net: fix dev_ifsioc_locked() race condition
[linux-2.6-microblaze.git] / include / linux / netdevice.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
2 /*
3  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
4  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
5  *              interface as the means of communication with the user level.
6  *
7  *              Definitions for the Interfaces handler.
8  *
9  * Version:     @(#)dev.h       1.0.10  08/12/93
10  *
11  * Authors:     Ross Biro
12  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
13  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
14  *              Donald J. Becker, <becker@cesdis.gsfc.nasa.gov>
15  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
16  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
17  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
18  *
19  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
20  */
21 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
22 #define _LINUX_NETDEVICE_H
23
24 #include <linux/timer.h>
25 #include <linux/bug.h>
26 #include <linux/delay.h>
27 #include <linux/atomic.h>
28 #include <linux/prefetch.h>
29 #include <asm/cache.h>
30 #include <asm/byteorder.h>
31
32 #include <linux/percpu.h>
33 #include <linux/rculist.h>
34 #include <linux/workqueue.h>
35 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
36
37 #include <net/net_namespace.h>
38 #ifdef CONFIG_DCB
39 #include <net/dcbnl.h>
40 #endif
41 #include <net/netprio_cgroup.h>
42 #include <net/xdp.h>
43
44 #include <linux/netdev_features.h>
45 #include <linux/neighbour.h>
46 #include <uapi/linux/netdevice.h>
47 #include <uapi/linux/if_bonding.h>
48 #include <uapi/linux/pkt_cls.h>
49 #include <linux/hashtable.h>
50
51 struct netpoll_info;
52 struct device;
53 struct ethtool_ops;
54 struct phy_device;
55 struct dsa_port;
56 struct ip_tunnel_parm;
57 struct macsec_context;
58 struct macsec_ops;
59
60 struct sfp_bus;
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 udp_tunnel_nic_info;
69 struct udp_tunnel_nic;
70 struct bpf_prog;
71 struct xdp_buff;
72
73 void synchronize_net(void);
74 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
75                                     const struct ethtool_ops *ops);
76
77 /* Backlog congestion levels */
78 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
79 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
80
81 #define MAX_NEST_DEV 8
82
83 /*
84  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
85  * namespaces:
86  *
87  * - qdisc return codes
88  * - driver transmit return codes
89  * - errno values
90  *
91  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
92  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
93  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
94  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
95  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously; in this case
96  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), and all
97  * others are propagated to higher layers.
98  */
99
100 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
101 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
102 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
103 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
104 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
105
106 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
107  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
108  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
109 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
110 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
111
112 /* Driver transmit return codes */
113 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
114
115 enum netdev_tx {
116         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
117         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
118         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
119 };
120 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
121
122 /*
123  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
124  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
125  */
126 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
127 {
128         /*
129          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
130          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
131          * - error while transmitting (rc < 0)
132          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
133          */
134         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
135                 return true;
136
137         return false;
138 }
139
140 /*
141  *      Compute the worst-case header length according to the protocols
142  *      used.
143  */
144
145 #if defined(CONFIG_HYPERV_NET)
146 # define LL_MAX_HEADER 128
147 #elif defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
148 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
149 #  define LL_MAX_HEADER 128
150 # else
151 #  define LL_MAX_HEADER 96
152 # endif
153 #else
154 # define LL_MAX_HEADER 32
155 #endif
156
157 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
158     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
159 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
160 #else
161 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
162 #endif
163
164 /*
165  *      Old network device statistics. Fields are native words
166  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
167  */
168
169 struct net_device_stats {
170         unsigned long   rx_packets;
171         unsigned long   tx_packets;
172         unsigned long   rx_bytes;
173         unsigned long   tx_bytes;
174         unsigned long   rx_errors;
175         unsigned long   tx_errors;
176         unsigned long   rx_dropped;
177         unsigned long   tx_dropped;
178         unsigned long   multicast;
179         unsigned long   collisions;
180         unsigned long   rx_length_errors;
181         unsigned long   rx_over_errors;
182         unsigned long   rx_crc_errors;
183         unsigned long   rx_frame_errors;
184         unsigned long   rx_fifo_errors;
185         unsigned long   rx_missed_errors;
186         unsigned long   tx_aborted_errors;
187         unsigned long   tx_carrier_errors;
188         unsigned long   tx_fifo_errors;
189         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
190         unsigned long   tx_window_errors;
191         unsigned long   rx_compressed;
192         unsigned long   tx_compressed;
193 };
194
195
196 #include <linux/cache.h>
197 #include <linux/skbuff.h>
198
199 #ifdef CONFIG_RPS
200 #include <linux/static_key.h>
201 extern struct static_key_false rps_needed;
202 extern struct static_key_false rfs_needed;
203 #endif
204
205 struct neighbour;
206 struct neigh_parms;
207 struct sk_buff;
208
209 struct netdev_hw_addr {
210         struct list_head        list;
211         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
212         unsigned char           type;
213 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
214 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
215 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        3
216 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      4
217         bool                    global_use;
218         int                     sync_cnt;
219         int                     refcount;
220         int                     synced;
221         struct rcu_head         rcu_head;
222 };
223
224 struct netdev_hw_addr_list {
225         struct list_head        list;
226         int                     count;
227 };
228
229 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
230 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
231 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
232         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
233
234 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
235 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
236 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
237         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
238
239 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
240 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
241 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
242         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
243
244 struct hh_cache {
245         unsigned int    hh_len;
246         seqlock_t       hh_lock;
247
248         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
249 #define HH_DATA_MOD     16
250 #define HH_DATA_OFF(__len) \
251         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
252 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
253         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
254         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
255 };
256
257 /* Reserve HH_DATA_MOD byte-aligned hard_header_len, but at least that much.
258  * Alternative is:
259  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
260  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
261  *
262  * We could use other alignment values, but we must maintain the
263  * relationship HH alignment <= LL alignment.
264  */
265 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
266         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
267 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
268         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
269
270 struct header_ops {
271         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
272                            unsigned short type, const void *daddr,
273                            const void *saddr, unsigned int len);
274         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
275         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
276         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
277                                 const struct net_device *dev,
278                                 const unsigned char *haddr);
279         bool    (*validate)(const char *ll_header, unsigned int len);
280         __be16  (*parse_protocol)(const struct sk_buff *skb);
281 };
282
283 /* These flag bits are private to the generic network queueing
284  * layer; they may not be explicitly referenced by any other
285  * code.
286  */
287
288 enum netdev_state_t {
289         __LINK_STATE_START,
290         __LINK_STATE_PRESENT,
291         __LINK_STATE_NOCARRIER,
292         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
293         __LINK_STATE_DORMANT,
294         __LINK_STATE_TESTING,
295 };
296
297
298 /*
299  * This structure holds boot-time configured netdevice settings. They
300  * are then used in the device probing.
301  */
302 struct netdev_boot_setup {
303         char name[IFNAMSIZ];
304         struct ifmap map;
305 };
306 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
307
308 int __init netdev_boot_setup(char *str);
309
310 struct gro_list {
311         struct list_head        list;
312         int                     count;
313 };
314
315 /*
316  * size of gro hash buckets, must less than bit number of
317  * napi_struct::gro_bitmask
318  */
319 #define GRO_HASH_BUCKETS        8
320
321 /*
322  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
323  */
324 struct napi_struct {
325         /* The poll_list must only be managed by the entity which
326          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
327          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
328          * to the per-CPU poll_list, and whoever clears that bit
329          * can remove from the list right before clearing the bit.
330          */
331         struct list_head        poll_list;
332
333         unsigned long           state;
334         int                     weight;
335         int                     defer_hard_irqs_count;
336         unsigned long           gro_bitmask;
337         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
338 #ifdef CONFIG_NETPOLL
339         int                     poll_owner;
340 #endif
341         struct net_device       *dev;
342         struct gro_list         gro_hash[GRO_HASH_BUCKETS];
343         struct sk_buff          *skb;
344         struct list_head        rx_list; /* Pending GRO_NORMAL skbs */
345         int                     rx_count; /* length of rx_list */
346         struct hrtimer          timer;
347         struct list_head        dev_list;
348         struct hlist_node       napi_hash_node;
349         unsigned int            napi_id;
350         struct task_struct      *thread;
351 };
352
353 enum {
354         NAPI_STATE_SCHED,               /* Poll is scheduled */
355         NAPI_STATE_MISSED,              /* reschedule a napi */
356         NAPI_STATE_DISABLE,             /* Disable pending */
357         NAPI_STATE_NPSVC,               /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
358         NAPI_STATE_LISTED,              /* NAPI added to system lists */
359         NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL,        /* Do not add in napi_hash, no busy polling */
360         NAPI_STATE_IN_BUSY_POLL,        /* sk_busy_loop() owns this NAPI */
361         NAPI_STATE_PREFER_BUSY_POLL,    /* prefer busy-polling over softirq processing*/
362         NAPI_STATE_THREADED,            /* The poll is performed inside its own thread*/
363 };
364
365 enum {
366         NAPIF_STATE_SCHED               = BIT(NAPI_STATE_SCHED),
367         NAPIF_STATE_MISSED              = BIT(NAPI_STATE_MISSED),
368         NAPIF_STATE_DISABLE             = BIT(NAPI_STATE_DISABLE),
369         NAPIF_STATE_NPSVC               = BIT(NAPI_STATE_NPSVC),
370         NAPIF_STATE_LISTED              = BIT(NAPI_STATE_LISTED),
371         NAPIF_STATE_NO_BUSY_POLL        = BIT(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL),
372         NAPIF_STATE_IN_BUSY_POLL        = BIT(NAPI_STATE_IN_BUSY_POLL),
373         NAPIF_STATE_PREFER_BUSY_POLL    = BIT(NAPI_STATE_PREFER_BUSY_POLL),
374         NAPIF_STATE_THREADED            = BIT(NAPI_STATE_THREADED),
375 };
376
377 enum gro_result {
378         GRO_MERGED,
379         GRO_MERGED_FREE,
380         GRO_HELD,
381         GRO_NORMAL,
382         GRO_CONSUMED,
383 };
384 typedef enum gro_result gro_result_t;
385
386 /*
387  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
388  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
389  * further.
390  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
391  * case skb->dev was changed by rx_handler.
392  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
393  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, pass the skb as if no rx_handler was called.
394  *
395  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
396  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
397  *
398  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
399  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
400  *
401  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
402  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
403  * netdev_rx_handler_unregister().
404  *
405  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
406  * do with the skb.
407  *
408  * If the rx_handler consumed the skb in some way, it should return
409  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
410  * the skb to be delivered in some other way.
411  *
412  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
413  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
414  * new device will be called if it exists.
415  *
416  * If the rx_handler decides the skb should be ignored, it should return
417  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
418  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
419  *
420  * If the rx_handler didn't change skb->dev, but wants the skb to be normally
421  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
422  *
423  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
424  * returned RX_HANDLER_PASS.
425  */
426
427 enum rx_handler_result {
428         RX_HANDLER_CONSUMED,
429         RX_HANDLER_ANOTHER,
430         RX_HANDLER_EXACT,
431         RX_HANDLER_PASS,
432 };
433 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
434 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
435
436 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
437 void __napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n);
438
439 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
440 {
441         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
442 }
443
444 static inline bool napi_prefer_busy_poll(struct napi_struct *n)
445 {
446         return test_bit(NAPI_STATE_PREFER_BUSY_POLL, &n->state);
447 }
448
449 bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n);
450
451 /**
452  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
453  *      @n: NAPI context
454  *
455  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
456  * running.
457  */
458 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
459 {
460         if (napi_schedule_prep(n))
461                 __napi_schedule(n);
462 }
463
464 /**
465  *      napi_schedule_irqoff - schedule NAPI poll
466  *      @n: NAPI context
467  *
468  * Variant of napi_schedule(), assuming hard irqs are masked.
469  */
470 static inline void napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n)
471 {
472         if (napi_schedule_prep(n))
473                 __napi_schedule_irqoff(n);
474 }
475
476 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
477 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
478 {
479         if (napi_schedule_prep(napi)) {
480                 __napi_schedule(napi);
481                 return true;
482         }
483         return false;
484 }
485
486 bool napi_complete_done(struct napi_struct *n, int work_done);
487 /**
488  *      napi_complete - NAPI processing complete
489  *      @n: NAPI context
490  *
491  * Mark NAPI processing as complete.
492  * Consider using napi_complete_done() instead.
493  * Return false if device should avoid rearming interrupts.
494  */
495 static inline bool napi_complete(struct napi_struct *n)
496 {
497         return napi_complete_done(n, 0);
498 }
499
500 int dev_set_threaded(struct net_device *dev, bool threaded);
501
502 /**
503  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
504  *      @n: NAPI context
505  *
506  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
507  * Waits till any outstanding processing completes.
508  */
509 void napi_disable(struct napi_struct *n);
510
511 void napi_enable(struct napi_struct *n);
512
513 /**
514  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
515  *      @n: NAPI context
516  *
517  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
518  * Waits till any outstanding processing completes but
519  * does not disable future activations.
520  */
521 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
522 {
523         if (IS_ENABLED(CONFIG_SMP))
524                 while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
525                         msleep(1);
526         else
527                 barrier();
528 }
529
530 /**
531  *      napi_if_scheduled_mark_missed - if napi is running, set the
532  *      NAPIF_STATE_MISSED
533  *      @n: NAPI context
534  *
535  * If napi is running, set the NAPIF_STATE_MISSED, and return true if
536  * NAPI is scheduled.
537  **/
538 static inline bool napi_if_scheduled_mark_missed(struct napi_struct *n)
539 {
540         unsigned long val, new;
541
542         do {
543                 val = READ_ONCE(n->state);
544                 if (val & NAPIF_STATE_DISABLE)
545                         return true;
546
547                 if (!(val & NAPIF_STATE_SCHED))
548                         return false;
549
550                 new = val | NAPIF_STATE_MISSED;
551         } while (cmpxchg(&n->state, val, new) != val);
552
553         return true;
554 }
555
556 enum netdev_queue_state_t {
557         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
558         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
559         __QUEUE_STATE_FROZEN,
560 };
561
562 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF    (1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)
563 #define QUEUE_STATE_STACK_XOFF  (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
564 #define QUEUE_STATE_FROZEN      (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN)
565
566 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF    (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
567 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF | \
568                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
569 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | \
570                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
571
572 /*
573  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
574  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
575  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
576  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
577  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
578  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
579  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
580  */
581
582 struct netdev_queue {
583 /*
584  * read-mostly part
585  */
586         struct net_device       *dev;
587         struct Qdisc __rcu      *qdisc;
588         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
589 #ifdef CONFIG_SYSFS
590         struct kobject          kobj;
591 #endif
592 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
593         int                     numa_node;
594 #endif
595         unsigned long           tx_maxrate;
596         /*
597          * Number of TX timeouts for this queue
598          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
599          */
600         unsigned long           trans_timeout;
601
602         /* Subordinate device that the queue has been assigned to */
603         struct net_device       *sb_dev;
604 #ifdef CONFIG_XDP_SOCKETS
605         struct xsk_buff_pool    *pool;
606 #endif
607 /*
608  * write-mostly part
609  */
610         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
611         int                     xmit_lock_owner;
612         /*
613          * Time (in jiffies) of last Tx
614          */
615         unsigned long           trans_start;
616
617         unsigned long           state;
618
619 #ifdef CONFIG_BQL
620         struct dql              dql;
621 #endif
622 } ____cacheline_aligned_in_smp;
623
624 extern int sysctl_fb_tunnels_only_for_init_net;
625 extern int sysctl_devconf_inherit_init_net;
626
627 /*
628  * sysctl_fb_tunnels_only_for_init_net == 0 : For all netns
629  *                                     == 1 : For initns only
630  *                                     == 2 : For none.
631  */
632 static inline bool net_has_fallback_tunnels(const struct net *net)
633 {
634         return !IS_ENABLED(CONFIG_SYSCTL) ||
635                !sysctl_fb_tunnels_only_for_init_net ||
636                (net == &init_net && sysctl_fb_tunnels_only_for_init_net == 1);
637 }
638
639 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
640 {
641 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
642         return q->numa_node;
643 #else
644         return NUMA_NO_NODE;
645 #endif
646 }
647
648 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
649 {
650 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
651         q->numa_node = node;
652 #endif
653 }
654
655 #ifdef CONFIG_RPS
656 /*
657  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
658  * map is an array of CPUs.
659  */
660 struct rps_map {
661         unsigned int len;
662         struct rcu_head rcu;
663         u16 cpus[];
664 };
665 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
666
667 /*
668  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
669  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
670  * a hardware filter index.
671  */
672 struct rps_dev_flow {
673         u16 cpu;
674         u16 filter;
675         unsigned int last_qtail;
676 };
677 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
678
679 /*
680  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
681  */
682 struct rps_dev_flow_table {
683         unsigned int mask;
684         struct rcu_head rcu;
685         struct rps_dev_flow flows[];
686 };
687 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
688     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
689
690 /*
691  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
692  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
693  * Each entry is a 32bit value. Upper part is the high-order bits
694  * of flow hash, lower part is CPU number.
695  * rps_cpu_mask is used to partition the space, depending on number of
696  * possible CPUs : rps_cpu_mask = roundup_pow_of_two(nr_cpu_ids) - 1
697  * For example, if 64 CPUs are possible, rps_cpu_mask = 0x3f,
698  * meaning we use 32-6=26 bits for the hash.
699  */
700 struct rps_sock_flow_table {
701         u32     mask;
702
703         u32     ents[] ____cacheline_aligned_in_smp;
704 };
705 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (offsetof(struct rps_sock_flow_table, ents[_num]))
706
707 #define RPS_NO_CPU 0xffff
708
709 extern u32 rps_cpu_mask;
710 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
711
712 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
713                                         u32 hash)
714 {
715         if (table && hash) {
716                 unsigned int index = hash & table->mask;
717                 u32 val = hash & ~rps_cpu_mask;
718
719                 /* We only give a hint, preemption can change CPU under us */
720                 val |= raw_smp_processor_id();
721
722                 if (table->ents[index] != val)
723                         table->ents[index] = val;
724         }
725 }
726
727 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
728 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
729                          u16 filter_id);
730 #endif
731 #endif /* CONFIG_RPS */
732
733 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
734 struct netdev_rx_queue {
735 #ifdef CONFIG_RPS
736         struct rps_map __rcu            *rps_map;
737         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
738 #endif
739         struct kobject                  kobj;
740         struct net_device               *dev;
741         struct xdp_rxq_info             xdp_rxq;
742 #ifdef CONFIG_XDP_SOCKETS
743         struct xsk_buff_pool            *pool;
744 #endif
745 } ____cacheline_aligned_in_smp;
746
747 /*
748  * RX queue sysfs structures and functions.
749  */
750 struct rx_queue_attribute {
751         struct attribute attr;
752         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue, char *buf);
753         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
754                          const char *buf, size_t len);
755 };
756
757 #ifdef CONFIG_XPS
758 /*
759  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
760  * map is an array of queues.
761  */
762 struct xps_map {
763         unsigned int len;
764         unsigned int alloc_len;
765         struct rcu_head rcu;
766         u16 queues[];
767 };
768 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
769 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_ALIGN(offsetof(struct xps_map, queues[1])) \
770        - sizeof(struct xps_map)) / sizeof(u16))
771
772 /*
773  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
774  */
775 struct xps_dev_maps {
776         struct rcu_head rcu;
777         struct xps_map __rcu *attr_map[]; /* Either CPUs map or RXQs map */
778 };
779
780 #define XPS_CPU_DEV_MAPS_SIZE(_tcs) (sizeof(struct xps_dev_maps) +      \
781         (nr_cpu_ids * (_tcs) * sizeof(struct xps_map *)))
782
783 #define XPS_RXQ_DEV_MAPS_SIZE(_tcs, _rxqs) (sizeof(struct xps_dev_maps) +\
784         (_rxqs * (_tcs) * sizeof(struct xps_map *)))
785
786 #endif /* CONFIG_XPS */
787
788 #define TC_MAX_QUEUE    16
789 #define TC_BITMASK      15
790 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
791 struct netdev_tc_txq {
792         u16 count;
793         u16 offset;
794 };
795
796 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
797 /*
798  * This structure is to hold information about the device
799  * configured to run FCoE protocol stack.
800  */
801 struct netdev_fcoe_hbainfo {
802         char    manufacturer[64];
803         char    serial_number[64];
804         char    hardware_version[64];
805         char    driver_version[64];
806         char    optionrom_version[64];
807         char    firmware_version[64];
808         char    model[256];
809         char    model_description[256];
810 };
811 #endif
812
813 #define MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN 32
814
815 /* This structure holds a unique identifier to identify some
816  * physical item (port for example) used by a netdevice.
817  */
818 struct netdev_phys_item_id {
819         unsigned char id[MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN];
820         unsigned char id_len;
821 };
822
823 static inline bool netdev_phys_item_id_same(struct netdev_phys_item_id *a,
824                                             struct netdev_phys_item_id *b)
825 {
826         return a->id_len == b->id_len &&
827                memcmp(a->id, b->id, a->id_len) == 0;
828 }
829
830 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
831                                        struct sk_buff *skb,
832                                        struct net_device *sb_dev);
833
834 enum tc_setup_type {
835         TC_SETUP_QDISC_MQPRIO,
836         TC_SETUP_CLSU32,
837         TC_SETUP_CLSFLOWER,
838         TC_SETUP_CLSMATCHALL,
839         TC_SETUP_CLSBPF,
840         TC_SETUP_BLOCK,
841         TC_SETUP_QDISC_CBS,
842         TC_SETUP_QDISC_RED,
843         TC_SETUP_QDISC_PRIO,
844         TC_SETUP_QDISC_MQ,
845         TC_SETUP_QDISC_ETF,
846         TC_SETUP_ROOT_QDISC,
847         TC_SETUP_QDISC_GRED,
848         TC_SETUP_QDISC_TAPRIO,
849         TC_SETUP_FT,
850         TC_SETUP_QDISC_ETS,
851         TC_SETUP_QDISC_TBF,
852         TC_SETUP_QDISC_FIFO,
853         TC_SETUP_QDISC_HTB,
854 };
855
856 /* These structures hold the attributes of bpf state that are being passed
857  * to the netdevice through the bpf op.
858  */
859 enum bpf_netdev_command {
860         /* Set or clear a bpf program used in the earliest stages of packet
861          * rx. The prog will have been loaded as BPF_PROG_TYPE_XDP. The callee
862          * is responsible for calling bpf_prog_put on any old progs that are
863          * stored. In case of error, the callee need not release the new prog
864          * reference, but on success it takes ownership and must bpf_prog_put
865          * when it is no longer used.
866          */
867         XDP_SETUP_PROG,
868         XDP_SETUP_PROG_HW,
869         /* BPF program for offload callbacks, invoked at program load time. */
870         BPF_OFFLOAD_MAP_ALLOC,
871         BPF_OFFLOAD_MAP_FREE,
872         XDP_SETUP_XSK_POOL,
873 };
874
875 struct bpf_prog_offload_ops;
876 struct netlink_ext_ack;
877 struct xdp_umem;
878 struct xdp_dev_bulk_queue;
879 struct bpf_xdp_link;
880
881 enum bpf_xdp_mode {
882         XDP_MODE_SKB = 0,
883         XDP_MODE_DRV = 1,
884         XDP_MODE_HW = 2,
885         __MAX_XDP_MODE
886 };
887
888 struct bpf_xdp_entity {
889         struct bpf_prog *prog;
890         struct bpf_xdp_link *link;
891 };
892
893 struct netdev_bpf {
894         enum bpf_netdev_command command;
895         union {
896                 /* XDP_SETUP_PROG */
897                 struct {
898                         u32 flags;
899                         struct bpf_prog *prog;
900                         struct netlink_ext_ack *extack;
901                 };
902                 /* BPF_OFFLOAD_MAP_ALLOC, BPF_OFFLOAD_MAP_FREE */
903                 struct {
904                         struct bpf_offloaded_map *offmap;
905                 };
906                 /* XDP_SETUP_XSK_POOL */
907                 struct {
908                         struct xsk_buff_pool *pool;
909                         u16 queue_id;
910                 } xsk;
911         };
912 };
913
914 /* Flags for ndo_xsk_wakeup. */
915 #define XDP_WAKEUP_RX (1 << 0)
916 #define XDP_WAKEUP_TX (1 << 1)
917
918 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
919 struct xfrmdev_ops {
920         int     (*xdo_dev_state_add) (struct xfrm_state *x);
921         void    (*xdo_dev_state_delete) (struct xfrm_state *x);
922         void    (*xdo_dev_state_free) (struct xfrm_state *x);
923         bool    (*xdo_dev_offload_ok) (struct sk_buff *skb,
924                                        struct xfrm_state *x);
925         void    (*xdo_dev_state_advance_esn) (struct xfrm_state *x);
926 };
927 #endif
928
929 struct dev_ifalias {
930         struct rcu_head rcuhead;
931         char ifalias[];
932 };
933
934 struct devlink;
935 struct tlsdev_ops;
936
937 struct netdev_name_node {
938         struct hlist_node hlist;
939         struct list_head list;
940         struct net_device *dev;
941         const char *name;
942 };
943
944 int netdev_name_node_alt_create(struct net_device *dev, const char *name);
945 int netdev_name_node_alt_destroy(struct net_device *dev, const char *name);
946
947 struct netdev_net_notifier {
948         struct list_head list;
949         struct notifier_block *nb;
950 };
951
952 /*
953  * This structure defines the management hooks for network devices.
954  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
955  * optional and can be filled with a null pointer.
956  *
957  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
958  *     This function is called once when a network device is registered.
959  *     The network device can use this for any late stage initialization
960  *     or semantic validation. It can fail with an error code which will
961  *     be propagated back to register_netdev.
962  *
963  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
964  *     This function is called when device is unregistered or when registration
965  *     fails. It is not called if init fails.
966  *
967  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
968  *     This function is called when a network device transitions to the up
969  *     state.
970  *
971  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
972  *     This function is called when a network device transitions to the down
973  *     state.
974  *
975  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
976  *                               struct net_device *dev);
977  *      Called when a packet needs to be transmitted.
978  *      Returns NETDEV_TX_OK.  Can return NETDEV_TX_BUSY, but you should stop
979  *      the queue before that can happen; it's for obsolete devices and weird
980  *      corner cases, but the stack really does a non-trivial amount
981  *      of useless work if you return NETDEV_TX_BUSY.
982  *      Required; cannot be NULL.
983  *
984  * netdev_features_t (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
985  *                                         struct net_device *dev
986  *                                         netdev_features_t features);
987  *      Called by core transmit path to determine if device is capable of
988  *      performing offload operations on a given packet. This is to give
989  *      the device an opportunity to implement any restrictions that cannot
990  *      be otherwise expressed by feature flags. The check is called with
991  *      the set of features that the stack has calculated and it returns
992  *      those the driver believes to be appropriate.
993  *
994  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
995  *                         struct net_device *sb_dev);
996  *      Called to decide which queue to use when device supports multiple
997  *      transmit queues.
998  *
999  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
1000  *      This function is called to allow device receiver to make
1001  *      changes to configuration when multicast or promiscuous is enabled.
1002  *
1003  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1004  *      This function is called device changes address list filtering.
1005  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
1006  *      IFF_UNICAST_FLT in its priv_flags.
1007  *
1008  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
1009  *      This function  is called when the Media Access Control address
1010  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
1011  *      MAC address can not be changed.
1012  *
1013  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1014  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
1015  *
1016  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
1017  *      Called when a user requests an ioctl which can't be handled by
1018  *      the generic interface code. If not defined ioctls return
1019  *      not supported error code.
1020  *
1021  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
1022  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
1023  *      is retained for legacy reasons; new devices should use the bus
1024  *      interface (PCI) for low level management.
1025  *
1026  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
1027  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
1028  *      of a device.
1029  *
1030  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev, unsigned int txqueue);
1031  *      Callback used when the transmitter has not made any progress
1032  *      for dev->watchdog ticks.
1033  *
1034  * void (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1035  *                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
1036  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1037  *      Called when a user wants to get the network device usage
1038  *      statistics. Drivers must do one of the following:
1039  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
1040  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
1041  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
1042  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
1043  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
1044  *         field is written atomically.
1045  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
1046  *         neither operation.
1047  *
1048  * bool (*ndo_has_offload_stats)(const struct net_device *dev, int attr_id)
1049  *      Return true if this device supports offload stats of this attr_id.
1050  *
1051  * int (*ndo_get_offload_stats)(int attr_id, const struct net_device *dev,
1052  *      void *attr_data)
1053  *      Get statistics for offload operations by attr_id. Write it into the
1054  *      attr_data pointer.
1055  *
1056  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
1057  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
1058  *      VLAN id is registered.
1059  *
1060  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
1061  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
1062  *      VLAN id is unregistered.
1063  *
1064  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1065  *
1066  *      SR-IOV management functions.
1067  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
1068  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan,
1069  *                        u8 qos, __be16 proto);
1070  * int (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev, int vf, int min_tx_rate,
1071  *                        int max_tx_rate);
1072  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
1073  * int (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
1074  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1075  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
1076  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
1077  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
1078  *                        struct nlattr *port[]);
1079  *
1080  *      Enable or disable the VF ability to query its RSS Redirection Table and
1081  *      Hash Key. This is needed since on some devices VF share this information
1082  *      with PF and querying it may introduce a theoretical security risk.
1083  * int (*ndo_set_vf_rss_query_en)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
1084  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
1085  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, enum tc_setup_type type,
1086  *                     void *type_data);
1087  *      Called to setup any 'tc' scheduler, classifier or action on @dev.
1088  *      This is always called from the stack with the rtnl lock held and netif
1089  *      tx queues stopped. This allows the netdevice to perform queue
1090  *      management safely.
1091  *
1092  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
1093  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1094  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
1095  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
1096  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
1097  *
1098  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1099  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
1100  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
1101  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
1102  *
1103  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
1104  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
1105  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
1106  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
1107  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
1108  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
1109  *
1110  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
1111  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
1112  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
1113  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
1114  *
1115  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
1116  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
1117  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
1118  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
1119  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
1120  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
1121  *
1122  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1123  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1124  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
1125  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
1126  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
1127  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
1128  *
1129  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
1130  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
1131  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
1132  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
1133  *      protocol stack to use.
1134  *
1135  *      RFS acceleration.
1136  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
1137  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
1138  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
1139  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
1140  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
1141  *
1142  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
1143  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1144  *      Called to make another netdev an underling.
1145  *
1146  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1147  *      Called to release previously enslaved netdev.
1148  *
1149  * struct net_device *(*ndo_get_xmit_slave)(struct net_device *dev,
1150  *                                          struct sk_buff *skb,
1151  *                                          bool all_slaves);
1152  *      Get the xmit slave of master device. If all_slaves is true, function
1153  *      assume all the slaves can transmit.
1154  *
1155  *      Feature/offload setting functions.
1156  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1157  *              netdev_features_t features);
1158  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
1159  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
1160  *      the device state.
1161  *
1162  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
1163  *      Called to update device configuration to new features. Passed
1164  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
1165  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
1166  *
1167  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1168  *                    struct net_device *dev,
1169  *                    const unsigned char *addr, u16 vid, u16 flags,
1170  *                    struct netlink_ext_ack *extack);
1171  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
1172  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1173  *                    struct net_device *dev,
1174  *                    const unsigned char *addr, u16 vid)
1175  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
1176  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
1177  *                     struct net_device *dev, struct net_device *filter_dev,
1178  *                     int *idx)
1179  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
1180  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
1181  *
1182  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1183  *                           u16 flags, struct netlink_ext_ack *extack)
1184  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
1185  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask,
1186  *                           int nlflags)
1187  * int (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1188  *                           u16 flags);
1189  *
1190  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
1191  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
1192  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
1193  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
1194  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
1195  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
1196  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
1197  *
1198  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1199  *                             struct netdev_phys_item_id *ppid);
1200  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
1201  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
1202  *      multiple net devices on single physical port.
1203  *
1204  * int (*ndo_get_port_parent_id)(struct net_device *dev,
1205  *                               struct netdev_phys_item_id *ppid)
1206  *      Called to get the parent ID of the physical port of this device.
1207  *
1208  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1209  *                               struct net_device *dev)
1210  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
1211  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
1212  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
1213  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
1214  *      the upper layer will maintain.
1215  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
1216  *      Called by upper layer device to delete the station created
1217  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
1218  *      the station and priv is the structure returned by the add
1219  *      operation.
1220  * int (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1221  *                           int queue_index, u32 maxrate);
1222  *      Called when a user wants to set a max-rate limitation of specific
1223  *      TX queue.
1224  * int (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1225  *      Called to get the iflink value of this device.
1226  * void (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1227  *                               bool proto_down);
1228  *      This function is used to pass protocol port error state information
1229  *      to the switch driver. The switch driver can react to the proto_down
1230  *      by doing a phys down on the associated switch port.
1231  * int (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
1232  *      This function is used to get egress tunnel information for given skb.
1233  *      This is useful for retrieving outer tunnel header parameters while
1234  *      sampling packet.
1235  * void (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev, int needed_headroom);
1236  *      This function is used to specify the headroom that the skb must
1237  *      consider when allocation skb during packet reception. Setting
1238  *      appropriate rx headroom value allows avoiding skb head copy on
1239  *      forward. Setting a negative value resets the rx headroom to the
1240  *      default value.
1241  * int (*ndo_bpf)(struct net_device *dev, struct netdev_bpf *bpf);
1242  *      This function is used to set or query state related to XDP on the
1243  *      netdevice and manage BPF offload. See definition of
1244  *      enum bpf_netdev_command for details.
1245  * int (*ndo_xdp_xmit)(struct net_device *dev, int n, struct xdp_frame **xdp,
1246  *                      u32 flags);
1247  *      This function is used to submit @n XDP packets for transmit on a
1248  *      netdevice. Returns number of frames successfully transmitted, frames
1249  *      that got dropped are freed/returned via xdp_return_frame().
1250  *      Returns negative number, means general error invoking ndo, meaning
1251  *      no frames were xmit'ed and core-caller will free all frames.
1252  * int (*ndo_xsk_wakeup)(struct net_device *dev, u32 queue_id, u32 flags);
1253  *      This function is used to wake up the softirq, ksoftirqd or kthread
1254  *      responsible for sending and/or receiving packets on a specific
1255  *      queue id bound to an AF_XDP socket. The flags field specifies if
1256  *      only RX, only Tx, or both should be woken up using the flags
1257  *      XDP_WAKEUP_RX and XDP_WAKEUP_TX.
1258  * struct devlink_port *(*ndo_get_devlink_port)(struct net_device *dev);
1259  *      Get devlink port instance associated with a given netdev.
1260  *      Called with a reference on the netdevice and devlink locks only,
1261  *      rtnl_lock is not held.
1262  * int (*ndo_tunnel_ctl)(struct net_device *dev, struct ip_tunnel_parm *p,
1263  *                       int cmd);
1264  *      Add, change, delete or get information on an IPv4 tunnel.
1265  * struct net_device *(*ndo_get_peer_dev)(struct net_device *dev);
1266  *      If a device is paired with a peer device, return the peer instance.
1267  *      The caller must be under RCU read context.
1268  */
1269 struct net_device_ops {
1270         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1271         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1272         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1273         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1274         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1275                                                   struct net_device *dev);
1276         netdev_features_t       (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
1277                                                       struct net_device *dev,
1278                                                       netdev_features_t features);
1279         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1280                                                     struct sk_buff *skb,
1281                                                     struct net_device *sb_dev);
1282         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1283                                                        int flags);
1284         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1285         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1286                                                        void *addr);
1287         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1288         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1289                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1290         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1291                                                   struct ifmap *map);
1292         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1293                                                   int new_mtu);
1294         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1295                                                    struct neigh_parms *);
1296         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev,
1297                                                    unsigned int txqueue);
1298
1299         void                    (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1300                                                    struct rtnl_link_stats64 *storage);
1301         bool                    (*ndo_has_offload_stats)(const struct net_device *dev, int attr_id);
1302         int                     (*ndo_get_offload_stats)(int attr_id,
1303                                                          const struct net_device *dev,
1304                                                          void *attr_data);
1305         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1306
1307         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1308                                                        __be16 proto, u16 vid);
1309         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1310                                                         __be16 proto, u16 vid);
1311 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1312         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1313         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1314                                                      struct netpoll_info *info);
1315         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1316 #endif
1317         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1318                                                   int queue, u8 *mac);
1319         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1320                                                    int queue, u16 vlan,
1321                                                    u8 qos, __be16 proto);
1322         int                     (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev,
1323                                                    int vf, int min_tx_rate,
1324                                                    int max_tx_rate);
1325         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1326                                                        int vf, bool setting);
1327         int                     (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev,
1328                                                     int vf, bool setting);
1329         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1330                                                      int vf,
1331                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1332         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1333                                                          int vf, int link_state);
1334         int                     (*ndo_get_vf_stats)(struct net_device *dev,
1335                                                     int vf,
1336                                                     struct ifla_vf_stats
1337                                                     *vf_stats);
1338         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1339                                                    int vf,
1340                                                    struct nlattr *port[]);
1341         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1342                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1343         int                     (*ndo_get_vf_guid)(struct net_device *dev,
1344                                                    int vf,
1345                                                    struct ifla_vf_guid *node_guid,
1346                                                    struct ifla_vf_guid *port_guid);
1347         int                     (*ndo_set_vf_guid)(struct net_device *dev,
1348                                                    int vf, u64 guid,
1349                                                    int guid_type);
1350         int                     (*ndo_set_vf_rss_query_en)(
1351                                                    struct net_device *dev,
1352                                                    int vf, bool setting);
1353         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev,
1354                                                 enum tc_setup_type type,
1355                                                 void *type_data);
1356 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1357         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1358         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1359         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1360                                                       u16 xid,
1361                                                       struct scatterlist *sgl,
1362                                                       unsigned int sgc);
1363         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1364                                                      u16 xid);
1365         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1366                                                        u16 xid,
1367                                                        struct scatterlist *sgl,
1368                                                        unsigned int sgc);
1369         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1370                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1371 #endif
1372
1373 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1374 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1375 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1376         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1377                                                     u64 *wwn, int type);
1378 #endif
1379
1380 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1381         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1382                                                      const struct sk_buff *skb,
1383                                                      u16 rxq_index,
1384                                                      u32 flow_id);
1385 #endif
1386         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1387                                                  struct net_device *slave_dev,
1388                                                  struct netlink_ext_ack *extack);
1389         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1390                                                  struct net_device *slave_dev);
1391         struct net_device*      (*ndo_get_xmit_slave)(struct net_device *dev,
1392                                                       struct sk_buff *skb,
1393                                                       bool all_slaves);
1394         struct net_device*      (*ndo_sk_get_lower_dev)(struct net_device *dev,
1395                                                         struct sock *sk);
1396         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1397                                                     netdev_features_t features);
1398         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1399                                                     netdev_features_t features);
1400         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct net_device *dev,
1401                                                        struct neighbour *n);
1402         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct net_device *dev,
1403                                                      struct neighbour *n);
1404
1405         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1406                                                struct nlattr *tb[],
1407                                                struct net_device *dev,
1408                                                const unsigned char *addr,
1409                                                u16 vid,
1410                                                u16 flags,
1411                                                struct netlink_ext_ack *extack);
1412         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1413                                                struct nlattr *tb[],
1414                                                struct net_device *dev,
1415                                                const unsigned char *addr,
1416                                                u16 vid);
1417         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1418                                                 struct netlink_callback *cb,
1419                                                 struct net_device *dev,
1420                                                 struct net_device *filter_dev,
1421                                                 int *idx);
1422         int                     (*ndo_fdb_get)(struct sk_buff *skb,
1423                                                struct nlattr *tb[],
1424                                                struct net_device *dev,
1425                                                const unsigned char *addr,
1426                                                u16 vid, u32 portid, u32 seq,
1427                                                struct netlink_ext_ack *extack);
1428         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1429                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1430                                                       u16 flags,
1431                                                       struct netlink_ext_ack *extack);
1432         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1433                                                       u32 pid, u32 seq,
1434                                                       struct net_device *dev,
1435                                                       u32 filter_mask,
1436                                                       int nlflags);
1437         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1438                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1439                                                       u16 flags);
1440         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1441                                                       bool new_carrier);
1442         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1443                                                         struct netdev_phys_item_id *ppid);
1444         int                     (*ndo_get_port_parent_id)(struct net_device *dev,
1445                                                           struct netdev_phys_item_id *ppid);
1446         int                     (*ndo_get_phys_port_name)(struct net_device *dev,
1447                                                           char *name, size_t len);
1448         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1449                                                         struct net_device *dev);
1450         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1451                                                         void *priv);
1452
1453         int                     (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1454                                                       int queue_index,
1455                                                       u32 maxrate);
1456         int                     (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1457         int                     (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1458                                                          bool proto_down);
1459         int                     (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev,
1460                                                        struct sk_buff *skb);
1461         void                    (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev,
1462                                                        int needed_headroom);
1463         int                     (*ndo_bpf)(struct net_device *dev,
1464                                            struct netdev_bpf *bpf);
1465         int                     (*ndo_xdp_xmit)(struct net_device *dev, int n,
1466                                                 struct xdp_frame **xdp,
1467                                                 u32 flags);
1468         int                     (*ndo_xsk_wakeup)(struct net_device *dev,
1469                                                   u32 queue_id, u32 flags);
1470         struct devlink_port *   (*ndo_get_devlink_port)(struct net_device *dev);
1471         int                     (*ndo_tunnel_ctl)(struct net_device *dev,
1472                                                   struct ip_tunnel_parm *p, int cmd);
1473         struct net_device *     (*ndo_get_peer_dev)(struct net_device *dev);
1474 };
1475
1476 /**
1477  * enum netdev_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1478  *
1479  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1480  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1481  * userspace; this means that the order of these flags can change
1482  * during any kernel release.
1483  *
1484  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1485  *
1486  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1487  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1488  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1489  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1490  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1491  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1492  *      release skb->dst
1493  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1494  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1495  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1496  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1497  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1498  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1499  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1500  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1501  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1502  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1503  *      change when it's running
1504  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1505  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM: IFF_XMIT_DST_RELEASE not taking into account
1506  *      underlying stacked devices
1507  * @IFF_L3MDEV_MASTER: device is an L3 master device
1508  * @IFF_NO_QUEUE: device can run without qdisc attached
1509  * @IFF_OPENVSWITCH: device is a Open vSwitch master
1510  * @IFF_L3MDEV_SLAVE: device is enslaved to an L3 master device
1511  * @IFF_TEAM: device is a team device
1512  * @IFF_RXFH_CONFIGURED: device has had Rx Flow indirection table configured
1513  * @IFF_PHONY_HEADROOM: the headroom value is controlled by an external
1514  *      entity (i.e. the master device for bridged veth)
1515  * @IFF_MACSEC: device is a MACsec device
1516  * @IFF_NO_RX_HANDLER: device doesn't support the rx_handler hook
1517  * @IFF_FAILOVER: device is a failover master device
1518  * @IFF_FAILOVER_SLAVE: device is lower dev of a failover master device
1519  * @IFF_L3MDEV_RX_HANDLER: only invoke the rx handler of L3 master device
1520  * @IFF_LIVE_RENAME_OK: rename is allowed while device is up and running
1521  */
1522 enum netdev_priv_flags {
1523         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1524         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1525         IFF_BONDING                     = 1<<2,
1526         IFF_ISATAP                      = 1<<3,
1527         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<4,
1528         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<5,
1529         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<6,
1530         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<7,
1531         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<8,
1532         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<9,
1533         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<10,
1534         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<11,
1535         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<12,
1536         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<13,
1537         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<14,
1538         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<15,
1539         IFF_MACVLAN                     = 1<<16,
1540         IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       = 1<<17,
1541         IFF_L3MDEV_MASTER               = 1<<18,
1542         IFF_NO_QUEUE                    = 1<<19,
1543         IFF_OPENVSWITCH                 = 1<<20,
1544         IFF_L3MDEV_SLAVE                = 1<<21,
1545         IFF_TEAM                        = 1<<22,
1546         IFF_RXFH_CONFIGURED             = 1<<23,
1547         IFF_PHONY_HEADROOM              = 1<<24,
1548         IFF_MACSEC                      = 1<<25,
1549         IFF_NO_RX_HANDLER               = 1<<26,
1550         IFF_FAILOVER                    = 1<<27,
1551         IFF_FAILOVER_SLAVE              = 1<<28,
1552         IFF_L3MDEV_RX_HANDLER           = 1<<29,
1553         IFF_LIVE_RENAME_OK              = 1<<30,
1554 };
1555
1556 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1557 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1558 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1559 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1560 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1561 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1562 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1563 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1564 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1565 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1566 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1567 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1568 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1569 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1570 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1571 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1572 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1573 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM
1574 #define IFF_L3MDEV_MASTER               IFF_L3MDEV_MASTER
1575 #define IFF_NO_QUEUE                    IFF_NO_QUEUE
1576 #define IFF_OPENVSWITCH                 IFF_OPENVSWITCH
1577 #define IFF_L3MDEV_SLAVE                IFF_L3MDEV_SLAVE
1578 #define IFF_TEAM                        IFF_TEAM
1579 #define IFF_RXFH_CONFIGURED             IFF_RXFH_CONFIGURED
1580 #define IFF_MACSEC                      IFF_MACSEC
1581 #define IFF_NO_RX_HANDLER               IFF_NO_RX_HANDLER
1582 #define IFF_FAILOVER                    IFF_FAILOVER
1583 #define IFF_FAILOVER_SLAVE              IFF_FAILOVER_SLAVE
1584 #define IFF_L3MDEV_RX_HANDLER           IFF_L3MDEV_RX_HANDLER
1585 #define IFF_LIVE_RENAME_OK              IFF_LIVE_RENAME_OK
1586
1587 /**
1588  *      struct net_device - The DEVICE structure.
1589  *
1590  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1591  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1592  *      almost every data structure used in the INET module.
1593  *
1594  *      @name:  This is the first field of the "visible" part of this structure
1595  *              (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1596  *              of the interface.
1597  *
1598  *      @name_node:     Name hashlist node
1599  *      @ifalias:       SNMP alias
1600  *      @mem_end:       Shared memory end
1601  *      @mem_start:     Shared memory start
1602  *      @base_addr:     Device I/O address
1603  *      @irq:           Device IRQ number
1604  *
1605  *      @state:         Generic network queuing layer state, see netdev_state_t
1606  *      @dev_list:      The global list of network devices
1607  *      @napi_list:     List entry used for polling NAPI devices
1608  *      @unreg_list:    List entry  when we are unregistering the
1609  *                      device; see the function unregister_netdev
1610  *      @close_list:    List entry used when we are closing the device
1611  *      @ptype_all:     Device-specific packet handlers for all protocols
1612  *      @ptype_specific: Device-specific, protocol-specific packet handlers
1613  *
1614  *      @adj_list:      Directly linked devices, like slaves for bonding
1615  *      @features:      Currently active device features
1616  *      @hw_features:   User-changeable features
1617  *
1618  *      @wanted_features:       User-requested features
1619  *      @vlan_features:         Mask of features inheritable by VLAN devices
1620  *
1621  *      @hw_enc_features:       Mask of features inherited by encapsulating devices
1622  *                              This field indicates what encapsulation
1623  *                              offloads the hardware is capable of doing,
1624  *                              and drivers will need to set them appropriately.
1625  *
1626  *      @mpls_features: Mask of features inheritable by MPLS
1627  *      @gso_partial_features: value(s) from NETIF_F_GSO\*
1628  *
1629  *      @ifindex:       interface index
1630  *      @group:         The group the device belongs to
1631  *
1632  *      @stats:         Statistics struct, which was left as a legacy, use
1633  *                      rtnl_link_stats64 instead
1634  *
1635  *      @rx_dropped:    Dropped packets by core network,
1636  *                      do not use this in drivers
1637  *      @tx_dropped:    Dropped packets by core network,
1638  *                      do not use this in drivers
1639  *      @rx_nohandler:  nohandler dropped packets by core network on
1640  *                      inactive devices, do not use this in drivers
1641  *      @carrier_up_count:      Number of times the carrier has been up
1642  *      @carrier_down_count:    Number of times the carrier has been down
1643  *
1644  *      @wireless_handlers:     List of functions to handle Wireless Extensions,
1645  *                              instead of ioctl,
1646  *                              see <net/iw_handler.h> for details.
1647  *      @wireless_data: Instance data managed by the core of wireless extensions
1648  *
1649  *      @netdev_ops:    Includes several pointers to callbacks,
1650  *                      if one wants to override the ndo_*() functions
1651  *      @ethtool_ops:   Management operations
1652  *      @l3mdev_ops:    Layer 3 master device operations
1653  *      @ndisc_ops:     Includes callbacks for different IPv6 neighbour
1654  *                      discovery handling. Necessary for e.g. 6LoWPAN.
1655  *      @xfrmdev_ops:   Transformation offload operations
1656  *      @tlsdev_ops:    Transport Layer Security offload operations
1657  *      @header_ops:    Includes callbacks for creating,parsing,caching,etc
1658  *                      of Layer 2 headers.
1659  *
1660  *      @flags:         Interface flags (a la BSD)
1661  *      @priv_flags:    Like 'flags' but invisible to userspace,
1662  *                      see if.h for the definitions
1663  *      @gflags:        Global flags ( kept as legacy )
1664  *      @padded:        How much padding added by alloc_netdev()
1665  *      @operstate:     RFC2863 operstate
1666  *      @link_mode:     Mapping policy to operstate
1667  *      @if_port:       Selectable AUI, TP, ...
1668  *      @dma:           DMA channel
1669  *      @mtu:           Interface MTU value
1670  *      @min_mtu:       Interface Minimum MTU value
1671  *      @max_mtu:       Interface Maximum MTU value
1672  *      @type:          Interface hardware type
1673  *      @hard_header_len: Maximum hardware header length.
1674  *      @min_header_len:  Minimum hardware header length
1675  *
1676  *      @needed_headroom: Extra headroom the hardware may need, but not in all
1677  *                        cases can this be guaranteed
1678  *      @needed_tailroom: Extra tailroom the hardware may need, but not in all
1679  *                        cases can this be guaranteed. Some cases also use
1680  *                        LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb
1681  *
1682  *      interface address info:
1683  *
1684  *      @perm_addr:             Permanent hw address
1685  *      @addr_assign_type:      Hw address assignment type
1686  *      @addr_len:              Hardware address length
1687  *      @upper_level:           Maximum depth level of upper devices.
1688  *      @lower_level:           Maximum depth level of lower devices.
1689  *      @neigh_priv_len:        Used in neigh_alloc()
1690  *      @dev_id:                Used to differentiate devices that share
1691  *                              the same link layer address
1692  *      @dev_port:              Used to differentiate devices that share
1693  *                              the same function
1694  *      @addr_list_lock:        XXX: need comments on this one
1695  *      @name_assign_type:      network interface name assignment type
1696  *      @uc_promisc:            Counter that indicates promiscuous mode
1697  *                              has been enabled due to the need to listen to
1698  *                              additional unicast addresses in a device that
1699  *                              does not implement ndo_set_rx_mode()
1700  *      @uc:                    unicast mac addresses
1701  *      @mc:                    multicast mac addresses
1702  *      @dev_addrs:             list of device hw addresses
1703  *      @queues_kset:           Group of all Kobjects in the Tx and RX queues
1704  *      @promiscuity:           Number of times the NIC is told to work in
1705  *                              promiscuous mode; if it becomes 0 the NIC will
1706  *                              exit promiscuous mode
1707  *      @allmulti:              Counter, enables or disables allmulticast mode
1708  *
1709  *      @vlan_info:     VLAN info
1710  *      @dsa_ptr:       dsa specific data
1711  *      @tipc_ptr:      TIPC specific data
1712  *      @atalk_ptr:     AppleTalk link
1713  *      @ip_ptr:        IPv4 specific data
1714  *      @dn_ptr:        DECnet specific data
1715  *      @ip6_ptr:       IPv6 specific data
1716  *      @ax25_ptr:      AX.25 specific data
1717  *      @ieee80211_ptr: IEEE 802.11 specific data, assign before registering
1718  *      @ieee802154_ptr: IEEE 802.15.4 low-rate Wireless Personal Area Network
1719  *                       device struct
1720  *      @mpls_ptr:      mpls_dev struct pointer
1721  *
1722  *      @dev_addr:      Hw address (before bcast,
1723  *                      because most packets are unicast)
1724  *
1725  *      @_rx:                   Array of RX queues
1726  *      @num_rx_queues:         Number of RX queues
1727  *                              allocated at register_netdev() time
1728  *      @real_num_rx_queues:    Number of RX queues currently active in device
1729  *      @xdp_prog:              XDP sockets filter program pointer
1730  *      @gro_flush_timeout:     timeout for GRO layer in NAPI
1731  *      @napi_defer_hard_irqs:  If not zero, provides a counter that would
1732  *                              allow to avoid NIC hard IRQ, on busy queues.
1733  *
1734  *      @rx_handler:            handler for received packets
1735  *      @rx_handler_data:       XXX: need comments on this one
1736  *      @miniq_ingress:         ingress/clsact qdisc specific data for
1737  *                              ingress processing
1738  *      @ingress_queue:         XXX: need comments on this one
1739  *      @nf_hooks_ingress:      netfilter hooks executed for ingress packets
1740  *      @broadcast:             hw bcast address
1741  *
1742  *      @rx_cpu_rmap:   CPU reverse-mapping for RX completion interrupts,
1743  *                      indexed by RX queue number. Assigned by driver.
1744  *                      This must only be set if the ndo_rx_flow_steer
1745  *                      operation is defined
1746  *      @index_hlist:           Device index hash chain
1747  *
1748  *      @_tx:                   Array of TX queues
1749  *      @num_tx_queues:         Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time
1750  *      @real_num_tx_queues:    Number of TX queues currently active in device
1751  *      @qdisc:                 Root qdisc from userspace point of view
1752  *      @tx_queue_len:          Max frames per queue allowed
1753  *      @tx_global_lock:        XXX: need comments on this one
1754  *      @xdp_bulkq:             XDP device bulk queue
1755  *      @xps_cpus_map:          all CPUs map for XPS device
1756  *      @xps_rxqs_map:          all RXQs map for XPS device
1757  *
1758  *      @xps_maps:      XXX: need comments on this one
1759  *      @miniq_egress:          clsact qdisc specific data for
1760  *                              egress processing
1761  *      @qdisc_hash:            qdisc hash table
1762  *      @watchdog_timeo:        Represents the timeout that is used by
1763  *                              the watchdog (see dev_watchdog())
1764  *      @watchdog_timer:        List of timers
1765  *
1766  *      @proto_down_reason:     reason a netdev interface is held down
1767  *      @pcpu_refcnt:           Number of references to this device
1768  *      @todo_list:             Delayed register/unregister
1769  *      @link_watch_list:       XXX: need comments on this one
1770  *
1771  *      @reg_state:             Register/unregister state machine
1772  *      @dismantle:             Device is going to be freed
1773  *      @rtnl_link_state:       This enum represents the phases of creating
1774  *                              a new link
1775  *
1776  *      @needs_free_netdev:     Should unregister perform free_netdev?
1777  *      @priv_destructor:       Called from unregister
1778  *      @npinfo:                XXX: need comments on this one
1779  *      @nd_net:                Network namespace this network device is inside
1780  *
1781  *      @ml_priv:       Mid-layer private
1782  *      @lstats:        Loopback statistics
1783  *      @tstats:        Tunnel statistics
1784  *      @dstats:        Dummy statistics
1785  *      @vstats:        Virtual ethernet statistics
1786  *
1787  *      @garp_port:     GARP
1788  *      @mrp_port:      MRP
1789  *
1790  *      @dev:           Class/net/name entry
1791  *      @sysfs_groups:  Space for optional device, statistics and wireless
1792  *                      sysfs groups
1793  *
1794  *      @sysfs_rx_queue_group:  Space for optional per-rx queue attributes
1795  *      @rtnl_link_ops: Rtnl_link_ops
1796  *
1797  *      @gso_max_size:  Maximum size of generic segmentation offload
1798  *      @gso_max_segs:  Maximum number of segments that can be passed to the
1799  *                      NIC for GSO
1800  *
1801  *      @dcbnl_ops:     Data Center Bridging netlink ops
1802  *      @num_tc:        Number of traffic classes in the net device
1803  *      @tc_to_txq:     XXX: need comments on this one
1804  *      @prio_tc_map:   XXX: need comments on this one
1805  *
1806  *      @fcoe_ddp_xid:  Max exchange id for FCoE LRO by ddp
1807  *
1808  *      @priomap:       XXX: need comments on this one
1809  *      @phydev:        Physical device may attach itself
1810  *                      for hardware timestamping
1811  *      @sfp_bus:       attached &struct sfp_bus structure.
1812  *
1813  *      @qdisc_tx_busylock: lockdep class annotating Qdisc->busylock spinlock
1814  *      @qdisc_running_key: lockdep class annotating Qdisc->running seqcount
1815  *
1816  *      @proto_down:    protocol port state information can be sent to the
1817  *                      switch driver and used to set the phys state of the
1818  *                      switch port.
1819  *
1820  *      @wol_enabled:   Wake-on-LAN is enabled
1821  *
1822  *      @threaded:      napi threaded mode is enabled
1823  *
1824  *      @net_notifier_list:     List of per-net netdev notifier block
1825  *                              that follow this device when it is moved
1826  *                              to another network namespace.
1827  *
1828  *      @macsec_ops:    MACsec offloading ops
1829  *
1830  *      @udp_tunnel_nic_info:   static structure describing the UDP tunnel
1831  *                              offload capabilities of the device
1832  *      @udp_tunnel_nic:        UDP tunnel offload state
1833  *      @xdp_state:             stores info on attached XDP BPF programs
1834  *
1835  *      @nested_level:  Used as as a parameter of spin_lock_nested() of
1836  *                      dev->addr_list_lock.
1837  *      @unlink_list:   As netif_addr_lock() can be called recursively,
1838  *                      keep a list of interfaces to be deleted.
1839  *
1840  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1841  *      moves out.
1842  */
1843
1844 struct net_device {
1845         char                    name[IFNAMSIZ];
1846         struct netdev_name_node *name_node;
1847         struct dev_ifalias      __rcu *ifalias;
1848         /*
1849          *      I/O specific fields
1850          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1851          */
1852         unsigned long           mem_end;
1853         unsigned long           mem_start;
1854         unsigned long           base_addr;
1855
1856         /*
1857          *      Some hardware also needs these fields (state,dev_list,
1858          *      napi_list,unreg_list,close_list) but they are not
1859          *      part of the usual set specified in Space.c.
1860          */
1861
1862         unsigned long           state;
1863
1864         struct list_head        dev_list;
1865         struct list_head        napi_list;
1866         struct list_head        unreg_list;
1867         struct list_head        close_list;
1868         struct list_head        ptype_all;
1869         struct list_head        ptype_specific;
1870
1871         struct {
1872                 struct list_head upper;
1873                 struct list_head lower;
1874         } adj_list;
1875
1876         /* Read-mostly cache-line for fast-path access */
1877         unsigned int            flags;
1878         unsigned int            priv_flags;
1879         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1880         int                     ifindex;
1881         unsigned short          gflags;
1882         unsigned short          hard_header_len;
1883
1884         /* Note : dev->mtu is often read without holding a lock.
1885          * Writers usually hold RTNL.
1886          * It is recommended to use READ_ONCE() to annotate the reads,
1887          * and to use WRITE_ONCE() to annotate the writes.
1888          */
1889         unsigned int            mtu;
1890         unsigned short          needed_headroom;
1891         unsigned short          needed_tailroom;
1892
1893         netdev_features_t       features;
1894         netdev_features_t       hw_features;
1895         netdev_features_t       wanted_features;
1896         netdev_features_t       vlan_features;
1897         netdev_features_t       hw_enc_features;
1898         netdev_features_t       mpls_features;
1899         netdev_features_t       gso_partial_features;
1900
1901         unsigned int            min_mtu;
1902         unsigned int            max_mtu;
1903         unsigned short          type;
1904         unsigned char           min_header_len;
1905         unsigned char           name_assign_type;
1906
1907         int                     group;
1908
1909         struct net_device_stats stats; /* not used by modern drivers */
1910
1911         atomic_long_t           rx_dropped;
1912         atomic_long_t           tx_dropped;
1913         atomic_long_t           rx_nohandler;
1914
1915         /* Stats to monitor link on/off, flapping */
1916         atomic_t                carrier_up_count;
1917         atomic_t                carrier_down_count;
1918
1919 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1920         const struct iw_handler_def *wireless_handlers;
1921         struct iw_public_data   *wireless_data;
1922 #endif
1923         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1924 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
1925         const struct l3mdev_ops *l3mdev_ops;
1926 #endif
1927 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1928         const struct ndisc_ops *ndisc_ops;
1929 #endif
1930
1931 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
1932         const struct xfrmdev_ops *xfrmdev_ops;
1933 #endif
1934
1935 #if IS_ENABLED(CONFIG_TLS_DEVICE)
1936         const struct tlsdev_ops *tlsdev_ops;
1937 #endif
1938
1939         const struct header_ops *header_ops;
1940
1941         unsigned char           operstate;
1942         unsigned char           link_mode;
1943
1944         unsigned char           if_port;
1945         unsigned char           dma;
1946
1947         /* Interface address info. */
1948         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN];
1949         unsigned char           addr_assign_type;
1950         unsigned char           addr_len;
1951         unsigned char           upper_level;
1952         unsigned char           lower_level;
1953
1954         unsigned short          neigh_priv_len;
1955         unsigned short          dev_id;
1956         unsigned short          dev_port;
1957         unsigned short          padded;
1958
1959         spinlock_t              addr_list_lock;
1960         int                     irq;
1961
1962         struct netdev_hw_addr_list      uc;
1963         struct netdev_hw_addr_list      mc;
1964         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs;
1965
1966 #ifdef CONFIG_SYSFS
1967         struct kset             *queues_kset;
1968 #endif
1969 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1970         struct list_head        unlink_list;
1971 #endif
1972         unsigned int            promiscuity;
1973         unsigned int            allmulti;
1974         bool                    uc_promisc;
1975 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1976         unsigned char           nested_level;
1977 #endif
1978
1979
1980         /* Protocol-specific pointers */
1981
1982 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1983         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;
1984 #endif
1985 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1986         struct dsa_port         *dsa_ptr;
1987 #endif
1988 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1989         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;
1990 #endif
1991 #if IS_ENABLED(CONFIG_IRDA) || IS_ENABLED(CONFIG_ATALK)
1992         void                    *atalk_ptr;
1993 #endif
1994         struct in_device __rcu  *ip_ptr;
1995 #if IS_ENABLED(CONFIG_DECNET)
1996         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;
1997 #endif
1998         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;
1999 #if IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
2000         void                    *ax25_ptr;
2001 #endif
2002         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr;
2003         struct wpan_dev         *ieee802154_ptr;
2004 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPLS_ROUTING)
2005         struct mpls_dev __rcu   *mpls_ptr;
2006 #endif
2007
2008 /*
2009  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
2010  */
2011         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
2012         unsigned char           *dev_addr;
2013
2014         struct netdev_rx_queue  *_rx;
2015         unsigned int            num_rx_queues;
2016         unsigned int            real_num_rx_queues;
2017
2018         struct bpf_prog __rcu   *xdp_prog;
2019         unsigned long           gro_flush_timeout;
2020         int                     napi_defer_hard_irqs;
2021         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
2022         void __rcu              *rx_handler_data;
2023
2024 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2025         struct mini_Qdisc __rcu *miniq_ingress;
2026 #endif
2027         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
2028 #ifdef CONFIG_NETFILTER_INGRESS
2029         struct nf_hook_entries __rcu *nf_hooks_ingress;
2030 #endif
2031
2032         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];
2033 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2034         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
2035 #endif
2036         struct hlist_node       index_hlist;
2037
2038 /*
2039  * Cache lines mostly used on transmit path
2040  */
2041         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
2042         unsigned int            num_tx_queues;
2043         unsigned int            real_num_tx_queues;
2044         struct Qdisc            *qdisc;
2045         unsigned int            tx_queue_len;
2046         spinlock_t              tx_global_lock;
2047
2048         struct xdp_dev_bulk_queue __percpu *xdp_bulkq;
2049
2050 #ifdef CONFIG_XPS
2051         struct xps_dev_maps __rcu *xps_cpus_map;
2052         struct xps_dev_maps __rcu *xps_rxqs_map;
2053 #endif
2054 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2055         struct mini_Qdisc __rcu *miniq_egress;
2056 #endif
2057
2058 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
2059         DECLARE_HASHTABLE       (qdisc_hash, 4);
2060 #endif
2061         /* These may be needed for future network-power-down code. */
2062         struct timer_list       watchdog_timer;
2063         int                     watchdog_timeo;
2064
2065         u32                     proto_down_reason;
2066
2067         struct list_head        todo_list;
2068         int __percpu            *pcpu_refcnt;
2069
2070         struct list_head        link_watch_list;
2071
2072         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
2073                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
2074                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
2075                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
2076                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
2077                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
2078         } reg_state:8;
2079
2080         bool dismantle;
2081
2082         enum {
2083                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
2084                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
2085         } rtnl_link_state:16;
2086
2087         bool needs_free_netdev;
2088         void (*priv_destructor)(struct net_device *dev);
2089
2090 #ifdef CONFIG_NETPOLL
2091         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
2092 #endif
2093
2094         possible_net_t                  nd_net;
2095
2096         /* mid-layer private */
2097         union {
2098                 void                                    *ml_priv;
2099                 struct pcpu_lstats __percpu             *lstats;
2100                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
2101                 struct pcpu_dstats __percpu             *dstats;
2102         };
2103
2104 #if IS_ENABLED(CONFIG_GARP)
2105         struct garp_port __rcu  *garp_port;
2106 #endif
2107 #if IS_ENABLED(CONFIG_MRP)
2108         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
2109 #endif
2110
2111         struct device           dev;
2112         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
2113         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
2114
2115         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
2116
2117         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
2118 #define GSO_MAX_SIZE            65536
2119         unsigned int            gso_max_size;
2120 #define GSO_MAX_SEGS            65535
2121         u16                     gso_max_segs;
2122
2123 #ifdef CONFIG_DCB
2124         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
2125 #endif
2126         s16                     num_tc;
2127         struct netdev_tc_txq    tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
2128         u8                      prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
2129
2130 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
2131         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
2132 #endif
2133 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
2134         struct netprio_map __rcu *priomap;
2135 #endif
2136         struct phy_device       *phydev;
2137         struct sfp_bus          *sfp_bus;
2138         struct lock_class_key   *qdisc_tx_busylock;
2139         struct lock_class_key   *qdisc_running_key;
2140         bool                    proto_down;
2141         unsigned                wol_enabled:1;
2142         unsigned                threaded:1;
2143
2144         struct list_head        net_notifier_list;
2145
2146 #if IS_ENABLED(CONFIG_MACSEC)
2147         /* MACsec management functions */
2148         const struct macsec_ops *macsec_ops;
2149 #endif
2150         const struct udp_tunnel_nic_info        *udp_tunnel_nic_info;
2151         struct udp_tunnel_nic   *udp_tunnel_nic;
2152
2153         /* protected by rtnl_lock */
2154         struct bpf_xdp_entity   xdp_state[__MAX_XDP_MODE];
2155 };
2156 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
2157
2158 static inline bool netif_elide_gro(const struct net_device *dev)
2159 {
2160         if (!(dev->features & NETIF_F_GRO) || dev->xdp_prog)
2161                 return true;
2162         return false;
2163 }
2164
2165 #define NETDEV_ALIGN            32
2166
2167 static inline
2168 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
2169 {
2170         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
2171 }
2172
2173 static inline
2174 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
2175 {
2176         if (tc >= dev->num_tc)
2177                 return -EINVAL;
2178
2179         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
2180         return 0;
2181 }
2182
2183 int netdev_txq_to_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq);
2184 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev);
2185 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset);
2186 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc);
2187
2188 static inline
2189 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
2190 {
2191         return dev->num_tc;
2192 }
2193
2194 static inline void net_prefetch(void *p)
2195 {
2196         prefetch(p);
2197 #if L1_CACHE_BYTES < 128
2198         prefetch((u8 *)p + L1_CACHE_BYTES);
2199 #endif
2200 }
2201
2202 static inline void net_prefetchw(void *p)
2203 {
2204         prefetchw(p);
2205 #if L1_CACHE_BYTES < 128
2206         prefetchw((u8 *)p + L1_CACHE_BYTES);
2207 #endif
2208 }
2209
2210 void netdev_unbind_sb_channel(struct net_device *dev,
2211                               struct net_device *sb_dev);
2212 int netdev_bind_sb_channel_queue(struct net_device *dev,
2213                                  struct net_device *sb_dev,
2214                                  u8 tc, u16 count, u16 offset);
2215 int netdev_set_sb_channel(struct net_device *dev, u16 channel);
2216 static inline int netdev_get_sb_channel(struct net_device *dev)
2217 {
2218         return max_t(int, -dev->num_tc, 0);
2219 }
2220
2221 static inline
2222 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
2223                                          unsigned int index)
2224 {
2225         return &dev->_tx[index];
2226 }
2227
2228 static inline struct netdev_queue *skb_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
2229                                                     const struct sk_buff *skb)
2230 {
2231         return netdev_get_tx_queue(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
2232 }
2233
2234 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
2235                                             void (*f)(struct net_device *,
2236                                                       struct netdev_queue *,
2237                                                       void *),
2238                                             void *arg)
2239 {
2240         unsigned int i;
2241
2242         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2243                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
2244 }
2245
2246 #define netdev_lockdep_set_classes(dev)                         \
2247 {                                                               \
2248         static struct lock_class_key qdisc_tx_busylock_key;     \
2249         static struct lock_class_key qdisc_running_key;         \
2250         static struct lock_class_key qdisc_xmit_lock_key;       \
2251         static struct lock_class_key dev_addr_list_lock_key;    \
2252         unsigned int i;                                         \
2253                                                                 \
2254         (dev)->qdisc_tx_busylock = &qdisc_tx_busylock_key;      \
2255         (dev)->qdisc_running_key = &qdisc_running_key;          \
2256         lockdep_set_class(&(dev)->addr_list_lock,               \
2257                           &dev_addr_list_lock_key);             \
2258         for (i = 0; i < (dev)->num_tx_queues; i++)              \
2259                 lockdep_set_class(&(dev)->_tx[i]._xmit_lock,    \
2260                                   &qdisc_xmit_lock_key);        \
2261 }
2262
2263 u16 netdev_pick_tx(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2264                      struct net_device *sb_dev);
2265 struct netdev_queue *netdev_core_pick_tx(struct net_device *dev,
2266                                          struct sk_buff *skb,
2267                                          struct net_device *sb_dev);
2268
2269 /* returns the headroom that the master device needs to take in account
2270  * when forwarding to this dev
2271  */
2272 static inline unsigned netdev_get_fwd_headroom(struct net_device *dev)
2273 {
2274         return dev->priv_flags & IFF_PHONY_HEADROOM ? 0 : dev->needed_headroom;
2275 }
2276
2277 static inline void netdev_set_rx_headroom(struct net_device *dev, int new_hr)
2278 {
2279         if (dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom)
2280                 dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom(dev, new_hr);
2281 }
2282
2283 /* set the device rx headroom to the dev's default */
2284 static inline void netdev_reset_rx_headroom(struct net_device *dev)
2285 {
2286         netdev_set_rx_headroom(dev, -1);
2287 }
2288
2289 /*
2290  * Net namespace inlines
2291  */
2292 static inline
2293 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
2294 {
2295         return read_pnet(&dev->nd_net);
2296 }
2297
2298 static inline
2299 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
2300 {
2301         write_pnet(&dev->nd_net, net);
2302 }
2303
2304 /**
2305  *      netdev_priv - access network device private data
2306  *      @dev: network device
2307  *
2308  * Get network device private data
2309  */
2310 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
2311 {
2312         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
2313 }
2314
2315 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
2316  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
2317  */
2318 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
2319
2320 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
2321  * fine-grained identification of different network device types. For
2322  * example Ethernet, Wireless LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
2323  */
2324 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
2325
2326 /* Default NAPI poll() weight
2327  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
2328  */
2329 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
2330
2331 /**
2332  *      netif_napi_add - initialize a NAPI context
2333  *      @dev:  network device
2334  *      @napi: NAPI context
2335  *      @poll: polling function
2336  *      @weight: default weight
2337  *
2338  * netif_napi_add() must be used to initialize a NAPI context prior to calling
2339  * *any* of the other NAPI-related functions.
2340  */
2341 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
2342                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
2343
2344 /**
2345  *      netif_tx_napi_add - initialize a NAPI context
2346  *      @dev:  network device
2347  *      @napi: NAPI context
2348  *      @poll: polling function
2349  *      @weight: default weight
2350  *
2351  * This variant of netif_napi_add() should be used from drivers using NAPI
2352  * to exclusively poll a TX queue.
2353  * This will avoid we add it into napi_hash[], thus polluting this hash table.
2354  */
2355 static inline void netif_tx_napi_add(struct net_device *dev,
2356                                      struct napi_struct *napi,
2357                                      int (*poll)(struct napi_struct *, int),
2358                                      int weight)
2359 {
2360         set_bit(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL, &napi->state);
2361         netif_napi_add(dev, napi, poll, weight);
2362 }
2363
2364 /**
2365  *  __netif_napi_del - remove a NAPI context
2366  *  @napi: NAPI context
2367  *
2368  * Warning: caller must observe RCU grace period before freeing memory
2369  * containing @napi. Drivers might want to call this helper to combine
2370  * all the needed RCU grace periods into a single one.
2371  */
2372 void __netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
2373
2374 /**
2375  *  netif_napi_del - remove a NAPI context
2376  *  @napi: NAPI context
2377  *
2378  *  netif_napi_del() removes a NAPI context from the network device NAPI list
2379  */
2380 static inline void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
2381 {
2382         __netif_napi_del(napi);
2383         synchronize_net();
2384 }
2385
2386 struct napi_gro_cb {
2387         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
2388         void    *frag0;
2389
2390         /* Length of frag0. */
2391         unsigned int frag0_len;
2392
2393         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
2394         int     data_offset;
2395
2396         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
2397         u16     flush;
2398
2399         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
2400         u16     flush_id;
2401
2402         /* Number of segments aggregated. */
2403         u16     count;
2404
2405         /* Start offset for remote checksum offload */
2406         u16     gro_remcsum_start;
2407
2408         /* jiffies when first packet was created/queued */
2409         unsigned long age;
2410
2411         /* Used in ipv6_gro_receive() and foo-over-udp */
2412         u16     proto;
2413
2414         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
2415         u8      same_flow:1;
2416
2417         /* Used in tunnel GRO receive */
2418         u8      encap_mark:1;
2419
2420         /* GRO checksum is valid */
2421         u8      csum_valid:1;
2422
2423         /* Number of checksums via CHECKSUM_UNNECESSARY */
2424         u8      csum_cnt:3;
2425
2426         /* Free the skb? */
2427         u8      free:2;
2428 #define NAPI_GRO_FREE             1
2429 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
2430
2431         /* Used in foo-over-udp, set in udp[46]_gro_receive */
2432         u8      is_ipv6:1;
2433
2434         /* Used in GRE, set in fou/gue_gro_receive */
2435         u8      is_fou:1;
2436
2437         /* Used to determine if flush_id can be ignored */
2438         u8      is_atomic:1;
2439
2440         /* Number of gro_receive callbacks this packet already went through */
2441         u8 recursion_counter:4;
2442
2443         /* GRO is done by frag_list pointer chaining. */
2444         u8      is_flist:1;
2445
2446         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
2447         __wsum  csum;
2448
2449         /* used in skb_gro_receive() slow path */
2450         struct sk_buff *last;
2451 };
2452
2453 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
2454
2455 #define GRO_RECURSION_LIMIT 15
2456 static inline int gro_recursion_inc_test(struct sk_buff *skb)
2457 {
2458         return ++NAPI_GRO_CB(skb)->recursion_counter == GRO_RECURSION_LIMIT;
2459 }
2460
2461 typedef struct sk_buff *(*gro_receive_t)(struct list_head *, struct sk_buff *);
2462 static inline struct sk_buff *call_gro_receive(gro_receive_t cb,
2463                                                struct list_head *head,
2464                                                struct sk_buff *skb)
2465 {
2466         if (unlikely(gro_recursion_inc_test(skb))) {
2467                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= 1;
2468                 return NULL;
2469         }
2470
2471         return cb(head, skb);
2472 }
2473
2474 typedef struct sk_buff *(*gro_receive_sk_t)(struct sock *, struct list_head *,
2475                                             struct sk_buff *);
2476 static inline struct sk_buff *call_gro_receive_sk(gro_receive_sk_t cb,
2477                                                   struct sock *sk,
2478                                                   struct list_head *head,
2479                                                   struct sk_buff *skb)
2480 {
2481         if (unlikely(gro_recursion_inc_test(skb))) {
2482                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= 1;
2483                 return NULL;
2484         }
2485
2486         return cb(sk, head, skb);
2487 }
2488
2489 struct packet_type {
2490         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
2491         bool                    ignore_outgoing;
2492         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
2493         int                     (*func) (struct sk_buff *,
2494                                          struct net_device *,
2495                                          struct packet_type *,
2496                                          struct net_device *);
2497         void                    (*list_func) (struct list_head *,
2498                                               struct packet_type *,
2499                                               struct net_device *);
2500         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
2501                                             struct sock *sk);
2502         void                    *af_packet_priv;
2503         struct list_head        list;
2504 };
2505
2506 struct offload_callbacks {
2507         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
2508                                                 netdev_features_t features);
2509         struct sk_buff          *(*gro_receive)(struct list_head *head,
2510                                                 struct sk_buff *skb);
2511         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
2512 };
2513
2514 struct packet_offload {
2515         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
2516         u16                      priority;
2517         struct offload_callbacks callbacks;
2518         struct list_head         list;
2519 };
2520
2521 /* often modified stats are per-CPU, other are shared (netdev->stats) */
2522 struct pcpu_sw_netstats {
2523         u64     rx_packets;
2524         u64     rx_bytes;
2525         u64     tx_packets;
2526         u64     tx_bytes;
2527         struct u64_stats_sync   syncp;
2528 } __aligned(4 * sizeof(u64));
2529
2530 struct pcpu_lstats {
2531         u64_stats_t packets;
2532         u64_stats_t bytes;
2533         struct u64_stats_sync syncp;
2534 } __aligned(2 * sizeof(u64));
2535
2536 void dev_lstats_read(struct net_device *dev, u64 *packets, u64 *bytes);
2537
2538 static inline void dev_sw_netstats_rx_add(struct net_device *dev, unsigned int len)
2539 {
2540         struct pcpu_sw_netstats *tstats = this_cpu_ptr(dev->tstats);
2541
2542         u64_stats_update_begin(&tstats->syncp);
2543         tstats->rx_bytes += len;
2544         tstats->rx_packets++;
2545         u64_stats_update_end(&tstats->syncp);
2546 }
2547
2548 static inline void dev_sw_netstats_tx_add(struct net_device *dev,
2549                                           unsigned int packets,
2550                                           unsigned int len)
2551 {
2552         struct pcpu_sw_netstats *tstats = this_cpu_ptr(dev->tstats);
2553
2554         u64_stats_update_begin(&tstats->syncp);
2555         tstats->tx_bytes += len;
2556         tstats->tx_packets += packets;
2557         u64_stats_update_end(&tstats->syncp);
2558 }
2559
2560 static inline void dev_lstats_add(struct net_device *dev, unsigned int len)
2561 {
2562         struct pcpu_lstats *lstats = this_cpu_ptr(dev->lstats);
2563
2564         u64_stats_update_begin(&lstats->syncp);
2565         u64_stats_add(&lstats->bytes, len);
2566         u64_stats_inc(&lstats->packets);
2567         u64_stats_update_end(&lstats->syncp);
2568 }
2569
2570 #define __netdev_alloc_pcpu_stats(type, gfp)                            \
2571 ({                                                                      \
2572         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu_gfp(type, gfp);\
2573         if (pcpu_stats) {                                               \
2574                 int __cpu;                                              \
2575                 for_each_possible_cpu(__cpu) {                          \
2576                         typeof(type) *stat;                             \
2577                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, __cpu);          \
2578                         u64_stats_init(&stat->syncp);                   \
2579                 }                                                       \
2580         }                                                               \
2581         pcpu_stats;                                                     \
2582 })
2583
2584 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                                   \
2585         __netdev_alloc_pcpu_stats(type, GFP_KERNEL)
2586
2587 #define devm_netdev_alloc_pcpu_stats(dev, type)                         \
2588 ({                                                                      \
2589         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = devm_alloc_percpu(dev, type);\
2590         if (pcpu_stats) {                                               \
2591                 int __cpu;                                              \
2592                 for_each_possible_cpu(__cpu) {                          \
2593                         typeof(type) *stat;                             \
2594                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, __cpu);          \
2595                         u64_stats_init(&stat->syncp);                   \
2596                 }                                                       \
2597         }                                                               \
2598         pcpu_stats;                                                     \
2599 })
2600
2601 enum netdev_lag_tx_type {
2602         NETDEV_LAG_TX_TYPE_UNKNOWN,
2603         NETDEV_LAG_TX_TYPE_RANDOM,
2604         NETDEV_LAG_TX_TYPE_BROADCAST,
2605         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ROUNDROBIN,
2606         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ACTIVEBACKUP,
2607         NETDEV_LAG_TX_TYPE_HASH,
2608 };
2609
2610 enum netdev_lag_hash {
2611         NETDEV_LAG_HASH_NONE,
2612         NETDEV_LAG_HASH_L2,
2613         NETDEV_LAG_HASH_L34,
2614         NETDEV_LAG_HASH_L23,
2615         NETDEV_LAG_HASH_E23,
2616         NETDEV_LAG_HASH_E34,
2617         NETDEV_LAG_HASH_VLAN_SRCMAC,
2618         NETDEV_LAG_HASH_UNKNOWN,
2619 };
2620
2621 struct netdev_lag_upper_info {
2622         enum netdev_lag_tx_type tx_type;
2623         enum netdev_lag_hash hash_type;
2624 };
2625
2626 struct netdev_lag_lower_state_info {
2627         u8 link_up : 1,
2628            tx_enabled : 1;
2629 };
2630
2631 #include <linux/notifier.h>
2632
2633 /* netdevice notifier chain. Please remember to update netdev_cmd_to_name()
2634  * and the rtnetlink notification exclusion list in rtnetlink_event() when
2635  * adding new types.
2636  */
2637 enum netdev_cmd {
2638         NETDEV_UP       = 1,    /* For now you can't veto a device up/down */
2639         NETDEV_DOWN,
2640         NETDEV_REBOOT,          /* Tell a protocol stack a network interface
2641                                    detected a hardware crash and restarted
2642                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
2643                                    once done */
2644         NETDEV_CHANGE,          /* Notify device state change */
2645         NETDEV_REGISTER,
2646         NETDEV_UNREGISTER,
2647         NETDEV_CHANGEMTU,       /* notify after mtu change happened */
2648         NETDEV_CHANGEADDR,      /* notify after the address change */
2649         NETDEV_PRE_CHANGEADDR,  /* notify before the address change */
2650         NETDEV_GOING_DOWN,
2651         NETDEV_CHANGENAME,
2652         NETDEV_FEAT_CHANGE,
2653         NETDEV_BONDING_FAILOVER,
2654         NETDEV_PRE_UP,
2655         NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE,
2656         NETDEV_POST_TYPE_CHANGE,
2657         NETDEV_POST_INIT,
2658         NETDEV_RELEASE,
2659         NETDEV_NOTIFY_PEERS,
2660         NETDEV_JOIN,
2661         NETDEV_CHANGEUPPER,
2662         NETDEV_RESEND_IGMP,
2663         NETDEV_PRECHANGEMTU,    /* notify before mtu change happened */
2664         NETDEV_CHANGEINFODATA,
2665         NETDEV_BONDING_INFO,
2666         NETDEV_PRECHANGEUPPER,
2667         NETDEV_CHANGELOWERSTATE,
2668         NETDEV_UDP_TUNNEL_PUSH_INFO,
2669         NETDEV_UDP_TUNNEL_DROP_INFO,
2670         NETDEV_CHANGE_TX_QUEUE_LEN,
2671         NETDEV_CVLAN_FILTER_PUSH_INFO,
2672         NETDEV_CVLAN_FILTER_DROP_INFO,
2673         NETDEV_SVLAN_FILTER_PUSH_INFO,
2674         NETDEV_SVLAN_FILTER_DROP_INFO,
2675 };
2676 const char *netdev_cmd_to_name(enum netdev_cmd cmd);
2677
2678 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2679 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2680 int register_netdevice_notifier_net(struct net *net, struct notifier_block *nb);
2681 int unregister_netdevice_notifier_net(struct net *net,
2682                                       struct notifier_block *nb);
2683 int register_netdevice_notifier_dev_net(struct net_device *dev,
2684                                         struct notifier_block *nb,
2685                                         struct netdev_net_notifier *nn);
2686 int unregister_netdevice_notifier_dev_net(struct net_device *dev,
2687                                           struct notifier_block *nb,
2688                                           struct netdev_net_notifier *nn);
2689
2690 struct netdev_notifier_info {
2691         struct net_device       *dev;
2692         struct netlink_ext_ack  *extack;
2693 };
2694
2695 struct netdev_notifier_info_ext {
2696         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2697         union {
2698                 u32 mtu;
2699         } ext;
2700 };
2701
2702 struct netdev_notifier_change_info {
2703         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2704         unsigned int flags_changed;
2705 };
2706
2707 struct netdev_notifier_changeupper_info {
2708         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2709         struct net_device *upper_dev; /* new upper dev */
2710         bool master; /* is upper dev master */
2711         bool linking; /* is the notification for link or unlink */
2712         void *upper_info; /* upper dev info */
2713 };
2714
2715 struct netdev_notifier_changelowerstate_info {
2716         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2717         void *lower_state_info; /* is lower dev state */
2718 };
2719
2720 struct netdev_notifier_pre_changeaddr_info {
2721         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2722         const unsigned char *dev_addr;
2723 };
2724
2725 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
2726                                              struct net_device *dev)
2727 {
2728         info->dev = dev;
2729         info->extack = NULL;
2730 }
2731
2732 static inline struct net_device *
2733 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
2734 {
2735         return info->dev;
2736 }
2737
2738 static inline struct netlink_ext_ack *
2739 netdev_notifier_info_to_extack(const struct netdev_notifier_info *info)
2740 {
2741         return info->extack;
2742 }
2743
2744 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
2745
2746
2747 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
2748
2749 #define for_each_netdev(net, d)         \
2750                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2751 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
2752                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2753 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
2754                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2755 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
2756                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2757 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
2758                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2759 #define for_each_netdev_continue_reverse(net, d)                \
2760                 list_for_each_entry_continue_reverse(d, &(net)->dev_base_head, \
2761                                                      dev_list)
2762 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
2763         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2764 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
2765                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
2766                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == (bond))
2767 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
2768
2769 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
2770 {
2771         struct list_head *lh;
2772         struct net *net;
2773
2774         net = dev_net(dev);
2775         lh = dev->dev_list.next;
2776         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2777 }
2778
2779 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
2780 {
2781         struct list_head *lh;
2782         struct net *net;
2783
2784         net = dev_net(dev);
2785         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
2786         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2787 }
2788
2789 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
2790 {
2791         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
2792                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
2793 }
2794
2795 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
2796 {
2797         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
2798
2799         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2800 }
2801
2802 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
2803 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
2804 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
2805                                        const char *hwaddr);
2806 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2807 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
2808 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2809 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2810 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
2811 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
2812
2813 int dev_get_iflink(const struct net_device *dev);
2814 int dev_fill_metadata_dst(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2815 struct net_device *__dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
2816                                       unsigned short mask);
2817 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2818 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
2819 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2820 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
2821 int dev_open(struct net_device *dev, struct netlink_ext_ack *extack);
2822 void dev_close(struct net_device *dev);
2823 void dev_close_many(struct list_head *head, bool unlink);
2824 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
2825 int dev_loopback_xmit(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *newskb);
2826 u16 dev_pick_tx_zero(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2827                      struct net_device *sb_dev);
2828 u16 dev_pick_tx_cpu_id(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2829                        struct net_device *sb_dev);
2830
2831 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
2832 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, struct net_device *sb_dev);
2833 int __dev_direct_xmit(struct sk_buff *skb, u16 queue_id);
2834
2835 static inline int dev_direct_xmit(struct sk_buff *skb, u16 queue_id)
2836 {
2837         int ret;
2838
2839         ret = __dev_direct_xmit(skb, queue_id);
2840         if (!dev_xmit_complete(ret))
2841                 kfree_skb(skb);
2842         return ret;
2843 }
2844
2845 int register_netdevice(struct net_device *dev);
2846 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
2847 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
2848 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
2849 {
2850         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
2851 }
2852
2853 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
2854 void free_netdev(struct net_device *dev);
2855 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
2856 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
2857
2858 struct net_device *netdev_get_xmit_slave(struct net_device *dev,
2859                                          struct sk_buff *skb,
2860                                          bool all_slaves);
2861 struct net_device *netdev_sk_get_lowest_dev(struct net_device *dev,
2862                                             struct sock *sk);
2863 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2864 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2865 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
2866 struct net_device *dev_get_by_napi_id(unsigned int napi_id);
2867 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
2868 int dev_restart(struct net_device *dev);
2869 int skb_gro_receive(struct sk_buff *p, struct sk_buff *skb);
2870 int skb_gro_receive_list(struct sk_buff *p, struct sk_buff *skb);
2871
2872 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
2873 {
2874         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2875 }
2876
2877 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
2878 {
2879         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2880 }
2881
2882 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2883 {
2884         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
2885 }
2886
2887 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2888                                         unsigned int offset)
2889 {
2890         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2891 }
2892
2893 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2894 {
2895         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2896 }
2897
2898 static inline void skb_gro_frag0_invalidate(struct sk_buff *skb)
2899 {
2900         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2901         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2902 }
2903
2904 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2905                                         unsigned int offset)
2906 {
2907         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2908                 return NULL;
2909
2910         skb_gro_frag0_invalidate(skb);
2911         return skb->data + offset;
2912 }
2913
2914 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2915 {
2916         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2917                skb_network_offset(skb);
2918 }
2919
2920 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2921                                         const void *start, unsigned int len)
2922 {
2923         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid)
2924                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2925                                                   csum_partial(start, len, 0));
2926 }
2927
2928 /* GRO checksum functions. These are logical equivalents of the normal
2929  * checksum functions (in skbuff.h) except that they operate on the GRO
2930  * offsets and fields in sk_buff.
2931  */
2932
2933 __sum16 __skb_gro_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
2934
2935 static inline bool skb_at_gro_remcsum_start(struct sk_buff *skb)
2936 {
2937         return (NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start == skb_gro_offset(skb));
2938 }
2939
2940 static inline bool __skb_gro_checksum_validate_needed(struct sk_buff *skb,
2941                                                       bool zero_okay,
2942                                                       __sum16 check)
2943 {
2944         return ((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL ||
2945                 skb_checksum_start_offset(skb) <
2946                  skb_gro_offset(skb)) &&
2947                 !skb_at_gro_remcsum_start(skb) &&
2948                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2949                 (!zero_okay || check));
2950 }
2951
2952 static inline __sum16 __skb_gro_checksum_validate_complete(struct sk_buff *skb,
2953                                                            __wsum psum)
2954 {
2955         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid &&
2956             !csum_fold(csum_add(psum, NAPI_GRO_CB(skb)->csum)))
2957                 return 0;
2958
2959         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = psum;
2960
2961         return __skb_gro_checksum_complete(skb);
2962 }
2963
2964 static inline void skb_gro_incr_csum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2965 {
2966         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt > 0) {
2967                 /* Consume a checksum from CHECKSUM_UNNECESSARY */
2968                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt--;
2969         } else {
2970                 /* Update skb for CHECKSUM_UNNECESSARY and csum_level when we
2971                  * verified a new top level checksum or an encapsulated one
2972                  * during GRO. This saves work if we fallback to normal path.
2973                  */
2974                 __skb_incr_checksum_unnecessary(skb);
2975         }
2976 }
2977
2978 #define __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, zero_okay, check,       \
2979                                     compute_pseudo)                     \
2980 ({                                                                      \
2981         __sum16 __ret = 0;                                              \
2982         if (__skb_gro_checksum_validate_needed(skb, zero_okay, check))  \
2983                 __ret = __skb_gro_checksum_validate_complete(skb,       \
2984                                 compute_pseudo(skb, proto));            \
2985         if (!__ret)                                                     \
2986                 skb_gro_incr_csum_unnecessary(skb);                     \
2987         __ret;                                                          \
2988 })
2989
2990 #define skb_gro_checksum_validate(skb, proto, compute_pseudo)           \
2991         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, false, 0, compute_pseudo)
2992
2993 #define skb_gro_checksum_validate_zero_check(skb, proto, check,         \
2994                                              compute_pseudo)            \
2995         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, true, check, compute_pseudo)
2996
2997 #define skb_gro_checksum_simple_validate(skb)                           \
2998         __skb_gro_checksum_validate(skb, 0, false, 0, null_compute_pseudo)
2999
3000 static inline bool __skb_gro_checksum_convert_check(struct sk_buff *skb)
3001 {
3002         return (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
3003                 !NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
3004 }
3005
3006 static inline void __skb_gro_checksum_convert(struct sk_buff *skb,
3007                                               __wsum pseudo)
3008 {
3009         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = ~pseudo;
3010         NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid = 1;
3011 }
3012
3013 #define skb_gro_checksum_try_convert(skb, proto, compute_pseudo)        \
3014 do {                                                                    \
3015         if (__skb_gro_checksum_convert_check(skb))                      \
3016                 __skb_gro_checksum_convert(skb,                         \
3017                                            compute_pseudo(skb, proto)); \
3018 } while (0)
3019
3020 struct gro_remcsum {
3021         int offset;
3022         __wsum delta;
3023 };
3024
3025 static inline void skb_gro_remcsum_init(struct gro_remcsum *grc)
3026 {
3027         grc->offset = 0;
3028         grc->delta = 0;
3029 }
3030
3031 static inline void *skb_gro_remcsum_process(struct sk_buff *skb, void *ptr,
3032                                             unsigned int off, size_t hdrlen,
3033                                             int start, int offset,
3034                                             struct gro_remcsum *grc,
3035                                             bool nopartial)
3036 {
3037         __wsum delta;
3038         size_t plen = hdrlen + max_t(size_t, offset + sizeof(u16), start);
3039
3040         BUG_ON(!NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
3041
3042         if (!nopartial) {
3043                 NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start = off + hdrlen + start;
3044                 return ptr;
3045         }
3046
3047         ptr = skb_gro_header_fast(skb, off);
3048         if (skb_gro_header_hard(skb, off + plen)) {
3049                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, off + plen, off);
3050                 if (!ptr)
3051                         return NULL;
3052         }
3053
3054         delta = remcsum_adjust(ptr + hdrlen, NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
3055                                start, offset);
3056
3057         /* Adjust skb->csum since we changed the packet */
3058         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_add(NAPI_GRO_CB(skb)->csum, delta);
3059
3060         grc->offset = off + hdrlen + offset;
3061         grc->delta = delta;
3062
3063         return ptr;
3064 }
3065
3066 static inline void skb_gro_remcsum_cleanup(struct sk_buff *skb,
3067                                            struct gro_remcsum *grc)
3068 {
3069         void *ptr;
3070         size_t plen = grc->offset + sizeof(u16);
3071
3072         if (!grc->delta)
3073                 return;
3074
3075         ptr = skb_gro_header_fast(skb, grc->offset);
3076         if (skb_gro_header_hard(skb, grc->offset + sizeof(u16))) {
3077                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, plen, grc->offset);
3078                 if (!ptr)
3079                         return;
3080         }
3081
3082         remcsum_unadjust((__sum16 *)ptr, grc->delta);
3083 }
3084
3085 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
3086 static inline void skb_gro_flush_final(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *pp, int flush)
3087 {
3088         if (PTR_ERR(pp) != -EINPROGRESS)
3089                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
3090 }
3091 static inline void skb_gro_flush_final_remcsum(struct sk_buff *skb,
3092                                                struct sk_buff *pp,
3093                                                int flush,
3094                                                struct gro_remcsum *grc)
3095 {
3096         if (PTR_ERR(pp) != -EINPROGRESS) {
3097                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
3098                 skb_gro_remcsum_cleanup(skb, grc);
3099                 skb->remcsum_offload = 0;
3100         }
3101 }
3102 #else
3103 static inline void skb_gro_flush_final(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *pp, int flush)
3104 {
3105         NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
3106 }
3107 static inline void skb_gro_flush_final_remcsum(struct sk_buff *skb,
3108                                                struct sk_buff *pp,
3109                                                int flush,
3110                                                struct gro_remcsum *grc)
3111 {
3112         NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
3113         skb_gro_remcsum_cleanup(skb, grc);
3114         skb->remcsum_offload = 0;
3115 }
3116 #endif
3117
3118 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3119                                   unsigned short type,
3120                                   const void *daddr, const void *saddr,
3121                                   unsigned int len)
3122 {
3123         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
3124                 return 0;
3125
3126         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
3127 }
3128
3129 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
3130                                    unsigned char *haddr)
3131 {
3132         const struct net_device *dev = skb->dev;
3133
3134         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
3135                 return 0;
3136         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
3137 }
3138
3139 static inline __be16 dev_parse_header_protocol(const struct sk_buff *skb)
3140 {
3141         const struct net_device *dev = skb->dev;
3142
3143         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse_protocol)
3144                 return 0;
3145         return dev->header_ops->parse_protocol(skb);
3146 }
3147
3148 /* ll_header must have at least hard_header_len allocated */
3149 static inline bool dev_validate_header(const struct net_device *dev,
3150                                        char *ll_header, int len)
3151 {
3152         if (likely(len >= dev->hard_header_len))
3153                 return true;
3154         if (len < dev->min_header_len)
3155                 return false;
3156
3157         if (capable(CAP_SYS_RAWIO)) {
3158                 memset(ll_header + len, 0, dev->hard_header_len - len);
3159                 return true;
3160         }
3161
3162         if (dev->header_ops && dev->header_ops->validate)
3163                 return dev->header_ops->validate(ll_header, len);
3164
3165         return false;
3166 }
3167
3168 static inline bool dev_has_header(const struct net_device *dev)
3169 {
3170         return dev->header_ops && dev->header_ops->create;
3171 }
3172
3173 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr,
3174                            int len, int size);
3175 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
3176 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
3177 {
3178         return register_gifconf(family, NULL);
3179 }
3180
3181 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
3182 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
3183 struct sd_flow_limit {
3184         u64                     count;
3185         unsigned int            num_buckets;
3186         unsigned int            history_head;
3187         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
3188         u8                      buckets[];
3189 };
3190
3191 extern int netdev_flow_limit_table_len;
3192 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
3193
3194 /*
3195  * Incoming packets are placed on per-CPU queues
3196  */
3197 struct softnet_data {
3198         struct list_head        poll_list;
3199         struct sk_buff_head     process_queue;
3200
3201         /* stats */
3202         unsigned int            processed;
3203         unsigned int            time_squeeze;
3204         unsigned int            received_rps;
3205 #ifdef CONFIG_RPS
3206         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
3207 #endif
3208 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
3209         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
3210 #endif
3211         struct Qdisc            *output_queue;
3212         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
3213         struct sk_buff          *completion_queue;
3214 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
3215         struct sk_buff_head     xfrm_backlog;
3216 #endif
3217         /* written and read only by owning cpu: */
3218         struct {
3219                 u16 recursion;
3220                 u8  more;
3221         } xmit;
3222 #ifdef CONFIG_RPS
3223         /* input_queue_head should be written by cpu owning this struct,
3224          * and only read by other cpus. Worth using a cache line.
3225          */
3226         unsigned int            input_queue_head ____cacheline_aligned_in_smp;
3227
3228         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS/RFS */
3229         call_single_data_t      csd ____cacheline_aligned_in_smp;
3230         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
3231         unsigned int            cpu;
3232         unsigned int            input_queue_tail;
3233 #endif
3234         unsigned int            dropped;
3235         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
3236         struct napi_struct      backlog;
3237
3238 };
3239
3240 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
3241 {
3242 #ifdef CONFIG_RPS
3243         sd->input_queue_head++;
3244 #endif
3245 }
3246
3247 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
3248                                               unsigned int *qtail)
3249 {
3250 #ifdef CONFIG_RPS
3251         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
3252 #endif
3253 }
3254
3255 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
3256
3257 static inline int dev_recursion_level(void)
3258 {
3259         return this_cpu_read(softnet_data.xmit.recursion);
3260 }
3261
3262 #define XMIT_RECURSION_LIMIT    8
3263 static inline bool dev_xmit_recursion(void)
3264 {
3265         return unlikely(__this_cpu_read(softnet_data.xmit.recursion) >
3266                         XMIT_RECURSION_LIMIT);
3267 }
3268
3269 static inline void dev_xmit_recursion_inc(void)
3270 {
3271         __this_cpu_inc(softnet_data.xmit.recursion);
3272 }
3273
3274 static inline void dev_xmit_recursion_dec(void)
3275 {
3276         __this_cpu_dec(softnet_data.xmit.recursion);
3277 }
3278
3279 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
3280 void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq);
3281
3282 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
3283 {
3284         unsigned int i;
3285
3286         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
3287                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
3288 }
3289
3290 static __always_inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
3291 {
3292         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
3293 }
3294
3295 /**
3296  *      netif_start_queue - allow transmit
3297  *      @dev: network device
3298  *
3299  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
3300  */
3301 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
3302 {
3303         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3304 }
3305
3306 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
3307 {
3308         unsigned int i;
3309
3310         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3311                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3312                 netif_tx_start_queue(txq);
3313         }
3314 }
3315
3316 void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue);
3317
3318 /**
3319  *      netif_wake_queue - restart transmit
3320  *      @dev: network device
3321  *
3322  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
3323  *      Used for flow control when transmit resources are available.
3324  */
3325 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
3326 {
3327         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3328 }
3329
3330 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
3331 {
3332         unsigned int i;
3333
3334         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3335                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3336                 netif_tx_wake_queue(txq);
3337         }
3338 }
3339
3340 static __always_inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
3341 {
3342         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
3343 }
3344
3345 /**
3346  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
3347  *      @dev: network device
3348  *
3349  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
3350  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
3351  */
3352 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
3353 {
3354         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3355 }
3356
3357 void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev);
3358
3359 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3360 {
3361         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
3362 }
3363
3364 /**
3365  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
3366  *      @dev: network device
3367  *
3368  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
3369  */
3370 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
3371 {
3372         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3373 }
3374
3375 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3376 {
3377         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
3378 }
3379
3380 static inline bool
3381 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3382 {
3383         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
3384 }
3385
3386 static inline bool
3387 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3388 {
3389         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
3390 }
3391
3392 /**
3393  *      netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw - prefetch bql data for write
3394  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
3395  *
3396  * BQL enabled drivers might use this helper in their ndo_start_xmit(),
3397  * to give appropriate hint to the CPU.
3398  */
3399 static inline void netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
3400 {
3401 #ifdef CONFIG_BQL
3402         prefetchw(&dev_queue->dql.num_queued);
3403 #endif
3404 }
3405
3406 /**
3407  *      netdev_txq_bql_complete_prefetchw - prefetch bql data for write
3408  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
3409  *
3410  * BQL enabled drivers might use this helper in their TX completion path,
3411  * to give appropriate hint to the CPU.
3412  */
3413 static inline void netdev_txq_bql_complete_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
3414 {
3415 #ifdef CONFIG_BQL
3416         prefetchw(&dev_queue->dql.limit);
3417 #endif
3418 }
3419
3420 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
3421                                         unsigned int bytes)
3422 {
3423 #ifdef CONFIG_BQL
3424         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
3425
3426         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
3427                 return;
3428
3429         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
3430
3431         /*
3432          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
3433          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
3434          * before checking the XOFF flag.
3435          */
3436         smp_mb();
3437
3438         /* check again in case another CPU has just made room avail */
3439         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
3440                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
3441 #endif
3442 }
3443
3444 /* Variant of netdev_tx_sent_queue() for drivers that are aware
3445  * that they should not test BQL status themselves.
3446  * We do want to change __QUEUE_STATE_STACK_XOFF only for the last
3447  * skb of a batch.
3448  * Returns true if the doorbell must be used to kick the NIC.
3449  */
3450 static inline bool __netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
3451                                           unsigned int bytes,
3452                                           bool xmit_more)
3453 {
3454         if (xmit_more) {
3455 #ifdef CONFIG_BQL
3456                 dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
3457 #endif
3458                 return netif_tx_queue_stopped(dev_queue);
3459         }
3460         netdev_tx_sent_queue(dev_queue, bytes);
3461         return true;
3462 }
3463
3464 /**
3465  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
3466  *      @dev: network device
3467  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
3468  *
3469  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
3470  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
3471  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
3472  */
3473 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
3474 {
3475         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
3476 }
3477
3478 static inline bool __netdev_sent_queue(struct net_device *dev,
3479                                        unsigned int bytes,
3480                                        bool xmit_more)
3481 {
3482         return __netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes,
3483                                       xmit_more);
3484 }
3485
3486 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
3487                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
3488 {
3489 #ifdef CONFIG_BQL
3490         if (unlikely(!bytes))
3491                 return;
3492
3493         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
3494
3495         /*
3496          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
3497          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
3498          * be stopped forever
3499          */
3500         smp_mb();
3501
3502         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) < 0))
3503                 return;
3504
3505         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
3506                 netif_schedule_queue(dev_queue);
3507 #endif
3508 }
3509
3510 /**
3511  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
3512  *      @dev: network device
3513  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
3514  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
3515  *
3516  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
3517  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
3518  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
3519  */
3520 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
3521                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
3522 {
3523         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
3524 }
3525
3526 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
3527 {
3528 #ifdef CONFIG_BQL
3529         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
3530         dql_reset(&q->dql);
3531 #endif
3532 }
3533
3534 /**
3535  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
3536  *      @dev_queue: network device
3537  *
3538  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
3539  *      software flow control OFF bit for this network device
3540  */
3541 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
3542 {
3543         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
3544 }
3545
3546 /**
3547  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
3548  *      @dev: network device
3549  *      @queue_index: given tx queue index
3550  *
3551  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
3552  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
3553  */
3554 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3555 {
3556         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
3557                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
3558                                      dev->name, queue_index,
3559                                      dev->real_num_tx_queues);
3560                 return 0;
3561         }
3562
3563         return queue_index;
3564 }
3565
3566 /**
3567  *      netif_running - test if up
3568  *      @dev: network device
3569  *
3570  *      Test if the device has been brought up.
3571  */
3572 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
3573 {
3574         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
3575 }
3576
3577 /*
3578  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start,
3579  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
3580  * done at the overall netdevice level.
3581  * Also test the device if we're multiqueue.
3582  */
3583
3584 /**
3585  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
3586  *      @dev: network device
3587  *      @queue_index: sub queue index
3588  *
3589  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3590  */
3591 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3592 {
3593         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3594
3595         netif_tx_start_queue(txq);
3596 }
3597
3598 /**
3599  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
3600  *      @dev: network device
3601  *      @queue_index: sub queue index
3602  *
3603  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3604  */
3605 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3606 {
3607         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3608         netif_tx_stop_queue(txq);
3609 }
3610
3611 /**
3612  *      __netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
3613  *      @dev: network device
3614  *      @queue_index: sub queue index
3615  *
3616  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3617  */
3618 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3619                                             u16 queue_index)
3620 {
3621         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3622
3623         return netif_tx_queue_stopped(txq);
3624 }
3625
3626 /**
3627  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
3628  *      @dev: network device
3629  *      @skb: sub queue buffer pointer
3630  *
3631  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3632  */
3633 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3634                                           struct sk_buff *skb)
3635 {
3636         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
3637 }
3638
3639 /**
3640  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
3641  *      @dev: network device
3642  *      @queue_index: sub queue index
3643  *
3644  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3645  */
3646 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3647 {
3648         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3649
3650         netif_tx_wake_queue(txq);
3651 }
3652
3653 #ifdef CONFIG_XPS
3654 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
3655                         u16 index);
3656 int __netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const unsigned long *mask,
3657                           u16 index, bool is_rxqs_map);
3658
3659 /**
3660  *      netif_attr_test_mask - Test a CPU or Rx queue set in a mask
3661  *      @j: CPU/Rx queue index
3662  *      @mask: bitmask of all cpus/rx queues
3663  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3664  *
3665  * Test if a CPU or Rx queue index is set in a mask of all CPU/Rx queues.
3666  */
3667 static inline bool netif_attr_test_mask(unsigned long j,
3668                                         const unsigned long *mask,
3669                                         unsigned int nr_bits)
3670 {
3671         cpu_max_bits_warn(j, nr_bits);
3672         return test_bit(j, mask);
3673 }
3674
3675 /**
3676  *      netif_attr_test_online - Test for online CPU/Rx queue
3677  *      @j: CPU/Rx queue index
3678  *      @online_mask: bitmask for CPUs/Rx queues that are online
3679  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3680  *
3681  * Returns true if a CPU/Rx queue is online.
3682  */
3683 static inline bool netif_attr_test_online(unsigned long j,
3684                                           const unsigned long *online_mask,
3685                                           unsigned int nr_bits)
3686 {
3687         cpu_max_bits_warn(j, nr_bits);
3688
3689         if (online_mask)
3690                 return test_bit(j, online_mask);
3691
3692         return (j < nr_bits);
3693 }
3694
3695 /**
3696  *      netif_attrmask_next - get the next CPU/Rx queue in a cpu/Rx queues mask
3697  *      @n: CPU/Rx queue index
3698  *      @srcp: the cpumask/Rx queue mask pointer
3699  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3700  *
3701  * Returns >= nr_bits if no further CPUs/Rx queues set.
3702  */
3703 static inline unsigned int netif_attrmask_next(int n, const unsigned long *srcp,
3704                                                unsigned int nr_bits)
3705 {
3706         /* -1 is a legal arg here. */
3707         if (n != -1)
3708                 cpu_max_bits_warn(n, nr_bits);
3709
3710         if (srcp)
3711                 return find_next_bit(srcp, nr_bits, n + 1);
3712
3713         return n + 1;
3714 }
3715
3716 /**
3717  *      netif_attrmask_next_and - get the next CPU/Rx queue in \*src1p & \*src2p
3718  *      @n: CPU/Rx queue index
3719  *      @src1p: the first CPUs/Rx queues mask pointer
3720  *      @src2p: the second CPUs/Rx queues mask pointer
3721  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3722  *
3723  * Returns >= nr_bits if no further CPUs/Rx queues set in both.
3724  */
3725 static inline int netif_attrmask_next_and(int n, const unsigned long *src1p,
3726                                           const unsigned long *src2p,
3727                                           unsigned int nr_bits)
3728 {
3729         /* -1 is a legal arg here. */
3730         if (n != -1)
3731                 cpu_max_bits_warn(n, nr_bits);
3732
3733         if (src1p && src2p)
3734                 return find_next_and_bit(src1p, src2p, nr_bits, n + 1);
3735         else if (src1p)
3736                 return find_next_bit(src1p, nr_bits, n + 1);
3737         else if (src2p)
3738                 return find_next_bit(src2p, nr_bits, n + 1);
3739
3740         return n + 1;
3741 }
3742 #else
3743 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
3744                                       const struct cpumask *mask,
3745                                       u16 index)
3746 {
3747         return 0;
3748 }
3749
3750 static inline int __netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
3751                                         const unsigned long *mask,
3752                                         u16 index, bool is_rxqs_map)
3753 {
3754         return 0;
3755 }
3756 #endif
3757
3758 /**
3759  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
3760  *      @dev: network device
3761  *
3762  * Check if device has multiple transmit queues
3763  */
3764 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
3765 {
3766         return dev->num_tx_queues > 1;
3767 }
3768
3769 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
3770
3771 #ifdef CONFIG_SYSFS
3772 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
3773 #else
3774 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
3775                                                 unsigned int rxqs)
3776 {
3777         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
3778         return 0;
3779 }
3780 #endif
3781
3782 static inline struct netdev_rx_queue *
3783 __netif_get_rx_queue(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
3784 {
3785         return dev->_rx + rxq;
3786 }
3787
3788 #ifdef CONFIG_SYSFS
3789 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
3790                 struct netdev_rx_queue *queue)
3791 {
3792         struct net_device *dev = queue->dev;
3793         int index = queue - dev->_rx;
3794
3795         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
3796         return index;
3797 }
3798 #endif
3799
3800 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
3801 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
3802
3803 enum skb_free_reason {
3804         SKB_REASON_CONSUMED,
3805         SKB_REASON_DROPPED,
3806 };
3807
3808 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3809 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3810
3811 /*
3812  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
3813  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
3814  * (in_irq() || irqs_disabled())
3815  *
3816  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
3817  *
3818  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
3819  *  replacing kfree_skb(skb)
3820  *
3821  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
3822  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
3823  *
3824  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3825  *  replacing kfree_skb(skb)
3826  *
3827  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3828  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
3829  */
3830 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3831 {
3832         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3833 }
3834
3835 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3836 {
3837         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3838 }
3839
3840 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
3841 {
3842         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3843 }
3844
3845 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
3846 {
3847         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3848 }
3849
3850 void generic_xdp_tx(struct sk_buff *skb, struct bpf_prog *xdp_prog);
3851 int do_xdp_generic(struct bpf_prog *xdp_prog, struct sk_buff *skb);
3852 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
3853 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
3854 int netif_rx_any_context(struct sk_buff *skb);
3855 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
3856 int netif_receive_skb_core(struct sk_buff *skb);
3857 void netif_receive_skb_list(struct list_head *head);
3858 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
3859 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
3860 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
3861 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
3862 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
3863 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
3864
3865 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
3866 {
3867         kfree_skb(napi->skb);
3868         napi->skb = NULL;
3869 }
3870
3871 bool netdev_is_rx_handler_busy(struct net_device *dev);
3872 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3873                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3874                                void *rx_handler_data);
3875 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
3876
3877 bool dev_valid_name(const char *name);
3878 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, struct ifreq *ifr,
3879                 bool *need_copyout);
3880 int dev_ifconf(struct net *net, struct ifconf *, int);
3881 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
3882 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
3883 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags,
3884                        struct netlink_ext_ack *extack);
3885 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags,
3886                      struct netlink_ext_ack *extack);
3887 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
3888                         unsigned int gchanges);
3889 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
3890 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
3891 int dev_get_alias(const struct net_device *, char *, size_t);
3892 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
3893 int __dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3894 int dev_validate_mtu(struct net_device *dev, int mtu,
3895                      struct netlink_ext_ack *extack);
3896 int dev_set_mtu_ext(struct net_device *dev, int mtu,
3897                     struct netlink_ext_ack *extack);
3898 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3899 int dev_change_tx_queue_len(struct net_device *, unsigned long);
3900 void dev_set_group(struct net_device *, int);
3901 int dev_pre_changeaddr_notify(struct net_device *dev, const char *addr,
3902                               struct netlink_ext_ack *extack);
3903 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa,
3904                         struct netlink_ext_ack *extack);
3905 int dev_set_mac_address_user(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa,
3906                              struct netlink_ext_ack *extack);
3907 int dev_get_mac_address(struct sockaddr *sa, struct net *net, char *dev_name);
3908 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
3909 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
3910                          struct netdev_phys_item_id *ppid);
3911 int dev_get_phys_port_name(struct net_device *dev,
3912                            char *name, size_t len);
3913 int dev_get_port_parent_id(struct net_device *dev,
3914                            struct netdev_phys_item_id *ppid, bool recurse);
3915 bool netdev_port_same_parent_id(struct net_device *a, struct net_device *b);
3916 int dev_change_proto_down(struct net_device *dev, bool proto_down);
3917 int dev_change_proto_down_generic(struct net_device *dev, bool proto_down);
3918 void dev_change_proto_down_reason(struct net_device *dev, unsigned long mask,
3919                                   u32 value);
3920 struct sk_buff *validate_xmit_skb_list(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev, bool *again);
3921 struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3922                                     struct netdev_queue *txq, int *ret);
3923
3924 typedef int (*bpf_op_t)(struct net_device *dev, struct netdev_bpf *bpf);
3925 int dev_change_xdp_fd(struct net_device *dev, struct netlink_ext_ack *extack,
3926                       int fd, int expected_fd, u32 flags);
3927 int bpf_xdp_link_attach(const union bpf_attr *attr, struct bpf_prog *prog);
3928 u32 dev_xdp_prog_id(struct net_device *dev, enum bpf_xdp_mode mode);
3929
3930 int xdp_umem_query(struct net_device *dev, u16 queue_id);
3931
3932 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3933 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3934 bool is_skb_forwardable(const struct net_device *dev,
3935                         const struct sk_buff *skb);
3936
3937 static __always_inline int ____dev_forward_skb(struct net_device *dev,
3938                                                struct sk_buff *skb)
3939 {
3940         if (skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC) ||
3941             unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
3942                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
3943                 kfree_skb(skb);
3944                 return NET_RX_DROP;
3945         }
3946
3947         skb_scrub_packet(skb, true);
3948         skb->priority = 0;
3949         return 0;
3950 }
3951
3952 bool dev_nit_active(struct net_device *dev);
3953 void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3954
3955 extern int              netdev_budget;
3956 extern unsigned int     netdev_budget_usecs;
3957
3958 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
3959 void netdev_run_todo(void);
3960
3961 /**
3962  *      dev_put - release reference to device
3963  *      @dev: network device
3964  *
3965  * Release reference to device to allow it to be freed.
3966  */
3967 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
3968 {
3969         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
3970 }
3971
3972 /**
3973  *      dev_hold - get reference to device
3974  *      @dev: network device
3975  *
3976  * Hold reference to device to keep it from being freed.
3977  */
3978 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
3979 {
3980         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
3981 }
3982
3983 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
3984  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
3985  * who is responsible for serialization of these calls.
3986  *
3987  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
3988  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
3989  * kind of lower layer not just hardware media.
3990  */
3991
3992 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
3993 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
3994 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
3995
3996 /**
3997  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
3998  *      @dev: network device
3999  *
4000  * Check if carrier is present on device
4001  */
4002 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
4003 {
4004         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
4005 }
4006
4007 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
4008
4009 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
4010
4011 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
4012
4013 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
4014
4015 /**
4016  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
4017  *      @dev: network device
4018  *
4019  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
4020  *
4021  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
4022  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
4023  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
4024  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
4025  * interface is waiting for events to place it in the up state.
4026  */
4027 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
4028 {
4029         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
4030                 linkwatch_fire_event(dev);
4031 }
4032
4033 /**
4034  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
4035  *      @dev: network device
4036  *
4037  * Device is not in dormant state.
4038  */
4039 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
4040 {
4041         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
4042                 linkwatch_fire_event(dev);
4043 }
4044
4045 /**
4046  *      netif_dormant - test if device is dormant
4047  *      @dev: network device
4048  *
4049  * Check if device is dormant.
4050  */
4051 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
4052 {
4053         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
4054 }
4055
4056
4057 /**
4058  *      netif_testing_on - mark device as under test.
4059  *      @dev: network device
4060  *
4061  * Mark device as under test (as per RFC2863).
4062  *
4063  * The testing state indicates that some test(s) must be performed on
4064  * the interface. After completion, of the test, the interface state
4065  * will change to up, dormant, or down, as appropriate.
4066  */
4067 static inline void netif_testing_on(struct net_device *dev)
4068 {
4069         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_TESTING, &dev->state))
4070                 linkwatch_fire_event(dev);
4071 }
4072
4073 /**
4074  *      netif_testing_off - set device as not under test.
4075  *      @dev: network device
4076  *
4077  * Device is not in testing state.
4078  */
4079 static inline void netif_testing_off(struct net_device *dev)
4080 {
4081         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_TESTING, &dev->state))
4082                 linkwatch_fire_event(dev);
4083 }
4084
4085 /**
4086  *      netif_testing - test if device is under test
4087  *      @dev: network device
4088  *
4089  * Check if device is under test
4090  */
4091 static inline bool netif_testing(const struct net_device *dev)
4092 {
4093         return test_bit(__LINK_STATE_TESTING, &dev->state);
4094 }
4095
4096
4097 /**
4098  *      netif_oper_up - test if device is operational
4099  *      @dev: network device
4100  *
4101  * Check if carrier is operational
4102  */
4103 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
4104 {
4105         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
4106                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
4107 }
4108
4109 /**
4110  *      netif_device_present - is device available or removed
4111  *      @dev: network device
4112  *
4113  * Check if device has not been removed from system.
4114  */
4115 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
4116 {
4117         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4118 }
4119
4120 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
4121
4122 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
4123
4124 /*
4125  * Network interface message level settings
4126  */
4127
4128 enum {
4129         NETIF_MSG_DRV_BIT,
4130         NETIF_MSG_PROBE_BIT,
4131         NETIF_MSG_LINK_BIT,
4132         NETIF_MSG_TIMER_BIT,
4133         NETIF_MSG_IFDOWN_BIT,
4134         NETIF_MSG_IFUP_BIT,
4135         NETIF_MSG_RX_ERR_BIT,
4136         NETIF_MSG_TX_ERR_BIT,
4137         NETIF_MSG_TX_QUEUED_BIT,
4138         NETIF_MSG_INTR_BIT,
4139         NETIF_MSG_TX_DONE_BIT,
4140         NETIF_MSG_RX_STATUS_BIT,
4141         NETIF_MSG_PKTDATA_BIT,
4142         NETIF_MSG_HW_BIT,
4143         NETIF_MSG_WOL_BIT,
4144
4145         /* When you add a new bit above, update netif_msg_class_names array
4146          * in net/ethtool/common.c
4147          */
4148         NETIF_MSG_CLASS_COUNT,
4149 };
4150 /* Both ethtool_ops interface and internal driver implementation use u32 */
4151 static_assert(NETIF_MSG_CLASS_COUNT <= 32);
4152
4153 #define __NETIF_MSG_BIT(bit)    ((u32)1 << (bit))
4154 #define __NETIF_MSG(name)       __NETIF_MSG_BIT(NETIF_MSG_ ## name ## _BIT)
4155
4156 #define NETIF_MSG_DRV           __NETIF_MSG(DRV)
4157 #define NETIF_MSG_PROBE         __NETIF_MSG(PROBE)
4158 #define NETIF_MSG_LINK          __NETIF_MSG(LINK)
4159 #define NETIF_MSG_TIMER         __NETIF_MSG(TIMER)
4160 #define NETIF_MSG_IFDOWN        __NETIF_MSG(IFDOWN)
4161 #define NETIF_MSG_IFUP          __NETIF_MSG(IFUP)
4162 #define NETIF_MSG_RX_ERR        __NETIF_MSG(RX_ERR)
4163 #define NETIF_MSG_TX_ERR        __NETIF_MSG(TX_ERR)
4164 #define NETIF_MSG_TX_QUEUED     __NETIF_MSG(TX_QUEUED)
4165 #define NETIF_MSG_INTR          __NETIF_MSG(INTR)
4166 #define NETIF_MSG_TX_DONE       __NETIF_MSG(TX_DONE)
4167 #define NETIF_MSG_RX_STATUS     __NETIF_MSG(RX_STATUS)
4168 #define NETIF_MSG_PKTDATA       __NETIF_MSG(PKTDATA)
4169 #define NETIF_MSG_HW            __NETIF_MSG(HW)
4170 #define NETIF_MSG_WOL           __NETIF_MSG(WOL)
4171
4172 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
4173 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
4174 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
4175 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
4176 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
4177 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
4178 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
4179 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
4180 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
4181 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
4182 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
4183 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
4184 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
4185 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
4186 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
4187
4188 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
4189 {
4190         /* use default */
4191         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
4192                 return default_msg_enable_bits;
4193         if (debug_value == 0)   /* no output */
4194                 return 0;
4195         /* set low N bits */
4196         return (1U << debug_value) - 1;
4197 }
4198
4199 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
4200 {
4201         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
4202         txq->xmit_lock_owner = cpu;
4203 }
4204
4205 static inline bool __netif_tx_acquire(struct netdev_queue *txq)
4206 {
4207         __acquire(&txq->_xmit_lock);
4208         return true;
4209 }
4210
4211 static inline void __netif_tx_release(struct netdev_queue *txq)
4212 {
4213         __release(&txq->_xmit_lock);
4214 }
4215
4216 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
4217 {
4218         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
4219         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
4220 }
4221
4222 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
4223 {
4224         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
4225         if (likely(ok))
4226                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
4227         return ok;
4228 }
4229
4230 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
4231 {
4232         txq->xmit_lock_owner = -1;
4233         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
4234 }
4235
4236 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
4237 {
4238         txq->xmit_lock_owner = -1;
4239         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
4240 }
4241
4242 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
4243 {
4244         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
4245                 txq->trans_start = jiffies;
4246 }
4247
4248 /* legacy drivers only, netdev_start_xmit() sets txq->trans_start */
4249 static inline void netif_trans_update(struct net_device *dev)
4250 {
4251         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, 0);
4252
4253         if (txq->trans_start != jiffies)
4254                 txq->trans_start = jiffies;
4255 }
4256
4257 /**
4258  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
4259  *      @dev: network device
4260  *
4261  * Get network device transmit lock
4262  */
4263 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
4264 {
4265         unsigned int i;
4266         int cpu;
4267
4268         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
4269         cpu = smp_processor_id();
4270         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
4271                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
4272
4273                 /* We are the only thread of execution doing a
4274                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
4275                  * order to synchronize with threads which are in
4276                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
4277                  * checked the frozen bit.
4278                  */
4279                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
4280                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
4281                 __netif_tx_unlock(txq);
4282         }
4283 }
4284
4285 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
4286 {
4287         local_bh_disable();
4288         netif_tx_lock(dev);
4289 }
4290
4291 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
4292 {
4293         unsigned int i;
4294
4295         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
4296                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
4297
4298                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
4299                  * queue is not stopped for another reason, we
4300                  * force a schedule.
4301                  */
4302                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
4303                 netif_schedule_queue(txq);
4304         }
4305         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
4306 }
4307
4308 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
4309 {
4310         netif_tx_unlock(dev);
4311         local_bh_enable();
4312 }
4313
4314 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
4315         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
4316                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
4317         } else {                                        \
4318                 __netif_tx_acquire(txq);                \
4319         }                                               \
4320 }
4321
4322 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
4323         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
4324                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
4325                 __netif_tx_acquire(txq))
4326
4327 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
4328         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
4329                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
4330         } else {                                        \
4331                 __netif_tx_release(txq);                \
4332         }                                               \
4333 }
4334
4335 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
4336 {
4337         unsigned int i;
4338         int cpu;
4339
4340         local_bh_disable();
4341         cpu = smp_processor_id();
4342         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
4343         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
4344                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
4345
4346                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
4347                 netif_tx_stop_queue(txq);
4348                 __netif_tx_unlock(txq);
4349         }
4350         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
4351         local_bh_enable();
4352 }
4353
4354 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
4355 {
4356         unsigned char nest_level = 0;
4357
4358 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
4359         nest_level = dev->nested_level;
4360 #endif
4361         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, nest_level);
4362 }
4363
4364 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
4365 {
4366         unsigned char nest_level = 0;
4367
4368 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
4369         nest_level = dev->nested_level;
4370 #endif
4371         local_bh_disable();
4372         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, nest_level);
4373 }
4374
4375 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
4376 {
4377         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
4378 }
4379
4380 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
4381 {
4382         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
4383 }
4384
4385 /*
4386  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
4387  * rcu_read_lock held.
4388  */
4389 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
4390                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
4391
4392 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
4393
4394 void ether_setup(struct net_device *dev);
4395
4396 /* Support for loadable net-drivers */
4397 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
4398                                     unsigned char name_assign_type,
4399                                     void (*setup)(struct net_device *),
4400                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
4401 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup) \
4402         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, 1, 1)
4403
4404 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count) \
4405         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count, \
4406                          count)
4407
4408 int register_netdev(struct net_device *dev);
4409 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
4410
4411 int devm_register_netdev(struct device *dev, struct net_device *ndev);
4412
4413 /* General hardware address lists handling functions */
4414 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
4415                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
4416 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
4417                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
4418 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4419                        struct net_device *dev,
4420                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
4421                        int (*unsync)(struct net_device *,
4422                                      const unsigned char *));
4423 int __hw_addr_ref_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4424                            struct net_device *dev,
4425                            int (*sync)(struct net_device *,
4426                                        const unsigned char *, int),
4427                            int (*unsync)(struct net_device *,
4428                                          const unsigned char *, int));
4429 void __hw_addr_ref_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4430                               struct net_device *dev,
4431                               int (*unsync)(struct net_device *,
4432                                             const unsigned char *, int));
4433 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4434                           struct net_device *dev,
4435                           int (*unsync)(struct net_device *,
4436                                         const unsigned char *));
4437 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
4438
4439 /* Functions used for device addresses handling */
4440 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
4441                  unsigned char addr_type);
4442 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
4443                  unsigned char addr_type);
4444 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
4445 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
4446
4447 /* Functions used for unicast addresses handling */
4448 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4449 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4450 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4451 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4452 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
4453 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4454 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
4455 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
4456
4457 /**
4458  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
4459  *  @dev:  device to sync
4460  *  @sync: function to call if address should be added
4461  *  @unsync: function to call if address should be removed
4462  *
4463  *  Add newly added addresses to the interface, and release
4464  *  addresses that have been deleted.
4465  */
4466 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
4467                                 int (*sync)(struct net_device *,
4468                                             const unsigned char *),
4469                                 int (*unsync)(struct net_device *,
4470                                               const unsigned char *))
4471 {
4472         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
4473 }
4474
4475 /**
4476  *  __dev_uc_unsync - Remove synchronized addresses from device
4477  *  @dev:  device to sync
4478  *  @unsync: function to call if address should be removed
4479  *
4480  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
4481  */
4482 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
4483                                    int (*unsync)(struct net_device *,
4484                                                  const unsigned char *))
4485 {
4486         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
4487 }
4488
4489 /* Functions used for multicast addresses handling */
4490 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4491 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4492 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4493 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4494 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4495 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4496 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
4497 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4498 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
4499 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
4500
4501 /**
4502  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
4503  *  @dev:  device to sync
4504  *  @sync: function to call if address should be added
4505  *  @unsync: function to call if address should be removed
4506  *
4507  *  Add newly added addresses to the interface, and release
4508  *  addresses that have been deleted.
4509  */
4510 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
4511                                 int (*sync)(struct net_device *,
4512                                             const unsigned char *),
4513                                 int (*unsync)(struct net_device *,
4514                                               const unsigned char *))
4515 {
4516         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
4517 }
4518
4519 /**
4520  *  __dev_mc_unsync - Remove synchronized addresses from device
4521  *  @dev:  device to sync
4522  *  @unsync: function to call if address should be removed
4523  *
4524  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
4525  */
4526 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
4527                                    int (*unsync)(struct net_device *,
4528                                                  const unsigned char *))
4529 {
4530         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
4531 }
4532
4533 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
4534 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
4535 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
4536 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
4537 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
4538 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
4539 void __netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
4540 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
4541 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
4542 /* Load a device via the kmod */
4543 void dev_load(struct net *net, const char *name);
4544 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
4545                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
4546 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
4547                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
4548 void dev_fetch_sw_netstats(struct rtnl_link_stats64 *s,
4549                            const struct pcpu_sw_netstats __percpu *netstats);
4550 void dev_get_tstats64(struct net_device *dev, struct rtnl_link_stats64 *s);
4551
4552 extern int              netdev_max_backlog;
4553 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
4554 extern int              weight_p;
4555 extern int              dev_weight_rx_bias;
4556 extern int              dev_weight_tx_bias;
4557 extern int              dev_rx_weight;
4558 extern int              dev_tx_weight;
4559 extern int              gro_normal_batch;
4560
4561 enum {
4562         NESTED_SYNC_IMM_BIT,
4563         NESTED_SYNC_TODO_BIT,
4564 };
4565
4566 #define __NESTED_SYNC_BIT(bit)  ((u32)1 << (bit))
4567 #define __NESTED_SYNC(name)     __NESTED_SYNC_BIT(NESTED_SYNC_ ## name ## _BIT)
4568
4569 #define NESTED_SYNC_IMM         __NESTED_SYNC(IMM)
4570 #define NESTED_SYNC_TODO        __NESTED_SYNC(TODO)
4571
4572 struct netdev_nested_priv {
4573         unsigned char flags;
4574         void *data;
4575 };
4576
4577 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
4578 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
4579                                                      struct list_head **iter);
4580 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
4581                                                      struct list_head **iter);
4582
4583 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
4584 static LIST_HEAD(net_unlink_list);
4585
4586 static inline void net_unlink_todo(struct net_device *dev)
4587 {
4588         if (list_empty(&dev->unlink_list))
4589                 list_add_tail(&dev->unlink_list, &net_unlink_list);
4590 }
4591 #endif
4592
4593 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
4594 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
4595         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
4596              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
4597              updev; \
4598              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
4599
4600 int netdev_walk_all_upper_dev_rcu(struct net_device *dev,
4601                                   int (*fn)(struct net_device *upper_dev,
4602                                             struct netdev_nested_priv *priv),
4603                                   struct netdev_nested_priv *priv);
4604
4605 bool netdev_has_upper_dev_all_rcu(struct net_device *dev,
4606                                   struct net_device *upper_dev);
4607
4608 bool netdev_has_any_upper_dev(struct net_device *dev);
4609
4610 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
4611                                     struct list_head **iter);
4612 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
4613                                         struct list_head **iter);
4614
4615 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
4616         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
4617              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
4618              priv; \
4619              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
4620
4621 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
4622         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
4623              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
4624              priv; \
4625              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
4626
4627 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
4628                                 struct list_head **iter);
4629
4630 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
4631         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
4632              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
4633              ldev; \
4634              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
4635
4636 struct net_device *netdev_next_lower_dev_rcu(struct net_device *dev,
4637                                              struct list_head **iter);
4638 int netdev_walk_all_lower_dev(struct net_device *dev,
4639                               int (*fn)(struct net_device *lower_dev,
4640                                         struct netdev_nested_priv *priv),
4641                               struct netdev_nested_priv *priv);
4642 int netdev_walk_all_lower_dev_rcu(struct net_device *dev,
4643                                   int (*fn)(struct net_device *lower_dev,
4644                                             struct netdev_nested_priv *priv),
4645                                   struct netdev_nested_priv *priv);
4646
4647 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
4648 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
4649 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
4650 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
4651 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev,
4652                           struct netlink_ext_ack *extack);
4653 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4654                                  struct net_device *upper_dev,
4655                                  void *upper_priv, void *upper_info,
4656                                  struct netlink_ext_ack *extack);
4657 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
4658                              struct net_device *upper_dev);
4659 int netdev_adjacent_change_prepare(struct net_device *old_dev,
4660                                    struct net_device *new_dev,
4661                                    struct net_device *dev,
4662                                    struct netlink_ext_ack *extack);
4663 void netdev_adjacent_change_commit(struct net_device *old_dev,
4664                                    struct net_device *new_dev,
4665                                    struct net_device *dev);
4666 void netdev_adjacent_change_abort(struct net_device *old_dev,
4667                                   struct net_device *new_dev,
4668                                   struct net_device *dev);
4669 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
4670 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
4671                                    struct net_device *lower_dev);
4672 void netdev_lower_state_changed(struct net_device *lower_dev,
4673                                 void *lower_state_info);
4674
4675 /* RSS keys are 40 or 52 bytes long */
4676 #define NETDEV_RSS_KEY_LEN 52
4677 extern u8 netdev_rss_key[NETDEV_RSS_KEY_LEN] __read_mostly;
4678 void netdev_rss_key_fill(void *buffer, size_t len);
4679
4680 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
4681 int skb_crc32c_csum_help(struct sk_buff *skb);
4682 int skb_csum_hwoffload_help(struct sk_buff *skb,
4683                             const netdev_features_t features);
4684
4685 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
4686                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
4687 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
4688                                     netdev_features_t features);
4689
4690 struct netdev_bonding_info {
4691         ifslave slave;
4692         ifbond  master;
4693 };
4694
4695 struct netdev_notifier_bonding_info {
4696         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
4697         struct netdev_bonding_info  bonding_info;
4698 };
4699
4700 void netdev_bonding_info_change(struct net_device *dev,
4701                                 struct netdev_bonding_info *bonding_info);
4702
4703 #if IS_ENABLED(CONFIG_ETHTOOL_NETLINK)
4704 void ethtool_notify(struct net_device *dev, unsigned int cmd, const void *data);
4705 #else
4706 static inline void ethtool_notify(struct net_device *dev, unsigned int cmd,
4707                                   const void *data)
4708 {
4709 }
4710 #endif
4711
4712 static inline
4713 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
4714 {
4715         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
4716 }
4717 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
4718
4719 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
4720                                          __be16 protocol)
4721 {
4722         if (protocol == htons(ETH_P_FCOE))
4723                 return !!(features & NETIF_F_FCOE_CRC);
4724
4725         /* Assume this is an IP checksum (not SCTP CRC) */
4726
4727         if (features & NETIF_F_HW_CSUM) {
4728                 /* Can checksum everything */
4729                 return true;
4730         }
4731
4732         switch (protocol) {
4733         case htons(ETH_P_IP):
4734                 return !!(features & NETIF_F_IP_CSUM);
4735         case htons(ETH_P_IPV6):
4736                 return !!(features & NETIF_F_IPV6_CSUM);
4737         default:
4738                 return false;
4739         }
4740 }
4741
4742 #ifdef CONFIG_BUG
4743 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
4744 #else
4745 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev,
4746                                         struct sk_buff *skb)
4747 {
4748 }
4749 #endif
4750 /* rx skb timestamps */
4751 void net_enable_timestamp(void);
4752 void net_disable_timestamp(void);
4753
4754 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4755 int __init dev_proc_init(void);
4756 #else
4757 #define dev_proc_init() 0
4758 #endif
4759
4760 static inline netdev_tx_t __netdev_start_xmit(const struct net_device_ops *ops,
4761                                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
4762                                               bool more)
4763 {
4764         __this_cpu_write(softnet_data.xmit.more, more);
4765         return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
4766 }
4767
4768 static inline bool netdev_xmit_more(void)
4769 {
4770         return __this_cpu_read(softnet_data.xmit.more);
4771 }
4772
4773 static inline netdev_tx_t netdev_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
4774                                             struct netdev_queue *txq, bool more)
4775 {
4776         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4777         netdev_tx_t rc;
4778
4779         rc = __netdev_start_xmit(ops, skb, dev, more);
4780         if (rc == NETDEV_TX_OK)
4781                 txq_trans_update(txq);
4782
4783         return rc;
4784 }
4785
4786 int netdev_class_create_file_ns(const struct class_attribute *class_attr,
4787                                 const void *ns);
4788 void netdev_class_remove_file_ns(const struct class_attribute *class_attr,
4789                                  const void *ns);
4790
4791 extern const struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
4792
4793 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
4794
4795 void linkwatch_run_queue(void);
4796
4797 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
4798                                                           netdev_features_t f2)
4799 {
4800         if ((f1 ^ f2) & NETIF_F_HW_CSUM) {
4801                 if (f1 & NETIF_F_HW_CSUM)
4802                         f1 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4803                 else
4804                         f2 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4805         }
4806
4807         return f1 & f2;
4808 }
4809
4810 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
4811         struct net_device *dev)
4812 {
4813         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
4814 }
4815 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
4816         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
4817
4818 /* Allow TSO being used on stacked device :
4819  * Performing the GSO segmentation before last device
4820  * is a performance improvement.
4821  */
4822 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
4823                                                         netdev_features_t mask)
4824 {
4825         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
4826 }
4827
4828 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
4829 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
4830 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
4831
4832 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
4833                                         struct net_device *dev);
4834
4835 netdev_features_t passthru_features_check(struct sk_buff *skb,
4836                                           struct net_device *dev,
4837                                           netdev_features_t features);
4838 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
4839
4840 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
4841 {
4842         netdev_features_t feature = (netdev_features_t)gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
4843
4844         /* check flags correspondence */
4845         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4846         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4847         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4848         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_FIXEDID != (NETIF_F_TSO_MANGLEID >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4849         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4850         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4851         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4852         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4853         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP4  != (NETIF_F_GSO_IPXIP4 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4854         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP6  != (NETIF_F_GSO_IPXIP6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4855         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4856         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4857         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_PARTIAL != (NETIF_F_GSO_PARTIAL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4858         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM != (NETIF_F_GSO_TUNNEL_REMCSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4859         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SCTP    != (NETIF_F_GSO_SCTP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4860         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_ESP != (NETIF_F_GSO_ESP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4861         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP != (NETIF_F_GSO_UDP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4862         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_L4 != (NETIF_F_GSO_UDP_L4 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4863         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FRAGLIST != (NETIF_F_GSO_FRAGLIST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4864
4865         return (features & feature) == feature;
4866 }
4867
4868 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
4869 {
4870         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
4871                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
4872 }
4873
4874 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
4875                                    netdev_features_t features)
4876 {
4877         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
4878                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
4879                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
4880 }
4881
4882 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
4883                                           unsigned int size)
4884 {
4885         dev->gso_max_size = size;
4886 }
4887
4888 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
4889                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
4890                                         int mac_len)
4891 {
4892         skb->protocol = protocol;
4893         skb->encapsulation = 1;
4894         skb_push(skb, pulled_hlen);
4895         skb_reset_transport_header(skb);
4896         skb->mac_header = mac_offset;
4897         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
4898         skb->mac_len = mac_len;
4899 }
4900
4901 static inline bool netif_is_macsec(const struct net_device *dev)
4902 {
4903         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
4904 }
4905
4906 static inline bool netif_is_macvlan(const struct net_device *dev)
4907 {
4908         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
4909 }
4910
4911 static inline bool netif_is_macvlan_port(const struct net_device *dev)
4912 {
4913         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN_PORT;
4914 }
4915
4916 static inline bool netif_is_bond_master(const struct net_device *dev)
4917 {
4918         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4919 }
4920
4921 static inline bool netif_is_bond_slave(const struct net_device *dev)
4922 {
4923         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4924 }
4925
4926 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
4927 {
4928         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
4929 }
4930
4931 static inline bool netif_has_l3_rx_handler(const struct net_device *dev)
4932 {
4933         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_RX_HANDLER;
4934 }
4935
4936 static inline bool netif_is_l3_master(const struct net_device *dev)
4937 {
4938         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_MASTER;
4939 }
4940
4941 static inline bool netif_is_l3_slave(const struct net_device *dev)
4942 {
4943         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_SLAVE;
4944 }
4945
4946 static inline bool netif_is_bridge_master(const struct net_device *dev)
4947 {
4948         return dev->priv_flags & IFF_EBRIDGE;
4949 }
4950
4951 static inline bool netif_is_bridge_port(const struct net_device *dev)
4952 {
4953         return dev->priv_flags & IFF_BRIDGE_PORT;
4954 }
4955
4956 static inline bool netif_is_ovs_master(const struct net_device *dev)
4957 {
4958         return dev->priv_flags & IFF_OPENVSWITCH;
4959 }
4960
4961 static inline bool netif_is_ovs_port(const struct net_device *dev)
4962 {
4963         return dev->priv_flags & IFF_OVS_DATAPATH;
4964 }
4965
4966 static inline bool netif_is_any_bridge_port(const struct net_device *dev)
4967 {
4968         return netif_is_bridge_port(dev) || netif_is_ovs_port(dev);
4969 }
4970
4971 static inline bool netif_is_team_master(const struct net_device *dev)
4972 {
4973         return dev->priv_flags & IFF_TEAM;
4974 }
4975
4976 static inline bool netif_is_team_port(const struct net_device *dev)
4977 {
4978         return dev->priv_flags & IFF_TEAM_PORT;
4979 }
4980
4981 static inline bool netif_is_lag_master(const struct net_device *dev)
4982 {
4983         return netif_is_bond_master(dev) || netif_is_team_master(dev);
4984 }
4985
4986 static inline bool netif_is_lag_port(const struct net_device *dev)
4987 {
4988         return netif_is_bond_slave(dev) || netif_is_team_port(dev);
4989 }
4990
4991 static inline bool netif_is_rxfh_configured(const struct net_device *dev)
4992 {
4993         return dev->priv_flags & IFF_RXFH_CONFIGURED;
4994 }
4995
4996 static inline bool netif_is_failover(const struct net_device *dev)
4997 {
4998         return dev->priv_flags & IFF_FAILOVER;
4999 }
5000
5001 static inline bool netif_is_failover_slave(const struct net_device *dev)
5002 {
5003         return dev->priv_flags & IFF_FAILOVER_SLAVE;
5004 }
5005
5006 /* This device needs to keep skb dst for qdisc enqueue or ndo_start_xmit() */
5007 static inline void netif_keep_dst(struct net_device *dev)
5008 {
5009         dev->priv_flags &= ~(IFF_XMIT_DST_RELEASE | IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM);
5010 }
5011
5012 /* return true if dev can't cope with mtu frames that need vlan tag insertion */
5013 static inline bool netif_reduces_vlan_mtu(struct net_device *dev)
5014 {
5015         /* TODO: reserve and use an additional IFF bit, if we get more users */
5016         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
5017 }
5018
5019 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
5020
5021 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
5022
5023 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
5024
5025 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
5026 {
5027         if (!dev->name[0] || strchr(dev->name, '%'))
5028                 return "(unnamed net_device)";
5029         return dev->name;
5030 }
5031
5032 static inline bool netdev_unregistering(const struct net_device *dev)
5033 {
5034         return dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING;
5035 }
5036
5037 static inline const char *netdev_reg_state(const struct net_device *dev)
5038 {
5039         switch (dev->reg_state) {
5040         case NETREG_UNINITIALIZED: return " (uninitialized)";
5041         case NETREG_REGISTERED: return "";
5042         case NETREG_UNREGISTERING: return " (unregistering)";
5043         case NETREG_UNREGISTERED: return " (unregistered)";
5044         case NETREG_RELEASED: return " (released)";
5045         case NETREG_DUMMY: return " (dummy)";
5046         }
5047
5048         WARN_ONCE(1, "%s: unknown reg_state %d\n", dev->name, dev->reg_state);
5049         return " (unknown)";
5050 }
5051
5052 __printf(3, 4) __cold
5053 void netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
5054                    const char *format, ...);
5055 __printf(2, 3) __cold
5056 void netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
5057 __printf(2, 3) __cold
5058 void netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
5059 __printf(2, 3) __cold
5060 void netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
5061 __printf(2, 3) __cold
5062 void netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
5063 __printf(2, 3) __cold
5064 void netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
5065 __printf(2, 3) __cold
5066 void netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
5067 __printf(2, 3) __cold
5068 void netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
5069
5070 #define netdev_level_once(level, dev, fmt, ...)                 \
5071 do {                                                            \
5072         static bool __print_once __read_mostly;                 \
5073                                                                 \
5074         if (!__print_once) {                                    \
5075                 __print_once = true;                            \
5076                 netdev_printk(level, dev, fmt, ##__VA_ARGS__);  \
5077         }                                                       \
5078 } while (0)
5079
5080 #define netdev_emerg_once(dev, fmt, ...) \
5081         netdev_level_once(KERN_EMERG, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
5082 #define netdev_alert_once(dev, fmt, ...) \
5083         netdev_level_once(KERN_ALERT, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
5084 #define netdev_crit_once(dev, fmt, ...) \
5085         netdev_level_once(KERN_CRIT, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
5086 #define netdev_err_once(dev, fmt, ...) \
5087         netdev_level_once(KERN_ERR, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
5088 #define netdev_warn_once(dev, fmt, ...) \
5089         netdev_level_once(KERN_WARNING, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
5090 #define netdev_notice_once(dev, fmt, ...) \
5091         netdev_level_once(KERN_NOTICE, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
5092 #define netdev_info_once(dev, fmt, ...) \
5093         netdev_level_once(KERN_INFO, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
5094
5095 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
5096         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
5097
5098 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG) || \
5099         (defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG_CORE) && defined(DYNAMIC_DEBUG_MODULE))
5100 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
5101 do {                                                            \
5102         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
5103 } while (0)
5104 #elif defined(DEBUG)
5105 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
5106         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
5107 #else
5108 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
5109 ({                                                              \
5110         if (0)                                                  \
5111                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
5112 })
5113 #endif
5114
5115 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
5116 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
5117 #else
5118
5119 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
5120 ({                                                              \
5121         if (0)                                                  \
5122                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
5123         0;                                                      \
5124 })
5125 #endif
5126
5127 /*
5128  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
5129  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
5130  * file/line information and a backtrace.
5131  */
5132 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
5133         WARN(1, "netdevice: %s%s: " format, netdev_name(dev),   \
5134              netdev_reg_state(dev), ##args)
5135
5136 #define netdev_WARN_ONCE(dev, format, args...)                          \
5137         WARN_ONCE(1, "netdevice: %s%s: " format, netdev_name(dev),      \
5138                   netdev_reg_state(dev), ##args)
5139
5140 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
5141
5142 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
5143 do {                                                            \
5144         if (netif_msg_##type(priv))                             \
5145                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
5146 } while (0)
5147
5148 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
5149 do {                                                            \
5150         if (netif_msg_##type(priv))                             \
5151                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
5152 } while (0)
5153
5154 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
5155         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
5156 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
5157         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
5158 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
5159         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
5160 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
5161         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
5162 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
5163         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
5164 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
5165         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
5166 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
5167         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
5168
5169 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG) || \
5170         (defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG_CORE) && defined(DYNAMIC_DEBUG_MODULE))
5171 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
5172 do {                                                            \
5173         if (netif_msg_##type(priv))                             \
5174                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
5175 } while (0)
5176 #elif defined(DEBUG)
5177 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
5178         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
5179 #else
5180 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
5181 ({                                                                      \
5182         if (0)                                                          \
5183                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
5184         0;                                                              \
5185 })
5186 #endif
5187
5188 /* if @cond then downgrade to debug, else print at @level */
5189 #define netif_cond_dbg(priv, type, netdev, cond, level, fmt, args...)     \
5190         do {                                                              \
5191                 if (cond)                                                 \
5192                         netif_dbg(priv, type, netdev, fmt, ##args);       \
5193                 else                                                      \
5194                         netif_ ## level(priv, type, netdev, fmt, ##args); \
5195         } while (0)
5196
5197 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
5198 #define netif_vdbg      netif_dbg
5199 #else
5200 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
5201 ({                                                              \
5202         if (0)                                                  \
5203                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
5204         0;                                                      \
5205 })
5206 #endif
5207
5208 /*
5209  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
5210  *      and the routines to invoke.
5211  *
5212  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
5213  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
5214  *
5215  *              0800    IP
5216  *              0001    802.3
5217  *              0002    AX.25
5218  *              0004    802.2
5219  *              8035    RARP
5220  *              0005    SNAP
5221  *              0805    X.25
5222  *              0806    ARP
5223  *              8137    IPX
5224  *              0009    Localtalk
5225  *              86DD    IPv6
5226  */
5227 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
5228 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
5229
5230 extern struct net_device *blackhole_netdev;
5231
5232 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */