549f5ad2055d06f0f4f0580d0068e41f9e3271cf
[firefly-linux-kernel-4.4.55.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/pm_qos.h>
29 #include <linux/timer.h>
30 #include <linux/bug.h>
31 #include <linux/delay.h>
32 #include <linux/atomic.h>
33 #include <asm/cache.h>
34 #include <asm/byteorder.h>
35
36 #include <linux/percpu.h>
37 #include <linux/rculist.h>
38 #include <linux/dmaengine.h>
39 #include <linux/workqueue.h>
40 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
41
42 #include <linux/ethtool.h>
43 #include <net/net_namespace.h>
44 #include <net/dsa.h>
45 #ifdef CONFIG_DCB
46 #include <net/dcbnl.h>
47 #endif
48 #include <net/netprio_cgroup.h>
49
50 #include <linux/netdev_features.h>
51 #include <linux/neighbour.h>
52 #include <uapi/linux/netdevice.h>
53
54 struct netpoll_info;
55 struct device;
56 struct phy_device;
57 /* 802.11 specific */
58 struct wireless_dev;
59                                         /* source back-compat hooks */
60 #define SET_ETHTOOL_OPS(netdev,ops) \
61         ( (netdev)->ethtool_ops = (ops) )
62
63 extern void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
64                                            const struct ethtool_ops *ops);
65
66 /* hardware address assignment types */
67 #define NET_ADDR_PERM           0       /* address is permanent (default) */
68 #define NET_ADDR_RANDOM         1       /* address is generated randomly */
69 #define NET_ADDR_STOLEN         2       /* address is stolen from other device */
70 #define NET_ADDR_SET            3       /* address is set using
71                                          * dev_set_mac_address() */
72
73 /* Backlog congestion levels */
74 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
75 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
76
77 /*
78  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
79  * namespaces:
80  *
81  * - qdisc return codes
82  * - driver transmit return codes
83  * - errno values
84  *
85  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
86  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
87  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
88  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
89  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
90  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
91  * others are propagated to higher layers.
92  */
93
94 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
95 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
96 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
97 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
98 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
99 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
100
101 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
102  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
103  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
104 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
105 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
106
107 /* Driver transmit return codes */
108 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
109
110 enum netdev_tx {
111         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
112         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
113         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
114         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
115 };
116 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
117
118 /*
119  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
120  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
121  */
122 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
123 {
124         /*
125          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
126          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
127          * - error while transmitting (rc < 0)
128          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
129          */
130         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
131                 return true;
132
133         return false;
134 }
135
136 /*
137  *      Compute the worst case header length according to the protocols
138  *      used.
139  */
140
141 #if defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
142 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
143 #  define LL_MAX_HEADER 128
144 # else
145 #  define LL_MAX_HEADER 96
146 # endif
147 #elif IS_ENABLED(CONFIG_TR)
148 # define LL_MAX_HEADER 48
149 #else
150 # define LL_MAX_HEADER 32
151 #endif
152
153 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
154     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
155 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
156 #else
157 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
158 #endif
159
160 /*
161  *      Old network device statistics. Fields are native words
162  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
163  */
164
165 struct net_device_stats {
166         unsigned long   rx_packets;
167         unsigned long   tx_packets;
168         unsigned long   rx_bytes;
169         unsigned long   tx_bytes;
170         unsigned long   rx_errors;
171         unsigned long   tx_errors;
172         unsigned long   rx_dropped;
173         unsigned long   tx_dropped;
174         unsigned long   multicast;
175         unsigned long   collisions;
176         unsigned long   rx_length_errors;
177         unsigned long   rx_over_errors;
178         unsigned long   rx_crc_errors;
179         unsigned long   rx_frame_errors;
180         unsigned long   rx_fifo_errors;
181         unsigned long   rx_missed_errors;
182         unsigned long   tx_aborted_errors;
183         unsigned long   tx_carrier_errors;
184         unsigned long   tx_fifo_errors;
185         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
186         unsigned long   tx_window_errors;
187         unsigned long   rx_compressed;
188         unsigned long   tx_compressed;
189 };
190
191
192 #include <linux/cache.h>
193 #include <linux/skbuff.h>
194
195 #ifdef CONFIG_RPS
196 #include <linux/static_key.h>
197 extern struct static_key rps_needed;
198 #endif
199
200 struct neighbour;
201 struct neigh_parms;
202 struct sk_buff;
203
204 struct netdev_hw_addr {
205         struct list_head        list;
206         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
207         unsigned char           type;
208 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
209 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
210 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
211 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
212 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
213         bool                    synced;
214         bool                    global_use;
215         int                     refcount;
216         struct rcu_head         rcu_head;
217 };
218
219 struct netdev_hw_addr_list {
220         struct list_head        list;
221         int                     count;
222 };
223
224 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
225 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
226 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
227         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
228
229 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
230 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
231 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
232         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
233
234 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
235 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
236 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
237         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
238
239 struct hh_cache {
240         u16             hh_len;
241         u16             __pad;
242         seqlock_t       hh_lock;
243
244         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
245 #define HH_DATA_MOD     16
246 #define HH_DATA_OFF(__len) \
247         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
248 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
249         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
250         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
251 };
252
253 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
254  * Alternative is:
255  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
256  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
257  *
258  * We could use other alignment values, but we must maintain the
259  * relationship HH alignment <= LL alignment.
260  */
261 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
262         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
263 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
264         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
265
266 struct header_ops {
267         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
268                            unsigned short type, const void *daddr,
269                            const void *saddr, unsigned int len);
270         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
271         int     (*rebuild)(struct sk_buff *skb);
272         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
273         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
274                                 const struct net_device *dev,
275                                 const unsigned char *haddr);
276 };
277
278 /* These flag bits are private to the generic network queueing
279  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
280  * code.
281  */
282
283 enum netdev_state_t {
284         __LINK_STATE_START,
285         __LINK_STATE_PRESENT,
286         __LINK_STATE_NOCARRIER,
287         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
288         __LINK_STATE_DORMANT,
289 };
290
291
292 /*
293  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
294  * are then used in the device probing.
295  */
296 struct netdev_boot_setup {
297         char name[IFNAMSIZ];
298         struct ifmap map;
299 };
300 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
301
302 extern int __init netdev_boot_setup(char *str);
303
304 /*
305  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
306  */
307 struct napi_struct {
308         /* The poll_list must only be managed by the entity which
309          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
310          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
311          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
312          * can remove from the list right before clearing the bit.
313          */
314         struct list_head        poll_list;
315
316         unsigned long           state;
317         int                     weight;
318         unsigned int            gro_count;
319         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
320 #ifdef CONFIG_NETPOLL
321         spinlock_t              poll_lock;
322         int                     poll_owner;
323 #endif
324         struct net_device       *dev;
325         struct sk_buff          *gro_list;
326         struct sk_buff          *skb;
327         struct list_head        dev_list;
328 };
329
330 enum {
331         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
332         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
333         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
334 };
335
336 enum gro_result {
337         GRO_MERGED,
338         GRO_MERGED_FREE,
339         GRO_HELD,
340         GRO_NORMAL,
341         GRO_DROP,
342 };
343 typedef enum gro_result gro_result_t;
344
345 /*
346  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
347  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
348  * further.
349  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
350  * case skb->dev was changed by rx_handler.
351  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
352  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, passe the skb as if no rx_handler was called.
353  *
354  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
355  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
356  *
357  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
358  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
359  *
360  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
361  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
362  * netdev_rx_handler_unregister().
363  *
364  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
365  * do with the skb.
366  *
367  * If the rx_handler consumed to skb in some way, it should return
368  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
369  * the skb to be delivered in some other ways.
370  *
371  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
372  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
373  * new device will be called if it exists.
374  *
375  * If the rx_handler consider the skb should be ignored, it should return
376  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
377  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
378  *
379  * If the rx_handler didn't changed skb->dev, but want the skb to be normally
380  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
381  *
382  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
383  * returned RX_HANDLER_PASS.
384  */
385
386 enum rx_handler_result {
387         RX_HANDLER_CONSUMED,
388         RX_HANDLER_ANOTHER,
389         RX_HANDLER_EXACT,
390         RX_HANDLER_PASS,
391 };
392 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
393 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
394
395 extern void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
396
397 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
398 {
399         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
400 }
401
402 /**
403  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
404  *      @n: napi context
405  *
406  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
407  * it as running.  This is used as a condition variable
408  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
409  * sure there is no pending NAPI disable.
410  */
411 static inline bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
412 {
413         return !napi_disable_pending(n) &&
414                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
415 }
416
417 /**
418  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
419  *      @n: napi context
420  *
421  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
422  * running.
423  */
424 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
425 {
426         if (napi_schedule_prep(n))
427                 __napi_schedule(n);
428 }
429
430 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
431 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
432 {
433         if (napi_schedule_prep(napi)) {
434                 __napi_schedule(napi);
435                 return true;
436         }
437         return false;
438 }
439
440 /**
441  *      napi_complete - NAPI processing complete
442  *      @n: napi context
443  *
444  * Mark NAPI processing as complete.
445  */
446 extern void __napi_complete(struct napi_struct *n);
447 extern void napi_complete(struct napi_struct *n);
448
449 /**
450  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
451  *      @n: napi context
452  *
453  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
454  * Waits till any outstanding processing completes.
455  */
456 static inline void napi_disable(struct napi_struct *n)
457 {
458         set_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
459         while (test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
460                 msleep(1);
461         clear_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
462 }
463
464 /**
465  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
466  *      @n: napi context
467  *
468  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
469  * Must be paired with napi_disable.
470  */
471 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
472 {
473         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
474         smp_mb__before_clear_bit();
475         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
476 }
477
478 #ifdef CONFIG_SMP
479 /**
480  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
481  *      @n: napi context
482  *
483  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
484  * Waits till any outstanding processing completes but
485  * does not disable future activations.
486  */
487 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
488 {
489         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
490                 msleep(1);
491 }
492 #else
493 # define napi_synchronize(n)    barrier()
494 #endif
495
496 enum netdev_queue_state_t {
497         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
498         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
499         __QUEUE_STATE_FROZEN,
500 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF ((1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)             | \
501                               (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF))
502 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF            | \
503                                         (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN))
504 };
505 /*
506  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
507  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
508  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
509  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
510  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
511  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
512  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
513  */
514
515 struct netdev_queue {
516 /*
517  * read mostly part
518  */
519         struct net_device       *dev;
520         struct Qdisc            *qdisc;
521         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
522 #ifdef CONFIG_SYSFS
523         struct kobject          kobj;
524 #endif
525 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
526         int                     numa_node;
527 #endif
528 /*
529  * write mostly part
530  */
531         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
532         int                     xmit_lock_owner;
533         /*
534          * please use this field instead of dev->trans_start
535          */
536         unsigned long           trans_start;
537
538         /*
539          * Number of TX timeouts for this queue
540          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
541          */
542         unsigned long           trans_timeout;
543
544         unsigned long           state;
545
546 #ifdef CONFIG_BQL
547         struct dql              dql;
548 #endif
549 } ____cacheline_aligned_in_smp;
550
551 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
552 {
553 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
554         return q->numa_node;
555 #else
556         return NUMA_NO_NODE;
557 #endif
558 }
559
560 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
561 {
562 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
563         q->numa_node = node;
564 #endif
565 }
566
567 #ifdef CONFIG_RPS
568 /*
569  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
570  * map is an array of CPUs.
571  */
572 struct rps_map {
573         unsigned int len;
574         struct rcu_head rcu;
575         u16 cpus[0];
576 };
577 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
578
579 /*
580  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
581  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
582  * a hardware filter index.
583  */
584 struct rps_dev_flow {
585         u16 cpu;
586         u16 filter;
587         unsigned int last_qtail;
588 };
589 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
590
591 /*
592  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
593  */
594 struct rps_dev_flow_table {
595         unsigned int mask;
596         struct rcu_head rcu;
597         struct work_struct free_work;
598         struct rps_dev_flow flows[0];
599 };
600 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
601     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
602
603 /*
604  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
605  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
606  */
607 struct rps_sock_flow_table {
608         unsigned int mask;
609         u16 ents[0];
610 };
611 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_sock_flow_table) + \
612     ((_num) * sizeof(u16)))
613
614 #define RPS_NO_CPU 0xffff
615
616 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
617                                         u32 hash)
618 {
619         if (table && hash) {
620                 unsigned int cpu, index = hash & table->mask;
621
622                 /* We only give a hint, preemption can change cpu under us */
623                 cpu = raw_smp_processor_id();
624
625                 if (table->ents[index] != cpu)
626                         table->ents[index] = cpu;
627         }
628 }
629
630 static inline void rps_reset_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
631                                        u32 hash)
632 {
633         if (table && hash)
634                 table->ents[hash & table->mask] = RPS_NO_CPU;
635 }
636
637 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
638
639 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
640 extern bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index,
641                                 u32 flow_id, u16 filter_id);
642 #endif
643
644 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
645 struct netdev_rx_queue {
646         struct rps_map __rcu            *rps_map;
647         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
648         struct kobject                  kobj;
649         struct net_device               *dev;
650 } ____cacheline_aligned_in_smp;
651 #endif /* CONFIG_RPS */
652
653 #ifdef CONFIG_XPS
654 /*
655  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
656  * map is an array of queues.
657  */
658 struct xps_map {
659         unsigned int len;
660         unsigned int alloc_len;
661         struct rcu_head rcu;
662         u16 queues[0];
663 };
664 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
665 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_BYTES - sizeof(struct xps_map))    \
666     / sizeof(u16))
667
668 /*
669  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
670  */
671 struct xps_dev_maps {
672         struct rcu_head rcu;
673         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
674 };
675 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
676     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
677 #endif /* CONFIG_XPS */
678
679 #define TC_MAX_QUEUE    16
680 #define TC_BITMASK      15
681 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
682 struct netdev_tc_txq {
683         u16 count;
684         u16 offset;
685 };
686
687 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
688 /*
689  * This structure is to hold information about the device
690  * configured to run FCoE protocol stack.
691  */
692 struct netdev_fcoe_hbainfo {
693         char    manufacturer[64];
694         char    serial_number[64];
695         char    hardware_version[64];
696         char    driver_version[64];
697         char    optionrom_version[64];
698         char    firmware_version[64];
699         char    model[256];
700         char    model_description[256];
701 };
702 #endif
703
704 /*
705  * This structure defines the management hooks for network devices.
706  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
707  * optional and can be filled with a null pointer.
708  *
709  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
710  *     This function is called once when network device is registered.
711  *     The network device can use this to any late stage initializaton
712  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
713  *     be propogated back to register_netdev
714  *
715  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
716  *     This function is called when device is unregistered or when registration
717  *     fails. It is not called if init fails.
718  *
719  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
720  *     This function is called when network device transistions to the up
721  *     state.
722  *
723  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
724  *     This function is called when network device transistions to the down
725  *     state.
726  *
727  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
728  *                               struct net_device *dev);
729  *      Called when a packet needs to be transmitted.
730  *      Must return NETDEV_TX_OK , NETDEV_TX_BUSY.
731  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
732  *      Required can not be NULL.
733  *
734  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
735  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
736  *      transmit queues.
737  *
738  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
739  *      This function is called to allow device receiver to make
740  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
741  *
742  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
743  *      This function is called device changes address list filtering.
744  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
745  *      IFF_UNICAST_FLT to its priv_flags.
746  *
747  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
748  *      This function  is called when the Media Access Control address
749  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
750  *      mac address can not be changed.
751  *
752  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
753  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
754  *
755  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
756  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
757  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
758  *      not supported error code.
759  *
760  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
761  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
762  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
763  *      interface (PCI) for low level management.
764  *
765  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
766  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
767  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
768  *      will return an error.
769  *
770  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
771  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
772  *      for dev->watchdog ticks.
773  *
774  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
775  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
776  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
777  *      Called when a user wants to get the network device usage
778  *      statistics. Drivers must do one of the following:
779  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
780  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
781  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
782  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
783  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
784  *         field is written atomically.
785  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
786  *         neither operation.
787  *
788  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
789  *      If device support VLAN filtering (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER)
790  *      this function is called when a VLAN id is registered.
791  *
792  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
793  *      If device support VLAN filtering (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER)
794  *      this function is called when a VLAN id is unregistered.
795  *
796  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
797  *
798  *      SR-IOV management functions.
799  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
800  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
801  * int (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev, int vf, int rate);
802  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
803  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
804  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
805  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
806  *                        struct nlattr *port[]);
807  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
808  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc)
809  *      Called to setup 'tc' number of traffic classes in the net device. This
810  *      is always called from the stack with the rtnl lock held and netif tx
811  *      queues stopped. This allows the netdevice to perform queue management
812  *      safely.
813  *
814  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
815  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
816  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
817  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
818  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
819  *
820  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
821  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
822  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
823  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
824  *
825  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
826  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
827  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
828  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
829  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
830  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
831  *
832  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
833  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
834  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
835  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
836  *
837  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
838  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
839  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
840  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
841  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
842  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
843  *
844  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
845  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
846  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
847  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
848  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
849  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
850  *
851  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
852  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
853  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
854  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
855  *      protocol stack to use.
856  *
857  *      RFS acceleration.
858  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
859  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
860  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
861  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
862  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
863  *
864  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
865  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
866  *      Called to make another netdev an underling.
867  *
868  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
869  *      Called to release previously enslaved netdev.
870  *
871  *      Feature/offload setting functions.
872  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
873  *              netdev_features_t features);
874  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
875  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
876  *      the device state.
877  *
878  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
879  *      Called to update device configuration to new features. Passed
880  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
881  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
882  *
883  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
884  *                    struct net_device *dev,
885  *                    const unsigned char *addr, u16 flags)
886  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
887  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct net_device *dev,
888  *                    const unsigned char *addr)
889  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
890  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
891  *                     struct net_device *dev, int idx)
892  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
893  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
894  *
895  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh)
896  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
897  *                           struct net_device *dev)
898  *
899  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
900  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
901  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
902  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
903  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
904  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
905  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
906  */
907 struct net_device_ops {
908         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
909         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
910         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
911         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
912         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
913                                                    struct net_device *dev);
914         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
915                                                     struct sk_buff *skb);
916         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
917                                                        int flags);
918         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
919         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
920                                                        void *addr);
921         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
922         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
923                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
924         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
925                                                   struct ifmap *map);
926         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
927                                                   int new_mtu);
928         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
929                                                    struct neigh_parms *);
930         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
931
932         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
933                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
934         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
935
936         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
937                                                        unsigned short vid);
938         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
939                                                         unsigned short vid);
940 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
941         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
942         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
943                                                      struct netpoll_info *info,
944                                                      gfp_t gfp);
945         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
946 #endif
947         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
948                                                   int queue, u8 *mac);
949         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
950                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
951         int                     (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev,
952                                                       int vf, int rate);
953         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
954                                                        int vf, bool setting);
955         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
956                                                      int vf,
957                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
958         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
959                                                    int vf,
960                                                    struct nlattr *port[]);
961         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
962                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
963         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc);
964 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
965         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
966         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
967         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
968                                                       u16 xid,
969                                                       struct scatterlist *sgl,
970                                                       unsigned int sgc);
971         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
972                                                      u16 xid);
973         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
974                                                        u16 xid,
975                                                        struct scatterlist *sgl,
976                                                        unsigned int sgc);
977         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
978                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
979 #endif
980
981 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
982 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
983 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
984         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
985                                                     u64 *wwn, int type);
986 #endif
987
988 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
989         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
990                                                      const struct sk_buff *skb,
991                                                      u16 rxq_index,
992                                                      u32 flow_id);
993 #endif
994         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
995                                                  struct net_device *slave_dev);
996         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
997                                                  struct net_device *slave_dev);
998         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
999                                                     netdev_features_t features);
1000         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1001                                                     netdev_features_t features);
1002         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct neighbour *n);
1003         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct neighbour *n);
1004
1005         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1006                                                struct nlattr *tb[],
1007                                                struct net_device *dev,
1008                                                const unsigned char *addr,
1009                                                u16 flags);
1010         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1011                                                struct net_device *dev,
1012                                                const unsigned char *addr);
1013         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1014                                                 struct netlink_callback *cb,
1015                                                 struct net_device *dev,
1016                                                 int idx);
1017
1018         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1019                                                       struct nlmsghdr *nlh);
1020         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1021                                                       u32 pid, u32 seq,
1022                                                       struct net_device *dev);
1023         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1024                                                       bool new_carrier);
1025 };
1026
1027 /*
1028  *      The DEVICE structure.
1029  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1030  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1031  *      almost every data structure used in the INET module.
1032  *
1033  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1034  *      moves out.
1035  */
1036
1037 struct net_device {
1038
1039         /*
1040          * This is the first field of the "visible" part of this structure
1041          * (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1042          * of the interface.
1043          */
1044         char                    name[IFNAMSIZ];
1045
1046         /* device name hash chain, please keep it close to name[] */
1047         struct hlist_node       name_hlist;
1048
1049         /* snmp alias */
1050         char                    *ifalias;
1051
1052         /*
1053          *      I/O specific fields
1054          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1055          */
1056         unsigned long           mem_end;        /* shared mem end       */
1057         unsigned long           mem_start;      /* shared mem start     */
1058         unsigned long           base_addr;      /* device I/O address   */
1059         unsigned int            irq;            /* device IRQ number    */
1060
1061         /*
1062          *      Some hardware also needs these fields, but they are not
1063          *      part of the usual set specified in Space.c.
1064          */
1065
1066         unsigned long           state;
1067
1068         struct list_head        dev_list;
1069         struct list_head        napi_list;
1070         struct list_head        unreg_list;
1071
1072         /* currently active device features */
1073         netdev_features_t       features;
1074         /* user-changeable features */
1075         netdev_features_t       hw_features;
1076         /* user-requested features */
1077         netdev_features_t       wanted_features;
1078         /* mask of features inheritable by VLAN devices */
1079         netdev_features_t       vlan_features;
1080         /* mask of features inherited by encapsulating devices
1081          * This field indicates what encapsulation offloads
1082          * the hardware is capable of doing, and drivers will
1083          * need to set them appropriately.
1084          */
1085         netdev_features_t       hw_enc_features;
1086
1087         /* Interface index. Unique device identifier    */
1088         int                     ifindex;
1089         int                     iflink;
1090
1091         struct net_device_stats stats;
1092         atomic_long_t           rx_dropped; /* dropped packets by core network
1093                                              * Do not use this in drivers.
1094                                              */
1095
1096 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1097         /* List of functions to handle Wireless Extensions (instead of ioctl).
1098          * See <net/iw_handler.h> for details. Jean II */
1099         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
1100         /* Instance data managed by the core of Wireless Extensions. */
1101         struct iw_public_data * wireless_data;
1102 #endif
1103         /* Management operations */
1104         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1105         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1106
1107         /* Hardware header description */
1108         const struct header_ops *header_ops;
1109
1110         unsigned int            flags;  /* interface flags (a la BSD)   */
1111         unsigned int            priv_flags; /* Like 'flags' but invisible to userspace.
1112                                              * See if.h for definitions. */
1113         unsigned short          gflags;
1114         unsigned short          padded; /* How much padding added by alloc_netdev() */
1115
1116         unsigned char           operstate; /* RFC2863 operstate */
1117         unsigned char           link_mode; /* mapping policy to operstate */
1118
1119         unsigned char           if_port;        /* Selectable AUI, TP,..*/
1120         unsigned char           dma;            /* DMA channel          */
1121
1122         unsigned int            mtu;    /* interface MTU value          */
1123         unsigned short          type;   /* interface hardware type      */
1124         unsigned short          hard_header_len;        /* hardware hdr length  */
1125
1126         /* extra head- and tailroom the hardware may need, but not in all cases
1127          * can this be guaranteed, especially tailroom. Some cases also use
1128          * LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb.
1129          */
1130         unsigned short          needed_headroom;
1131         unsigned short          needed_tailroom;
1132
1133         /* Interface address info. */
1134         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* permanent hw address */
1135         unsigned char           addr_assign_type; /* hw address assignment type */
1136         unsigned char           addr_len;       /* hardware address length      */
1137         unsigned char           neigh_priv_len;
1138         unsigned short          dev_id;         /* for shared network cards */
1139
1140         spinlock_t              addr_list_lock;
1141         struct netdev_hw_addr_list      uc;     /* Unicast mac addresses */
1142         struct netdev_hw_addr_list      mc;     /* Multicast mac addresses */
1143         bool                    uc_promisc;
1144         unsigned int            promiscuity;
1145         unsigned int            allmulti;
1146
1147
1148         /* Protocol specific pointers */
1149
1150 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1151         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;     /* VLAN info */
1152 #endif
1153 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1154         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;       /* dsa specific data */
1155 #endif
1156         void                    *atalk_ptr;     /* AppleTalk link       */
1157         struct in_device __rcu  *ip_ptr;        /* IPv4 specific data   */
1158         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;        /* DECnet specific data */
1159         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;       /* IPv6 specific data */
1160         void                    *ax25_ptr;      /* AX.25 specific data */
1161         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr; /* IEEE 802.11 specific data,
1162                                                    assign before registering */
1163
1164 /*
1165  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1166  */
1167         unsigned long           last_rx;        /* Time of last Rx
1168                                                  * This should not be set in
1169                                                  * drivers, unless really needed,
1170                                                  * because network stack (bonding)
1171                                                  * use it if/when necessary, to
1172                                                  * avoid dirtying this cache line.
1173                                                  */
1174
1175         struct list_head        upper_dev_list; /* List of upper devices */
1176
1177         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1178         unsigned char           *dev_addr;      /* hw address, (before bcast
1179                                                    because most packets are
1180                                                    unicast) */
1181
1182         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs; /* list of device
1183                                                       hw addresses */
1184
1185         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];        /* hw bcast add */
1186
1187 #ifdef CONFIG_SYSFS
1188         struct kset             *queues_kset;
1189 #endif
1190
1191 #ifdef CONFIG_RPS
1192         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1193
1194         /* Number of RX queues allocated at register_netdev() time */
1195         unsigned int            num_rx_queues;
1196
1197         /* Number of RX queues currently active in device */
1198         unsigned int            real_num_rx_queues;
1199
1200 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1201         /* CPU reverse-mapping for RX completion interrupts, indexed
1202          * by RX queue number.  Assigned by driver.  This must only be
1203          * set if the ndo_rx_flow_steer operation is defined. */
1204         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1205 #endif
1206 #endif
1207
1208         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1209         void __rcu              *rx_handler_data;
1210
1211         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1212
1213 /*
1214  * Cache lines mostly used on transmit path
1215  */
1216         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1217
1218         /* Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time  */
1219         unsigned int            num_tx_queues;
1220
1221         /* Number of TX queues currently active in device  */
1222         unsigned int            real_num_tx_queues;
1223
1224         /* root qdisc from userspace point of view */
1225         struct Qdisc            *qdisc;
1226
1227         unsigned long           tx_queue_len;   /* Max frames per queue allowed */
1228         spinlock_t              tx_global_lock;
1229
1230 #ifdef CONFIG_XPS
1231         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1232 #endif
1233
1234         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1235
1236         /*
1237          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1238          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1239          */
1240         unsigned long           trans_start;    /* Time (in jiffies) of last Tx */
1241
1242         int                     watchdog_timeo; /* used by dev_watchdog() */
1243         struct timer_list       watchdog_timer;
1244
1245         /* Number of references to this device */
1246         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1247
1248         /* delayed register/unregister */
1249         struct list_head        todo_list;
1250         /* device index hash chain */
1251         struct hlist_node       index_hlist;
1252
1253         struct list_head        link_watch_list;
1254
1255         /* register/unregister state machine */
1256         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1257                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1258                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1259                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1260                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1261                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1262         } reg_state:8;
1263
1264         bool dismantle; /* device is going do be freed */
1265
1266         enum {
1267                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1268                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1269         } rtnl_link_state:16;
1270
1271         /* Called from unregister, can be used to call free_netdev */
1272         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1273
1274 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1275         struct netpoll_info     *npinfo;
1276 #endif
1277
1278 #ifdef CONFIG_NET_NS
1279         /* Network namespace this network device is inside */
1280         struct net              *nd_net;
1281 #endif
1282
1283         /* mid-layer private */
1284         union {
1285                 void                            *ml_priv;
1286                 struct pcpu_lstats __percpu     *lstats; /* loopback stats */
1287                 struct pcpu_tstats __percpu     *tstats; /* tunnel stats */
1288                 struct pcpu_dstats __percpu     *dstats; /* dummy stats */
1289                 struct pcpu_vstats __percpu     *vstats; /* veth stats */
1290         };
1291         /* GARP */
1292         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1293
1294         /* class/net/name entry */
1295         struct device           dev;
1296         /* space for optional device, statistics, and wireless sysfs groups */
1297         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1298
1299         /* rtnetlink link ops */
1300         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1301
1302         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1303 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1304         unsigned int            gso_max_size;
1305 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1306         u16                     gso_max_segs;
1307
1308 #ifdef CONFIG_DCB
1309         /* Data Center Bridging netlink ops */
1310         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1311 #endif
1312         u8 num_tc;
1313         struct netdev_tc_txq tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1314         u8 prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1315
1316 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1317         /* max exchange id for FCoE LRO by ddp */
1318         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1319 #endif
1320 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETPRIO_CGROUP)
1321         struct netprio_map __rcu *priomap;
1322 #endif
1323         /* phy device may attach itself for hardware timestamping */
1324         struct phy_device *phydev;
1325
1326         struct lock_class_key *qdisc_tx_busylock;
1327
1328         /* group the device belongs to */
1329         int group;
1330
1331         struct pm_qos_request   pm_qos_req;
1332 };
1333 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1334
1335 #define NETDEV_ALIGN            32
1336
1337 static inline
1338 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1339 {
1340         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1341 }
1342
1343 static inline
1344 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1345 {
1346         if (tc >= dev->num_tc)
1347                 return -EINVAL;
1348
1349         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1350         return 0;
1351 }
1352
1353 static inline
1354 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1355 {
1356         dev->num_tc = 0;
1357         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1358         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1359 }
1360
1361 static inline
1362 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1363 {
1364         if (tc >= dev->num_tc)
1365                 return -EINVAL;
1366
1367         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1368         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1369         return 0;
1370 }
1371
1372 static inline
1373 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1374 {
1375         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1376                 return -EINVAL;
1377
1378         dev->num_tc = num_tc;
1379         return 0;
1380 }
1381
1382 static inline
1383 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1384 {
1385         return dev->num_tc;
1386 }
1387
1388 static inline
1389 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1390                                          unsigned int index)
1391 {
1392         return &dev->_tx[index];
1393 }
1394
1395 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1396                                             void (*f)(struct net_device *,
1397                                                       struct netdev_queue *,
1398                                                       void *),
1399                                             void *arg)
1400 {
1401         unsigned int i;
1402
1403         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1404                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1405 }
1406
1407 extern struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
1408                                            struct sk_buff *skb);
1409 extern u16 __netdev_pick_tx(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
1410
1411 /*
1412  * Net namespace inlines
1413  */
1414 static inline
1415 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1416 {
1417         return read_pnet(&dev->nd_net);
1418 }
1419
1420 static inline
1421 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1422 {
1423 #ifdef CONFIG_NET_NS
1424         release_net(dev->nd_net);
1425         dev->nd_net = hold_net(net);
1426 #endif
1427 }
1428
1429 static inline bool netdev_uses_dsa_tags(struct net_device *dev)
1430 {
1431 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_DSA
1432         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1433                 return dsa_uses_dsa_tags(dev->dsa_ptr);
1434 #endif
1435
1436         return 0;
1437 }
1438
1439 static inline bool netdev_uses_trailer_tags(struct net_device *dev)
1440 {
1441 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_TRAILER
1442         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1443                 return dsa_uses_trailer_tags(dev->dsa_ptr);
1444 #endif
1445
1446         return 0;
1447 }
1448
1449 /**
1450  *      netdev_priv - access network device private data
1451  *      @dev: network device
1452  *
1453  * Get network device private data
1454  */
1455 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1456 {
1457         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1458 }
1459
1460 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1461  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1462  */
1463 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1464
1465 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1466  * fin grained indentification of different network device types. For
1467  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1468  */
1469 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1470
1471 /**
1472  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1473  *      @dev:  network device
1474  *      @napi: napi context
1475  *      @poll: polling function
1476  *      @weight: default weight
1477  *
1478  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1479  * *any* of the other napi related functions.
1480  */
1481 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1482                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1483
1484 /**
1485  *  netif_napi_del - remove a napi context
1486  *  @napi: napi context
1487  *
1488  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1489  */
1490 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1491
1492 struct napi_gro_cb {
1493         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1494         void *frag0;
1495
1496         /* Length of frag0. */
1497         unsigned int frag0_len;
1498
1499         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1500         int data_offset;
1501
1502         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1503         int flush;
1504
1505         /* Number of segments aggregated. */
1506         u16     count;
1507
1508         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1509         u8      same_flow;
1510
1511         /* Free the skb? */
1512         u8      free;
1513 #define NAPI_GRO_FREE             1
1514 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
1515
1516         /* jiffies when first packet was created/queued */
1517         unsigned long age;
1518
1519         /* Used in ipv6_gro_receive() */
1520         int     proto;
1521
1522         /* used in skb_gro_receive() slow path */
1523         struct sk_buff *last;
1524 };
1525
1526 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
1527
1528 struct packet_type {
1529         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
1530         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
1531         int                     (*func) (struct sk_buff *,
1532                                          struct net_device *,
1533                                          struct packet_type *,
1534                                          struct net_device *);
1535         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
1536                                             struct sock *sk);
1537         void                    *af_packet_priv;
1538         struct list_head        list;
1539 };
1540
1541 struct offload_callbacks {
1542         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
1543                                                 netdev_features_t features);
1544         int                     (*gso_send_check)(struct sk_buff *skb);
1545         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
1546                                                struct sk_buff *skb);
1547         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb);
1548 };
1549
1550 struct packet_offload {
1551         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
1552         struct offload_callbacks callbacks;
1553         struct list_head         list;
1554 };
1555
1556 #include <linux/notifier.h>
1557
1558 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
1559  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
1560  * types.
1561  */
1562 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
1563 #define NETDEV_DOWN     0x0002
1564 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
1565                                    detected a hardware crash and restarted
1566                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
1567                                    once done */
1568 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
1569 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
1570 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
1571 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007
1572 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
1573 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
1574 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
1575 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
1576 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
1577 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
1578 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
1579 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
1580 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
1581 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
1582 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
1583 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
1584 #define NETDEV_JOIN             0x0014
1585
1586 extern int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1587 extern int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1588 extern int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
1589
1590
1591 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
1592
1593 extern seqcount_t       devnet_rename_seq;      /* Device rename seq */
1594
1595
1596 #define for_each_netdev(net, d)         \
1597                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1598 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
1599                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1600 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
1601                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1602 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
1603                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1604 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
1605                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1606 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
1607         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1608 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
1609
1610 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
1611 {
1612         struct list_head *lh;
1613         struct net *net;
1614
1615         net = dev_net(dev);
1616         lh = dev->dev_list.next;
1617         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1618 }
1619
1620 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
1621 {
1622         struct list_head *lh;
1623         struct net *net;
1624
1625         net = dev_net(dev);
1626         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
1627         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1628 }
1629
1630 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
1631 {
1632         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
1633                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
1634 }
1635
1636 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
1637 {
1638         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
1639
1640         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1641 }
1642
1643 extern int                      netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
1644 extern unsigned long            netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
1645 extern struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
1646                                               const char *hwaddr);
1647 extern struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1648 extern struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1649 extern void             dev_add_pack(struct packet_type *pt);
1650 extern void             dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1651 extern void             __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1652 extern void             dev_add_offload(struct packet_offload *po);
1653 extern void             dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
1654 extern void             __dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
1655
1656 extern struct net_device        *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short flags,
1657                                                       unsigned short mask);
1658 extern struct net_device        *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1659 extern struct net_device        *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
1660 extern struct net_device        *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1661 extern int              dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
1662 extern int              dev_open(struct net_device *dev);
1663 extern int              dev_close(struct net_device *dev);
1664 extern void             dev_disable_lro(struct net_device *dev);
1665 extern int              dev_loopback_xmit(struct sk_buff *newskb);
1666 extern int              dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
1667 extern int              register_netdevice(struct net_device *dev);
1668 extern void             unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev,
1669                                                    struct list_head *head);
1670 extern void             unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
1671 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
1672 {
1673         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
1674 }
1675
1676 extern int              netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
1677 extern void             free_netdev(struct net_device *dev);
1678 extern void             synchronize_net(void);
1679 extern int              init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
1680 extern void             netdev_resync_ops(struct net_device *dev);
1681
1682 extern struct net_device        *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1683 extern struct net_device        *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1684 extern struct net_device        *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
1685 extern int              dev_restart(struct net_device *dev);
1686 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1687 extern int              netpoll_trap(void);
1688 #endif
1689 extern int             skb_gro_receive(struct sk_buff **head,
1690                                        struct sk_buff *skb);
1691
1692 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
1693 {
1694         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1695 }
1696
1697 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
1698 {
1699         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1700 }
1701
1702 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1703 {
1704         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
1705 }
1706
1707 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
1708                                         unsigned int offset)
1709 {
1710         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
1711 }
1712
1713 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
1714 {
1715         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
1716 }
1717
1718 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
1719                                         unsigned int offset)
1720 {
1721         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
1722                 return NULL;
1723
1724         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
1725         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
1726         return skb->data + offset;
1727 }
1728
1729 static inline void *skb_gro_mac_header(struct sk_buff *skb)
1730 {
1731         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb_mac_header(skb);
1732 }
1733
1734 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
1735 {
1736         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
1737                skb_network_offset(skb);
1738 }
1739
1740 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1741                                   unsigned short type,
1742                                   const void *daddr, const void *saddr,
1743                                   unsigned int len)
1744 {
1745         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
1746                 return 0;
1747
1748         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
1749 }
1750
1751 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
1752                                    unsigned char *haddr)
1753 {
1754         const struct net_device *dev = skb->dev;
1755
1756         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
1757                 return 0;
1758         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
1759 }
1760
1761 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
1762 extern int              register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf);
1763 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
1764 {
1765         return register_gifconf(family, NULL);
1766 }
1767
1768 /*
1769  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
1770  */
1771 struct softnet_data {
1772         struct Qdisc            *output_queue;
1773         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
1774         struct list_head        poll_list;
1775         struct sk_buff          *completion_queue;
1776         struct sk_buff_head     process_queue;
1777
1778         /* stats */
1779         unsigned int            processed;
1780         unsigned int            time_squeeze;
1781         unsigned int            cpu_collision;
1782         unsigned int            received_rps;
1783
1784 #ifdef CONFIG_RPS
1785         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
1786
1787         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
1788         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
1789         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
1790         unsigned int            cpu;
1791         unsigned int            input_queue_head;
1792         unsigned int            input_queue_tail;
1793 #endif
1794         unsigned int            dropped;
1795         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
1796         struct napi_struct      backlog;
1797 };
1798
1799 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
1800 {
1801 #ifdef CONFIG_RPS
1802         sd->input_queue_head++;
1803 #endif
1804 }
1805
1806 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
1807                                               unsigned int *qtail)
1808 {
1809 #ifdef CONFIG_RPS
1810         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
1811 #endif
1812 }
1813
1814 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
1815
1816 extern void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
1817
1818 static inline void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq)
1819 {
1820         if (!(txq->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF))
1821                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1822 }
1823
1824 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
1825 {
1826         unsigned int i;
1827
1828         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1829                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
1830 }
1831
1832 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1833 {
1834         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
1835 }
1836
1837 /**
1838  *      netif_start_queue - allow transmit
1839  *      @dev: network device
1840  *
1841  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1842  */
1843 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
1844 {
1845         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1846 }
1847
1848 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
1849 {
1850         unsigned int i;
1851
1852         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1853                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1854                 netif_tx_start_queue(txq);
1855         }
1856 }
1857
1858 static inline void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1859 {
1860 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1861         if (netpoll_trap()) {
1862                 netif_tx_start_queue(dev_queue);
1863                 return;
1864         }
1865 #endif
1866         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state))
1867                 __netif_schedule(dev_queue->qdisc);
1868 }
1869
1870 /**
1871  *      netif_wake_queue - restart transmit
1872  *      @dev: network device
1873  *
1874  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1875  *      Used for flow control when transmit resources are available.
1876  */
1877 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
1878 {
1879         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1880 }
1881
1882 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
1883 {
1884         unsigned int i;
1885
1886         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1887                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1888                 netif_tx_wake_queue(txq);
1889         }
1890 }
1891
1892 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1893 {
1894         if (WARN_ON(!dev_queue)) {
1895                 pr_info("netif_stop_queue() cannot be called before register_netdev()\n");
1896                 return;
1897         }
1898         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
1899 }
1900
1901 /**
1902  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
1903  *      @dev: network device
1904  *
1905  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
1906  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
1907  */
1908 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
1909 {
1910         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1911 }
1912
1913 static inline void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev)
1914 {
1915         unsigned int i;
1916
1917         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1918                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1919                 netif_tx_stop_queue(txq);
1920         }
1921 }
1922
1923 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1924 {
1925         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
1926 }
1927
1928 /**
1929  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
1930  *      @dev: network device
1931  *
1932  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
1933  */
1934 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
1935 {
1936         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1937 }
1938
1939 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1940 {
1941         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
1942 }
1943
1944 static inline bool netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1945 {
1946         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
1947 }
1948
1949 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
1950                                         unsigned int bytes)
1951 {
1952 #ifdef CONFIG_BQL
1953         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
1954
1955         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
1956                 return;
1957
1958         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
1959
1960         /*
1961          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
1962          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
1963          * before checking the XOFF flag.
1964          */
1965         smp_mb();
1966
1967         /* check again in case another CPU has just made room avail */
1968         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
1969                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
1970 #endif
1971 }
1972
1973 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
1974 {
1975         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
1976 }
1977
1978 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
1979                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
1980 {
1981 #ifdef CONFIG_BQL
1982         if (unlikely(!bytes))
1983                 return;
1984
1985         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
1986
1987         /*
1988          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
1989          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
1990          * be stopped forever
1991          */
1992         smp_mb();
1993
1994         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
1995                 return;
1996
1997         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
1998                 netif_schedule_queue(dev_queue);
1999 #endif
2000 }
2001
2002 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
2003                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2004 {
2005         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
2006 }
2007
2008 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
2009 {
2010 #ifdef CONFIG_BQL
2011         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
2012         dql_reset(&q->dql);
2013 #endif
2014 }
2015
2016 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
2017 {
2018         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
2019 }
2020
2021 /**
2022  *      netif_running - test if up
2023  *      @dev: network device
2024  *
2025  *      Test if the device has been brought up.
2026  */
2027 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
2028 {
2029         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
2030 }
2031
2032 /*
2033  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
2034  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
2035  * done at the overall netdevice level.
2036  * Also test the device if we're multiqueue.
2037  */
2038
2039 /**
2040  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
2041  *      @dev: network device
2042  *      @queue_index: sub queue index
2043  *
2044  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2045  */
2046 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2047 {
2048         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2049
2050         netif_tx_start_queue(txq);
2051 }
2052
2053 /**
2054  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
2055  *      @dev: network device
2056  *      @queue_index: sub queue index
2057  *
2058  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2059  */
2060 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2061 {
2062         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2063 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
2064         if (netpoll_trap())
2065                 return;
2066 #endif
2067         netif_tx_stop_queue(txq);
2068 }
2069
2070 /**
2071  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
2072  *      @dev: network device
2073  *      @queue_index: sub queue index
2074  *
2075  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2076  */
2077 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2078                                             u16 queue_index)
2079 {
2080         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2081
2082         return netif_tx_queue_stopped(txq);
2083 }
2084
2085 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2086                                           struct sk_buff *skb)
2087 {
2088         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
2089 }
2090
2091 /**
2092  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
2093  *      @dev: network device
2094  *      @queue_index: sub queue index
2095  *
2096  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2097  */
2098 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2099 {
2100         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2101 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
2102         if (netpoll_trap())
2103                 return;
2104 #endif
2105         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &txq->state))
2106                 __netif_schedule(txq->qdisc);
2107 }
2108
2109 #ifdef CONFIG_XPS
2110 extern int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, struct cpumask *mask,
2111                                u16 index);
2112 #else
2113 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
2114                                       struct cpumask *mask,
2115                                       u16 index)
2116 {
2117         return 0;
2118 }
2119 #endif
2120
2121 /*
2122  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
2123  * as a distribution range limit for the returned value.
2124  */
2125 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
2126                               const struct sk_buff *skb)
2127 {
2128         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
2129 }
2130
2131 /**
2132  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
2133  *      @dev: network device
2134  *
2135  * Check if device has multiple transmit queues
2136  */
2137 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
2138 {
2139         return dev->num_tx_queues > 1;
2140 }
2141
2142 extern int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev,
2143                                         unsigned int txq);
2144
2145 #ifdef CONFIG_RPS
2146 extern int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
2147                                         unsigned int rxq);
2148 #else
2149 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
2150                                                 unsigned int rxq)
2151 {
2152         return 0;
2153 }
2154 #endif
2155
2156 static inline int netif_copy_real_num_queues(struct net_device *to_dev,
2157                                              const struct net_device *from_dev)
2158 {
2159         int err;
2160
2161         err = netif_set_real_num_tx_queues(to_dev,
2162                                            from_dev->real_num_tx_queues);
2163         if (err)
2164                 return err;
2165 #ifdef CONFIG_RPS
2166         return netif_set_real_num_rx_queues(to_dev,
2167                                             from_dev->real_num_rx_queues);
2168 #else
2169         return 0;
2170 #endif
2171 }
2172
2173 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
2174 extern int netif_get_num_default_rss_queues(void);
2175
2176 /* Use this variant when it is known for sure that it
2177  * is executing from hardware interrupt context or with hardware interrupts
2178  * disabled.
2179  */
2180 extern void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb);
2181
2182 /* Use this variant in places where it could be invoked
2183  * from either hardware interrupt or other context, with hardware interrupts
2184  * either disabled or enabled.
2185  */
2186 extern void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb);
2187
2188 extern int              netif_rx(struct sk_buff *skb);
2189 extern int              netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
2190 extern int              netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
2191 extern gro_result_t     napi_gro_receive(struct napi_struct *napi,
2192                                          struct sk_buff *skb);
2193 extern void             napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
2194 extern struct sk_buff * napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
2195 extern gro_result_t     napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
2196
2197 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
2198 {
2199         kfree_skb(napi->skb);
2200         napi->skb = NULL;
2201 }
2202
2203 extern int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
2204                                       rx_handler_func_t *rx_handler,
2205                                       void *rx_handler_data);
2206 extern void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
2207
2208 extern bool             dev_valid_name(const char *name);
2209 extern int              dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
2210 extern int              dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
2211 extern unsigned int     dev_get_flags(const struct net_device *);
2212 extern int              __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
2213 extern int              dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
2214 extern void             __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags);
2215 extern int              dev_change_name(struct net_device *, const char *);
2216 extern int              dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
2217 extern int              dev_change_net_namespace(struct net_device *,
2218                                                  struct net *, const char *);
2219 extern int              dev_set_mtu(struct net_device *, int);
2220 extern void             dev_set_group(struct net_device *, int);
2221 extern int              dev_set_mac_address(struct net_device *,
2222                                             struct sockaddr *);
2223 extern int              dev_change_carrier(struct net_device *,
2224                                            bool new_carrier);
2225 extern int              dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb,
2226                                             struct net_device *dev,
2227                                             struct netdev_queue *txq);
2228 extern int              dev_forward_skb(struct net_device *dev,
2229                                         struct sk_buff *skb);
2230
2231 extern int              netdev_budget;
2232
2233 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
2234 extern void netdev_run_todo(void);
2235
2236 /**
2237  *      dev_put - release reference to device
2238  *      @dev: network device
2239  *
2240  * Release reference to device to allow it to be freed.
2241  */
2242 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
2243 {
2244         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
2245 }
2246
2247 /**
2248  *      dev_hold - get reference to device
2249  *      @dev: network device
2250  *
2251  * Hold reference to device to keep it from being freed.
2252  */
2253 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
2254 {
2255         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
2256 }
2257
2258 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
2259  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
2260  * who is responsible for serialization of these calls.
2261  *
2262  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
2263  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
2264  * kind of lower layer not just hardware media.
2265  */
2266
2267 extern void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
2268 extern void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
2269 extern void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
2270
2271 /**
2272  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
2273  *      @dev: network device
2274  *
2275  * Check if carrier is present on device
2276  */
2277 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
2278 {
2279         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
2280 }
2281
2282 extern unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
2283
2284 extern void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
2285
2286 extern void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
2287
2288 extern void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
2289
2290 /**
2291  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
2292  *      @dev: network device
2293  *
2294  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
2295  *
2296  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
2297  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
2298  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
2299  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
2300  * interface is waiting for events to place it in the up state.
2301  *
2302  */
2303 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
2304 {
2305         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2306                 linkwatch_fire_event(dev);
2307 }
2308
2309 /**
2310  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
2311  *      @dev: network device
2312  *
2313  * Device is not in dormant state.
2314  */
2315 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
2316 {
2317         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2318                 linkwatch_fire_event(dev);
2319 }
2320
2321 /**
2322  *      netif_dormant - test if carrier present
2323  *      @dev: network device
2324  *
2325  * Check if carrier is present on device
2326  */
2327 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
2328 {
2329         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
2330 }
2331
2332
2333 /**
2334  *      netif_oper_up - test if device is operational
2335  *      @dev: network device
2336  *
2337  * Check if carrier is operational
2338  */
2339 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
2340 {
2341         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
2342                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
2343 }
2344
2345 /**
2346  *      netif_device_present - is device available or removed
2347  *      @dev: network device
2348  *
2349  * Check if device has not been removed from system.
2350  */
2351 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
2352 {
2353         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
2354 }
2355
2356 extern void netif_device_detach(struct net_device *dev);
2357
2358 extern void netif_device_attach(struct net_device *dev);
2359
2360 /*
2361  * Network interface message level settings
2362  */
2363
2364 enum {
2365         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
2366         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
2367         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
2368         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
2369         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
2370         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
2371         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
2372         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
2373         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
2374         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
2375         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
2376         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
2377         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
2378         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
2379         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
2380 };
2381
2382 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
2383 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
2384 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
2385 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
2386 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
2387 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
2388 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
2389 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
2390 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
2391 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
2392 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
2393 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
2394 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
2395 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
2396 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
2397
2398 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
2399 {
2400         /* use default */
2401         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
2402                 return default_msg_enable_bits;
2403         if (debug_value == 0)   /* no output */
2404                 return 0;
2405         /* set low N bits */
2406         return (1 << debug_value) - 1;
2407 }
2408
2409 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
2410 {
2411         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
2412         txq->xmit_lock_owner = cpu;
2413 }
2414
2415 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
2416 {
2417         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
2418         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2419 }
2420
2421 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
2422 {
2423         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
2424         if (likely(ok))
2425                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2426         return ok;
2427 }
2428
2429 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
2430 {
2431         txq->xmit_lock_owner = -1;
2432         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
2433 }
2434
2435 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
2436 {
2437         txq->xmit_lock_owner = -1;
2438         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
2439 }
2440
2441 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
2442 {
2443         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
2444                 txq->trans_start = jiffies;
2445 }
2446
2447 /**
2448  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
2449  *      @dev: network device
2450  *
2451  * Get network device transmit lock
2452  */
2453 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
2454 {
2455         unsigned int i;
2456         int cpu;
2457
2458         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
2459         cpu = smp_processor_id();
2460         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2461                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2462
2463                 /* We are the only thread of execution doing a
2464                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
2465                  * order to synchronize with threads which are in
2466                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
2467                  * checked the frozen bit.
2468                  */
2469                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2470                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2471                 __netif_tx_unlock(txq);
2472         }
2473 }
2474
2475 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
2476 {
2477         local_bh_disable();
2478         netif_tx_lock(dev);
2479 }
2480
2481 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
2482 {
2483         unsigned int i;
2484
2485         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2486                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2487
2488                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
2489                  * queue is not stopped for another reason, we
2490                  * force a schedule.
2491                  */
2492                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2493                 netif_schedule_queue(txq);
2494         }
2495         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
2496 }
2497
2498 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
2499 {
2500         netif_tx_unlock(dev);
2501         local_bh_enable();
2502 }
2503
2504 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
2505         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2506                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
2507         }                                               \
2508 }
2509
2510 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
2511         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2512                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
2513         }                                               \
2514 }
2515
2516 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
2517 {
2518         unsigned int i;
2519         int cpu;
2520
2521         local_bh_disable();
2522         cpu = smp_processor_id();
2523         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2524                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2525
2526                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2527                 netif_tx_stop_queue(txq);
2528                 __netif_tx_unlock(txq);
2529         }
2530         local_bh_enable();
2531 }
2532
2533 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
2534 {
2535         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
2536 }
2537
2538 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
2539 {
2540         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
2541 }
2542
2543 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
2544 {
2545         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
2546 }
2547
2548 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
2549 {
2550         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
2551 }
2552
2553 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
2554 {
2555         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
2556 }
2557
2558 /*
2559  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
2560  * rcu_read_lock held.
2561  */
2562 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
2563                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
2564
2565 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
2566
2567 extern void             ether_setup(struct net_device *dev);
2568
2569 /* Support for loadable net-drivers */
2570 extern struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
2571                                        void (*setup)(struct net_device *),
2572                                        unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
2573 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, setup) \
2574         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, setup, 1, 1)
2575
2576 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, setup, count) \
2577         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, setup, count, count)
2578
2579 extern int              register_netdev(struct net_device *dev);
2580 extern void             unregister_netdev(struct net_device *dev);
2581
2582 /* General hardware address lists handling functions */
2583 extern int __hw_addr_add_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2584                                   struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2585                                   int addr_len, unsigned char addr_type);
2586 extern void __hw_addr_del_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2587                                    struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2588                                    int addr_len, unsigned char addr_type);
2589 extern int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2590                           struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2591                           int addr_len);
2592 extern void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2593                              struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2594                              int addr_len);
2595 extern void __hw_addr_flush(struct netdev_hw_addr_list *list);
2596 extern void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
2597
2598 /* Functions used for device addresses handling */
2599 extern int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
2600                         unsigned char addr_type);
2601 extern int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
2602                         unsigned char addr_type);
2603 extern int dev_addr_add_multiple(struct net_device *to_dev,
2604                                  struct net_device *from_dev,
2605                                  unsigned char addr_type);
2606 extern int dev_addr_del_multiple(struct net_device *to_dev,
2607                                  struct net_device *from_dev,
2608                                  unsigned char addr_type);
2609 extern void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
2610 extern int dev_addr_init(struct net_device *dev);
2611
2612 /* Functions used for unicast addresses handling */
2613 extern int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2614 extern int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2615 extern int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2616 extern int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2617 extern void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2618 extern void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
2619 extern void dev_uc_init(struct net_device *dev);
2620
2621 /* Functions used for multicast addresses handling */
2622 extern int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2623 extern int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2624 extern int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2625 extern int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2626 extern int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2627 extern int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2628 extern void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2629 extern void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
2630 extern void dev_mc_init(struct net_device *dev);
2631
2632 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
2633 extern void             dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2634 extern void             __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2635 extern int              dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
2636 extern int              dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
2637 extern void             netdev_state_change(struct net_device *dev);
2638 extern void             netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
2639 extern void             netdev_features_change(struct net_device *dev);
2640 /* Load a device via the kmod */
2641 extern void             dev_load(struct net *net, const char *name);
2642 extern void             dev_mcast_init(void);
2643 extern struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
2644                                                struct rtnl_link_stats64 *storage);
2645 extern void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
2646                                     const struct net_device_stats *netdev_stats);
2647
2648 extern int              netdev_max_backlog;
2649 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
2650 extern int              weight_p;
2651 extern int              bpf_jit_enable;
2652
2653 extern bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev,
2654                                  struct net_device *upper_dev);
2655 extern bool netdev_has_any_upper_dev(struct net_device *dev);
2656 extern struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
2657 extern struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
2658 extern int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev,
2659                                  struct net_device *upper_dev);
2660 extern int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
2661                                         struct net_device *upper_dev);
2662 extern void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
2663                                     struct net_device *upper_dev);
2664 extern int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
2665 extern struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2666         netdev_features_t features);
2667 #ifdef CONFIG_BUG
2668 extern void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
2669 #else
2670 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2671 {
2672 }
2673 #endif
2674 /* rx skb timestamps */
2675 extern void             net_enable_timestamp(void);
2676 extern void             net_disable_timestamp(void);
2677
2678 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2679 extern void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos);
2680 extern void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos);
2681 extern void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v);
2682 #endif
2683
2684 extern int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr);
2685 extern void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr);
2686
2687 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
2688
2689 extern const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
2690
2691 extern void linkwatch_run_queue(void);
2692
2693 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
2694         struct net_device *dev)
2695 {
2696         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
2697 }
2698 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
2699         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
2700 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
2701 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
2702 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
2703
2704 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
2705                                         struct net_device *dev);
2706
2707 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
2708
2709 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
2710 {
2711         netdev_features_t feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
2712
2713         /* check flags correspondence */
2714         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2715         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP     != (NETIF_F_UFO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2716         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2717         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2718         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2719         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2720
2721         return (features & feature) == feature;
2722 }
2723
2724 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2725 {
2726         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
2727                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
2728 }
2729
2730 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
2731                                    netdev_features_t features)
2732 {
2733         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
2734                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
2735                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
2736 }
2737
2738 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
2739                                           unsigned int size)
2740 {
2741         dev->gso_max_size = size;
2742 }
2743
2744 static inline bool netif_is_bond_slave(struct net_device *dev)
2745 {
2746         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
2747 }
2748
2749 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
2750 {
2751         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
2752 }
2753
2754 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
2755
2756 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
2757
2758 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
2759
2760 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
2761 {
2762         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
2763                 return "(unregistered net_device)";
2764         return dev->name;
2765 }
2766
2767 extern __printf(3, 4)
2768 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
2769                   const char *format, ...);
2770 extern __printf(2, 3)
2771 int netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
2772 extern __printf(2, 3)
2773 int netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
2774 extern __printf(2, 3)
2775 int netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
2776 extern __printf(2, 3)
2777 int netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
2778 extern __printf(2, 3)
2779 int netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
2780 extern __printf(2, 3)
2781 int netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
2782 extern __printf(2, 3)
2783 int netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
2784
2785 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
2786         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
2787
2788 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
2789 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2790 do {                                                            \
2791         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
2792 } while (0)
2793 #elif defined(DEBUG)
2794 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2795         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
2796 #else
2797 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2798 ({                                                              \
2799         if (0)                                                  \
2800                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
2801         0;                                                      \
2802 })
2803 #endif
2804
2805 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2806 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
2807 #else
2808
2809 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
2810 ({                                                              \
2811         if (0)                                                  \
2812                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2813         0;                                                      \
2814 })
2815 #endif
2816
2817 /*
2818  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
2819  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
2820  * file/line information and a backtrace.
2821  */
2822 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
2823         WARN(1, "netdevice: %s\n" format, netdev_name(dev), ##args);
2824
2825 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
2826
2827 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
2828 do {                                                            \
2829         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2830                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
2831 } while (0)
2832
2833 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
2834 do {                                                            \
2835         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2836                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
2837 } while (0)
2838
2839 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
2840         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
2841 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
2842         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
2843 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2844         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
2845 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
2846         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
2847 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2848         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
2849 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
2850         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
2851 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2852         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
2853
2854 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
2855 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
2856 do {                                                            \
2857         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2858                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
2859 } while (0)
2860 #elif defined(DEBUG)
2861 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
2862         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
2863 #else
2864 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
2865 ({                                                                      \
2866         if (0)                                                          \
2867                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2868         0;                                                              \
2869 })
2870 #endif
2871
2872 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2873 #define netif_vdbg      netif_dbg
2874 #else
2875 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
2876 ({                                                              \
2877         if (0)                                                  \
2878                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2879         0;                                                      \
2880 })
2881 #endif
2882
2883 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */