74e05b82f1bf7d3f1de6630803cef52c7d6689f1
[platform/kernel/linux-starfive.git] / include / linux / netdevice.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
2 /*
3  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
4  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
5  *              interface as the means of communication with the user level.
6  *
7  *              Definitions for the Interfaces handler.
8  *
9  * Version:     @(#)dev.h       1.0.10  08/12/93
10  *
11  * Authors:     Ross Biro
12  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
13  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
14  *              Donald J. Becker, <becker@cesdis.gsfc.nasa.gov>
15  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
16  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
17  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
18  *
19  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
20  */
21 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
22 #define _LINUX_NETDEVICE_H
23
24 #include <linux/timer.h>
25 #include <linux/bug.h>
26 #include <linux/delay.h>
27 #include <linux/atomic.h>
28 #include <linux/prefetch.h>
29 #include <asm/cache.h>
30 #include <asm/byteorder.h>
31 #include <asm/local.h>
32
33 #include <linux/percpu.h>
34 #include <linux/rculist.h>
35 #include <linux/workqueue.h>
36 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
37
38 #include <net/net_namespace.h>
39 #ifdef CONFIG_DCB
40 #include <net/dcbnl.h>
41 #endif
42 #include <net/netprio_cgroup.h>
43 #include <net/xdp.h>
44
45 #include <linux/netdev_features.h>
46 #include <linux/neighbour.h>
47 #include <uapi/linux/netdevice.h>
48 #include <uapi/linux/if_bonding.h>
49 #include <uapi/linux/pkt_cls.h>
50 #include <linux/hashtable.h>
51 #include <linux/rbtree.h>
52 #include <net/net_trackers.h>
53 #include <net/net_debug.h>
54
55 struct netpoll_info;
56 struct device;
57 struct ethtool_ops;
58 struct phy_device;
59 struct dsa_port;
60 struct ip_tunnel_parm;
61 struct macsec_context;
62 struct macsec_ops;
63 struct netdev_name_node;
64 struct sd_flow_limit;
65 struct sfp_bus;
66 /* 802.11 specific */
67 struct wireless_dev;
68 /* 802.15.4 specific */
69 struct wpan_dev;
70 struct mpls_dev;
71 /* UDP Tunnel offloads */
72 struct udp_tunnel_info;
73 struct udp_tunnel_nic_info;
74 struct udp_tunnel_nic;
75 struct bpf_prog;
76 struct xdp_buff;
77
78 void synchronize_net(void);
79 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
80                                     const struct ethtool_ops *ops);
81
82 /* Backlog congestion levels */
83 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
84 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
85
86 #define MAX_NEST_DEV 8
87
88 /*
89  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
90  * namespaces:
91  *
92  * - qdisc return codes
93  * - driver transmit return codes
94  * - errno values
95  *
96  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
97  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
98  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
99  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
100  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously; in this case
101  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), and all
102  * others are propagated to higher layers.
103  */
104
105 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
106 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
107 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
108 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
109 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
110
111 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
112  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
113  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
114 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
115 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
116
117 /* Driver transmit return codes */
118 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
119
120 enum netdev_tx {
121         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
122         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
123         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
124 };
125 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
126
127 /*
128  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
129  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
130  */
131 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
132 {
133         /*
134          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
135          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
136          * - error while transmitting (rc < 0)
137          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
138          */
139         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
140                 return true;
141
142         return false;
143 }
144
145 /*
146  *      Compute the worst-case header length according to the protocols
147  *      used.
148  */
149
150 #if defined(CONFIG_HYPERV_NET)
151 # define LL_MAX_HEADER 128
152 #elif defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
153 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
154 #  define LL_MAX_HEADER 128
155 # else
156 #  define LL_MAX_HEADER 96
157 # endif
158 #else
159 # define LL_MAX_HEADER 32
160 #endif
161
162 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
163     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
164 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
165 #else
166 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
167 #endif
168
169 /*
170  *      Old network device statistics. Fields are native words
171  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
172  */
173
174 #define NET_DEV_STAT(FIELD)                     \
175         union {                                 \
176                 unsigned long FIELD;            \
177                 atomic_long_t __##FIELD;        \
178         }
179
180 struct net_device_stats {
181         NET_DEV_STAT(rx_packets);
182         NET_DEV_STAT(tx_packets);
183         NET_DEV_STAT(rx_bytes);
184         NET_DEV_STAT(tx_bytes);
185         NET_DEV_STAT(rx_errors);
186         NET_DEV_STAT(tx_errors);
187         NET_DEV_STAT(rx_dropped);
188         NET_DEV_STAT(tx_dropped);
189         NET_DEV_STAT(multicast);
190         NET_DEV_STAT(collisions);
191         NET_DEV_STAT(rx_length_errors);
192         NET_DEV_STAT(rx_over_errors);
193         NET_DEV_STAT(rx_crc_errors);
194         NET_DEV_STAT(rx_frame_errors);
195         NET_DEV_STAT(rx_fifo_errors);
196         NET_DEV_STAT(rx_missed_errors);
197         NET_DEV_STAT(tx_aborted_errors);
198         NET_DEV_STAT(tx_carrier_errors);
199         NET_DEV_STAT(tx_fifo_errors);
200         NET_DEV_STAT(tx_heartbeat_errors);
201         NET_DEV_STAT(tx_window_errors);
202         NET_DEV_STAT(rx_compressed);
203         NET_DEV_STAT(tx_compressed);
204 };
205 #undef NET_DEV_STAT
206
207 /* per-cpu stats, allocated on demand.
208  * Try to fit them in a single cache line, for dev_get_stats() sake.
209  */
210 struct net_device_core_stats {
211         unsigned long   rx_dropped;
212         unsigned long   tx_dropped;
213         unsigned long   rx_nohandler;
214         unsigned long   rx_otherhost_dropped;
215 } __aligned(4 * sizeof(unsigned long));
216
217 #include <linux/cache.h>
218 #include <linux/skbuff.h>
219
220 #ifdef CONFIG_RPS
221 #include <linux/static_key.h>
222 extern struct static_key_false rps_needed;
223 extern struct static_key_false rfs_needed;
224 #endif
225
226 struct neighbour;
227 struct neigh_parms;
228 struct sk_buff;
229
230 struct netdev_hw_addr {
231         struct list_head        list;
232         struct rb_node          node;
233         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
234         unsigned char           type;
235 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
236 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
237 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        3
238 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      4
239         bool                    global_use;
240         int                     sync_cnt;
241         int                     refcount;
242         int                     synced;
243         struct rcu_head         rcu_head;
244 };
245
246 struct netdev_hw_addr_list {
247         struct list_head        list;
248         int                     count;
249
250         /* Auxiliary tree for faster lookup on addition and deletion */
251         struct rb_root          tree;
252 };
253
254 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
255 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
256 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
257         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
258
259 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
260 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
261 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
262         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
263 #define netdev_for_each_synced_uc_addr(_ha, _dev) \
264         netdev_for_each_uc_addr((_ha), (_dev)) \
265                 if ((_ha)->sync_cnt)
266
267 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
268 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
269 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
270         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
271 #define netdev_for_each_synced_mc_addr(_ha, _dev) \
272         netdev_for_each_mc_addr((_ha), (_dev)) \
273                 if ((_ha)->sync_cnt)
274
275 struct hh_cache {
276         unsigned int    hh_len;
277         seqlock_t       hh_lock;
278
279         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
280 #define HH_DATA_MOD     16
281 #define HH_DATA_OFF(__len) \
282         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
283 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
284         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
285         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
286 };
287
288 /* Reserve HH_DATA_MOD byte-aligned hard_header_len, but at least that much.
289  * Alternative is:
290  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
291  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
292  *
293  * We could use other alignment values, but we must maintain the
294  * relationship HH alignment <= LL alignment.
295  */
296 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
297         ((((dev)->hard_header_len + READ_ONCE((dev)->needed_headroom)) \
298           & ~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
299 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
300         ((((dev)->hard_header_len + READ_ONCE((dev)->needed_headroom) + (extra)) \
301           & ~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
302
303 struct header_ops {
304         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
305                            unsigned short type, const void *daddr,
306                            const void *saddr, unsigned int len);
307         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
308         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
309         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
310                                 const struct net_device *dev,
311                                 const unsigned char *haddr);
312         bool    (*validate)(const char *ll_header, unsigned int len);
313         __be16  (*parse_protocol)(const struct sk_buff *skb);
314 };
315
316 /* These flag bits are private to the generic network queueing
317  * layer; they may not be explicitly referenced by any other
318  * code.
319  */
320
321 enum netdev_state_t {
322         __LINK_STATE_START,
323         __LINK_STATE_PRESENT,
324         __LINK_STATE_NOCARRIER,
325         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
326         __LINK_STATE_DORMANT,
327         __LINK_STATE_TESTING,
328 };
329
330 struct gro_list {
331         struct list_head        list;
332         int                     count;
333 };
334
335 /*
336  * size of gro hash buckets, must less than bit number of
337  * napi_struct::gro_bitmask
338  */
339 #define GRO_HASH_BUCKETS        8
340
341 /*
342  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
343  */
344 struct napi_struct {
345         /* The poll_list must only be managed by the entity which
346          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
347          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
348          * to the per-CPU poll_list, and whoever clears that bit
349          * can remove from the list right before clearing the bit.
350          */
351         struct list_head        poll_list;
352
353         unsigned long           state;
354         int                     weight;
355         int                     defer_hard_irqs_count;
356         unsigned long           gro_bitmask;
357         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
358 #ifdef CONFIG_NETPOLL
359         int                     poll_owner;
360 #endif
361         struct net_device       *dev;
362         struct gro_list         gro_hash[GRO_HASH_BUCKETS];
363         struct sk_buff          *skb;
364         struct list_head        rx_list; /* Pending GRO_NORMAL skbs */
365         int                     rx_count; /* length of rx_list */
366         struct hrtimer          timer;
367         struct list_head        dev_list;
368         struct hlist_node       napi_hash_node;
369         unsigned int            napi_id;
370         struct task_struct      *thread;
371 };
372
373 enum {
374         NAPI_STATE_SCHED,               /* Poll is scheduled */
375         NAPI_STATE_MISSED,              /* reschedule a napi */
376         NAPI_STATE_DISABLE,             /* Disable pending */
377         NAPI_STATE_NPSVC,               /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
378         NAPI_STATE_LISTED,              /* NAPI added to system lists */
379         NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL,        /* Do not add in napi_hash, no busy polling */
380         NAPI_STATE_IN_BUSY_POLL,        /* sk_busy_loop() owns this NAPI */
381         NAPI_STATE_PREFER_BUSY_POLL,    /* prefer busy-polling over softirq processing*/
382         NAPI_STATE_THREADED,            /* The poll is performed inside its own thread*/
383         NAPI_STATE_SCHED_THREADED,      /* Napi is currently scheduled in threaded mode */
384 };
385
386 enum {
387         NAPIF_STATE_SCHED               = BIT(NAPI_STATE_SCHED),
388         NAPIF_STATE_MISSED              = BIT(NAPI_STATE_MISSED),
389         NAPIF_STATE_DISABLE             = BIT(NAPI_STATE_DISABLE),
390         NAPIF_STATE_NPSVC               = BIT(NAPI_STATE_NPSVC),
391         NAPIF_STATE_LISTED              = BIT(NAPI_STATE_LISTED),
392         NAPIF_STATE_NO_BUSY_POLL        = BIT(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL),
393         NAPIF_STATE_IN_BUSY_POLL        = BIT(NAPI_STATE_IN_BUSY_POLL),
394         NAPIF_STATE_PREFER_BUSY_POLL    = BIT(NAPI_STATE_PREFER_BUSY_POLL),
395         NAPIF_STATE_THREADED            = BIT(NAPI_STATE_THREADED),
396         NAPIF_STATE_SCHED_THREADED      = BIT(NAPI_STATE_SCHED_THREADED),
397 };
398
399 enum gro_result {
400         GRO_MERGED,
401         GRO_MERGED_FREE,
402         GRO_HELD,
403         GRO_NORMAL,
404         GRO_CONSUMED,
405 };
406 typedef enum gro_result gro_result_t;
407
408 /*
409  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
410  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
411  * further.
412  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
413  * case skb->dev was changed by rx_handler.
414  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
415  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, pass the skb as if no rx_handler was called.
416  *
417  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
418  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
419  *
420  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
421  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
422  *
423  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
424  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
425  * netdev_rx_handler_unregister().
426  *
427  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
428  * do with the skb.
429  *
430  * If the rx_handler consumed the skb in some way, it should return
431  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
432  * the skb to be delivered in some other way.
433  *
434  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
435  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
436  * new device will be called if it exists.
437  *
438  * If the rx_handler decides the skb should be ignored, it should return
439  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
440  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
441  *
442  * If the rx_handler didn't change skb->dev, but wants the skb to be normally
443  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
444  *
445  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
446  * returned RX_HANDLER_PASS.
447  */
448
449 enum rx_handler_result {
450         RX_HANDLER_CONSUMED,
451         RX_HANDLER_ANOTHER,
452         RX_HANDLER_EXACT,
453         RX_HANDLER_PASS,
454 };
455 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
456 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
457
458 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
459 void __napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n);
460
461 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
462 {
463         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
464 }
465
466 static inline bool napi_prefer_busy_poll(struct napi_struct *n)
467 {
468         return test_bit(NAPI_STATE_PREFER_BUSY_POLL, &n->state);
469 }
470
471 bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n);
472
473 /**
474  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
475  *      @n: NAPI context
476  *
477  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
478  * running.
479  */
480 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
481 {
482         if (napi_schedule_prep(n))
483                 __napi_schedule(n);
484 }
485
486 /**
487  *      napi_schedule_irqoff - schedule NAPI poll
488  *      @n: NAPI context
489  *
490  * Variant of napi_schedule(), assuming hard irqs are masked.
491  */
492 static inline void napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n)
493 {
494         if (napi_schedule_prep(n))
495                 __napi_schedule_irqoff(n);
496 }
497
498 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
499 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
500 {
501         if (napi_schedule_prep(napi)) {
502                 __napi_schedule(napi);
503                 return true;
504         }
505         return false;
506 }
507
508 bool napi_complete_done(struct napi_struct *n, int work_done);
509 /**
510  *      napi_complete - NAPI processing complete
511  *      @n: NAPI context
512  *
513  * Mark NAPI processing as complete.
514  * Consider using napi_complete_done() instead.
515  * Return false if device should avoid rearming interrupts.
516  */
517 static inline bool napi_complete(struct napi_struct *n)
518 {
519         return napi_complete_done(n, 0);
520 }
521
522 int dev_set_threaded(struct net_device *dev, bool threaded);
523
524 /**
525  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
526  *      @n: NAPI context
527  *
528  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
529  * Waits till any outstanding processing completes.
530  */
531 void napi_disable(struct napi_struct *n);
532
533 void napi_enable(struct napi_struct *n);
534
535 /**
536  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
537  *      @n: NAPI context
538  *
539  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
540  * Waits till any outstanding processing completes but
541  * does not disable future activations.
542  */
543 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
544 {
545         if (IS_ENABLED(CONFIG_SMP))
546                 while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
547                         msleep(1);
548         else
549                 barrier();
550 }
551
552 /**
553  *      napi_if_scheduled_mark_missed - if napi is running, set the
554  *      NAPIF_STATE_MISSED
555  *      @n: NAPI context
556  *
557  * If napi is running, set the NAPIF_STATE_MISSED, and return true if
558  * NAPI is scheduled.
559  **/
560 static inline bool napi_if_scheduled_mark_missed(struct napi_struct *n)
561 {
562         unsigned long val, new;
563
564         val = READ_ONCE(n->state);
565         do {
566                 if (val & NAPIF_STATE_DISABLE)
567                         return true;
568
569                 if (!(val & NAPIF_STATE_SCHED))
570                         return false;
571
572                 new = val | NAPIF_STATE_MISSED;
573         } while (!try_cmpxchg(&n->state, &val, new));
574
575         return true;
576 }
577
578 enum netdev_queue_state_t {
579         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
580         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
581         __QUEUE_STATE_FROZEN,
582 };
583
584 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF    (1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)
585 #define QUEUE_STATE_STACK_XOFF  (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
586 #define QUEUE_STATE_FROZEN      (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN)
587
588 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF    (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
589 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF | \
590                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
591 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | \
592                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
593
594 /*
595  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
596  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
597  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
598  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
599  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
600  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
601  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
602  */
603
604 struct netdev_queue {
605 /*
606  * read-mostly part
607  */
608         struct net_device       *dev;
609         netdevice_tracker       dev_tracker;
610
611         struct Qdisc __rcu      *qdisc;
612         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
613 #ifdef CONFIG_SYSFS
614         struct kobject          kobj;
615 #endif
616 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
617         int                     numa_node;
618 #endif
619         unsigned long           tx_maxrate;
620         /*
621          * Number of TX timeouts for this queue
622          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
623          */
624         atomic_long_t           trans_timeout;
625
626         /* Subordinate device that the queue has been assigned to */
627         struct net_device       *sb_dev;
628 #ifdef CONFIG_XDP_SOCKETS
629         struct xsk_buff_pool    *pool;
630 #endif
631 /*
632  * write-mostly part
633  */
634         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
635         int                     xmit_lock_owner;
636         /*
637          * Time (in jiffies) of last Tx
638          */
639         unsigned long           trans_start;
640
641         unsigned long           state;
642
643 #ifdef CONFIG_BQL
644         struct dql              dql;
645 #endif
646 } ____cacheline_aligned_in_smp;
647
648 extern int sysctl_fb_tunnels_only_for_init_net;
649 extern int sysctl_devconf_inherit_init_net;
650
651 /*
652  * sysctl_fb_tunnels_only_for_init_net == 0 : For all netns
653  *                                     == 1 : For initns only
654  *                                     == 2 : For none.
655  */
656 static inline bool net_has_fallback_tunnels(const struct net *net)
657 {
658 #if IS_ENABLED(CONFIG_SYSCTL)
659         int fb_tunnels_only_for_init_net = READ_ONCE(sysctl_fb_tunnels_only_for_init_net);
660
661         return !fb_tunnels_only_for_init_net ||
662                 (net_eq(net, &init_net) && fb_tunnels_only_for_init_net == 1);
663 #else
664         return true;
665 #endif
666 }
667
668 static inline int net_inherit_devconf(void)
669 {
670 #if IS_ENABLED(CONFIG_SYSCTL)
671         return READ_ONCE(sysctl_devconf_inherit_init_net);
672 #else
673         return 0;
674 #endif
675 }
676
677 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
678 {
679 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
680         return q->numa_node;
681 #else
682         return NUMA_NO_NODE;
683 #endif
684 }
685
686 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
687 {
688 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
689         q->numa_node = node;
690 #endif
691 }
692
693 #ifdef CONFIG_RPS
694 /*
695  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
696  * map is an array of CPUs.
697  */
698 struct rps_map {
699         unsigned int len;
700         struct rcu_head rcu;
701         u16 cpus[];
702 };
703 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
704
705 /*
706  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
707  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
708  * a hardware filter index.
709  */
710 struct rps_dev_flow {
711         u16 cpu;
712         u16 filter;
713         unsigned int last_qtail;
714 };
715 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
716
717 /*
718  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
719  */
720 struct rps_dev_flow_table {
721         unsigned int mask;
722         struct rcu_head rcu;
723         struct rps_dev_flow flows[];
724 };
725 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
726     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
727
728 /*
729  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
730  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
731  * Each entry is a 32bit value. Upper part is the high-order bits
732  * of flow hash, lower part is CPU number.
733  * rps_cpu_mask is used to partition the space, depending on number of
734  * possible CPUs : rps_cpu_mask = roundup_pow_of_two(nr_cpu_ids) - 1
735  * For example, if 64 CPUs are possible, rps_cpu_mask = 0x3f,
736  * meaning we use 32-6=26 bits for the hash.
737  */
738 struct rps_sock_flow_table {
739         u32     mask;
740
741         u32     ents[] ____cacheline_aligned_in_smp;
742 };
743 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (offsetof(struct rps_sock_flow_table, ents[_num]))
744
745 #define RPS_NO_CPU 0xffff
746
747 extern u32 rps_cpu_mask;
748 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
749
750 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
751                                         u32 hash)
752 {
753         if (table && hash) {
754                 unsigned int index = hash & table->mask;
755                 u32 val = hash & ~rps_cpu_mask;
756
757                 /* We only give a hint, preemption can change CPU under us */
758                 val |= raw_smp_processor_id();
759
760                 /* The following WRITE_ONCE() is paired with the READ_ONCE()
761                  * here, and another one in get_rps_cpu().
762                  */
763                 if (READ_ONCE(table->ents[index]) != val)
764                         WRITE_ONCE(table->ents[index], val);
765         }
766 }
767
768 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
769 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
770                          u16 filter_id);
771 #endif
772 #endif /* CONFIG_RPS */
773
774 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
775 struct netdev_rx_queue {
776         struct xdp_rxq_info             xdp_rxq;
777 #ifdef CONFIG_RPS
778         struct rps_map __rcu            *rps_map;
779         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
780 #endif
781         struct kobject                  kobj;
782         struct net_device               *dev;
783         netdevice_tracker               dev_tracker;
784
785 #ifdef CONFIG_XDP_SOCKETS
786         struct xsk_buff_pool            *pool;
787 #endif
788 } ____cacheline_aligned_in_smp;
789
790 /*
791  * RX queue sysfs structures and functions.
792  */
793 struct rx_queue_attribute {
794         struct attribute attr;
795         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue, char *buf);
796         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
797                          const char *buf, size_t len);
798 };
799
800 /* XPS map type and offset of the xps map within net_device->xps_maps[]. */
801 enum xps_map_type {
802         XPS_CPUS = 0,
803         XPS_RXQS,
804         XPS_MAPS_MAX,
805 };
806
807 #ifdef CONFIG_XPS
808 /*
809  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
810  * map is an array of queues.
811  */
812 struct xps_map {
813         unsigned int len;
814         unsigned int alloc_len;
815         struct rcu_head rcu;
816         u16 queues[];
817 };
818 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
819 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_ALIGN(offsetof(struct xps_map, queues[1])) \
820        - sizeof(struct xps_map)) / sizeof(u16))
821
822 /*
823  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
824  *
825  * We keep track of the number of cpus/rxqs used when the struct is allocated,
826  * in nr_ids. This will help not accessing out-of-bound memory.
827  *
828  * We keep track of the number of traffic classes used when the struct is
829  * allocated, in num_tc. This will be used to navigate the maps, to ensure we're
830  * not crossing its upper bound, as the original dev->num_tc can be updated in
831  * the meantime.
832  */
833 struct xps_dev_maps {
834         struct rcu_head rcu;
835         unsigned int nr_ids;
836         s16 num_tc;
837         struct xps_map __rcu *attr_map[]; /* Either CPUs map or RXQs map */
838 };
839
840 #define XPS_CPU_DEV_MAPS_SIZE(_tcs) (sizeof(struct xps_dev_maps) +      \
841         (nr_cpu_ids * (_tcs) * sizeof(struct xps_map *)))
842
843 #define XPS_RXQ_DEV_MAPS_SIZE(_tcs, _rxqs) (sizeof(struct xps_dev_maps) +\
844         (_rxqs * (_tcs) * sizeof(struct xps_map *)))
845
846 #endif /* CONFIG_XPS */
847
848 #define TC_MAX_QUEUE    16
849 #define TC_BITMASK      15
850 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
851 struct netdev_tc_txq {
852         u16 count;
853         u16 offset;
854 };
855
856 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
857 /*
858  * This structure is to hold information about the device
859  * configured to run FCoE protocol stack.
860  */
861 struct netdev_fcoe_hbainfo {
862         char    manufacturer[64];
863         char    serial_number[64];
864         char    hardware_version[64];
865         char    driver_version[64];
866         char    optionrom_version[64];
867         char    firmware_version[64];
868         char    model[256];
869         char    model_description[256];
870 };
871 #endif
872
873 #define MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN 32
874
875 /* This structure holds a unique identifier to identify some
876  * physical item (port for example) used by a netdevice.
877  */
878 struct netdev_phys_item_id {
879         unsigned char id[MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN];
880         unsigned char id_len;
881 };
882
883 static inline bool netdev_phys_item_id_same(struct netdev_phys_item_id *a,
884                                             struct netdev_phys_item_id *b)
885 {
886         return a->id_len == b->id_len &&
887                memcmp(a->id, b->id, a->id_len) == 0;
888 }
889
890 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
891                                        struct sk_buff *skb,
892                                        struct net_device *sb_dev);
893
894 enum net_device_path_type {
895         DEV_PATH_ETHERNET = 0,
896         DEV_PATH_VLAN,
897         DEV_PATH_BRIDGE,
898         DEV_PATH_PPPOE,
899         DEV_PATH_DSA,
900         DEV_PATH_MTK_WDMA,
901 };
902
903 struct net_device_path {
904         enum net_device_path_type       type;
905         const struct net_device         *dev;
906         union {
907                 struct {
908                         u16             id;
909                         __be16          proto;
910                         u8              h_dest[ETH_ALEN];
911                 } encap;
912                 struct {
913                         enum {
914                                 DEV_PATH_BR_VLAN_KEEP,
915                                 DEV_PATH_BR_VLAN_TAG,
916                                 DEV_PATH_BR_VLAN_UNTAG,
917                                 DEV_PATH_BR_VLAN_UNTAG_HW,
918                         }               vlan_mode;
919                         u16             vlan_id;
920                         __be16          vlan_proto;
921                 } bridge;
922                 struct {
923                         int port;
924                         u16 proto;
925                 } dsa;
926                 struct {
927                         u8 wdma_idx;
928                         u8 queue;
929                         u16 wcid;
930                         u8 bss;
931                 } mtk_wdma;
932         };
933 };
934
935 #define NET_DEVICE_PATH_STACK_MAX       5
936 #define NET_DEVICE_PATH_VLAN_MAX        2
937
938 struct net_device_path_stack {
939         int                     num_paths;
940         struct net_device_path  path[NET_DEVICE_PATH_STACK_MAX];
941 };
942
943 struct net_device_path_ctx {
944         const struct net_device *dev;
945         u8                      daddr[ETH_ALEN];
946
947         int                     num_vlans;
948         struct {
949                 u16             id;
950                 __be16          proto;
951         } vlan[NET_DEVICE_PATH_VLAN_MAX];
952 };
953
954 enum tc_setup_type {
955         TC_QUERY_CAPS,
956         TC_SETUP_QDISC_MQPRIO,
957         TC_SETUP_CLSU32,
958         TC_SETUP_CLSFLOWER,
959         TC_SETUP_CLSMATCHALL,
960         TC_SETUP_CLSBPF,
961         TC_SETUP_BLOCK,
962         TC_SETUP_QDISC_CBS,
963         TC_SETUP_QDISC_RED,
964         TC_SETUP_QDISC_PRIO,
965         TC_SETUP_QDISC_MQ,
966         TC_SETUP_QDISC_ETF,
967         TC_SETUP_ROOT_QDISC,
968         TC_SETUP_QDISC_GRED,
969         TC_SETUP_QDISC_TAPRIO,
970         TC_SETUP_FT,
971         TC_SETUP_QDISC_ETS,
972         TC_SETUP_QDISC_TBF,
973         TC_SETUP_QDISC_FIFO,
974         TC_SETUP_QDISC_HTB,
975         TC_SETUP_ACT,
976 };
977
978 /* These structures hold the attributes of bpf state that are being passed
979  * to the netdevice through the bpf op.
980  */
981 enum bpf_netdev_command {
982         /* Set or clear a bpf program used in the earliest stages of packet
983          * rx. The prog will have been loaded as BPF_PROG_TYPE_XDP. The callee
984          * is responsible for calling bpf_prog_put on any old progs that are
985          * stored. In case of error, the callee need not release the new prog
986          * reference, but on success it takes ownership and must bpf_prog_put
987          * when it is no longer used.
988          */
989         XDP_SETUP_PROG,
990         XDP_SETUP_PROG_HW,
991         /* BPF program for offload callbacks, invoked at program load time. */
992         BPF_OFFLOAD_MAP_ALLOC,
993         BPF_OFFLOAD_MAP_FREE,
994         XDP_SETUP_XSK_POOL,
995 };
996
997 struct bpf_prog_offload_ops;
998 struct netlink_ext_ack;
999 struct xdp_umem;
1000 struct xdp_dev_bulk_queue;
1001 struct bpf_xdp_link;
1002
1003 enum bpf_xdp_mode {
1004         XDP_MODE_SKB = 0,
1005         XDP_MODE_DRV = 1,
1006         XDP_MODE_HW = 2,
1007         __MAX_XDP_MODE
1008 };
1009
1010 struct bpf_xdp_entity {
1011         struct bpf_prog *prog;
1012         struct bpf_xdp_link *link;
1013 };
1014
1015 struct netdev_bpf {
1016         enum bpf_netdev_command command;
1017         union {
1018                 /* XDP_SETUP_PROG */
1019                 struct {
1020                         u32 flags;
1021                         struct bpf_prog *prog;
1022                         struct netlink_ext_ack *extack;
1023                 };
1024                 /* BPF_OFFLOAD_MAP_ALLOC, BPF_OFFLOAD_MAP_FREE */
1025                 struct {
1026                         struct bpf_offloaded_map *offmap;
1027                 };
1028                 /* XDP_SETUP_XSK_POOL */
1029                 struct {
1030                         struct xsk_buff_pool *pool;
1031                         u16 queue_id;
1032                 } xsk;
1033         };
1034 };
1035
1036 /* Flags for ndo_xsk_wakeup. */
1037 #define XDP_WAKEUP_RX (1 << 0)
1038 #define XDP_WAKEUP_TX (1 << 1)
1039
1040 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
1041 struct xfrmdev_ops {
1042         int     (*xdo_dev_state_add) (struct xfrm_state *x);
1043         void    (*xdo_dev_state_delete) (struct xfrm_state *x);
1044         void    (*xdo_dev_state_free) (struct xfrm_state *x);
1045         bool    (*xdo_dev_offload_ok) (struct sk_buff *skb,
1046                                        struct xfrm_state *x);
1047         void    (*xdo_dev_state_advance_esn) (struct xfrm_state *x);
1048 };
1049 #endif
1050
1051 struct dev_ifalias {
1052         struct rcu_head rcuhead;
1053         char ifalias[];
1054 };
1055
1056 struct devlink;
1057 struct tlsdev_ops;
1058
1059 struct netdev_net_notifier {
1060         struct list_head list;
1061         struct notifier_block *nb;
1062 };
1063
1064 /*
1065  * This structure defines the management hooks for network devices.
1066  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
1067  * optional and can be filled with a null pointer.
1068  *
1069  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1070  *     This function is called once when a network device is registered.
1071  *     The network device can use this for any late stage initialization
1072  *     or semantic validation. It can fail with an error code which will
1073  *     be propagated back to register_netdev.
1074  *
1075  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1076  *     This function is called when device is unregistered or when registration
1077  *     fails. It is not called if init fails.
1078  *
1079  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1080  *     This function is called when a network device transitions to the up
1081  *     state.
1082  *
1083  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1084  *     This function is called when a network device transitions to the down
1085  *     state.
1086  *
1087  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1088  *                               struct net_device *dev);
1089  *      Called when a packet needs to be transmitted.
1090  *      Returns NETDEV_TX_OK.  Can return NETDEV_TX_BUSY, but you should stop
1091  *      the queue before that can happen; it's for obsolete devices and weird
1092  *      corner cases, but the stack really does a non-trivial amount
1093  *      of useless work if you return NETDEV_TX_BUSY.
1094  *      Required; cannot be NULL.
1095  *
1096  * netdev_features_t (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
1097  *                                         struct net_device *dev
1098  *                                         netdev_features_t features);
1099  *      Called by core transmit path to determine if device is capable of
1100  *      performing offload operations on a given packet. This is to give
1101  *      the device an opportunity to implement any restrictions that cannot
1102  *      be otherwise expressed by feature flags. The check is called with
1103  *      the set of features that the stack has calculated and it returns
1104  *      those the driver believes to be appropriate.
1105  *
1106  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
1107  *                         struct net_device *sb_dev);
1108  *      Called to decide which queue to use when device supports multiple
1109  *      transmit queues.
1110  *
1111  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
1112  *      This function is called to allow device receiver to make
1113  *      changes to configuration when multicast or promiscuous is enabled.
1114  *
1115  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1116  *      This function is called device changes address list filtering.
1117  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
1118  *      IFF_UNICAST_FLT in its priv_flags.
1119  *
1120  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
1121  *      This function  is called when the Media Access Control address
1122  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
1123  *      MAC address can not be changed.
1124  *
1125  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1126  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
1127  *
1128  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
1129  *      Old-style ioctl entry point. This is used internally by the
1130  *      appletalk and ieee802154 subsystems but is no longer called by
1131  *      the device ioctl handler.
1132  *
1133  * int (*ndo_siocbond)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
1134  *      Used by the bonding driver for its device specific ioctls:
1135  *      SIOCBONDENSLAVE, SIOCBONDRELEASE, SIOCBONDSETHWADDR, SIOCBONDCHANGEACTIVE,
1136  *      SIOCBONDSLAVEINFOQUERY, and SIOCBONDINFOQUERY
1137  *
1138  * * int (*ndo_eth_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
1139  *      Called for ethernet specific ioctls: SIOCGMIIPHY, SIOCGMIIREG,
1140  *      SIOCSMIIREG, SIOCSHWTSTAMP and SIOCGHWTSTAMP.
1141  *
1142  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
1143  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
1144  *      is retained for legacy reasons; new devices should use the bus
1145  *      interface (PCI) for low level management.
1146  *
1147  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
1148  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
1149  *      of a device.
1150  *
1151  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev, unsigned int txqueue);
1152  *      Callback used when the transmitter has not made any progress
1153  *      for dev->watchdog ticks.
1154  *
1155  * void (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1156  *                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
1157  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1158  *      Called when a user wants to get the network device usage
1159  *      statistics. Drivers must do one of the following:
1160  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
1161  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
1162  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
1163  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
1164  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
1165  *         field is written atomically.
1166  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
1167  *         neither operation.
1168  *
1169  * bool (*ndo_has_offload_stats)(const struct net_device *dev, int attr_id)
1170  *      Return true if this device supports offload stats of this attr_id.
1171  *
1172  * int (*ndo_get_offload_stats)(int attr_id, const struct net_device *dev,
1173  *      void *attr_data)
1174  *      Get statistics for offload operations by attr_id. Write it into the
1175  *      attr_data pointer.
1176  *
1177  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
1178  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
1179  *      VLAN id is registered.
1180  *
1181  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
1182  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
1183  *      VLAN id is unregistered.
1184  *
1185  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1186  *
1187  *      SR-IOV management functions.
1188  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
1189  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan,
1190  *                        u8 qos, __be16 proto);
1191  * int (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev, int vf, int min_tx_rate,
1192  *                        int max_tx_rate);
1193  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
1194  * int (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
1195  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1196  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
1197  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
1198  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
1199  *                        struct nlattr *port[]);
1200  *
1201  *      Enable or disable the VF ability to query its RSS Redirection Table and
1202  *      Hash Key. This is needed since on some devices VF share this information
1203  *      with PF and querying it may introduce a theoretical security risk.
1204  * int (*ndo_set_vf_rss_query_en)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
1205  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
1206  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, enum tc_setup_type type,
1207  *                     void *type_data);
1208  *      Called to setup any 'tc' scheduler, classifier or action on @dev.
1209  *      This is always called from the stack with the rtnl lock held and netif
1210  *      tx queues stopped. This allows the netdevice to perform queue
1211  *      management safely.
1212  *
1213  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
1214  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1215  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
1216  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
1217  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
1218  *
1219  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1220  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
1221  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
1222  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
1223  *
1224  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
1225  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
1226  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
1227  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
1228  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
1229  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
1230  *
1231  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
1232  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
1233  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
1234  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
1235  *
1236  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
1237  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
1238  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
1239  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
1240  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
1241  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
1242  *
1243  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1244  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1245  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
1246  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
1247  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
1248  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
1249  *
1250  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
1251  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
1252  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
1253  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
1254  *      protocol stack to use.
1255  *
1256  *      RFS acceleration.
1257  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
1258  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
1259  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
1260  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
1261  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
1262  *
1263  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
1264  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1265  *      Called to make another netdev an underling.
1266  *
1267  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1268  *      Called to release previously enslaved netdev.
1269  *
1270  * struct net_device *(*ndo_get_xmit_slave)(struct net_device *dev,
1271  *                                          struct sk_buff *skb,
1272  *                                          bool all_slaves);
1273  *      Get the xmit slave of master device. If all_slaves is true, function
1274  *      assume all the slaves can transmit.
1275  *
1276  *      Feature/offload setting functions.
1277  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1278  *              netdev_features_t features);
1279  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
1280  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
1281  *      the device state.
1282  *
1283  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
1284  *      Called to update device configuration to new features. Passed
1285  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
1286  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
1287  *
1288  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1289  *                    struct net_device *dev,
1290  *                    const unsigned char *addr, u16 vid, u16 flags,
1291  *                    struct netlink_ext_ack *extack);
1292  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
1293  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1294  *                    struct net_device *dev,
1295  *                    const unsigned char *addr, u16 vid)
1296  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
1297  * int (*ndo_fdb_del_bulk)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1298  *                         struct net_device *dev,
1299  *                         u16 vid,
1300  *                         struct netlink_ext_ack *extack);
1301  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
1302  *                     struct net_device *dev, struct net_device *filter_dev,
1303  *                     int *idx)
1304  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
1305  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
1306  *
1307  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1308  *                           u16 flags, struct netlink_ext_ack *extack)
1309  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
1310  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask,
1311  *                           int nlflags)
1312  * int (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1313  *                           u16 flags);
1314  *
1315  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
1316  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
1317  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
1318  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
1319  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
1320  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
1321  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
1322  *
1323  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1324  *                             struct netdev_phys_item_id *ppid);
1325  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
1326  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
1327  *      multiple net devices on single physical port.
1328  *
1329  * int (*ndo_get_port_parent_id)(struct net_device *dev,
1330  *                               struct netdev_phys_item_id *ppid)
1331  *      Called to get the parent ID of the physical port of this device.
1332  *
1333  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1334  *                               struct net_device *dev)
1335  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
1336  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
1337  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
1338  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
1339  *      the upper layer will maintain.
1340  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
1341  *      Called by upper layer device to delete the station created
1342  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
1343  *      the station and priv is the structure returned by the add
1344  *      operation.
1345  * int (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1346  *                           int queue_index, u32 maxrate);
1347  *      Called when a user wants to set a max-rate limitation of specific
1348  *      TX queue.
1349  * int (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1350  *      Called to get the iflink value of this device.
1351  * int (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
1352  *      This function is used to get egress tunnel information for given skb.
1353  *      This is useful for retrieving outer tunnel header parameters while
1354  *      sampling packet.
1355  * void (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev, int needed_headroom);
1356  *      This function is used to specify the headroom that the skb must
1357  *      consider when allocation skb during packet reception. Setting
1358  *      appropriate rx headroom value allows avoiding skb head copy on
1359  *      forward. Setting a negative value resets the rx headroom to the
1360  *      default value.
1361  * int (*ndo_bpf)(struct net_device *dev, struct netdev_bpf *bpf);
1362  *      This function is used to set or query state related to XDP on the
1363  *      netdevice and manage BPF offload. See definition of
1364  *      enum bpf_netdev_command for details.
1365  * int (*ndo_xdp_xmit)(struct net_device *dev, int n, struct xdp_frame **xdp,
1366  *                      u32 flags);
1367  *      This function is used to submit @n XDP packets for transmit on a
1368  *      netdevice. Returns number of frames successfully transmitted, frames
1369  *      that got dropped are freed/returned via xdp_return_frame().
1370  *      Returns negative number, means general error invoking ndo, meaning
1371  *      no frames were xmit'ed and core-caller will free all frames.
1372  * struct net_device *(*ndo_xdp_get_xmit_slave)(struct net_device *dev,
1373  *                                              struct xdp_buff *xdp);
1374  *      Get the xmit slave of master device based on the xdp_buff.
1375  * int (*ndo_xsk_wakeup)(struct net_device *dev, u32 queue_id, u32 flags);
1376  *      This function is used to wake up the softirq, ksoftirqd or kthread
1377  *      responsible for sending and/or receiving packets on a specific
1378  *      queue id bound to an AF_XDP socket. The flags field specifies if
1379  *      only RX, only Tx, or both should be woken up using the flags
1380  *      XDP_WAKEUP_RX and XDP_WAKEUP_TX.
1381  * struct devlink_port *(*ndo_get_devlink_port)(struct net_device *dev);
1382  *      Get devlink port instance associated with a given netdev.
1383  *      Called with a reference on the netdevice and devlink locks only,
1384  *      rtnl_lock is not held.
1385  * int (*ndo_tunnel_ctl)(struct net_device *dev, struct ip_tunnel_parm *p,
1386  *                       int cmd);
1387  *      Add, change, delete or get information on an IPv4 tunnel.
1388  * struct net_device *(*ndo_get_peer_dev)(struct net_device *dev);
1389  *      If a device is paired with a peer device, return the peer instance.
1390  *      The caller must be under RCU read context.
1391  * int (*ndo_fill_forward_path)(struct net_device_path_ctx *ctx, struct net_device_path *path);
1392  *     Get the forwarding path to reach the real device from the HW destination address
1393  * ktime_t (*ndo_get_tstamp)(struct net_device *dev,
1394  *                           const struct skb_shared_hwtstamps *hwtstamps,
1395  *                           bool cycles);
1396  *      Get hardware timestamp based on normal/adjustable time or free running
1397  *      cycle counter. This function is required if physical clock supports a
1398  *      free running cycle counter.
1399  */
1400 struct net_device_ops {
1401         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1402         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1403         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1404         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1405         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1406                                                   struct net_device *dev);
1407         netdev_features_t       (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
1408                                                       struct net_device *dev,
1409                                                       netdev_features_t features);
1410         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1411                                                     struct sk_buff *skb,
1412                                                     struct net_device *sb_dev);
1413         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1414                                                        int flags);
1415         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1416         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1417                                                        void *addr);
1418         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1419         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1420                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1421         int                     (*ndo_eth_ioctl)(struct net_device *dev,
1422                                                  struct ifreq *ifr, int cmd);
1423         int                     (*ndo_siocbond)(struct net_device *dev,
1424                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1425         int                     (*ndo_siocwandev)(struct net_device *dev,
1426                                                   struct if_settings *ifs);
1427         int                     (*ndo_siocdevprivate)(struct net_device *dev,
1428                                                       struct ifreq *ifr,
1429                                                       void __user *data, int cmd);
1430         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1431                                                   struct ifmap *map);
1432         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1433                                                   int new_mtu);
1434         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1435                                                    struct neigh_parms *);
1436         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev,
1437                                                    unsigned int txqueue);
1438
1439         void                    (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1440                                                    struct rtnl_link_stats64 *storage);
1441         bool                    (*ndo_has_offload_stats)(const struct net_device *dev, int attr_id);
1442         int                     (*ndo_get_offload_stats)(int attr_id,
1443                                                          const struct net_device *dev,
1444                                                          void *attr_data);
1445         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1446
1447         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1448                                                        __be16 proto, u16 vid);
1449         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1450                                                         __be16 proto, u16 vid);
1451 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1452         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1453         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1454                                                      struct netpoll_info *info);
1455         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1456 #endif
1457         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1458                                                   int queue, u8 *mac);
1459         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1460                                                    int queue, u16 vlan,
1461                                                    u8 qos, __be16 proto);
1462         int                     (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev,
1463                                                    int vf, int min_tx_rate,
1464                                                    int max_tx_rate);
1465         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1466                                                        int vf, bool setting);
1467         int                     (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev,
1468                                                     int vf, bool setting);
1469         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1470                                                      int vf,
1471                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1472         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1473                                                          int vf, int link_state);
1474         int                     (*ndo_get_vf_stats)(struct net_device *dev,
1475                                                     int vf,
1476                                                     struct ifla_vf_stats
1477                                                     *vf_stats);
1478         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1479                                                    int vf,
1480                                                    struct nlattr *port[]);
1481         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1482                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1483         int                     (*ndo_get_vf_guid)(struct net_device *dev,
1484                                                    int vf,
1485                                                    struct ifla_vf_guid *node_guid,
1486                                                    struct ifla_vf_guid *port_guid);
1487         int                     (*ndo_set_vf_guid)(struct net_device *dev,
1488                                                    int vf, u64 guid,
1489                                                    int guid_type);
1490         int                     (*ndo_set_vf_rss_query_en)(
1491                                                    struct net_device *dev,
1492                                                    int vf, bool setting);
1493         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev,
1494                                                 enum tc_setup_type type,
1495                                                 void *type_data);
1496 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1497         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1498         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1499         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1500                                                       u16 xid,
1501                                                       struct scatterlist *sgl,
1502                                                       unsigned int sgc);
1503         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1504                                                      u16 xid);
1505         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1506                                                        u16 xid,
1507                                                        struct scatterlist *sgl,
1508                                                        unsigned int sgc);
1509         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1510                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1511 #endif
1512
1513 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1514 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1515 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1516         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1517                                                     u64 *wwn, int type);
1518 #endif
1519
1520 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1521         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1522                                                      const struct sk_buff *skb,
1523                                                      u16 rxq_index,
1524                                                      u32 flow_id);
1525 #endif
1526         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1527                                                  struct net_device *slave_dev,
1528                                                  struct netlink_ext_ack *extack);
1529         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1530                                                  struct net_device *slave_dev);
1531         struct net_device*      (*ndo_get_xmit_slave)(struct net_device *dev,
1532                                                       struct sk_buff *skb,
1533                                                       bool all_slaves);
1534         struct net_device*      (*ndo_sk_get_lower_dev)(struct net_device *dev,
1535                                                         struct sock *sk);
1536         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1537                                                     netdev_features_t features);
1538         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1539                                                     netdev_features_t features);
1540         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct net_device *dev,
1541                                                        struct neighbour *n);
1542         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct net_device *dev,
1543                                                      struct neighbour *n);
1544
1545         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1546                                                struct nlattr *tb[],
1547                                                struct net_device *dev,
1548                                                const unsigned char *addr,
1549                                                u16 vid,
1550                                                u16 flags,
1551                                                struct netlink_ext_ack *extack);
1552         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1553                                                struct nlattr *tb[],
1554                                                struct net_device *dev,
1555                                                const unsigned char *addr,
1556                                                u16 vid, struct netlink_ext_ack *extack);
1557         int                     (*ndo_fdb_del_bulk)(struct ndmsg *ndm,
1558                                                     struct nlattr *tb[],
1559                                                     struct net_device *dev,
1560                                                     u16 vid,
1561                                                     struct netlink_ext_ack *extack);
1562         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1563                                                 struct netlink_callback *cb,
1564                                                 struct net_device *dev,
1565                                                 struct net_device *filter_dev,
1566                                                 int *idx);
1567         int                     (*ndo_fdb_get)(struct sk_buff *skb,
1568                                                struct nlattr *tb[],
1569                                                struct net_device *dev,
1570                                                const unsigned char *addr,
1571                                                u16 vid, u32 portid, u32 seq,
1572                                                struct netlink_ext_ack *extack);
1573         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1574                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1575                                                       u16 flags,
1576                                                       struct netlink_ext_ack *extack);
1577         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1578                                                       u32 pid, u32 seq,
1579                                                       struct net_device *dev,
1580                                                       u32 filter_mask,
1581                                                       int nlflags);
1582         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1583                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1584                                                       u16 flags);
1585         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1586                                                       bool new_carrier);
1587         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1588                                                         struct netdev_phys_item_id *ppid);
1589         int                     (*ndo_get_port_parent_id)(struct net_device *dev,
1590                                                           struct netdev_phys_item_id *ppid);
1591         int                     (*ndo_get_phys_port_name)(struct net_device *dev,
1592                                                           char *name, size_t len);
1593         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1594                                                         struct net_device *dev);
1595         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1596                                                         void *priv);
1597
1598         int                     (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1599                                                       int queue_index,
1600                                                       u32 maxrate);
1601         int                     (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1602         int                     (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev,
1603                                                        struct sk_buff *skb);
1604         void                    (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev,
1605                                                        int needed_headroom);
1606         int                     (*ndo_bpf)(struct net_device *dev,
1607                                            struct netdev_bpf *bpf);
1608         int                     (*ndo_xdp_xmit)(struct net_device *dev, int n,
1609                                                 struct xdp_frame **xdp,
1610                                                 u32 flags);
1611         struct net_device *     (*ndo_xdp_get_xmit_slave)(struct net_device *dev,
1612                                                           struct xdp_buff *xdp);
1613         int                     (*ndo_xsk_wakeup)(struct net_device *dev,
1614                                                   u32 queue_id, u32 flags);
1615         struct devlink_port *   (*ndo_get_devlink_port)(struct net_device *dev);
1616         int                     (*ndo_tunnel_ctl)(struct net_device *dev,
1617                                                   struct ip_tunnel_parm *p, int cmd);
1618         struct net_device *     (*ndo_get_peer_dev)(struct net_device *dev);
1619         int                     (*ndo_fill_forward_path)(struct net_device_path_ctx *ctx,
1620                                                          struct net_device_path *path);
1621         ktime_t                 (*ndo_get_tstamp)(struct net_device *dev,
1622                                                   const struct skb_shared_hwtstamps *hwtstamps,
1623                                                   bool cycles);
1624 };
1625
1626 /**
1627  * enum netdev_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1628  *
1629  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1630  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1631  * userspace; this means that the order of these flags can change
1632  * during any kernel release.
1633  *
1634  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1635  *
1636  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1637  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1638  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1639  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1640  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1641  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1642  *      release skb->dst
1643  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1644  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1645  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1646  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1647  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1648  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1649  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1650  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1651  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1652  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1653  *      change when it's running
1654  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1655  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM: IFF_XMIT_DST_RELEASE not taking into account
1656  *      underlying stacked devices
1657  * @IFF_L3MDEV_MASTER: device is an L3 master device
1658  * @IFF_NO_QUEUE: device can run without qdisc attached
1659  * @IFF_OPENVSWITCH: device is a Open vSwitch master
1660  * @IFF_L3MDEV_SLAVE: device is enslaved to an L3 master device
1661  * @IFF_TEAM: device is a team device
1662  * @IFF_RXFH_CONFIGURED: device has had Rx Flow indirection table configured
1663  * @IFF_PHONY_HEADROOM: the headroom value is controlled by an external
1664  *      entity (i.e. the master device for bridged veth)
1665  * @IFF_MACSEC: device is a MACsec device
1666  * @IFF_NO_RX_HANDLER: device doesn't support the rx_handler hook
1667  * @IFF_FAILOVER: device is a failover master device
1668  * @IFF_FAILOVER_SLAVE: device is lower dev of a failover master device
1669  * @IFF_L3MDEV_RX_HANDLER: only invoke the rx handler of L3 master device
1670  * @IFF_LIVE_RENAME_OK: rename is allowed while device is up and running
1671  * @IFF_TX_SKB_NO_LINEAR: device/driver is capable of xmitting frames with
1672  *      skb_headlen(skb) == 0 (data starts from frag0)
1673  * @IFF_CHANGE_PROTO_DOWN: device supports setting carrier via IFLA_PROTO_DOWN
1674  */
1675 enum netdev_priv_flags {
1676         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1677         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1678         IFF_BONDING                     = 1<<2,
1679         IFF_ISATAP                      = 1<<3,
1680         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<4,
1681         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<5,
1682         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<6,
1683         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<7,
1684         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<8,
1685         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<9,
1686         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<10,
1687         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<11,
1688         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<12,
1689         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<13,
1690         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<14,
1691         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<15,
1692         IFF_MACVLAN                     = 1<<16,
1693         IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       = 1<<17,
1694         IFF_L3MDEV_MASTER               = 1<<18,
1695         IFF_NO_QUEUE                    = 1<<19,
1696         IFF_OPENVSWITCH                 = 1<<20,
1697         IFF_L3MDEV_SLAVE                = 1<<21,
1698         IFF_TEAM                        = 1<<22,
1699         IFF_RXFH_CONFIGURED             = 1<<23,
1700         IFF_PHONY_HEADROOM              = 1<<24,
1701         IFF_MACSEC                      = 1<<25,
1702         IFF_NO_RX_HANDLER               = 1<<26,
1703         IFF_FAILOVER                    = 1<<27,
1704         IFF_FAILOVER_SLAVE              = 1<<28,
1705         IFF_L3MDEV_RX_HANDLER           = 1<<29,
1706         IFF_LIVE_RENAME_OK              = 1<<30,
1707         IFF_TX_SKB_NO_LINEAR            = BIT_ULL(31),
1708         IFF_CHANGE_PROTO_DOWN           = BIT_ULL(32),
1709 };
1710
1711 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1712 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1713 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1714 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1715 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1716 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1717 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1718 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1719 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1720 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1721 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1722 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1723 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1724 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1725 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1726 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1727 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1728 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM
1729 #define IFF_L3MDEV_MASTER               IFF_L3MDEV_MASTER
1730 #define IFF_NO_QUEUE                    IFF_NO_QUEUE
1731 #define IFF_OPENVSWITCH                 IFF_OPENVSWITCH
1732 #define IFF_L3MDEV_SLAVE                IFF_L3MDEV_SLAVE
1733 #define IFF_TEAM                        IFF_TEAM
1734 #define IFF_RXFH_CONFIGURED             IFF_RXFH_CONFIGURED
1735 #define IFF_PHONY_HEADROOM              IFF_PHONY_HEADROOM
1736 #define IFF_MACSEC                      IFF_MACSEC
1737 #define IFF_NO_RX_HANDLER               IFF_NO_RX_HANDLER
1738 #define IFF_FAILOVER                    IFF_FAILOVER
1739 #define IFF_FAILOVER_SLAVE              IFF_FAILOVER_SLAVE
1740 #define IFF_L3MDEV_RX_HANDLER           IFF_L3MDEV_RX_HANDLER
1741 #define IFF_LIVE_RENAME_OK              IFF_LIVE_RENAME_OK
1742 #define IFF_TX_SKB_NO_LINEAR            IFF_TX_SKB_NO_LINEAR
1743
1744 /* Specifies the type of the struct net_device::ml_priv pointer */
1745 enum netdev_ml_priv_type {
1746         ML_PRIV_NONE,
1747         ML_PRIV_CAN,
1748 };
1749
1750 /**
1751  *      struct net_device - The DEVICE structure.
1752  *
1753  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1754  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1755  *      almost every data structure used in the INET module.
1756  *
1757  *      @name:  This is the first field of the "visible" part of this structure
1758  *              (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1759  *              of the interface.
1760  *
1761  *      @name_node:     Name hashlist node
1762  *      @ifalias:       SNMP alias
1763  *      @mem_end:       Shared memory end
1764  *      @mem_start:     Shared memory start
1765  *      @base_addr:     Device I/O address
1766  *      @irq:           Device IRQ number
1767  *
1768  *      @state:         Generic network queuing layer state, see netdev_state_t
1769  *      @dev_list:      The global list of network devices
1770  *      @napi_list:     List entry used for polling NAPI devices
1771  *      @unreg_list:    List entry  when we are unregistering the
1772  *                      device; see the function unregister_netdev
1773  *      @close_list:    List entry used when we are closing the device
1774  *      @ptype_all:     Device-specific packet handlers for all protocols
1775  *      @ptype_specific: Device-specific, protocol-specific packet handlers
1776  *
1777  *      @adj_list:      Directly linked devices, like slaves for bonding
1778  *      @features:      Currently active device features
1779  *      @hw_features:   User-changeable features
1780  *
1781  *      @wanted_features:       User-requested features
1782  *      @vlan_features:         Mask of features inheritable by VLAN devices
1783  *
1784  *      @hw_enc_features:       Mask of features inherited by encapsulating devices
1785  *                              This field indicates what encapsulation
1786  *                              offloads the hardware is capable of doing,
1787  *                              and drivers will need to set them appropriately.
1788  *
1789  *      @mpls_features: Mask of features inheritable by MPLS
1790  *      @gso_partial_features: value(s) from NETIF_F_GSO\*
1791  *
1792  *      @ifindex:       interface index
1793  *      @group:         The group the device belongs to
1794  *
1795  *      @stats:         Statistics struct, which was left as a legacy, use
1796  *                      rtnl_link_stats64 instead
1797  *
1798  *      @core_stats:    core networking counters,
1799  *                      do not use this in drivers
1800  *      @carrier_up_count:      Number of times the carrier has been up
1801  *      @carrier_down_count:    Number of times the carrier has been down
1802  *
1803  *      @wireless_handlers:     List of functions to handle Wireless Extensions,
1804  *                              instead of ioctl,
1805  *                              see <net/iw_handler.h> for details.
1806  *      @wireless_data: Instance data managed by the core of wireless extensions
1807  *
1808  *      @netdev_ops:    Includes several pointers to callbacks,
1809  *                      if one wants to override the ndo_*() functions
1810  *      @ethtool_ops:   Management operations
1811  *      @l3mdev_ops:    Layer 3 master device operations
1812  *      @ndisc_ops:     Includes callbacks for different IPv6 neighbour
1813  *                      discovery handling. Necessary for e.g. 6LoWPAN.
1814  *      @xfrmdev_ops:   Transformation offload operations
1815  *      @tlsdev_ops:    Transport Layer Security offload operations
1816  *      @header_ops:    Includes callbacks for creating,parsing,caching,etc
1817  *                      of Layer 2 headers.
1818  *
1819  *      @flags:         Interface flags (a la BSD)
1820  *      @priv_flags:    Like 'flags' but invisible to userspace,
1821  *                      see if.h for the definitions
1822  *      @gflags:        Global flags ( kept as legacy )
1823  *      @padded:        How much padding added by alloc_netdev()
1824  *      @operstate:     RFC2863 operstate
1825  *      @link_mode:     Mapping policy to operstate
1826  *      @if_port:       Selectable AUI, TP, ...
1827  *      @dma:           DMA channel
1828  *      @mtu:           Interface MTU value
1829  *      @min_mtu:       Interface Minimum MTU value
1830  *      @max_mtu:       Interface Maximum MTU value
1831  *      @type:          Interface hardware type
1832  *      @hard_header_len: Maximum hardware header length.
1833  *      @min_header_len:  Minimum hardware header length
1834  *
1835  *      @needed_headroom: Extra headroom the hardware may need, but not in all
1836  *                        cases can this be guaranteed
1837  *      @needed_tailroom: Extra tailroom the hardware may need, but not in all
1838  *                        cases can this be guaranteed. Some cases also use
1839  *                        LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb
1840  *
1841  *      interface address info:
1842  *
1843  *      @perm_addr:             Permanent hw address
1844  *      @addr_assign_type:      Hw address assignment type
1845  *      @addr_len:              Hardware address length
1846  *      @upper_level:           Maximum depth level of upper devices.
1847  *      @lower_level:           Maximum depth level of lower devices.
1848  *      @neigh_priv_len:        Used in neigh_alloc()
1849  *      @dev_id:                Used to differentiate devices that share
1850  *                              the same link layer address
1851  *      @dev_port:              Used to differentiate devices that share
1852  *                              the same function
1853  *      @addr_list_lock:        XXX: need comments on this one
1854  *      @name_assign_type:      network interface name assignment type
1855  *      @uc_promisc:            Counter that indicates promiscuous mode
1856  *                              has been enabled due to the need to listen to
1857  *                              additional unicast addresses in a device that
1858  *                              does not implement ndo_set_rx_mode()
1859  *      @uc:                    unicast mac addresses
1860  *      @mc:                    multicast mac addresses
1861  *      @dev_addrs:             list of device hw addresses
1862  *      @queues_kset:           Group of all Kobjects in the Tx and RX queues
1863  *      @promiscuity:           Number of times the NIC is told to work in
1864  *                              promiscuous mode; if it becomes 0 the NIC will
1865  *                              exit promiscuous mode
1866  *      @allmulti:              Counter, enables or disables allmulticast mode
1867  *
1868  *      @vlan_info:     VLAN info
1869  *      @dsa_ptr:       dsa specific data
1870  *      @tipc_ptr:      TIPC specific data
1871  *      @atalk_ptr:     AppleTalk link
1872  *      @ip_ptr:        IPv4 specific data
1873  *      @ip6_ptr:       IPv6 specific data
1874  *      @ax25_ptr:      AX.25 specific data
1875  *      @ieee80211_ptr: IEEE 802.11 specific data, assign before registering
1876  *      @ieee802154_ptr: IEEE 802.15.4 low-rate Wireless Personal Area Network
1877  *                       device struct
1878  *      @mpls_ptr:      mpls_dev struct pointer
1879  *      @mctp_ptr:      MCTP specific data
1880  *
1881  *      @dev_addr:      Hw address (before bcast,
1882  *                      because most packets are unicast)
1883  *
1884  *      @_rx:                   Array of RX queues
1885  *      @num_rx_queues:         Number of RX queues
1886  *                              allocated at register_netdev() time
1887  *      @real_num_rx_queues:    Number of RX queues currently active in device
1888  *      @xdp_prog:              XDP sockets filter program pointer
1889  *      @gro_flush_timeout:     timeout for GRO layer in NAPI
1890  *      @napi_defer_hard_irqs:  If not zero, provides a counter that would
1891  *                              allow to avoid NIC hard IRQ, on busy queues.
1892  *
1893  *      @rx_handler:            handler for received packets
1894  *      @rx_handler_data:       XXX: need comments on this one
1895  *      @miniq_ingress:         ingress/clsact qdisc specific data for
1896  *                              ingress processing
1897  *      @ingress_queue:         XXX: need comments on this one
1898  *      @nf_hooks_ingress:      netfilter hooks executed for ingress packets
1899  *      @broadcast:             hw bcast address
1900  *
1901  *      @rx_cpu_rmap:   CPU reverse-mapping for RX completion interrupts,
1902  *                      indexed by RX queue number. Assigned by driver.
1903  *                      This must only be set if the ndo_rx_flow_steer
1904  *                      operation is defined
1905  *      @index_hlist:           Device index hash chain
1906  *
1907  *      @_tx:                   Array of TX queues
1908  *      @num_tx_queues:         Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time
1909  *      @real_num_tx_queues:    Number of TX queues currently active in device
1910  *      @qdisc:                 Root qdisc from userspace point of view
1911  *      @tx_queue_len:          Max frames per queue allowed
1912  *      @tx_global_lock:        XXX: need comments on this one
1913  *      @xdp_bulkq:             XDP device bulk queue
1914  *      @xps_maps:              all CPUs/RXQs maps for XPS device
1915  *
1916  *      @xps_maps:      XXX: need comments on this one
1917  *      @miniq_egress:          clsact qdisc specific data for
1918  *                              egress processing
1919  *      @nf_hooks_egress:       netfilter hooks executed for egress packets
1920  *      @qdisc_hash:            qdisc hash table
1921  *      @watchdog_timeo:        Represents the timeout that is used by
1922  *                              the watchdog (see dev_watchdog())
1923  *      @watchdog_timer:        List of timers
1924  *
1925  *      @proto_down_reason:     reason a netdev interface is held down
1926  *      @pcpu_refcnt:           Number of references to this device
1927  *      @dev_refcnt:            Number of references to this device
1928  *      @refcnt_tracker:        Tracker directory for tracked references to this device
1929  *      @todo_list:             Delayed register/unregister
1930  *      @link_watch_list:       XXX: need comments on this one
1931  *
1932  *      @reg_state:             Register/unregister state machine
1933  *      @dismantle:             Device is going to be freed
1934  *      @rtnl_link_state:       This enum represents the phases of creating
1935  *                              a new link
1936  *
1937  *      @needs_free_netdev:     Should unregister perform free_netdev?
1938  *      @priv_destructor:       Called from unregister
1939  *      @npinfo:                XXX: need comments on this one
1940  *      @nd_net:                Network namespace this network device is inside
1941  *
1942  *      @ml_priv:       Mid-layer private
1943  *      @ml_priv_type:  Mid-layer private type
1944  *      @lstats:        Loopback statistics
1945  *      @tstats:        Tunnel statistics
1946  *      @dstats:        Dummy statistics
1947  *      @vstats:        Virtual ethernet statistics
1948  *
1949  *      @garp_port:     GARP
1950  *      @mrp_port:      MRP
1951  *
1952  *      @dm_private:    Drop monitor private
1953  *
1954  *      @dev:           Class/net/name entry
1955  *      @sysfs_groups:  Space for optional device, statistics and wireless
1956  *                      sysfs groups
1957  *
1958  *      @sysfs_rx_queue_group:  Space for optional per-rx queue attributes
1959  *      @rtnl_link_ops: Rtnl_link_ops
1960  *
1961  *      @gso_max_size:  Maximum size of generic segmentation offload
1962  *      @tso_max_size:  Device (as in HW) limit on the max TSO request size
1963  *      @gso_max_segs:  Maximum number of segments that can be passed to the
1964  *                      NIC for GSO
1965  *      @tso_max_segs:  Device (as in HW) limit on the max TSO segment count
1966  *
1967  *      @dcbnl_ops:     Data Center Bridging netlink ops
1968  *      @num_tc:        Number of traffic classes in the net device
1969  *      @tc_to_txq:     XXX: need comments on this one
1970  *      @prio_tc_map:   XXX: need comments on this one
1971  *
1972  *      @fcoe_ddp_xid:  Max exchange id for FCoE LRO by ddp
1973  *
1974  *      @priomap:       XXX: need comments on this one
1975  *      @phydev:        Physical device may attach itself
1976  *                      for hardware timestamping
1977  *      @sfp_bus:       attached &struct sfp_bus structure.
1978  *
1979  *      @qdisc_tx_busylock: lockdep class annotating Qdisc->busylock spinlock
1980  *
1981  *      @proto_down:    protocol port state information can be sent to the
1982  *                      switch driver and used to set the phys state of the
1983  *                      switch port.
1984  *
1985  *      @wol_enabled:   Wake-on-LAN is enabled
1986  *
1987  *      @threaded:      napi threaded mode is enabled
1988  *
1989  *      @net_notifier_list:     List of per-net netdev notifier block
1990  *                              that follow this device when it is moved
1991  *                              to another network namespace.
1992  *
1993  *      @macsec_ops:    MACsec offloading ops
1994  *
1995  *      @udp_tunnel_nic_info:   static structure describing the UDP tunnel
1996  *                              offload capabilities of the device
1997  *      @udp_tunnel_nic:        UDP tunnel offload state
1998  *      @xdp_state:             stores info on attached XDP BPF programs
1999  *
2000  *      @nested_level:  Used as a parameter of spin_lock_nested() of
2001  *                      dev->addr_list_lock.
2002  *      @unlink_list:   As netif_addr_lock() can be called recursively,
2003  *                      keep a list of interfaces to be deleted.
2004  *      @gro_max_size:  Maximum size of aggregated packet in generic
2005  *                      receive offload (GRO)
2006  *
2007  *      @dev_addr_shadow:       Copy of @dev_addr to catch direct writes.
2008  *      @linkwatch_dev_tracker: refcount tracker used by linkwatch.
2009  *      @watchdog_dev_tracker:  refcount tracker used by watchdog.
2010  *      @dev_registered_tracker:        tracker for reference held while
2011  *                                      registered
2012  *      @offload_xstats_l3:     L3 HW stats for this netdevice.
2013  *
2014  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
2015  *      moves out.
2016  */
2017
2018 struct net_device {
2019         char                    name[IFNAMSIZ];
2020         struct netdev_name_node *name_node;
2021         struct dev_ifalias      __rcu *ifalias;
2022         /*
2023          *      I/O specific fields
2024          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
2025          */
2026         unsigned long           mem_end;
2027         unsigned long           mem_start;
2028         unsigned long           base_addr;
2029
2030         /*
2031          *      Some hardware also needs these fields (state,dev_list,
2032          *      napi_list,unreg_list,close_list) but they are not
2033          *      part of the usual set specified in Space.c.
2034          */
2035
2036         unsigned long           state;
2037
2038         struct list_head        dev_list;
2039         struct list_head        napi_list;
2040         struct list_head        unreg_list;
2041         struct list_head        close_list;
2042         struct list_head        ptype_all;
2043         struct list_head        ptype_specific;
2044
2045         struct {
2046                 struct list_head upper;
2047                 struct list_head lower;
2048         } adj_list;
2049
2050         /* Read-mostly cache-line for fast-path access */
2051         unsigned int            flags;
2052         unsigned long long      priv_flags;
2053         const struct net_device_ops *netdev_ops;
2054         int                     ifindex;
2055         unsigned short          gflags;
2056         unsigned short          hard_header_len;
2057
2058         /* Note : dev->mtu is often read without holding a lock.
2059          * Writers usually hold RTNL.
2060          * It is recommended to use READ_ONCE() to annotate the reads,
2061          * and to use WRITE_ONCE() to annotate the writes.
2062          */
2063         unsigned int            mtu;
2064         unsigned short          needed_headroom;
2065         unsigned short          needed_tailroom;
2066
2067         netdev_features_t       features;
2068         netdev_features_t       hw_features;
2069         netdev_features_t       wanted_features;
2070         netdev_features_t       vlan_features;
2071         netdev_features_t       hw_enc_features;
2072         netdev_features_t       mpls_features;
2073         netdev_features_t       gso_partial_features;
2074
2075         unsigned int            min_mtu;
2076         unsigned int            max_mtu;
2077         unsigned short          type;
2078         unsigned char           min_header_len;
2079         unsigned char           name_assign_type;
2080
2081         int                     group;
2082
2083         struct net_device_stats stats; /* not used by modern drivers */
2084
2085         struct net_device_core_stats __percpu *core_stats;
2086
2087         /* Stats to monitor link on/off, flapping */
2088         atomic_t                carrier_up_count;
2089         atomic_t                carrier_down_count;
2090
2091 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
2092         const struct iw_handler_def *wireless_handlers;
2093         struct iw_public_data   *wireless_data;
2094 #endif
2095         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
2096 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
2097         const struct l3mdev_ops *l3mdev_ops;
2098 #endif
2099 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
2100         const struct ndisc_ops *ndisc_ops;
2101 #endif
2102
2103 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
2104         const struct xfrmdev_ops *xfrmdev_ops;
2105 #endif
2106
2107 #if IS_ENABLED(CONFIG_TLS_DEVICE)
2108         const struct tlsdev_ops *tlsdev_ops;
2109 #endif
2110
2111         const struct header_ops *header_ops;
2112
2113         unsigned char           operstate;
2114         unsigned char           link_mode;
2115
2116         unsigned char           if_port;
2117         unsigned char           dma;
2118
2119         /* Interface address info. */
2120         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN];
2121         unsigned char           addr_assign_type;
2122         unsigned char           addr_len;
2123         unsigned char           upper_level;
2124         unsigned char           lower_level;
2125
2126         unsigned short          neigh_priv_len;
2127         unsigned short          dev_id;
2128         unsigned short          dev_port;
2129         unsigned short          padded;
2130
2131         spinlock_t              addr_list_lock;
2132         int                     irq;
2133
2134         struct netdev_hw_addr_list      uc;
2135         struct netdev_hw_addr_list      mc;
2136         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs;
2137
2138 #ifdef CONFIG_SYSFS
2139         struct kset             *queues_kset;
2140 #endif
2141 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
2142         struct list_head        unlink_list;
2143 #endif
2144         unsigned int            promiscuity;
2145         unsigned int            allmulti;
2146         bool                    uc_promisc;
2147 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
2148         unsigned char           nested_level;
2149 #endif
2150
2151
2152         /* Protocol-specific pointers */
2153
2154         struct in_device __rcu  *ip_ptr;
2155         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;
2156 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
2157         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;
2158 #endif
2159 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
2160         struct dsa_port         *dsa_ptr;
2161 #endif
2162 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
2163         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;
2164 #endif
2165 #if IS_ENABLED(CONFIG_ATALK)
2166         void                    *atalk_ptr;
2167 #endif
2168 #if IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
2169         void                    *ax25_ptr;
2170 #endif
2171 #if IS_ENABLED(CONFIG_CFG80211)
2172         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr;
2173 #endif
2174 #if IS_ENABLED(CONFIG_IEEE802154) || IS_ENABLED(CONFIG_6LOWPAN)
2175         struct wpan_dev         *ieee802154_ptr;
2176 #endif
2177 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPLS_ROUTING)
2178         struct mpls_dev __rcu   *mpls_ptr;
2179 #endif
2180 #if IS_ENABLED(CONFIG_MCTP)
2181         struct mctp_dev __rcu   *mctp_ptr;
2182 #endif
2183
2184 /*
2185  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
2186  */
2187         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
2188         const unsigned char     *dev_addr;
2189
2190         struct netdev_rx_queue  *_rx;
2191         unsigned int            num_rx_queues;
2192         unsigned int            real_num_rx_queues;
2193
2194         struct bpf_prog __rcu   *xdp_prog;
2195         unsigned long           gro_flush_timeout;
2196         int                     napi_defer_hard_irqs;
2197 #define GRO_LEGACY_MAX_SIZE     65536u
2198 /* TCP minimal MSS is 8 (TCP_MIN_GSO_SIZE),
2199  * and shinfo->gso_segs is a 16bit field.
2200  */
2201 #define GRO_MAX_SIZE            (8 * 65535u)
2202         unsigned int            gro_max_size;
2203         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
2204         void __rcu              *rx_handler_data;
2205
2206 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2207         struct mini_Qdisc __rcu *miniq_ingress;
2208 #endif
2209         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
2210 #ifdef CONFIG_NETFILTER_INGRESS
2211         struct nf_hook_entries __rcu *nf_hooks_ingress;
2212 #endif
2213
2214         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];
2215 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2216         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
2217 #endif
2218         struct hlist_node       index_hlist;
2219
2220 /*
2221  * Cache lines mostly used on transmit path
2222  */
2223         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
2224         unsigned int            num_tx_queues;
2225         unsigned int            real_num_tx_queues;
2226         struct Qdisc __rcu      *qdisc;
2227         unsigned int            tx_queue_len;
2228         spinlock_t              tx_global_lock;
2229
2230         struct xdp_dev_bulk_queue __percpu *xdp_bulkq;
2231
2232 #ifdef CONFIG_XPS
2233         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps[XPS_MAPS_MAX];
2234 #endif
2235 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2236         struct mini_Qdisc __rcu *miniq_egress;
2237 #endif
2238 #ifdef CONFIG_NETFILTER_EGRESS
2239         struct nf_hook_entries __rcu *nf_hooks_egress;
2240 #endif
2241
2242 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
2243         DECLARE_HASHTABLE       (qdisc_hash, 4);
2244 #endif
2245         /* These may be needed for future network-power-down code. */
2246         struct timer_list       watchdog_timer;
2247         int                     watchdog_timeo;
2248
2249         u32                     proto_down_reason;
2250
2251         struct list_head        todo_list;
2252
2253 #ifdef CONFIG_PCPU_DEV_REFCNT
2254         int __percpu            *pcpu_refcnt;
2255 #else
2256         refcount_t              dev_refcnt;
2257 #endif
2258         struct ref_tracker_dir  refcnt_tracker;
2259
2260         struct list_head        link_watch_list;
2261
2262         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
2263                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
2264                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
2265                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
2266                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
2267                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
2268         } reg_state:8;
2269
2270         bool dismantle;
2271
2272         enum {
2273                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
2274                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
2275         } rtnl_link_state:16;
2276
2277         bool needs_free_netdev;
2278         void (*priv_destructor)(struct net_device *dev);
2279
2280 #ifdef CONFIG_NETPOLL
2281         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
2282 #endif
2283
2284         possible_net_t                  nd_net;
2285
2286         /* mid-layer private */
2287         void                            *ml_priv;
2288         enum netdev_ml_priv_type        ml_priv_type;
2289
2290         union {
2291                 struct pcpu_lstats __percpu             *lstats;
2292                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
2293                 struct pcpu_dstats __percpu             *dstats;
2294         };
2295
2296 #if IS_ENABLED(CONFIG_GARP)
2297         struct garp_port __rcu  *garp_port;
2298 #endif
2299 #if IS_ENABLED(CONFIG_MRP)
2300         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
2301 #endif
2302 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DROP_MONITOR)
2303         struct dm_hw_stat_delta __rcu *dm_private;
2304 #endif
2305         struct device           dev;
2306         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
2307         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
2308
2309         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
2310
2311         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
2312 #define GSO_MAX_SEGS            65535u
2313 #define GSO_LEGACY_MAX_SIZE     65536u
2314 /* TCP minimal MSS is 8 (TCP_MIN_GSO_SIZE),
2315  * and shinfo->gso_segs is a 16bit field.
2316  */
2317 #define GSO_MAX_SIZE            (8 * GSO_MAX_SEGS)
2318
2319         unsigned int            gso_max_size;
2320 #define TSO_LEGACY_MAX_SIZE     65536
2321 #define TSO_MAX_SIZE            UINT_MAX
2322         unsigned int            tso_max_size;
2323         u16                     gso_max_segs;
2324 #define TSO_MAX_SEGS            U16_MAX
2325         u16                     tso_max_segs;
2326
2327 #ifdef CONFIG_DCB
2328         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
2329 #endif
2330         s16                     num_tc;
2331         struct netdev_tc_txq    tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
2332         u8                      prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
2333
2334 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
2335         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
2336 #endif
2337 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
2338         struct netprio_map __rcu *priomap;
2339 #endif
2340         struct phy_device       *phydev;
2341         struct sfp_bus          *sfp_bus;
2342         struct lock_class_key   *qdisc_tx_busylock;
2343         bool                    proto_down;
2344         unsigned                wol_enabled:1;
2345         unsigned                threaded:1;
2346
2347         struct list_head        net_notifier_list;
2348
2349 #if IS_ENABLED(CONFIG_MACSEC)
2350         /* MACsec management functions */
2351         const struct macsec_ops *macsec_ops;
2352 #endif
2353         const struct udp_tunnel_nic_info        *udp_tunnel_nic_info;
2354         struct udp_tunnel_nic   *udp_tunnel_nic;
2355
2356         /* protected by rtnl_lock */
2357         struct bpf_xdp_entity   xdp_state[__MAX_XDP_MODE];
2358
2359         u8 dev_addr_shadow[MAX_ADDR_LEN];
2360         netdevice_tracker       linkwatch_dev_tracker;
2361         netdevice_tracker       watchdog_dev_tracker;
2362         netdevice_tracker       dev_registered_tracker;
2363         struct rtnl_hw_stats64  *offload_xstats_l3;
2364 };
2365 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
2366
2367 static inline bool netif_elide_gro(const struct net_device *dev)
2368 {
2369         if (!(dev->features & NETIF_F_GRO) || dev->xdp_prog)
2370                 return true;
2371         return false;
2372 }
2373
2374 #define NETDEV_ALIGN            32
2375
2376 static inline
2377 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
2378 {
2379         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
2380 }
2381
2382 static inline
2383 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
2384 {
2385         if (tc >= dev->num_tc)
2386                 return -EINVAL;
2387
2388         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
2389         return 0;
2390 }
2391
2392 int netdev_txq_to_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq);
2393 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev);
2394 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset);
2395 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc);
2396
2397 static inline
2398 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
2399 {
2400         return dev->num_tc;
2401 }
2402
2403 static inline void net_prefetch(void *p)
2404 {
2405         prefetch(p);
2406 #if L1_CACHE_BYTES < 128
2407         prefetch((u8 *)p + L1_CACHE_BYTES);
2408 #endif
2409 }
2410
2411 static inline void net_prefetchw(void *p)
2412 {
2413         prefetchw(p);
2414 #if L1_CACHE_BYTES < 128
2415         prefetchw((u8 *)p + L1_CACHE_BYTES);
2416 #endif
2417 }
2418
2419 void netdev_unbind_sb_channel(struct net_device *dev,
2420                               struct net_device *sb_dev);
2421 int netdev_bind_sb_channel_queue(struct net_device *dev,
2422                                  struct net_device *sb_dev,
2423                                  u8 tc, u16 count, u16 offset);
2424 int netdev_set_sb_channel(struct net_device *dev, u16 channel);
2425 static inline int netdev_get_sb_channel(struct net_device *dev)
2426 {
2427         return max_t(int, -dev->num_tc, 0);
2428 }
2429
2430 static inline
2431 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
2432                                          unsigned int index)
2433 {
2434         DEBUG_NET_WARN_ON_ONCE(index >= dev->num_tx_queues);
2435         return &dev->_tx[index];
2436 }
2437
2438 static inline struct netdev_queue *skb_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
2439                                                     const struct sk_buff *skb)
2440 {
2441         return netdev_get_tx_queue(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
2442 }
2443
2444 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
2445                                             void (*f)(struct net_device *,
2446                                                       struct netdev_queue *,
2447                                                       void *),
2448                                             void *arg)
2449 {
2450         unsigned int i;
2451
2452         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2453                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
2454 }
2455
2456 #define netdev_lockdep_set_classes(dev)                         \
2457 {                                                               \
2458         static struct lock_class_key qdisc_tx_busylock_key;     \
2459         static struct lock_class_key qdisc_xmit_lock_key;       \
2460         static struct lock_class_key dev_addr_list_lock_key;    \
2461         unsigned int i;                                         \
2462                                                                 \
2463         (dev)->qdisc_tx_busylock = &qdisc_tx_busylock_key;      \
2464         lockdep_set_class(&(dev)->addr_list_lock,               \
2465                           &dev_addr_list_lock_key);             \
2466         for (i = 0; i < (dev)->num_tx_queues; i++)              \
2467                 lockdep_set_class(&(dev)->_tx[i]._xmit_lock,    \
2468                                   &qdisc_xmit_lock_key);        \
2469 }
2470
2471 u16 netdev_pick_tx(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2472                      struct net_device *sb_dev);
2473 struct netdev_queue *netdev_core_pick_tx(struct net_device *dev,
2474                                          struct sk_buff *skb,
2475                                          struct net_device *sb_dev);
2476
2477 /* returns the headroom that the master device needs to take in account
2478  * when forwarding to this dev
2479  */
2480 static inline unsigned netdev_get_fwd_headroom(struct net_device *dev)
2481 {
2482         return dev->priv_flags & IFF_PHONY_HEADROOM ? 0 : dev->needed_headroom;
2483 }
2484
2485 static inline void netdev_set_rx_headroom(struct net_device *dev, int new_hr)
2486 {
2487         if (dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom)
2488                 dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom(dev, new_hr);
2489 }
2490
2491 /* set the device rx headroom to the dev's default */
2492 static inline void netdev_reset_rx_headroom(struct net_device *dev)
2493 {
2494         netdev_set_rx_headroom(dev, -1);
2495 }
2496
2497 static inline void *netdev_get_ml_priv(struct net_device *dev,
2498                                        enum netdev_ml_priv_type type)
2499 {
2500         if (dev->ml_priv_type != type)
2501                 return NULL;
2502
2503         return dev->ml_priv;
2504 }
2505
2506 static inline void netdev_set_ml_priv(struct net_device *dev,
2507                                       void *ml_priv,
2508                                       enum netdev_ml_priv_type type)
2509 {
2510         WARN(dev->ml_priv_type && dev->ml_priv_type != type,
2511              "Overwriting already set ml_priv_type (%u) with different ml_priv_type (%u)!\n",
2512              dev->ml_priv_type, type);
2513         WARN(!dev->ml_priv_type && dev->ml_priv,
2514              "Overwriting already set ml_priv and ml_priv_type is ML_PRIV_NONE!\n");
2515
2516         dev->ml_priv = ml_priv;
2517         dev->ml_priv_type = type;
2518 }
2519
2520 /*
2521  * Net namespace inlines
2522  */
2523 static inline
2524 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
2525 {
2526         return read_pnet(&dev->nd_net);
2527 }
2528
2529 static inline
2530 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
2531 {
2532         write_pnet(&dev->nd_net, net);
2533 }
2534
2535 /**
2536  *      netdev_priv - access network device private data
2537  *      @dev: network device
2538  *
2539  * Get network device private data
2540  */
2541 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
2542 {
2543         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
2544 }
2545
2546 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
2547  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
2548  */
2549 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
2550
2551 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
2552  * fine-grained identification of different network device types. For
2553  * example Ethernet, Wireless LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
2554  */
2555 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
2556
2557 /* Default NAPI poll() weight
2558  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
2559  */
2560 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
2561
2562 void netif_napi_add_weight(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
2563                            int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
2564
2565 /**
2566  * netif_napi_add() - initialize a NAPI context
2567  * @dev:  network device
2568  * @napi: NAPI context
2569  * @poll: polling function
2570  *
2571  * netif_napi_add() must be used to initialize a NAPI context prior to calling
2572  * *any* of the other NAPI-related functions.
2573  */
2574 static inline void
2575 netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
2576                int (*poll)(struct napi_struct *, int))
2577 {
2578         netif_napi_add_weight(dev, napi, poll, NAPI_POLL_WEIGHT);
2579 }
2580
2581 static inline void
2582 netif_napi_add_tx_weight(struct net_device *dev,
2583                          struct napi_struct *napi,
2584                          int (*poll)(struct napi_struct *, int),
2585                          int weight)
2586 {
2587         set_bit(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL, &napi->state);
2588         netif_napi_add_weight(dev, napi, poll, weight);
2589 }
2590
2591 /**
2592  * netif_napi_add_tx() - initialize a NAPI context to be used for Tx only
2593  * @dev:  network device
2594  * @napi: NAPI context
2595  * @poll: polling function
2596  *
2597  * This variant of netif_napi_add() should be used from drivers using NAPI
2598  * to exclusively poll a TX queue.
2599  * This will avoid we add it into napi_hash[], thus polluting this hash table.
2600  */
2601 static inline void netif_napi_add_tx(struct net_device *dev,
2602                                      struct napi_struct *napi,
2603                                      int (*poll)(struct napi_struct *, int))
2604 {
2605         netif_napi_add_tx_weight(dev, napi, poll, NAPI_POLL_WEIGHT);
2606 }
2607
2608 /**
2609  *  __netif_napi_del - remove a NAPI context
2610  *  @napi: NAPI context
2611  *
2612  * Warning: caller must observe RCU grace period before freeing memory
2613  * containing @napi. Drivers might want to call this helper to combine
2614  * all the needed RCU grace periods into a single one.
2615  */
2616 void __netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
2617
2618 /**
2619  *  netif_napi_del - remove a NAPI context
2620  *  @napi: NAPI context
2621  *
2622  *  netif_napi_del() removes a NAPI context from the network device NAPI list
2623  */
2624 static inline void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
2625 {
2626         __netif_napi_del(napi);
2627         synchronize_net();
2628 }
2629
2630 struct packet_type {
2631         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
2632         bool                    ignore_outgoing;
2633         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
2634         netdevice_tracker       dev_tracker;
2635         int                     (*func) (struct sk_buff *,
2636                                          struct net_device *,
2637                                          struct packet_type *,
2638                                          struct net_device *);
2639         void                    (*list_func) (struct list_head *,
2640                                               struct packet_type *,
2641                                               struct net_device *);
2642         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
2643                                             struct sock *sk);
2644         struct net              *af_packet_net;
2645         void                    *af_packet_priv;
2646         struct list_head        list;
2647 };
2648
2649 struct offload_callbacks {
2650         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
2651                                                 netdev_features_t features);
2652         struct sk_buff          *(*gro_receive)(struct list_head *head,
2653                                                 struct sk_buff *skb);
2654         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
2655 };
2656
2657 struct packet_offload {
2658         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
2659         u16                      priority;
2660         struct offload_callbacks callbacks;
2661         struct list_head         list;
2662 };
2663
2664 /* often modified stats are per-CPU, other are shared (netdev->stats) */
2665 struct pcpu_sw_netstats {
2666         u64_stats_t             rx_packets;
2667         u64_stats_t             rx_bytes;
2668         u64_stats_t             tx_packets;
2669         u64_stats_t             tx_bytes;
2670         struct u64_stats_sync   syncp;
2671 } __aligned(4 * sizeof(u64));
2672
2673 struct pcpu_lstats {
2674         u64_stats_t packets;
2675         u64_stats_t bytes;
2676         struct u64_stats_sync syncp;
2677 } __aligned(2 * sizeof(u64));
2678
2679 void dev_lstats_read(struct net_device *dev, u64 *packets, u64 *bytes);
2680
2681 static inline void dev_sw_netstats_rx_add(struct net_device *dev, unsigned int len)
2682 {
2683         struct pcpu_sw_netstats *tstats = this_cpu_ptr(dev->tstats);
2684
2685         u64_stats_update_begin(&tstats->syncp);
2686         u64_stats_add(&tstats->rx_bytes, len);
2687         u64_stats_inc(&tstats->rx_packets);
2688         u64_stats_update_end(&tstats->syncp);
2689 }
2690
2691 static inline void dev_sw_netstats_tx_add(struct net_device *dev,
2692                                           unsigned int packets,
2693                                           unsigned int len)
2694 {
2695         struct pcpu_sw_netstats *tstats = this_cpu_ptr(dev->tstats);
2696
2697         u64_stats_update_begin(&tstats->syncp);
2698         u64_stats_add(&tstats->tx_bytes, len);
2699         u64_stats_add(&tstats->tx_packets, packets);
2700         u64_stats_update_end(&tstats->syncp);
2701 }
2702
2703 static inline void dev_lstats_add(struct net_device *dev, unsigned int len)
2704 {
2705         struct pcpu_lstats *lstats = this_cpu_ptr(dev->lstats);
2706
2707         u64_stats_update_begin(&lstats->syncp);
2708         u64_stats_add(&lstats->bytes, len);
2709         u64_stats_inc(&lstats->packets);
2710         u64_stats_update_end(&lstats->syncp);
2711 }
2712
2713 #define __netdev_alloc_pcpu_stats(type, gfp)                            \
2714 ({                                                                      \
2715         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu_gfp(type, gfp);\
2716         if (pcpu_stats) {                                               \
2717                 int __cpu;                                              \
2718                 for_each_possible_cpu(__cpu) {                          \
2719                         typeof(type) *stat;                             \
2720                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, __cpu);          \
2721                         u64_stats_init(&stat->syncp);                   \
2722                 }                                                       \
2723         }                                                               \
2724         pcpu_stats;                                                     \
2725 })
2726
2727 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                                   \
2728         __netdev_alloc_pcpu_stats(type, GFP_KERNEL)
2729
2730 #define devm_netdev_alloc_pcpu_stats(dev, type)                         \
2731 ({                                                                      \
2732         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = devm_alloc_percpu(dev, type);\
2733         if (pcpu_stats) {                                               \
2734                 int __cpu;                                              \
2735                 for_each_possible_cpu(__cpu) {                          \
2736                         typeof(type) *stat;                             \
2737                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, __cpu);          \
2738                         u64_stats_init(&stat->syncp);                   \
2739                 }                                                       \
2740         }                                                               \
2741         pcpu_stats;                                                     \
2742 })
2743
2744 enum netdev_lag_tx_type {
2745         NETDEV_LAG_TX_TYPE_UNKNOWN,
2746         NETDEV_LAG_TX_TYPE_RANDOM,
2747         NETDEV_LAG_TX_TYPE_BROADCAST,
2748         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ROUNDROBIN,
2749         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ACTIVEBACKUP,
2750         NETDEV_LAG_TX_TYPE_HASH,
2751 };
2752
2753 enum netdev_lag_hash {
2754         NETDEV_LAG_HASH_NONE,
2755         NETDEV_LAG_HASH_L2,
2756         NETDEV_LAG_HASH_L34,
2757         NETDEV_LAG_HASH_L23,
2758         NETDEV_LAG_HASH_E23,
2759         NETDEV_LAG_HASH_E34,
2760         NETDEV_LAG_HASH_VLAN_SRCMAC,
2761         NETDEV_LAG_HASH_UNKNOWN,
2762 };
2763
2764 struct netdev_lag_upper_info {
2765         enum netdev_lag_tx_type tx_type;
2766         enum netdev_lag_hash hash_type;
2767 };
2768
2769 struct netdev_lag_lower_state_info {
2770         u8 link_up : 1,
2771            tx_enabled : 1;
2772 };
2773
2774 #include <linux/notifier.h>
2775
2776 /* netdevice notifier chain. Please remember to update netdev_cmd_to_name()
2777  * and the rtnetlink notification exclusion list in rtnetlink_event() when
2778  * adding new types.
2779  */
2780 enum netdev_cmd {
2781         NETDEV_UP       = 1,    /* For now you can't veto a device up/down */
2782         NETDEV_DOWN,
2783         NETDEV_REBOOT,          /* Tell a protocol stack a network interface
2784                                    detected a hardware crash and restarted
2785                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
2786                                    once done */
2787         NETDEV_CHANGE,          /* Notify device state change */
2788         NETDEV_REGISTER,
2789         NETDEV_UNREGISTER,
2790         NETDEV_CHANGEMTU,       /* notify after mtu change happened */
2791         NETDEV_CHANGEADDR,      /* notify after the address change */
2792         NETDEV_PRE_CHANGEADDR,  /* notify before the address change */
2793         NETDEV_GOING_DOWN,
2794         NETDEV_CHANGENAME,
2795         NETDEV_FEAT_CHANGE,
2796         NETDEV_BONDING_FAILOVER,
2797         NETDEV_PRE_UP,
2798         NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE,
2799         NETDEV_POST_TYPE_CHANGE,
2800         NETDEV_POST_INIT,
2801         NETDEV_RELEASE,
2802         NETDEV_NOTIFY_PEERS,
2803         NETDEV_JOIN,
2804         NETDEV_CHANGEUPPER,
2805         NETDEV_RESEND_IGMP,
2806         NETDEV_PRECHANGEMTU,    /* notify before mtu change happened */
2807         NETDEV_CHANGEINFODATA,
2808         NETDEV_BONDING_INFO,
2809         NETDEV_PRECHANGEUPPER,
2810         NETDEV_CHANGELOWERSTATE,
2811         NETDEV_UDP_TUNNEL_PUSH_INFO,
2812         NETDEV_UDP_TUNNEL_DROP_INFO,
2813         NETDEV_CHANGE_TX_QUEUE_LEN,
2814         NETDEV_CVLAN_FILTER_PUSH_INFO,
2815         NETDEV_CVLAN_FILTER_DROP_INFO,
2816         NETDEV_SVLAN_FILTER_PUSH_INFO,
2817         NETDEV_SVLAN_FILTER_DROP_INFO,
2818         NETDEV_OFFLOAD_XSTATS_ENABLE,
2819         NETDEV_OFFLOAD_XSTATS_DISABLE,
2820         NETDEV_OFFLOAD_XSTATS_REPORT_USED,
2821         NETDEV_OFFLOAD_XSTATS_REPORT_DELTA,
2822 };
2823 const char *netdev_cmd_to_name(enum netdev_cmd cmd);
2824
2825 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2826 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2827 int register_netdevice_notifier_net(struct net *net, struct notifier_block *nb);
2828 int unregister_netdevice_notifier_net(struct net *net,
2829                                       struct notifier_block *nb);
2830 int register_netdevice_notifier_dev_net(struct net_device *dev,
2831                                         struct notifier_block *nb,
2832                                         struct netdev_net_notifier *nn);
2833 int unregister_netdevice_notifier_dev_net(struct net_device *dev,
2834                                           struct notifier_block *nb,
2835                                           struct netdev_net_notifier *nn);
2836
2837 struct netdev_notifier_info {
2838         struct net_device       *dev;
2839         struct netlink_ext_ack  *extack;
2840 };
2841
2842 struct netdev_notifier_info_ext {
2843         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2844         union {
2845                 u32 mtu;
2846         } ext;
2847 };
2848
2849 struct netdev_notifier_change_info {
2850         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2851         unsigned int flags_changed;
2852 };
2853
2854 struct netdev_notifier_changeupper_info {
2855         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2856         struct net_device *upper_dev; /* new upper dev */
2857         bool master; /* is upper dev master */
2858         bool linking; /* is the notification for link or unlink */
2859         void *upper_info; /* upper dev info */
2860 };
2861
2862 struct netdev_notifier_changelowerstate_info {
2863         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2864         void *lower_state_info; /* is lower dev state */
2865 };
2866
2867 struct netdev_notifier_pre_changeaddr_info {
2868         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2869         const unsigned char *dev_addr;
2870 };
2871
2872 enum netdev_offload_xstats_type {
2873         NETDEV_OFFLOAD_XSTATS_TYPE_L3 = 1,
2874 };
2875
2876 struct netdev_notifier_offload_xstats_info {
2877         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2878         enum netdev_offload_xstats_type type;
2879
2880         union {
2881                 /* NETDEV_OFFLOAD_XSTATS_REPORT_DELTA */
2882                 struct netdev_notifier_offload_xstats_rd *report_delta;
2883                 /* NETDEV_OFFLOAD_XSTATS_REPORT_USED */
2884                 struct netdev_notifier_offload_xstats_ru *report_used;
2885         };
2886 };
2887
2888 int netdev_offload_xstats_enable(struct net_device *dev,
2889                                  enum netdev_offload_xstats_type type,
2890                                  struct netlink_ext_ack *extack);
2891 int netdev_offload_xstats_disable(struct net_device *dev,
2892                                   enum netdev_offload_xstats_type type);
2893 bool netdev_offload_xstats_enabled(const struct net_device *dev,
2894                                    enum netdev_offload_xstats_type type);
2895 int netdev_offload_xstats_get(struct net_device *dev,
2896                               enum netdev_offload_xstats_type type,
2897                               struct rtnl_hw_stats64 *stats, bool *used,
2898                               struct netlink_ext_ack *extack);
2899 void
2900 netdev_offload_xstats_report_delta(struct netdev_notifier_offload_xstats_rd *rd,
2901                                    const struct rtnl_hw_stats64 *stats);
2902 void
2903 netdev_offload_xstats_report_used(struct netdev_notifier_offload_xstats_ru *ru);
2904 void netdev_offload_xstats_push_delta(struct net_device *dev,
2905                                       enum netdev_offload_xstats_type type,
2906                                       const struct rtnl_hw_stats64 *stats);
2907
2908 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
2909                                              struct net_device *dev)
2910 {
2911         info->dev = dev;
2912         info->extack = NULL;
2913 }
2914
2915 static inline struct net_device *
2916 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
2917 {
2918         return info->dev;
2919 }
2920
2921 static inline struct netlink_ext_ack *
2922 netdev_notifier_info_to_extack(const struct netdev_notifier_info *info)
2923 {
2924         return info->extack;
2925 }
2926
2927 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
2928
2929
2930 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
2931
2932 #define for_each_netdev(net, d)         \
2933                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2934 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
2935                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2936 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
2937                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2938 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
2939                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2940 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
2941                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2942 #define for_each_netdev_continue_reverse(net, d)                \
2943                 list_for_each_entry_continue_reverse(d, &(net)->dev_base_head, \
2944                                                      dev_list)
2945 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
2946         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2947 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
2948                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
2949                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == (bond))
2950 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
2951
2952 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
2953 {
2954         struct list_head *lh;
2955         struct net *net;
2956
2957         net = dev_net(dev);
2958         lh = dev->dev_list.next;
2959         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2960 }
2961
2962 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
2963 {
2964         struct list_head *lh;
2965         struct net *net;
2966
2967         net = dev_net(dev);
2968         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
2969         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2970 }
2971
2972 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
2973 {
2974         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
2975                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
2976 }
2977
2978 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
2979 {
2980         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
2981
2982         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2983 }
2984
2985 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
2986 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
2987                                        const char *hwaddr);
2988 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2989 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
2990 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2991 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2992 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
2993 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
2994
2995 int dev_get_iflink(const struct net_device *dev);
2996 int dev_fill_metadata_dst(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2997 int dev_fill_forward_path(const struct net_device *dev, const u8 *daddr,
2998                           struct net_device_path_stack *stack);
2999 struct net_device *__dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
3000                                       unsigned short mask);
3001 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
3002 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
3003 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
3004 bool netdev_name_in_use(struct net *net, const char *name);
3005 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
3006 int dev_open(struct net_device *dev, struct netlink_ext_ack *extack);
3007 void dev_close(struct net_device *dev);
3008 void dev_close_many(struct list_head *head, bool unlink);
3009 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
3010 int dev_loopback_xmit(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *newskb);
3011 u16 dev_pick_tx_zero(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
3012                      struct net_device *sb_dev);
3013 u16 dev_pick_tx_cpu_id(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
3014                        struct net_device *sb_dev);
3015
3016 int __dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *sb_dev);
3017 int __dev_direct_xmit(struct sk_buff *skb, u16 queue_id);
3018
3019 static inline int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
3020 {
3021         return __dev_queue_xmit(skb, NULL);
3022 }
3023
3024 static inline int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb,
3025                                        struct net_device *sb_dev)
3026 {
3027         return __dev_queue_xmit(skb, sb_dev);
3028 }
3029
3030 static inline int dev_direct_xmit(struct sk_buff *skb, u16 queue_id)
3031 {
3032         int ret;
3033
3034         ret = __dev_direct_xmit(skb, queue_id);
3035         if (!dev_xmit_complete(ret))
3036                 kfree_skb(skb);
3037         return ret;
3038 }
3039
3040 int register_netdevice(struct net_device *dev);
3041 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
3042 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
3043 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
3044 {
3045         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
3046 }
3047
3048 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
3049 void free_netdev(struct net_device *dev);
3050 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
3051 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
3052
3053 struct net_device *netdev_get_xmit_slave(struct net_device *dev,
3054                                          struct sk_buff *skb,
3055                                          bool all_slaves);
3056 struct net_device *netdev_sk_get_lowest_dev(struct net_device *dev,
3057                                             struct sock *sk);
3058 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
3059 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
3060 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
3061 struct net_device *dev_get_by_napi_id(unsigned int napi_id);
3062 int dev_restart(struct net_device *dev);
3063
3064
3065 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3066                                   unsigned short type,
3067                                   const void *daddr, const void *saddr,
3068                                   unsigned int len)
3069 {
3070         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
3071                 return 0;
3072
3073         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
3074 }
3075
3076 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
3077                                    unsigned char *haddr)
3078 {
3079         const struct net_device *dev = skb->dev;
3080
3081         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
3082                 return 0;
3083         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
3084 }
3085
3086 static inline __be16 dev_parse_header_protocol(const struct sk_buff *skb)
3087 {
3088         const struct net_device *dev = skb->dev;
3089
3090         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse_protocol)
3091                 return 0;
3092         return dev->header_ops->parse_protocol(skb);
3093 }
3094
3095 /* ll_header must have at least hard_header_len allocated */
3096 static inline bool dev_validate_header(const struct net_device *dev,
3097                                        char *ll_header, int len)
3098 {
3099         if (likely(len >= dev->hard_header_len))
3100                 return true;
3101         if (len < dev->min_header_len)
3102                 return false;
3103
3104         if (capable(CAP_SYS_RAWIO)) {
3105                 memset(ll_header + len, 0, dev->hard_header_len - len);
3106                 return true;
3107         }
3108
3109         if (dev->header_ops && dev->header_ops->validate)
3110                 return dev->header_ops->validate(ll_header, len);
3111
3112         return false;
3113 }
3114
3115 static inline bool dev_has_header(const struct net_device *dev)
3116 {
3117         return dev->header_ops && dev->header_ops->create;
3118 }
3119
3120 /*
3121  * Incoming packets are placed on per-CPU queues
3122  */
3123 struct softnet_data {
3124         struct list_head        poll_list;
3125         struct sk_buff_head     process_queue;
3126
3127         /* stats */
3128         unsigned int            processed;
3129         unsigned int            time_squeeze;
3130         unsigned int            received_rps;
3131 #ifdef CONFIG_RPS
3132         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
3133 #endif
3134 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
3135         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
3136 #endif
3137         struct Qdisc            *output_queue;
3138         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
3139         struct sk_buff          *completion_queue;
3140 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
3141         struct sk_buff_head     xfrm_backlog;
3142 #endif
3143         /* written and read only by owning cpu: */
3144         struct {
3145                 u16 recursion;
3146                 u8  more;
3147 #ifdef CONFIG_NET_EGRESS
3148                 u8  skip_txqueue;
3149 #endif
3150         } xmit;
3151 #ifdef CONFIG_RPS
3152         /* input_queue_head should be written by cpu owning this struct,
3153          * and only read by other cpus. Worth using a cache line.
3154          */
3155         unsigned int            input_queue_head ____cacheline_aligned_in_smp;
3156
3157         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS/RFS */
3158         call_single_data_t      csd ____cacheline_aligned_in_smp;
3159         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
3160         unsigned int            cpu;
3161         unsigned int            input_queue_tail;
3162 #endif
3163         unsigned int            dropped;
3164         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
3165         struct napi_struct      backlog;
3166
3167         /* Another possibly contended cache line */
3168         spinlock_t              defer_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
3169         int                     defer_count;
3170         int                     defer_ipi_scheduled;
3171         struct sk_buff          *defer_list;
3172         call_single_data_t      defer_csd;
3173 };
3174
3175 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
3176 {
3177 #ifdef CONFIG_RPS
3178         sd->input_queue_head++;
3179 #endif
3180 }
3181
3182 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
3183                                               unsigned int *qtail)
3184 {
3185 #ifdef CONFIG_RPS
3186         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
3187 #endif
3188 }
3189
3190 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
3191
3192 static inline int dev_recursion_level(void)
3193 {
3194         return this_cpu_read(softnet_data.xmit.recursion);
3195 }
3196
3197 #define XMIT_RECURSION_LIMIT    8
3198 static inline bool dev_xmit_recursion(void)
3199 {
3200         return unlikely(__this_cpu_read(softnet_data.xmit.recursion) >
3201                         XMIT_RECURSION_LIMIT);
3202 }
3203
3204 static inline void dev_xmit_recursion_inc(void)
3205 {
3206         __this_cpu_inc(softnet_data.xmit.recursion);
3207 }
3208
3209 static inline void dev_xmit_recursion_dec(void)
3210 {
3211         __this_cpu_dec(softnet_data.xmit.recursion);
3212 }
3213
3214 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
3215 void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq);
3216
3217 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
3218 {
3219         unsigned int i;
3220
3221         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
3222                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
3223 }
3224
3225 static __always_inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
3226 {
3227         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
3228 }
3229
3230 /**
3231  *      netif_start_queue - allow transmit
3232  *      @dev: network device
3233  *
3234  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
3235  */
3236 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
3237 {
3238         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3239 }
3240
3241 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
3242 {
3243         unsigned int i;
3244
3245         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3246                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3247                 netif_tx_start_queue(txq);
3248         }
3249 }
3250
3251 void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue);
3252
3253 /**
3254  *      netif_wake_queue - restart transmit
3255  *      @dev: network device
3256  *
3257  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
3258  *      Used for flow control when transmit resources are available.
3259  */
3260 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
3261 {
3262         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3263 }
3264
3265 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
3266 {
3267         unsigned int i;
3268
3269         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3270                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3271                 netif_tx_wake_queue(txq);
3272         }
3273 }
3274
3275 static __always_inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
3276 {
3277         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
3278 }
3279
3280 /**
3281  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
3282  *      @dev: network device
3283  *
3284  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
3285  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
3286  */
3287 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
3288 {
3289         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3290 }
3291
3292 void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev);
3293
3294 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3295 {
3296         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
3297 }
3298
3299 /**
3300  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
3301  *      @dev: network device
3302  *
3303  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
3304  */
3305 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
3306 {
3307         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3308 }
3309
3310 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3311 {
3312         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
3313 }
3314
3315 static inline bool
3316 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3317 {
3318         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
3319 }
3320
3321 static inline bool
3322 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3323 {
3324         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
3325 }
3326
3327 /**
3328  *      netdev_queue_set_dql_min_limit - set dql minimum limit
3329  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
3330  *      @min_limit: dql minimum limit
3331  *
3332  * Forces xmit_more() to return true until the minimum threshold
3333  * defined by @min_limit is reached (or until the tx queue is
3334  * empty). Warning: to be use with care, misuse will impact the
3335  * latency.
3336  */
3337 static inline void netdev_queue_set_dql_min_limit(struct netdev_queue *dev_queue,
3338                                                   unsigned int min_limit)
3339 {
3340 #ifdef CONFIG_BQL
3341         dev_queue->dql.min_limit = min_limit;
3342 #endif
3343 }
3344
3345 /**
3346  *      netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw - prefetch bql data for write
3347  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
3348  *
3349  * BQL enabled drivers might use this helper in their ndo_start_xmit(),
3350  * to give appropriate hint to the CPU.
3351  */
3352 static inline void netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
3353 {
3354 #ifdef CONFIG_BQL
3355         prefetchw(&dev_queue->dql.num_queued);
3356 #endif
3357 }
3358
3359 /**
3360  *      netdev_txq_bql_complete_prefetchw - prefetch bql data for write
3361  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
3362  *
3363  * BQL enabled drivers might use this helper in their TX completion path,
3364  * to give appropriate hint to the CPU.
3365  */
3366 static inline void netdev_txq_bql_complete_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
3367 {
3368 #ifdef CONFIG_BQL
3369         prefetchw(&dev_queue->dql.limit);
3370 #endif
3371 }
3372
3373 /**
3374  *      netdev_tx_sent_queue - report the number of bytes queued to a given tx queue
3375  *      @dev_queue: network device queue
3376  *      @bytes: number of bytes queued to the device queue
3377  *
3378  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
3379  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
3380  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes.
3381  *      This is typically called once per packet, from ndo_start_xmit().
3382  */
3383 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
3384                                         unsigned int bytes)
3385 {
3386 #ifdef CONFIG_BQL
3387         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
3388
3389         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
3390                 return;
3391
3392         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
3393
3394         /*
3395          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
3396          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
3397          * before checking the XOFF flag.
3398          */
3399         smp_mb();
3400
3401         /* check again in case another CPU has just made room avail */
3402         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
3403                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
3404 #endif
3405 }
3406
3407 /* Variant of netdev_tx_sent_queue() for drivers that are aware
3408  * that they should not test BQL status themselves.
3409  * We do want to change __QUEUE_STATE_STACK_XOFF only for the last
3410  * skb of a batch.
3411  * Returns true if the doorbell must be used to kick the NIC.
3412  */
3413 static inline bool __netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
3414                                           unsigned int bytes,
3415                                           bool xmit_more)
3416 {
3417         if (xmit_more) {
3418 #ifdef CONFIG_BQL
3419                 dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
3420 #endif
3421                 return netif_tx_queue_stopped(dev_queue);
3422         }
3423         netdev_tx_sent_queue(dev_queue, bytes);
3424         return true;
3425 }
3426
3427 /**
3428  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
3429  *      @dev: network device
3430  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
3431  *
3432  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
3433  *      device hardware queue#0. @bytes should be a good approximation and should
3434  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes.
3435  *      This is typically called once per packet, from ndo_start_xmit().
3436  */
3437 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
3438 {
3439         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
3440 }
3441
3442 static inline bool __netdev_sent_queue(struct net_device *dev,
3443                                        unsigned int bytes,
3444                                        bool xmit_more)
3445 {
3446         return __netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes,
3447                                       xmit_more);
3448 }
3449
3450 /**
3451  *      netdev_tx_completed_queue - report number of packets/bytes at TX completion.
3452  *      @dev_queue: network device queue
3453  *      @pkts: number of packets (currently ignored)
3454  *      @bytes: number of bytes dequeued from the device queue
3455  *
3456  *      Must be called at most once per TX completion round (and not per
3457  *      individual packet), so that BQL can adjust its limits appropriately.
3458  */
3459 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
3460                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
3461 {
3462 #ifdef CONFIG_BQL
3463         if (unlikely(!bytes))
3464                 return;
3465
3466         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
3467
3468         /*
3469          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
3470          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
3471          * be stopped forever
3472          */
3473         smp_mb();
3474
3475         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) < 0))
3476                 return;
3477
3478         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
3479                 netif_schedule_queue(dev_queue);
3480 #endif
3481 }
3482
3483 /**
3484  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
3485  *      @dev: network device
3486  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
3487  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
3488  *
3489  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
3490  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
3491  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
3492  */
3493 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
3494                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
3495 {
3496         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
3497 }
3498
3499 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
3500 {
3501 #ifdef CONFIG_BQL
3502         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
3503         dql_reset(&q->dql);
3504 #endif
3505 }
3506
3507 /**
3508  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
3509  *      @dev_queue: network device
3510  *
3511  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
3512  *      software flow control OFF bit for this network device
3513  */
3514 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
3515 {
3516         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
3517 }
3518
3519 /**
3520  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
3521  *      @dev: network device
3522  *      @queue_index: given tx queue index
3523  *
3524  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
3525  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
3526  */
3527 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3528 {
3529         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
3530                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
3531                                      dev->name, queue_index,
3532                                      dev->real_num_tx_queues);
3533                 return 0;
3534         }
3535
3536         return queue_index;
3537 }
3538
3539 /**
3540  *      netif_running - test if up
3541  *      @dev: network device
3542  *
3543  *      Test if the device has been brought up.
3544  */
3545 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
3546 {
3547         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
3548 }
3549
3550 /*
3551  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start,
3552  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
3553  * done at the overall netdevice level.
3554  * Also test the device if we're multiqueue.
3555  */
3556
3557 /**
3558  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
3559  *      @dev: network device
3560  *      @queue_index: sub queue index
3561  *
3562  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3563  */
3564 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3565 {
3566         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3567
3568         netif_tx_start_queue(txq);
3569 }
3570
3571 /**
3572  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
3573  *      @dev: network device
3574  *      @queue_index: sub queue index
3575  *
3576  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3577  */
3578 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3579 {
3580         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3581         netif_tx_stop_queue(txq);
3582 }
3583
3584 /**
3585  *      __netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
3586  *      @dev: network device
3587  *      @queue_index: sub queue index
3588  *
3589  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3590  */
3591 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3592                                             u16 queue_index)
3593 {
3594         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3595
3596         return netif_tx_queue_stopped(txq);
3597 }
3598
3599 /**
3600  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
3601  *      @dev: network device
3602  *      @skb: sub queue buffer pointer
3603  *
3604  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3605  */
3606 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3607                                           struct sk_buff *skb)
3608 {
3609         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
3610 }
3611
3612 /**
3613  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
3614  *      @dev: network device
3615  *      @queue_index: sub queue index
3616  *
3617  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3618  */
3619 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3620 {
3621         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3622
3623         netif_tx_wake_queue(txq);
3624 }
3625
3626 #ifdef CONFIG_XPS
3627 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
3628                         u16 index);
3629 int __netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const unsigned long *mask,
3630                           u16 index, enum xps_map_type type);
3631
3632 /**
3633  *      netif_attr_test_mask - Test a CPU or Rx queue set in a mask
3634  *      @j: CPU/Rx queue index
3635  *      @mask: bitmask of all cpus/rx queues
3636  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3637  *
3638  * Test if a CPU or Rx queue index is set in a mask of all CPU/Rx queues.
3639  */
3640 static inline bool netif_attr_test_mask(unsigned long j,
3641                                         const unsigned long *mask,
3642                                         unsigned int nr_bits)
3643 {
3644         cpu_max_bits_warn(j, nr_bits);
3645         return test_bit(j, mask);
3646 }
3647
3648 /**
3649  *      netif_attr_test_online - Test for online CPU/Rx queue
3650  *      @j: CPU/Rx queue index
3651  *      @online_mask: bitmask for CPUs/Rx queues that are online
3652  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3653  *
3654  * Returns true if a CPU/Rx queue is online.
3655  */
3656 static inline bool netif_attr_test_online(unsigned long j,
3657                                           const unsigned long *online_mask,
3658                                           unsigned int nr_bits)
3659 {
3660         cpu_max_bits_warn(j, nr_bits);
3661
3662         if (online_mask)
3663                 return test_bit(j, online_mask);
3664
3665         return (j < nr_bits);
3666 }
3667
3668 /**
3669  *      netif_attrmask_next - get the next CPU/Rx queue in a cpu/Rx queues mask
3670  *      @n: CPU/Rx queue index
3671  *      @srcp: the cpumask/Rx queue mask pointer
3672  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3673  *
3674  * Returns >= nr_bits if no further CPUs/Rx queues set.
3675  */
3676 static inline unsigned int netif_attrmask_next(int n, const unsigned long *srcp,
3677                                                unsigned int nr_bits)
3678 {
3679         /* -1 is a legal arg here. */
3680         if (n != -1)
3681                 cpu_max_bits_warn(n, nr_bits);
3682
3683         if (srcp)
3684                 return find_next_bit(srcp, nr_bits, n + 1);
3685
3686         return n + 1;
3687 }
3688
3689 /**
3690  *      netif_attrmask_next_and - get the next CPU/Rx queue in \*src1p & \*src2p
3691  *      @n: CPU/Rx queue index
3692  *      @src1p: the first CPUs/Rx queues mask pointer
3693  *      @src2p: the second CPUs/Rx queues mask pointer
3694  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3695  *
3696  * Returns >= nr_bits if no further CPUs/Rx queues set in both.
3697  */
3698 static inline int netif_attrmask_next_and(int n, const unsigned long *src1p,
3699                                           const unsigned long *src2p,
3700                                           unsigned int nr_bits)
3701 {
3702         /* -1 is a legal arg here. */
3703         if (n != -1)
3704                 cpu_max_bits_warn(n, nr_bits);
3705
3706         if (src1p && src2p)
3707                 return find_next_and_bit(src1p, src2p, nr_bits, n + 1);
3708         else if (src1p)
3709                 return find_next_bit(src1p, nr_bits, n + 1);
3710         else if (src2p)
3711                 return find_next_bit(src2p, nr_bits, n + 1);
3712
3713         return n + 1;
3714 }
3715 #else
3716 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
3717                                       const struct cpumask *mask,
3718                                       u16 index)
3719 {
3720         return 0;
3721 }
3722
3723 static inline int __netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
3724                                         const unsigned long *mask,
3725                                         u16 index, enum xps_map_type type)
3726 {
3727         return 0;
3728 }
3729 #endif
3730
3731 /**
3732  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
3733  *      @dev: network device
3734  *
3735  * Check if device has multiple transmit queues
3736  */
3737 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
3738 {
3739         return dev->num_tx_queues > 1;
3740 }
3741
3742 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
3743
3744 #ifdef CONFIG_SYSFS
3745 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
3746 #else
3747 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
3748                                                 unsigned int rxqs)
3749 {
3750         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
3751         return 0;
3752 }
3753 #endif
3754 int netif_set_real_num_queues(struct net_device *dev,
3755                               unsigned int txq, unsigned int rxq);
3756
3757 static inline struct netdev_rx_queue *
3758 __netif_get_rx_queue(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
3759 {
3760         return dev->_rx + rxq;
3761 }
3762
3763 #ifdef CONFIG_SYSFS
3764 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
3765                 struct netdev_rx_queue *queue)
3766 {
3767         struct net_device *dev = queue->dev;
3768         int index = queue - dev->_rx;
3769
3770         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
3771         return index;
3772 }
3773 #endif
3774
3775 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
3776
3777 enum skb_free_reason {
3778         SKB_REASON_CONSUMED,
3779         SKB_REASON_DROPPED,
3780 };
3781
3782 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3783 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3784
3785 /*
3786  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
3787  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
3788  * (in_hardirq() || irqs_disabled())
3789  *
3790  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
3791  *
3792  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
3793  *  replacing kfree_skb(skb)
3794  *
3795  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
3796  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
3797  *
3798  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3799  *  replacing kfree_skb(skb)
3800  *
3801  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3802  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
3803  */
3804 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3805 {
3806         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3807 }
3808
3809 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3810 {
3811         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3812 }
3813
3814 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
3815 {
3816         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3817 }
3818
3819 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
3820 {
3821         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3822 }
3823
3824 u32 bpf_prog_run_generic_xdp(struct sk_buff *skb, struct xdp_buff *xdp,
3825                              struct bpf_prog *xdp_prog);
3826 void generic_xdp_tx(struct sk_buff *skb, struct bpf_prog *xdp_prog);
3827 int do_xdp_generic(struct bpf_prog *xdp_prog, struct sk_buff *skb);
3828 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
3829 int __netif_rx(struct sk_buff *skb);
3830
3831 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
3832 int netif_receive_skb_core(struct sk_buff *skb);
3833 void netif_receive_skb_list_internal(struct list_head *head);
3834 void netif_receive_skb_list(struct list_head *head);
3835 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
3836 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
3837 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
3838 void napi_get_frags_check(struct napi_struct *napi);
3839 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
3840 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
3841 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
3842
3843 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
3844 {
3845         kfree_skb(napi->skb);
3846         napi->skb = NULL;
3847 }
3848
3849 bool netdev_is_rx_handler_busy(struct net_device *dev);
3850 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3851                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3852                                void *rx_handler_data);
3853 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
3854
3855 bool dev_valid_name(const char *name);
3856 static inline bool is_socket_ioctl_cmd(unsigned int cmd)
3857 {
3858         return _IOC_TYPE(cmd) == SOCK_IOC_TYPE;
3859 }
3860 int get_user_ifreq(struct ifreq *ifr, void __user **ifrdata, void __user *arg);
3861 int put_user_ifreq(struct ifreq *ifr, void __user *arg);
3862 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, struct ifreq *ifr,
3863                 void __user *data, bool *need_copyout);
3864 int dev_ifconf(struct net *net, struct ifconf __user *ifc);
3865 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *ifr, void __user *userdata);
3866 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
3867 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags,
3868                        struct netlink_ext_ack *extack);
3869 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags,
3870                      struct netlink_ext_ack *extack);
3871 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
3872                         unsigned int gchanges);
3873 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
3874 int dev_get_alias(const struct net_device *, char *, size_t);
3875 int __dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net,
3876                                const char *pat, int new_ifindex);
3877 static inline
3878 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net,
3879                              const char *pat)
3880 {
3881         return __dev_change_net_namespace(dev, net, pat, 0);
3882 }
3883 int __dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3884 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3885 int dev_pre_changeaddr_notify(struct net_device *dev, const char *addr,
3886                               struct netlink_ext_ack *extack);
3887 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa,
3888                         struct netlink_ext_ack *extack);
3889 int dev_set_mac_address_user(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa,
3890                              struct netlink_ext_ack *extack);
3891 int dev_get_mac_address(struct sockaddr *sa, struct net *net, char *dev_name);
3892 int dev_get_port_parent_id(struct net_device *dev,
3893                            struct netdev_phys_item_id *ppid, bool recurse);
3894 bool netdev_port_same_parent_id(struct net_device *a, struct net_device *b);
3895 struct sk_buff *validate_xmit_skb_list(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev, bool *again);
3896 struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3897                                     struct netdev_queue *txq, int *ret);
3898
3899 int bpf_xdp_link_attach(const union bpf_attr *attr, struct bpf_prog *prog);
3900 u8 dev_xdp_prog_count(struct net_device *dev);
3901 u32 dev_xdp_prog_id(struct net_device *dev, enum bpf_xdp_mode mode);
3902
3903 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3904 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3905 int dev_forward_skb_nomtu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3906 bool is_skb_forwardable(const struct net_device *dev,
3907                         const struct sk_buff *skb);
3908
3909 static __always_inline bool __is_skb_forwardable(const struct net_device *dev,
3910                                                  const struct sk_buff *skb,
3911                                                  const bool check_mtu)
3912 {
3913         const u32 vlan_hdr_len = 4; /* VLAN_HLEN */
3914         unsigned int len;
3915
3916         if (!(dev->flags & IFF_UP))
3917                 return false;
3918
3919         if (!check_mtu)
3920                 return true;
3921
3922         len = dev->mtu + dev->hard_header_len + vlan_hdr_len;
3923         if (skb->len <= len)
3924                 return true;
3925
3926         /* if TSO is enabled, we don't care about the length as the packet
3927          * could be forwarded without being segmented before
3928          */
3929         if (skb_is_gso(skb))
3930                 return true;
3931
3932         return false;
3933 }
3934
3935 struct net_device_core_stats __percpu *netdev_core_stats_alloc(struct net_device *dev);
3936
3937 static inline struct net_device_core_stats __percpu *dev_core_stats(struct net_device *dev)
3938 {
3939         /* This READ_ONCE() pairs with the write in netdev_core_stats_alloc() */
3940         struct net_device_core_stats __percpu *p = READ_ONCE(dev->core_stats);
3941
3942         if (likely(p))
3943                 return p;
3944
3945         return netdev_core_stats_alloc(dev);
3946 }
3947
3948 #define DEV_CORE_STATS_INC(FIELD)                                               \
3949 static inline void dev_core_stats_##FIELD##_inc(struct net_device *dev)         \
3950 {                                                                               \
3951         struct net_device_core_stats __percpu *p;                               \
3952                                                                                 \
3953         p = dev_core_stats(dev);                                                \
3954         if (p)                                                                  \
3955                 this_cpu_inc(p->FIELD);                                         \
3956 }
3957 DEV_CORE_STATS_INC(rx_dropped)
3958 DEV_CORE_STATS_INC(tx_dropped)
3959 DEV_CORE_STATS_INC(rx_nohandler)
3960 DEV_CORE_STATS_INC(rx_otherhost_dropped)
3961
3962 static __always_inline int ____dev_forward_skb(struct net_device *dev,
3963                                                struct sk_buff *skb,
3964                                                const bool check_mtu)
3965 {
3966         if (skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC) ||
3967             unlikely(!__is_skb_forwardable(dev, skb, check_mtu))) {
3968                 dev_core_stats_rx_dropped_inc(dev);
3969                 kfree_skb(skb);
3970                 return NET_RX_DROP;
3971         }
3972
3973         skb_scrub_packet(skb, !net_eq(dev_net(dev), dev_net(skb->dev)));
3974         skb->priority = 0;
3975         return 0;
3976 }
3977
3978 bool dev_nit_active(struct net_device *dev);
3979 void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3980
3981 static inline void __dev_put(struct net_device *dev)
3982 {
3983         if (dev) {
3984 #ifdef CONFIG_PCPU_DEV_REFCNT
3985                 this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
3986 #else
3987                 refcount_dec(&dev->dev_refcnt);
3988 #endif
3989         }
3990 }
3991
3992 static inline void __dev_hold(struct net_device *dev)
3993 {
3994         if (dev) {
3995 #ifdef CONFIG_PCPU_DEV_REFCNT
3996                 this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
3997 #else
3998                 refcount_inc(&dev->dev_refcnt);
3999 #endif
4000         }
4001 }
4002
4003 static inline void __netdev_tracker_alloc(struct net_device *dev,
4004                                           netdevice_tracker *tracker,
4005                                           gfp_t gfp)
4006 {
4007 #ifdef CONFIG_NET_DEV_REFCNT_TRACKER
4008         ref_tracker_alloc(&dev->refcnt_tracker, tracker, gfp);
4009 #endif
4010 }
4011
4012 /* netdev_tracker_alloc() can upgrade a prior untracked reference
4013  * taken by dev_get_by_name()/dev_get_by_index() to a tracked one.
4014  */
4015 static inline void netdev_tracker_alloc(struct net_device *dev,
4016                                         netdevice_tracker *tracker, gfp_t gfp)
4017 {
4018 #ifdef CONFIG_NET_DEV_REFCNT_TRACKER
4019         refcount_dec(&dev->refcnt_tracker.no_tracker);
4020         __netdev_tracker_alloc(dev, tracker, gfp);
4021 #endif
4022 }
4023
4024 static inline void netdev_tracker_free(struct net_device *dev,
4025                                        netdevice_tracker *tracker)
4026 {
4027 #ifdef CONFIG_NET_DEV_REFCNT_TRACKER
4028         ref_tracker_free(&dev->refcnt_tracker, tracker);
4029 #endif
4030 }
4031
4032 static inline void netdev_hold(struct net_device *dev,
4033                                netdevice_tracker *tracker, gfp_t gfp)
4034 {
4035         if (dev) {
4036                 __dev_hold(dev);
4037                 __netdev_tracker_alloc(dev, tracker, gfp);
4038         }
4039 }
4040
4041 static inline void netdev_put(struct net_device *dev,
4042                               netdevice_tracker *tracker)
4043 {
4044         if (dev) {
4045                 netdev_tracker_free(dev, tracker);
4046                 __dev_put(dev);
4047         }
4048 }
4049
4050 /**
4051  *      dev_hold - get reference to device
4052  *      @dev: network device
4053  *
4054  * Hold reference to device to keep it from being freed.
4055  * Try using netdev_hold() instead.
4056  */
4057 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
4058 {
4059         netdev_hold(dev, NULL, GFP_ATOMIC);
4060 }
4061
4062 /**
4063  *      dev_put - release reference to device
4064  *      @dev: network device
4065  *
4066  * Release reference to device to allow it to be freed.
4067  * Try using netdev_put() instead.
4068  */
4069 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
4070 {
4071         netdev_put(dev, NULL);
4072 }
4073
4074 static inline void netdev_ref_replace(struct net_device *odev,
4075                                       struct net_device *ndev,
4076                                       netdevice_tracker *tracker,
4077                                       gfp_t gfp)
4078 {
4079         if (odev)
4080                 netdev_tracker_free(odev, tracker);
4081
4082         __dev_hold(ndev);
4083         __dev_put(odev);
4084
4085         if (ndev)
4086                 __netdev_tracker_alloc(ndev, tracker, gfp);
4087 }
4088
4089 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
4090  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
4091  * who is responsible for serialization of these calls.
4092  *
4093  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
4094  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
4095  * kind of lower layer not just hardware media.
4096  */
4097 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
4098
4099 /**
4100  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
4101  *      @dev: network device
4102  *
4103  * Check if carrier is present on device
4104  */
4105 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
4106 {
4107         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
4108 }
4109
4110 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
4111
4112 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
4113
4114 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
4115 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
4116 void netif_carrier_event(struct net_device *dev);
4117
4118 /**
4119  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
4120  *      @dev: network device
4121  *
4122  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
4123  *
4124  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
4125  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
4126  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
4127  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
4128  * interface is waiting for events to place it in the up state.
4129  */
4130 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
4131 {
4132         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
4133                 linkwatch_fire_event(dev);
4134 }
4135
4136 /**
4137  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
4138  *      @dev: network device
4139  *
4140  * Device is not in dormant state.
4141  */
4142 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
4143 {
4144         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
4145                 linkwatch_fire_event(dev);
4146 }
4147
4148 /**
4149  *      netif_dormant - test if device is dormant
4150  *      @dev: network device
4151  *
4152  * Check if device is dormant.
4153  */
4154 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
4155 {
4156         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
4157 }
4158
4159
4160 /**
4161  *      netif_testing_on - mark device as under test.
4162  *      @dev: network device
4163  *
4164  * Mark device as under test (as per RFC2863).
4165  *
4166  * The testing state indicates that some test(s) must be performed on
4167  * the interface. After completion, of the test, the interface state
4168  * will change to up, dormant, or down, as appropriate.
4169  */
4170 static inline void netif_testing_on(struct net_device *dev)
4171 {
4172         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_TESTING, &dev->state))
4173                 linkwatch_fire_event(dev);
4174 }
4175
4176 /**
4177  *      netif_testing_off - set device as not under test.
4178  *      @dev: network device
4179  *
4180  * Device is not in testing state.
4181  */
4182 static inline void netif_testing_off(struct net_device *dev)
4183 {
4184         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_TESTING, &dev->state))
4185                 linkwatch_fire_event(dev);
4186 }
4187
4188 /**
4189  *      netif_testing - test if device is under test
4190  *      @dev: network device
4191  *
4192  * Check if device is under test
4193  */
4194 static inline bool netif_testing(const struct net_device *dev)
4195 {
4196         return test_bit(__LINK_STATE_TESTING, &dev->state);
4197 }
4198
4199
4200 /**
4201  *      netif_oper_up - test if device is operational
4202  *      @dev: network device
4203  *
4204  * Check if carrier is operational
4205  */
4206 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
4207 {
4208         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
4209                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
4210 }
4211
4212 /**
4213  *      netif_device_present - is device available or removed
4214  *      @dev: network device
4215  *
4216  * Check if device has not been removed from system.
4217  */
4218 static inline bool netif_device_present(const struct net_device *dev)
4219 {
4220         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4221 }
4222
4223 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
4224
4225 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
4226
4227 /*
4228  * Network interface message level settings
4229  */
4230
4231 enum {
4232         NETIF_MSG_DRV_BIT,
4233         NETIF_MSG_PROBE_BIT,
4234         NETIF_MSG_LINK_BIT,
4235         NETIF_MSG_TIMER_BIT,
4236         NETIF_MSG_IFDOWN_BIT,
4237         NETIF_MSG_IFUP_BIT,
4238         NETIF_MSG_RX_ERR_BIT,
4239         NETIF_MSG_TX_ERR_BIT,
4240         NETIF_MSG_TX_QUEUED_BIT,
4241         NETIF_MSG_INTR_BIT,
4242         NETIF_MSG_TX_DONE_BIT,
4243         NETIF_MSG_RX_STATUS_BIT,
4244         NETIF_MSG_PKTDATA_BIT,
4245         NETIF_MSG_HW_BIT,
4246         NETIF_MSG_WOL_BIT,
4247
4248         /* When you add a new bit above, update netif_msg_class_names array
4249          * in net/ethtool/common.c
4250          */
4251         NETIF_MSG_CLASS_COUNT,
4252 };
4253 /* Both ethtool_ops interface and internal driver implementation use u32 */
4254 static_assert(NETIF_MSG_CLASS_COUNT <= 32);
4255
4256 #define __NETIF_MSG_BIT(bit)    ((u32)1 << (bit))
4257 #define __NETIF_MSG(name)       __NETIF_MSG_BIT(NETIF_MSG_ ## name ## _BIT)
4258
4259 #define NETIF_MSG_DRV           __NETIF_MSG(DRV)
4260 #define NETIF_MSG_PROBE         __NETIF_MSG(PROBE)
4261 #define NETIF_MSG_LINK          __NETIF_MSG(LINK)
4262 #define NETIF_MSG_TIMER         __NETIF_MSG(TIMER)
4263 #define NETIF_MSG_IFDOWN        __NETIF_MSG(IFDOWN)
4264 #define NETIF_MSG_IFUP          __NETIF_MSG(IFUP)
4265 #define NETIF_MSG_RX_ERR        __NETIF_MSG(RX_ERR)
4266 #define NETIF_MSG_TX_ERR        __NETIF_MSG(TX_ERR)
4267 #define NETIF_MSG_TX_QUEUED     __NETIF_MSG(TX_QUEUED)
4268 #define NETIF_MSG_INTR          __NETIF_MSG(INTR)
4269 #define NETIF_MSG_TX_DONE       __NETIF_MSG(TX_DONE)
4270 #define NETIF_MSG_RX_STATUS     __NETIF_MSG(RX_STATUS)
4271 #define NETIF_MSG_PKTDATA       __NETIF_MSG(PKTDATA)
4272 #define NETIF_MSG_HW            __NETIF_MSG(HW)
4273 #define NETIF_MSG_WOL           __NETIF_MSG(WOL)
4274
4275 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
4276 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
4277 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
4278 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
4279 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
4280 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
4281 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
4282 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
4283 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
4284 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
4285 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
4286 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
4287 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
4288 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
4289 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
4290
4291 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
4292 {
4293         /* use default */
4294         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
4295                 return default_msg_enable_bits;
4296         if (debug_value == 0)   /* no output */
4297                 return 0;
4298         /* set low N bits */
4299         return (1U << debug_value) - 1;
4300 }
4301
4302 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
4303 {
4304         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
4305         /* Pairs with READ_ONCE() in __dev_queue_xmit() */
4306         WRITE_ONCE(txq->xmit_lock_owner, cpu);
4307 }
4308
4309 static inline bool __netif_tx_acquire(struct netdev_queue *txq)
4310 {
4311         __acquire(&txq->_xmit_lock);
4312         return true;
4313 }
4314
4315 static inline void __netif_tx_release(struct netdev_queue *txq)
4316 {
4317         __release(&txq->_xmit_lock);
4318 }
4319
4320 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
4321 {
4322         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
4323         /* Pairs with READ_ONCE() in __dev_queue_xmit() */
4324         WRITE_ONCE(txq->xmit_lock_owner, smp_processor_id());
4325 }
4326
4327 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
4328 {
4329         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
4330
4331         if (likely(ok)) {
4332                 /* Pairs with READ_ONCE() in __dev_queue_xmit() */
4333                 WRITE_ONCE(txq->xmit_lock_owner, smp_processor_id());
4334         }
4335         return ok;
4336 }
4337
4338 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
4339 {
4340         /* Pairs with READ_ONCE() in __dev_queue_xmit() */
4341         WRITE_ONCE(txq->xmit_lock_owner, -1);
4342         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
4343 }
4344
4345 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
4346 {
4347         /* Pairs with READ_ONCE() in __dev_queue_xmit() */
4348         WRITE_ONCE(txq->xmit_lock_owner, -1);
4349         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
4350 }
4351
4352 /*
4353  * txq->trans_start can be read locklessly from dev_watchdog()
4354  */
4355 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
4356 {
4357         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
4358                 WRITE_ONCE(txq->trans_start, jiffies);
4359 }
4360
4361 static inline void txq_trans_cond_update(struct netdev_queue *txq)
4362 {
4363         unsigned long now = jiffies;
4364
4365         if (READ_ONCE(txq->trans_start) != now)
4366                 WRITE_ONCE(txq->trans_start, now);
4367 }
4368
4369 /* legacy drivers only, netdev_start_xmit() sets txq->trans_start */
4370 static inline void netif_trans_update(struct net_device *dev)
4371 {
4372         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, 0);
4373
4374         txq_trans_cond_update(txq);
4375 }
4376
4377 /**
4378  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
4379  *      @dev: network device
4380  *
4381  * Get network device transmit lock
4382  */
4383 void netif_tx_lock(struct net_device *dev);
4384
4385 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
4386 {
4387         local_bh_disable();
4388         netif_tx_lock(dev);
4389 }
4390
4391 void netif_tx_unlock(struct net_device *dev);
4392
4393 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
4394 {
4395         netif_tx_unlock(dev);
4396         local_bh_enable();
4397 }
4398
4399 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
4400         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
4401                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
4402         } else {                                        \
4403                 __netif_tx_acquire(txq);                \
4404         }                                               \
4405 }
4406
4407 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
4408         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
4409                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
4410                 __netif_tx_acquire(txq))
4411
4412 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
4413         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
4414                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
4415         } else {                                        \
4416                 __netif_tx_release(txq);                \
4417         }                                               \
4418 }
4419
4420 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
4421 {
4422         unsigned int i;
4423         int cpu;
4424
4425         local_bh_disable();
4426         cpu = smp_processor_id();
4427         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
4428         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
4429                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
4430
4431                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
4432                 netif_tx_stop_queue(txq);
4433                 __netif_tx_unlock(txq);
4434         }
4435         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
4436         local_bh_enable();
4437 }
4438
4439 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
4440 {
4441         unsigned char nest_level = 0;
4442
4443 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
4444         nest_level = dev->nested_level;
4445 #endif
4446         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, nest_level);
4447 }
4448
4449 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
4450 {
4451         unsigned char nest_level = 0;
4452
4453 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
4454         nest_level = dev->nested_level;
4455 #endif
4456         local_bh_disable();
4457         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, nest_level);
4458 }
4459
4460 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
4461 {
4462         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
4463 }
4464
4465 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
4466 {
4467         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
4468 }
4469
4470 /*
4471  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
4472  * rcu_read_lock held.
4473  */
4474 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
4475                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
4476
4477 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
4478
4479 void ether_setup(struct net_device *dev);
4480
4481 /* Support for loadable net-drivers */
4482 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
4483                                     unsigned char name_assign_type,
4484                                     void (*setup)(struct net_device *),
4485                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
4486 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup) \
4487         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, 1, 1)
4488
4489 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count) \
4490         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count, \
4491                          count)
4492
4493 int register_netdev(struct net_device *dev);
4494 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
4495
4496 int devm_register_netdev(struct device *dev, struct net_device *ndev);
4497
4498 /* General hardware address lists handling functions */
4499 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
4500                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
4501 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
4502                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
4503 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4504                        struct net_device *dev,
4505                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
4506                        int (*unsync)(struct net_device *,
4507                                      const unsigned char *));
4508 int __hw_addr_ref_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4509                            struct net_device *dev,
4510                            int (*sync)(struct net_device *,
4511                                        const unsigned char *, int),
4512                            int (*unsync)(struct net_device *,
4513                                          const unsigned char *, int));
4514 void __hw_addr_ref_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4515                               struct net_device *dev,
4516                               int (*unsync)(struct net_device *,
4517                                             const unsigned char *, int));
4518 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4519                           struct net_device *dev,
4520                           int (*unsync)(struct net_device *,
4521                                         const unsigned char *));
4522 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
4523
4524 /* Functions used for device addresses handling */
4525 void dev_addr_mod(struct net_device *dev, unsigned int offset,
4526                   const void *addr, size_t len);
4527
4528 static inline void
4529 __dev_addr_set(struct net_device *dev, const void *addr, size_t len)
4530 {
4531         dev_addr_mod(dev, 0, addr, len);
4532 }
4533
4534 static inline void dev_addr_set(struct net_device *dev, const u8 *addr)
4535 {
4536         __dev_addr_set(dev, addr, dev->addr_len);
4537 }
4538
4539 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
4540                  unsigned char addr_type);
4541 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
4542                  unsigned char addr_type);
4543
4544 /* Functions used for unicast addresses handling */
4545 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4546 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4547 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4548 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4549 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
4550 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4551 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
4552 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
4553
4554 /**
4555  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
4556  *  @dev:  device to sync
4557  *  @sync: function to call if address should be added
4558  *  @unsync: function to call if address should be removed
4559  *
4560  *  Add newly added addresses to the interface, and release
4561  *  addresses that have been deleted.
4562  */
4563 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
4564                                 int (*sync)(struct net_device *,
4565                                             const unsigned char *),
4566                                 int (*unsync)(struct net_device *,
4567                                               const unsigned char *))
4568 {
4569         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
4570 }
4571
4572 /**
4573  *  __dev_uc_unsync - Remove synchronized addresses from device
4574  *  @dev:  device to sync
4575  *  @unsync: function to call if address should be removed
4576  *
4577  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
4578  */
4579 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
4580                                    int (*unsync)(struct net_device *,
4581                                                  const unsigned char *))
4582 {
4583         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
4584 }
4585
4586 /* Functions used for multicast addresses handling */
4587 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4588 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4589 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4590 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4591 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4592 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4593 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
4594 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4595 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
4596 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
4597
4598 /**
4599  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
4600  *  @dev:  device to sync
4601  *  @sync: function to call if address should be added
4602  *  @unsync: function to call if address should be removed
4603  *
4604  *  Add newly added addresses to the interface, and release
4605  *  addresses that have been deleted.
4606  */
4607 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
4608                                 int (*sync)(struct net_device *,
4609                                             const unsigned char *),
4610                                 int (*unsync)(struct net_device *,
4611                                               const unsigned char *))
4612 {
4613         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
4614 }
4615
4616 /**
4617  *  __dev_mc_unsync - Remove synchronized addresses from device
4618  *  @dev:  device to sync
4619  *  @unsync: function to call if address should be removed
4620  *
4621  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
4622  */
4623 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
4624                                    int (*unsync)(struct net_device *,
4625                                                  const unsigned char *))
4626 {
4627         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
4628 }
4629
4630 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
4631 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
4632 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
4633 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
4634 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
4635 void __netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
4636 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
4637 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
4638 /* Load a device via the kmod */
4639 void dev_load(struct net *net, const char *name);
4640 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
4641                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
4642 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
4643                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
4644 void dev_fetch_sw_netstats(struct rtnl_link_stats64 *s,
4645                            const struct pcpu_sw_netstats __percpu *netstats);
4646 void dev_get_tstats64(struct net_device *dev, struct rtnl_link_stats64 *s);
4647
4648 extern int              netdev_max_backlog;
4649 extern int              dev_rx_weight;
4650 extern int              dev_tx_weight;
4651 extern int              gro_normal_batch;
4652
4653 enum {
4654         NESTED_SYNC_IMM_BIT,
4655         NESTED_SYNC_TODO_BIT,
4656 };
4657
4658 #define __NESTED_SYNC_BIT(bit)  ((u32)1 << (bit))
4659 #define __NESTED_SYNC(name)     __NESTED_SYNC_BIT(NESTED_SYNC_ ## name ## _BIT)
4660
4661 #define NESTED_SYNC_IMM         __NESTED_SYNC(IMM)
4662 #define NESTED_SYNC_TODO        __NESTED_SYNC(TODO)
4663
4664 struct netdev_nested_priv {
4665         unsigned char flags;
4666         void *data;
4667 };
4668
4669 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
4670 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
4671                                                      struct list_head **iter);
4672
4673 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
4674 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
4675         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
4676              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
4677              updev; \
4678              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
4679
4680 int netdev_walk_all_upper_dev_rcu(struct net_device *dev,
4681                                   int (*fn)(struct net_device *upper_dev,
4682                                             struct netdev_nested_priv *priv),
4683                                   struct netdev_nested_priv *priv);
4684
4685 bool netdev_has_upper_dev_all_rcu(struct net_device *dev,
4686                                   struct net_device *upper_dev);
4687
4688 bool netdev_has_any_upper_dev(struct net_device *dev);
4689
4690 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
4691                                     struct list_head **iter);
4692 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
4693                                         struct list_head **iter);
4694
4695 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
4696         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
4697              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
4698              priv; \
4699              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
4700
4701 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
4702         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
4703              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
4704              priv; \
4705              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
4706
4707 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
4708                                 struct list_head **iter);
4709
4710 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
4711         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
4712              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
4713              ldev; \
4714              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
4715
4716 struct net_device *netdev_next_lower_dev_rcu(struct net_device *dev,
4717                                              struct list_head **iter);
4718 int netdev_walk_all_lower_dev(struct net_device *dev,
4719                               int (*fn)(struct net_device *lower_dev,
4720                                         struct netdev_nested_priv *priv),
4721                               struct netdev_nested_priv *priv);
4722 int netdev_walk_all_lower_dev_rcu(struct net_device *dev,
4723                                   int (*fn)(struct net_device *lower_dev,
4724                                             struct netdev_nested_priv *priv),
4725                                   struct netdev_nested_priv *priv);
4726
4727 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
4728 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
4729 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
4730 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
4731 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev,
4732                           struct netlink_ext_ack *extack);
4733 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4734                                  struct net_device *upper_dev,
4735                                  void *upper_priv, void *upper_info,
4736                                  struct netlink_ext_ack *extack);
4737 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
4738                              struct net_device *upper_dev);
4739 int netdev_adjacent_change_prepare(struct net_device *old_dev,
4740                                    struct net_device *new_dev,
4741                                    struct net_device *dev,
4742                                    struct netlink_ext_ack *extack);
4743 void netdev_adjacent_change_commit(struct net_device *old_dev,
4744                                    struct net_device *new_dev,
4745                                    struct net_device *dev);
4746 void netdev_adjacent_change_abort(struct net_device *old_dev,
4747                                   struct net_device *new_dev,
4748                                   struct net_device *dev);
4749 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
4750 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
4751                                    struct net_device *lower_dev);
4752 void netdev_lower_state_changed(struct net_device *lower_dev,
4753                                 void *lower_state_info);
4754
4755 /* RSS keys are 40 or 52 bytes long */
4756 #define NETDEV_RSS_KEY_LEN 52
4757 extern u8 netdev_rss_key[NETDEV_RSS_KEY_LEN] __read_mostly;
4758 void netdev_rss_key_fill(void *buffer, size_t len);
4759
4760 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
4761 int skb_crc32c_csum_help(struct sk_buff *skb);
4762 int skb_csum_hwoffload_help(struct sk_buff *skb,
4763                             const netdev_features_t features);
4764
4765 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
4766                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
4767 struct sk_buff *skb_eth_gso_segment(struct sk_buff *skb,
4768                                     netdev_features_t features, __be16 type);
4769 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
4770                                     netdev_features_t features);
4771
4772 struct netdev_bonding_info {
4773         ifslave slave;
4774         ifbond  master;
4775 };
4776
4777 struct netdev_notifier_bonding_info {
4778         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
4779         struct netdev_bonding_info  bonding_info;
4780 };
4781
4782 void netdev_bonding_info_change(struct net_device *dev,
4783                                 struct netdev_bonding_info *bonding_info);
4784
4785 #if IS_ENABLED(CONFIG_ETHTOOL_NETLINK)
4786 void ethtool_notify(struct net_device *dev, unsigned int cmd, const void *data);
4787 #else
4788 static inline void ethtool_notify(struct net_device *dev, unsigned int cmd,
4789                                   const void *data)
4790 {
4791 }
4792 #endif
4793
4794 static inline
4795 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
4796 {
4797         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
4798 }
4799 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
4800
4801 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
4802                                          __be16 protocol)
4803 {
4804         if (protocol == htons(ETH_P_FCOE))
4805                 return !!(features & NETIF_F_FCOE_CRC);
4806
4807         /* Assume this is an IP checksum (not SCTP CRC) */
4808
4809         if (features & NETIF_F_HW_CSUM) {
4810                 /* Can checksum everything */
4811                 return true;
4812         }
4813
4814         switch (protocol) {
4815         case htons(ETH_P_IP):
4816                 return !!(features & NETIF_F_IP_CSUM);
4817         case htons(ETH_P_IPV6):
4818                 return !!(features & NETIF_F_IPV6_CSUM);
4819         default:
4820                 return false;
4821         }
4822 }
4823
4824 #ifdef CONFIG_BUG
4825 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
4826 #else
4827 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev,
4828                                         struct sk_buff *skb)
4829 {
4830 }
4831 #endif
4832 /* rx skb timestamps */
4833 void net_enable_timestamp(void);
4834 void net_disable_timestamp(void);
4835
4836 static inline ktime_t netdev_get_tstamp(struct net_device *dev,
4837                                         const struct skb_shared_hwtstamps *hwtstamps,
4838                                         bool cycles)
4839 {
4840         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4841
4842         if (ops->ndo_get_tstamp)
4843                 return ops->ndo_get_tstamp(dev, hwtstamps, cycles);
4844
4845         return hwtstamps->hwtstamp;
4846 }
4847
4848 static inline netdev_tx_t __netdev_start_xmit(const struct net_device_ops *ops,
4849                                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
4850                                               bool more)
4851 {
4852         __this_cpu_write(softnet_data.xmit.more, more);
4853         return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
4854 }
4855
4856 static inline bool netdev_xmit_more(void)
4857 {
4858         return __this_cpu_read(softnet_data.xmit.more);
4859 }
4860
4861 static inline netdev_tx_t netdev_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
4862                                             struct netdev_queue *txq, bool more)
4863 {
4864         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4865         netdev_tx_t rc;
4866
4867         rc = __netdev_start_xmit(ops, skb, dev, more);
4868         if (rc == NETDEV_TX_OK)
4869                 txq_trans_update(txq);
4870
4871         return rc;
4872 }
4873
4874 int netdev_class_create_file_ns(const struct class_attribute *class_attr,
4875                                 const void *ns);
4876 void netdev_class_remove_file_ns(const struct class_attribute *class_attr,
4877                                  const void *ns);
4878
4879 extern const struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
4880
4881 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
4882
4883 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
4884                                                           netdev_features_t f2)
4885 {
4886         if ((f1 ^ f2) & NETIF_F_HW_CSUM) {
4887                 if (f1 & NETIF_F_HW_CSUM)
4888                         f1 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4889                 else
4890                         f2 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4891         }
4892
4893         return f1 & f2;
4894 }
4895
4896 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
4897         struct net_device *dev)
4898 {
4899         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
4900 }
4901 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
4902         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
4903
4904 /* Allow TSO being used on stacked device :
4905  * Performing the GSO segmentation before last device
4906  * is a performance improvement.
4907  */
4908 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
4909                                                         netdev_features_t mask)
4910 {
4911         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
4912 }
4913
4914 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
4915 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
4916 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
4917
4918 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
4919                                         struct net_device *dev);
4920
4921 netdev_features_t passthru_features_check(struct sk_buff *skb,
4922                                           struct net_device *dev,
4923                                           netdev_features_t features);
4924 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
4925
4926 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
4927 {
4928         netdev_features_t feature = (netdev_features_t)gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
4929
4930         /* check flags correspondence */
4931         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4932         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4933         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4934         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_FIXEDID != (NETIF_F_TSO_MANGLEID >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4935         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4936         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4937         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4938         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4939         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP4  != (NETIF_F_GSO_IPXIP4 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4940         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP6  != (NETIF_F_GSO_IPXIP6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4941         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4942         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4943         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_PARTIAL != (NETIF_F_GSO_PARTIAL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4944         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM != (NETIF_F_GSO_TUNNEL_REMCSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4945         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SCTP    != (NETIF_F_GSO_SCTP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4946         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_ESP != (NETIF_F_GSO_ESP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4947         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP != (NETIF_F_GSO_UDP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4948         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_L4 != (NETIF_F_GSO_UDP_L4 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4949         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FRAGLIST != (NETIF_F_GSO_FRAGLIST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4950
4951         return (features & feature) == feature;
4952 }
4953
4954 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
4955 {
4956         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
4957                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
4958 }
4959
4960 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
4961                                    netdev_features_t features)
4962 {
4963         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
4964                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
4965                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
4966 }
4967
4968 void netif_set_tso_max_size(struct net_device *dev, unsigned int size);
4969 void netif_set_tso_max_segs(struct net_device *dev, unsigned int segs);
4970 void netif_inherit_tso_max(struct net_device *to,
4971                            const struct net_device *from);
4972
4973 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
4974                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
4975                                         int mac_len)
4976 {
4977         skb->protocol = protocol;
4978         skb->encapsulation = 1;
4979         skb_push(skb, pulled_hlen);
4980         skb_reset_transport_header(skb);
4981         skb->mac_header = mac_offset;
4982         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
4983         skb->mac_len = mac_len;
4984 }
4985
4986 static inline bool netif_is_macsec(const struct net_device *dev)
4987 {
4988         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
4989 }
4990
4991 static inline bool netif_is_macvlan(const struct net_device *dev)
4992 {
4993         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
4994 }
4995
4996 static inline bool netif_is_macvlan_port(const struct net_device *dev)
4997 {
4998         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN_PORT;
4999 }
5000
5001 static inline bool netif_is_bond_master(const struct net_device *dev)
5002 {
5003         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
5004 }
5005
5006 static inline bool netif_is_bond_slave(const struct net_device *dev)
5007 {
5008         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
5009 }
5010
5011 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
5012 {
5013         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
5014 }
5015
5016 static inline bool netif_has_l3_rx_handler(const struct net_device *dev)
5017 {
5018         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_RX_HANDLER;
5019 }
5020
5021 static inline bool netif_is_l3_master(const struct net_device *dev)
5022 {
5023         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_MASTER;
5024 }
5025
5026 static inline bool netif_is_l3_slave(const struct net_device *dev)
5027 {
5028         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_SLAVE;
5029 }
5030
5031 static inline bool netif_is_bridge_master(const struct net_device *dev)
5032 {
5033         return dev->priv_flags & IFF_EBRIDGE;
5034 }
5035
5036 static inline bool netif_is_bridge_port(const struct net_device *dev)
5037 {
5038         return dev->priv_flags & IFF_BRIDGE_PORT;
5039 }
5040
5041 static inline bool netif_is_ovs_master(const struct net_device *dev)
5042 {
5043         return dev->priv_flags & IFF_OPENVSWITCH;
5044 }
5045
5046 static inline bool netif_is_ovs_port(const struct net_device *dev)
5047 {
5048         return dev->priv_flags & IFF_OVS_DATAPATH;
5049 }
5050
5051 static inline bool netif_is_any_bridge_port(const struct net_device *dev)
5052 {
5053         return netif_is_bridge_port(dev) || netif_is_ovs_port(dev);
5054 }
5055
5056 static inline bool netif_is_team_master(const struct net_device *dev)
5057 {
5058         return dev->priv_flags & IFF_TEAM;
5059 }
5060
5061 static inline bool netif_is_team_port(const struct net_device *dev)
5062 {
5063         return dev->priv_flags & IFF_TEAM_PORT;
5064 }
5065
5066 static inline bool netif_is_lag_master(const struct net_device *dev)
5067 {
5068         return netif_is_bond_master(dev) || netif_is_team_master(dev);
5069 }
5070
5071 static inline bool netif_is_lag_port(const struct net_device *dev)
5072 {
5073         return netif_is_bond_slave(dev) || netif_is_team_port(dev);
5074 }
5075
5076 static inline bool netif_is_rxfh_configured(const struct net_device *dev)
5077 {
5078         return dev->priv_flags & IFF_RXFH_CONFIGURED;
5079 }
5080
5081 static inline bool netif_is_failover(const struct net_device *dev)
5082 {
5083         return dev->priv_flags & IFF_FAILOVER;
5084 }
5085
5086 static inline bool netif_is_failover_slave(const struct net_device *dev)
5087 {
5088         return dev->priv_flags & IFF_FAILOVER_SLAVE;
5089 }
5090
5091 /* This device needs to keep skb dst for qdisc enqueue or ndo_start_xmit() */
5092 static inline void netif_keep_dst(struct net_device *dev)
5093 {
5094         dev->priv_flags &= ~(IFF_XMIT_DST_RELEASE | IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM);
5095 }
5096
5097 /* return true if dev can't cope with mtu frames that need vlan tag insertion */
5098 static inline bool netif_reduces_vlan_mtu(struct net_device *dev)
5099 {
5100         /* TODO: reserve and use an additional IFF bit, if we get more users */
5101         return netif_is_macsec(dev);
5102 }
5103
5104 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
5105
5106 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
5107
5108 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
5109
5110 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
5111 {
5112         if (!dev->name[0] || strchr(dev->name, '%'))
5113                 return "(unnamed net_device)";
5114         return dev->name;
5115 }
5116
5117 static inline bool netdev_unregistering(const struct net_device *dev)
5118 {
5119         return dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING;
5120 }
5121
5122 static inline const char *netdev_reg_state(const struct net_device *dev)
5123 {
5124         switch (dev->reg_state) {
5125         case NETREG_UNINITIALIZED: return " (uninitialized)";
5126         case NETREG_REGISTERED: return "";
5127         case NETREG_UNREGISTERING: return " (unregistering)";
5128         case NETREG_UNREGISTERED: return " (unregistered)";
5129         case NETREG_RELEASED: return " (released)";
5130         case NETREG_DUMMY: return " (dummy)";
5131         }
5132
5133         WARN_ONCE(1, "%s: unknown reg_state %d\n", dev->name, dev->reg_state);
5134         return " (unknown)";
5135 }
5136
5137 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
5138         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
5139
5140 /*
5141  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
5142  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
5143  * file/line information and a backtrace.
5144  */
5145 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
5146         WARN(1, "netdevice: %s%s: " format, netdev_name(dev),   \
5147              netdev_reg_state(dev), ##args)
5148
5149 #define netdev_WARN_ONCE(dev, format, args...)                          \
5150         WARN_ONCE(1, "netdevice: %s%s: " format, netdev_name(dev),      \
5151                   netdev_reg_state(dev), ##args)
5152
5153 /*
5154  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
5155  *      and the routines to invoke.
5156  *
5157  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
5158  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
5159  *
5160  *              0800    IP
5161  *              0001    802.3
5162  *              0002    AX.25
5163  *              0004    802.2
5164  *              8035    RARP
5165  *              0005    SNAP
5166  *              0805    X.25
5167  *              0806    ARP
5168  *              8137    IPX
5169  *              0009    Localtalk
5170  *              86DD    IPv6
5171  */
5172 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
5173 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
5174
5175 extern struct list_head ptype_all __read_mostly;
5176 extern struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
5177
5178 extern struct net_device *blackhole_netdev;
5179
5180 /* Note: Avoid these macros in fast path, prefer per-cpu or per-queue counters. */
5181 #define DEV_STATS_INC(DEV, FIELD) atomic_long_inc(&(DEV)->stats.__##FIELD)
5182 #define DEV_STATS_ADD(DEV, FIELD, VAL)  \
5183                 atomic_long_add((VAL), &(DEV)->stats.__##FIELD)
5184
5185 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */