netdevice.h: Add netdev_printk helpers like dev_printk
[pandora-kernel.git] / include / linux / netdevice.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the Interfaces handler.
7  *
8  * Version:     @(#)dev.h       1.0.10  08/12/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
13  *              Donald J. Becker, <becker@cesdis.gsfc.nasa.gov>
14  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
15  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
16  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
17  *
18  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
19  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
20  *              as published by the Free Software Foundation; either version
21  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
22  *
23  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
24  */
25 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
26 #define _LINUX_NETDEVICE_H
27
28 #include <linux/if.h>
29 #include <linux/if_ether.h>
30 #include <linux/if_packet.h>
31
32 #ifdef __KERNEL__
33 #include <linux/timer.h>
34 #include <linux/delay.h>
35 #include <linux/mm.h>
36 #include <asm/atomic.h>
37 #include <asm/cache.h>
38 #include <asm/byteorder.h>
39
40 #include <linux/device.h>
41 #include <linux/percpu.h>
42 #include <linux/rculist.h>
43 #include <linux/dmaengine.h>
44 #include <linux/workqueue.h>
45
46 #include <linux/ethtool.h>
47 #include <net/net_namespace.h>
48 #include <net/dsa.h>
49 #ifdef CONFIG_DCB
50 #include <net/dcbnl.h>
51 #endif
52
53 struct vlan_group;
54 struct netpoll_info;
55 /* 802.11 specific */
56 struct wireless_dev;
57                                         /* source back-compat hooks */
58 #define SET_ETHTOOL_OPS(netdev,ops) \
59         ( (netdev)->ethtool_ops = (ops) )
60
61 #define HAVE_ALLOC_NETDEV               /* feature macro: alloc_xxxdev
62                                            functions are available. */
63 #define HAVE_FREE_NETDEV                /* free_netdev() */
64 #define HAVE_NETDEV_PRIV                /* netdev_priv() */
65
66 /* Backlog congestion levels */
67 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
68 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
69
70 /*
71  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
72  * namespaces:
73  *
74  * - qdisc return codes
75  * - driver transmit return codes
76  * - errno values
77  *
78  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
79  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
80  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
81  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
82  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
83  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
84  * others are propagated to higher layers.
85  */
86
87 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
88 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
89 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
90 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
91 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
92 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
93
94 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
95  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
96  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
97 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
98 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
99
100 /* Driver transmit return codes */
101 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
102
103 enum netdev_tx {
104         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
105         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
106         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
107         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
108 };
109 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
110
111 /*
112  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
113  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
114  */
115 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
116 {
117         /*
118          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
119          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
120          * - error while transmitting (rc < 0)
121          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
122          */
123         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
124                 return true;
125
126         return false;
127 }
128
129 #endif
130
131 #define MAX_ADDR_LEN    32              /* Largest hardware address length */
132
133 #ifdef  __KERNEL__
134 /*
135  *      Compute the worst case header length according to the protocols
136  *      used.
137  */
138
139 #if defined(CONFIG_WLAN_80211) || defined(CONFIG_AX25) || defined(CONFIG_AX25_MODULE)
140 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
141 #  define LL_MAX_HEADER 128
142 # else
143 #  define LL_MAX_HEADER 96
144 # endif
145 #elif defined(CONFIG_TR) || defined(CONFIG_TR_MODULE)
146 # define LL_MAX_HEADER 48
147 #else
148 # define LL_MAX_HEADER 32
149 #endif
150
151 #if !defined(CONFIG_NET_IPIP) && !defined(CONFIG_NET_IPIP_MODULE) && \
152     !defined(CONFIG_NET_IPGRE) &&  !defined(CONFIG_NET_IPGRE_MODULE) && \
153     !defined(CONFIG_IPV6_SIT) && !defined(CONFIG_IPV6_SIT_MODULE) && \
154     !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL) && !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL_MODULE)
155 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
156 #else
157 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
158 #endif
159
160 #endif  /*  __KERNEL__  */
161
162 /*
163  *      Network device statistics. Akin to the 2.0 ether stats but
164  *      with byte counters.
165  */
166
167 struct net_device_stats {
168         unsigned long   rx_packets;             /* total packets received       */
169         unsigned long   tx_packets;             /* total packets transmitted    */
170         unsigned long   rx_bytes;               /* total bytes received         */
171         unsigned long   tx_bytes;               /* total bytes transmitted      */
172         unsigned long   rx_errors;              /* bad packets received         */
173         unsigned long   tx_errors;              /* packet transmit problems     */
174         unsigned long   rx_dropped;             /* no space in linux buffers    */
175         unsigned long   tx_dropped;             /* no space available in linux  */
176         unsigned long   multicast;              /* multicast packets received   */
177         unsigned long   collisions;
178
179         /* detailed rx_errors: */
180         unsigned long   rx_length_errors;
181         unsigned long   rx_over_errors;         /* receiver ring buff overflow  */
182         unsigned long   rx_crc_errors;          /* recved pkt with crc error    */
183         unsigned long   rx_frame_errors;        /* recv'd frame alignment error */
184         unsigned long   rx_fifo_errors;         /* recv'r fifo overrun          */
185         unsigned long   rx_missed_errors;       /* receiver missed packet       */
186
187         /* detailed tx_errors */
188         unsigned long   tx_aborted_errors;
189         unsigned long   tx_carrier_errors;
190         unsigned long   tx_fifo_errors;
191         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
192         unsigned long   tx_window_errors;
193         
194         /* for cslip etc */
195         unsigned long   rx_compressed;
196         unsigned long   tx_compressed;
197 };
198
199
200 /* Media selection options. */
201 enum {
202         IF_PORT_UNKNOWN = 0,
203         IF_PORT_10BASE2,
204         IF_PORT_10BASET,
205         IF_PORT_AUI,
206         IF_PORT_100BASET,
207         IF_PORT_100BASETX,
208         IF_PORT_100BASEFX
209 };
210
211 #ifdef __KERNEL__
212
213 #include <linux/cache.h>
214 #include <linux/skbuff.h>
215
216 struct neighbour;
217 struct neigh_parms;
218 struct sk_buff;
219
220 struct netif_rx_stats {
221         unsigned total;
222         unsigned dropped;
223         unsigned time_squeeze;
224         unsigned cpu_collision;
225 };
226
227 DECLARE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat);
228
229 struct dev_addr_list {
230         struct dev_addr_list    *next;
231         u8                      da_addr[MAX_ADDR_LEN];
232         u8                      da_addrlen;
233         u8                      da_synced;
234         int                     da_users;
235         int                     da_gusers;
236 };
237
238 /*
239  *      We tag multicasts with these structures.
240  */
241
242 #define dev_mc_list     dev_addr_list
243 #define dmi_addr        da_addr
244 #define dmi_addrlen     da_addrlen
245 #define dmi_users       da_users
246 #define dmi_gusers      da_gusers
247
248 struct netdev_hw_addr {
249         struct list_head        list;
250         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
251         unsigned char           type;
252 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
253 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
254 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
255 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
256         int                     refcount;
257         bool                    synced;
258         struct rcu_head         rcu_head;
259 };
260
261 struct netdev_hw_addr_list {
262         struct list_head        list;
263         int                     count;
264 };
265
266 #define netdev_uc_count(dev) ((dev)->uc.count)
267 #define netdev_uc_empty(dev) ((dev)->uc.count == 0)
268 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
269         list_for_each_entry(ha, &dev->uc.list, list)
270
271 #define netdev_mc_count(dev) ((dev)->mc_count)
272 #define netdev_mc_empty(dev) (netdev_mc_count(dev) == 0)
273
274 #define netdev_for_each_mc_addr(mclist, dev) \
275         for (mclist = dev->mc_list; mclist; mclist = mclist->next)
276
277 struct hh_cache {
278         struct hh_cache *hh_next;       /* Next entry                        */
279         atomic_t        hh_refcnt;      /* number of users                   */
280 /*
281  * We want hh_output, hh_len, hh_lock and hh_data be a in a separate
282  * cache line on SMP.
283  * They are mostly read, but hh_refcnt may be changed quite frequently,
284  * incurring cache line ping pongs.
285  */
286         __be16          hh_type ____cacheline_aligned_in_smp;
287                                         /* protocol identifier, f.e ETH_P_IP
288                                          *  NOTE:  For VLANs, this will be the
289                                          *  encapuslated type. --BLG
290                                          */
291         u16             hh_len;         /* length of header */
292         int             (*hh_output)(struct sk_buff *skb);
293         seqlock_t       hh_lock;
294
295         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
296 #define HH_DATA_MOD     16
297 #define HH_DATA_OFF(__len) \
298         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
299 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
300         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
301         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
302 };
303
304 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
305  * Alternative is:
306  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
307  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
308  *
309  * We could use other alignment values, but we must maintain the
310  * relationship HH alignment <= LL alignment.
311  *
312  * LL_ALLOCATED_SPACE also takes into account the tailroom the device
313  * may need.
314  */
315 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
316         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
317 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
318         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
319 #define LL_ALLOCATED_SPACE(dev) \
320         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(dev)->needed_tailroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
321
322 struct header_ops {
323         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
324                            unsigned short type, const void *daddr,
325                            const void *saddr, unsigned len);
326         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
327         int     (*rebuild)(struct sk_buff *skb);
328 #define HAVE_HEADER_CACHE
329         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh);
330         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
331                                 const struct net_device *dev,
332                                 const unsigned char *haddr);
333 };
334
335 /* These flag bits are private to the generic network queueing
336  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
337  * code.
338  */
339
340 enum netdev_state_t {
341         __LINK_STATE_START,
342         __LINK_STATE_PRESENT,
343         __LINK_STATE_NOCARRIER,
344         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
345         __LINK_STATE_DORMANT,
346 };
347
348
349 /*
350  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
351  * are then used in the device probing.
352  */
353 struct netdev_boot_setup {
354         char name[IFNAMSIZ];
355         struct ifmap map;
356 };
357 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
358
359 extern int __init netdev_boot_setup(char *str);
360
361 /*
362  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
363  */
364 struct napi_struct {
365         /* The poll_list must only be managed by the entity which
366          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
367          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
368          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
369          * can remove from the list right before clearing the bit.
370          */
371         struct list_head        poll_list;
372
373         unsigned long           state;
374         int                     weight;
375         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
376 #ifdef CONFIG_NETPOLL
377         spinlock_t              poll_lock;
378         int                     poll_owner;
379 #endif
380
381         unsigned int            gro_count;
382
383         struct net_device       *dev;
384         struct list_head        dev_list;
385         struct sk_buff          *gro_list;
386         struct sk_buff          *skb;
387 };
388
389 enum {
390         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
391         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
392         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
393 };
394
395 enum gro_result {
396         GRO_MERGED,
397         GRO_MERGED_FREE,
398         GRO_HELD,
399         GRO_NORMAL,
400         GRO_DROP,
401 };
402 typedef enum gro_result gro_result_t;
403
404 extern void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
405
406 static inline int napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
407 {
408         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
409 }
410
411 /**
412  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
413  *      @n: napi context
414  *
415  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
416  * it as running.  This is used as a condition variable
417  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
418  * sure there is no pending NAPI disable.
419  */
420 static inline int napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
421 {
422         return !napi_disable_pending(n) &&
423                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
424 }
425
426 /**
427  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
428  *      @n: napi context
429  *
430  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
431  * running.
432  */
433 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
434 {
435         if (napi_schedule_prep(n))
436                 __napi_schedule(n);
437 }
438
439 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
440 static inline int napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
441 {
442         if (napi_schedule_prep(napi)) {
443                 __napi_schedule(napi);
444                 return 1;
445         }
446         return 0;
447 }
448
449 /**
450  *      napi_complete - NAPI processing complete
451  *      @n: napi context
452  *
453  * Mark NAPI processing as complete.
454  */
455 extern void __napi_complete(struct napi_struct *n);
456 extern void napi_complete(struct napi_struct *n);
457
458 /**
459  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
460  *      @n: napi context
461  *
462  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
463  * Waits till any outstanding processing completes.
464  */
465 static inline void napi_disable(struct napi_struct *n)
466 {
467         set_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
468         while (test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
469                 msleep(1);
470         clear_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
471 }
472
473 /**
474  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
475  *      @n: napi context
476  *
477  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
478  * Must be paired with napi_disable.
479  */
480 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
481 {
482         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
483         smp_mb__before_clear_bit();
484         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
485 }
486
487 #ifdef CONFIG_SMP
488 /**
489  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
490  *      @n: napi context
491  *
492  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
493  * Waits till any outstanding processing completes but
494  * does not disable future activations.
495  */
496 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
497 {
498         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
499                 msleep(1);
500 }
501 #else
502 # define napi_synchronize(n)    barrier()
503 #endif
504
505 enum netdev_queue_state_t {
506         __QUEUE_STATE_XOFF,
507         __QUEUE_STATE_FROZEN,
508 };
509
510 struct netdev_queue {
511 /*
512  * read mostly part
513  */
514         struct net_device       *dev;
515         struct Qdisc            *qdisc;
516         unsigned long           state;
517         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
518 /*
519  * write mostly part
520  */
521         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
522         int                     xmit_lock_owner;
523         /*
524          * please use this field instead of dev->trans_start
525          */
526         unsigned long           trans_start;
527         unsigned long           tx_bytes;
528         unsigned long           tx_packets;
529         unsigned long           tx_dropped;
530 } ____cacheline_aligned_in_smp;
531
532
533 /*
534  * This structure defines the management hooks for network devices.
535  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
536  * optional and can be filled with a null pointer.
537  *
538  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
539  *     This function is called once when network device is registered.
540  *     The network device can use this to any late stage initializaton
541  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
542  *     be propogated back to register_netdev
543  *
544  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
545  *     This function is called when device is unregistered or when registration
546  *     fails. It is not called if init fails.
547  *
548  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
549  *     This function is called when network device transistions to the up
550  *     state.
551  *
552  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
553  *     This function is called when network device transistions to the down
554  *     state.
555  *
556  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
557  *                               struct net_device *dev);
558  *      Called when a packet needs to be transmitted.
559  *      Must return NETDEV_TX_OK , NETDEV_TX_BUSY.
560  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
561  *      Required can not be NULL.
562  *
563  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
564  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
565  *      transmit queues.
566  *
567  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
568  *      This function is called to allow device receiver to make
569  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
570  *
571  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
572  *      This function is called device changes address list filtering.
573  *
574  * void (*ndo_set_multicast_list)(struct net_device *dev);
575  *      This function is called when the multicast address list changes.
576  *
577  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
578  *      This function  is called when the Media Access Control address
579  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
580  *      mac address can not be changed.
581  *
582  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
583  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
584  *
585  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
586  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
587  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
588  *      not supported error code.
589  *
590  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
591  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
592  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
593  *      interface (PCI) for low level management.
594  *
595  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
596  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
597  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
598  *      will return an error.
599  *
600  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
601  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
602  *      for dev->watchdog ticks.
603  *
604  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
605  *      Called when a user wants to get the network device usage
606  *      statistics. If not defined, the counters in dev->stats will
607  *      be used.
608  *
609  * void (*ndo_vlan_rx_register)(struct net_device *dev, struct vlan_group *grp);
610  *      If device support VLAN receive accleration
611  *      (ie. dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_RX), then this function is called
612  *      when vlan groups for the device changes.  Note: grp is NULL
613  *      if no vlan's groups are being used.
614  *
615  * void (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
616  *      If device support VLAN filtering (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER)
617  *      this function is called when a VLAN id is registered.
618  *
619  * void (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
620  *      If device support VLAN filtering (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER)
621  *      this function is called when a VLAN id is unregistered.
622  *
623  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
624  */
625 #define HAVE_NET_DEVICE_OPS
626 struct net_device_ops {
627         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
628         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
629         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
630         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
631         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
632                                                    struct net_device *dev);
633         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
634                                                     struct sk_buff *skb);
635         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
636                                                        int flags);
637         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
638         void                    (*ndo_set_multicast_list)(struct net_device *dev);
639         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
640                                                        void *addr);
641         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
642         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
643                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
644         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
645                                                   struct ifmap *map);
646         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
647                                                   int new_mtu);
648         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
649                                                    struct neigh_parms *);
650         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
651
652         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
653
654         void                    (*ndo_vlan_rx_register)(struct net_device *dev,
655                                                         struct vlan_group *grp);
656         void                    (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
657                                                        unsigned short vid);
658         void                    (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
659                                                         unsigned short vid);
660 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
661         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
662 #endif
663 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
664         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
665         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
666         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
667                                                       u16 xid,
668                                                       struct scatterlist *sgl,
669                                                       unsigned int sgc);
670         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
671                                                      u16 xid);
672 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
673 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
674         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
675                                                     u64 *wwn, int type);
676 #endif
677 };
678
679 /*
680  *      The DEVICE structure.
681  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
682  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
683  *      almost every data structure used in the INET module.
684  *
685  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
686  *      moves out.
687  */
688
689 struct net_device {
690
691         /*
692          * This is the first field of the "visible" part of this structure
693          * (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
694          * the interface.
695          */
696         char                    name[IFNAMSIZ];
697         /* device name hash chain */
698         struct hlist_node       name_hlist;
699         /* snmp alias */
700         char                    *ifalias;
701
702         /*
703          *      I/O specific fields
704          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
705          */
706         unsigned long           mem_end;        /* shared mem end       */
707         unsigned long           mem_start;      /* shared mem start     */
708         unsigned long           base_addr;      /* device I/O address   */
709         unsigned int            irq;            /* device IRQ number    */
710
711         /*
712          *      Some hardware also needs these fields, but they are not
713          *      part of the usual set specified in Space.c.
714          */
715
716         unsigned char           if_port;        /* Selectable AUI, TP,..*/
717         unsigned char           dma;            /* DMA channel          */
718
719         unsigned long           state;
720
721         struct list_head        dev_list;
722         struct list_head        napi_list;
723         struct list_head        unreg_list;
724
725         /* Net device features */
726         unsigned long           features;
727 #define NETIF_F_SG              1       /* Scatter/gather IO. */
728 #define NETIF_F_IP_CSUM         2       /* Can checksum TCP/UDP over IPv4. */
729 #define NETIF_F_NO_CSUM         4       /* Does not require checksum. F.e. loopack. */
730 #define NETIF_F_HW_CSUM         8       /* Can checksum all the packets. */
731 #define NETIF_F_IPV6_CSUM       16      /* Can checksum TCP/UDP over IPV6 */
732 #define NETIF_F_HIGHDMA         32      /* Can DMA to high memory. */
733 #define NETIF_F_FRAGLIST        64      /* Scatter/gather IO. */
734 #define NETIF_F_HW_VLAN_TX      128     /* Transmit VLAN hw acceleration */
735 #define NETIF_F_HW_VLAN_RX      256     /* Receive VLAN hw acceleration */
736 #define NETIF_F_HW_VLAN_FILTER  512     /* Receive filtering on VLAN */
737 #define NETIF_F_VLAN_CHALLENGED 1024    /* Device cannot handle VLAN packets */
738 #define NETIF_F_GSO             2048    /* Enable software GSO. */
739 #define NETIF_F_LLTX            4096    /* LockLess TX - deprecated. Please */
740                                         /* do not use LLTX in new drivers */
741 #define NETIF_F_NETNS_LOCAL     8192    /* Does not change network namespaces */
742 #define NETIF_F_GRO             16384   /* Generic receive offload */
743 #define NETIF_F_LRO             32768   /* large receive offload */
744
745 /* the GSO_MASK reserves bits 16 through 23 */
746 #define NETIF_F_FCOE_CRC        (1 << 24) /* FCoE CRC32 */
747 #define NETIF_F_SCTP_CSUM       (1 << 25) /* SCTP checksum offload */
748 #define NETIF_F_FCOE_MTU        (1 << 26) /* Supports max FCoE MTU, 2158 bytes*/
749 #define NETIF_F_NTUPLE          (1 << 27) /* N-tuple filters supported */
750
751         /* Segmentation offload features */
752 #define NETIF_F_GSO_SHIFT       16
753 #define NETIF_F_GSO_MASK        0x00ff0000
754 #define NETIF_F_TSO             (SKB_GSO_TCPV4 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
755 #define NETIF_F_UFO             (SKB_GSO_UDP << NETIF_F_GSO_SHIFT)
756 #define NETIF_F_GSO_ROBUST      (SKB_GSO_DODGY << NETIF_F_GSO_SHIFT)
757 #define NETIF_F_TSO_ECN         (SKB_GSO_TCP_ECN << NETIF_F_GSO_SHIFT)
758 #define NETIF_F_TSO6            (SKB_GSO_TCPV6 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
759 #define NETIF_F_FSO             (SKB_GSO_FCOE << NETIF_F_GSO_SHIFT)
760
761         /* List of features with software fallbacks. */
762 #define NETIF_F_GSO_SOFTWARE    (NETIF_F_TSO | NETIF_F_TSO_ECN | NETIF_F_TSO6)
763
764
765 #define NETIF_F_GEN_CSUM        (NETIF_F_NO_CSUM | NETIF_F_HW_CSUM)
766 #define NETIF_F_V4_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IP_CSUM)
767 #define NETIF_F_V6_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM)
768 #define NETIF_F_ALL_CSUM        (NETIF_F_V4_CSUM | NETIF_F_V6_CSUM)
769
770         /*
771          * If one device supports one of these features, then enable them
772          * for all in netdev_increment_features.
773          */
774 #define NETIF_F_ONE_FOR_ALL     (NETIF_F_GSO_SOFTWARE | NETIF_F_GSO_ROBUST | \
775                                  NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA |         \
776                                  NETIF_F_FRAGLIST)
777
778         /* Interface index. Unique device identifier    */
779         int                     ifindex;
780         int                     iflink;
781
782         struct net_device_stats stats;
783
784 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
785         /* List of functions to handle Wireless Extensions (instead of ioctl).
786          * See <net/iw_handler.h> for details. Jean II */
787         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
788         /* Instance data managed by the core of Wireless Extensions. */
789         struct iw_public_data * wireless_data;
790 #endif
791         /* Management operations */
792         const struct net_device_ops *netdev_ops;
793         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
794
795         /* Hardware header description */
796         const struct header_ops *header_ops;
797
798         unsigned int            flags;  /* interface flags (a la BSD)   */
799         unsigned short          gflags;
800         unsigned short          priv_flags; /* Like 'flags' but invisible to userspace. */
801         unsigned short          padded; /* How much padding added by alloc_netdev() */
802
803         unsigned char           operstate; /* RFC2863 operstate */
804         unsigned char           link_mode; /* mapping policy to operstate */
805
806         unsigned                mtu;    /* interface MTU value          */
807         unsigned short          type;   /* interface hardware type      */
808         unsigned short          hard_header_len;        /* hardware hdr length  */
809
810         /* extra head- and tailroom the hardware may need, but not in all cases
811          * can this be guaranteed, especially tailroom. Some cases also use
812          * LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb.
813          */
814         unsigned short          needed_headroom;
815         unsigned short          needed_tailroom;
816
817         struct net_device       *master; /* Pointer to master device of a group,
818                                           * which this device is member of.
819                                           */
820
821         /* Interface address info. */
822         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* permanent hw address */
823         unsigned char           addr_len;       /* hardware address length      */
824         unsigned short          dev_id;         /* for shared network cards */
825
826         struct netdev_hw_addr_list      uc;     /* Secondary unicast
827                                                    mac addresses */
828         int                     uc_promisc;
829         spinlock_t              addr_list_lock;
830         struct dev_addr_list    *mc_list;       /* Multicast mac addresses      */
831         int                     mc_count;       /* Number of installed mcasts   */
832         unsigned int            promiscuity;
833         unsigned int            allmulti;
834
835
836         /* Protocol specific pointers */
837         
838 #ifdef CONFIG_NET_DSA
839         void                    *dsa_ptr;       /* dsa specific data */
840 #endif
841         void                    *atalk_ptr;     /* AppleTalk link       */
842         void                    *ip_ptr;        /* IPv4 specific data   */
843         void                    *dn_ptr;        /* DECnet specific data */
844         void                    *ip6_ptr;       /* IPv6 specific data */
845         void                    *ec_ptr;        /* Econet specific data */
846         void                    *ax25_ptr;      /* AX.25 specific data */
847         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr; /* IEEE 802.11 specific data,
848                                                    assign before registering */
849
850 /*
851  * Cache line mostly used on receive path (including eth_type_trans())
852  */
853         unsigned long           last_rx;        /* Time of last Rx      */
854         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
855         unsigned char           *dev_addr;      /* hw address, (before bcast
856                                                    because most packets are
857                                                    unicast) */
858
859         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs; /* list of device
860                                                       hw addresses */
861
862         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];        /* hw bcast add */
863
864         struct netdev_queue     rx_queue;
865
866         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
867
868         /* Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time  */
869         unsigned int            num_tx_queues;
870
871         /* Number of TX queues currently active in device  */
872         unsigned int            real_num_tx_queues;
873
874         /* root qdisc from userspace point of view */
875         struct Qdisc            *qdisc;
876
877         unsigned long           tx_queue_len;   /* Max frames per queue allowed */
878         spinlock_t              tx_global_lock;
879 /*
880  * One part is mostly used on xmit path (device)
881  */
882         /* These may be needed for future network-power-down code. */
883
884         /*
885          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
886          * please use netdev_queue->trans_start instead.
887          */
888         unsigned long           trans_start;    /* Time (in jiffies) of last Tx */
889
890         int                     watchdog_timeo; /* used by dev_watchdog() */
891         struct timer_list       watchdog_timer;
892
893         /* Number of references to this device */
894         atomic_t                refcnt ____cacheline_aligned_in_smp;
895
896         /* delayed register/unregister */
897         struct list_head        todo_list;
898         /* device index hash chain */
899         struct hlist_node       index_hlist;
900
901         struct list_head        link_watch_list;
902
903         /* register/unregister state machine */
904         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
905                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
906                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
907                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
908                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
909                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
910         } reg_state;
911
912         /* Called from unregister, can be used to call free_netdev */
913         void (*destructor)(struct net_device *dev);
914
915 #ifdef CONFIG_NETPOLL
916         struct netpoll_info     *npinfo;
917 #endif
918
919 #ifdef CONFIG_NET_NS
920         /* Network namespace this network device is inside */
921         struct net              *nd_net;
922 #endif
923
924         /* mid-layer private */
925         void                    *ml_priv;
926
927         /* bridge stuff */
928         struct net_bridge_port  *br_port;
929         /* macvlan */
930         struct macvlan_port     *macvlan_port;
931         /* GARP */
932         struct garp_port        *garp_port;
933
934         /* class/net/name entry */
935         struct device           dev;
936         /* space for optional device, statistics, and wireless sysfs groups */
937         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
938
939         /* rtnetlink link ops */
940         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
941
942         /* VLAN feature mask */
943         unsigned long vlan_features;
944
945         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
946 #define GSO_MAX_SIZE            65536
947         unsigned int            gso_max_size;
948
949 #ifdef CONFIG_DCB
950         /* Data Center Bridging netlink ops */
951         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
952 #endif
953
954 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
955         /* max exchange id for FCoE LRO by ddp */
956         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
957 #endif
958         /* n-tuple filter list attached to this device */
959         struct ethtool_rx_ntuple_list ethtool_ntuple_list;
960 };
961 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
962
963 #define NETDEV_ALIGN            32
964
965 static inline
966 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
967                                          unsigned int index)
968 {
969         return &dev->_tx[index];
970 }
971
972 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
973                                             void (*f)(struct net_device *,
974                                                       struct netdev_queue *,
975                                                       void *),
976                                             void *arg)
977 {
978         unsigned int i;
979
980         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
981                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
982 }
983
984 /*
985  * Net namespace inlines
986  */
987 static inline
988 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
989 {
990 #ifdef CONFIG_NET_NS
991         return dev->nd_net;
992 #else
993         return &init_net;
994 #endif
995 }
996
997 static inline
998 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
999 {
1000 #ifdef CONFIG_NET_NS
1001         release_net(dev->nd_net);
1002         dev->nd_net = hold_net(net);
1003 #endif
1004 }
1005
1006 static inline bool netdev_uses_dsa_tags(struct net_device *dev)
1007 {
1008 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_DSA
1009         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1010                 return dsa_uses_dsa_tags(dev->dsa_ptr);
1011 #endif
1012
1013         return 0;
1014 }
1015
1016 #ifndef CONFIG_NET_NS
1017 static inline void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1018 {
1019         skb->dev = dev;
1020 }
1021 #else /* CONFIG_NET_NS */
1022 void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
1023 #endif
1024
1025 static inline bool netdev_uses_trailer_tags(struct net_device *dev)
1026 {
1027 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_TRAILER
1028         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1029                 return dsa_uses_trailer_tags(dev->dsa_ptr);
1030 #endif
1031
1032         return 0;
1033 }
1034
1035 /**
1036  *      netdev_priv - access network device private data
1037  *      @dev: network device
1038  *
1039  * Get network device private data
1040  */
1041 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1042 {
1043         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1044 }
1045
1046 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1047  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1048  */
1049 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1050
1051 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1052  * fin grained indentification of different network device types. For
1053  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1054  */
1055 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1056
1057 /**
1058  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1059  *      @dev:  network device
1060  *      @napi: napi context
1061  *      @poll: polling function
1062  *      @weight: default weight
1063  *
1064  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1065  * *any* of the other napi related functions.
1066  */
1067 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1068                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1069
1070 /**
1071  *  netif_napi_del - remove a napi context
1072  *  @napi: napi context
1073  *
1074  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1075  */
1076 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1077
1078 struct napi_gro_cb {
1079         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1080         void *frag0;
1081
1082         /* Length of frag0. */
1083         unsigned int frag0_len;
1084
1085         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1086         int data_offset;
1087
1088         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1089         int same_flow;
1090
1091         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1092         int flush;
1093
1094         /* Number of segments aggregated. */
1095         int count;
1096
1097         /* Free the skb? */
1098         int free;
1099 };
1100
1101 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
1102
1103 struct packet_type {
1104         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
1105         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
1106         int                     (*func) (struct sk_buff *,
1107                                          struct net_device *,
1108                                          struct packet_type *,
1109                                          struct net_device *);
1110         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
1111                                                 int features);
1112         int                     (*gso_send_check)(struct sk_buff *skb);
1113         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
1114                                                struct sk_buff *skb);
1115         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb);
1116         void                    *af_packet_priv;
1117         struct list_head        list;
1118 };
1119
1120 #include <linux/interrupt.h>
1121 #include <linux/notifier.h>
1122
1123 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
1124
1125
1126 #define for_each_netdev(net, d)         \
1127                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1128 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
1129                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1130 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
1131                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1132 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
1133                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1134 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
1135                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1136 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
1137         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1138 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
1139
1140 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
1141 {
1142         struct list_head *lh;
1143         struct net *net;
1144
1145         net = dev_net(dev);
1146         lh = dev->dev_list.next;
1147         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1148 }
1149
1150 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
1151 {
1152         struct list_head *lh;
1153         struct net *net;
1154
1155         net = dev_net(dev);
1156         lh = rcu_dereference(dev->dev_list.next);
1157         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1158 }
1159
1160 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
1161 {
1162         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
1163                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
1164 }
1165
1166 extern int                      netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
1167 extern unsigned long            netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
1168 extern struct net_device    *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *hwaddr);
1169 extern struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1170 extern struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1171 extern void             dev_add_pack(struct packet_type *pt);
1172 extern void             dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1173 extern void             __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1174
1175 extern struct net_device        *dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
1176                                                   unsigned short mask);
1177 extern struct net_device        *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1178 extern struct net_device        *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
1179 extern struct net_device        *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1180 extern int              dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
1181 extern int              dev_open(struct net_device *dev);
1182 extern int              dev_close(struct net_device *dev);
1183 extern void             dev_disable_lro(struct net_device *dev);
1184 extern int              dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
1185 extern int              register_netdevice(struct net_device *dev);
1186 extern void             unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev,
1187                                                    struct list_head *head);
1188 extern void             unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
1189 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
1190 {
1191         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
1192 }
1193
1194 extern void             free_netdev(struct net_device *dev);
1195 extern void             synchronize_net(void);
1196 extern int              register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1197 extern int              unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1198 extern int              init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
1199 extern void             netdev_resync_ops(struct net_device *dev);
1200
1201 extern int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
1202 extern struct net_device        *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1203 extern struct net_device        *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1204 extern struct net_device        *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
1205 extern int              dev_restart(struct net_device *dev);
1206 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1207 extern int              netpoll_trap(void);
1208 #endif
1209 extern int             skb_gro_receive(struct sk_buff **head,
1210                                        struct sk_buff *skb);
1211 extern void            skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb);
1212
1213 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
1214 {
1215         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1216 }
1217
1218 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
1219 {
1220         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1221 }
1222
1223 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1224 {
1225         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
1226 }
1227
1228 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
1229                                         unsigned int offset)
1230 {
1231         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
1232 }
1233
1234 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
1235 {
1236         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
1237 }
1238
1239 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
1240                                         unsigned int offset)
1241 {
1242         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
1243         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
1244         return pskb_may_pull(skb, hlen) ? skb->data + offset : NULL;
1245 }
1246
1247 static inline void *skb_gro_mac_header(struct sk_buff *skb)
1248 {
1249         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb_mac_header(skb);
1250 }
1251
1252 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
1253 {
1254         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
1255                skb_network_offset(skb);
1256 }
1257
1258 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1259                                   unsigned short type,
1260                                   const void *daddr, const void *saddr,
1261                                   unsigned len)
1262 {
1263         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
1264                 return 0;
1265
1266         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
1267 }
1268
1269 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
1270                                    unsigned char *haddr)
1271 {
1272         const struct net_device *dev = skb->dev;
1273
1274         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
1275                 return 0;
1276         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
1277 }
1278
1279 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
1280 extern int              register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf);
1281 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
1282 {
1283         return register_gifconf(family, NULL);
1284 }
1285
1286 /*
1287  * Incoming packets are placed on per-cpu queues so that
1288  * no locking is needed.
1289  */
1290 struct softnet_data {
1291         struct Qdisc            *output_queue;
1292         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
1293         struct list_head        poll_list;
1294         struct sk_buff          *completion_queue;
1295
1296         struct napi_struct      backlog;
1297 };
1298
1299 DECLARE_PER_CPU(struct softnet_data,softnet_data);
1300
1301 #define HAVE_NETIF_QUEUE
1302
1303 extern void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
1304
1305 static inline void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq)
1306 {
1307         if (!test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1308                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1309 }
1310
1311 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
1312 {
1313         unsigned int i;
1314
1315         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1316                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
1317 }
1318
1319 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1320 {
1321         clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1322 }
1323
1324 /**
1325  *      netif_start_queue - allow transmit
1326  *      @dev: network device
1327  *
1328  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1329  */
1330 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
1331 {
1332         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1333 }
1334
1335 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
1336 {
1337         unsigned int i;
1338
1339         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1340                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1341                 netif_tx_start_queue(txq);
1342         }
1343 }
1344
1345 static inline void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1346 {
1347 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1348         if (netpoll_trap()) {
1349                 netif_tx_start_queue(dev_queue);
1350                 return;
1351         }
1352 #endif
1353         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state))
1354                 __netif_schedule(dev_queue->qdisc);
1355 }
1356
1357 /**
1358  *      netif_wake_queue - restart transmit
1359  *      @dev: network device
1360  *
1361  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1362  *      Used for flow control when transmit resources are available.
1363  */
1364 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
1365 {
1366         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1367 }
1368
1369 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
1370 {
1371         unsigned int i;
1372
1373         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1374                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1375                 netif_tx_wake_queue(txq);
1376         }
1377 }
1378
1379 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1380 {
1381         set_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1382 }
1383
1384 /**
1385  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
1386  *      @dev: network device
1387  *
1388  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
1389  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
1390  */
1391 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
1392 {
1393         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1394 }
1395
1396 static inline void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev)
1397 {
1398         unsigned int i;
1399
1400         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1401                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1402                 netif_tx_stop_queue(txq);
1403         }
1404 }
1405
1406 static inline int netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1407 {
1408         return test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1409 }
1410
1411 /**
1412  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
1413  *      @dev: network device
1414  *
1415  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
1416  */
1417 static inline int netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
1418 {
1419         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1420 }
1421
1422 static inline int netif_tx_queue_frozen(const struct netdev_queue *dev_queue)
1423 {
1424         return test_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &dev_queue->state);
1425 }
1426
1427 /**
1428  *      netif_running - test if up
1429  *      @dev: network device
1430  *
1431  *      Test if the device has been brought up.
1432  */
1433 static inline int netif_running(const struct net_device *dev)
1434 {
1435         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1436 }
1437
1438 /*
1439  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
1440  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
1441  * done at the overall netdevice level.
1442  * Also test the device if we're multiqueue.
1443  */
1444
1445 /**
1446  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
1447  *      @dev: network device
1448  *      @queue_index: sub queue index
1449  *
1450  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1451  */
1452 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1453 {
1454         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1455
1456         netif_tx_start_queue(txq);
1457 }
1458
1459 /**
1460  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
1461  *      @dev: network device
1462  *      @queue_index: sub queue index
1463  *
1464  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1465  */
1466 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1467 {
1468         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1469 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1470         if (netpoll_trap())
1471                 return;
1472 #endif
1473         netif_tx_stop_queue(txq);
1474 }
1475
1476 /**
1477  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
1478  *      @dev: network device
1479  *      @queue_index: sub queue index
1480  *
1481  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1482  */
1483 static inline int __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1484                                          u16 queue_index)
1485 {
1486         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1487
1488         return netif_tx_queue_stopped(txq);
1489 }
1490
1491 static inline int netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1492                                          struct sk_buff *skb)
1493 {
1494         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1495 }
1496
1497 /**
1498  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
1499  *      @dev: network device
1500  *      @queue_index: sub queue index
1501  *
1502  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1503  */
1504 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1505 {
1506         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1507 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1508         if (netpoll_trap())
1509                 return;
1510 #endif
1511         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1512                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1513 }
1514
1515 /**
1516  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
1517  *      @dev: network device
1518  *
1519  * Check if device has multiple transmit queues
1520  */
1521 static inline int netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
1522 {
1523         return (dev->num_tx_queues > 1);
1524 }
1525
1526 /* Use this variant when it is known for sure that it
1527  * is executing from hardware interrupt context or with hardware interrupts
1528  * disabled.
1529  */
1530 extern void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb);
1531
1532 /* Use this variant in places where it could be invoked
1533  * from either hardware interrupt or other context, with hardware interrupts
1534  * either disabled or enabled.
1535  */
1536 extern void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb);
1537
1538 #define HAVE_NETIF_RX 1
1539 extern int              netif_rx(struct sk_buff *skb);
1540 extern int              netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
1541 #define HAVE_NETIF_RECEIVE_SKB 1
1542 extern int              netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
1543 extern gro_result_t     dev_gro_receive(struct napi_struct *napi,
1544                                         struct sk_buff *skb);
1545 extern gro_result_t     napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb);
1546 extern gro_result_t     napi_gro_receive(struct napi_struct *napi,
1547                                          struct sk_buff *skb);
1548 extern void             napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi,
1549                                        struct sk_buff *skb);
1550 extern struct sk_buff * napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
1551 extern gro_result_t     napi_frags_finish(struct napi_struct *napi,
1552                                           struct sk_buff *skb,
1553                                           gro_result_t ret);
1554 extern struct sk_buff * napi_frags_skb(struct napi_struct *napi);
1555 extern gro_result_t     napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
1556
1557 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
1558 {
1559         kfree_skb(napi->skb);
1560         napi->skb = NULL;
1561 }
1562
1563 extern void             netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb);
1564 extern int              dev_valid_name(const char *name);
1565 extern int              dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
1566 extern int              dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
1567 extern unsigned         dev_get_flags(const struct net_device *);
1568 extern int              dev_change_flags(struct net_device *, unsigned);
1569 extern int              dev_change_name(struct net_device *, const char *);
1570 extern int              dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
1571 extern int              dev_change_net_namespace(struct net_device *,
1572                                                  struct net *, const char *);
1573 extern int              dev_set_mtu(struct net_device *, int);
1574 extern int              dev_set_mac_address(struct net_device *,
1575                                             struct sockaddr *);
1576 extern int              dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1577                                             struct net_device *dev,
1578                                             struct netdev_queue *txq);
1579 extern int              dev_forward_skb(struct net_device *dev,
1580                                         struct sk_buff *skb);
1581
1582 extern int              netdev_budget;
1583
1584 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
1585 extern void netdev_run_todo(void);
1586
1587 /**
1588  *      dev_put - release reference to device
1589  *      @dev: network device
1590  *
1591  * Release reference to device to allow it to be freed.
1592  */
1593 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
1594 {
1595         atomic_dec(&dev->refcnt);
1596 }
1597
1598 /**
1599  *      dev_hold - get reference to device
1600  *      @dev: network device
1601  *
1602  * Hold reference to device to keep it from being freed.
1603  */
1604 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
1605 {
1606         atomic_inc(&dev->refcnt);
1607 }
1608
1609 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
1610  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
1611  * who is responsible for serialization of these calls.
1612  *
1613  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
1614  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
1615  * kind of lower layer not just hardware media.
1616  */
1617
1618 extern void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
1619 extern void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
1620
1621 /**
1622  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
1623  *      @dev: network device
1624  *
1625  * Check if carrier is present on device
1626  */
1627 static inline int netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
1628 {
1629         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
1630 }
1631
1632 extern unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
1633
1634 extern void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
1635
1636 extern void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
1637
1638 extern void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
1639
1640 /**
1641  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
1642  *      @dev: network device
1643  *
1644  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
1645  *
1646  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
1647  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
1648  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
1649  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
1650  * interface is waiting for events to place it in the up state.
1651  *
1652  */
1653 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
1654 {
1655         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
1656                 linkwatch_fire_event(dev);
1657 }
1658
1659 /**
1660  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
1661  *      @dev: network device
1662  *
1663  * Device is not in dormant state.
1664  */
1665 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
1666 {
1667         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
1668                 linkwatch_fire_event(dev);
1669 }
1670
1671 /**
1672  *      netif_dormant - test if carrier present
1673  *      @dev: network device
1674  *
1675  * Check if carrier is present on device
1676  */
1677 static inline int netif_dormant(const struct net_device *dev)
1678 {
1679         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
1680 }
1681
1682
1683 /**
1684  *      netif_oper_up - test if device is operational
1685  *      @dev: network device
1686  *
1687  * Check if carrier is operational
1688  */
1689 static inline int netif_oper_up(const struct net_device *dev)
1690 {
1691         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
1692                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
1693 }
1694
1695 /**
1696  *      netif_device_present - is device available or removed
1697  *      @dev: network device
1698  *
1699  * Check if device has not been removed from system.
1700  */
1701 static inline int netif_device_present(struct net_device *dev)
1702 {
1703         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
1704 }
1705
1706 extern void netif_device_detach(struct net_device *dev);
1707
1708 extern void netif_device_attach(struct net_device *dev);
1709
1710 /*
1711  * Network interface message level settings
1712  */
1713 #define HAVE_NETIF_MSG 1
1714
1715 enum {
1716         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
1717         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
1718         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
1719         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
1720         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
1721         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
1722         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
1723         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
1724         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
1725         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
1726         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
1727         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
1728         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
1729         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
1730         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
1731 };
1732
1733 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
1734 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
1735 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
1736 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
1737 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
1738 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
1739 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
1740 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
1741 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
1742 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
1743 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
1744 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
1745 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
1746 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
1747 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
1748
1749 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
1750 {
1751         /* use default */
1752         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
1753                 return default_msg_enable_bits;
1754         if (debug_value == 0)   /* no output */
1755                 return 0;
1756         /* set low N bits */
1757         return (1 << debug_value) - 1;
1758 }
1759
1760 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
1761 {
1762         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
1763         txq->xmit_lock_owner = cpu;
1764 }
1765
1766 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
1767 {
1768         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
1769         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
1770 }
1771
1772 static inline int __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
1773 {
1774         int ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
1775         if (likely(ok))
1776                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
1777         return ok;
1778 }
1779
1780 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
1781 {
1782         txq->xmit_lock_owner = -1;
1783         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
1784 }
1785
1786 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
1787 {
1788         txq->xmit_lock_owner = -1;
1789         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
1790 }
1791
1792 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
1793 {
1794         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
1795                 txq->trans_start = jiffies;
1796 }
1797
1798 /**
1799  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
1800  *      @dev: network device
1801  *
1802  * Get network device transmit lock
1803  */
1804 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
1805 {
1806         unsigned int i;
1807         int cpu;
1808
1809         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
1810         cpu = smp_processor_id();
1811         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1812                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1813
1814                 /* We are the only thread of execution doing a
1815                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
1816                  * order to synchronize with threads which are in
1817                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
1818                  * checked the frozen bit.
1819                  */
1820                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
1821                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
1822                 __netif_tx_unlock(txq);
1823         }
1824 }
1825
1826 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
1827 {
1828         local_bh_disable();
1829         netif_tx_lock(dev);
1830 }
1831
1832 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
1833 {
1834         unsigned int i;
1835
1836         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1837                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1838
1839                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
1840                  * queue is not stopped for another reason, we
1841                  * force a schedule.
1842                  */
1843                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
1844                 netif_schedule_queue(txq);
1845         }
1846         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
1847 }
1848
1849 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
1850 {
1851         netif_tx_unlock(dev);
1852         local_bh_enable();
1853 }
1854
1855 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
1856         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
1857                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
1858         }                                               \
1859 }
1860
1861 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
1862         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
1863                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
1864         }                                               \
1865 }
1866
1867 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
1868 {
1869         unsigned int i;
1870         int cpu;
1871
1872         local_bh_disable();
1873         cpu = smp_processor_id();
1874         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1875                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1876
1877                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
1878                 netif_tx_stop_queue(txq);
1879                 __netif_tx_unlock(txq);
1880         }
1881         local_bh_enable();
1882 }
1883
1884 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
1885 {
1886         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
1887 }
1888
1889 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
1890 {
1891         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
1892 }
1893
1894 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
1895 {
1896         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
1897 }
1898
1899 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
1900 {
1901         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
1902 }
1903
1904 /*
1905  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
1906  * rcu_read_lock held.
1907  */
1908 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
1909                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
1910
1911 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
1912
1913 extern void             ether_setup(struct net_device *dev);
1914
1915 /* Support for loadable net-drivers */
1916 extern struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
1917                                        void (*setup)(struct net_device *),
1918                                        unsigned int queue_count);
1919 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, setup) \
1920         alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, setup, 1)
1921 extern int              register_netdev(struct net_device *dev);
1922 extern void             unregister_netdev(struct net_device *dev);
1923
1924 /* Functions used for device addresses handling */
1925 extern int dev_addr_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
1926                         unsigned char addr_type);
1927 extern int dev_addr_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
1928                         unsigned char addr_type);
1929 extern int dev_addr_add_multiple(struct net_device *to_dev,
1930                                  struct net_device *from_dev,
1931                                  unsigned char addr_type);
1932 extern int dev_addr_del_multiple(struct net_device *to_dev,
1933                                  struct net_device *from_dev,
1934                                  unsigned char addr_type);
1935
1936 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
1937 extern void             dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
1938 extern void             __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
1939 extern int              dev_unicast_delete(struct net_device *dev, void *addr);
1940 extern int              dev_unicast_add(struct net_device *dev, void *addr);
1941 extern int              dev_unicast_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1942 extern void             dev_unicast_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1943 extern int              dev_mc_delete(struct net_device *dev, void *addr, int alen, int all);
1944 extern int              dev_mc_add(struct net_device *dev, void *addr, int alen, int newonly);
1945 extern int              dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1946 extern void             dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1947 extern int              __dev_addr_delete(struct dev_addr_list **list, int *count, void *addr, int alen, int all);
1948 extern int              __dev_addr_add(struct dev_addr_list **list, int *count, void *addr, int alen, int newonly);
1949 extern int              __dev_addr_sync(struct dev_addr_list **to, int *to_count, struct dev_addr_list **from, int *from_count);
1950 extern void             __dev_addr_unsync(struct dev_addr_list **to, int *to_count, struct dev_addr_list **from, int *from_count);
1951 extern int              dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
1952 extern int              dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
1953 extern void             netdev_state_change(struct net_device *dev);
1954 extern void             netdev_bonding_change(struct net_device *dev,
1955                                               unsigned long event);
1956 extern void             netdev_features_change(struct net_device *dev);
1957 /* Load a device via the kmod */
1958 extern void             dev_load(struct net *net, const char *name);
1959 extern void             dev_mcast_init(void);
1960 extern const struct net_device_stats *dev_get_stats(struct net_device *dev);
1961 extern void             dev_txq_stats_fold(const struct net_device *dev, struct net_device_stats *stats);
1962
1963 extern int              netdev_max_backlog;
1964 extern int              weight_p;
1965 extern int              netdev_set_master(struct net_device *dev, struct net_device *master);
1966 extern int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
1967 extern struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features);
1968 #ifdef CONFIG_BUG
1969 extern void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
1970 #else
1971 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1972 {
1973 }
1974 #endif
1975 /* rx skb timestamps */
1976 extern void             net_enable_timestamp(void);
1977 extern void             net_disable_timestamp(void);
1978
1979 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1980 extern void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos);
1981 extern void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos);
1982 extern void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v);
1983 #endif
1984
1985 extern int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr);
1986 extern void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr);
1987
1988 extern char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len);
1989
1990 extern void linkwatch_run_queue(void);
1991
1992 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
1993                                         unsigned long mask);
1994 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name);
1995
1996 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
1997                                         struct net_device *dev);
1998
1999 static inline int net_gso_ok(int features, int gso_type)
2000 {
2001         int feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
2002         return (features & feature) == feature;
2003 }
2004
2005 static inline int skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, int features)
2006 {
2007         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
2008                (!skb_has_frags(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
2009 }
2010
2011 static inline int netif_needs_gso(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2012 {
2013         return skb_is_gso(skb) &&
2014                (!skb_gso_ok(skb, dev->features) ||
2015                 unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL));
2016 }
2017
2018 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
2019                                           unsigned int size)
2020 {
2021         dev->gso_max_size = size;
2022 }
2023
2024 static inline void skb_bond_set_mac_by_master(struct sk_buff *skb,
2025                                               struct net_device *master)
2026 {
2027         if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
2028                 u16 *dest = (u16 *) eth_hdr(skb)->h_dest;
2029
2030                 memcpy(dest, master->dev_addr, ETH_ALEN);
2031         }
2032 }
2033
2034 /* On bonding slaves other than the currently active slave, suppress
2035  * duplicates except for 802.3ad ETH_P_SLOW, alb non-mcast/bcast, and
2036  * ARP on active-backup slaves with arp_validate enabled.
2037  */
2038 static inline int skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb)
2039 {
2040         struct net_device *dev = skb->dev;
2041         struct net_device *master = dev->master;
2042
2043         if (master) {
2044                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ARPMON)
2045                         dev->last_rx = jiffies;
2046
2047                 if ((master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) && master->br_port) {
2048                         /* Do address unmangle. The local destination address
2049                          * will be always the one master has. Provides the right
2050                          * functionality in a bridge.
2051                          */
2052                         skb_bond_set_mac_by_master(skb, master);
2053                 }
2054
2055                 if (dev->priv_flags & IFF_SLAVE_INACTIVE) {
2056                         if ((dev->priv_flags & IFF_SLAVE_NEEDARP) &&
2057                             skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_ARP))
2058                                 return 0;
2059
2060                         if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) {
2061                                 if (skb->pkt_type != PACKET_BROADCAST &&
2062                                     skb->pkt_type != PACKET_MULTICAST)
2063                                         return 0;
2064                         }
2065                         if (master->priv_flags & IFF_MASTER_8023AD &&
2066                             skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_SLOW))
2067                                 return 0;
2068
2069                         return 1;
2070                 }
2071         }
2072         return 0;
2073 }
2074
2075 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
2076
2077 static inline int dev_ethtool_get_settings(struct net_device *dev,
2078                                            struct ethtool_cmd *cmd)
2079 {
2080         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_settings)
2081                 return -EOPNOTSUPP;
2082         return dev->ethtool_ops->get_settings(dev, cmd);
2083 }
2084
2085 static inline u32 dev_ethtool_get_rx_csum(struct net_device *dev)
2086 {
2087         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_rx_csum)
2088                 return 0;
2089         return dev->ethtool_ops->get_rx_csum(dev);
2090 }
2091
2092 static inline u32 dev_ethtool_get_flags(struct net_device *dev)
2093 {
2094         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_flags)
2095                 return 0;
2096         return dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
2097 }
2098
2099 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
2100
2101 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
2102
2103 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
2104 {
2105         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
2106                 return "(unregistered net_device)";
2107         return dev->name;
2108 }
2109
2110 #define netdev_printk(level, netdev, format, args...)           \
2111         dev_printk(level, (netdev)->dev.parent,                 \
2112                    "%s: " format,                               \
2113                    netdev_name(netdev), ##args)
2114
2115 #define netdev_emerg(dev, format, args...)                      \
2116         netdev_printk(KERN_EMERG, dev, format, ##args)
2117 #define netdev_alert(dev, format, args...)                      \
2118         netdev_printk(KERN_ALERT, dev, format, ##args)
2119 #define netdev_crit(dev, format, args...)                       \
2120         netdev_printk(KERN_CRIT, dev, format, ##args)
2121 #define netdev_err(dev, format, args...)                        \
2122         netdev_printk(KERN_ERR, dev, format, ##args)
2123 #define netdev_warn(dev, format, args...)                       \
2124         netdev_printk(KERN_WARNING, dev, format, ##args)
2125 #define netdev_notice(dev, format, args...)                     \
2126         netdev_printk(KERN_NOTICE, dev, format, ##args)
2127 #define netdev_info(dev, format, args...)                       \
2128         netdev_printk(KERN_INFO, dev, format, ##args)
2129
2130 #if defined(DEBUG)
2131 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2132         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
2133 #elif defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
2134 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2135 do {                                                            \
2136         dynamic_dev_dbg((__dev)->dev.parent, "%s: " format,     \
2137                         netdev_name(__dev), ##args);            \
2138 } while (0)
2139 #else
2140 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2141 ({                                                              \
2142         if (0)                                                  \
2143                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
2144         0;                                                      \
2145 })
2146 #endif
2147
2148 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2149 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
2150 #else
2151
2152 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
2153 ({                                                              \
2154         if (0)                                                  \
2155                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2156         0;                                                      \
2157 })
2158 #endif
2159
2160 /*
2161  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
2162  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
2163  * file/line information and a backtrace.
2164  */
2165 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
2166         WARN(1, "netdevice: %s\n" format, netdev_name(dev), ##args);
2167
2168
2169 #endif /* __KERNEL__ */
2170
2171 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */