gpio: Assign gpio_irq_chip::parents to non-stack pointer
[linux-2.6-microblaze.git] / include / linux / netdevice.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the Interfaces handler.
7  *
8  * Version:     @(#)dev.h       1.0.10  08/12/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
13  *              Donald J. Becker, <becker@cesdis.gsfc.nasa.gov>
14  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
15  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
16  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
17  *
18  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
19  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
20  *              as published by the Free Software Foundation; either version
21  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
22  *
23  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
24  */
25 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
26 #define _LINUX_NETDEVICE_H
27
28 #include <linux/timer.h>
29 #include <linux/bug.h>
30 #include <linux/delay.h>
31 #include <linux/atomic.h>
32 #include <linux/prefetch.h>
33 #include <asm/cache.h>
34 #include <asm/byteorder.h>
35
36 #include <linux/percpu.h>
37 #include <linux/rculist.h>
38 #include <linux/workqueue.h>
39 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
40
41 #include <linux/ethtool.h>
42 #include <net/net_namespace.h>
43 #ifdef CONFIG_DCB
44 #include <net/dcbnl.h>
45 #endif
46 #include <net/netprio_cgroup.h>
47 #include <net/xdp.h>
48
49 #include <linux/netdev_features.h>
50 #include <linux/neighbour.h>
51 #include <uapi/linux/netdevice.h>
52 #include <uapi/linux/if_bonding.h>
53 #include <uapi/linux/pkt_cls.h>
54 #include <linux/hashtable.h>
55
56 struct netpoll_info;
57 struct device;
58 struct phy_device;
59 struct dsa_port;
60
61 struct sfp_bus;
62 /* 802.11 specific */
63 struct wireless_dev;
64 /* 802.15.4 specific */
65 struct wpan_dev;
66 struct mpls_dev;
67 /* UDP Tunnel offloads */
68 struct udp_tunnel_info;
69 struct bpf_prog;
70 struct xdp_buff;
71
72 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
73                                     const struct ethtool_ops *ops);
74
75 /* Backlog congestion levels */
76 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
77 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
78
79 /*
80  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
81  * namespaces:
82  *
83  * - qdisc return codes
84  * - driver transmit return codes
85  * - errno values
86  *
87  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
88  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
89  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
90  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
91  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously; in this case
92  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), and all
93  * others are propagated to higher layers.
94  */
95
96 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
97 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
98 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
99 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
100 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
101
102 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
103  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
104  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
105 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
106 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
107
108 /* Driver transmit return codes */
109 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
110
111 enum netdev_tx {
112         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
113         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
114         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
115 };
116 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
117
118 /*
119  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
120  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
121  */
122 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
123 {
124         /*
125          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
126          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
127          * - error while transmitting (rc < 0)
128          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
129          */
130         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
131                 return true;
132
133         return false;
134 }
135
136 /*
137  *      Compute the worst-case header length according to the protocols
138  *      used.
139  */
140
141 #if defined(CONFIG_HYPERV_NET)
142 # define LL_MAX_HEADER 128
143 #elif defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
144 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
145 #  define LL_MAX_HEADER 128
146 # else
147 #  define LL_MAX_HEADER 96
148 # endif
149 #else
150 # define LL_MAX_HEADER 32
151 #endif
152
153 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
154     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
155 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
156 #else
157 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
158 #endif
159
160 /*
161  *      Old network device statistics. Fields are native words
162  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
163  */
164
165 struct net_device_stats {
166         unsigned long   rx_packets;
167         unsigned long   tx_packets;
168         unsigned long   rx_bytes;
169         unsigned long   tx_bytes;
170         unsigned long   rx_errors;
171         unsigned long   tx_errors;
172         unsigned long   rx_dropped;
173         unsigned long   tx_dropped;
174         unsigned long   multicast;
175         unsigned long   collisions;
176         unsigned long   rx_length_errors;
177         unsigned long   rx_over_errors;
178         unsigned long   rx_crc_errors;
179         unsigned long   rx_frame_errors;
180         unsigned long   rx_fifo_errors;
181         unsigned long   rx_missed_errors;
182         unsigned long   tx_aborted_errors;
183         unsigned long   tx_carrier_errors;
184         unsigned long   tx_fifo_errors;
185         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
186         unsigned long   tx_window_errors;
187         unsigned long   rx_compressed;
188         unsigned long   tx_compressed;
189 };
190
191
192 #include <linux/cache.h>
193 #include <linux/skbuff.h>
194
195 #ifdef CONFIG_RPS
196 #include <linux/static_key.h>
197 extern struct static_key rps_needed;
198 extern struct static_key rfs_needed;
199 #endif
200
201 struct neighbour;
202 struct neigh_parms;
203 struct sk_buff;
204
205 struct netdev_hw_addr {
206         struct list_head        list;
207         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
208         unsigned char           type;
209 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
210 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
211 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
212 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
213 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
214         bool                    global_use;
215         int                     sync_cnt;
216         int                     refcount;
217         int                     synced;
218         struct rcu_head         rcu_head;
219 };
220
221 struct netdev_hw_addr_list {
222         struct list_head        list;
223         int                     count;
224 };
225
226 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
227 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
228 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
229         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
230
231 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
232 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
233 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
234         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
235
236 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
237 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
238 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
239         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
240
241 struct hh_cache {
242         unsigned int    hh_len;
243         seqlock_t       hh_lock;
244
245         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
246 #define HH_DATA_MOD     16
247 #define HH_DATA_OFF(__len) \
248         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
249 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
250         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
251         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
252 };
253
254 /* Reserve HH_DATA_MOD byte-aligned hard_header_len, but at least that much.
255  * Alternative is:
256  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
257  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
258  *
259  * We could use other alignment values, but we must maintain the
260  * relationship HH alignment <= LL alignment.
261  */
262 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
263         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
264 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
265         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
266
267 struct header_ops {
268         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
269                            unsigned short type, const void *daddr,
270                            const void *saddr, unsigned int len);
271         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
272         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
273         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
274                                 const struct net_device *dev,
275                                 const unsigned char *haddr);
276         bool    (*validate)(const char *ll_header, unsigned int len);
277 };
278
279 /* These flag bits are private to the generic network queueing
280  * layer; they may not be explicitly referenced by any other
281  * code.
282  */
283
284 enum netdev_state_t {
285         __LINK_STATE_START,
286         __LINK_STATE_PRESENT,
287         __LINK_STATE_NOCARRIER,
288         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
289         __LINK_STATE_DORMANT,
290 };
291
292
293 /*
294  * This structure holds boot-time configured netdevice settings. They
295  * are then used in the device probing.
296  */
297 struct netdev_boot_setup {
298         char name[IFNAMSIZ];
299         struct ifmap map;
300 };
301 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
302
303 int __init netdev_boot_setup(char *str);
304
305 struct gro_list {
306         struct list_head        list;
307         int                     count;
308 };
309
310 /*
311  * size of gro hash buckets, must less than bit number of
312  * napi_struct::gro_bitmask
313  */
314 #define GRO_HASH_BUCKETS        8
315
316 /*
317  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
318  */
319 struct napi_struct {
320         /* The poll_list must only be managed by the entity which
321          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
322          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
323          * to the per-CPU poll_list, and whoever clears that bit
324          * can remove from the list right before clearing the bit.
325          */
326         struct list_head        poll_list;
327
328         unsigned long           state;
329         int                     weight;
330         unsigned long           gro_bitmask;
331         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
332 #ifdef CONFIG_NETPOLL
333         int                     poll_owner;
334 #endif
335         struct net_device       *dev;
336         struct gro_list         gro_hash[GRO_HASH_BUCKETS];
337         struct sk_buff          *skb;
338         struct hrtimer          timer;
339         struct list_head        dev_list;
340         struct hlist_node       napi_hash_node;
341         unsigned int            napi_id;
342 };
343
344 enum {
345         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
346         NAPI_STATE_MISSED,      /* reschedule a napi */
347         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
348         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
349         NAPI_STATE_HASHED,      /* In NAPI hash (busy polling possible) */
350         NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL,/* Do not add in napi_hash, no busy polling */
351         NAPI_STATE_IN_BUSY_POLL,/* sk_busy_loop() owns this NAPI */
352 };
353
354 enum {
355         NAPIF_STATE_SCHED        = BIT(NAPI_STATE_SCHED),
356         NAPIF_STATE_MISSED       = BIT(NAPI_STATE_MISSED),
357         NAPIF_STATE_DISABLE      = BIT(NAPI_STATE_DISABLE),
358         NAPIF_STATE_NPSVC        = BIT(NAPI_STATE_NPSVC),
359         NAPIF_STATE_HASHED       = BIT(NAPI_STATE_HASHED),
360         NAPIF_STATE_NO_BUSY_POLL = BIT(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL),
361         NAPIF_STATE_IN_BUSY_POLL = BIT(NAPI_STATE_IN_BUSY_POLL),
362 };
363
364 enum gro_result {
365         GRO_MERGED,
366         GRO_MERGED_FREE,
367         GRO_HELD,
368         GRO_NORMAL,
369         GRO_DROP,
370         GRO_CONSUMED,
371 };
372 typedef enum gro_result gro_result_t;
373
374 /*
375  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
376  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
377  * further.
378  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
379  * case skb->dev was changed by rx_handler.
380  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
381  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, pass the skb as if no rx_handler was called.
382  *
383  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
384  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
385  *
386  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
387  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
388  *
389  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
390  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
391  * netdev_rx_handler_unregister().
392  *
393  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
394  * do with the skb.
395  *
396  * If the rx_handler consumed the skb in some way, it should return
397  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
398  * the skb to be delivered in some other way.
399  *
400  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
401  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
402  * new device will be called if it exists.
403  *
404  * If the rx_handler decides the skb should be ignored, it should return
405  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
406  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
407  *
408  * If the rx_handler didn't change skb->dev, but wants the skb to be normally
409  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
410  *
411  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
412  * returned RX_HANDLER_PASS.
413  */
414
415 enum rx_handler_result {
416         RX_HANDLER_CONSUMED,
417         RX_HANDLER_ANOTHER,
418         RX_HANDLER_EXACT,
419         RX_HANDLER_PASS,
420 };
421 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
422 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
423
424 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
425 void __napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n);
426
427 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
428 {
429         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
430 }
431
432 bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n);
433
434 /**
435  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
436  *      @n: NAPI context
437  *
438  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
439  * running.
440  */
441 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
442 {
443         if (napi_schedule_prep(n))
444                 __napi_schedule(n);
445 }
446
447 /**
448  *      napi_schedule_irqoff - schedule NAPI poll
449  *      @n: NAPI context
450  *
451  * Variant of napi_schedule(), assuming hard irqs are masked.
452  */
453 static inline void napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n)
454 {
455         if (napi_schedule_prep(n))
456                 __napi_schedule_irqoff(n);
457 }
458
459 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
460 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
461 {
462         if (napi_schedule_prep(napi)) {
463                 __napi_schedule(napi);
464                 return true;
465         }
466         return false;
467 }
468
469 bool napi_complete_done(struct napi_struct *n, int work_done);
470 /**
471  *      napi_complete - NAPI processing complete
472  *      @n: NAPI context
473  *
474  * Mark NAPI processing as complete.
475  * Consider using napi_complete_done() instead.
476  * Return false if device should avoid rearming interrupts.
477  */
478 static inline bool napi_complete(struct napi_struct *n)
479 {
480         return napi_complete_done(n, 0);
481 }
482
483 /**
484  *      napi_hash_del - remove a NAPI from global table
485  *      @napi: NAPI context
486  *
487  * Warning: caller must observe RCU grace period
488  * before freeing memory containing @napi, if
489  * this function returns true.
490  * Note: core networking stack automatically calls it
491  * from netif_napi_del().
492  * Drivers might want to call this helper to combine all
493  * the needed RCU grace periods into a single one.
494  */
495 bool napi_hash_del(struct napi_struct *napi);
496
497 /**
498  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
499  *      @n: NAPI context
500  *
501  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
502  * Waits till any outstanding processing completes.
503  */
504 void napi_disable(struct napi_struct *n);
505
506 /**
507  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
508  *      @n: NAPI context
509  *
510  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
511  * Must be paired with napi_disable.
512  */
513 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
514 {
515         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
516         smp_mb__before_atomic();
517         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
518         clear_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state);
519 }
520
521 /**
522  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
523  *      @n: NAPI context
524  *
525  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
526  * Waits till any outstanding processing completes but
527  * does not disable future activations.
528  */
529 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
530 {
531         if (IS_ENABLED(CONFIG_SMP))
532                 while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
533                         msleep(1);
534         else
535                 barrier();
536 }
537
538 enum netdev_queue_state_t {
539         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
540         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
541         __QUEUE_STATE_FROZEN,
542 };
543
544 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF    (1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)
545 #define QUEUE_STATE_STACK_XOFF  (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
546 #define QUEUE_STATE_FROZEN      (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN)
547
548 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF    (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
549 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF | \
550                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
551 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | \
552                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
553
554 /*
555  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
556  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
557  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
558  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
559  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
560  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
561  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
562  */
563
564 struct netdev_queue {
565 /*
566  * read-mostly part
567  */
568         struct net_device       *dev;
569         struct Qdisc __rcu      *qdisc;
570         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
571 #ifdef CONFIG_SYSFS
572         struct kobject          kobj;
573 #endif
574 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
575         int                     numa_node;
576 #endif
577         unsigned long           tx_maxrate;
578         /*
579          * Number of TX timeouts for this queue
580          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
581          */
582         unsigned long           trans_timeout;
583
584         /* Subordinate device that the queue has been assigned to */
585         struct net_device       *sb_dev;
586 /*
587  * write-mostly part
588  */
589         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
590         int                     xmit_lock_owner;
591         /*
592          * Time (in jiffies) of last Tx
593          */
594         unsigned long           trans_start;
595
596         unsigned long           state;
597
598 #ifdef CONFIG_BQL
599         struct dql              dql;
600 #endif
601 } ____cacheline_aligned_in_smp;
602
603 extern int sysctl_fb_tunnels_only_for_init_net;
604
605 static inline bool net_has_fallback_tunnels(const struct net *net)
606 {
607         return net == &init_net ||
608                !IS_ENABLED(CONFIG_SYSCTL) ||
609                !sysctl_fb_tunnels_only_for_init_net;
610 }
611
612 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
613 {
614 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
615         return q->numa_node;
616 #else
617         return NUMA_NO_NODE;
618 #endif
619 }
620
621 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
622 {
623 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
624         q->numa_node = node;
625 #endif
626 }
627
628 #ifdef CONFIG_RPS
629 /*
630  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
631  * map is an array of CPUs.
632  */
633 struct rps_map {
634         unsigned int len;
635         struct rcu_head rcu;
636         u16 cpus[0];
637 };
638 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
639
640 /*
641  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
642  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
643  * a hardware filter index.
644  */
645 struct rps_dev_flow {
646         u16 cpu;
647         u16 filter;
648         unsigned int last_qtail;
649 };
650 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
651
652 /*
653  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
654  */
655 struct rps_dev_flow_table {
656         unsigned int mask;
657         struct rcu_head rcu;
658         struct rps_dev_flow flows[0];
659 };
660 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
661     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
662
663 /*
664  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
665  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
666  * Each entry is a 32bit value. Upper part is the high-order bits
667  * of flow hash, lower part is CPU number.
668  * rps_cpu_mask is used to partition the space, depending on number of
669  * possible CPUs : rps_cpu_mask = roundup_pow_of_two(nr_cpu_ids) - 1
670  * For example, if 64 CPUs are possible, rps_cpu_mask = 0x3f,
671  * meaning we use 32-6=26 bits for the hash.
672  */
673 struct rps_sock_flow_table {
674         u32     mask;
675
676         u32     ents[0] ____cacheline_aligned_in_smp;
677 };
678 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (offsetof(struct rps_sock_flow_table, ents[_num]))
679
680 #define RPS_NO_CPU 0xffff
681
682 extern u32 rps_cpu_mask;
683 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
684
685 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
686                                         u32 hash)
687 {
688         if (table && hash) {
689                 unsigned int index = hash & table->mask;
690                 u32 val = hash & ~rps_cpu_mask;
691
692                 /* We only give a hint, preemption can change CPU under us */
693                 val |= raw_smp_processor_id();
694
695                 if (table->ents[index] != val)
696                         table->ents[index] = val;
697         }
698 }
699
700 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
701 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
702                          u16 filter_id);
703 #endif
704 #endif /* CONFIG_RPS */
705
706 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
707 struct netdev_rx_queue {
708 #ifdef CONFIG_RPS
709         struct rps_map __rcu            *rps_map;
710         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
711 #endif
712         struct kobject                  kobj;
713         struct net_device               *dev;
714         struct xdp_rxq_info             xdp_rxq;
715 } ____cacheline_aligned_in_smp;
716
717 /*
718  * RX queue sysfs structures and functions.
719  */
720 struct rx_queue_attribute {
721         struct attribute attr;
722         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue, char *buf);
723         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
724                          const char *buf, size_t len);
725 };
726
727 #ifdef CONFIG_XPS
728 /*
729  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
730  * map is an array of queues.
731  */
732 struct xps_map {
733         unsigned int len;
734         unsigned int alloc_len;
735         struct rcu_head rcu;
736         u16 queues[0];
737 };
738 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
739 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_ALIGN(offsetof(struct xps_map, queues[1])) \
740        - sizeof(struct xps_map)) / sizeof(u16))
741
742 /*
743  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
744  */
745 struct xps_dev_maps {
746         struct rcu_head rcu;
747         struct xps_map __rcu *attr_map[0]; /* Either CPUs map or RXQs map */
748 };
749
750 #define XPS_CPU_DEV_MAPS_SIZE(_tcs) (sizeof(struct xps_dev_maps) +      \
751         (nr_cpu_ids * (_tcs) * sizeof(struct xps_map *)))
752
753 #define XPS_RXQ_DEV_MAPS_SIZE(_tcs, _rxqs) (sizeof(struct xps_dev_maps) +\
754         (_rxqs * (_tcs) * sizeof(struct xps_map *)))
755
756 #endif /* CONFIG_XPS */
757
758 #define TC_MAX_QUEUE    16
759 #define TC_BITMASK      15
760 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
761 struct netdev_tc_txq {
762         u16 count;
763         u16 offset;
764 };
765
766 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
767 /*
768  * This structure is to hold information about the device
769  * configured to run FCoE protocol stack.
770  */
771 struct netdev_fcoe_hbainfo {
772         char    manufacturer[64];
773         char    serial_number[64];
774         char    hardware_version[64];
775         char    driver_version[64];
776         char    optionrom_version[64];
777         char    firmware_version[64];
778         char    model[256];
779         char    model_description[256];
780 };
781 #endif
782
783 #define MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN 32
784
785 /* This structure holds a unique identifier to identify some
786  * physical item (port for example) used by a netdevice.
787  */
788 struct netdev_phys_item_id {
789         unsigned char id[MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN];
790         unsigned char id_len;
791 };
792
793 static inline bool netdev_phys_item_id_same(struct netdev_phys_item_id *a,
794                                             struct netdev_phys_item_id *b)
795 {
796         return a->id_len == b->id_len &&
797                memcmp(a->id, b->id, a->id_len) == 0;
798 }
799
800 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
801                                        struct sk_buff *skb,
802                                        struct net_device *sb_dev);
803
804 enum tc_setup_type {
805         TC_SETUP_QDISC_MQPRIO,
806         TC_SETUP_CLSU32,
807         TC_SETUP_CLSFLOWER,
808         TC_SETUP_CLSMATCHALL,
809         TC_SETUP_CLSBPF,
810         TC_SETUP_BLOCK,
811         TC_SETUP_QDISC_CBS,
812         TC_SETUP_QDISC_RED,
813         TC_SETUP_QDISC_PRIO,
814         TC_SETUP_QDISC_MQ,
815         TC_SETUP_QDISC_ETF,
816 };
817
818 /* These structures hold the attributes of bpf state that are being passed
819  * to the netdevice through the bpf op.
820  */
821 enum bpf_netdev_command {
822         /* Set or clear a bpf program used in the earliest stages of packet
823          * rx. The prog will have been loaded as BPF_PROG_TYPE_XDP. The callee
824          * is responsible for calling bpf_prog_put on any old progs that are
825          * stored. In case of error, the callee need not release the new prog
826          * reference, but on success it takes ownership and must bpf_prog_put
827          * when it is no longer used.
828          */
829         XDP_SETUP_PROG,
830         XDP_SETUP_PROG_HW,
831         XDP_QUERY_PROG,
832         XDP_QUERY_PROG_HW,
833         /* BPF program for offload callbacks, invoked at program load time. */
834         BPF_OFFLOAD_VERIFIER_PREP,
835         BPF_OFFLOAD_TRANSLATE,
836         BPF_OFFLOAD_DESTROY,
837         BPF_OFFLOAD_MAP_ALLOC,
838         BPF_OFFLOAD_MAP_FREE,
839         XDP_QUERY_XSK_UMEM,
840         XDP_SETUP_XSK_UMEM,
841 };
842
843 struct bpf_prog_offload_ops;
844 struct netlink_ext_ack;
845 struct xdp_umem;
846
847 struct netdev_bpf {
848         enum bpf_netdev_command command;
849         union {
850                 /* XDP_SETUP_PROG */
851                 struct {
852                         u32 flags;
853                         struct bpf_prog *prog;
854                         struct netlink_ext_ack *extack;
855                 };
856                 /* XDP_QUERY_PROG, XDP_QUERY_PROG_HW */
857                 struct {
858                         u32 prog_id;
859                         /* flags with which program was installed */
860                         u32 prog_flags;
861                 };
862                 /* BPF_OFFLOAD_VERIFIER_PREP */
863                 struct {
864                         struct bpf_prog *prog;
865                         const struct bpf_prog_offload_ops *ops; /* callee set */
866                 } verifier;
867                 /* BPF_OFFLOAD_TRANSLATE, BPF_OFFLOAD_DESTROY */
868                 struct {
869                         struct bpf_prog *prog;
870                 } offload;
871                 /* BPF_OFFLOAD_MAP_ALLOC, BPF_OFFLOAD_MAP_FREE */
872                 struct {
873                         struct bpf_offloaded_map *offmap;
874                 };
875                 /* XDP_QUERY_XSK_UMEM, XDP_SETUP_XSK_UMEM */
876                 struct {
877                         struct xdp_umem *umem; /* out for query*/
878                         u16 queue_id; /* in for query */
879                 } xsk;
880         };
881 };
882
883 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
884 struct xfrmdev_ops {
885         int     (*xdo_dev_state_add) (struct xfrm_state *x);
886         void    (*xdo_dev_state_delete) (struct xfrm_state *x);
887         void    (*xdo_dev_state_free) (struct xfrm_state *x);
888         bool    (*xdo_dev_offload_ok) (struct sk_buff *skb,
889                                        struct xfrm_state *x);
890         void    (*xdo_dev_state_advance_esn) (struct xfrm_state *x);
891 };
892 #endif
893
894 #if IS_ENABLED(CONFIG_TLS_DEVICE)
895 enum tls_offload_ctx_dir {
896         TLS_OFFLOAD_CTX_DIR_RX,
897         TLS_OFFLOAD_CTX_DIR_TX,
898 };
899
900 struct tls_crypto_info;
901 struct tls_context;
902
903 struct tlsdev_ops {
904         int (*tls_dev_add)(struct net_device *netdev, struct sock *sk,
905                            enum tls_offload_ctx_dir direction,
906                            struct tls_crypto_info *crypto_info,
907                            u32 start_offload_tcp_sn);
908         void (*tls_dev_del)(struct net_device *netdev,
909                             struct tls_context *ctx,
910                             enum tls_offload_ctx_dir direction);
911         void (*tls_dev_resync_rx)(struct net_device *netdev,
912                                   struct sock *sk, u32 seq, u64 rcd_sn);
913 };
914 #endif
915
916 struct dev_ifalias {
917         struct rcu_head rcuhead;
918         char ifalias[];
919 };
920
921 /*
922  * This structure defines the management hooks for network devices.
923  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
924  * optional and can be filled with a null pointer.
925  *
926  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
927  *     This function is called once when a network device is registered.
928  *     The network device can use this for any late stage initialization
929  *     or semantic validation. It can fail with an error code which will
930  *     be propagated back to register_netdev.
931  *
932  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
933  *     This function is called when device is unregistered or when registration
934  *     fails. It is not called if init fails.
935  *
936  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
937  *     This function is called when a network device transitions to the up
938  *     state.
939  *
940  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
941  *     This function is called when a network device transitions to the down
942  *     state.
943  *
944  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
945  *                               struct net_device *dev);
946  *      Called when a packet needs to be transmitted.
947  *      Returns NETDEV_TX_OK.  Can return NETDEV_TX_BUSY, but you should stop
948  *      the queue before that can happen; it's for obsolete devices and weird
949  *      corner cases, but the stack really does a non-trivial amount
950  *      of useless work if you return NETDEV_TX_BUSY.
951  *      Required; cannot be NULL.
952  *
953  * netdev_features_t (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
954  *                                         struct net_device *dev
955  *                                         netdev_features_t features);
956  *      Called by core transmit path to determine if device is capable of
957  *      performing offload operations on a given packet. This is to give
958  *      the device an opportunity to implement any restrictions that cannot
959  *      be otherwise expressed by feature flags. The check is called with
960  *      the set of features that the stack has calculated and it returns
961  *      those the driver believes to be appropriate.
962  *
963  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
964  *                         struct net_device *sb_dev,
965  *                         select_queue_fallback_t fallback);
966  *      Called to decide which queue to use when device supports multiple
967  *      transmit queues.
968  *
969  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
970  *      This function is called to allow device receiver to make
971  *      changes to configuration when multicast or promiscuous is enabled.
972  *
973  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
974  *      This function is called device changes address list filtering.
975  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
976  *      IFF_UNICAST_FLT in its priv_flags.
977  *
978  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
979  *      This function  is called when the Media Access Control address
980  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
981  *      MAC address can not be changed.
982  *
983  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
984  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
985  *
986  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
987  *      Called when a user requests an ioctl which can't be handled by
988  *      the generic interface code. If not defined ioctls return
989  *      not supported error code.
990  *
991  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
992  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
993  *      is retained for legacy reasons; new devices should use the bus
994  *      interface (PCI) for low level management.
995  *
996  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
997  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
998  *      of a device.
999  *
1000  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
1001  *      Callback used when the transmitter has not made any progress
1002  *      for dev->watchdog ticks.
1003  *
1004  * void (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1005  *                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
1006  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1007  *      Called when a user wants to get the network device usage
1008  *      statistics. Drivers must do one of the following:
1009  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
1010  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
1011  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
1012  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
1013  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
1014  *         field is written atomically.
1015  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
1016  *         neither operation.
1017  *
1018  * bool (*ndo_has_offload_stats)(const struct net_device *dev, int attr_id)
1019  *      Return true if this device supports offload stats of this attr_id.
1020  *
1021  * int (*ndo_get_offload_stats)(int attr_id, const struct net_device *dev,
1022  *      void *attr_data)
1023  *      Get statistics for offload operations by attr_id. Write it into the
1024  *      attr_data pointer.
1025  *
1026  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
1027  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
1028  *      VLAN id is registered.
1029  *
1030  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
1031  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
1032  *      VLAN id is unregistered.
1033  *
1034  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1035  *
1036  *      SR-IOV management functions.
1037  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
1038  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan,
1039  *                        u8 qos, __be16 proto);
1040  * int (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev, int vf, int min_tx_rate,
1041  *                        int max_tx_rate);
1042  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
1043  * int (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
1044  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1045  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
1046  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
1047  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
1048  *                        struct nlattr *port[]);
1049  *
1050  *      Enable or disable the VF ability to query its RSS Redirection Table and
1051  *      Hash Key. This is needed since on some devices VF share this information
1052  *      with PF and querying it may introduce a theoretical security risk.
1053  * int (*ndo_set_vf_rss_query_en)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
1054  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
1055  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, enum tc_setup_type type,
1056  *                     void *type_data);
1057  *      Called to setup any 'tc' scheduler, classifier or action on @dev.
1058  *      This is always called from the stack with the rtnl lock held and netif
1059  *      tx queues stopped. This allows the netdevice to perform queue
1060  *      management safely.
1061  *
1062  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
1063  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1064  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
1065  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
1066  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
1067  *
1068  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1069  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
1070  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
1071  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
1072  *
1073  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
1074  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
1075  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
1076  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
1077  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
1078  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
1079  *
1080  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
1081  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
1082  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
1083  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
1084  *
1085  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
1086  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
1087  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
1088  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
1089  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
1090  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
1091  *
1092  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1093  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1094  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
1095  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
1096  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
1097  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
1098  *
1099  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
1100  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
1101  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
1102  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
1103  *      protocol stack to use.
1104  *
1105  *      RFS acceleration.
1106  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
1107  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
1108  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
1109  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
1110  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
1111  *
1112  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
1113  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1114  *      Called to make another netdev an underling.
1115  *
1116  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1117  *      Called to release previously enslaved netdev.
1118  *
1119  *      Feature/offload setting functions.
1120  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1121  *              netdev_features_t features);
1122  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
1123  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
1124  *      the device state.
1125  *
1126  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
1127  *      Called to update device configuration to new features. Passed
1128  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
1129  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
1130  *
1131  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1132  *                    struct net_device *dev,
1133  *                    const unsigned char *addr, u16 vid, u16 flags)
1134  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
1135  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1136  *                    struct net_device *dev,
1137  *                    const unsigned char *addr, u16 vid)
1138  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
1139  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
1140  *                     struct net_device *dev, struct net_device *filter_dev,
1141  *                     int *idx)
1142  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
1143  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
1144  *
1145  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1146  *                           u16 flags)
1147  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
1148  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask,
1149  *                           int nlflags)
1150  * int (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1151  *                           u16 flags);
1152  *
1153  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
1154  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
1155  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
1156  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
1157  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
1158  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
1159  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
1160  *
1161  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1162  *                             struct netdev_phys_item_id *ppid);
1163  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
1164  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
1165  *      multiple net devices on single physical port.
1166  *
1167  * void (*ndo_udp_tunnel_add)(struct net_device *dev,
1168  *                            struct udp_tunnel_info *ti);
1169  *      Called by UDP tunnel to notify a driver about the UDP port and socket
1170  *      address family that a UDP tunnel is listnening to. It is called only
1171  *      when a new port starts listening. The operation is protected by the
1172  *      RTNL.
1173  *
1174  * void (*ndo_udp_tunnel_del)(struct net_device *dev,
1175  *                            struct udp_tunnel_info *ti);
1176  *      Called by UDP tunnel to notify the driver about a UDP port and socket
1177  *      address family that the UDP tunnel is not listening to anymore. The
1178  *      operation is protected by the RTNL.
1179  *
1180  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1181  *                               struct net_device *dev)
1182  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
1183  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
1184  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
1185  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
1186  *      the upper layer will maintain.
1187  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
1188  *      Called by upper layer device to delete the station created
1189  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
1190  *      the station and priv is the structure returned by the add
1191  *      operation.
1192  * int (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1193  *                           int queue_index, u32 maxrate);
1194  *      Called when a user wants to set a max-rate limitation of specific
1195  *      TX queue.
1196  * int (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1197  *      Called to get the iflink value of this device.
1198  * void (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1199  *                               bool proto_down);
1200  *      This function is used to pass protocol port error state information
1201  *      to the switch driver. The switch driver can react to the proto_down
1202  *      by doing a phys down on the associated switch port.
1203  * int (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
1204  *      This function is used to get egress tunnel information for given skb.
1205  *      This is useful for retrieving outer tunnel header parameters while
1206  *      sampling packet.
1207  * void (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev, int needed_headroom);
1208  *      This function is used to specify the headroom that the skb must
1209  *      consider when allocation skb during packet reception. Setting
1210  *      appropriate rx headroom value allows avoiding skb head copy on
1211  *      forward. Setting a negative value resets the rx headroom to the
1212  *      default value.
1213  * int (*ndo_bpf)(struct net_device *dev, struct netdev_bpf *bpf);
1214  *      This function is used to set or query state related to XDP on the
1215  *      netdevice and manage BPF offload. See definition of
1216  *      enum bpf_netdev_command for details.
1217  * int (*ndo_xdp_xmit)(struct net_device *dev, int n, struct xdp_frame **xdp,
1218  *                      u32 flags);
1219  *      This function is used to submit @n XDP packets for transmit on a
1220  *      netdevice. Returns number of frames successfully transmitted, frames
1221  *      that got dropped are freed/returned via xdp_return_frame().
1222  *      Returns negative number, means general error invoking ndo, meaning
1223  *      no frames were xmit'ed and core-caller will free all frames.
1224  */
1225 struct net_device_ops {
1226         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1227         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1228         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1229         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1230         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1231                                                   struct net_device *dev);
1232         netdev_features_t       (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
1233                                                       struct net_device *dev,
1234                                                       netdev_features_t features);
1235         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1236                                                     struct sk_buff *skb,
1237                                                     struct net_device *sb_dev,
1238                                                     select_queue_fallback_t fallback);
1239         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1240                                                        int flags);
1241         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1242         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1243                                                        void *addr);
1244         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1245         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1246                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1247         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1248                                                   struct ifmap *map);
1249         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1250                                                   int new_mtu);
1251         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1252                                                    struct neigh_parms *);
1253         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
1254
1255         void                    (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1256                                                    struct rtnl_link_stats64 *storage);
1257         bool                    (*ndo_has_offload_stats)(const struct net_device *dev, int attr_id);
1258         int                     (*ndo_get_offload_stats)(int attr_id,
1259                                                          const struct net_device *dev,
1260                                                          void *attr_data);
1261         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1262
1263         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1264                                                        __be16 proto, u16 vid);
1265         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1266                                                         __be16 proto, u16 vid);
1267 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1268         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1269         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1270                                                      struct netpoll_info *info);
1271         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1272 #endif
1273         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1274                                                   int queue, u8 *mac);
1275         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1276                                                    int queue, u16 vlan,
1277                                                    u8 qos, __be16 proto);
1278         int                     (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev,
1279                                                    int vf, int min_tx_rate,
1280                                                    int max_tx_rate);
1281         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1282                                                        int vf, bool setting);
1283         int                     (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev,
1284                                                     int vf, bool setting);
1285         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1286                                                      int vf,
1287                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1288         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1289                                                          int vf, int link_state);
1290         int                     (*ndo_get_vf_stats)(struct net_device *dev,
1291                                                     int vf,
1292                                                     struct ifla_vf_stats
1293                                                     *vf_stats);
1294         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1295                                                    int vf,
1296                                                    struct nlattr *port[]);
1297         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1298                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1299         int                     (*ndo_set_vf_guid)(struct net_device *dev,
1300                                                    int vf, u64 guid,
1301                                                    int guid_type);
1302         int                     (*ndo_set_vf_rss_query_en)(
1303                                                    struct net_device *dev,
1304                                                    int vf, bool setting);
1305         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev,
1306                                                 enum tc_setup_type type,
1307                                                 void *type_data);
1308 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1309         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1310         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1311         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1312                                                       u16 xid,
1313                                                       struct scatterlist *sgl,
1314                                                       unsigned int sgc);
1315         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1316                                                      u16 xid);
1317         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1318                                                        u16 xid,
1319                                                        struct scatterlist *sgl,
1320                                                        unsigned int sgc);
1321         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1322                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1323 #endif
1324
1325 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1326 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1327 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1328         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1329                                                     u64 *wwn, int type);
1330 #endif
1331
1332 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1333         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1334                                                      const struct sk_buff *skb,
1335                                                      u16 rxq_index,
1336                                                      u32 flow_id);
1337 #endif
1338         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1339                                                  struct net_device *slave_dev,
1340                                                  struct netlink_ext_ack *extack);
1341         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1342                                                  struct net_device *slave_dev);
1343         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1344                                                     netdev_features_t features);
1345         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1346                                                     netdev_features_t features);
1347         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct net_device *dev,
1348                                                        struct neighbour *n);
1349         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct net_device *dev,
1350                                                      struct neighbour *n);
1351
1352         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1353                                                struct nlattr *tb[],
1354                                                struct net_device *dev,
1355                                                const unsigned char *addr,
1356                                                u16 vid,
1357                                                u16 flags);
1358         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1359                                                struct nlattr *tb[],
1360                                                struct net_device *dev,
1361                                                const unsigned char *addr,
1362                                                u16 vid);
1363         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1364                                                 struct netlink_callback *cb,
1365                                                 struct net_device *dev,
1366                                                 struct net_device *filter_dev,
1367                                                 int *idx);
1368
1369         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1370                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1371                                                       u16 flags);
1372         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1373                                                       u32 pid, u32 seq,
1374                                                       struct net_device *dev,
1375                                                       u32 filter_mask,
1376                                                       int nlflags);
1377         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1378                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1379                                                       u16 flags);
1380         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1381                                                       bool new_carrier);
1382         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1383                                                         struct netdev_phys_item_id *ppid);
1384         int                     (*ndo_get_phys_port_name)(struct net_device *dev,
1385                                                           char *name, size_t len);
1386         void                    (*ndo_udp_tunnel_add)(struct net_device *dev,
1387                                                       struct udp_tunnel_info *ti);
1388         void                    (*ndo_udp_tunnel_del)(struct net_device *dev,
1389                                                       struct udp_tunnel_info *ti);
1390         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1391                                                         struct net_device *dev);
1392         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1393                                                         void *priv);
1394
1395         int                     (*ndo_get_lock_subclass)(struct net_device *dev);
1396         int                     (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1397                                                       int queue_index,
1398                                                       u32 maxrate);
1399         int                     (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1400         int                     (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1401                                                          bool proto_down);
1402         int                     (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev,
1403                                                        struct sk_buff *skb);
1404         void                    (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev,
1405                                                        int needed_headroom);
1406         int                     (*ndo_bpf)(struct net_device *dev,
1407                                            struct netdev_bpf *bpf);
1408         int                     (*ndo_xdp_xmit)(struct net_device *dev, int n,
1409                                                 struct xdp_frame **xdp,
1410                                                 u32 flags);
1411         int                     (*ndo_xsk_async_xmit)(struct net_device *dev,
1412                                                       u32 queue_id);
1413 };
1414
1415 /**
1416  * enum net_device_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1417  *
1418  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1419  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1420  * userspace; this means that the order of these flags can change
1421  * during any kernel release.
1422  *
1423  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1424  *
1425  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1426  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1427  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1428  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1429  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1430  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1431  *      release skb->dst
1432  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1433  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1434  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1435  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1436  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1437  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1438  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1439  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1440  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1441  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1442  *      change when it's running
1443  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1444  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM: IFF_XMIT_DST_RELEASE not taking into account
1445  *      underlying stacked devices
1446  * @IFF_L3MDEV_MASTER: device is an L3 master device
1447  * @IFF_NO_QUEUE: device can run without qdisc attached
1448  * @IFF_OPENVSWITCH: device is a Open vSwitch master
1449  * @IFF_L3MDEV_SLAVE: device is enslaved to an L3 master device
1450  * @IFF_TEAM: device is a team device
1451  * @IFF_RXFH_CONFIGURED: device has had Rx Flow indirection table configured
1452  * @IFF_PHONY_HEADROOM: the headroom value is controlled by an external
1453  *      entity (i.e. the master device for bridged veth)
1454  * @IFF_MACSEC: device is a MACsec device
1455  * @IFF_NO_RX_HANDLER: device doesn't support the rx_handler hook
1456  * @IFF_FAILOVER: device is a failover master device
1457  * @IFF_FAILOVER_SLAVE: device is lower dev of a failover master device
1458  */
1459 enum netdev_priv_flags {
1460         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1461         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1462         IFF_BONDING                     = 1<<2,
1463         IFF_ISATAP                      = 1<<3,
1464         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<4,
1465         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<5,
1466         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<6,
1467         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<7,
1468         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<8,
1469         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<9,
1470         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<10,
1471         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<11,
1472         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<12,
1473         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<13,
1474         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<14,
1475         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<15,
1476         IFF_MACVLAN                     = 1<<16,
1477         IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       = 1<<17,
1478         IFF_L3MDEV_MASTER               = 1<<18,
1479         IFF_NO_QUEUE                    = 1<<19,
1480         IFF_OPENVSWITCH                 = 1<<20,
1481         IFF_L3MDEV_SLAVE                = 1<<21,
1482         IFF_TEAM                        = 1<<22,
1483         IFF_RXFH_CONFIGURED             = 1<<23,
1484         IFF_PHONY_HEADROOM              = 1<<24,
1485         IFF_MACSEC                      = 1<<25,
1486         IFF_NO_RX_HANDLER               = 1<<26,
1487         IFF_FAILOVER                    = 1<<27,
1488         IFF_FAILOVER_SLAVE              = 1<<28,
1489 };
1490
1491 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1492 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1493 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1494 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1495 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1496 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1497 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1498 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1499 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1500 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1501 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1502 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1503 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1504 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1505 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1506 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1507 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1508 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM
1509 #define IFF_L3MDEV_MASTER               IFF_L3MDEV_MASTER
1510 #define IFF_NO_QUEUE                    IFF_NO_QUEUE
1511 #define IFF_OPENVSWITCH                 IFF_OPENVSWITCH
1512 #define IFF_L3MDEV_SLAVE                IFF_L3MDEV_SLAVE
1513 #define IFF_TEAM                        IFF_TEAM
1514 #define IFF_RXFH_CONFIGURED             IFF_RXFH_CONFIGURED
1515 #define IFF_MACSEC                      IFF_MACSEC
1516 #define IFF_NO_RX_HANDLER               IFF_NO_RX_HANDLER
1517 #define IFF_FAILOVER                    IFF_FAILOVER
1518 #define IFF_FAILOVER_SLAVE              IFF_FAILOVER_SLAVE
1519
1520 /**
1521  *      struct net_device - The DEVICE structure.
1522  *
1523  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1524  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1525  *      almost every data structure used in the INET module.
1526  *
1527  *      @name:  This is the first field of the "visible" part of this structure
1528  *              (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1529  *              of the interface.
1530  *
1531  *      @name_hlist:    Device name hash chain, please keep it close to name[]
1532  *      @ifalias:       SNMP alias
1533  *      @mem_end:       Shared memory end
1534  *      @mem_start:     Shared memory start
1535  *      @base_addr:     Device I/O address
1536  *      @irq:           Device IRQ number
1537  *
1538  *      @state:         Generic network queuing layer state, see netdev_state_t
1539  *      @dev_list:      The global list of network devices
1540  *      @napi_list:     List entry used for polling NAPI devices
1541  *      @unreg_list:    List entry  when we are unregistering the
1542  *                      device; see the function unregister_netdev
1543  *      @close_list:    List entry used when we are closing the device
1544  *      @ptype_all:     Device-specific packet handlers for all protocols
1545  *      @ptype_specific: Device-specific, protocol-specific packet handlers
1546  *
1547  *      @adj_list:      Directly linked devices, like slaves for bonding
1548  *      @features:      Currently active device features
1549  *      @hw_features:   User-changeable features
1550  *
1551  *      @wanted_features:       User-requested features
1552  *      @vlan_features:         Mask of features inheritable by VLAN devices
1553  *
1554  *      @hw_enc_features:       Mask of features inherited by encapsulating devices
1555  *                              This field indicates what encapsulation
1556  *                              offloads the hardware is capable of doing,
1557  *                              and drivers will need to set them appropriately.
1558  *
1559  *      @mpls_features: Mask of features inheritable by MPLS
1560  *
1561  *      @ifindex:       interface index
1562  *      @group:         The group the device belongs to
1563  *
1564  *      @stats:         Statistics struct, which was left as a legacy, use
1565  *                      rtnl_link_stats64 instead
1566  *
1567  *      @rx_dropped:    Dropped packets by core network,
1568  *                      do not use this in drivers
1569  *      @tx_dropped:    Dropped packets by core network,
1570  *                      do not use this in drivers
1571  *      @rx_nohandler:  nohandler dropped packets by core network on
1572  *                      inactive devices, do not use this in drivers
1573  *      @carrier_up_count:      Number of times the carrier has been up
1574  *      @carrier_down_count:    Number of times the carrier has been down
1575  *
1576  *      @wireless_handlers:     List of functions to handle Wireless Extensions,
1577  *                              instead of ioctl,
1578  *                              see <net/iw_handler.h> for details.
1579  *      @wireless_data: Instance data managed by the core of wireless extensions
1580  *
1581  *      @netdev_ops:    Includes several pointers to callbacks,
1582  *                      if one wants to override the ndo_*() functions
1583  *      @ethtool_ops:   Management operations
1584  *      @ndisc_ops:     Includes callbacks for different IPv6 neighbour
1585  *                      discovery handling. Necessary for e.g. 6LoWPAN.
1586  *      @header_ops:    Includes callbacks for creating,parsing,caching,etc
1587  *                      of Layer 2 headers.
1588  *
1589  *      @flags:         Interface flags (a la BSD)
1590  *      @priv_flags:    Like 'flags' but invisible to userspace,
1591  *                      see if.h for the definitions
1592  *      @gflags:        Global flags ( kept as legacy )
1593  *      @padded:        How much padding added by alloc_netdev()
1594  *      @operstate:     RFC2863 operstate
1595  *      @link_mode:     Mapping policy to operstate
1596  *      @if_port:       Selectable AUI, TP, ...
1597  *      @dma:           DMA channel
1598  *      @mtu:           Interface MTU value
1599  *      @min_mtu:       Interface Minimum MTU value
1600  *      @max_mtu:       Interface Maximum MTU value
1601  *      @type:          Interface hardware type
1602  *      @hard_header_len: Maximum hardware header length.
1603  *      @min_header_len:  Minimum hardware header length
1604  *
1605  *      @needed_headroom: Extra headroom the hardware may need, but not in all
1606  *                        cases can this be guaranteed
1607  *      @needed_tailroom: Extra tailroom the hardware may need, but not in all
1608  *                        cases can this be guaranteed. Some cases also use
1609  *                        LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb
1610  *
1611  *      interface address info:
1612  *
1613  *      @perm_addr:             Permanent hw address
1614  *      @addr_assign_type:      Hw address assignment type
1615  *      @addr_len:              Hardware address length
1616  *      @neigh_priv_len:        Used in neigh_alloc()
1617  *      @dev_id:                Used to differentiate devices that share
1618  *                              the same link layer address
1619  *      @dev_port:              Used to differentiate devices that share
1620  *                              the same function
1621  *      @addr_list_lock:        XXX: need comments on this one
1622  *      @uc_promisc:            Counter that indicates promiscuous mode
1623  *                              has been enabled due to the need to listen to
1624  *                              additional unicast addresses in a device that
1625  *                              does not implement ndo_set_rx_mode()
1626  *      @uc:                    unicast mac addresses
1627  *      @mc:                    multicast mac addresses
1628  *      @dev_addrs:             list of device hw addresses
1629  *      @queues_kset:           Group of all Kobjects in the Tx and RX queues
1630  *      @promiscuity:           Number of times the NIC is told to work in
1631  *                              promiscuous mode; if it becomes 0 the NIC will
1632  *                              exit promiscuous mode
1633  *      @allmulti:              Counter, enables or disables allmulticast mode
1634  *
1635  *      @vlan_info:     VLAN info
1636  *      @dsa_ptr:       dsa specific data
1637  *      @tipc_ptr:      TIPC specific data
1638  *      @atalk_ptr:     AppleTalk link
1639  *      @ip_ptr:        IPv4 specific data
1640  *      @dn_ptr:        DECnet specific data
1641  *      @ip6_ptr:       IPv6 specific data
1642  *      @ax25_ptr:      AX.25 specific data
1643  *      @ieee80211_ptr: IEEE 802.11 specific data, assign before registering
1644  *
1645  *      @dev_addr:      Hw address (before bcast,
1646  *                      because most packets are unicast)
1647  *
1648  *      @_rx:                   Array of RX queues
1649  *      @num_rx_queues:         Number of RX queues
1650  *                              allocated at register_netdev() time
1651  *      @real_num_rx_queues:    Number of RX queues currently active in device
1652  *
1653  *      @rx_handler:            handler for received packets
1654  *      @rx_handler_data:       XXX: need comments on this one
1655  *      @miniq_ingress:         ingress/clsact qdisc specific data for
1656  *                              ingress processing
1657  *      @ingress_queue:         XXX: need comments on this one
1658  *      @broadcast:             hw bcast address
1659  *
1660  *      @rx_cpu_rmap:   CPU reverse-mapping for RX completion interrupts,
1661  *                      indexed by RX queue number. Assigned by driver.
1662  *                      This must only be set if the ndo_rx_flow_steer
1663  *                      operation is defined
1664  *      @index_hlist:           Device index hash chain
1665  *
1666  *      @_tx:                   Array of TX queues
1667  *      @num_tx_queues:         Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time
1668  *      @real_num_tx_queues:    Number of TX queues currently active in device
1669  *      @qdisc:                 Root qdisc from userspace point of view
1670  *      @tx_queue_len:          Max frames per queue allowed
1671  *      @tx_global_lock:        XXX: need comments on this one
1672  *
1673  *      @xps_maps:      XXX: need comments on this one
1674  *      @miniq_egress:          clsact qdisc specific data for
1675  *                              egress processing
1676  *      @watchdog_timeo:        Represents the timeout that is used by
1677  *                              the watchdog (see dev_watchdog())
1678  *      @watchdog_timer:        List of timers
1679  *
1680  *      @pcpu_refcnt:           Number of references to this device
1681  *      @todo_list:             Delayed register/unregister
1682  *      @link_watch_list:       XXX: need comments on this one
1683  *
1684  *      @reg_state:             Register/unregister state machine
1685  *      @dismantle:             Device is going to be freed
1686  *      @rtnl_link_state:       This enum represents the phases of creating
1687  *                              a new link
1688  *
1689  *      @needs_free_netdev:     Should unregister perform free_netdev?
1690  *      @priv_destructor:       Called from unregister
1691  *      @npinfo:                XXX: need comments on this one
1692  *      @nd_net:                Network namespace this network device is inside
1693  *
1694  *      @ml_priv:       Mid-layer private
1695  *      @lstats:        Loopback statistics
1696  *      @tstats:        Tunnel statistics
1697  *      @dstats:        Dummy statistics
1698  *      @vstats:        Virtual ethernet statistics
1699  *
1700  *      @garp_port:     GARP
1701  *      @mrp_port:      MRP
1702  *
1703  *      @dev:           Class/net/name entry
1704  *      @sysfs_groups:  Space for optional device, statistics and wireless
1705  *                      sysfs groups
1706  *
1707  *      @sysfs_rx_queue_group:  Space for optional per-rx queue attributes
1708  *      @rtnl_link_ops: Rtnl_link_ops
1709  *
1710  *      @gso_max_size:  Maximum size of generic segmentation offload
1711  *      @gso_max_segs:  Maximum number of segments that can be passed to the
1712  *                      NIC for GSO
1713  *
1714  *      @dcbnl_ops:     Data Center Bridging netlink ops
1715  *      @num_tc:        Number of traffic classes in the net device
1716  *      @tc_to_txq:     XXX: need comments on this one
1717  *      @prio_tc_map:   XXX: need comments on this one
1718  *
1719  *      @fcoe_ddp_xid:  Max exchange id for FCoE LRO by ddp
1720  *
1721  *      @priomap:       XXX: need comments on this one
1722  *      @phydev:        Physical device may attach itself
1723  *                      for hardware timestamping
1724  *      @sfp_bus:       attached &struct sfp_bus structure.
1725  *
1726  *      @qdisc_tx_busylock: lockdep class annotating Qdisc->busylock spinlock
1727  *      @qdisc_running_key: lockdep class annotating Qdisc->running seqcount
1728  *
1729  *      @proto_down:    protocol port state information can be sent to the
1730  *                      switch driver and used to set the phys state of the
1731  *                      switch port.
1732  *
1733  *      @wol_enabled:   Wake-on-LAN is enabled
1734  *
1735  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1736  *      moves out.
1737  */
1738
1739 struct net_device {
1740         char                    name[IFNAMSIZ];
1741         struct hlist_node       name_hlist;
1742         struct dev_ifalias      __rcu *ifalias;
1743         /*
1744          *      I/O specific fields
1745          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1746          */
1747         unsigned long           mem_end;
1748         unsigned long           mem_start;
1749         unsigned long           base_addr;
1750         int                     irq;
1751
1752         /*
1753          *      Some hardware also needs these fields (state,dev_list,
1754          *      napi_list,unreg_list,close_list) but they are not
1755          *      part of the usual set specified in Space.c.
1756          */
1757
1758         unsigned long           state;
1759
1760         struct list_head        dev_list;
1761         struct list_head        napi_list;
1762         struct list_head        unreg_list;
1763         struct list_head        close_list;
1764         struct list_head        ptype_all;
1765         struct list_head        ptype_specific;
1766
1767         struct {
1768                 struct list_head upper;
1769                 struct list_head lower;
1770         } adj_list;
1771
1772         netdev_features_t       features;
1773         netdev_features_t       hw_features;
1774         netdev_features_t       wanted_features;
1775         netdev_features_t       vlan_features;
1776         netdev_features_t       hw_enc_features;
1777         netdev_features_t       mpls_features;
1778         netdev_features_t       gso_partial_features;
1779
1780         int                     ifindex;
1781         int                     group;
1782
1783         struct net_device_stats stats;
1784
1785         atomic_long_t           rx_dropped;
1786         atomic_long_t           tx_dropped;
1787         atomic_long_t           rx_nohandler;
1788
1789         /* Stats to monitor link on/off, flapping */
1790         atomic_t                carrier_up_count;
1791         atomic_t                carrier_down_count;
1792
1793 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1794         const struct iw_handler_def *wireless_handlers;
1795         struct iw_public_data   *wireless_data;
1796 #endif
1797         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1798         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1799 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1800         const struct switchdev_ops *switchdev_ops;
1801 #endif
1802 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
1803         const struct l3mdev_ops *l3mdev_ops;
1804 #endif
1805 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1806         const struct ndisc_ops *ndisc_ops;
1807 #endif
1808
1809 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
1810         const struct xfrmdev_ops *xfrmdev_ops;
1811 #endif
1812
1813 #if IS_ENABLED(CONFIG_TLS_DEVICE)
1814         const struct tlsdev_ops *tlsdev_ops;
1815 #endif
1816
1817         const struct header_ops *header_ops;
1818
1819         unsigned int            flags;
1820         unsigned int            priv_flags;
1821
1822         unsigned short          gflags;
1823         unsigned short          padded;
1824
1825         unsigned char           operstate;
1826         unsigned char           link_mode;
1827
1828         unsigned char           if_port;
1829         unsigned char           dma;
1830
1831         unsigned int            mtu;
1832         unsigned int            min_mtu;
1833         unsigned int            max_mtu;
1834         unsigned short          type;
1835         unsigned short          hard_header_len;
1836         unsigned char           min_header_len;
1837
1838         unsigned short          needed_headroom;
1839         unsigned short          needed_tailroom;
1840
1841         /* Interface address info. */
1842         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN];
1843         unsigned char           addr_assign_type;
1844         unsigned char           addr_len;
1845         unsigned short          neigh_priv_len;
1846         unsigned short          dev_id;
1847         unsigned short          dev_port;
1848         spinlock_t              addr_list_lock;
1849         unsigned char           name_assign_type;
1850         bool                    uc_promisc;
1851         struct netdev_hw_addr_list      uc;
1852         struct netdev_hw_addr_list      mc;
1853         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs;
1854
1855 #ifdef CONFIG_SYSFS
1856         struct kset             *queues_kset;
1857 #endif
1858         unsigned int            promiscuity;
1859         unsigned int            allmulti;
1860
1861
1862         /* Protocol-specific pointers */
1863
1864 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1865         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;
1866 #endif
1867 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1868         struct dsa_port         *dsa_ptr;
1869 #endif
1870 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1871         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;
1872 #endif
1873 #if IS_ENABLED(CONFIG_IRDA) || IS_ENABLED(CONFIG_ATALK)
1874         void                    *atalk_ptr;
1875 #endif
1876         struct in_device __rcu  *ip_ptr;
1877 #if IS_ENABLED(CONFIG_DECNET)
1878         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;
1879 #endif
1880         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;
1881 #if IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
1882         void                    *ax25_ptr;
1883 #endif
1884         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr;
1885         struct wpan_dev         *ieee802154_ptr;
1886 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPLS_ROUTING)
1887         struct mpls_dev __rcu   *mpls_ptr;
1888 #endif
1889
1890 /*
1891  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1892  */
1893         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1894         unsigned char           *dev_addr;
1895
1896         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1897         unsigned int            num_rx_queues;
1898         unsigned int            real_num_rx_queues;
1899
1900         struct bpf_prog __rcu   *xdp_prog;
1901         unsigned long           gro_flush_timeout;
1902         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1903         void __rcu              *rx_handler_data;
1904
1905 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1906         struct mini_Qdisc __rcu *miniq_ingress;
1907 #endif
1908         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1909 #ifdef CONFIG_NETFILTER_INGRESS
1910         struct nf_hook_entries __rcu *nf_hooks_ingress;
1911 #endif
1912
1913         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];
1914 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1915         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1916 #endif
1917         struct hlist_node       index_hlist;
1918
1919 /*
1920  * Cache lines mostly used on transmit path
1921  */
1922         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1923         unsigned int            num_tx_queues;
1924         unsigned int            real_num_tx_queues;
1925         struct Qdisc            *qdisc;
1926 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
1927         DECLARE_HASHTABLE       (qdisc_hash, 4);
1928 #endif
1929         unsigned int            tx_queue_len;
1930         spinlock_t              tx_global_lock;
1931         int                     watchdog_timeo;
1932
1933 #ifdef CONFIG_XPS
1934         struct xps_dev_maps __rcu *xps_cpus_map;
1935         struct xps_dev_maps __rcu *xps_rxqs_map;
1936 #endif
1937 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1938         struct mini_Qdisc __rcu *miniq_egress;
1939 #endif
1940
1941         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1942         struct timer_list       watchdog_timer;
1943
1944         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1945         struct list_head        todo_list;
1946
1947         struct list_head        link_watch_list;
1948
1949         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1950                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1951                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1952                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1953                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1954                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1955         } reg_state:8;
1956
1957         bool dismantle;
1958
1959         enum {
1960                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1961                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1962         } rtnl_link_state:16;
1963
1964         bool needs_free_netdev;
1965         void (*priv_destructor)(struct net_device *dev);
1966
1967 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1968         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1969 #endif
1970
1971         possible_net_t                  nd_net;
1972
1973         /* mid-layer private */
1974         union {
1975                 void                                    *ml_priv;
1976                 struct pcpu_lstats __percpu             *lstats;
1977                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
1978                 struct pcpu_dstats __percpu             *dstats;
1979                 struct pcpu_vstats __percpu             *vstats;
1980         };
1981
1982 #if IS_ENABLED(CONFIG_GARP)
1983         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1984 #endif
1985 #if IS_ENABLED(CONFIG_MRP)
1986         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
1987 #endif
1988
1989         struct device           dev;
1990         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1991         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
1992
1993         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1994
1995         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1996 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1997         unsigned int            gso_max_size;
1998 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1999         u16                     gso_max_segs;
2000
2001 #ifdef CONFIG_DCB
2002         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
2003 #endif
2004         s16                     num_tc;
2005         struct netdev_tc_txq    tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
2006         u8                      prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
2007
2008 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
2009         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
2010 #endif
2011 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
2012         struct netprio_map __rcu *priomap;
2013 #endif
2014         struct phy_device       *phydev;
2015         struct sfp_bus          *sfp_bus;
2016         struct lock_class_key   *qdisc_tx_busylock;
2017         struct lock_class_key   *qdisc_running_key;
2018         bool                    proto_down;
2019         unsigned                wol_enabled:1;
2020 };
2021 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
2022
2023 static inline bool netif_elide_gro(const struct net_device *dev)
2024 {
2025         if (!(dev->features & NETIF_F_GRO) || dev->xdp_prog)
2026                 return true;
2027         return false;
2028 }
2029
2030 #define NETDEV_ALIGN            32
2031
2032 static inline
2033 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
2034 {
2035         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
2036 }
2037
2038 static inline
2039 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
2040 {
2041         if (tc >= dev->num_tc)
2042                 return -EINVAL;
2043
2044         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
2045         return 0;
2046 }
2047
2048 int netdev_txq_to_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq);
2049 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev);
2050 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset);
2051 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc);
2052
2053 static inline
2054 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
2055 {
2056         return dev->num_tc;
2057 }
2058
2059 void netdev_unbind_sb_channel(struct net_device *dev,
2060                               struct net_device *sb_dev);
2061 int netdev_bind_sb_channel_queue(struct net_device *dev,
2062                                  struct net_device *sb_dev,
2063                                  u8 tc, u16 count, u16 offset);
2064 int netdev_set_sb_channel(struct net_device *dev, u16 channel);
2065 static inline int netdev_get_sb_channel(struct net_device *dev)
2066 {
2067         return max_t(int, -dev->num_tc, 0);
2068 }
2069
2070 static inline
2071 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
2072                                          unsigned int index)
2073 {
2074         return &dev->_tx[index];
2075 }
2076
2077 static inline struct netdev_queue *skb_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
2078                                                     const struct sk_buff *skb)
2079 {
2080         return netdev_get_tx_queue(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
2081 }
2082
2083 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
2084                                             void (*f)(struct net_device *,
2085                                                       struct netdev_queue *,
2086                                                       void *),
2087                                             void *arg)
2088 {
2089         unsigned int i;
2090
2091         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2092                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
2093 }
2094
2095 #define netdev_lockdep_set_classes(dev)                         \
2096 {                                                               \
2097         static struct lock_class_key qdisc_tx_busylock_key;     \
2098         static struct lock_class_key qdisc_running_key;         \
2099         static struct lock_class_key qdisc_xmit_lock_key;       \
2100         static struct lock_class_key dev_addr_list_lock_key;    \
2101         unsigned int i;                                         \
2102                                                                 \
2103         (dev)->qdisc_tx_busylock = &qdisc_tx_busylock_key;      \
2104         (dev)->qdisc_running_key = &qdisc_running_key;          \
2105         lockdep_set_class(&(dev)->addr_list_lock,               \
2106                           &dev_addr_list_lock_key);             \
2107         for (i = 0; i < (dev)->num_tx_queues; i++)              \
2108                 lockdep_set_class(&(dev)->_tx[i]._xmit_lock,    \
2109                                   &qdisc_xmit_lock_key);        \
2110 }
2111
2112 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
2113                                     struct sk_buff *skb,
2114                                     struct net_device *sb_dev);
2115
2116 /* returns the headroom that the master device needs to take in account
2117  * when forwarding to this dev
2118  */
2119 static inline unsigned netdev_get_fwd_headroom(struct net_device *dev)
2120 {
2121         return dev->priv_flags & IFF_PHONY_HEADROOM ? 0 : dev->needed_headroom;
2122 }
2123
2124 static inline void netdev_set_rx_headroom(struct net_device *dev, int new_hr)
2125 {
2126         if (dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom)
2127                 dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom(dev, new_hr);
2128 }
2129
2130 /* set the device rx headroom to the dev's default */
2131 static inline void netdev_reset_rx_headroom(struct net_device *dev)
2132 {
2133         netdev_set_rx_headroom(dev, -1);
2134 }
2135
2136 /*
2137  * Net namespace inlines
2138  */
2139 static inline
2140 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
2141 {
2142         return read_pnet(&dev->nd_net);
2143 }
2144
2145 static inline
2146 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
2147 {
2148         write_pnet(&dev->nd_net, net);
2149 }
2150
2151 /**
2152  *      netdev_priv - access network device private data
2153  *      @dev: network device
2154  *
2155  * Get network device private data
2156  */
2157 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
2158 {
2159         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
2160 }
2161
2162 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
2163  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
2164  */
2165 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
2166
2167 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
2168  * fine-grained identification of different network device types. For
2169  * example Ethernet, Wireless LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
2170  */
2171 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
2172
2173 /* Default NAPI poll() weight
2174  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
2175  */
2176 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
2177
2178 /**
2179  *      netif_napi_add - initialize a NAPI context
2180  *      @dev:  network device
2181  *      @napi: NAPI context
2182  *      @poll: polling function
2183  *      @weight: default weight
2184  *
2185  * netif_napi_add() must be used to initialize a NAPI context prior to calling
2186  * *any* of the other NAPI-related functions.
2187  */
2188 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
2189                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
2190
2191 /**
2192  *      netif_tx_napi_add - initialize a NAPI context
2193  *      @dev:  network device
2194  *      @napi: NAPI context
2195  *      @poll: polling function
2196  *      @weight: default weight
2197  *
2198  * This variant of netif_napi_add() should be used from drivers using NAPI
2199  * to exclusively poll a TX queue.
2200  * This will avoid we add it into napi_hash[], thus polluting this hash table.
2201  */
2202 static inline void netif_tx_napi_add(struct net_device *dev,
2203                                      struct napi_struct *napi,
2204                                      int (*poll)(struct napi_struct *, int),
2205                                      int weight)
2206 {
2207         set_bit(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL, &napi->state);
2208         netif_napi_add(dev, napi, poll, weight);
2209 }
2210
2211 /**
2212  *  netif_napi_del - remove a NAPI context
2213  *  @napi: NAPI context
2214  *
2215  *  netif_napi_del() removes a NAPI context from the network device NAPI list
2216  */
2217 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
2218
2219 struct napi_gro_cb {
2220         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
2221         void    *frag0;
2222
2223         /* Length of frag0. */
2224         unsigned int frag0_len;
2225
2226         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
2227         int     data_offset;
2228
2229         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
2230         u16     flush;
2231
2232         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
2233         u16     flush_id;
2234
2235         /* Number of segments aggregated. */
2236         u16     count;
2237
2238         /* Start offset for remote checksum offload */
2239         u16     gro_remcsum_start;
2240
2241         /* jiffies when first packet was created/queued */
2242         unsigned long age;
2243
2244         /* Used in ipv6_gro_receive() and foo-over-udp */
2245         u16     proto;
2246
2247         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
2248         u8      same_flow:1;
2249
2250         /* Used in tunnel GRO receive */
2251         u8      encap_mark:1;
2252
2253         /* GRO checksum is valid */
2254         u8      csum_valid:1;
2255
2256         /* Number of checksums via CHECKSUM_UNNECESSARY */
2257         u8      csum_cnt:3;
2258
2259         /* Free the skb? */
2260         u8      free:2;
2261 #define NAPI_GRO_FREE             1
2262 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
2263
2264         /* Used in foo-over-udp, set in udp[46]_gro_receive */
2265         u8      is_ipv6:1;
2266
2267         /* Used in GRE, set in fou/gue_gro_receive */
2268         u8      is_fou:1;
2269
2270         /* Used to determine if flush_id can be ignored */
2271         u8      is_atomic:1;
2272
2273         /* Number of gro_receive callbacks this packet already went through */
2274         u8 recursion_counter:4;
2275
2276         /* 1 bit hole */
2277
2278         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
2279         __wsum  csum;
2280
2281         /* used in skb_gro_receive() slow path */
2282         struct sk_buff *last;
2283 };
2284
2285 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
2286
2287 #define GRO_RECURSION_LIMIT 15
2288 static inline int gro_recursion_inc_test(struct sk_buff *skb)
2289 {
2290         return ++NAPI_GRO_CB(skb)->recursion_counter == GRO_RECURSION_LIMIT;
2291 }
2292
2293 typedef struct sk_buff *(*gro_receive_t)(struct list_head *, struct sk_buff *);
2294 static inline struct sk_buff *call_gro_receive(gro_receive_t cb,
2295                                                struct list_head *head,
2296                                                struct sk_buff *skb)
2297 {
2298         if (unlikely(gro_recursion_inc_test(skb))) {
2299                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= 1;
2300                 return NULL;
2301         }
2302
2303         return cb(head, skb);
2304 }
2305
2306 typedef struct sk_buff *(*gro_receive_sk_t)(struct sock *, struct list_head *,
2307                                             struct sk_buff *);
2308 static inline struct sk_buff *call_gro_receive_sk(gro_receive_sk_t cb,
2309                                                   struct sock *sk,
2310                                                   struct list_head *head,
2311                                                   struct sk_buff *skb)
2312 {
2313         if (unlikely(gro_recursion_inc_test(skb))) {
2314                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= 1;
2315                 return NULL;
2316         }
2317
2318         return cb(sk, head, skb);
2319 }
2320
2321 struct packet_type {
2322         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
2323         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
2324         int                     (*func) (struct sk_buff *,
2325                                          struct net_device *,
2326                                          struct packet_type *,
2327                                          struct net_device *);
2328         void                    (*list_func) (struct list_head *,
2329                                               struct packet_type *,
2330                                               struct net_device *);
2331         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
2332                                             struct sock *sk);
2333         void                    *af_packet_priv;
2334         struct list_head        list;
2335 };
2336
2337 struct offload_callbacks {
2338         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
2339                                                 netdev_features_t features);
2340         struct sk_buff          *(*gro_receive)(struct list_head *head,
2341                                                 struct sk_buff *skb);
2342         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
2343 };
2344
2345 struct packet_offload {
2346         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
2347         u16                      priority;
2348         struct offload_callbacks callbacks;
2349         struct list_head         list;
2350 };
2351
2352 /* often modified stats are per-CPU, other are shared (netdev->stats) */
2353 struct pcpu_sw_netstats {
2354         u64     rx_packets;
2355         u64     rx_bytes;
2356         u64     tx_packets;
2357         u64     tx_bytes;
2358         struct u64_stats_sync   syncp;
2359 };
2360
2361 #define __netdev_alloc_pcpu_stats(type, gfp)                            \
2362 ({                                                                      \
2363         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu_gfp(type, gfp);\
2364         if (pcpu_stats) {                                               \
2365                 int __cpu;                                              \
2366                 for_each_possible_cpu(__cpu) {                          \
2367                         typeof(type) *stat;                             \
2368                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, __cpu);          \
2369                         u64_stats_init(&stat->syncp);                   \
2370                 }                                                       \
2371         }                                                               \
2372         pcpu_stats;                                                     \
2373 })
2374
2375 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                                   \
2376         __netdev_alloc_pcpu_stats(type, GFP_KERNEL)
2377
2378 enum netdev_lag_tx_type {
2379         NETDEV_LAG_TX_TYPE_UNKNOWN,
2380         NETDEV_LAG_TX_TYPE_RANDOM,
2381         NETDEV_LAG_TX_TYPE_BROADCAST,
2382         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ROUNDROBIN,
2383         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ACTIVEBACKUP,
2384         NETDEV_LAG_TX_TYPE_HASH,
2385 };
2386
2387 enum netdev_lag_hash {
2388         NETDEV_LAG_HASH_NONE,
2389         NETDEV_LAG_HASH_L2,
2390         NETDEV_LAG_HASH_L34,
2391         NETDEV_LAG_HASH_L23,
2392         NETDEV_LAG_HASH_E23,
2393         NETDEV_LAG_HASH_E34,
2394         NETDEV_LAG_HASH_UNKNOWN,
2395 };
2396
2397 struct netdev_lag_upper_info {
2398         enum netdev_lag_tx_type tx_type;
2399         enum netdev_lag_hash hash_type;
2400 };
2401
2402 struct netdev_lag_lower_state_info {
2403         u8 link_up : 1,
2404            tx_enabled : 1;
2405 };
2406
2407 #include <linux/notifier.h>
2408
2409 /* netdevice notifier chain. Please remember to update netdev_cmd_to_name()
2410  * and the rtnetlink notification exclusion list in rtnetlink_event() when
2411  * adding new types.
2412  */
2413 enum netdev_cmd {
2414         NETDEV_UP       = 1,    /* For now you can't veto a device up/down */
2415         NETDEV_DOWN,
2416         NETDEV_REBOOT,          /* Tell a protocol stack a network interface
2417                                    detected a hardware crash and restarted
2418                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
2419                                    once done */
2420         NETDEV_CHANGE,          /* Notify device state change */
2421         NETDEV_REGISTER,
2422         NETDEV_UNREGISTER,
2423         NETDEV_CHANGEMTU,       /* notify after mtu change happened */
2424         NETDEV_CHANGEADDR,
2425         NETDEV_GOING_DOWN,
2426         NETDEV_CHANGENAME,
2427         NETDEV_FEAT_CHANGE,
2428         NETDEV_BONDING_FAILOVER,
2429         NETDEV_PRE_UP,
2430         NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE,
2431         NETDEV_POST_TYPE_CHANGE,
2432         NETDEV_POST_INIT,
2433         NETDEV_RELEASE,
2434         NETDEV_NOTIFY_PEERS,
2435         NETDEV_JOIN,
2436         NETDEV_CHANGEUPPER,
2437         NETDEV_RESEND_IGMP,
2438         NETDEV_PRECHANGEMTU,    /* notify before mtu change happened */
2439         NETDEV_CHANGEINFODATA,
2440         NETDEV_BONDING_INFO,
2441         NETDEV_PRECHANGEUPPER,
2442         NETDEV_CHANGELOWERSTATE,
2443         NETDEV_UDP_TUNNEL_PUSH_INFO,
2444         NETDEV_UDP_TUNNEL_DROP_INFO,
2445         NETDEV_CHANGE_TX_QUEUE_LEN,
2446         NETDEV_CVLAN_FILTER_PUSH_INFO,
2447         NETDEV_CVLAN_FILTER_DROP_INFO,
2448         NETDEV_SVLAN_FILTER_PUSH_INFO,
2449         NETDEV_SVLAN_FILTER_DROP_INFO,
2450 };
2451 const char *netdev_cmd_to_name(enum netdev_cmd cmd);
2452
2453 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2454 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2455
2456 struct netdev_notifier_info {
2457         struct net_device       *dev;
2458         struct netlink_ext_ack  *extack;
2459 };
2460
2461 struct netdev_notifier_change_info {
2462         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2463         unsigned int flags_changed;
2464 };
2465
2466 struct netdev_notifier_changeupper_info {
2467         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2468         struct net_device *upper_dev; /* new upper dev */
2469         bool master; /* is upper dev master */
2470         bool linking; /* is the notification for link or unlink */
2471         void *upper_info; /* upper dev info */
2472 };
2473
2474 struct netdev_notifier_changelowerstate_info {
2475         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2476         void *lower_state_info; /* is lower dev state */
2477 };
2478
2479 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
2480                                              struct net_device *dev)
2481 {
2482         info->dev = dev;
2483         info->extack = NULL;
2484 }
2485
2486 static inline struct net_device *
2487 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
2488 {
2489         return info->dev;
2490 }
2491
2492 static inline struct netlink_ext_ack *
2493 netdev_notifier_info_to_extack(const struct netdev_notifier_info *info)
2494 {
2495         return info->extack;
2496 }
2497
2498 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
2499
2500
2501 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
2502
2503 #define for_each_netdev(net, d)         \
2504                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2505 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
2506                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2507 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
2508                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2509 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
2510                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2511 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
2512                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2513 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
2514         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2515 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
2516                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
2517                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == (bond))
2518 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
2519
2520 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
2521 {
2522         struct list_head *lh;
2523         struct net *net;
2524
2525         net = dev_net(dev);
2526         lh = dev->dev_list.next;
2527         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2528 }
2529
2530 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
2531 {
2532         struct list_head *lh;
2533         struct net *net;
2534
2535         net = dev_net(dev);
2536         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
2537         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2538 }
2539
2540 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
2541 {
2542         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
2543                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
2544 }
2545
2546 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
2547 {
2548         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
2549
2550         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2551 }
2552
2553 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
2554 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
2555 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
2556                                        const char *hwaddr);
2557 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2558 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2559 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
2560 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2561 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2562 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
2563 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
2564
2565 int dev_get_iflink(const struct net_device *dev);
2566 int dev_fill_metadata_dst(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2567 struct net_device *__dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
2568                                       unsigned short mask);
2569 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2570 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
2571 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2572 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
2573 int dev_open(struct net_device *dev);
2574 void dev_close(struct net_device *dev);
2575 void dev_close_many(struct list_head *head, bool unlink);
2576 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
2577 int dev_loopback_xmit(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *newskb);
2578 u16 dev_pick_tx_zero(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2579                      struct net_device *sb_dev,
2580                      select_queue_fallback_t fallback);
2581 u16 dev_pick_tx_cpu_id(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2582                        struct net_device *sb_dev,
2583                        select_queue_fallback_t fallback);
2584 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
2585 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, struct net_device *sb_dev);
2586 int dev_direct_xmit(struct sk_buff *skb, u16 queue_id);
2587 int register_netdevice(struct net_device *dev);
2588 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
2589 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
2590 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
2591 {
2592         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
2593 }
2594
2595 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
2596 void free_netdev(struct net_device *dev);
2597 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
2598 void synchronize_net(void);
2599 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
2600
2601 DECLARE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2602 #define XMIT_RECURSION_LIMIT    10
2603
2604 static inline int dev_recursion_level(void)
2605 {
2606         return this_cpu_read(xmit_recursion);
2607 }
2608
2609 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2610 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2611 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
2612 struct net_device *dev_get_by_napi_id(unsigned int napi_id);
2613 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
2614 int dev_restart(struct net_device *dev);
2615 int skb_gro_receive(struct sk_buff *p, struct sk_buff *skb);
2616
2617 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
2618 {
2619         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2620 }
2621
2622 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
2623 {
2624         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2625 }
2626
2627 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2628 {
2629         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
2630 }
2631
2632 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2633                                         unsigned int offset)
2634 {
2635         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2636 }
2637
2638 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2639 {
2640         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2641 }
2642
2643 static inline void skb_gro_frag0_invalidate(struct sk_buff *skb)
2644 {
2645         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2646         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2647 }
2648
2649 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2650                                         unsigned int offset)
2651 {
2652         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2653                 return NULL;
2654
2655         skb_gro_frag0_invalidate(skb);
2656         return skb->data + offset;
2657 }
2658
2659 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2660 {
2661         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2662                skb_network_offset(skb);
2663 }
2664
2665 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2666                                         const void *start, unsigned int len)
2667 {
2668         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid)
2669                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2670                                                   csum_partial(start, len, 0));
2671 }
2672
2673 /* GRO checksum functions. These are logical equivalents of the normal
2674  * checksum functions (in skbuff.h) except that they operate on the GRO
2675  * offsets and fields in sk_buff.
2676  */
2677
2678 __sum16 __skb_gro_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
2679
2680 static inline bool skb_at_gro_remcsum_start(struct sk_buff *skb)
2681 {
2682         return (NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start == skb_gro_offset(skb));
2683 }
2684
2685 static inline bool __skb_gro_checksum_validate_needed(struct sk_buff *skb,
2686                                                       bool zero_okay,
2687                                                       __sum16 check)
2688 {
2689         return ((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL ||
2690                 skb_checksum_start_offset(skb) <
2691                  skb_gro_offset(skb)) &&
2692                 !skb_at_gro_remcsum_start(skb) &&
2693                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2694                 (!zero_okay || check));
2695 }
2696
2697 static inline __sum16 __skb_gro_checksum_validate_complete(struct sk_buff *skb,
2698                                                            __wsum psum)
2699 {
2700         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid &&
2701             !csum_fold(csum_add(psum, NAPI_GRO_CB(skb)->csum)))
2702                 return 0;
2703
2704         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = psum;
2705
2706         return __skb_gro_checksum_complete(skb);
2707 }
2708
2709 static inline void skb_gro_incr_csum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2710 {
2711         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt > 0) {
2712                 /* Consume a checksum from CHECKSUM_UNNECESSARY */
2713                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt--;
2714         } else {
2715                 /* Update skb for CHECKSUM_UNNECESSARY and csum_level when we
2716                  * verified a new top level checksum or an encapsulated one
2717                  * during GRO. This saves work if we fallback to normal path.
2718                  */
2719                 __skb_incr_checksum_unnecessary(skb);
2720         }
2721 }
2722
2723 #define __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, zero_okay, check,       \
2724                                     compute_pseudo)                     \
2725 ({                                                                      \
2726         __sum16 __ret = 0;                                              \
2727         if (__skb_gro_checksum_validate_needed(skb, zero_okay, check))  \
2728                 __ret = __skb_gro_checksum_validate_complete(skb,       \
2729                                 compute_pseudo(skb, proto));            \
2730         if (!__ret)                                                     \
2731                 skb_gro_incr_csum_unnecessary(skb);                     \
2732         __ret;                                                          \
2733 })
2734
2735 #define skb_gro_checksum_validate(skb, proto, compute_pseudo)           \
2736         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, false, 0, compute_pseudo)
2737
2738 #define skb_gro_checksum_validate_zero_check(skb, proto, check,         \
2739                                              compute_pseudo)            \
2740         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, true, check, compute_pseudo)
2741
2742 #define skb_gro_checksum_simple_validate(skb)                           \
2743         __skb_gro_checksum_validate(skb, 0, false, 0, null_compute_pseudo)
2744
2745 static inline bool __skb_gro_checksum_convert_check(struct sk_buff *skb)
2746 {
2747         return (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2748                 !NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2749 }
2750
2751 static inline void __skb_gro_checksum_convert(struct sk_buff *skb,
2752                                               __sum16 check, __wsum pseudo)
2753 {
2754         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = ~pseudo;
2755         NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid = 1;
2756 }
2757
2758 #define skb_gro_checksum_try_convert(skb, proto, check, compute_pseudo) \
2759 do {                                                                    \
2760         if (__skb_gro_checksum_convert_check(skb))                      \
2761                 __skb_gro_checksum_convert(skb, check,                  \
2762                                            compute_pseudo(skb, proto)); \
2763 } while (0)
2764
2765 struct gro_remcsum {
2766         int offset;
2767         __wsum delta;
2768 };
2769
2770 static inline void skb_gro_remcsum_init(struct gro_remcsum *grc)
2771 {
2772         grc->offset = 0;
2773         grc->delta = 0;
2774 }
2775
2776 static inline void *skb_gro_remcsum_process(struct sk_buff *skb, void *ptr,
2777                                             unsigned int off, size_t hdrlen,
2778                                             int start, int offset,
2779                                             struct gro_remcsum *grc,
2780                                             bool nopartial)
2781 {
2782         __wsum delta;
2783         size_t plen = hdrlen + max_t(size_t, offset + sizeof(u16), start);
2784
2785         BUG_ON(!NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2786
2787         if (!nopartial) {
2788                 NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start = off + hdrlen + start;
2789                 return ptr;
2790         }
2791
2792         ptr = skb_gro_header_fast(skb, off);
2793         if (skb_gro_header_hard(skb, off + plen)) {
2794                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, off + plen, off);
2795                 if (!ptr)
2796                         return NULL;
2797         }
2798
2799         delta = remcsum_adjust(ptr + hdrlen, NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2800                                start, offset);
2801
2802         /* Adjust skb->csum since we changed the packet */
2803         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_add(NAPI_GRO_CB(skb)->csum, delta);
2804
2805         grc->offset = off + hdrlen + offset;
2806         grc->delta = delta;
2807
2808         return ptr;
2809 }
2810
2811 static inline void skb_gro_remcsum_cleanup(struct sk_buff *skb,
2812                                            struct gro_remcsum *grc)
2813 {
2814         void *ptr;
2815         size_t plen = grc->offset + sizeof(u16);
2816
2817         if (!grc->delta)
2818                 return;
2819
2820         ptr = skb_gro_header_fast(skb, grc->offset);
2821         if (skb_gro_header_hard(skb, grc->offset + sizeof(u16))) {
2822                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, plen, grc->offset);
2823                 if (!ptr)
2824                         return;
2825         }
2826
2827         remcsum_unadjust((__sum16 *)ptr, grc->delta);
2828 }
2829
2830 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
2831 static inline void skb_gro_flush_final(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *pp, int flush)
2832 {
2833         if (PTR_ERR(pp) != -EINPROGRESS)
2834                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
2835 }
2836 static inline void skb_gro_flush_final_remcsum(struct sk_buff *skb,
2837                                                struct sk_buff *pp,
2838                                                int flush,
2839                                                struct gro_remcsum *grc)
2840 {
2841         if (PTR_ERR(pp) != -EINPROGRESS) {
2842                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
2843                 skb_gro_remcsum_cleanup(skb, grc);
2844                 skb->remcsum_offload = 0;
2845         }
2846 }
2847 #else
2848 static inline void skb_gro_flush_final(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *pp, int flush)
2849 {
2850         NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
2851 }
2852 static inline void skb_gro_flush_final_remcsum(struct sk_buff *skb,
2853                                                struct sk_buff *pp,
2854                                                int flush,
2855                                                struct gro_remcsum *grc)
2856 {
2857         NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
2858         skb_gro_remcsum_cleanup(skb, grc);
2859         skb->remcsum_offload = 0;
2860 }
2861 #endif
2862
2863 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2864                                   unsigned short type,
2865                                   const void *daddr, const void *saddr,
2866                                   unsigned int len)
2867 {
2868         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
2869                 return 0;
2870
2871         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
2872 }
2873
2874 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
2875                                    unsigned char *haddr)
2876 {
2877         const struct net_device *dev = skb->dev;
2878
2879         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
2880                 return 0;
2881         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
2882 }
2883
2884 /* ll_header must have at least hard_header_len allocated */
2885 static inline bool dev_validate_header(const struct net_device *dev,
2886                                        char *ll_header, int len)
2887 {
2888         if (likely(len >= dev->hard_header_len))
2889                 return true;
2890         if (len < dev->min_header_len)
2891                 return false;
2892
2893         if (capable(CAP_SYS_RAWIO)) {
2894                 memset(ll_header + len, 0, dev->hard_header_len - len);
2895                 return true;
2896         }
2897
2898         if (dev->header_ops && dev->header_ops->validate)
2899                 return dev->header_ops->validate(ll_header, len);
2900
2901         return false;
2902 }
2903
2904 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr,
2905                            int len, int size);
2906 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
2907 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
2908 {
2909         return register_gifconf(family, NULL);
2910 }
2911
2912 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2913 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
2914 struct sd_flow_limit {
2915         u64                     count;
2916         unsigned int            num_buckets;
2917         unsigned int            history_head;
2918         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
2919         u8                      buckets[];
2920 };
2921
2922 extern int netdev_flow_limit_table_len;
2923 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
2924
2925 /*
2926  * Incoming packets are placed on per-CPU queues
2927  */
2928 struct softnet_data {
2929         struct list_head        poll_list;
2930         struct sk_buff_head     process_queue;
2931
2932         /* stats */
2933         unsigned int            processed;
2934         unsigned int            time_squeeze;
2935         unsigned int            received_rps;
2936 #ifdef CONFIG_RPS
2937         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
2938 #endif
2939 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2940         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
2941 #endif
2942         struct Qdisc            *output_queue;
2943         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
2944         struct sk_buff          *completion_queue;
2945 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
2946         struct sk_buff_head     xfrm_backlog;
2947 #endif
2948 #ifdef CONFIG_RPS
2949         /* input_queue_head should be written by cpu owning this struct,
2950          * and only read by other cpus. Worth using a cache line.
2951          */
2952         unsigned int            input_queue_head ____cacheline_aligned_in_smp;
2953
2954         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS/RFS */
2955         call_single_data_t      csd ____cacheline_aligned_in_smp;
2956         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
2957         unsigned int            cpu;
2958         unsigned int            input_queue_tail;
2959 #endif
2960         unsigned int            dropped;
2961         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
2962         struct napi_struct      backlog;
2963
2964 };
2965
2966 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
2967 {
2968 #ifdef CONFIG_RPS
2969         sd->input_queue_head++;
2970 #endif
2971 }
2972
2973 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
2974                                               unsigned int *qtail)
2975 {
2976 #ifdef CONFIG_RPS
2977         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
2978 #endif
2979 }
2980
2981 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
2982
2983 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
2984 void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq);
2985
2986 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
2987 {
2988         unsigned int i;
2989
2990         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2991                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
2992 }
2993
2994 static __always_inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2995 {
2996         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2997 }
2998
2999 /**
3000  *      netif_start_queue - allow transmit
3001  *      @dev: network device
3002  *
3003  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
3004  */
3005 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
3006 {
3007         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3008 }
3009
3010 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
3011 {
3012         unsigned int i;
3013
3014         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3015                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3016                 netif_tx_start_queue(txq);
3017         }
3018 }
3019
3020 void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue);
3021
3022 /**
3023  *      netif_wake_queue - restart transmit
3024  *      @dev: network device
3025  *
3026  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
3027  *      Used for flow control when transmit resources are available.
3028  */
3029 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
3030 {
3031         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3032 }
3033
3034 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
3035 {
3036         unsigned int i;
3037
3038         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3039                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3040                 netif_tx_wake_queue(txq);
3041         }
3042 }
3043
3044 static __always_inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
3045 {
3046         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
3047 }
3048
3049 /**
3050  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
3051  *      @dev: network device
3052  *
3053  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
3054  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
3055  */
3056 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
3057 {
3058         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3059 }
3060
3061 void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev);
3062
3063 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3064 {
3065         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
3066 }
3067
3068 /**
3069  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
3070  *      @dev: network device
3071  *
3072  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
3073  */
3074 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
3075 {
3076         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3077 }
3078
3079 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3080 {
3081         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
3082 }
3083
3084 static inline bool
3085 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3086 {
3087         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
3088 }
3089
3090 static inline bool
3091 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3092 {
3093         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
3094 }
3095
3096 /**
3097  *      netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw - prefetch bql data for write
3098  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
3099  *
3100  * BQL enabled drivers might use this helper in their ndo_start_xmit(),
3101  * to give appropriate hint to the CPU.
3102  */
3103 static inline void netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
3104 {
3105 #ifdef CONFIG_BQL
3106         prefetchw(&dev_queue->dql.num_queued);
3107 #endif
3108 }
3109
3110 /**
3111  *      netdev_txq_bql_complete_prefetchw - prefetch bql data for write
3112  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
3113  *
3114  * BQL enabled drivers might use this helper in their TX completion path,
3115  * to give appropriate hint to the CPU.
3116  */
3117 static inline void netdev_txq_bql_complete_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
3118 {
3119 #ifdef CONFIG_BQL
3120         prefetchw(&dev_queue->dql.limit);
3121 #endif
3122 }
3123
3124 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
3125                                         unsigned int bytes)
3126 {
3127 #ifdef CONFIG_BQL
3128         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
3129
3130         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
3131                 return;
3132
3133         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
3134
3135         /*
3136          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
3137          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
3138          * before checking the XOFF flag.
3139          */
3140         smp_mb();
3141
3142         /* check again in case another CPU has just made room avail */
3143         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
3144                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
3145 #endif
3146 }
3147
3148 /**
3149  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
3150  *      @dev: network device
3151  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
3152  *
3153  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
3154  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
3155  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
3156  */
3157 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
3158 {
3159         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
3160 }
3161
3162 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
3163                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
3164 {
3165 #ifdef CONFIG_BQL
3166         if (unlikely(!bytes))
3167                 return;
3168
3169         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
3170
3171         /*
3172          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
3173          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
3174          * be stopped forever
3175          */
3176         smp_mb();
3177
3178         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
3179                 return;
3180
3181         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
3182                 netif_schedule_queue(dev_queue);
3183 #endif
3184 }
3185
3186 /**
3187  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
3188  *      @dev: network device
3189  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
3190  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
3191  *
3192  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
3193  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
3194  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
3195  */
3196 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
3197                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
3198 {
3199         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
3200 }
3201
3202 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
3203 {
3204 #ifdef CONFIG_BQL
3205         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
3206         dql_reset(&q->dql);
3207 #endif
3208 }
3209
3210 /**
3211  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
3212  *      @dev_queue: network device
3213  *
3214  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
3215  *      software flow control OFF bit for this network device
3216  */
3217 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
3218 {
3219         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
3220 }
3221
3222 /**
3223  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
3224  *      @dev: network device
3225  *      @queue_index: given tx queue index
3226  *
3227  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
3228  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
3229  */
3230 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3231 {
3232         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
3233                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
3234                                      dev->name, queue_index,
3235                                      dev->real_num_tx_queues);
3236                 return 0;
3237         }
3238
3239         return queue_index;
3240 }
3241
3242 /**
3243  *      netif_running - test if up
3244  *      @dev: network device
3245  *
3246  *      Test if the device has been brought up.
3247  */
3248 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
3249 {
3250         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
3251 }
3252
3253 /*
3254  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start,
3255  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
3256  * done at the overall netdevice level.
3257  * Also test the device if we're multiqueue.
3258  */
3259
3260 /**
3261  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
3262  *      @dev: network device
3263  *      @queue_index: sub queue index
3264  *
3265  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3266  */
3267 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3268 {
3269         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3270
3271         netif_tx_start_queue(txq);
3272 }
3273
3274 /**
3275  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
3276  *      @dev: network device
3277  *      @queue_index: sub queue index
3278  *
3279  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3280  */
3281 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3282 {
3283         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3284         netif_tx_stop_queue(txq);
3285 }
3286
3287 /**
3288  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
3289  *      @dev: network device
3290  *      @queue_index: sub queue index
3291  *
3292  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3293  */
3294 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3295                                             u16 queue_index)
3296 {
3297         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3298
3299         return netif_tx_queue_stopped(txq);
3300 }
3301
3302 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3303                                           struct sk_buff *skb)
3304 {
3305         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
3306 }
3307
3308 /**
3309  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
3310  *      @dev: network device
3311  *      @queue_index: sub queue index
3312  *
3313  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3314  */
3315 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3316 {
3317         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3318
3319         netif_tx_wake_queue(txq);
3320 }
3321
3322 #ifdef CONFIG_XPS
3323 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
3324                         u16 index);
3325 int __netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const unsigned long *mask,
3326                           u16 index, bool is_rxqs_map);
3327
3328 /**
3329  *      netif_attr_test_mask - Test a CPU or Rx queue set in a mask
3330  *      @j: CPU/Rx queue index
3331  *      @mask: bitmask of all cpus/rx queues
3332  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3333  *
3334  * Test if a CPU or Rx queue index is set in a mask of all CPU/Rx queues.
3335  */
3336 static inline bool netif_attr_test_mask(unsigned long j,
3337                                         const unsigned long *mask,
3338                                         unsigned int nr_bits)
3339 {
3340         cpu_max_bits_warn(j, nr_bits);
3341         return test_bit(j, mask);
3342 }
3343
3344 /**
3345  *      netif_attr_test_online - Test for online CPU/Rx queue
3346  *      @j: CPU/Rx queue index
3347  *      @online_mask: bitmask for CPUs/Rx queues that are online
3348  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3349  *
3350  * Returns true if a CPU/Rx queue is online.
3351  */
3352 static inline bool netif_attr_test_online(unsigned long j,
3353                                           const unsigned long *online_mask,
3354                                           unsigned int nr_bits)
3355 {
3356         cpu_max_bits_warn(j, nr_bits);
3357
3358         if (online_mask)
3359                 return test_bit(j, online_mask);
3360
3361         return (j < nr_bits);
3362 }
3363
3364 /**
3365  *      netif_attrmask_next - get the next CPU/Rx queue in a cpu/Rx queues mask
3366  *      @n: CPU/Rx queue index
3367  *      @srcp: the cpumask/Rx queue mask pointer
3368  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3369  *
3370  * Returns >= nr_bits if no further CPUs/Rx queues set.
3371  */
3372 static inline unsigned int netif_attrmask_next(int n, const unsigned long *srcp,
3373                                                unsigned int nr_bits)
3374 {
3375         /* -1 is a legal arg here. */
3376         if (n != -1)
3377                 cpu_max_bits_warn(n, nr_bits);
3378
3379         if (srcp)
3380                 return find_next_bit(srcp, nr_bits, n + 1);
3381
3382         return n + 1;
3383 }
3384
3385 /**
3386  *      netif_attrmask_next_and - get the next CPU/Rx queue in *src1p & *src2p
3387  *      @n: CPU/Rx queue index
3388  *      @src1p: the first CPUs/Rx queues mask pointer
3389  *      @src2p: the second CPUs/Rx queues mask pointer
3390  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3391  *
3392  * Returns >= nr_bits if no further CPUs/Rx queues set in both.
3393  */
3394 static inline int netif_attrmask_next_and(int n, const unsigned long *src1p,
3395                                           const unsigned long *src2p,
3396                                           unsigned int nr_bits)
3397 {
3398         /* -1 is a legal arg here. */
3399         if (n != -1)
3400                 cpu_max_bits_warn(n, nr_bits);
3401
3402         if (src1p && src2p)
3403                 return find_next_and_bit(src1p, src2p, nr_bits, n + 1);
3404         else if (src1p)
3405                 return find_next_bit(src1p, nr_bits, n + 1);
3406         else if (src2p)
3407                 return find_next_bit(src2p, nr_bits, n + 1);
3408
3409         return n + 1;
3410 }
3411 #else
3412 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
3413                                       const struct cpumask *mask,
3414                                       u16 index)
3415 {
3416         return 0;
3417 }
3418
3419 static inline int __netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
3420                                         const unsigned long *mask,
3421                                         u16 index, bool is_rxqs_map)
3422 {
3423         return 0;
3424 }
3425 #endif
3426
3427 /**
3428  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
3429  *      @dev: network device
3430  *
3431  * Check if device has multiple transmit queues
3432  */
3433 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
3434 {
3435         return dev->num_tx_queues > 1;
3436 }
3437
3438 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
3439
3440 #ifdef CONFIG_SYSFS
3441 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
3442 #else
3443 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
3444                                                 unsigned int rxqs)
3445 {
3446         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
3447         return 0;
3448 }
3449 #endif
3450
3451 static inline struct netdev_rx_queue *
3452 __netif_get_rx_queue(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
3453 {
3454         return dev->_rx + rxq;
3455 }
3456
3457 #ifdef CONFIG_SYSFS
3458 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
3459                 struct netdev_rx_queue *queue)
3460 {
3461         struct net_device *dev = queue->dev;
3462         int index = queue - dev->_rx;
3463
3464         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
3465         return index;
3466 }
3467 #endif
3468
3469 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
3470 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
3471
3472 enum skb_free_reason {
3473         SKB_REASON_CONSUMED,
3474         SKB_REASON_DROPPED,
3475 };
3476
3477 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3478 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3479
3480 /*
3481  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
3482  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
3483  * (in_irq() || irqs_disabled())
3484  *
3485  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
3486  *
3487  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
3488  *  replacing kfree_skb(skb)
3489  *
3490  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
3491  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
3492  *
3493  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3494  *  replacing kfree_skb(skb)
3495  *
3496  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3497  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
3498  */
3499 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3500 {
3501         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3502 }
3503
3504 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3505 {
3506         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3507 }
3508
3509 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
3510 {
3511         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3512 }
3513
3514 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
3515 {
3516         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3517 }
3518
3519 void generic_xdp_tx(struct sk_buff *skb, struct bpf_prog *xdp_prog);
3520 int do_xdp_generic(struct bpf_prog *xdp_prog, struct sk_buff *skb);
3521 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
3522 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
3523 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
3524 int netif_receive_skb_core(struct sk_buff *skb);
3525 void netif_receive_skb_list(struct list_head *head);
3526 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
3527 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
3528 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
3529 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
3530 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
3531 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
3532
3533 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
3534 {
3535         kfree_skb(napi->skb);
3536         napi->skb = NULL;
3537 }
3538
3539 bool netdev_is_rx_handler_busy(struct net_device *dev);
3540 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3541                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3542                                void *rx_handler_data);
3543 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
3544
3545 bool dev_valid_name(const char *name);
3546 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, struct ifreq *ifr,
3547                 bool *need_copyout);
3548 int dev_ifconf(struct net *net, struct ifconf *, int);
3549 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
3550 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
3551 int __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
3552 int dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
3553 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
3554                         unsigned int gchanges);
3555 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
3556 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
3557 int dev_get_alias(const struct net_device *, char *, size_t);
3558 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
3559 int __dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3560 int dev_set_mtu_ext(struct net_device *dev, int mtu,
3561                     struct netlink_ext_ack *extack);
3562 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3563 int dev_change_tx_queue_len(struct net_device *, unsigned long);
3564 void dev_set_group(struct net_device *, int);
3565 int dev_set_mac_address(struct net_device *, struct sockaddr *);
3566 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
3567 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
3568                          struct netdev_phys_item_id *ppid);
3569 int dev_get_phys_port_name(struct net_device *dev,
3570                            char *name, size_t len);
3571 int dev_change_proto_down(struct net_device *dev, bool proto_down);
3572 struct sk_buff *validate_xmit_skb_list(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev, bool *again);
3573 struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3574                                     struct netdev_queue *txq, int *ret);
3575
3576 typedef int (*bpf_op_t)(struct net_device *dev, struct netdev_bpf *bpf);
3577 int dev_change_xdp_fd(struct net_device *dev, struct netlink_ext_ack *extack,
3578                       int fd, u32 flags);
3579 u32 __dev_xdp_query(struct net_device *dev, bpf_op_t xdp_op,
3580                     enum bpf_netdev_command cmd);
3581 int xdp_umem_query(struct net_device *dev, u16 queue_id);
3582
3583 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3584 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3585 bool is_skb_forwardable(const struct net_device *dev,
3586                         const struct sk_buff *skb);
3587
3588 static __always_inline int ____dev_forward_skb(struct net_device *dev,
3589                                                struct sk_buff *skb)
3590 {
3591         if (skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC) ||
3592             unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
3593                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
3594                 kfree_skb(skb);
3595                 return NET_RX_DROP;
3596         }
3597
3598         skb_scrub_packet(skb, true);
3599         skb->priority = 0;
3600         return 0;
3601 }
3602
3603 void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3604
3605 extern int              netdev_budget;
3606 extern unsigned int     netdev_budget_usecs;
3607
3608 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
3609 void netdev_run_todo(void);
3610
3611 /**
3612  *      dev_put - release reference to device
3613  *      @dev: network device
3614  *
3615  * Release reference to device to allow it to be freed.
3616  */
3617 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
3618 {
3619         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
3620 }
3621
3622 /**
3623  *      dev_hold - get reference to device
3624  *      @dev: network device
3625  *
3626  * Hold reference to device to keep it from being freed.
3627  */
3628 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
3629 {
3630         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
3631 }
3632
3633 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
3634  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
3635  * who is responsible for serialization of these calls.
3636  *
3637  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
3638  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
3639  * kind of lower layer not just hardware media.
3640  */
3641
3642 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
3643 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
3644 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
3645
3646 /**
3647  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
3648  *      @dev: network device
3649  *
3650  * Check if carrier is present on device
3651  */
3652 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
3653 {
3654         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
3655 }
3656
3657 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
3658
3659 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
3660
3661 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
3662
3663 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
3664
3665 /**
3666  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
3667  *      @dev: network device
3668  *
3669  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
3670  *
3671  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
3672  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
3673  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
3674  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
3675  * interface is waiting for events to place it in the up state.
3676  */
3677 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
3678 {
3679         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3680                 linkwatch_fire_event(dev);
3681 }
3682
3683 /**
3684  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
3685  *      @dev: network device
3686  *
3687  * Device is not in dormant state.
3688  */
3689 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
3690 {
3691         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3692                 linkwatch_fire_event(dev);
3693 }
3694
3695 /**
3696  *      netif_dormant - test if device is dormant
3697  *      @dev: network device
3698  *
3699  * Check if device is dormant.
3700  */
3701 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
3702 {
3703         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
3704 }
3705
3706
3707 /**
3708  *      netif_oper_up - test if device is operational
3709  *      @dev: network device
3710  *
3711  * Check if carrier is operational
3712  */
3713 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
3714 {
3715         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
3716                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
3717 }
3718
3719 /**
3720  *      netif_device_present - is device available or removed
3721  *      @dev: network device
3722  *
3723  * Check if device has not been removed from system.
3724  */
3725 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
3726 {
3727         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
3728 }
3729
3730 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
3731
3732 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
3733
3734 /*
3735  * Network interface message level settings
3736  */
3737
3738 enum {
3739         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
3740         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
3741         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
3742         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
3743         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
3744         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
3745         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
3746         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
3747         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
3748         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
3749         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
3750         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
3751         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
3752         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
3753         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
3754 };
3755
3756 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
3757 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
3758 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
3759 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
3760 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
3761 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
3762 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
3763 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
3764 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
3765 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
3766 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
3767 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
3768 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
3769 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
3770 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
3771
3772 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
3773 {
3774         /* use default */
3775         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
3776                 return default_msg_enable_bits;
3777         if (debug_value == 0)   /* no output */
3778                 return 0;
3779         /* set low N bits */
3780         return (1 << debug_value) - 1;
3781 }
3782
3783 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
3784 {
3785         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
3786         txq->xmit_lock_owner = cpu;
3787 }
3788
3789 static inline bool __netif_tx_acquire(struct netdev_queue *txq)
3790 {
3791         __acquire(&txq->_xmit_lock);
3792         return true;
3793 }
3794
3795 static inline void __netif_tx_release(struct netdev_queue *txq)
3796 {
3797         __release(&txq->_xmit_lock);
3798 }
3799
3800 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
3801 {
3802         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
3803         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3804 }
3805
3806 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
3807 {
3808         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
3809         if (likely(ok))
3810                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3811         return ok;
3812 }
3813
3814 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
3815 {
3816         txq->xmit_lock_owner = -1;
3817         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
3818 }
3819
3820 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
3821 {
3822         txq->xmit_lock_owner = -1;
3823         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
3824 }
3825
3826 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
3827 {
3828         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
3829                 txq->trans_start = jiffies;
3830 }
3831
3832 /* legacy drivers only, netdev_start_xmit() sets txq->trans_start */
3833 static inline void netif_trans_update(struct net_device *dev)
3834 {
3835         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, 0);
3836
3837         if (txq->trans_start != jiffies)
3838                 txq->trans_start = jiffies;
3839 }
3840
3841 /**
3842  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
3843  *      @dev: network device
3844  *
3845  * Get network device transmit lock
3846  */
3847 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
3848 {
3849         unsigned int i;
3850         int cpu;
3851
3852         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
3853         cpu = smp_processor_id();
3854         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3855                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3856
3857                 /* We are the only thread of execution doing a
3858                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
3859                  * order to synchronize with threads which are in
3860                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
3861                  * checked the frozen bit.
3862                  */
3863                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3864                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3865                 __netif_tx_unlock(txq);
3866         }
3867 }
3868
3869 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
3870 {
3871         local_bh_disable();
3872         netif_tx_lock(dev);
3873 }
3874
3875 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
3876 {
3877         unsigned int i;
3878
3879         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3880                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3881
3882                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
3883                  * queue is not stopped for another reason, we
3884                  * force a schedule.
3885                  */
3886                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3887                 netif_schedule_queue(txq);
3888         }
3889         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
3890 }
3891
3892 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
3893 {
3894         netif_tx_unlock(dev);
3895         local_bh_enable();
3896 }
3897
3898 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
3899         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3900                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
3901         } else {                                        \
3902                 __netif_tx_acquire(txq);                \
3903         }                                               \
3904 }
3905
3906 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
3907         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
3908                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
3909                 __netif_tx_acquire(txq))
3910
3911 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
3912         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3913                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
3914         } else {                                        \
3915                 __netif_tx_release(txq);                \
3916         }                                               \
3917 }
3918
3919 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
3920 {
3921         unsigned int i;
3922         int cpu;
3923
3924         local_bh_disable();
3925         cpu = smp_processor_id();
3926         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3927                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3928
3929                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3930                 netif_tx_stop_queue(txq);
3931                 __netif_tx_unlock(txq);
3932         }
3933         local_bh_enable();
3934 }
3935
3936 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
3937 {
3938         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
3939 }
3940
3941 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
3942 {
3943         int subclass = SINGLE_DEPTH_NESTING;
3944
3945         if (dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass)
3946                 subclass = dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass(dev);
3947
3948         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, subclass);
3949 }
3950
3951 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
3952 {
3953         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
3954 }
3955
3956 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
3957 {
3958         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
3959 }
3960
3961 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
3962 {
3963         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
3964 }
3965
3966 /*
3967  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
3968  * rcu_read_lock held.
3969  */
3970 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
3971                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
3972
3973 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
3974
3975 void ether_setup(struct net_device *dev);
3976
3977 /* Support for loadable net-drivers */
3978 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
3979                                     unsigned char name_assign_type,
3980                                     void (*setup)(struct net_device *),
3981                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
3982 int dev_get_valid_name(struct net *net, struct net_device *dev,
3983                        const char *name);
3984
3985 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup) \
3986         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, 1, 1)
3987
3988 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count) \
3989         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count, \
3990                          count)
3991
3992 int register_netdev(struct net_device *dev);
3993 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
3994
3995 /* General hardware address lists handling functions */
3996 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3997                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3998 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3999                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
4000 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4001                        struct net_device *dev,
4002                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
4003                        int (*unsync)(struct net_device *,
4004                                      const unsigned char *));
4005 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4006                           struct net_device *dev,
4007                           int (*unsync)(struct net_device *,
4008                                         const unsigned char *));
4009 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
4010
4011 /* Functions used for device addresses handling */
4012 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
4013                  unsigned char addr_type);
4014 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
4015                  unsigned char addr_type);
4016 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
4017 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
4018
4019 /* Functions used for unicast addresses handling */
4020 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4021 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4022 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4023 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4024 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
4025 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4026 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
4027 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
4028
4029 /**
4030  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
4031  *  @dev:  device to sync
4032  *  @sync: function to call if address should be added
4033  *  @unsync: function to call if address should be removed
4034  *
4035  *  Add newly added addresses to the interface, and release
4036  *  addresses that have been deleted.
4037  */
4038 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
4039                                 int (*sync)(struct net_device *,
4040                                             const unsigned char *),
4041                                 int (*unsync)(struct net_device *,
4042                                               const unsigned char *))
4043 {
4044         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
4045 }
4046
4047 /**
4048  *  __dev_uc_unsync - Remove synchronized addresses from device
4049  *  @dev:  device to sync
4050  *  @unsync: function to call if address should be removed
4051  *
4052  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
4053  */
4054 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
4055                                    int (*unsync)(struct net_device *,
4056                                                  const unsigned char *))
4057 {
4058         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
4059 }
4060
4061 /* Functions used for multicast addresses handling */
4062 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4063 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4064 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4065 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4066 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4067 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4068 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
4069 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4070 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
4071 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
4072
4073 /**
4074  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
4075  *  @dev:  device to sync
4076  *  @sync: function to call if address should be added
4077  *  @unsync: function to call if address should be removed
4078  *
4079  *  Add newly added addresses to the interface, and release
4080  *  addresses that have been deleted.
4081  */
4082 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
4083                                 int (*sync)(struct net_device *,
4084                                             const unsigned char *),
4085                                 int (*unsync)(struct net_device *,
4086                                               const unsigned char *))
4087 {
4088         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
4089 }
4090
4091 /**
4092  *  __dev_mc_unsync - Remove synchronized addresses from device
4093  *  @dev:  device to sync
4094  *  @unsync: function to call if address should be removed
4095  *
4096  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
4097  */
4098 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
4099                                    int (*unsync)(struct net_device *,
4100                                                  const unsigned char *))
4101 {
4102         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
4103 }
4104
4105 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
4106 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
4107 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
4108 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
4109 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
4110 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
4111 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
4112 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
4113 /* Load a device via the kmod */
4114 void dev_load(struct net *net, const char *name);
4115 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
4116                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
4117 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
4118                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
4119
4120 extern int              netdev_max_backlog;
4121 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
4122 extern int              weight_p;
4123 extern int              dev_weight_rx_bias;
4124 extern int              dev_weight_tx_bias;
4125 extern int              dev_rx_weight;
4126 extern int              dev_tx_weight;
4127
4128 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
4129 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
4130                                                      struct list_head **iter);
4131 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
4132                                                      struct list_head **iter);
4133
4134 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
4135 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
4136         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
4137              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
4138              updev; \
4139              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
4140
4141 int netdev_walk_all_upper_dev_rcu(struct net_device *dev,
4142                                   int (*fn)(struct net_device *upper_dev,
4143                                             void *data),
4144                                   void *data);
4145
4146 bool netdev_has_upper_dev_all_rcu(struct net_device *dev,
4147                                   struct net_device *upper_dev);
4148
4149 bool netdev_has_any_upper_dev(struct net_device *dev);
4150
4151 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
4152                                     struct list_head **iter);
4153 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
4154                                         struct list_head **iter);
4155
4156 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
4157         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
4158              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
4159              priv; \
4160              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
4161
4162 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
4163         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
4164              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
4165              priv; \
4166              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
4167
4168 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
4169                                 struct list_head **iter);
4170
4171 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
4172         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
4173              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
4174              ldev; \
4175              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
4176
4177 struct net_device *netdev_all_lower_get_next(struct net_device *dev,
4178                                              struct list_head **iter);
4179 struct net_device *netdev_all_lower_get_next_rcu(struct net_device *dev,
4180                                                  struct list_head **iter);
4181
4182 int netdev_walk_all_lower_dev(struct net_device *dev,
4183                               int (*fn)(struct net_device *lower_dev,
4184                                         void *data),
4185                               void *data);
4186 int netdev_walk_all_lower_dev_rcu(struct net_device *dev,
4187                                   int (*fn)(struct net_device *lower_dev,
4188                                             void *data),
4189                                   void *data);
4190
4191 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
4192 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
4193 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
4194 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
4195 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev,
4196                           struct netlink_ext_ack *extack);
4197 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4198                                  struct net_device *upper_dev,
4199                                  void *upper_priv, void *upper_info,
4200                                  struct netlink_ext_ack *extack);
4201 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
4202                              struct net_device *upper_dev);
4203 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
4204 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
4205                                    struct net_device *lower_dev);
4206 void netdev_lower_state_changed(struct net_device *lower_dev,
4207                                 void *lower_state_info);
4208
4209 /* RSS keys are 40 or 52 bytes long */
4210 #define NETDEV_RSS_KEY_LEN 52
4211 extern u8 netdev_rss_key[NETDEV_RSS_KEY_LEN] __read_mostly;
4212 void netdev_rss_key_fill(void *buffer, size_t len);
4213
4214 int dev_get_nest_level(struct net_device *dev);
4215 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
4216 int skb_crc32c_csum_help(struct sk_buff *skb);
4217 int skb_csum_hwoffload_help(struct sk_buff *skb,
4218                             const netdev_features_t features);
4219
4220 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
4221                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
4222 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
4223                                     netdev_features_t features);
4224
4225 struct netdev_bonding_info {
4226         ifslave slave;
4227         ifbond  master;
4228 };
4229
4230 struct netdev_notifier_bonding_info {
4231         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
4232         struct netdev_bonding_info  bonding_info;
4233 };
4234
4235 void netdev_bonding_info_change(struct net_device *dev,
4236                                 struct netdev_bonding_info *bonding_info);
4237
4238 static inline
4239 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
4240 {
4241         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
4242 }
4243 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
4244
4245 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
4246                                          __be16 protocol)
4247 {
4248         if (protocol == htons(ETH_P_FCOE))
4249                 return !!(features & NETIF_F_FCOE_CRC);
4250
4251         /* Assume this is an IP checksum (not SCTP CRC) */
4252
4253         if (features & NETIF_F_HW_CSUM) {
4254                 /* Can checksum everything */
4255                 return true;
4256         }
4257
4258         switch (protocol) {
4259         case htons(ETH_P_IP):
4260                 return !!(features & NETIF_F_IP_CSUM);
4261         case htons(ETH_P_IPV6):
4262                 return !!(features & NETIF_F_IPV6_CSUM);
4263         default:
4264                 return false;
4265         }
4266 }
4267
4268 #ifdef CONFIG_BUG
4269 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
4270 #else
4271 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
4272 {
4273 }
4274 #endif
4275 /* rx skb timestamps */
4276 void net_enable_timestamp(void);
4277 void net_disable_timestamp(void);
4278
4279 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4280 int __init dev_proc_init(void);
4281 #else
4282 #define dev_proc_init() 0
4283 #endif
4284
4285 static inline netdev_tx_t __netdev_start_xmit(const struct net_device_ops *ops,
4286                                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
4287                                               bool more)
4288 {
4289         skb->xmit_more = more ? 1 : 0;
4290         return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
4291 }
4292
4293 static inline netdev_tx_t netdev_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
4294                                             struct netdev_queue *txq, bool more)
4295 {
4296         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4297         int rc;
4298
4299         rc = __netdev_start_xmit(ops, skb, dev, more);
4300         if (rc == NETDEV_TX_OK)
4301                 txq_trans_update(txq);
4302
4303         return rc;
4304 }
4305
4306 int netdev_class_create_file_ns(const struct class_attribute *class_attr,
4307                                 const void *ns);
4308 void netdev_class_remove_file_ns(const struct class_attribute *class_attr,
4309                                  const void *ns);
4310
4311 static inline int netdev_class_create_file(const struct class_attribute *class_attr)
4312 {
4313         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
4314 }
4315
4316 static inline void netdev_class_remove_file(const struct class_attribute *class_attr)
4317 {
4318         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
4319 }
4320
4321 extern const struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
4322
4323 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
4324
4325 void linkwatch_run_queue(void);
4326
4327 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
4328                                                           netdev_features_t f2)
4329 {
4330         if ((f1 ^ f2) & NETIF_F_HW_CSUM) {
4331                 if (f1 & NETIF_F_HW_CSUM)
4332                         f1 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4333                 else
4334                         f2 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4335         }
4336
4337         return f1 & f2;
4338 }
4339
4340 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
4341         struct net_device *dev)
4342 {
4343         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
4344 }
4345 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
4346         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
4347
4348 /* Allow TSO being used on stacked device :
4349  * Performing the GSO segmentation before last device
4350  * is a performance improvement.
4351  */
4352 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
4353                                                         netdev_features_t mask)
4354 {
4355         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
4356 }
4357
4358 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
4359 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
4360 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
4361
4362 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
4363                                         struct net_device *dev);
4364
4365 netdev_features_t passthru_features_check(struct sk_buff *skb,
4366                                           struct net_device *dev,
4367                                           netdev_features_t features);
4368 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
4369
4370 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
4371 {
4372         netdev_features_t feature = (netdev_features_t)gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
4373
4374         /* check flags correspondence */
4375         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4376         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4377         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4378         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_FIXEDID != (NETIF_F_TSO_MANGLEID >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4379         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4380         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4381         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4382         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4383         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP4  != (NETIF_F_GSO_IPXIP4 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4384         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP6  != (NETIF_F_GSO_IPXIP6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4385         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4386         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4387         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_PARTIAL != (NETIF_F_GSO_PARTIAL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4388         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM != (NETIF_F_GSO_TUNNEL_REMCSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4389         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SCTP    != (NETIF_F_GSO_SCTP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4390         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_ESP != (NETIF_F_GSO_ESP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4391         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP != (NETIF_F_GSO_UDP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4392         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_L4 != (NETIF_F_GSO_UDP_L4 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4393
4394         return (features & feature) == feature;
4395 }
4396
4397 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
4398 {
4399         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
4400                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
4401 }
4402
4403 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
4404                                    netdev_features_t features)
4405 {
4406         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
4407                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
4408                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
4409 }
4410
4411 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
4412                                           unsigned int size)
4413 {
4414         dev->gso_max_size = size;
4415 }
4416
4417 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
4418                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
4419                                         int mac_len)
4420 {
4421         skb->protocol = protocol;
4422         skb->encapsulation = 1;
4423         skb_push(skb, pulled_hlen);
4424         skb_reset_transport_header(skb);
4425         skb->mac_header = mac_offset;
4426         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
4427         skb->mac_len = mac_len;
4428 }
4429
4430 static inline bool netif_is_macsec(const struct net_device *dev)
4431 {
4432         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
4433 }
4434
4435 static inline bool netif_is_macvlan(const struct net_device *dev)
4436 {
4437         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
4438 }
4439
4440 static inline bool netif_is_macvlan_port(const struct net_device *dev)
4441 {
4442         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN_PORT;
4443 }
4444
4445 static inline bool netif_is_bond_master(const struct net_device *dev)
4446 {
4447         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4448 }
4449
4450 static inline bool netif_is_bond_slave(const struct net_device *dev)
4451 {
4452         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4453 }
4454
4455 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
4456 {
4457         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
4458 }
4459
4460 static inline bool netif_is_l3_master(const struct net_device *dev)
4461 {
4462         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_MASTER;
4463 }
4464
4465 static inline bool netif_is_l3_slave(const struct net_device *dev)
4466 {
4467         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_SLAVE;
4468 }
4469
4470 static inline bool netif_is_bridge_master(const struct net_device *dev)
4471 {
4472         return dev->priv_flags & IFF_EBRIDGE;
4473 }
4474
4475 static inline bool netif_is_bridge_port(const struct net_device *dev)
4476 {
4477         return dev->priv_flags & IFF_BRIDGE_PORT;
4478 }
4479
4480 static inline bool netif_is_ovs_master(const struct net_device *dev)
4481 {
4482         return dev->priv_flags & IFF_OPENVSWITCH;
4483 }
4484
4485 static inline bool netif_is_ovs_port(const struct net_device *dev)
4486 {
4487         return dev->priv_flags & IFF_OVS_DATAPATH;
4488 }
4489
4490 static inline bool netif_is_team_master(const struct net_device *dev)
4491 {
4492         return dev->priv_flags & IFF_TEAM;
4493 }
4494
4495 static inline bool netif_is_team_port(const struct net_device *dev)
4496 {
4497         return dev->priv_flags & IFF_TEAM_PORT;
4498 }
4499
4500 static inline bool netif_is_lag_master(const struct net_device *dev)
4501 {
4502         return netif_is_bond_master(dev) || netif_is_team_master(dev);
4503 }
4504
4505 static inline bool netif_is_lag_port(const struct net_device *dev)
4506 {
4507         return netif_is_bond_slave(dev) || netif_is_team_port(dev);
4508 }
4509
4510 static inline bool netif_is_rxfh_configured(const struct net_device *dev)
4511 {
4512         return dev->priv_flags & IFF_RXFH_CONFIGURED;
4513 }
4514
4515 static inline bool netif_is_failover(const struct net_device *dev)
4516 {
4517         return dev->priv_flags & IFF_FAILOVER;
4518 }
4519
4520 static inline bool netif_is_failover_slave(const struct net_device *dev)
4521 {
4522         return dev->priv_flags & IFF_FAILOVER_SLAVE;
4523 }
4524
4525 /* This device needs to keep skb dst for qdisc enqueue or ndo_start_xmit() */
4526 static inline void netif_keep_dst(struct net_device *dev)
4527 {
4528         dev->priv_flags &= ~(IFF_XMIT_DST_RELEASE | IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM);
4529 }
4530
4531 /* return true if dev can't cope with mtu frames that need vlan tag insertion */
4532 static inline bool netif_reduces_vlan_mtu(struct net_device *dev)
4533 {
4534         /* TODO: reserve and use an additional IFF bit, if we get more users */
4535         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
4536 }
4537
4538 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
4539
4540 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
4541
4542 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
4543
4544 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
4545 {
4546         if (!dev->name[0] || strchr(dev->name, '%'))
4547                 return "(unnamed net_device)";
4548         return dev->name;
4549 }
4550
4551 static inline bool netdev_unregistering(const struct net_device *dev)
4552 {
4553         return dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING;
4554 }
4555
4556 static inline const char *netdev_reg_state(const struct net_device *dev)
4557 {
4558         switch (dev->reg_state) {
4559         case NETREG_UNINITIALIZED: return " (uninitialized)";
4560         case NETREG_REGISTERED: return "";
4561         case NETREG_UNREGISTERING: return " (unregistering)";
4562         case NETREG_UNREGISTERED: return " (unregistered)";
4563         case NETREG_RELEASED: return " (released)";
4564         case NETREG_DUMMY: return " (dummy)";
4565         }
4566
4567         WARN_ONCE(1, "%s: unknown reg_state %d\n", dev->name, dev->reg_state);
4568         return " (unknown)";
4569 }
4570
4571 __printf(3, 4)
4572 void netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
4573                    const char *format, ...);
4574 __printf(2, 3)
4575 void netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4576 __printf(2, 3)
4577 void netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4578 __printf(2, 3)
4579 void netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4580 __printf(2, 3)
4581 void netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4582 __printf(2, 3)
4583 void netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4584 __printf(2, 3)
4585 void netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4586 __printf(2, 3)
4587 void netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4588
4589 #define netdev_level_once(level, dev, fmt, ...)                 \
4590 do {                                                            \
4591         static bool __print_once __read_mostly;                 \
4592                                                                 \
4593         if (!__print_once) {                                    \
4594                 __print_once = true;                            \
4595                 netdev_printk(level, dev, fmt, ##__VA_ARGS__);  \
4596         }                                                       \
4597 } while (0)
4598
4599 #define netdev_emerg_once(dev, fmt, ...) \
4600         netdev_level_once(KERN_EMERG, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4601 #define netdev_alert_once(dev, fmt, ...) \
4602         netdev_level_once(KERN_ALERT, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4603 #define netdev_crit_once(dev, fmt, ...) \
4604         netdev_level_once(KERN_CRIT, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4605 #define netdev_err_once(dev, fmt, ...) \
4606         netdev_level_once(KERN_ERR, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4607 #define netdev_warn_once(dev, fmt, ...) \
4608         netdev_level_once(KERN_WARNING, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4609 #define netdev_notice_once(dev, fmt, ...) \
4610         netdev_level_once(KERN_NOTICE, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4611 #define netdev_info_once(dev, fmt, ...) \
4612         netdev_level_once(KERN_INFO, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4613
4614 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
4615         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
4616
4617 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4618 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4619 do {                                                            \
4620         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
4621 } while (0)
4622 #elif defined(DEBUG)
4623 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4624         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
4625 #else
4626 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4627 ({                                                              \
4628         if (0)                                                  \
4629                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
4630 })
4631 #endif
4632
4633 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4634 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
4635 #else
4636
4637 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
4638 ({                                                              \
4639         if (0)                                                  \
4640                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4641         0;                                                      \
4642 })
4643 #endif
4644
4645 /*
4646  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
4647  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
4648  * file/line information and a backtrace.
4649  */
4650 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
4651         WARN(1, "netdevice: %s%s: " format, netdev_name(dev),   \
4652              netdev_reg_state(dev), ##args)
4653
4654 #define netdev_WARN_ONCE(dev, format, args...)                          \
4655         WARN_ONCE(1, "netdevice: %s%s: " format, netdev_name(dev),      \
4656                   netdev_reg_state(dev), ##args)
4657
4658 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
4659
4660 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
4661 do {                                                            \
4662         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4663                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
4664 } while (0)
4665
4666 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
4667 do {                                                            \
4668         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4669                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
4670 } while (0)
4671
4672 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4673         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
4674 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4675         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
4676 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4677         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
4678 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
4679         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
4680 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4681         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
4682 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
4683         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
4684 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4685         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
4686
4687 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4688 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
4689 do {                                                            \
4690         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4691                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
4692 } while (0)
4693 #elif defined(DEBUG)
4694 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
4695         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
4696 #else
4697 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
4698 ({                                                                      \
4699         if (0)                                                          \
4700                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4701         0;                                                              \
4702 })
4703 #endif
4704
4705 /* if @cond then downgrade to debug, else print at @level */
4706 #define netif_cond_dbg(priv, type, netdev, cond, level, fmt, args...)     \
4707         do {                                                              \
4708                 if (cond)                                                 \
4709                         netif_dbg(priv, type, netdev, fmt, ##args);       \
4710                 else                                                      \
4711                         netif_ ## level(priv, type, netdev, fmt, ##args); \
4712         } while (0)
4713
4714 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4715 #define netif_vdbg      netif_dbg
4716 #else
4717 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
4718 ({                                                              \
4719         if (0)                                                  \
4720                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4721         0;                                                      \
4722 })
4723 #endif
4724
4725 /*
4726  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
4727  *      and the routines to invoke.
4728  *
4729  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
4730  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
4731  *
4732  *              0800    IP
4733  *              0001    802.3
4734  *              0002    AX.25
4735  *              0004    802.2
4736  *              8035    RARP
4737  *              0005    SNAP
4738  *              0805    X.25
4739  *              0806    ARP
4740  *              8137    IPX
4741  *              0009    Localtalk
4742  *              86DD    IPv6
4743  */
4744 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
4745 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
4746
4747 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */