net: sched: make egress_dev flag part of flower offload struct
[platform/kernel/linux-rpi.git] / include / linux / netdevice.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the Interfaces handler.
7  *
8  * Version:     @(#)dev.h       1.0.10  08/12/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
13  *              Donald J. Becker, <becker@cesdis.gsfc.nasa.gov>
14  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
15  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
16  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
17  *
18  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
19  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
20  *              as published by the Free Software Foundation; either version
21  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
22  *
23  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
24  */
25 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
26 #define _LINUX_NETDEVICE_H
27
28 #include <linux/timer.h>
29 #include <linux/bug.h>
30 #include <linux/delay.h>
31 #include <linux/atomic.h>
32 #include <linux/prefetch.h>
33 #include <asm/cache.h>
34 #include <asm/byteorder.h>
35
36 #include <linux/percpu.h>
37 #include <linux/rculist.h>
38 #include <linux/dmaengine.h>
39 #include <linux/workqueue.h>
40 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
41
42 #include <linux/ethtool.h>
43 #include <net/net_namespace.h>
44 #ifdef CONFIG_DCB
45 #include <net/dcbnl.h>
46 #endif
47 #include <net/netprio_cgroup.h>
48
49 #include <linux/netdev_features.h>
50 #include <linux/neighbour.h>
51 #include <uapi/linux/netdevice.h>
52 #include <uapi/linux/if_bonding.h>
53 #include <uapi/linux/pkt_cls.h>
54 #include <linux/hashtable.h>
55
56 struct netpoll_info;
57 struct device;
58 struct phy_device;
59 struct dsa_switch_tree;
60
61 /* 802.11 specific */
62 struct wireless_dev;
63 /* 802.15.4 specific */
64 struct wpan_dev;
65 struct mpls_dev;
66 /* UDP Tunnel offloads */
67 struct udp_tunnel_info;
68 struct bpf_prog;
69 struct xdp_buff;
70
71 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
72                                     const struct ethtool_ops *ops);
73
74 /* Backlog congestion levels */
75 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
76 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
77
78 /*
79  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
80  * namespaces:
81  *
82  * - qdisc return codes
83  * - driver transmit return codes
84  * - errno values
85  *
86  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
87  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
88  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
89  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
90  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously; in this case
91  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), and all
92  * others are propagated to higher layers.
93  */
94
95 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
96 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
97 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
98 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
99 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
100
101 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
102  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
103  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
104 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
105 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
106
107 /* Driver transmit return codes */
108 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
109
110 enum netdev_tx {
111         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
112         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
113         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
114 };
115 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
116
117 /*
118  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
119  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
120  */
121 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
122 {
123         /*
124          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
125          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
126          * - error while transmitting (rc < 0)
127          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
128          */
129         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
130                 return true;
131
132         return false;
133 }
134
135 /*
136  *      Compute the worst-case header length according to the protocols
137  *      used.
138  */
139
140 #if defined(CONFIG_HYPERV_NET)
141 # define LL_MAX_HEADER 128
142 #elif defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
143 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
144 #  define LL_MAX_HEADER 128
145 # else
146 #  define LL_MAX_HEADER 96
147 # endif
148 #else
149 # define LL_MAX_HEADER 32
150 #endif
151
152 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
153     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
154 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
155 #else
156 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
157 #endif
158
159 /*
160  *      Old network device statistics. Fields are native words
161  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
162  */
163
164 struct net_device_stats {
165         unsigned long   rx_packets;
166         unsigned long   tx_packets;
167         unsigned long   rx_bytes;
168         unsigned long   tx_bytes;
169         unsigned long   rx_errors;
170         unsigned long   tx_errors;
171         unsigned long   rx_dropped;
172         unsigned long   tx_dropped;
173         unsigned long   multicast;
174         unsigned long   collisions;
175         unsigned long   rx_length_errors;
176         unsigned long   rx_over_errors;
177         unsigned long   rx_crc_errors;
178         unsigned long   rx_frame_errors;
179         unsigned long   rx_fifo_errors;
180         unsigned long   rx_missed_errors;
181         unsigned long   tx_aborted_errors;
182         unsigned long   tx_carrier_errors;
183         unsigned long   tx_fifo_errors;
184         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
185         unsigned long   tx_window_errors;
186         unsigned long   rx_compressed;
187         unsigned long   tx_compressed;
188 };
189
190
191 #include <linux/cache.h>
192 #include <linux/skbuff.h>
193
194 #ifdef CONFIG_RPS
195 #include <linux/static_key.h>
196 extern struct static_key rps_needed;
197 extern struct static_key rfs_needed;
198 #endif
199
200 struct neighbour;
201 struct neigh_parms;
202 struct sk_buff;
203
204 struct netdev_hw_addr {
205         struct list_head        list;
206         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
207         unsigned char           type;
208 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
209 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
210 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
211 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
212 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
213         bool                    global_use;
214         int                     sync_cnt;
215         int                     refcount;
216         int                     synced;
217         struct rcu_head         rcu_head;
218 };
219
220 struct netdev_hw_addr_list {
221         struct list_head        list;
222         int                     count;
223 };
224
225 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
226 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
227 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
228         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
229
230 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
231 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
232 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
233         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
234
235 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
236 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
237 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
238         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
239
240 struct hh_cache {
241         unsigned int    hh_len;
242         seqlock_t       hh_lock;
243
244         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
245 #define HH_DATA_MOD     16
246 #define HH_DATA_OFF(__len) \
247         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
248 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
249         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
250         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
251 };
252
253 /* Reserve HH_DATA_MOD byte-aligned hard_header_len, but at least that much.
254  * Alternative is:
255  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
256  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
257  *
258  * We could use other alignment values, but we must maintain the
259  * relationship HH alignment <= LL alignment.
260  */
261 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
262         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
263 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
264         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
265
266 struct header_ops {
267         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
268                            unsigned short type, const void *daddr,
269                            const void *saddr, unsigned int len);
270         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
271         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
272         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
273                                 const struct net_device *dev,
274                                 const unsigned char *haddr);
275         bool    (*validate)(const char *ll_header, unsigned int len);
276 };
277
278 /* These flag bits are private to the generic network queueing
279  * layer; they may not be explicitly referenced by any other
280  * code.
281  */
282
283 enum netdev_state_t {
284         __LINK_STATE_START,
285         __LINK_STATE_PRESENT,
286         __LINK_STATE_NOCARRIER,
287         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
288         __LINK_STATE_DORMANT,
289 };
290
291
292 /*
293  * This structure holds boot-time configured netdevice settings. They
294  * are then used in the device probing.
295  */
296 struct netdev_boot_setup {
297         char name[IFNAMSIZ];
298         struct ifmap map;
299 };
300 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
301
302 int __init netdev_boot_setup(char *str);
303
304 /*
305  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
306  */
307 struct napi_struct {
308         /* The poll_list must only be managed by the entity which
309          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
310          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
311          * to the per-CPU poll_list, and whoever clears that bit
312          * can remove from the list right before clearing the bit.
313          */
314         struct list_head        poll_list;
315
316         unsigned long           state;
317         int                     weight;
318         unsigned int            gro_count;
319         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
320 #ifdef CONFIG_NETPOLL
321         int                     poll_owner;
322 #endif
323         struct net_device       *dev;
324         struct sk_buff          *gro_list;
325         struct sk_buff          *skb;
326         struct hrtimer          timer;
327         struct list_head        dev_list;
328         struct hlist_node       napi_hash_node;
329         unsigned int            napi_id;
330 };
331
332 enum {
333         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
334         NAPI_STATE_MISSED,      /* reschedule a napi */
335         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
336         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
337         NAPI_STATE_HASHED,      /* In NAPI hash (busy polling possible) */
338         NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL,/* Do not add in napi_hash, no busy polling */
339         NAPI_STATE_IN_BUSY_POLL,/* sk_busy_loop() owns this NAPI */
340 };
341
342 enum {
343         NAPIF_STATE_SCHED        = BIT(NAPI_STATE_SCHED),
344         NAPIF_STATE_MISSED       = BIT(NAPI_STATE_MISSED),
345         NAPIF_STATE_DISABLE      = BIT(NAPI_STATE_DISABLE),
346         NAPIF_STATE_NPSVC        = BIT(NAPI_STATE_NPSVC),
347         NAPIF_STATE_HASHED       = BIT(NAPI_STATE_HASHED),
348         NAPIF_STATE_NO_BUSY_POLL = BIT(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL),
349         NAPIF_STATE_IN_BUSY_POLL = BIT(NAPI_STATE_IN_BUSY_POLL),
350 };
351
352 enum gro_result {
353         GRO_MERGED,
354         GRO_MERGED_FREE,
355         GRO_HELD,
356         GRO_NORMAL,
357         GRO_DROP,
358         GRO_CONSUMED,
359 };
360 typedef enum gro_result gro_result_t;
361
362 /*
363  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
364  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
365  * further.
366  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
367  * case skb->dev was changed by rx_handler.
368  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
369  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, pass the skb as if no rx_handler was called.
370  *
371  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
372  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
373  *
374  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
375  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
376  *
377  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
378  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
379  * netdev_rx_handler_unregister().
380  *
381  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
382  * do with the skb.
383  *
384  * If the rx_handler consumed the skb in some way, it should return
385  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
386  * the skb to be delivered in some other way.
387  *
388  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
389  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
390  * new device will be called if it exists.
391  *
392  * If the rx_handler decides the skb should be ignored, it should return
393  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
394  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
395  *
396  * If the rx_handler didn't change skb->dev, but wants the skb to be normally
397  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
398  *
399  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
400  * returned RX_HANDLER_PASS.
401  */
402
403 enum rx_handler_result {
404         RX_HANDLER_CONSUMED,
405         RX_HANDLER_ANOTHER,
406         RX_HANDLER_EXACT,
407         RX_HANDLER_PASS,
408 };
409 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
410 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
411
412 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
413 void __napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n);
414
415 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
416 {
417         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
418 }
419
420 bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n);
421
422 /**
423  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
424  *      @n: NAPI context
425  *
426  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
427  * running.
428  */
429 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
430 {
431         if (napi_schedule_prep(n))
432                 __napi_schedule(n);
433 }
434
435 /**
436  *      napi_schedule_irqoff - schedule NAPI poll
437  *      @n: NAPI context
438  *
439  * Variant of napi_schedule(), assuming hard irqs are masked.
440  */
441 static inline void napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n)
442 {
443         if (napi_schedule_prep(n))
444                 __napi_schedule_irqoff(n);
445 }
446
447 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
448 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
449 {
450         if (napi_schedule_prep(napi)) {
451                 __napi_schedule(napi);
452                 return true;
453         }
454         return false;
455 }
456
457 bool napi_complete_done(struct napi_struct *n, int work_done);
458 /**
459  *      napi_complete - NAPI processing complete
460  *      @n: NAPI context
461  *
462  * Mark NAPI processing as complete.
463  * Consider using napi_complete_done() instead.
464  * Return false if device should avoid rearming interrupts.
465  */
466 static inline bool napi_complete(struct napi_struct *n)
467 {
468         return napi_complete_done(n, 0);
469 }
470
471 /**
472  *      napi_hash_del - remove a NAPI from global table
473  *      @napi: NAPI context
474  *
475  * Warning: caller must observe RCU grace period
476  * before freeing memory containing @napi, if
477  * this function returns true.
478  * Note: core networking stack automatically calls it
479  * from netif_napi_del().
480  * Drivers might want to call this helper to combine all
481  * the needed RCU grace periods into a single one.
482  */
483 bool napi_hash_del(struct napi_struct *napi);
484
485 /**
486  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
487  *      @n: NAPI context
488  *
489  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
490  * Waits till any outstanding processing completes.
491  */
492 void napi_disable(struct napi_struct *n);
493
494 /**
495  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
496  *      @n: NAPI context
497  *
498  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
499  * Must be paired with napi_disable.
500  */
501 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
502 {
503         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
504         smp_mb__before_atomic();
505         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
506         clear_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state);
507 }
508
509 /**
510  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
511  *      @n: NAPI context
512  *
513  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
514  * Waits till any outstanding processing completes but
515  * does not disable future activations.
516  */
517 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
518 {
519         if (IS_ENABLED(CONFIG_SMP))
520                 while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
521                         msleep(1);
522         else
523                 barrier();
524 }
525
526 enum netdev_queue_state_t {
527         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
528         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
529         __QUEUE_STATE_FROZEN,
530 };
531
532 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF    (1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)
533 #define QUEUE_STATE_STACK_XOFF  (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
534 #define QUEUE_STATE_FROZEN      (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN)
535
536 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF    (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
537 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF | \
538                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
539 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | \
540                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
541
542 /*
543  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
544  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
545  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
546  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
547  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
548  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
549  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
550  */
551
552 struct netdev_queue {
553 /*
554  * read-mostly part
555  */
556         struct net_device       *dev;
557         struct Qdisc __rcu      *qdisc;
558         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
559 #ifdef CONFIG_SYSFS
560         struct kobject          kobj;
561 #endif
562 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
563         int                     numa_node;
564 #endif
565         unsigned long           tx_maxrate;
566         /*
567          * Number of TX timeouts for this queue
568          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
569          */
570         unsigned long           trans_timeout;
571 /*
572  * write-mostly part
573  */
574         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
575         int                     xmit_lock_owner;
576         /*
577          * Time (in jiffies) of last Tx
578          */
579         unsigned long           trans_start;
580
581         unsigned long           state;
582
583 #ifdef CONFIG_BQL
584         struct dql              dql;
585 #endif
586 } ____cacheline_aligned_in_smp;
587
588 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
589 {
590 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
591         return q->numa_node;
592 #else
593         return NUMA_NO_NODE;
594 #endif
595 }
596
597 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
598 {
599 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
600         q->numa_node = node;
601 #endif
602 }
603
604 #ifdef CONFIG_RPS
605 /*
606  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
607  * map is an array of CPUs.
608  */
609 struct rps_map {
610         unsigned int len;
611         struct rcu_head rcu;
612         u16 cpus[0];
613 };
614 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
615
616 /*
617  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
618  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
619  * a hardware filter index.
620  */
621 struct rps_dev_flow {
622         u16 cpu;
623         u16 filter;
624         unsigned int last_qtail;
625 };
626 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
627
628 /*
629  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
630  */
631 struct rps_dev_flow_table {
632         unsigned int mask;
633         struct rcu_head rcu;
634         struct rps_dev_flow flows[0];
635 };
636 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
637     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
638
639 /*
640  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
641  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
642  * Each entry is a 32bit value. Upper part is the high-order bits
643  * of flow hash, lower part is CPU number.
644  * rps_cpu_mask is used to partition the space, depending on number of
645  * possible CPUs : rps_cpu_mask = roundup_pow_of_two(nr_cpu_ids) - 1
646  * For example, if 64 CPUs are possible, rps_cpu_mask = 0x3f,
647  * meaning we use 32-6=26 bits for the hash.
648  */
649 struct rps_sock_flow_table {
650         u32     mask;
651
652         u32     ents[0] ____cacheline_aligned_in_smp;
653 };
654 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (offsetof(struct rps_sock_flow_table, ents[_num]))
655
656 #define RPS_NO_CPU 0xffff
657
658 extern u32 rps_cpu_mask;
659 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
660
661 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
662                                         u32 hash)
663 {
664         if (table && hash) {
665                 unsigned int index = hash & table->mask;
666                 u32 val = hash & ~rps_cpu_mask;
667
668                 /* We only give a hint, preemption can change CPU under us */
669                 val |= raw_smp_processor_id();
670
671                 if (table->ents[index] != val)
672                         table->ents[index] = val;
673         }
674 }
675
676 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
677 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
678                          u16 filter_id);
679 #endif
680 #endif /* CONFIG_RPS */
681
682 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
683 struct netdev_rx_queue {
684 #ifdef CONFIG_RPS
685         struct rps_map __rcu            *rps_map;
686         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
687 #endif
688         struct kobject                  kobj;
689         struct net_device               *dev;
690 } ____cacheline_aligned_in_smp;
691
692 /*
693  * RX queue sysfs structures and functions.
694  */
695 struct rx_queue_attribute {
696         struct attribute attr;
697         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue,
698             struct rx_queue_attribute *attr, char *buf);
699         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
700             struct rx_queue_attribute *attr, const char *buf, size_t len);
701 };
702
703 #ifdef CONFIG_XPS
704 /*
705  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
706  * map is an array of queues.
707  */
708 struct xps_map {
709         unsigned int len;
710         unsigned int alloc_len;
711         struct rcu_head rcu;
712         u16 queues[0];
713 };
714 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
715 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_ALIGN(offsetof(struct xps_map, queues[1])) \
716        - sizeof(struct xps_map)) / sizeof(u16))
717
718 /*
719  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
720  */
721 struct xps_dev_maps {
722         struct rcu_head rcu;
723         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
724 };
725 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE(_tcs) (sizeof(struct xps_dev_maps) +          \
726         (nr_cpu_ids * (_tcs) * sizeof(struct xps_map *)))
727 #endif /* CONFIG_XPS */
728
729 #define TC_MAX_QUEUE    16
730 #define TC_BITMASK      15
731 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
732 struct netdev_tc_txq {
733         u16 count;
734         u16 offset;
735 };
736
737 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
738 /*
739  * This structure is to hold information about the device
740  * configured to run FCoE protocol stack.
741  */
742 struct netdev_fcoe_hbainfo {
743         char    manufacturer[64];
744         char    serial_number[64];
745         char    hardware_version[64];
746         char    driver_version[64];
747         char    optionrom_version[64];
748         char    firmware_version[64];
749         char    model[256];
750         char    model_description[256];
751 };
752 #endif
753
754 #define MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN 32
755
756 /* This structure holds a unique identifier to identify some
757  * physical item (port for example) used by a netdevice.
758  */
759 struct netdev_phys_item_id {
760         unsigned char id[MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN];
761         unsigned char id_len;
762 };
763
764 static inline bool netdev_phys_item_id_same(struct netdev_phys_item_id *a,
765                                             struct netdev_phys_item_id *b)
766 {
767         return a->id_len == b->id_len &&
768                memcmp(a->id, b->id, a->id_len) == 0;
769 }
770
771 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
772                                        struct sk_buff *skb);
773
774 /* These structures hold the attributes of qdisc and classifiers
775  * that are being passed to the netdevice through the setup_tc op.
776  */
777 enum tc_setup_type {
778         TC_SETUP_MQPRIO,
779         TC_SETUP_CLSU32,
780         TC_SETUP_CLSFLOWER,
781         TC_SETUP_CLSMATCHALL,
782         TC_SETUP_CLSBPF,
783 };
784
785 struct tc_cls_u32_offload;
786
787 struct tc_to_netdev {
788         union {
789                 struct tc_cls_u32_offload *cls_u32;
790                 struct tc_cls_flower_offload *cls_flower;
791                 struct tc_cls_matchall_offload *cls_mall;
792                 struct tc_cls_bpf_offload *cls_bpf;
793                 struct tc_mqprio_qopt *mqprio;
794         };
795 };
796
797 /* These structures hold the attributes of xdp state that are being passed
798  * to the netdevice through the xdp op.
799  */
800 enum xdp_netdev_command {
801         /* Set or clear a bpf program used in the earliest stages of packet
802          * rx. The prog will have been loaded as BPF_PROG_TYPE_XDP. The callee
803          * is responsible for calling bpf_prog_put on any old progs that are
804          * stored. In case of error, the callee need not release the new prog
805          * reference, but on success it takes ownership and must bpf_prog_put
806          * when it is no longer used.
807          */
808         XDP_SETUP_PROG,
809         XDP_SETUP_PROG_HW,
810         /* Check if a bpf program is set on the device.  The callee should
811          * set @prog_attached to one of XDP_ATTACHED_* values, note that "true"
812          * is equivalent to XDP_ATTACHED_DRV.
813          */
814         XDP_QUERY_PROG,
815 };
816
817 struct netlink_ext_ack;
818
819 struct netdev_xdp {
820         enum xdp_netdev_command command;
821         union {
822                 /* XDP_SETUP_PROG */
823                 struct {
824                         u32 flags;
825                         struct bpf_prog *prog;
826                         struct netlink_ext_ack *extack;
827                 };
828                 /* XDP_QUERY_PROG */
829                 struct {
830                         u8 prog_attached;
831                         u32 prog_id;
832                 };
833         };
834 };
835
836 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
837 struct xfrmdev_ops {
838         int     (*xdo_dev_state_add) (struct xfrm_state *x);
839         void    (*xdo_dev_state_delete) (struct xfrm_state *x);
840         void    (*xdo_dev_state_free) (struct xfrm_state *x);
841         bool    (*xdo_dev_offload_ok) (struct sk_buff *skb,
842                                        struct xfrm_state *x);
843 };
844 #endif
845
846 /*
847  * This structure defines the management hooks for network devices.
848  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
849  * optional and can be filled with a null pointer.
850  *
851  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
852  *     This function is called once when a network device is registered.
853  *     The network device can use this for any late stage initialization
854  *     or semantic validation. It can fail with an error code which will
855  *     be propagated back to register_netdev.
856  *
857  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
858  *     This function is called when device is unregistered or when registration
859  *     fails. It is not called if init fails.
860  *
861  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
862  *     This function is called when a network device transitions to the up
863  *     state.
864  *
865  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
866  *     This function is called when a network device transitions to the down
867  *     state.
868  *
869  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
870  *                               struct net_device *dev);
871  *      Called when a packet needs to be transmitted.
872  *      Returns NETDEV_TX_OK.  Can return NETDEV_TX_BUSY, but you should stop
873  *      the queue before that can happen; it's for obsolete devices and weird
874  *      corner cases, but the stack really does a non-trivial amount
875  *      of useless work if you return NETDEV_TX_BUSY.
876  *      Required; cannot be NULL.
877  *
878  * netdev_features_t (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
879  *                                         struct net_device *dev
880  *                                         netdev_features_t features);
881  *      Called by core transmit path to determine if device is capable of
882  *      performing offload operations on a given packet. This is to give
883  *      the device an opportunity to implement any restrictions that cannot
884  *      be otherwise expressed by feature flags. The check is called with
885  *      the set of features that the stack has calculated and it returns
886  *      those the driver believes to be appropriate.
887  *
888  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
889  *                         void *accel_priv, select_queue_fallback_t fallback);
890  *      Called to decide which queue to use when device supports multiple
891  *      transmit queues.
892  *
893  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
894  *      This function is called to allow device receiver to make
895  *      changes to configuration when multicast or promiscuous is enabled.
896  *
897  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
898  *      This function is called device changes address list filtering.
899  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
900  *      IFF_UNICAST_FLT in its priv_flags.
901  *
902  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
903  *      This function  is called when the Media Access Control address
904  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
905  *      MAC address can not be changed.
906  *
907  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
908  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
909  *
910  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
911  *      Called when a user requests an ioctl which can't be handled by
912  *      the generic interface code. If not defined ioctls return
913  *      not supported error code.
914  *
915  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
916  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
917  *      is retained for legacy reasons; new devices should use the bus
918  *      interface (PCI) for low level management.
919  *
920  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
921  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
922  *      of a device.
923  *
924  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
925  *      Callback used when the transmitter has not made any progress
926  *      for dev->watchdog ticks.
927  *
928  * void (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
929  *                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
930  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
931  *      Called when a user wants to get the network device usage
932  *      statistics. Drivers must do one of the following:
933  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
934  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
935  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
936  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
937  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
938  *         field is written atomically.
939  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
940  *         neither operation.
941  *
942  * bool (*ndo_has_offload_stats)(const struct net_device *dev, int attr_id)
943  *      Return true if this device supports offload stats of this attr_id.
944  *
945  * int (*ndo_get_offload_stats)(int attr_id, const struct net_device *dev,
946  *      void *attr_data)
947  *      Get statistics for offload operations by attr_id. Write it into the
948  *      attr_data pointer.
949  *
950  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
951  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
952  *      VLAN id is registered.
953  *
954  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
955  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
956  *      VLAN id is unregistered.
957  *
958  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
959  *
960  *      SR-IOV management functions.
961  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
962  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan,
963  *                        u8 qos, __be16 proto);
964  * int (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev, int vf, int min_tx_rate,
965  *                        int max_tx_rate);
966  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
967  * int (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
968  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
969  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
970  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
971  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
972  *                        struct nlattr *port[]);
973  *
974  *      Enable or disable the VF ability to query its RSS Redirection Table and
975  *      Hash Key. This is needed since on some devices VF share this information
976  *      with PF and querying it may introduce a theoretical security risk.
977  * int (*ndo_set_vf_rss_query_en)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
978  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
979  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, enum tc_setup_type type,
980  *                     u32 handle, u32 chain_index, __be16 protocol,
981  *                     struct tc_to_netdev *tc);
982  *      Called to setup any 'tc' scheduler, classifier or action on @dev.
983  *      This is always called from the stack with the rtnl lock held and netif
984  *      tx queues stopped. This allows the netdevice to perform queue
985  *      management safely.
986  *
987  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
988  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
989  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
990  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
991  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
992  *
993  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
994  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
995  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
996  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
997  *
998  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
999  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
1000  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
1001  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
1002  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
1003  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
1004  *
1005  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
1006  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
1007  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
1008  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
1009  *
1010  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
1011  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
1012  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
1013  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
1014  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
1015  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
1016  *
1017  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1018  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1019  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
1020  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
1021  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
1022  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
1023  *
1024  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
1025  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
1026  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
1027  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
1028  *      protocol stack to use.
1029  *
1030  *      RFS acceleration.
1031  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
1032  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
1033  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
1034  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
1035  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
1036  *
1037  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
1038  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1039  *      Called to make another netdev an underling.
1040  *
1041  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1042  *      Called to release previously enslaved netdev.
1043  *
1044  *      Feature/offload setting functions.
1045  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1046  *              netdev_features_t features);
1047  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
1048  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
1049  *      the device state.
1050  *
1051  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
1052  *      Called to update device configuration to new features. Passed
1053  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
1054  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
1055  *
1056  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1057  *                    struct net_device *dev,
1058  *                    const unsigned char *addr, u16 vid, u16 flags)
1059  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
1060  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1061  *                    struct net_device *dev,
1062  *                    const unsigned char *addr, u16 vid)
1063  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
1064  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
1065  *                     struct net_device *dev, struct net_device *filter_dev,
1066  *                     int *idx)
1067  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
1068  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
1069  *
1070  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1071  *                           u16 flags)
1072  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
1073  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask,
1074  *                           int nlflags)
1075  * int (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1076  *                           u16 flags);
1077  *
1078  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
1079  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
1080  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
1081  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
1082  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
1083  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
1084  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
1085  *
1086  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1087  *                             struct netdev_phys_item_id *ppid);
1088  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
1089  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
1090  *      multiple net devices on single physical port.
1091  *
1092  * void (*ndo_udp_tunnel_add)(struct net_device *dev,
1093  *                            struct udp_tunnel_info *ti);
1094  *      Called by UDP tunnel to notify a driver about the UDP port and socket
1095  *      address family that a UDP tunnel is listnening to. It is called only
1096  *      when a new port starts listening. The operation is protected by the
1097  *      RTNL.
1098  *
1099  * void (*ndo_udp_tunnel_del)(struct net_device *dev,
1100  *                            struct udp_tunnel_info *ti);
1101  *      Called by UDP tunnel to notify the driver about a UDP port and socket
1102  *      address family that the UDP tunnel is not listening to anymore. The
1103  *      operation is protected by the RTNL.
1104  *
1105  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1106  *                               struct net_device *dev)
1107  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
1108  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
1109  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
1110  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
1111  *      the upper layer will maintain.
1112  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
1113  *      Called by upper layer device to delete the station created
1114  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
1115  *      the station and priv is the structure returned by the add
1116  *      operation.
1117  * int (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1118  *                           int queue_index, u32 maxrate);
1119  *      Called when a user wants to set a max-rate limitation of specific
1120  *      TX queue.
1121  * int (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1122  *      Called to get the iflink value of this device.
1123  * void (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1124  *                               bool proto_down);
1125  *      This function is used to pass protocol port error state information
1126  *      to the switch driver. The switch driver can react to the proto_down
1127  *      by doing a phys down on the associated switch port.
1128  * int (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
1129  *      This function is used to get egress tunnel information for given skb.
1130  *      This is useful for retrieving outer tunnel header parameters while
1131  *      sampling packet.
1132  * void (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev, int needed_headroom);
1133  *      This function is used to specify the headroom that the skb must
1134  *      consider when allocation skb during packet reception. Setting
1135  *      appropriate rx headroom value allows avoiding skb head copy on
1136  *      forward. Setting a negative value resets the rx headroom to the
1137  *      default value.
1138  * int (*ndo_xdp)(struct net_device *dev, struct netdev_xdp *xdp);
1139  *      This function is used to set or query state related to XDP on the
1140  *      netdevice. See definition of enum xdp_netdev_command for details.
1141  * int (*ndo_xdp_xmit)(struct net_device *dev, struct xdp_buff *xdp);
1142  *      This function is used to submit a XDP packet for transmit on a
1143  *      netdevice.
1144  * void (*ndo_xdp_flush)(struct net_device *dev);
1145  *      This function is used to inform the driver to flush a paticular
1146  *      xpd tx queue. Must be called on same CPU as xdp_xmit.
1147  */
1148 struct net_device_ops {
1149         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1150         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1151         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1152         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1153         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1154                                                   struct net_device *dev);
1155         netdev_features_t       (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
1156                                                       struct net_device *dev,
1157                                                       netdev_features_t features);
1158         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1159                                                     struct sk_buff *skb,
1160                                                     void *accel_priv,
1161                                                     select_queue_fallback_t fallback);
1162         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1163                                                        int flags);
1164         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1165         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1166                                                        void *addr);
1167         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1168         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1169                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1170         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1171                                                   struct ifmap *map);
1172         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1173                                                   int new_mtu);
1174         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1175                                                    struct neigh_parms *);
1176         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
1177
1178         void                    (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1179                                                    struct rtnl_link_stats64 *storage);
1180         bool                    (*ndo_has_offload_stats)(const struct net_device *dev, int attr_id);
1181         int                     (*ndo_get_offload_stats)(int attr_id,
1182                                                          const struct net_device *dev,
1183                                                          void *attr_data);
1184         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1185
1186         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1187                                                        __be16 proto, u16 vid);
1188         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1189                                                         __be16 proto, u16 vid);
1190 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1191         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1192         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1193                                                      struct netpoll_info *info);
1194         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1195 #endif
1196         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1197                                                   int queue, u8 *mac);
1198         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1199                                                    int queue, u16 vlan,
1200                                                    u8 qos, __be16 proto);
1201         int                     (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev,
1202                                                    int vf, int min_tx_rate,
1203                                                    int max_tx_rate);
1204         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1205                                                        int vf, bool setting);
1206         int                     (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev,
1207                                                     int vf, bool setting);
1208         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1209                                                      int vf,
1210                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1211         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1212                                                          int vf, int link_state);
1213         int                     (*ndo_get_vf_stats)(struct net_device *dev,
1214                                                     int vf,
1215                                                     struct ifla_vf_stats
1216                                                     *vf_stats);
1217         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1218                                                    int vf,
1219                                                    struct nlattr *port[]);
1220         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1221                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1222         int                     (*ndo_set_vf_guid)(struct net_device *dev,
1223                                                    int vf, u64 guid,
1224                                                    int guid_type);
1225         int                     (*ndo_set_vf_rss_query_en)(
1226                                                    struct net_device *dev,
1227                                                    int vf, bool setting);
1228         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev,
1229                                                 enum tc_setup_type type,
1230                                                 u32 handle, u32 chain_index,
1231                                                 __be16 protocol,
1232                                                 struct tc_to_netdev *tc);
1233 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1234         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1235         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1236         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1237                                                       u16 xid,
1238                                                       struct scatterlist *sgl,
1239                                                       unsigned int sgc);
1240         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1241                                                      u16 xid);
1242         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1243                                                        u16 xid,
1244                                                        struct scatterlist *sgl,
1245                                                        unsigned int sgc);
1246         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1247                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1248 #endif
1249
1250 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1251 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1252 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1253         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1254                                                     u64 *wwn, int type);
1255 #endif
1256
1257 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1258         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1259                                                      const struct sk_buff *skb,
1260                                                      u16 rxq_index,
1261                                                      u32 flow_id);
1262 #endif
1263         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1264                                                  struct net_device *slave_dev);
1265         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1266                                                  struct net_device *slave_dev);
1267         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1268                                                     netdev_features_t features);
1269         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1270                                                     netdev_features_t features);
1271         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct net_device *dev,
1272                                                        struct neighbour *n);
1273         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct net_device *dev,
1274                                                      struct neighbour *n);
1275
1276         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1277                                                struct nlattr *tb[],
1278                                                struct net_device *dev,
1279                                                const unsigned char *addr,
1280                                                u16 vid,
1281                                                u16 flags);
1282         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1283                                                struct nlattr *tb[],
1284                                                struct net_device *dev,
1285                                                const unsigned char *addr,
1286                                                u16 vid);
1287         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1288                                                 struct netlink_callback *cb,
1289                                                 struct net_device *dev,
1290                                                 struct net_device *filter_dev,
1291                                                 int *idx);
1292
1293         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1294                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1295                                                       u16 flags);
1296         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1297                                                       u32 pid, u32 seq,
1298                                                       struct net_device *dev,
1299                                                       u32 filter_mask,
1300                                                       int nlflags);
1301         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1302                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1303                                                       u16 flags);
1304         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1305                                                       bool new_carrier);
1306         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1307                                                         struct netdev_phys_item_id *ppid);
1308         int                     (*ndo_get_phys_port_name)(struct net_device *dev,
1309                                                           char *name, size_t len);
1310         void                    (*ndo_udp_tunnel_add)(struct net_device *dev,
1311                                                       struct udp_tunnel_info *ti);
1312         void                    (*ndo_udp_tunnel_del)(struct net_device *dev,
1313                                                       struct udp_tunnel_info *ti);
1314         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1315                                                         struct net_device *dev);
1316         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1317                                                         void *priv);
1318
1319         int                     (*ndo_get_lock_subclass)(struct net_device *dev);
1320         int                     (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1321                                                       int queue_index,
1322                                                       u32 maxrate);
1323         int                     (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1324         int                     (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1325                                                          bool proto_down);
1326         int                     (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev,
1327                                                        struct sk_buff *skb);
1328         void                    (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev,
1329                                                        int needed_headroom);
1330         int                     (*ndo_xdp)(struct net_device *dev,
1331                                            struct netdev_xdp *xdp);
1332         int                     (*ndo_xdp_xmit)(struct net_device *dev,
1333                                                 struct xdp_buff *xdp);
1334         void                    (*ndo_xdp_flush)(struct net_device *dev);
1335 };
1336
1337 /**
1338  * enum net_device_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1339  *
1340  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1341  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1342  * userspace; this means that the order of these flags can change
1343  * during any kernel release.
1344  *
1345  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1346  *
1347  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1348  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1349  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1350  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1351  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1352  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1353  *      release skb->dst
1354  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1355  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1356  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1357  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1358  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1359  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1360  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1361  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1362  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1363  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1364  *      change when it's running
1365  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1366  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM: IFF_XMIT_DST_RELEASE not taking into account
1367  *      underlying stacked devices
1368  * @IFF_IPVLAN_MASTER: IPvlan master device
1369  * @IFF_IPVLAN_SLAVE: IPvlan slave device
1370  * @IFF_L3MDEV_MASTER: device is an L3 master device
1371  * @IFF_NO_QUEUE: device can run without qdisc attached
1372  * @IFF_OPENVSWITCH: device is a Open vSwitch master
1373  * @IFF_L3MDEV_SLAVE: device is enslaved to an L3 master device
1374  * @IFF_TEAM: device is a team device
1375  * @IFF_RXFH_CONFIGURED: device has had Rx Flow indirection table configured
1376  * @IFF_PHONY_HEADROOM: the headroom value is controlled by an external
1377  *      entity (i.e. the master device for bridged veth)
1378  * @IFF_MACSEC: device is a MACsec device
1379  */
1380 enum netdev_priv_flags {
1381         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1382         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1383         IFF_BONDING                     = 1<<2,
1384         IFF_ISATAP                      = 1<<3,
1385         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<4,
1386         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<5,
1387         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<6,
1388         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<7,
1389         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<8,
1390         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<9,
1391         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<10,
1392         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<11,
1393         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<12,
1394         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<13,
1395         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<14,
1396         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<15,
1397         IFF_MACVLAN                     = 1<<16,
1398         IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       = 1<<17,
1399         IFF_IPVLAN_MASTER               = 1<<18,
1400         IFF_IPVLAN_SLAVE                = 1<<19,
1401         IFF_L3MDEV_MASTER               = 1<<20,
1402         IFF_NO_QUEUE                    = 1<<21,
1403         IFF_OPENVSWITCH                 = 1<<22,
1404         IFF_L3MDEV_SLAVE                = 1<<23,
1405         IFF_TEAM                        = 1<<24,
1406         IFF_RXFH_CONFIGURED             = 1<<25,
1407         IFF_PHONY_HEADROOM              = 1<<26,
1408         IFF_MACSEC                      = 1<<27,
1409 };
1410
1411 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1412 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1413 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1414 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1415 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1416 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1417 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1418 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1419 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1420 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1421 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1422 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1423 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1424 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1425 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1426 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1427 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1428 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM
1429 #define IFF_IPVLAN_MASTER               IFF_IPVLAN_MASTER
1430 #define IFF_IPVLAN_SLAVE                IFF_IPVLAN_SLAVE
1431 #define IFF_L3MDEV_MASTER               IFF_L3MDEV_MASTER
1432 #define IFF_NO_QUEUE                    IFF_NO_QUEUE
1433 #define IFF_OPENVSWITCH                 IFF_OPENVSWITCH
1434 #define IFF_L3MDEV_SLAVE                IFF_L3MDEV_SLAVE
1435 #define IFF_TEAM                        IFF_TEAM
1436 #define IFF_RXFH_CONFIGURED             IFF_RXFH_CONFIGURED
1437 #define IFF_MACSEC                      IFF_MACSEC
1438
1439 /**
1440  *      struct net_device - The DEVICE structure.
1441  *
1442  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1443  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1444  *      almost every data structure used in the INET module.
1445  *
1446  *      @name:  This is the first field of the "visible" part of this structure
1447  *              (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1448  *              of the interface.
1449  *
1450  *      @name_hlist:    Device name hash chain, please keep it close to name[]
1451  *      @ifalias:       SNMP alias
1452  *      @mem_end:       Shared memory end
1453  *      @mem_start:     Shared memory start
1454  *      @base_addr:     Device I/O address
1455  *      @irq:           Device IRQ number
1456  *
1457  *      @carrier_changes:       Stats to monitor carrier on<->off transitions
1458  *
1459  *      @state:         Generic network queuing layer state, see netdev_state_t
1460  *      @dev_list:      The global list of network devices
1461  *      @napi_list:     List entry used for polling NAPI devices
1462  *      @unreg_list:    List entry  when we are unregistering the
1463  *                      device; see the function unregister_netdev
1464  *      @close_list:    List entry used when we are closing the device
1465  *      @ptype_all:     Device-specific packet handlers for all protocols
1466  *      @ptype_specific: Device-specific, protocol-specific packet handlers
1467  *
1468  *      @adj_list:      Directly linked devices, like slaves for bonding
1469  *      @features:      Currently active device features
1470  *      @hw_features:   User-changeable features
1471  *
1472  *      @wanted_features:       User-requested features
1473  *      @vlan_features:         Mask of features inheritable by VLAN devices
1474  *
1475  *      @hw_enc_features:       Mask of features inherited by encapsulating devices
1476  *                              This field indicates what encapsulation
1477  *                              offloads the hardware is capable of doing,
1478  *                              and drivers will need to set them appropriately.
1479  *
1480  *      @mpls_features: Mask of features inheritable by MPLS
1481  *
1482  *      @ifindex:       interface index
1483  *      @group:         The group the device belongs to
1484  *
1485  *      @stats:         Statistics struct, which was left as a legacy, use
1486  *                      rtnl_link_stats64 instead
1487  *
1488  *      @rx_dropped:    Dropped packets by core network,
1489  *                      do not use this in drivers
1490  *      @tx_dropped:    Dropped packets by core network,
1491  *                      do not use this in drivers
1492  *      @rx_nohandler:  nohandler dropped packets by core network on
1493  *                      inactive devices, do not use this in drivers
1494  *
1495  *      @wireless_handlers:     List of functions to handle Wireless Extensions,
1496  *                              instead of ioctl,
1497  *                              see <net/iw_handler.h> for details.
1498  *      @wireless_data: Instance data managed by the core of wireless extensions
1499  *
1500  *      @netdev_ops:    Includes several pointers to callbacks,
1501  *                      if one wants to override the ndo_*() functions
1502  *      @ethtool_ops:   Management operations
1503  *      @ndisc_ops:     Includes callbacks for different IPv6 neighbour
1504  *                      discovery handling. Necessary for e.g. 6LoWPAN.
1505  *      @header_ops:    Includes callbacks for creating,parsing,caching,etc
1506  *                      of Layer 2 headers.
1507  *
1508  *      @flags:         Interface flags (a la BSD)
1509  *      @priv_flags:    Like 'flags' but invisible to userspace,
1510  *                      see if.h for the definitions
1511  *      @gflags:        Global flags ( kept as legacy )
1512  *      @padded:        How much padding added by alloc_netdev()
1513  *      @operstate:     RFC2863 operstate
1514  *      @link_mode:     Mapping policy to operstate
1515  *      @if_port:       Selectable AUI, TP, ...
1516  *      @dma:           DMA channel
1517  *      @mtu:           Interface MTU value
1518  *      @min_mtu:       Interface Minimum MTU value
1519  *      @max_mtu:       Interface Maximum MTU value
1520  *      @type:          Interface hardware type
1521  *      @hard_header_len: Maximum hardware header length.
1522  *      @min_header_len:  Minimum hardware header length
1523  *
1524  *      @needed_headroom: Extra headroom the hardware may need, but not in all
1525  *                        cases can this be guaranteed
1526  *      @needed_tailroom: Extra tailroom the hardware may need, but not in all
1527  *                        cases can this be guaranteed. Some cases also use
1528  *                        LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb
1529  *
1530  *      interface address info:
1531  *
1532  *      @perm_addr:             Permanent hw address
1533  *      @addr_assign_type:      Hw address assignment type
1534  *      @addr_len:              Hardware address length
1535  *      @neigh_priv_len:        Used in neigh_alloc()
1536  *      @dev_id:                Used to differentiate devices that share
1537  *                              the same link layer address
1538  *      @dev_port:              Used to differentiate devices that share
1539  *                              the same function
1540  *      @addr_list_lock:        XXX: need comments on this one
1541  *      @uc_promisc:            Counter that indicates promiscuous mode
1542  *                              has been enabled due to the need to listen to
1543  *                              additional unicast addresses in a device that
1544  *                              does not implement ndo_set_rx_mode()
1545  *      @uc:                    unicast mac addresses
1546  *      @mc:                    multicast mac addresses
1547  *      @dev_addrs:             list of device hw addresses
1548  *      @queues_kset:           Group of all Kobjects in the Tx and RX queues
1549  *      @promiscuity:           Number of times the NIC is told to work in
1550  *                              promiscuous mode; if it becomes 0 the NIC will
1551  *                              exit promiscuous mode
1552  *      @allmulti:              Counter, enables or disables allmulticast mode
1553  *
1554  *      @vlan_info:     VLAN info
1555  *      @dsa_ptr:       dsa specific data
1556  *      @tipc_ptr:      TIPC specific data
1557  *      @atalk_ptr:     AppleTalk link
1558  *      @ip_ptr:        IPv4 specific data
1559  *      @dn_ptr:        DECnet specific data
1560  *      @ip6_ptr:       IPv6 specific data
1561  *      @ax25_ptr:      AX.25 specific data
1562  *      @ieee80211_ptr: IEEE 802.11 specific data, assign before registering
1563  *
1564  *      @dev_addr:      Hw address (before bcast,
1565  *                      because most packets are unicast)
1566  *
1567  *      @_rx:                   Array of RX queues
1568  *      @num_rx_queues:         Number of RX queues
1569  *                              allocated at register_netdev() time
1570  *      @real_num_rx_queues:    Number of RX queues currently active in device
1571  *
1572  *      @rx_handler:            handler for received packets
1573  *      @rx_handler_data:       XXX: need comments on this one
1574  *      @ingress_queue:         XXX: need comments on this one
1575  *      @broadcast:             hw bcast address
1576  *
1577  *      @rx_cpu_rmap:   CPU reverse-mapping for RX completion interrupts,
1578  *                      indexed by RX queue number. Assigned by driver.
1579  *                      This must only be set if the ndo_rx_flow_steer
1580  *                      operation is defined
1581  *      @index_hlist:           Device index hash chain
1582  *
1583  *      @_tx:                   Array of TX queues
1584  *      @num_tx_queues:         Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time
1585  *      @real_num_tx_queues:    Number of TX queues currently active in device
1586  *      @qdisc:                 Root qdisc from userspace point of view
1587  *      @tx_queue_len:          Max frames per queue allowed
1588  *      @tx_global_lock:        XXX: need comments on this one
1589  *
1590  *      @xps_maps:      XXX: need comments on this one
1591  *
1592  *      @watchdog_timeo:        Represents the timeout that is used by
1593  *                              the watchdog (see dev_watchdog())
1594  *      @watchdog_timer:        List of timers
1595  *
1596  *      @pcpu_refcnt:           Number of references to this device
1597  *      @todo_list:             Delayed register/unregister
1598  *      @link_watch_list:       XXX: need comments on this one
1599  *
1600  *      @reg_state:             Register/unregister state machine
1601  *      @dismantle:             Device is going to be freed
1602  *      @rtnl_link_state:       This enum represents the phases of creating
1603  *                              a new link
1604  *
1605  *      @needs_free_netdev:     Should unregister perform free_netdev?
1606  *      @priv_destructor:       Called from unregister
1607  *      @npinfo:                XXX: need comments on this one
1608  *      @nd_net:                Network namespace this network device is inside
1609  *
1610  *      @ml_priv:       Mid-layer private
1611  *      @lstats:        Loopback statistics
1612  *      @tstats:        Tunnel statistics
1613  *      @dstats:        Dummy statistics
1614  *      @vstats:        Virtual ethernet statistics
1615  *
1616  *      @garp_port:     GARP
1617  *      @mrp_port:      MRP
1618  *
1619  *      @dev:           Class/net/name entry
1620  *      @sysfs_groups:  Space for optional device, statistics and wireless
1621  *                      sysfs groups
1622  *
1623  *      @sysfs_rx_queue_group:  Space for optional per-rx queue attributes
1624  *      @rtnl_link_ops: Rtnl_link_ops
1625  *
1626  *      @gso_max_size:  Maximum size of generic segmentation offload
1627  *      @gso_max_segs:  Maximum number of segments that can be passed to the
1628  *                      NIC for GSO
1629  *
1630  *      @dcbnl_ops:     Data Center Bridging netlink ops
1631  *      @num_tc:        Number of traffic classes in the net device
1632  *      @tc_to_txq:     XXX: need comments on this one
1633  *      @prio_tc_map:   XXX: need comments on this one
1634  *
1635  *      @fcoe_ddp_xid:  Max exchange id for FCoE LRO by ddp
1636  *
1637  *      @priomap:       XXX: need comments on this one
1638  *      @phydev:        Physical device may attach itself
1639  *                      for hardware timestamping
1640  *
1641  *      @qdisc_tx_busylock: lockdep class annotating Qdisc->busylock spinlock
1642  *      @qdisc_running_key: lockdep class annotating Qdisc->running seqcount
1643  *
1644  *      @proto_down:    protocol port state information can be sent to the
1645  *                      switch driver and used to set the phys state of the
1646  *                      switch port.
1647  *
1648  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1649  *      moves out.
1650  */
1651
1652 struct net_device {
1653         char                    name[IFNAMSIZ];
1654         struct hlist_node       name_hlist;
1655         char                    *ifalias;
1656         /*
1657          *      I/O specific fields
1658          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1659          */
1660         unsigned long           mem_end;
1661         unsigned long           mem_start;
1662         unsigned long           base_addr;
1663         int                     irq;
1664
1665         atomic_t                carrier_changes;
1666
1667         /*
1668          *      Some hardware also needs these fields (state,dev_list,
1669          *      napi_list,unreg_list,close_list) but they are not
1670          *      part of the usual set specified in Space.c.
1671          */
1672
1673         unsigned long           state;
1674
1675         struct list_head        dev_list;
1676         struct list_head        napi_list;
1677         struct list_head        unreg_list;
1678         struct list_head        close_list;
1679         struct list_head        ptype_all;
1680         struct list_head        ptype_specific;
1681
1682         struct {
1683                 struct list_head upper;
1684                 struct list_head lower;
1685         } adj_list;
1686
1687         netdev_features_t       features;
1688         netdev_features_t       hw_features;
1689         netdev_features_t       wanted_features;
1690         netdev_features_t       vlan_features;
1691         netdev_features_t       hw_enc_features;
1692         netdev_features_t       mpls_features;
1693         netdev_features_t       gso_partial_features;
1694
1695         int                     ifindex;
1696         int                     group;
1697
1698         struct net_device_stats stats;
1699
1700         atomic_long_t           rx_dropped;
1701         atomic_long_t           tx_dropped;
1702         atomic_long_t           rx_nohandler;
1703
1704 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1705         const struct iw_handler_def *wireless_handlers;
1706         struct iw_public_data   *wireless_data;
1707 #endif
1708         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1709         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1710 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1711         const struct switchdev_ops *switchdev_ops;
1712 #endif
1713 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
1714         const struct l3mdev_ops *l3mdev_ops;
1715 #endif
1716 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1717         const struct ndisc_ops *ndisc_ops;
1718 #endif
1719
1720 #ifdef CONFIG_XFRM
1721         const struct xfrmdev_ops *xfrmdev_ops;
1722 #endif
1723
1724         const struct header_ops *header_ops;
1725
1726         unsigned int            flags;
1727         unsigned int            priv_flags;
1728
1729         unsigned short          gflags;
1730         unsigned short          padded;
1731
1732         unsigned char           operstate;
1733         unsigned char           link_mode;
1734
1735         unsigned char           if_port;
1736         unsigned char           dma;
1737
1738         unsigned int            mtu;
1739         unsigned int            min_mtu;
1740         unsigned int            max_mtu;
1741         unsigned short          type;
1742         unsigned short          hard_header_len;
1743         unsigned char           min_header_len;
1744
1745         unsigned short          needed_headroom;
1746         unsigned short          needed_tailroom;
1747
1748         /* Interface address info. */
1749         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN];
1750         unsigned char           addr_assign_type;
1751         unsigned char           addr_len;
1752         unsigned short          neigh_priv_len;
1753         unsigned short          dev_id;
1754         unsigned short          dev_port;
1755         spinlock_t              addr_list_lock;
1756         unsigned char           name_assign_type;
1757         bool                    uc_promisc;
1758         struct netdev_hw_addr_list      uc;
1759         struct netdev_hw_addr_list      mc;
1760         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs;
1761
1762 #ifdef CONFIG_SYSFS
1763         struct kset             *queues_kset;
1764 #endif
1765         unsigned int            promiscuity;
1766         unsigned int            allmulti;
1767
1768
1769         /* Protocol-specific pointers */
1770
1771 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1772         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;
1773 #endif
1774 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1775         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;
1776 #endif
1777 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1778         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;
1779 #endif
1780         void                    *atalk_ptr;
1781         struct in_device __rcu  *ip_ptr;
1782         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;
1783         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;
1784         void                    *ax25_ptr;
1785         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr;
1786         struct wpan_dev         *ieee802154_ptr;
1787 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPLS_ROUTING)
1788         struct mpls_dev __rcu   *mpls_ptr;
1789 #endif
1790
1791 /*
1792  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1793  */
1794         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1795         unsigned char           *dev_addr;
1796
1797 #ifdef CONFIG_SYSFS
1798         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1799
1800         unsigned int            num_rx_queues;
1801         unsigned int            real_num_rx_queues;
1802 #endif
1803
1804         struct bpf_prog __rcu   *xdp_prog;
1805         unsigned long           gro_flush_timeout;
1806         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1807         void __rcu              *rx_handler_data;
1808
1809 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1810         struct tcf_proto __rcu  *ingress_cl_list;
1811 #endif
1812         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1813 #ifdef CONFIG_NETFILTER_INGRESS
1814         struct nf_hook_entry __rcu *nf_hooks_ingress;
1815 #endif
1816
1817         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];
1818 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1819         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1820 #endif
1821         struct hlist_node       index_hlist;
1822
1823 /*
1824  * Cache lines mostly used on transmit path
1825  */
1826         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1827         unsigned int            num_tx_queues;
1828         unsigned int            real_num_tx_queues;
1829         struct Qdisc            *qdisc;
1830 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
1831         DECLARE_HASHTABLE       (qdisc_hash, 4);
1832 #endif
1833         unsigned int            tx_queue_len;
1834         spinlock_t              tx_global_lock;
1835         int                     watchdog_timeo;
1836
1837 #ifdef CONFIG_XPS
1838         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1839 #endif
1840 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1841         struct tcf_proto __rcu  *egress_cl_list;
1842 #endif
1843
1844         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1845         struct timer_list       watchdog_timer;
1846
1847         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1848         struct list_head        todo_list;
1849
1850         struct list_head        link_watch_list;
1851
1852         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1853                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1854                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1855                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1856                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1857                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1858         } reg_state:8;
1859
1860         bool dismantle;
1861
1862         enum {
1863                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1864                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1865         } rtnl_link_state:16;
1866
1867         bool needs_free_netdev;
1868         void (*priv_destructor)(struct net_device *dev);
1869
1870 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1871         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1872 #endif
1873
1874         possible_net_t                  nd_net;
1875
1876         /* mid-layer private */
1877         union {
1878                 void                                    *ml_priv;
1879                 struct pcpu_lstats __percpu             *lstats;
1880                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
1881                 struct pcpu_dstats __percpu             *dstats;
1882                 struct pcpu_vstats __percpu             *vstats;
1883         };
1884
1885 #if IS_ENABLED(CONFIG_GARP)
1886         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1887 #endif
1888 #if IS_ENABLED(CONFIG_MRP)
1889         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
1890 #endif
1891
1892         struct device           dev;
1893         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1894         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
1895
1896         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1897
1898         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1899 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1900         unsigned int            gso_max_size;
1901 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1902         u16                     gso_max_segs;
1903
1904 #ifdef CONFIG_DCB
1905         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1906 #endif
1907         u8                      num_tc;
1908         struct netdev_tc_txq    tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1909         u8                      prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1910
1911 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1912         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1913 #endif
1914 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
1915         struct netprio_map __rcu *priomap;
1916 #endif
1917         struct phy_device       *phydev;
1918         struct lock_class_key   *qdisc_tx_busylock;
1919         struct lock_class_key   *qdisc_running_key;
1920         bool                    proto_down;
1921 };
1922 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1923
1924 static inline bool netif_elide_gro(const struct net_device *dev)
1925 {
1926         if (!(dev->features & NETIF_F_GRO) || dev->xdp_prog)
1927                 return true;
1928         return false;
1929 }
1930
1931 #define NETDEV_ALIGN            32
1932
1933 static inline
1934 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1935 {
1936         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1937 }
1938
1939 static inline
1940 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1941 {
1942         if (tc >= dev->num_tc)
1943                 return -EINVAL;
1944
1945         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1946         return 0;
1947 }
1948
1949 int netdev_txq_to_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq);
1950 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev);
1951 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset);
1952 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc);
1953
1954 static inline
1955 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1956 {
1957         return dev->num_tc;
1958 }
1959
1960 static inline
1961 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1962                                          unsigned int index)
1963 {
1964         return &dev->_tx[index];
1965 }
1966
1967 static inline struct netdev_queue *skb_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1968                                                     const struct sk_buff *skb)
1969 {
1970         return netdev_get_tx_queue(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1971 }
1972
1973 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1974                                             void (*f)(struct net_device *,
1975                                                       struct netdev_queue *,
1976                                                       void *),
1977                                             void *arg)
1978 {
1979         unsigned int i;
1980
1981         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1982                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1983 }
1984
1985 #define netdev_lockdep_set_classes(dev)                         \
1986 {                                                               \
1987         static struct lock_class_key qdisc_tx_busylock_key;     \
1988         static struct lock_class_key qdisc_running_key;         \
1989         static struct lock_class_key qdisc_xmit_lock_key;       \
1990         static struct lock_class_key dev_addr_list_lock_key;    \
1991         unsigned int i;                                         \
1992                                                                 \
1993         (dev)->qdisc_tx_busylock = &qdisc_tx_busylock_key;      \
1994         (dev)->qdisc_running_key = &qdisc_running_key;          \
1995         lockdep_set_class(&(dev)->addr_list_lock,               \
1996                           &dev_addr_list_lock_key);             \
1997         for (i = 0; i < (dev)->num_tx_queues; i++)              \
1998                 lockdep_set_class(&(dev)->_tx[i]._xmit_lock,    \
1999                                   &qdisc_xmit_lock_key);        \
2000 }
2001
2002 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
2003                                     struct sk_buff *skb,
2004                                     void *accel_priv);
2005
2006 /* returns the headroom that the master device needs to take in account
2007  * when forwarding to this dev
2008  */
2009 static inline unsigned netdev_get_fwd_headroom(struct net_device *dev)
2010 {
2011         return dev->priv_flags & IFF_PHONY_HEADROOM ? 0 : dev->needed_headroom;
2012 }
2013
2014 static inline void netdev_set_rx_headroom(struct net_device *dev, int new_hr)
2015 {
2016         if (dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom)
2017                 dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom(dev, new_hr);
2018 }
2019
2020 /* set the device rx headroom to the dev's default */
2021 static inline void netdev_reset_rx_headroom(struct net_device *dev)
2022 {
2023         netdev_set_rx_headroom(dev, -1);
2024 }
2025
2026 /*
2027  * Net namespace inlines
2028  */
2029 static inline
2030 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
2031 {
2032         return read_pnet(&dev->nd_net);
2033 }
2034
2035 static inline
2036 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
2037 {
2038         write_pnet(&dev->nd_net, net);
2039 }
2040
2041 /**
2042  *      netdev_priv - access network device private data
2043  *      @dev: network device
2044  *
2045  * Get network device private data
2046  */
2047 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
2048 {
2049         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
2050 }
2051
2052 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
2053  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
2054  */
2055 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
2056
2057 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
2058  * fine-grained identification of different network device types. For
2059  * example Ethernet, Wireless LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
2060  */
2061 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
2062
2063 /* Default NAPI poll() weight
2064  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
2065  */
2066 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
2067
2068 /**
2069  *      netif_napi_add - initialize a NAPI context
2070  *      @dev:  network device
2071  *      @napi: NAPI context
2072  *      @poll: polling function
2073  *      @weight: default weight
2074  *
2075  * netif_napi_add() must be used to initialize a NAPI context prior to calling
2076  * *any* of the other NAPI-related functions.
2077  */
2078 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
2079                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
2080
2081 /**
2082  *      netif_tx_napi_add - initialize a NAPI context
2083  *      @dev:  network device
2084  *      @napi: NAPI context
2085  *      @poll: polling function
2086  *      @weight: default weight
2087  *
2088  * This variant of netif_napi_add() should be used from drivers using NAPI
2089  * to exclusively poll a TX queue.
2090  * This will avoid we add it into napi_hash[], thus polluting this hash table.
2091  */
2092 static inline void netif_tx_napi_add(struct net_device *dev,
2093                                      struct napi_struct *napi,
2094                                      int (*poll)(struct napi_struct *, int),
2095                                      int weight)
2096 {
2097         set_bit(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL, &napi->state);
2098         netif_napi_add(dev, napi, poll, weight);
2099 }
2100
2101 /**
2102  *  netif_napi_del - remove a NAPI context
2103  *  @napi: NAPI context
2104  *
2105  *  netif_napi_del() removes a NAPI context from the network device NAPI list
2106  */
2107 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
2108
2109 struct napi_gro_cb {
2110         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
2111         void    *frag0;
2112
2113         /* Length of frag0. */
2114         unsigned int frag0_len;
2115
2116         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
2117         int     data_offset;
2118
2119         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
2120         u16     flush;
2121
2122         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
2123         u16     flush_id;
2124
2125         /* Number of segments aggregated. */
2126         u16     count;
2127
2128         /* Start offset for remote checksum offload */
2129         u16     gro_remcsum_start;
2130
2131         /* jiffies when first packet was created/queued */
2132         unsigned long age;
2133
2134         /* Used in ipv6_gro_receive() and foo-over-udp */
2135         u16     proto;
2136
2137         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
2138         u8      same_flow:1;
2139
2140         /* Used in tunnel GRO receive */
2141         u8      encap_mark:1;
2142
2143         /* GRO checksum is valid */
2144         u8      csum_valid:1;
2145
2146         /* Number of checksums via CHECKSUM_UNNECESSARY */
2147         u8      csum_cnt:3;
2148
2149         /* Free the skb? */
2150         u8      free:2;
2151 #define NAPI_GRO_FREE             1
2152 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
2153
2154         /* Used in foo-over-udp, set in udp[46]_gro_receive */
2155         u8      is_ipv6:1;
2156
2157         /* Used in GRE, set in fou/gue_gro_receive */
2158         u8      is_fou:1;
2159
2160         /* Used to determine if flush_id can be ignored */
2161         u8      is_atomic:1;
2162
2163         /* Number of gro_receive callbacks this packet already went through */
2164         u8 recursion_counter:4;
2165
2166         /* 1 bit hole */
2167
2168         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
2169         __wsum  csum;
2170
2171         /* used in skb_gro_receive() slow path */
2172         struct sk_buff *last;
2173 };
2174
2175 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
2176
2177 #define GRO_RECURSION_LIMIT 15
2178 static inline int gro_recursion_inc_test(struct sk_buff *skb)
2179 {
2180         return ++NAPI_GRO_CB(skb)->recursion_counter == GRO_RECURSION_LIMIT;
2181 }
2182
2183 typedef struct sk_buff **(*gro_receive_t)(struct sk_buff **, struct sk_buff *);
2184 static inline struct sk_buff **call_gro_receive(gro_receive_t cb,
2185                                                 struct sk_buff **head,
2186                                                 struct sk_buff *skb)
2187 {
2188         if (unlikely(gro_recursion_inc_test(skb))) {
2189                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= 1;
2190                 return NULL;
2191         }
2192
2193         return cb(head, skb);
2194 }
2195
2196 typedef struct sk_buff **(*gro_receive_sk_t)(struct sock *, struct sk_buff **,
2197                                              struct sk_buff *);
2198 static inline struct sk_buff **call_gro_receive_sk(gro_receive_sk_t cb,
2199                                                    struct sock *sk,
2200                                                    struct sk_buff **head,
2201                                                    struct sk_buff *skb)
2202 {
2203         if (unlikely(gro_recursion_inc_test(skb))) {
2204                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= 1;
2205                 return NULL;
2206         }
2207
2208         return cb(sk, head, skb);
2209 }
2210
2211 struct packet_type {
2212         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
2213         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
2214         int                     (*func) (struct sk_buff *,
2215                                          struct net_device *,
2216                                          struct packet_type *,
2217                                          struct net_device *);
2218         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
2219                                             struct sock *sk);
2220         void                    *af_packet_priv;
2221         struct list_head        list;
2222 };
2223
2224 struct offload_callbacks {
2225         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
2226                                                 netdev_features_t features);
2227         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
2228                                                  struct sk_buff *skb);
2229         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
2230 };
2231
2232 struct packet_offload {
2233         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
2234         u16                      priority;
2235         struct offload_callbacks callbacks;
2236         struct list_head         list;
2237 };
2238
2239 /* often modified stats are per-CPU, other are shared (netdev->stats) */
2240 struct pcpu_sw_netstats {
2241         u64     rx_packets;
2242         u64     rx_bytes;
2243         u64     tx_packets;
2244         u64     tx_bytes;
2245         struct u64_stats_sync   syncp;
2246 };
2247
2248 #define __netdev_alloc_pcpu_stats(type, gfp)                            \
2249 ({                                                                      \
2250         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu_gfp(type, gfp);\
2251         if (pcpu_stats) {                                               \
2252                 int __cpu;                                              \
2253                 for_each_possible_cpu(__cpu) {                          \
2254                         typeof(type) *stat;                             \
2255                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, __cpu);          \
2256                         u64_stats_init(&stat->syncp);                   \
2257                 }                                                       \
2258         }                                                               \
2259         pcpu_stats;                                                     \
2260 })
2261
2262 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                                   \
2263         __netdev_alloc_pcpu_stats(type, GFP_KERNEL)
2264
2265 enum netdev_lag_tx_type {
2266         NETDEV_LAG_TX_TYPE_UNKNOWN,
2267         NETDEV_LAG_TX_TYPE_RANDOM,
2268         NETDEV_LAG_TX_TYPE_BROADCAST,
2269         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ROUNDROBIN,
2270         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ACTIVEBACKUP,
2271         NETDEV_LAG_TX_TYPE_HASH,
2272 };
2273
2274 struct netdev_lag_upper_info {
2275         enum netdev_lag_tx_type tx_type;
2276 };
2277
2278 struct netdev_lag_lower_state_info {
2279         u8 link_up : 1,
2280            tx_enabled : 1;
2281 };
2282
2283 #include <linux/notifier.h>
2284
2285 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
2286  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
2287  * types.
2288  */
2289 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
2290 #define NETDEV_DOWN     0x0002
2291 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
2292                                    detected a hardware crash and restarted
2293                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
2294                                    once done */
2295 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
2296 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
2297 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
2298 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007 /* notify after mtu change happened */
2299 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
2300 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
2301 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
2302 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
2303 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
2304 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
2305 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
2306 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
2307 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
2308 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
2309 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
2310 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
2311 #define NETDEV_JOIN             0x0014
2312 #define NETDEV_CHANGEUPPER      0x0015
2313 #define NETDEV_RESEND_IGMP      0x0016
2314 #define NETDEV_PRECHANGEMTU     0x0017 /* notify before mtu change happened */
2315 #define NETDEV_CHANGEINFODATA   0x0018
2316 #define NETDEV_BONDING_INFO     0x0019
2317 #define NETDEV_PRECHANGEUPPER   0x001A
2318 #define NETDEV_CHANGELOWERSTATE 0x001B
2319 #define NETDEV_UDP_TUNNEL_PUSH_INFO     0x001C
2320 #define NETDEV_UDP_TUNNEL_DROP_INFO     0x001D
2321 #define NETDEV_CHANGE_TX_QUEUE_LEN      0x001E
2322
2323 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2324 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2325
2326 struct netdev_notifier_info {
2327         struct net_device *dev;
2328 };
2329
2330 struct netdev_notifier_change_info {
2331         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2332         unsigned int flags_changed;
2333 };
2334
2335 struct netdev_notifier_changeupper_info {
2336         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2337         struct net_device *upper_dev; /* new upper dev */
2338         bool master; /* is upper dev master */
2339         bool linking; /* is the notification for link or unlink */
2340         void *upper_info; /* upper dev info */
2341 };
2342
2343 struct netdev_notifier_changelowerstate_info {
2344         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2345         void *lower_state_info; /* is lower dev state */
2346 };
2347
2348 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
2349                                              struct net_device *dev)
2350 {
2351         info->dev = dev;
2352 }
2353
2354 static inline struct net_device *
2355 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
2356 {
2357         return info->dev;
2358 }
2359
2360 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
2361
2362
2363 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
2364
2365 #define for_each_netdev(net, d)         \
2366                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2367 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
2368                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2369 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
2370                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2371 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
2372                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2373 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
2374                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2375 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
2376         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2377 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
2378                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
2379                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == (bond))
2380 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
2381
2382 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
2383 {
2384         struct list_head *lh;
2385         struct net *net;
2386
2387         net = dev_net(dev);
2388         lh = dev->dev_list.next;
2389         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2390 }
2391
2392 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
2393 {
2394         struct list_head *lh;
2395         struct net *net;
2396
2397         net = dev_net(dev);
2398         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
2399         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2400 }
2401
2402 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
2403 {
2404         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
2405                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
2406 }
2407
2408 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
2409 {
2410         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
2411
2412         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2413 }
2414
2415 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
2416 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
2417 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
2418                                        const char *hwaddr);
2419 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2420 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2421 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
2422 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2423 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2424 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
2425 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
2426
2427 int dev_get_iflink(const struct net_device *dev);
2428 int dev_fill_metadata_dst(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2429 struct net_device *__dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
2430                                       unsigned short mask);
2431 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2432 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
2433 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2434 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
2435 int dev_open(struct net_device *dev);
2436 void dev_close(struct net_device *dev);
2437 void dev_close_many(struct list_head *head, bool unlink);
2438 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
2439 int dev_loopback_xmit(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *newskb);
2440 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
2441 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv);
2442 int register_netdevice(struct net_device *dev);
2443 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
2444 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
2445 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
2446 {
2447         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
2448 }
2449
2450 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
2451 void free_netdev(struct net_device *dev);
2452 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
2453 void synchronize_net(void);
2454 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
2455
2456 DECLARE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2457 #define XMIT_RECURSION_LIMIT    10
2458
2459 static inline int dev_recursion_level(void)
2460 {
2461         return this_cpu_read(xmit_recursion);
2462 }
2463
2464 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2465 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2466 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
2467 struct net_device *dev_get_by_napi_id(unsigned int napi_id);
2468 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
2469 int dev_restart(struct net_device *dev);
2470 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
2471
2472 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
2473 {
2474         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2475 }
2476
2477 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
2478 {
2479         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2480 }
2481
2482 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2483 {
2484         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
2485 }
2486
2487 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2488                                         unsigned int offset)
2489 {
2490         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2491 }
2492
2493 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2494 {
2495         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2496 }
2497
2498 static inline void skb_gro_frag0_invalidate(struct sk_buff *skb)
2499 {
2500         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2501         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2502 }
2503
2504 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2505                                         unsigned int offset)
2506 {
2507         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2508                 return NULL;
2509
2510         skb_gro_frag0_invalidate(skb);
2511         return skb->data + offset;
2512 }
2513
2514 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2515 {
2516         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2517                skb_network_offset(skb);
2518 }
2519
2520 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2521                                         const void *start, unsigned int len)
2522 {
2523         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid)
2524                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2525                                                   csum_partial(start, len, 0));
2526 }
2527
2528 /* GRO checksum functions. These are logical equivalents of the normal
2529  * checksum functions (in skbuff.h) except that they operate on the GRO
2530  * offsets and fields in sk_buff.
2531  */
2532
2533 __sum16 __skb_gro_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
2534
2535 static inline bool skb_at_gro_remcsum_start(struct sk_buff *skb)
2536 {
2537         return (NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start == skb_gro_offset(skb));
2538 }
2539
2540 static inline bool __skb_gro_checksum_validate_needed(struct sk_buff *skb,
2541                                                       bool zero_okay,
2542                                                       __sum16 check)
2543 {
2544         return ((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL ||
2545                 skb_checksum_start_offset(skb) <
2546                  skb_gro_offset(skb)) &&
2547                 !skb_at_gro_remcsum_start(skb) &&
2548                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2549                 (!zero_okay || check));
2550 }
2551
2552 static inline __sum16 __skb_gro_checksum_validate_complete(struct sk_buff *skb,
2553                                                            __wsum psum)
2554 {
2555         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid &&
2556             !csum_fold(csum_add(psum, NAPI_GRO_CB(skb)->csum)))
2557                 return 0;
2558
2559         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = psum;
2560
2561         return __skb_gro_checksum_complete(skb);
2562 }
2563
2564 static inline void skb_gro_incr_csum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2565 {
2566         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt > 0) {
2567                 /* Consume a checksum from CHECKSUM_UNNECESSARY */
2568                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt--;
2569         } else {
2570                 /* Update skb for CHECKSUM_UNNECESSARY and csum_level when we
2571                  * verified a new top level checksum or an encapsulated one
2572                  * during GRO. This saves work if we fallback to normal path.
2573                  */
2574                 __skb_incr_checksum_unnecessary(skb);
2575         }
2576 }
2577
2578 #define __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, zero_okay, check,       \
2579                                     compute_pseudo)                     \
2580 ({                                                                      \
2581         __sum16 __ret = 0;                                              \
2582         if (__skb_gro_checksum_validate_needed(skb, zero_okay, check))  \
2583                 __ret = __skb_gro_checksum_validate_complete(skb,       \
2584                                 compute_pseudo(skb, proto));            \
2585         if (!__ret)                                                     \
2586                 skb_gro_incr_csum_unnecessary(skb);                     \
2587         __ret;                                                          \
2588 })
2589
2590 #define skb_gro_checksum_validate(skb, proto, compute_pseudo)           \
2591         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, false, 0, compute_pseudo)
2592
2593 #define skb_gro_checksum_validate_zero_check(skb, proto, check,         \
2594                                              compute_pseudo)            \
2595         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, true, check, compute_pseudo)
2596
2597 #define skb_gro_checksum_simple_validate(skb)                           \
2598         __skb_gro_checksum_validate(skb, 0, false, 0, null_compute_pseudo)
2599
2600 static inline bool __skb_gro_checksum_convert_check(struct sk_buff *skb)
2601 {
2602         return (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2603                 !NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2604 }
2605
2606 static inline void __skb_gro_checksum_convert(struct sk_buff *skb,
2607                                               __sum16 check, __wsum pseudo)
2608 {
2609         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = ~pseudo;
2610         NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid = 1;
2611 }
2612
2613 #define skb_gro_checksum_try_convert(skb, proto, check, compute_pseudo) \
2614 do {                                                                    \
2615         if (__skb_gro_checksum_convert_check(skb))                      \
2616                 __skb_gro_checksum_convert(skb, check,                  \
2617                                            compute_pseudo(skb, proto)); \
2618 } while (0)
2619
2620 struct gro_remcsum {
2621         int offset;
2622         __wsum delta;
2623 };
2624
2625 static inline void skb_gro_remcsum_init(struct gro_remcsum *grc)
2626 {
2627         grc->offset = 0;
2628         grc->delta = 0;
2629 }
2630
2631 static inline void *skb_gro_remcsum_process(struct sk_buff *skb, void *ptr,
2632                                             unsigned int off, size_t hdrlen,
2633                                             int start, int offset,
2634                                             struct gro_remcsum *grc,
2635                                             bool nopartial)
2636 {
2637         __wsum delta;
2638         size_t plen = hdrlen + max_t(size_t, offset + sizeof(u16), start);
2639
2640         BUG_ON(!NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2641
2642         if (!nopartial) {
2643                 NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start = off + hdrlen + start;
2644                 return ptr;
2645         }
2646
2647         ptr = skb_gro_header_fast(skb, off);
2648         if (skb_gro_header_hard(skb, off + plen)) {
2649                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, off + plen, off);
2650                 if (!ptr)
2651                         return NULL;
2652         }
2653
2654         delta = remcsum_adjust(ptr + hdrlen, NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2655                                start, offset);
2656
2657         /* Adjust skb->csum since we changed the packet */
2658         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_add(NAPI_GRO_CB(skb)->csum, delta);
2659
2660         grc->offset = off + hdrlen + offset;
2661         grc->delta = delta;
2662
2663         return ptr;
2664 }
2665
2666 static inline void skb_gro_remcsum_cleanup(struct sk_buff *skb,
2667                                            struct gro_remcsum *grc)
2668 {
2669         void *ptr;
2670         size_t plen = grc->offset + sizeof(u16);
2671
2672         if (!grc->delta)
2673                 return;
2674
2675         ptr = skb_gro_header_fast(skb, grc->offset);
2676         if (skb_gro_header_hard(skb, grc->offset + sizeof(u16))) {
2677                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, plen, grc->offset);
2678                 if (!ptr)
2679                         return;
2680         }
2681
2682         remcsum_unadjust((__sum16 *)ptr, grc->delta);
2683 }
2684
2685 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
2686 static inline void skb_gro_flush_final(struct sk_buff *skb, struct sk_buff **pp, int flush)
2687 {
2688         if (PTR_ERR(pp) != -EINPROGRESS)
2689                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
2690 }
2691 #else
2692 static inline void skb_gro_flush_final(struct sk_buff *skb, struct sk_buff **pp, int flush)
2693 {
2694         NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
2695 }
2696 #endif
2697
2698 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2699                                   unsigned short type,
2700                                   const void *daddr, const void *saddr,
2701                                   unsigned int len)
2702 {
2703         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
2704                 return 0;
2705
2706         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
2707 }
2708
2709 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
2710                                    unsigned char *haddr)
2711 {
2712         const struct net_device *dev = skb->dev;
2713
2714         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
2715                 return 0;
2716         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
2717 }
2718
2719 /* ll_header must have at least hard_header_len allocated */
2720 static inline bool dev_validate_header(const struct net_device *dev,
2721                                        char *ll_header, int len)
2722 {
2723         if (likely(len >= dev->hard_header_len))
2724                 return true;
2725         if (len < dev->min_header_len)
2726                 return false;
2727
2728         if (capable(CAP_SYS_RAWIO)) {
2729                 memset(ll_header + len, 0, dev->hard_header_len - len);
2730                 return true;
2731         }
2732
2733         if (dev->header_ops && dev->header_ops->validate)
2734                 return dev->header_ops->validate(ll_header, len);
2735
2736         return false;
2737 }
2738
2739 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
2740 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
2741 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
2742 {
2743         return register_gifconf(family, NULL);
2744 }
2745
2746 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2747 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
2748 struct sd_flow_limit {
2749         u64                     count;
2750         unsigned int            num_buckets;
2751         unsigned int            history_head;
2752         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
2753         u8                      buckets[];
2754 };
2755
2756 extern int netdev_flow_limit_table_len;
2757 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
2758
2759 /*
2760  * Incoming packets are placed on per-CPU queues
2761  */
2762 struct softnet_data {
2763         struct list_head        poll_list;
2764         struct sk_buff_head     process_queue;
2765
2766         /* stats */
2767         unsigned int            processed;
2768         unsigned int            time_squeeze;
2769         unsigned int            received_rps;
2770 #ifdef CONFIG_RPS
2771         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
2772 #endif
2773 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2774         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
2775 #endif
2776         struct Qdisc            *output_queue;
2777         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
2778         struct sk_buff          *completion_queue;
2779
2780 #ifdef CONFIG_RPS
2781         /* input_queue_head should be written by cpu owning this struct,
2782          * and only read by other cpus. Worth using a cache line.
2783          */
2784         unsigned int            input_queue_head ____cacheline_aligned_in_smp;
2785
2786         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS/RFS */
2787         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
2788         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
2789         unsigned int            cpu;
2790         unsigned int            input_queue_tail;
2791 #endif
2792         unsigned int            dropped;
2793         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
2794         struct napi_struct      backlog;
2795
2796 };
2797
2798 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
2799 {
2800 #ifdef CONFIG_RPS
2801         sd->input_queue_head++;
2802 #endif
2803 }
2804
2805 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
2806                                               unsigned int *qtail)
2807 {
2808 #ifdef CONFIG_RPS
2809         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
2810 #endif
2811 }
2812
2813 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
2814
2815 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
2816 void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq);
2817
2818 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
2819 {
2820         unsigned int i;
2821
2822         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2823                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
2824 }
2825
2826 static __always_inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2827 {
2828         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2829 }
2830
2831 /**
2832  *      netif_start_queue - allow transmit
2833  *      @dev: network device
2834  *
2835  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2836  */
2837 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
2838 {
2839         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2840 }
2841
2842 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
2843 {
2844         unsigned int i;
2845
2846         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2847                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2848                 netif_tx_start_queue(txq);
2849         }
2850 }
2851
2852 void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue);
2853
2854 /**
2855  *      netif_wake_queue - restart transmit
2856  *      @dev: network device
2857  *
2858  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2859  *      Used for flow control when transmit resources are available.
2860  */
2861 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
2862 {
2863         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2864 }
2865
2866 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
2867 {
2868         unsigned int i;
2869
2870         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2871                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2872                 netif_tx_wake_queue(txq);
2873         }
2874 }
2875
2876 static __always_inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2877 {
2878         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2879 }
2880
2881 /**
2882  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
2883  *      @dev: network device
2884  *
2885  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
2886  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
2887  */
2888 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
2889 {
2890         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2891 }
2892
2893 void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev);
2894
2895 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2896 {
2897         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2898 }
2899
2900 /**
2901  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
2902  *      @dev: network device
2903  *
2904  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
2905  */
2906 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
2907 {
2908         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2909 }
2910
2911 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2912 {
2913         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
2914 }
2915
2916 static inline bool
2917 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2918 {
2919         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
2920 }
2921
2922 static inline bool
2923 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2924 {
2925         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
2926 }
2927
2928 /**
2929  *      netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw - prefetch bql data for write
2930  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2931  *
2932  * BQL enabled drivers might use this helper in their ndo_start_xmit(),
2933  * to give appropriate hint to the CPU.
2934  */
2935 static inline void netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2936 {
2937 #ifdef CONFIG_BQL
2938         prefetchw(&dev_queue->dql.num_queued);
2939 #endif
2940 }
2941
2942 /**
2943  *      netdev_txq_bql_complete_prefetchw - prefetch bql data for write
2944  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2945  *
2946  * BQL enabled drivers might use this helper in their TX completion path,
2947  * to give appropriate hint to the CPU.
2948  */
2949 static inline void netdev_txq_bql_complete_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2950 {
2951 #ifdef CONFIG_BQL
2952         prefetchw(&dev_queue->dql.limit);
2953 #endif
2954 }
2955
2956 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2957                                         unsigned int bytes)
2958 {
2959 #ifdef CONFIG_BQL
2960         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
2961
2962         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2963                 return;
2964
2965         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2966
2967         /*
2968          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
2969          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
2970          * before checking the XOFF flag.
2971          */
2972         smp_mb();
2973
2974         /* check again in case another CPU has just made room avail */
2975         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2976                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2977 #endif
2978 }
2979
2980 /**
2981  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
2982  *      @dev: network device
2983  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
2984  *
2985  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
2986  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
2987  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
2988  */
2989 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
2990 {
2991         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
2992 }
2993
2994 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2995                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2996 {
2997 #ifdef CONFIG_BQL
2998         if (unlikely(!bytes))
2999                 return;
3000
3001         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
3002
3003         /*
3004          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
3005          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
3006          * be stopped forever
3007          */
3008         smp_mb();
3009
3010         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
3011                 return;
3012
3013         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
3014                 netif_schedule_queue(dev_queue);
3015 #endif
3016 }
3017
3018 /**
3019  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
3020  *      @dev: network device
3021  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
3022  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
3023  *
3024  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
3025  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
3026  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
3027  */
3028 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
3029                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
3030 {
3031         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
3032 }
3033
3034 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
3035 {
3036 #ifdef CONFIG_BQL
3037         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
3038         dql_reset(&q->dql);
3039 #endif
3040 }
3041
3042 /**
3043  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
3044  *      @dev_queue: network device
3045  *
3046  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
3047  *      software flow control OFF bit for this network device
3048  */
3049 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
3050 {
3051         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
3052 }
3053
3054 /**
3055  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
3056  *      @dev: network device
3057  *      @queue_index: given tx queue index
3058  *
3059  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
3060  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
3061  */
3062 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3063 {
3064         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
3065                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
3066                                      dev->name, queue_index,
3067                                      dev->real_num_tx_queues);
3068                 return 0;
3069         }
3070
3071         return queue_index;
3072 }
3073
3074 /**
3075  *      netif_running - test if up
3076  *      @dev: network device
3077  *
3078  *      Test if the device has been brought up.
3079  */
3080 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
3081 {
3082         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
3083 }
3084
3085 /*
3086  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start,
3087  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
3088  * done at the overall netdevice level.
3089  * Also test the device if we're multiqueue.
3090  */
3091
3092 /**
3093  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
3094  *      @dev: network device
3095  *      @queue_index: sub queue index
3096  *
3097  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3098  */
3099 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3100 {
3101         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3102
3103         netif_tx_start_queue(txq);
3104 }
3105
3106 /**
3107  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
3108  *      @dev: network device
3109  *      @queue_index: sub queue index
3110  *
3111  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3112  */
3113 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3114 {
3115         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3116         netif_tx_stop_queue(txq);
3117 }
3118
3119 /**
3120  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
3121  *      @dev: network device
3122  *      @queue_index: sub queue index
3123  *
3124  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3125  */
3126 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3127                                             u16 queue_index)
3128 {
3129         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3130
3131         return netif_tx_queue_stopped(txq);
3132 }
3133
3134 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3135                                           struct sk_buff *skb)
3136 {
3137         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
3138 }
3139
3140 /**
3141  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
3142  *      @dev: network device
3143  *      @queue_index: sub queue index
3144  *
3145  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3146  */
3147 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3148 {
3149         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3150
3151         netif_tx_wake_queue(txq);
3152 }
3153
3154 #ifdef CONFIG_XPS
3155 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
3156                         u16 index);
3157 #else
3158 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
3159                                       const struct cpumask *mask,
3160                                       u16 index)
3161 {
3162         return 0;
3163 }
3164 #endif
3165
3166 u16 __skb_tx_hash(const struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
3167                   unsigned int num_tx_queues);
3168
3169 /*
3170  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
3171  * as a distribution range limit for the returned value.
3172  */
3173 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
3174                               struct sk_buff *skb)
3175 {
3176         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
3177 }
3178
3179 /**
3180  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
3181  *      @dev: network device
3182  *
3183  * Check if device has multiple transmit queues
3184  */
3185 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
3186 {
3187         return dev->num_tx_queues > 1;
3188 }
3189
3190 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
3191
3192 #ifdef CONFIG_SYSFS
3193 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
3194 #else
3195 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
3196                                                 unsigned int rxq)
3197 {
3198         return 0;
3199 }
3200 #endif
3201
3202 #ifdef CONFIG_SYSFS
3203 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
3204                 struct netdev_rx_queue *queue)
3205 {
3206         struct net_device *dev = queue->dev;
3207         int index = queue - dev->_rx;
3208
3209         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
3210         return index;
3211 }
3212 #endif
3213
3214 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
3215 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
3216
3217 enum skb_free_reason {
3218         SKB_REASON_CONSUMED,
3219         SKB_REASON_DROPPED,
3220 };
3221
3222 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3223 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3224
3225 /*
3226  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
3227  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
3228  * (in_irq() || irqs_disabled())
3229  *
3230  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
3231  *
3232  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
3233  *  replacing kfree_skb(skb)
3234  *
3235  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
3236  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
3237  *
3238  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3239  *  replacing kfree_skb(skb)
3240  *
3241  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3242  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
3243  */
3244 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3245 {
3246         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3247 }
3248
3249 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3250 {
3251         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3252 }
3253
3254 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
3255 {
3256         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3257 }
3258
3259 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
3260 {
3261         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3262 }
3263
3264 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
3265 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
3266 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
3267 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
3268 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
3269 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
3270 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
3271 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
3272 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
3273
3274 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
3275 {
3276         kfree_skb(napi->skb);
3277         napi->skb = NULL;
3278 }
3279
3280 bool netdev_is_rx_handler_busy(struct net_device *dev);
3281 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3282                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3283                                void *rx_handler_data);
3284 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
3285
3286 bool dev_valid_name(const char *name);
3287 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
3288 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
3289 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
3290 int __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
3291 int dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
3292 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
3293                         unsigned int gchanges);
3294 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
3295 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
3296 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
3297 int __dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3298 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3299 void dev_set_group(struct net_device *, int);
3300 int dev_set_mac_address(struct net_device *, struct sockaddr *);
3301 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
3302 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
3303                          struct netdev_phys_item_id *ppid);
3304 int dev_get_phys_port_name(struct net_device *dev,
3305                            char *name, size_t len);
3306 int dev_change_proto_down(struct net_device *dev, bool proto_down);
3307 struct sk_buff *validate_xmit_skb_list(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3308 struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3309                                     struct netdev_queue *txq, int *ret);
3310
3311 typedef int (*xdp_op_t)(struct net_device *dev, struct netdev_xdp *xdp);
3312 int dev_change_xdp_fd(struct net_device *dev, struct netlink_ext_ack *extack,
3313                       int fd, u32 flags);
3314 u8 __dev_xdp_attached(struct net_device *dev, xdp_op_t xdp_op, u32 *prog_id);
3315
3316 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3317 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3318 bool is_skb_forwardable(const struct net_device *dev,
3319                         const struct sk_buff *skb);
3320
3321 static __always_inline int ____dev_forward_skb(struct net_device *dev,
3322                                                struct sk_buff *skb)
3323 {
3324         if (skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC) ||
3325             unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
3326                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
3327                 kfree_skb(skb);
3328                 return NET_RX_DROP;
3329         }
3330
3331         skb_scrub_packet(skb, true);
3332         skb->priority = 0;
3333         return 0;
3334 }
3335
3336 void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3337
3338 extern int              netdev_budget;
3339 extern unsigned int     netdev_budget_usecs;
3340
3341 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
3342 void netdev_run_todo(void);
3343
3344 /**
3345  *      dev_put - release reference to device
3346  *      @dev: network device
3347  *
3348  * Release reference to device to allow it to be freed.
3349  */
3350 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
3351 {
3352         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
3353 }
3354
3355 /**
3356  *      dev_hold - get reference to device
3357  *      @dev: network device
3358  *
3359  * Hold reference to device to keep it from being freed.
3360  */
3361 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
3362 {
3363         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
3364 }
3365
3366 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
3367  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
3368  * who is responsible for serialization of these calls.
3369  *
3370  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
3371  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
3372  * kind of lower layer not just hardware media.
3373  */
3374
3375 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
3376 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
3377 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
3378
3379 /**
3380  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
3381  *      @dev: network device
3382  *
3383  * Check if carrier is present on device
3384  */
3385 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
3386 {
3387         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
3388 }
3389
3390 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
3391
3392 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
3393
3394 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
3395
3396 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
3397
3398 /**
3399  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
3400  *      @dev: network device
3401  *
3402  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
3403  *
3404  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
3405  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
3406  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
3407  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
3408  * interface is waiting for events to place it in the up state.
3409  */
3410 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
3411 {
3412         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3413                 linkwatch_fire_event(dev);
3414 }
3415
3416 /**
3417  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
3418  *      @dev: network device
3419  *
3420  * Device is not in dormant state.
3421  */
3422 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
3423 {
3424         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3425                 linkwatch_fire_event(dev);
3426 }
3427
3428 /**
3429  *      netif_dormant - test if device is dormant
3430  *      @dev: network device
3431  *
3432  * Check if device is dormant.
3433  */
3434 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
3435 {
3436         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
3437 }
3438
3439
3440 /**
3441  *      netif_oper_up - test if device is operational
3442  *      @dev: network device
3443  *
3444  * Check if carrier is operational
3445  */
3446 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
3447 {
3448         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
3449                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
3450 }
3451
3452 /**
3453  *      netif_device_present - is device available or removed
3454  *      @dev: network device
3455  *
3456  * Check if device has not been removed from system.
3457  */
3458 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
3459 {
3460         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
3461 }
3462
3463 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
3464
3465 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
3466
3467 /*
3468  * Network interface message level settings
3469  */
3470
3471 enum {
3472         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
3473         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
3474         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
3475         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
3476         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
3477         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
3478         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
3479         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
3480         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
3481         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
3482         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
3483         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
3484         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
3485         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
3486         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
3487 };
3488
3489 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
3490 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
3491 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
3492 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
3493 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
3494 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
3495 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
3496 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
3497 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
3498 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
3499 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
3500 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
3501 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
3502 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
3503 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
3504
3505 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
3506 {
3507         /* use default */
3508         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
3509                 return default_msg_enable_bits;
3510         if (debug_value == 0)   /* no output */
3511                 return 0;
3512         /* set low N bits */
3513         return (1 << debug_value) - 1;
3514 }
3515
3516 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
3517 {
3518         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
3519         txq->xmit_lock_owner = cpu;
3520 }
3521
3522 static inline bool __netif_tx_acquire(struct netdev_queue *txq)
3523 {
3524         __acquire(&txq->_xmit_lock);
3525         return true;
3526 }
3527
3528 static inline void __netif_tx_release(struct netdev_queue *txq)
3529 {
3530         __release(&txq->_xmit_lock);
3531 }
3532
3533 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
3534 {
3535         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
3536         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3537 }
3538
3539 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
3540 {
3541         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
3542         if (likely(ok))
3543                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3544         return ok;
3545 }
3546
3547 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
3548 {
3549         txq->xmit_lock_owner = -1;
3550         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
3551 }
3552
3553 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
3554 {
3555         txq->xmit_lock_owner = -1;
3556         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
3557 }
3558
3559 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
3560 {
3561         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
3562                 txq->trans_start = jiffies;
3563 }
3564
3565 /* legacy drivers only, netdev_start_xmit() sets txq->trans_start */
3566 static inline void netif_trans_update(struct net_device *dev)
3567 {
3568         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, 0);
3569
3570         if (txq->trans_start != jiffies)
3571                 txq->trans_start = jiffies;
3572 }
3573
3574 /**
3575  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
3576  *      @dev: network device
3577  *
3578  * Get network device transmit lock
3579  */
3580 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
3581 {
3582         unsigned int i;
3583         int cpu;
3584
3585         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
3586         cpu = smp_processor_id();
3587         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3588                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3589
3590                 /* We are the only thread of execution doing a
3591                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
3592                  * order to synchronize with threads which are in
3593                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
3594                  * checked the frozen bit.
3595                  */
3596                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3597                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3598                 __netif_tx_unlock(txq);
3599         }
3600 }
3601
3602 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
3603 {
3604         local_bh_disable();
3605         netif_tx_lock(dev);
3606 }
3607
3608 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
3609 {
3610         unsigned int i;
3611
3612         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3613                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3614
3615                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
3616                  * queue is not stopped for another reason, we
3617                  * force a schedule.
3618                  */
3619                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3620                 netif_schedule_queue(txq);
3621         }
3622         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
3623 }
3624
3625 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
3626 {
3627         netif_tx_unlock(dev);
3628         local_bh_enable();
3629 }
3630
3631 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
3632         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3633                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
3634         } else {                                        \
3635                 __netif_tx_acquire(txq);                \
3636         }                                               \
3637 }
3638
3639 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
3640         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
3641                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
3642                 __netif_tx_acquire(txq))
3643
3644 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
3645         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3646                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
3647         } else {                                        \
3648                 __netif_tx_release(txq);                \
3649         }                                               \
3650 }
3651
3652 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
3653 {
3654         unsigned int i;
3655         int cpu;
3656
3657         local_bh_disable();
3658         cpu = smp_processor_id();
3659         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3660                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3661
3662                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3663                 netif_tx_stop_queue(txq);
3664                 __netif_tx_unlock(txq);
3665         }
3666         local_bh_enable();
3667 }
3668
3669 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
3670 {
3671         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
3672 }
3673
3674 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
3675 {
3676         int subclass = SINGLE_DEPTH_NESTING;
3677
3678         if (dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass)
3679                 subclass = dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass(dev);
3680
3681         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, subclass);
3682 }
3683
3684 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
3685 {
3686         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
3687 }
3688
3689 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
3690 {
3691         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
3692 }
3693
3694 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
3695 {
3696         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
3697 }
3698
3699 /*
3700  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
3701  * rcu_read_lock held.
3702  */
3703 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
3704                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
3705
3706 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
3707
3708 void ether_setup(struct net_device *dev);
3709
3710 /* Support for loadable net-drivers */
3711 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
3712                                     unsigned char name_assign_type,
3713                                     void (*setup)(struct net_device *),
3714                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
3715 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup) \
3716         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, 1, 1)
3717
3718 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count) \
3719         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count, \
3720                          count)
3721
3722 int register_netdev(struct net_device *dev);
3723 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
3724
3725 /* General hardware address lists handling functions */
3726 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3727                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3728 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3729                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3730 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3731                        struct net_device *dev,
3732                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
3733                        int (*unsync)(struct net_device *,
3734                                      const unsigned char *));
3735 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3736                           struct net_device *dev,
3737                           int (*unsync)(struct net_device *,
3738                                         const unsigned char *));
3739 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
3740
3741 /* Functions used for device addresses handling */
3742 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3743                  unsigned char addr_type);
3744 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3745                  unsigned char addr_type);
3746 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
3747 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
3748
3749 /* Functions used for unicast addresses handling */
3750 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3751 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3752 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3753 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3754 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3755 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3756 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
3757 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
3758
3759 /**
3760  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
3761  *  @dev:  device to sync
3762  *  @sync: function to call if address should be added
3763  *  @unsync: function to call if address should be removed
3764  *
3765  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3766  *  addresses that have been deleted.
3767  */
3768 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
3769                                 int (*sync)(struct net_device *,
3770                                             const unsigned char *),
3771                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3772                                               const unsigned char *))
3773 {
3774         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
3775 }
3776
3777 /**
3778  *  __dev_uc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3779  *  @dev:  device to sync
3780  *  @unsync: function to call if address should be removed
3781  *
3782  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
3783  */
3784 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
3785                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3786                                                  const unsigned char *))
3787 {
3788         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
3789 }
3790
3791 /* Functions used for multicast addresses handling */
3792 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3793 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3794 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3795 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3796 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3797 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3798 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3799 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3800 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
3801 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
3802
3803 /**
3804  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
3805  *  @dev:  device to sync
3806  *  @sync: function to call if address should be added
3807  *  @unsync: function to call if address should be removed
3808  *
3809  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3810  *  addresses that have been deleted.
3811  */
3812 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
3813                                 int (*sync)(struct net_device *,
3814                                             const unsigned char *),
3815                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3816                                               const unsigned char *))
3817 {
3818         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
3819 }
3820
3821 /**
3822  *  __dev_mc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3823  *  @dev:  device to sync
3824  *  @unsync: function to call if address should be removed
3825  *
3826  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
3827  */
3828 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
3829                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3830                                                  const unsigned char *))
3831 {
3832         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
3833 }
3834
3835 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
3836 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3837 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3838 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
3839 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
3840 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
3841 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
3842 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
3843 /* Load a device via the kmod */
3844 void dev_load(struct net *net, const char *name);
3845 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
3846                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
3847 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
3848                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
3849
3850 extern int              netdev_max_backlog;
3851 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
3852 extern int              weight_p;
3853 extern int              dev_weight_rx_bias;
3854 extern int              dev_weight_tx_bias;
3855 extern int              dev_rx_weight;
3856 extern int              dev_tx_weight;
3857
3858 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3859 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3860                                                      struct list_head **iter);
3861 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3862                                                      struct list_head **iter);
3863
3864 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3865 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3866         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
3867              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3868              updev; \
3869              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3870
3871 int netdev_walk_all_upper_dev_rcu(struct net_device *dev,
3872                                   int (*fn)(struct net_device *upper_dev,
3873                                             void *data),
3874                                   void *data);
3875
3876 bool netdev_has_upper_dev_all_rcu(struct net_device *dev,
3877                                   struct net_device *upper_dev);
3878
3879 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
3880                                     struct list_head **iter);
3881 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
3882                                         struct list_head **iter);
3883
3884 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
3885         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3886              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
3887              priv; \
3888              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
3889
3890 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
3891         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3892              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
3893              priv; \
3894              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
3895
3896 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
3897                                 struct list_head **iter);
3898
3899 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
3900         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3901              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
3902              ldev; \
3903              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
3904
3905 struct net_device *netdev_all_lower_get_next(struct net_device *dev,
3906                                              struct list_head **iter);
3907 struct net_device *netdev_all_lower_get_next_rcu(struct net_device *dev,
3908                                                  struct list_head **iter);
3909
3910 int netdev_walk_all_lower_dev(struct net_device *dev,
3911                               int (*fn)(struct net_device *lower_dev,
3912                                         void *data),
3913                               void *data);
3914 int netdev_walk_all_lower_dev_rcu(struct net_device *dev,
3915                                   int (*fn)(struct net_device *lower_dev,
3916                                             void *data),
3917                                   void *data);
3918
3919 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
3920 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
3921 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
3922 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
3923 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3924 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
3925                                  struct net_device *upper_dev,
3926                                  void *upper_priv, void *upper_info);
3927 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
3928                              struct net_device *upper_dev);
3929 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
3930 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
3931                                    struct net_device *lower_dev);
3932 void netdev_lower_state_changed(struct net_device *lower_dev,
3933                                 void *lower_state_info);
3934
3935 /* RSS keys are 40 or 52 bytes long */
3936 #define NETDEV_RSS_KEY_LEN 52
3937 extern u8 netdev_rss_key[NETDEV_RSS_KEY_LEN] __read_mostly;
3938 void netdev_rss_key_fill(void *buffer, size_t len);
3939
3940 int dev_get_nest_level(struct net_device *dev);
3941 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
3942 int skb_crc32c_csum_help(struct sk_buff *skb);
3943 int skb_csum_hwoffload_help(struct sk_buff *skb,
3944                             const netdev_features_t features);
3945
3946 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3947                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
3948 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3949                                     netdev_features_t features);
3950
3951 struct netdev_bonding_info {
3952         ifslave slave;
3953         ifbond  master;
3954 };
3955
3956 struct netdev_notifier_bonding_info {
3957         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
3958         struct netdev_bonding_info  bonding_info;
3959 };
3960
3961 void netdev_bonding_info_change(struct net_device *dev,
3962                                 struct netdev_bonding_info *bonding_info);
3963
3964 static inline
3965 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3966 {
3967         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
3968 }
3969 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
3970
3971 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
3972                                          __be16 protocol)
3973 {
3974         if (protocol == htons(ETH_P_FCOE))
3975                 return !!(features & NETIF_F_FCOE_CRC);
3976
3977         /* Assume this is an IP checksum (not SCTP CRC) */
3978
3979         if (features & NETIF_F_HW_CSUM) {
3980                 /* Can checksum everything */
3981                 return true;
3982         }
3983
3984         switch (protocol) {
3985         case htons(ETH_P_IP):
3986                 return !!(features & NETIF_F_IP_CSUM);
3987         case htons(ETH_P_IPV6):
3988                 return !!(features & NETIF_F_IPV6_CSUM);
3989         default:
3990                 return false;
3991         }
3992 }
3993
3994 #ifdef CONFIG_BUG
3995 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
3996 #else
3997 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
3998 {
3999 }
4000 #endif
4001 /* rx skb timestamps */
4002 void net_enable_timestamp(void);
4003 void net_disable_timestamp(void);
4004
4005 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4006 int __init dev_proc_init(void);
4007 #else
4008 #define dev_proc_init() 0
4009 #endif
4010
4011 static inline netdev_tx_t __netdev_start_xmit(const struct net_device_ops *ops,
4012                                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
4013                                               bool more)
4014 {
4015         skb->xmit_more = more ? 1 : 0;
4016         return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
4017 }
4018
4019 static inline netdev_tx_t netdev_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
4020                                             struct netdev_queue *txq, bool more)
4021 {
4022         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4023         int rc;
4024
4025         rc = __netdev_start_xmit(ops, skb, dev, more);
4026         if (rc == NETDEV_TX_OK)
4027                 txq_trans_update(txq);
4028
4029         return rc;
4030 }
4031
4032 int netdev_class_create_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
4033                                 const void *ns);
4034 void netdev_class_remove_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
4035                                  const void *ns);
4036
4037 static inline int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr)
4038 {
4039         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
4040 }
4041
4042 static inline void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr)
4043 {
4044         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
4045 }
4046
4047 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
4048
4049 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
4050
4051 void linkwatch_run_queue(void);
4052
4053 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
4054                                                           netdev_features_t f2)
4055 {
4056         if ((f1 ^ f2) & NETIF_F_HW_CSUM) {
4057                 if (f1 & NETIF_F_HW_CSUM)
4058                         f1 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4059                 else
4060                         f2 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4061         }
4062
4063         return f1 & f2;
4064 }
4065
4066 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
4067         struct net_device *dev)
4068 {
4069         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
4070 }
4071 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
4072         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
4073
4074 /* Allow TSO being used on stacked device :
4075  * Performing the GSO segmentation before last device
4076  * is a performance improvement.
4077  */
4078 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
4079                                                         netdev_features_t mask)
4080 {
4081         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
4082 }
4083
4084 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
4085 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
4086 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
4087
4088 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
4089                                         struct net_device *dev);
4090
4091 netdev_features_t passthru_features_check(struct sk_buff *skb,
4092                                           struct net_device *dev,
4093                                           netdev_features_t features);
4094 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
4095
4096 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
4097 {
4098         netdev_features_t feature = (netdev_features_t)gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
4099
4100         /* check flags correspondence */
4101         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4102         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4103         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4104         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_FIXEDID != (NETIF_F_TSO_MANGLEID >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4105         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4106         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4107         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4108         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4109         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP4  != (NETIF_F_GSO_IPXIP4 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4110         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP6  != (NETIF_F_GSO_IPXIP6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4111         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4112         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4113         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_PARTIAL != (NETIF_F_GSO_PARTIAL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4114         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM != (NETIF_F_GSO_TUNNEL_REMCSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4115         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SCTP    != (NETIF_F_GSO_SCTP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4116         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_ESP != (NETIF_F_GSO_ESP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4117
4118         return (features & feature) == feature;
4119 }
4120
4121 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
4122 {
4123         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
4124                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
4125 }
4126
4127 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
4128                                    netdev_features_t features)
4129 {
4130         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
4131                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
4132                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
4133 }
4134
4135 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
4136                                           unsigned int size)
4137 {
4138         dev->gso_max_size = size;
4139 }
4140
4141 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
4142                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
4143                                         int mac_len)
4144 {
4145         skb->protocol = protocol;
4146         skb->encapsulation = 1;
4147         skb_push(skb, pulled_hlen);
4148         skb_reset_transport_header(skb);
4149         skb->mac_header = mac_offset;
4150         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
4151         skb->mac_len = mac_len;
4152 }
4153
4154 static inline bool netif_is_macsec(const struct net_device *dev)
4155 {
4156         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
4157 }
4158
4159 static inline bool netif_is_macvlan(const struct net_device *dev)
4160 {
4161         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
4162 }
4163
4164 static inline bool netif_is_macvlan_port(const struct net_device *dev)
4165 {
4166         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN_PORT;
4167 }
4168
4169 static inline bool netif_is_ipvlan(const struct net_device *dev)
4170 {
4171         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_SLAVE;
4172 }
4173
4174 static inline bool netif_is_ipvlan_port(const struct net_device *dev)
4175 {
4176         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_MASTER;
4177 }
4178
4179 static inline bool netif_is_bond_master(const struct net_device *dev)
4180 {
4181         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4182 }
4183
4184 static inline bool netif_is_bond_slave(const struct net_device *dev)
4185 {
4186         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4187 }
4188
4189 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
4190 {
4191         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
4192 }
4193
4194 static inline bool netif_is_l3_master(const struct net_device *dev)
4195 {
4196         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_MASTER;
4197 }
4198
4199 static inline bool netif_is_l3_slave(const struct net_device *dev)
4200 {
4201         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_SLAVE;
4202 }
4203
4204 static inline bool netif_is_bridge_master(const struct net_device *dev)
4205 {
4206         return dev->priv_flags & IFF_EBRIDGE;
4207 }
4208
4209 static inline bool netif_is_bridge_port(const struct net_device *dev)
4210 {
4211         return dev->priv_flags & IFF_BRIDGE_PORT;
4212 }
4213
4214 static inline bool netif_is_ovs_master(const struct net_device *dev)
4215 {
4216         return dev->priv_flags & IFF_OPENVSWITCH;
4217 }
4218
4219 static inline bool netif_is_ovs_port(const struct net_device *dev)
4220 {
4221         return dev->priv_flags & IFF_OVS_DATAPATH;
4222 }
4223
4224 static inline bool netif_is_team_master(const struct net_device *dev)
4225 {
4226         return dev->priv_flags & IFF_TEAM;
4227 }
4228
4229 static inline bool netif_is_team_port(const struct net_device *dev)
4230 {
4231         return dev->priv_flags & IFF_TEAM_PORT;
4232 }
4233
4234 static inline bool netif_is_lag_master(const struct net_device *dev)
4235 {
4236         return netif_is_bond_master(dev) || netif_is_team_master(dev);
4237 }
4238
4239 static inline bool netif_is_lag_port(const struct net_device *dev)
4240 {
4241         return netif_is_bond_slave(dev) || netif_is_team_port(dev);
4242 }
4243
4244 static inline bool netif_is_rxfh_configured(const struct net_device *dev)
4245 {
4246         return dev->priv_flags & IFF_RXFH_CONFIGURED;
4247 }
4248
4249 /* This device needs to keep skb dst for qdisc enqueue or ndo_start_xmit() */
4250 static inline void netif_keep_dst(struct net_device *dev)
4251 {
4252         dev->priv_flags &= ~(IFF_XMIT_DST_RELEASE | IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM);
4253 }
4254
4255 /* return true if dev can't cope with mtu frames that need vlan tag insertion */
4256 static inline bool netif_reduces_vlan_mtu(struct net_device *dev)
4257 {
4258         /* TODO: reserve and use an additional IFF bit, if we get more users */
4259         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
4260 }
4261
4262 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
4263
4264 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
4265
4266 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
4267
4268 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
4269 {
4270         if (!dev->name[0] || strchr(dev->name, '%'))
4271                 return "(unnamed net_device)";
4272         return dev->name;
4273 }
4274
4275 static inline bool netdev_unregistering(const struct net_device *dev)
4276 {
4277         return dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING;
4278 }
4279
4280 static inline const char *netdev_reg_state(const struct net_device *dev)
4281 {
4282         switch (dev->reg_state) {
4283         case NETREG_UNINITIALIZED: return " (uninitialized)";
4284         case NETREG_REGISTERED: return "";
4285         case NETREG_UNREGISTERING: return " (unregistering)";
4286         case NETREG_UNREGISTERED: return " (unregistered)";
4287         case NETREG_RELEASED: return " (released)";
4288         case NETREG_DUMMY: return " (dummy)";
4289         }
4290
4291         WARN_ONCE(1, "%s: unknown reg_state %d\n", dev->name, dev->reg_state);
4292         return " (unknown)";
4293 }
4294
4295 __printf(3, 4)
4296 void netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
4297                    const char *format, ...);
4298 __printf(2, 3)
4299 void netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4300 __printf(2, 3)
4301 void netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4302 __printf(2, 3)
4303 void netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4304 __printf(2, 3)
4305 void netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4306 __printf(2, 3)
4307 void netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4308 __printf(2, 3)
4309 void netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4310 __printf(2, 3)
4311 void netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4312
4313 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
4314         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
4315
4316 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4317 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4318 do {                                                            \
4319         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
4320 } while (0)
4321 #elif defined(DEBUG)
4322 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4323         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
4324 #else
4325 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4326 ({                                                              \
4327         if (0)                                                  \
4328                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
4329 })
4330 #endif
4331
4332 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4333 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
4334 #else
4335
4336 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
4337 ({                                                              \
4338         if (0)                                                  \
4339                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4340         0;                                                      \
4341 })
4342 #endif
4343
4344 /*
4345  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
4346  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
4347  * file/line information and a backtrace.
4348  */
4349 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
4350         WARN(1, "netdevice: %s%s\n" format, netdev_name(dev),   \
4351              netdev_reg_state(dev), ##args)
4352
4353 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
4354
4355 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
4356 do {                                                            \
4357         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4358                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
4359 } while (0)
4360
4361 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
4362 do {                                                            \
4363         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4364                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
4365 } while (0)
4366
4367 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4368         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
4369 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4370         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
4371 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4372         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
4373 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
4374         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
4375 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4376         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
4377 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
4378         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
4379 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4380         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
4381
4382 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4383 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
4384 do {                                                            \
4385         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4386                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
4387 } while (0)
4388 #elif defined(DEBUG)
4389 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
4390         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
4391 #else
4392 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
4393 ({                                                                      \
4394         if (0)                                                          \
4395                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4396         0;                                                              \
4397 })
4398 #endif
4399
4400 /* if @cond then downgrade to debug, else print at @level */
4401 #define netif_cond_dbg(priv, type, netdev, cond, level, fmt, args...)     \
4402         do {                                                              \
4403                 if (cond)                                                 \
4404                         netif_dbg(priv, type, netdev, fmt, ##args);       \
4405                 else                                                      \
4406                         netif_ ## level(priv, type, netdev, fmt, ##args); \
4407         } while (0)
4408
4409 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4410 #define netif_vdbg      netif_dbg
4411 #else
4412 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
4413 ({                                                              \
4414         if (0)                                                  \
4415                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4416         0;                                                      \
4417 })
4418 #endif
4419
4420 /*
4421  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
4422  *      and the routines to invoke.
4423  *
4424  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
4425  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
4426  *
4427  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
4428  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
4429  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
4430  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
4431  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
4432  *             --BLG
4433  *
4434  *              0800    IP
4435  *              8100    802.1Q VLAN
4436  *              0001    802.3
4437  *              0002    AX.25
4438  *              0004    802.2
4439  *              8035    RARP
4440  *              0005    SNAP
4441  *              0805    X.25
4442  *              0806    ARP
4443  *              8137    IPX
4444  *              0009    Localtalk
4445  *              86DD    IPv6
4446  */
4447 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
4448 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
4449
4450 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */