Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/bpf/bpf-next
[linux-2.6-microblaze.git] / include / linux / netdevice.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
2 /*
3  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
4  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
5  *              interface as the means of communication with the user level.
6  *
7  *              Definitions for the Interfaces handler.
8  *
9  * Version:     @(#)dev.h       1.0.10  08/12/93
10  *
11  * Authors:     Ross Biro
12  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
13  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
14  *              Donald J. Becker, <becker@cesdis.gsfc.nasa.gov>
15  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
16  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
17  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
18  *
19  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
20  */
21 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
22 #define _LINUX_NETDEVICE_H
23
24 #include <linux/timer.h>
25 #include <linux/bug.h>
26 #include <linux/delay.h>
27 #include <linux/atomic.h>
28 #include <linux/prefetch.h>
29 #include <asm/cache.h>
30 #include <asm/byteorder.h>
31
32 #include <linux/percpu.h>
33 #include <linux/rculist.h>
34 #include <linux/workqueue.h>
35 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
36
37 #include <linux/ethtool.h>
38 #include <net/net_namespace.h>
39 #ifdef CONFIG_DCB
40 #include <net/dcbnl.h>
41 #endif
42 #include <net/netprio_cgroup.h>
43 #include <net/xdp.h>
44
45 #include <linux/netdev_features.h>
46 #include <linux/neighbour.h>
47 #include <uapi/linux/netdevice.h>
48 #include <uapi/linux/if_bonding.h>
49 #include <uapi/linux/pkt_cls.h>
50 #include <linux/hashtable.h>
51
52 struct netpoll_info;
53 struct device;
54 struct phy_device;
55 struct dsa_port;
56 struct ip_tunnel_parm;
57 struct macsec_context;
58 struct macsec_ops;
59
60 struct sfp_bus;
61 /* 802.11 specific */
62 struct wireless_dev;
63 /* 802.15.4 specific */
64 struct wpan_dev;
65 struct mpls_dev;
66 /* UDP Tunnel offloads */
67 struct udp_tunnel_info;
68 struct udp_tunnel_nic_info;
69 struct udp_tunnel_nic;
70 struct bpf_prog;
71 struct xdp_buff;
72
73 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
74                                     const struct ethtool_ops *ops);
75
76 /* Backlog congestion levels */
77 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
78 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
79
80 #define MAX_NEST_DEV 8
81
82 /*
83  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
84  * namespaces:
85  *
86  * - qdisc return codes
87  * - driver transmit return codes
88  * - errno values
89  *
90  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
91  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
92  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
93  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
94  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously; in this case
95  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), and all
96  * others are propagated to higher layers.
97  */
98
99 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
100 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
101 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
102 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
103 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
104
105 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
106  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
107  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
108 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
109 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
110
111 /* Driver transmit return codes */
112 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
113
114 enum netdev_tx {
115         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
116         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
117         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
118 };
119 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
120
121 /*
122  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
123  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
124  */
125 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
126 {
127         /*
128          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
129          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
130          * - error while transmitting (rc < 0)
131          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
132          */
133         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
134                 return true;
135
136         return false;
137 }
138
139 /*
140  *      Compute the worst-case header length according to the protocols
141  *      used.
142  */
143
144 #if defined(CONFIG_HYPERV_NET)
145 # define LL_MAX_HEADER 128
146 #elif defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
147 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
148 #  define LL_MAX_HEADER 128
149 # else
150 #  define LL_MAX_HEADER 96
151 # endif
152 #else
153 # define LL_MAX_HEADER 32
154 #endif
155
156 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
157     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
158 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
159 #else
160 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
161 #endif
162
163 /*
164  *      Old network device statistics. Fields are native words
165  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
166  */
167
168 struct net_device_stats {
169         unsigned long   rx_packets;
170         unsigned long   tx_packets;
171         unsigned long   rx_bytes;
172         unsigned long   tx_bytes;
173         unsigned long   rx_errors;
174         unsigned long   tx_errors;
175         unsigned long   rx_dropped;
176         unsigned long   tx_dropped;
177         unsigned long   multicast;
178         unsigned long   collisions;
179         unsigned long   rx_length_errors;
180         unsigned long   rx_over_errors;
181         unsigned long   rx_crc_errors;
182         unsigned long   rx_frame_errors;
183         unsigned long   rx_fifo_errors;
184         unsigned long   rx_missed_errors;
185         unsigned long   tx_aborted_errors;
186         unsigned long   tx_carrier_errors;
187         unsigned long   tx_fifo_errors;
188         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
189         unsigned long   tx_window_errors;
190         unsigned long   rx_compressed;
191         unsigned long   tx_compressed;
192 };
193
194
195 #include <linux/cache.h>
196 #include <linux/skbuff.h>
197
198 #ifdef CONFIG_RPS
199 #include <linux/static_key.h>
200 extern struct static_key_false rps_needed;
201 extern struct static_key_false rfs_needed;
202 #endif
203
204 struct neighbour;
205 struct neigh_parms;
206 struct sk_buff;
207
208 struct netdev_hw_addr {
209         struct list_head        list;
210         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
211         unsigned char           type;
212 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
213 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
214 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
215 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
216 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
217         bool                    global_use;
218         int                     sync_cnt;
219         int                     refcount;
220         int                     synced;
221         struct rcu_head         rcu_head;
222 };
223
224 struct netdev_hw_addr_list {
225         struct list_head        list;
226         int                     count;
227 };
228
229 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
230 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
231 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
232         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
233
234 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
235 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
236 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
237         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
238
239 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
240 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
241 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
242         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
243
244 struct hh_cache {
245         unsigned int    hh_len;
246         seqlock_t       hh_lock;
247
248         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
249 #define HH_DATA_MOD     16
250 #define HH_DATA_OFF(__len) \
251         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
252 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
253         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
254         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
255 };
256
257 /* Reserve HH_DATA_MOD byte-aligned hard_header_len, but at least that much.
258  * Alternative is:
259  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
260  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
261  *
262  * We could use other alignment values, but we must maintain the
263  * relationship HH alignment <= LL alignment.
264  */
265 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
266         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
267 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
268         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
269
270 struct header_ops {
271         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
272                            unsigned short type, const void *daddr,
273                            const void *saddr, unsigned int len);
274         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
275         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
276         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
277                                 const struct net_device *dev,
278                                 const unsigned char *haddr);
279         bool    (*validate)(const char *ll_header, unsigned int len);
280         __be16  (*parse_protocol)(const struct sk_buff *skb);
281 };
282
283 /* These flag bits are private to the generic network queueing
284  * layer; they may not be explicitly referenced by any other
285  * code.
286  */
287
288 enum netdev_state_t {
289         __LINK_STATE_START,
290         __LINK_STATE_PRESENT,
291         __LINK_STATE_NOCARRIER,
292         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
293         __LINK_STATE_DORMANT,
294         __LINK_STATE_TESTING,
295 };
296
297
298 /*
299  * This structure holds boot-time configured netdevice settings. They
300  * are then used in the device probing.
301  */
302 struct netdev_boot_setup {
303         char name[IFNAMSIZ];
304         struct ifmap map;
305 };
306 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
307
308 int __init netdev_boot_setup(char *str);
309
310 struct gro_list {
311         struct list_head        list;
312         int                     count;
313 };
314
315 /*
316  * size of gro hash buckets, must less than bit number of
317  * napi_struct::gro_bitmask
318  */
319 #define GRO_HASH_BUCKETS        8
320
321 /*
322  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
323  */
324 struct napi_struct {
325         /* The poll_list must only be managed by the entity which
326          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
327          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
328          * to the per-CPU poll_list, and whoever clears that bit
329          * can remove from the list right before clearing the bit.
330          */
331         struct list_head        poll_list;
332
333         unsigned long           state;
334         int                     weight;
335         int                     defer_hard_irqs_count;
336         unsigned long           gro_bitmask;
337         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
338 #ifdef CONFIG_NETPOLL
339         int                     poll_owner;
340 #endif
341         struct net_device       *dev;
342         struct gro_list         gro_hash[GRO_HASH_BUCKETS];
343         struct sk_buff          *skb;
344         struct list_head        rx_list; /* Pending GRO_NORMAL skbs */
345         int                     rx_count; /* length of rx_list */
346         struct hrtimer          timer;
347         struct list_head        dev_list;
348         struct hlist_node       napi_hash_node;
349         unsigned int            napi_id;
350 };
351
352 enum {
353         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
354         NAPI_STATE_MISSED,      /* reschedule a napi */
355         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
356         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
357         NAPI_STATE_HASHED,      /* In NAPI hash (busy polling possible) */
358         NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL,/* Do not add in napi_hash, no busy polling */
359         NAPI_STATE_IN_BUSY_POLL,/* sk_busy_loop() owns this NAPI */
360 };
361
362 enum {
363         NAPIF_STATE_SCHED        = BIT(NAPI_STATE_SCHED),
364         NAPIF_STATE_MISSED       = BIT(NAPI_STATE_MISSED),
365         NAPIF_STATE_DISABLE      = BIT(NAPI_STATE_DISABLE),
366         NAPIF_STATE_NPSVC        = BIT(NAPI_STATE_NPSVC),
367         NAPIF_STATE_HASHED       = BIT(NAPI_STATE_HASHED),
368         NAPIF_STATE_NO_BUSY_POLL = BIT(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL),
369         NAPIF_STATE_IN_BUSY_POLL = BIT(NAPI_STATE_IN_BUSY_POLL),
370 };
371
372 enum gro_result {
373         GRO_MERGED,
374         GRO_MERGED_FREE,
375         GRO_HELD,
376         GRO_NORMAL,
377         GRO_DROP,
378         GRO_CONSUMED,
379 };
380 typedef enum gro_result gro_result_t;
381
382 /*
383  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
384  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
385  * further.
386  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
387  * case skb->dev was changed by rx_handler.
388  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
389  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, pass the skb as if no rx_handler was called.
390  *
391  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
392  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
393  *
394  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
395  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
396  *
397  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
398  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
399  * netdev_rx_handler_unregister().
400  *
401  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
402  * do with the skb.
403  *
404  * If the rx_handler consumed the skb in some way, it should return
405  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
406  * the skb to be delivered in some other way.
407  *
408  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
409  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
410  * new device will be called if it exists.
411  *
412  * If the rx_handler decides the skb should be ignored, it should return
413  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
414  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
415  *
416  * If the rx_handler didn't change skb->dev, but wants the skb to be normally
417  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
418  *
419  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
420  * returned RX_HANDLER_PASS.
421  */
422
423 enum rx_handler_result {
424         RX_HANDLER_CONSUMED,
425         RX_HANDLER_ANOTHER,
426         RX_HANDLER_EXACT,
427         RX_HANDLER_PASS,
428 };
429 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
430 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
431
432 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
433 void __napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n);
434
435 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
436 {
437         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
438 }
439
440 bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n);
441
442 /**
443  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
444  *      @n: NAPI context
445  *
446  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
447  * running.
448  */
449 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
450 {
451         if (napi_schedule_prep(n))
452                 __napi_schedule(n);
453 }
454
455 /**
456  *      napi_schedule_irqoff - schedule NAPI poll
457  *      @n: NAPI context
458  *
459  * Variant of napi_schedule(), assuming hard irqs are masked.
460  */
461 static inline void napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n)
462 {
463         if (napi_schedule_prep(n))
464                 __napi_schedule_irqoff(n);
465 }
466
467 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
468 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
469 {
470         if (napi_schedule_prep(napi)) {
471                 __napi_schedule(napi);
472                 return true;
473         }
474         return false;
475 }
476
477 bool napi_complete_done(struct napi_struct *n, int work_done);
478 /**
479  *      napi_complete - NAPI processing complete
480  *      @n: NAPI context
481  *
482  * Mark NAPI processing as complete.
483  * Consider using napi_complete_done() instead.
484  * Return false if device should avoid rearming interrupts.
485  */
486 static inline bool napi_complete(struct napi_struct *n)
487 {
488         return napi_complete_done(n, 0);
489 }
490
491 /**
492  *      napi_hash_del - remove a NAPI from global table
493  *      @napi: NAPI context
494  *
495  * Warning: caller must observe RCU grace period
496  * before freeing memory containing @napi, if
497  * this function returns true.
498  * Note: core networking stack automatically calls it
499  * from netif_napi_del().
500  * Drivers might want to call this helper to combine all
501  * the needed RCU grace periods into a single one.
502  */
503 bool napi_hash_del(struct napi_struct *napi);
504
505 /**
506  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
507  *      @n: NAPI context
508  *
509  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
510  * Waits till any outstanding processing completes.
511  */
512 void napi_disable(struct napi_struct *n);
513
514 /**
515  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
516  *      @n: NAPI context
517  *
518  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
519  * Must be paired with napi_disable.
520  */
521 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
522 {
523         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
524         smp_mb__before_atomic();
525         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
526         clear_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state);
527 }
528
529 /**
530  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
531  *      @n: NAPI context
532  *
533  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
534  * Waits till any outstanding processing completes but
535  * does not disable future activations.
536  */
537 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
538 {
539         if (IS_ENABLED(CONFIG_SMP))
540                 while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
541                         msleep(1);
542         else
543                 barrier();
544 }
545
546 /**
547  *      napi_if_scheduled_mark_missed - if napi is running, set the
548  *      NAPIF_STATE_MISSED
549  *      @n: NAPI context
550  *
551  * If napi is running, set the NAPIF_STATE_MISSED, and return true if
552  * NAPI is scheduled.
553  **/
554 static inline bool napi_if_scheduled_mark_missed(struct napi_struct *n)
555 {
556         unsigned long val, new;
557
558         do {
559                 val = READ_ONCE(n->state);
560                 if (val & NAPIF_STATE_DISABLE)
561                         return true;
562
563                 if (!(val & NAPIF_STATE_SCHED))
564                         return false;
565
566                 new = val | NAPIF_STATE_MISSED;
567         } while (cmpxchg(&n->state, val, new) != val);
568
569         return true;
570 }
571
572 enum netdev_queue_state_t {
573         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
574         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
575         __QUEUE_STATE_FROZEN,
576 };
577
578 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF    (1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)
579 #define QUEUE_STATE_STACK_XOFF  (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
580 #define QUEUE_STATE_FROZEN      (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN)
581
582 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF    (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
583 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF | \
584                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
585 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | \
586                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
587
588 /*
589  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
590  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
591  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
592  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
593  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
594  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
595  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
596  */
597
598 struct netdev_queue {
599 /*
600  * read-mostly part
601  */
602         struct net_device       *dev;
603         struct Qdisc __rcu      *qdisc;
604         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
605 #ifdef CONFIG_SYSFS
606         struct kobject          kobj;
607 #endif
608 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
609         int                     numa_node;
610 #endif
611         unsigned long           tx_maxrate;
612         /*
613          * Number of TX timeouts for this queue
614          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
615          */
616         unsigned long           trans_timeout;
617
618         /* Subordinate device that the queue has been assigned to */
619         struct net_device       *sb_dev;
620 #ifdef CONFIG_XDP_SOCKETS
621         struct xdp_umem         *umem;
622 #endif
623 /*
624  * write-mostly part
625  */
626         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
627         int                     xmit_lock_owner;
628         /*
629          * Time (in jiffies) of last Tx
630          */
631         unsigned long           trans_start;
632
633         unsigned long           state;
634
635 #ifdef CONFIG_BQL
636         struct dql              dql;
637 #endif
638 } ____cacheline_aligned_in_smp;
639
640 extern int sysctl_fb_tunnels_only_for_init_net;
641 extern int sysctl_devconf_inherit_init_net;
642
643 static inline bool net_has_fallback_tunnels(const struct net *net)
644 {
645         return net == &init_net ||
646                !IS_ENABLED(CONFIG_SYSCTL) ||
647                !sysctl_fb_tunnels_only_for_init_net;
648 }
649
650 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
651 {
652 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
653         return q->numa_node;
654 #else
655         return NUMA_NO_NODE;
656 #endif
657 }
658
659 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
660 {
661 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
662         q->numa_node = node;
663 #endif
664 }
665
666 #ifdef CONFIG_RPS
667 /*
668  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
669  * map is an array of CPUs.
670  */
671 struct rps_map {
672         unsigned int len;
673         struct rcu_head rcu;
674         u16 cpus[];
675 };
676 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
677
678 /*
679  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
680  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
681  * a hardware filter index.
682  */
683 struct rps_dev_flow {
684         u16 cpu;
685         u16 filter;
686         unsigned int last_qtail;
687 };
688 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
689
690 /*
691  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
692  */
693 struct rps_dev_flow_table {
694         unsigned int mask;
695         struct rcu_head rcu;
696         struct rps_dev_flow flows[];
697 };
698 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
699     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
700
701 /*
702  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
703  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
704  * Each entry is a 32bit value. Upper part is the high-order bits
705  * of flow hash, lower part is CPU number.
706  * rps_cpu_mask is used to partition the space, depending on number of
707  * possible CPUs : rps_cpu_mask = roundup_pow_of_two(nr_cpu_ids) - 1
708  * For example, if 64 CPUs are possible, rps_cpu_mask = 0x3f,
709  * meaning we use 32-6=26 bits for the hash.
710  */
711 struct rps_sock_flow_table {
712         u32     mask;
713
714         u32     ents[] ____cacheline_aligned_in_smp;
715 };
716 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (offsetof(struct rps_sock_flow_table, ents[_num]))
717
718 #define RPS_NO_CPU 0xffff
719
720 extern u32 rps_cpu_mask;
721 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
722
723 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
724                                         u32 hash)
725 {
726         if (table && hash) {
727                 unsigned int index = hash & table->mask;
728                 u32 val = hash & ~rps_cpu_mask;
729
730                 /* We only give a hint, preemption can change CPU under us */
731                 val |= raw_smp_processor_id();
732
733                 if (table->ents[index] != val)
734                         table->ents[index] = val;
735         }
736 }
737
738 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
739 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
740                          u16 filter_id);
741 #endif
742 #endif /* CONFIG_RPS */
743
744 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
745 struct netdev_rx_queue {
746 #ifdef CONFIG_RPS
747         struct rps_map __rcu            *rps_map;
748         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
749 #endif
750         struct kobject                  kobj;
751         struct net_device               *dev;
752         struct xdp_rxq_info             xdp_rxq;
753 #ifdef CONFIG_XDP_SOCKETS
754         struct xdp_umem                 *umem;
755 #endif
756 } ____cacheline_aligned_in_smp;
757
758 /*
759  * RX queue sysfs structures and functions.
760  */
761 struct rx_queue_attribute {
762         struct attribute attr;
763         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue, char *buf);
764         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
765                          const char *buf, size_t len);
766 };
767
768 #ifdef CONFIG_XPS
769 /*
770  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
771  * map is an array of queues.
772  */
773 struct xps_map {
774         unsigned int len;
775         unsigned int alloc_len;
776         struct rcu_head rcu;
777         u16 queues[];
778 };
779 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
780 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_ALIGN(offsetof(struct xps_map, queues[1])) \
781        - sizeof(struct xps_map)) / sizeof(u16))
782
783 /*
784  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
785  */
786 struct xps_dev_maps {
787         struct rcu_head rcu;
788         struct xps_map __rcu *attr_map[]; /* Either CPUs map or RXQs map */
789 };
790
791 #define XPS_CPU_DEV_MAPS_SIZE(_tcs) (sizeof(struct xps_dev_maps) +      \
792         (nr_cpu_ids * (_tcs) * sizeof(struct xps_map *)))
793
794 #define XPS_RXQ_DEV_MAPS_SIZE(_tcs, _rxqs) (sizeof(struct xps_dev_maps) +\
795         (_rxqs * (_tcs) * sizeof(struct xps_map *)))
796
797 #endif /* CONFIG_XPS */
798
799 #define TC_MAX_QUEUE    16
800 #define TC_BITMASK      15
801 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
802 struct netdev_tc_txq {
803         u16 count;
804         u16 offset;
805 };
806
807 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
808 /*
809  * This structure is to hold information about the device
810  * configured to run FCoE protocol stack.
811  */
812 struct netdev_fcoe_hbainfo {
813         char    manufacturer[64];
814         char    serial_number[64];
815         char    hardware_version[64];
816         char    driver_version[64];
817         char    optionrom_version[64];
818         char    firmware_version[64];
819         char    model[256];
820         char    model_description[256];
821 };
822 #endif
823
824 #define MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN 32
825
826 /* This structure holds a unique identifier to identify some
827  * physical item (port for example) used by a netdevice.
828  */
829 struct netdev_phys_item_id {
830         unsigned char id[MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN];
831         unsigned char id_len;
832 };
833
834 static inline bool netdev_phys_item_id_same(struct netdev_phys_item_id *a,
835                                             struct netdev_phys_item_id *b)
836 {
837         return a->id_len == b->id_len &&
838                memcmp(a->id, b->id, a->id_len) == 0;
839 }
840
841 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
842                                        struct sk_buff *skb,
843                                        struct net_device *sb_dev);
844
845 enum tc_setup_type {
846         TC_SETUP_QDISC_MQPRIO,
847         TC_SETUP_CLSU32,
848         TC_SETUP_CLSFLOWER,
849         TC_SETUP_CLSMATCHALL,
850         TC_SETUP_CLSBPF,
851         TC_SETUP_BLOCK,
852         TC_SETUP_QDISC_CBS,
853         TC_SETUP_QDISC_RED,
854         TC_SETUP_QDISC_PRIO,
855         TC_SETUP_QDISC_MQ,
856         TC_SETUP_QDISC_ETF,
857         TC_SETUP_ROOT_QDISC,
858         TC_SETUP_QDISC_GRED,
859         TC_SETUP_QDISC_TAPRIO,
860         TC_SETUP_FT,
861         TC_SETUP_QDISC_ETS,
862         TC_SETUP_QDISC_TBF,
863         TC_SETUP_QDISC_FIFO,
864 };
865
866 /* These structures hold the attributes of bpf state that are being passed
867  * to the netdevice through the bpf op.
868  */
869 enum bpf_netdev_command {
870         /* Set or clear a bpf program used in the earliest stages of packet
871          * rx. The prog will have been loaded as BPF_PROG_TYPE_XDP. The callee
872          * is responsible for calling bpf_prog_put on any old progs that are
873          * stored. In case of error, the callee need not release the new prog
874          * reference, but on success it takes ownership and must bpf_prog_put
875          * when it is no longer used.
876          */
877         XDP_SETUP_PROG,
878         XDP_SETUP_PROG_HW,
879         /* BPF program for offload callbacks, invoked at program load time. */
880         BPF_OFFLOAD_MAP_ALLOC,
881         BPF_OFFLOAD_MAP_FREE,
882         XDP_SETUP_XSK_UMEM,
883 };
884
885 struct bpf_prog_offload_ops;
886 struct netlink_ext_ack;
887 struct xdp_umem;
888 struct xdp_dev_bulk_queue;
889 struct bpf_xdp_link;
890
891 enum bpf_xdp_mode {
892         XDP_MODE_SKB = 0,
893         XDP_MODE_DRV = 1,
894         XDP_MODE_HW = 2,
895         __MAX_XDP_MODE
896 };
897
898 struct bpf_xdp_entity {
899         struct bpf_prog *prog;
900         struct bpf_xdp_link *link;
901 };
902
903 struct netdev_bpf {
904         enum bpf_netdev_command command;
905         union {
906                 /* XDP_SETUP_PROG */
907                 struct {
908                         u32 flags;
909                         struct bpf_prog *prog;
910                         struct netlink_ext_ack *extack;
911                 };
912                 /* BPF_OFFLOAD_MAP_ALLOC, BPF_OFFLOAD_MAP_FREE */
913                 struct {
914                         struct bpf_offloaded_map *offmap;
915                 };
916                 /* XDP_SETUP_XSK_UMEM */
917                 struct {
918                         struct xdp_umem *umem;
919                         u16 queue_id;
920                 } xsk;
921         };
922 };
923
924 /* Flags for ndo_xsk_wakeup. */
925 #define XDP_WAKEUP_RX (1 << 0)
926 #define XDP_WAKEUP_TX (1 << 1)
927
928 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
929 struct xfrmdev_ops {
930         int     (*xdo_dev_state_add) (struct xfrm_state *x);
931         void    (*xdo_dev_state_delete) (struct xfrm_state *x);
932         void    (*xdo_dev_state_free) (struct xfrm_state *x);
933         bool    (*xdo_dev_offload_ok) (struct sk_buff *skb,
934                                        struct xfrm_state *x);
935         void    (*xdo_dev_state_advance_esn) (struct xfrm_state *x);
936 };
937 #endif
938
939 struct dev_ifalias {
940         struct rcu_head rcuhead;
941         char ifalias[];
942 };
943
944 struct devlink;
945 struct tlsdev_ops;
946
947 struct netdev_name_node {
948         struct hlist_node hlist;
949         struct list_head list;
950         struct net_device *dev;
951         const char *name;
952 };
953
954 int netdev_name_node_alt_create(struct net_device *dev, const char *name);
955 int netdev_name_node_alt_destroy(struct net_device *dev, const char *name);
956
957 struct netdev_net_notifier {
958         struct list_head list;
959         struct notifier_block *nb;
960 };
961
962 /*
963  * This structure defines the management hooks for network devices.
964  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
965  * optional and can be filled with a null pointer.
966  *
967  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
968  *     This function is called once when a network device is registered.
969  *     The network device can use this for any late stage initialization
970  *     or semantic validation. It can fail with an error code which will
971  *     be propagated back to register_netdev.
972  *
973  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
974  *     This function is called when device is unregistered or when registration
975  *     fails. It is not called if init fails.
976  *
977  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
978  *     This function is called when a network device transitions to the up
979  *     state.
980  *
981  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
982  *     This function is called when a network device transitions to the down
983  *     state.
984  *
985  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
986  *                               struct net_device *dev);
987  *      Called when a packet needs to be transmitted.
988  *      Returns NETDEV_TX_OK.  Can return NETDEV_TX_BUSY, but you should stop
989  *      the queue before that can happen; it's for obsolete devices and weird
990  *      corner cases, but the stack really does a non-trivial amount
991  *      of useless work if you return NETDEV_TX_BUSY.
992  *      Required; cannot be NULL.
993  *
994  * netdev_features_t (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
995  *                                         struct net_device *dev
996  *                                         netdev_features_t features);
997  *      Called by core transmit path to determine if device is capable of
998  *      performing offload operations on a given packet. This is to give
999  *      the device an opportunity to implement any restrictions that cannot
1000  *      be otherwise expressed by feature flags. The check is called with
1001  *      the set of features that the stack has calculated and it returns
1002  *      those the driver believes to be appropriate.
1003  *
1004  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
1005  *                         struct net_device *sb_dev);
1006  *      Called to decide which queue to use when device supports multiple
1007  *      transmit queues.
1008  *
1009  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
1010  *      This function is called to allow device receiver to make
1011  *      changes to configuration when multicast or promiscuous is enabled.
1012  *
1013  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1014  *      This function is called device changes address list filtering.
1015  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
1016  *      IFF_UNICAST_FLT in its priv_flags.
1017  *
1018  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
1019  *      This function  is called when the Media Access Control address
1020  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
1021  *      MAC address can not be changed.
1022  *
1023  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1024  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
1025  *
1026  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
1027  *      Called when a user requests an ioctl which can't be handled by
1028  *      the generic interface code. If not defined ioctls return
1029  *      not supported error code.
1030  *
1031  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
1032  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
1033  *      is retained for legacy reasons; new devices should use the bus
1034  *      interface (PCI) for low level management.
1035  *
1036  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
1037  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
1038  *      of a device.
1039  *
1040  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev, unsigned int txqueue);
1041  *      Callback used when the transmitter has not made any progress
1042  *      for dev->watchdog ticks.
1043  *
1044  * void (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1045  *                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
1046  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1047  *      Called when a user wants to get the network device usage
1048  *      statistics. Drivers must do one of the following:
1049  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
1050  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
1051  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
1052  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
1053  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
1054  *         field is written atomically.
1055  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
1056  *         neither operation.
1057  *
1058  * bool (*ndo_has_offload_stats)(const struct net_device *dev, int attr_id)
1059  *      Return true if this device supports offload stats of this attr_id.
1060  *
1061  * int (*ndo_get_offload_stats)(int attr_id, const struct net_device *dev,
1062  *      void *attr_data)
1063  *      Get statistics for offload operations by attr_id. Write it into the
1064  *      attr_data pointer.
1065  *
1066  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
1067  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
1068  *      VLAN id is registered.
1069  *
1070  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
1071  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
1072  *      VLAN id is unregistered.
1073  *
1074  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1075  *
1076  *      SR-IOV management functions.
1077  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
1078  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan,
1079  *                        u8 qos, __be16 proto);
1080  * int (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev, int vf, int min_tx_rate,
1081  *                        int max_tx_rate);
1082  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
1083  * int (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
1084  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1085  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
1086  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
1087  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
1088  *                        struct nlattr *port[]);
1089  *
1090  *      Enable or disable the VF ability to query its RSS Redirection Table and
1091  *      Hash Key. This is needed since on some devices VF share this information
1092  *      with PF and querying it may introduce a theoretical security risk.
1093  * int (*ndo_set_vf_rss_query_en)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
1094  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
1095  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, enum tc_setup_type type,
1096  *                     void *type_data);
1097  *      Called to setup any 'tc' scheduler, classifier or action on @dev.
1098  *      This is always called from the stack with the rtnl lock held and netif
1099  *      tx queues stopped. This allows the netdevice to perform queue
1100  *      management safely.
1101  *
1102  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
1103  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1104  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
1105  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
1106  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
1107  *
1108  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1109  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
1110  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
1111  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
1112  *
1113  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
1114  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
1115  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
1116  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
1117  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
1118  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
1119  *
1120  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
1121  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
1122  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
1123  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
1124  *
1125  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
1126  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
1127  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
1128  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
1129  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
1130  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
1131  *
1132  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1133  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1134  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
1135  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
1136  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
1137  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
1138  *
1139  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
1140  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
1141  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
1142  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
1143  *      protocol stack to use.
1144  *
1145  *      RFS acceleration.
1146  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
1147  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
1148  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
1149  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
1150  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
1151  *
1152  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
1153  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1154  *      Called to make another netdev an underling.
1155  *
1156  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1157  *      Called to release previously enslaved netdev.
1158  *
1159  * struct net_device *(*ndo_get_xmit_slave)(struct net_device *dev,
1160  *                                          struct sk_buff *skb,
1161  *                                          bool all_slaves);
1162  *      Get the xmit slave of master device. If all_slaves is true, function
1163  *      assume all the slaves can transmit.
1164  *
1165  *      Feature/offload setting functions.
1166  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1167  *              netdev_features_t features);
1168  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
1169  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
1170  *      the device state.
1171  *
1172  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
1173  *      Called to update device configuration to new features. Passed
1174  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
1175  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
1176  *
1177  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1178  *                    struct net_device *dev,
1179  *                    const unsigned char *addr, u16 vid, u16 flags,
1180  *                    struct netlink_ext_ack *extack);
1181  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
1182  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1183  *                    struct net_device *dev,
1184  *                    const unsigned char *addr, u16 vid)
1185  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
1186  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
1187  *                     struct net_device *dev, struct net_device *filter_dev,
1188  *                     int *idx)
1189  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
1190  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
1191  *
1192  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1193  *                           u16 flags, struct netlink_ext_ack *extack)
1194  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
1195  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask,
1196  *                           int nlflags)
1197  * int (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1198  *                           u16 flags);
1199  *
1200  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
1201  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
1202  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
1203  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
1204  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
1205  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
1206  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
1207  *
1208  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1209  *                             struct netdev_phys_item_id *ppid);
1210  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
1211  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
1212  *      multiple net devices on single physical port.
1213  *
1214  * int (*ndo_get_port_parent_id)(struct net_device *dev,
1215  *                               struct netdev_phys_item_id *ppid)
1216  *      Called to get the parent ID of the physical port of this device.
1217  *
1218  * void (*ndo_udp_tunnel_add)(struct net_device *dev,
1219  *                            struct udp_tunnel_info *ti);
1220  *      Called by UDP tunnel to notify a driver about the UDP port and socket
1221  *      address family that a UDP tunnel is listnening to. It is called only
1222  *      when a new port starts listening. The operation is protected by the
1223  *      RTNL.
1224  *
1225  * void (*ndo_udp_tunnel_del)(struct net_device *dev,
1226  *                            struct udp_tunnel_info *ti);
1227  *      Called by UDP tunnel to notify the driver about a UDP port and socket
1228  *      address family that the UDP tunnel is not listening to anymore. The
1229  *      operation is protected by the RTNL.
1230  *
1231  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1232  *                               struct net_device *dev)
1233  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
1234  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
1235  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
1236  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
1237  *      the upper layer will maintain.
1238  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
1239  *      Called by upper layer device to delete the station created
1240  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
1241  *      the station and priv is the structure returned by the add
1242  *      operation.
1243  * int (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1244  *                           int queue_index, u32 maxrate);
1245  *      Called when a user wants to set a max-rate limitation of specific
1246  *      TX queue.
1247  * int (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1248  *      Called to get the iflink value of this device.
1249  * void (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1250  *                               bool proto_down);
1251  *      This function is used to pass protocol port error state information
1252  *      to the switch driver. The switch driver can react to the proto_down
1253  *      by doing a phys down on the associated switch port.
1254  * int (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
1255  *      This function is used to get egress tunnel information for given skb.
1256  *      This is useful for retrieving outer tunnel header parameters while
1257  *      sampling packet.
1258  * void (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev, int needed_headroom);
1259  *      This function is used to specify the headroom that the skb must
1260  *      consider when allocation skb during packet reception. Setting
1261  *      appropriate rx headroom value allows avoiding skb head copy on
1262  *      forward. Setting a negative value resets the rx headroom to the
1263  *      default value.
1264  * int (*ndo_bpf)(struct net_device *dev, struct netdev_bpf *bpf);
1265  *      This function is used to set or query state related to XDP on the
1266  *      netdevice and manage BPF offload. See definition of
1267  *      enum bpf_netdev_command for details.
1268  * int (*ndo_xdp_xmit)(struct net_device *dev, int n, struct xdp_frame **xdp,
1269  *                      u32 flags);
1270  *      This function is used to submit @n XDP packets for transmit on a
1271  *      netdevice. Returns number of frames successfully transmitted, frames
1272  *      that got dropped are freed/returned via xdp_return_frame().
1273  *      Returns negative number, means general error invoking ndo, meaning
1274  *      no frames were xmit'ed and core-caller will free all frames.
1275  * int (*ndo_xsk_wakeup)(struct net_device *dev, u32 queue_id, u32 flags);
1276  *      This function is used to wake up the softirq, ksoftirqd or kthread
1277  *      responsible for sending and/or receiving packets on a specific
1278  *      queue id bound to an AF_XDP socket. The flags field specifies if
1279  *      only RX, only Tx, or both should be woken up using the flags
1280  *      XDP_WAKEUP_RX and XDP_WAKEUP_TX.
1281  * struct devlink_port *(*ndo_get_devlink_port)(struct net_device *dev);
1282  *      Get devlink port instance associated with a given netdev.
1283  *      Called with a reference on the netdevice and devlink locks only,
1284  *      rtnl_lock is not held.
1285  * int (*ndo_tunnel_ctl)(struct net_device *dev, struct ip_tunnel_parm *p,
1286  *                       int cmd);
1287  *      Add, change, delete or get information on an IPv4 tunnel.
1288  */
1289 struct net_device_ops {
1290         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1291         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1292         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1293         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1294         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1295                                                   struct net_device *dev);
1296         netdev_features_t       (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
1297                                                       struct net_device *dev,
1298                                                       netdev_features_t features);
1299         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1300                                                     struct sk_buff *skb,
1301                                                     struct net_device *sb_dev);
1302         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1303                                                        int flags);
1304         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1305         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1306                                                        void *addr);
1307         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1308         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1309                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1310         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1311                                                   struct ifmap *map);
1312         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1313                                                   int new_mtu);
1314         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1315                                                    struct neigh_parms *);
1316         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev,
1317                                                    unsigned int txqueue);
1318
1319         void                    (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1320                                                    struct rtnl_link_stats64 *storage);
1321         bool                    (*ndo_has_offload_stats)(const struct net_device *dev, int attr_id);
1322         int                     (*ndo_get_offload_stats)(int attr_id,
1323                                                          const struct net_device *dev,
1324                                                          void *attr_data);
1325         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1326
1327         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1328                                                        __be16 proto, u16 vid);
1329         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1330                                                         __be16 proto, u16 vid);
1331 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1332         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1333         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1334                                                      struct netpoll_info *info);
1335         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1336 #endif
1337         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1338                                                   int queue, u8 *mac);
1339         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1340                                                    int queue, u16 vlan,
1341                                                    u8 qos, __be16 proto);
1342         int                     (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev,
1343                                                    int vf, int min_tx_rate,
1344                                                    int max_tx_rate);
1345         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1346                                                        int vf, bool setting);
1347         int                     (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev,
1348                                                     int vf, bool setting);
1349         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1350                                                      int vf,
1351                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1352         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1353                                                          int vf, int link_state);
1354         int                     (*ndo_get_vf_stats)(struct net_device *dev,
1355                                                     int vf,
1356                                                     struct ifla_vf_stats
1357                                                     *vf_stats);
1358         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1359                                                    int vf,
1360                                                    struct nlattr *port[]);
1361         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1362                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1363         int                     (*ndo_get_vf_guid)(struct net_device *dev,
1364                                                    int vf,
1365                                                    struct ifla_vf_guid *node_guid,
1366                                                    struct ifla_vf_guid *port_guid);
1367         int                     (*ndo_set_vf_guid)(struct net_device *dev,
1368                                                    int vf, u64 guid,
1369                                                    int guid_type);
1370         int                     (*ndo_set_vf_rss_query_en)(
1371                                                    struct net_device *dev,
1372                                                    int vf, bool setting);
1373         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev,
1374                                                 enum tc_setup_type type,
1375                                                 void *type_data);
1376 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1377         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1378         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1379         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1380                                                       u16 xid,
1381                                                       struct scatterlist *sgl,
1382                                                       unsigned int sgc);
1383         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1384                                                      u16 xid);
1385         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1386                                                        u16 xid,
1387                                                        struct scatterlist *sgl,
1388                                                        unsigned int sgc);
1389         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1390                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1391 #endif
1392
1393 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1394 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1395 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1396         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1397                                                     u64 *wwn, int type);
1398 #endif
1399
1400 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1401         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1402                                                      const struct sk_buff *skb,
1403                                                      u16 rxq_index,
1404                                                      u32 flow_id);
1405 #endif
1406         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1407                                                  struct net_device *slave_dev,
1408                                                  struct netlink_ext_ack *extack);
1409         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1410                                                  struct net_device *slave_dev);
1411         struct net_device*      (*ndo_get_xmit_slave)(struct net_device *dev,
1412                                                       struct sk_buff *skb,
1413                                                       bool all_slaves);
1414         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1415                                                     netdev_features_t features);
1416         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1417                                                     netdev_features_t features);
1418         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct net_device *dev,
1419                                                        struct neighbour *n);
1420         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct net_device *dev,
1421                                                      struct neighbour *n);
1422
1423         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1424                                                struct nlattr *tb[],
1425                                                struct net_device *dev,
1426                                                const unsigned char *addr,
1427                                                u16 vid,
1428                                                u16 flags,
1429                                                struct netlink_ext_ack *extack);
1430         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1431                                                struct nlattr *tb[],
1432                                                struct net_device *dev,
1433                                                const unsigned char *addr,
1434                                                u16 vid);
1435         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1436                                                 struct netlink_callback *cb,
1437                                                 struct net_device *dev,
1438                                                 struct net_device *filter_dev,
1439                                                 int *idx);
1440         int                     (*ndo_fdb_get)(struct sk_buff *skb,
1441                                                struct nlattr *tb[],
1442                                                struct net_device *dev,
1443                                                const unsigned char *addr,
1444                                                u16 vid, u32 portid, u32 seq,
1445                                                struct netlink_ext_ack *extack);
1446         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1447                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1448                                                       u16 flags,
1449                                                       struct netlink_ext_ack *extack);
1450         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1451                                                       u32 pid, u32 seq,
1452                                                       struct net_device *dev,
1453                                                       u32 filter_mask,
1454                                                       int nlflags);
1455         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1456                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1457                                                       u16 flags);
1458         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1459                                                       bool new_carrier);
1460         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1461                                                         struct netdev_phys_item_id *ppid);
1462         int                     (*ndo_get_port_parent_id)(struct net_device *dev,
1463                                                           struct netdev_phys_item_id *ppid);
1464         int                     (*ndo_get_phys_port_name)(struct net_device *dev,
1465                                                           char *name, size_t len);
1466         void                    (*ndo_udp_tunnel_add)(struct net_device *dev,
1467                                                       struct udp_tunnel_info *ti);
1468         void                    (*ndo_udp_tunnel_del)(struct net_device *dev,
1469                                                       struct udp_tunnel_info *ti);
1470         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1471                                                         struct net_device *dev);
1472         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1473                                                         void *priv);
1474
1475         int                     (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1476                                                       int queue_index,
1477                                                       u32 maxrate);
1478         int                     (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1479         int                     (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1480                                                          bool proto_down);
1481         int                     (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev,
1482                                                        struct sk_buff *skb);
1483         void                    (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev,
1484                                                        int needed_headroom);
1485         int                     (*ndo_bpf)(struct net_device *dev,
1486                                            struct netdev_bpf *bpf);
1487         int                     (*ndo_xdp_xmit)(struct net_device *dev, int n,
1488                                                 struct xdp_frame **xdp,
1489                                                 u32 flags);
1490         int                     (*ndo_xsk_wakeup)(struct net_device *dev,
1491                                                   u32 queue_id, u32 flags);
1492         struct devlink_port *   (*ndo_get_devlink_port)(struct net_device *dev);
1493         int                     (*ndo_tunnel_ctl)(struct net_device *dev,
1494                                                   struct ip_tunnel_parm *p, int cmd);
1495 };
1496
1497 /**
1498  * enum net_device_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1499  *
1500  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1501  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1502  * userspace; this means that the order of these flags can change
1503  * during any kernel release.
1504  *
1505  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1506  *
1507  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1508  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1509  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1510  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1511  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1512  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1513  *      release skb->dst
1514  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1515  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1516  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1517  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1518  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1519  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1520  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1521  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1522  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1523  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1524  *      change when it's running
1525  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1526  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM: IFF_XMIT_DST_RELEASE not taking into account
1527  *      underlying stacked devices
1528  * @IFF_L3MDEV_MASTER: device is an L3 master device
1529  * @IFF_NO_QUEUE: device can run without qdisc attached
1530  * @IFF_OPENVSWITCH: device is a Open vSwitch master
1531  * @IFF_L3MDEV_SLAVE: device is enslaved to an L3 master device
1532  * @IFF_TEAM: device is a team device
1533  * @IFF_RXFH_CONFIGURED: device has had Rx Flow indirection table configured
1534  * @IFF_PHONY_HEADROOM: the headroom value is controlled by an external
1535  *      entity (i.e. the master device for bridged veth)
1536  * @IFF_MACSEC: device is a MACsec device
1537  * @IFF_NO_RX_HANDLER: device doesn't support the rx_handler hook
1538  * @IFF_FAILOVER: device is a failover master device
1539  * @IFF_FAILOVER_SLAVE: device is lower dev of a failover master device
1540  * @IFF_L3MDEV_RX_HANDLER: only invoke the rx handler of L3 master device
1541  * @IFF_LIVE_RENAME_OK: rename is allowed while device is up and running
1542  */
1543 enum netdev_priv_flags {
1544         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1545         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1546         IFF_BONDING                     = 1<<2,
1547         IFF_ISATAP                      = 1<<3,
1548         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<4,
1549         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<5,
1550         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<6,
1551         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<7,
1552         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<8,
1553         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<9,
1554         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<10,
1555         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<11,
1556         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<12,
1557         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<13,
1558         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<14,
1559         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<15,
1560         IFF_MACVLAN                     = 1<<16,
1561         IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       = 1<<17,
1562         IFF_L3MDEV_MASTER               = 1<<18,
1563         IFF_NO_QUEUE                    = 1<<19,
1564         IFF_OPENVSWITCH                 = 1<<20,
1565         IFF_L3MDEV_SLAVE                = 1<<21,
1566         IFF_TEAM                        = 1<<22,
1567         IFF_RXFH_CONFIGURED             = 1<<23,
1568         IFF_PHONY_HEADROOM              = 1<<24,
1569         IFF_MACSEC                      = 1<<25,
1570         IFF_NO_RX_HANDLER               = 1<<26,
1571         IFF_FAILOVER                    = 1<<27,
1572         IFF_FAILOVER_SLAVE              = 1<<28,
1573         IFF_L3MDEV_RX_HANDLER           = 1<<29,
1574         IFF_LIVE_RENAME_OK              = 1<<30,
1575 };
1576
1577 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1578 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1579 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1580 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1581 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1582 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1583 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1584 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1585 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1586 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1587 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1588 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1589 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1590 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1591 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1592 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1593 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1594 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM
1595 #define IFF_L3MDEV_MASTER               IFF_L3MDEV_MASTER
1596 #define IFF_NO_QUEUE                    IFF_NO_QUEUE
1597 #define IFF_OPENVSWITCH                 IFF_OPENVSWITCH
1598 #define IFF_L3MDEV_SLAVE                IFF_L3MDEV_SLAVE
1599 #define IFF_TEAM                        IFF_TEAM
1600 #define IFF_RXFH_CONFIGURED             IFF_RXFH_CONFIGURED
1601 #define IFF_MACSEC                      IFF_MACSEC
1602 #define IFF_NO_RX_HANDLER               IFF_NO_RX_HANDLER
1603 #define IFF_FAILOVER                    IFF_FAILOVER
1604 #define IFF_FAILOVER_SLAVE              IFF_FAILOVER_SLAVE
1605 #define IFF_L3MDEV_RX_HANDLER           IFF_L3MDEV_RX_HANDLER
1606 #define IFF_LIVE_RENAME_OK              IFF_LIVE_RENAME_OK
1607
1608 /**
1609  *      struct net_device - The DEVICE structure.
1610  *
1611  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1612  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1613  *      almost every data structure used in the INET module.
1614  *
1615  *      @name:  This is the first field of the "visible" part of this structure
1616  *              (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1617  *              of the interface.
1618  *
1619  *      @name_node:     Name hashlist node
1620  *      @ifalias:       SNMP alias
1621  *      @mem_end:       Shared memory end
1622  *      @mem_start:     Shared memory start
1623  *      @base_addr:     Device I/O address
1624  *      @irq:           Device IRQ number
1625  *
1626  *      @state:         Generic network queuing layer state, see netdev_state_t
1627  *      @dev_list:      The global list of network devices
1628  *      @napi_list:     List entry used for polling NAPI devices
1629  *      @unreg_list:    List entry  when we are unregistering the
1630  *                      device; see the function unregister_netdev
1631  *      @close_list:    List entry used when we are closing the device
1632  *      @ptype_all:     Device-specific packet handlers for all protocols
1633  *      @ptype_specific: Device-specific, protocol-specific packet handlers
1634  *
1635  *      @adj_list:      Directly linked devices, like slaves for bonding
1636  *      @features:      Currently active device features
1637  *      @hw_features:   User-changeable features
1638  *
1639  *      @wanted_features:       User-requested features
1640  *      @vlan_features:         Mask of features inheritable by VLAN devices
1641  *
1642  *      @hw_enc_features:       Mask of features inherited by encapsulating devices
1643  *                              This field indicates what encapsulation
1644  *                              offloads the hardware is capable of doing,
1645  *                              and drivers will need to set them appropriately.
1646  *
1647  *      @mpls_features: Mask of features inheritable by MPLS
1648  *      @gso_partial_features: value(s) from NETIF_F_GSO\*
1649  *
1650  *      @ifindex:       interface index
1651  *      @group:         The group the device belongs to
1652  *
1653  *      @stats:         Statistics struct, which was left as a legacy, use
1654  *                      rtnl_link_stats64 instead
1655  *
1656  *      @rx_dropped:    Dropped packets by core network,
1657  *                      do not use this in drivers
1658  *      @tx_dropped:    Dropped packets by core network,
1659  *                      do not use this in drivers
1660  *      @rx_nohandler:  nohandler dropped packets by core network on
1661  *                      inactive devices, do not use this in drivers
1662  *      @carrier_up_count:      Number of times the carrier has been up
1663  *      @carrier_down_count:    Number of times the carrier has been down
1664  *
1665  *      @wireless_handlers:     List of functions to handle Wireless Extensions,
1666  *                              instead of ioctl,
1667  *                              see <net/iw_handler.h> for details.
1668  *      @wireless_data: Instance data managed by the core of wireless extensions
1669  *
1670  *      @netdev_ops:    Includes several pointers to callbacks,
1671  *                      if one wants to override the ndo_*() functions
1672  *      @ethtool_ops:   Management operations
1673  *      @l3mdev_ops:    Layer 3 master device operations
1674  *      @ndisc_ops:     Includes callbacks for different IPv6 neighbour
1675  *                      discovery handling. Necessary for e.g. 6LoWPAN.
1676  *      @xfrmdev_ops:   Transformation offload operations
1677  *      @tlsdev_ops:    Transport Layer Security offload operations
1678  *      @header_ops:    Includes callbacks for creating,parsing,caching,etc
1679  *                      of Layer 2 headers.
1680  *
1681  *      @flags:         Interface flags (a la BSD)
1682  *      @priv_flags:    Like 'flags' but invisible to userspace,
1683  *                      see if.h for the definitions
1684  *      @gflags:        Global flags ( kept as legacy )
1685  *      @padded:        How much padding added by alloc_netdev()
1686  *      @operstate:     RFC2863 operstate
1687  *      @link_mode:     Mapping policy to operstate
1688  *      @if_port:       Selectable AUI, TP, ...
1689  *      @dma:           DMA channel
1690  *      @mtu:           Interface MTU value
1691  *      @min_mtu:       Interface Minimum MTU value
1692  *      @max_mtu:       Interface Maximum MTU value
1693  *      @type:          Interface hardware type
1694  *      @hard_header_len: Maximum hardware header length.
1695  *      @min_header_len:  Minimum hardware header length
1696  *
1697  *      @needed_headroom: Extra headroom the hardware may need, but not in all
1698  *                        cases can this be guaranteed
1699  *      @needed_tailroom: Extra tailroom the hardware may need, but not in all
1700  *                        cases can this be guaranteed. Some cases also use
1701  *                        LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb
1702  *
1703  *      interface address info:
1704  *
1705  *      @perm_addr:             Permanent hw address
1706  *      @addr_assign_type:      Hw address assignment type
1707  *      @addr_len:              Hardware address length
1708  *      @upper_level:           Maximum depth level of upper devices.
1709  *      @lower_level:           Maximum depth level of lower devices.
1710  *      @neigh_priv_len:        Used in neigh_alloc()
1711  *      @dev_id:                Used to differentiate devices that share
1712  *                              the same link layer address
1713  *      @dev_port:              Used to differentiate devices that share
1714  *                              the same function
1715  *      @addr_list_lock:        XXX: need comments on this one
1716  *      @name_assign_type:      network interface name assignment type
1717  *      @uc_promisc:            Counter that indicates promiscuous mode
1718  *                              has been enabled due to the need to listen to
1719  *                              additional unicast addresses in a device that
1720  *                              does not implement ndo_set_rx_mode()
1721  *      @uc:                    unicast mac addresses
1722  *      @mc:                    multicast mac addresses
1723  *      @dev_addrs:             list of device hw addresses
1724  *      @queues_kset:           Group of all Kobjects in the Tx and RX queues
1725  *      @promiscuity:           Number of times the NIC is told to work in
1726  *                              promiscuous mode; if it becomes 0 the NIC will
1727  *                              exit promiscuous mode
1728  *      @allmulti:              Counter, enables or disables allmulticast mode
1729  *
1730  *      @vlan_info:     VLAN info
1731  *      @dsa_ptr:       dsa specific data
1732  *      @tipc_ptr:      TIPC specific data
1733  *      @atalk_ptr:     AppleTalk link
1734  *      @ip_ptr:        IPv4 specific data
1735  *      @dn_ptr:        DECnet specific data
1736  *      @ip6_ptr:       IPv6 specific data
1737  *      @ax25_ptr:      AX.25 specific data
1738  *      @ieee80211_ptr: IEEE 802.11 specific data, assign before registering
1739  *      @ieee802154_ptr: IEEE 802.15.4 low-rate Wireless Personal Area Network
1740  *                       device struct
1741  *      @mpls_ptr:      mpls_dev struct pointer
1742  *
1743  *      @dev_addr:      Hw address (before bcast,
1744  *                      because most packets are unicast)
1745  *
1746  *      @_rx:                   Array of RX queues
1747  *      @num_rx_queues:         Number of RX queues
1748  *                              allocated at register_netdev() time
1749  *      @real_num_rx_queues:    Number of RX queues currently active in device
1750  *      @xdp_prog:              XDP sockets filter program pointer
1751  *      @gro_flush_timeout:     timeout for GRO layer in NAPI
1752  *
1753  *      @rx_handler:            handler for received packets
1754  *      @rx_handler_data:       XXX: need comments on this one
1755  *      @miniq_ingress:         ingress/clsact qdisc specific data for
1756  *                              ingress processing
1757  *      @ingress_queue:         XXX: need comments on this one
1758  *      @nf_hooks_ingress:      netfilter hooks executed for ingress packets
1759  *      @broadcast:             hw bcast address
1760  *
1761  *      @rx_cpu_rmap:   CPU reverse-mapping for RX completion interrupts,
1762  *                      indexed by RX queue number. Assigned by driver.
1763  *                      This must only be set if the ndo_rx_flow_steer
1764  *                      operation is defined
1765  *      @index_hlist:           Device index hash chain
1766  *
1767  *      @_tx:                   Array of TX queues
1768  *      @num_tx_queues:         Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time
1769  *      @real_num_tx_queues:    Number of TX queues currently active in device
1770  *      @qdisc:                 Root qdisc from userspace point of view
1771  *      @tx_queue_len:          Max frames per queue allowed
1772  *      @tx_global_lock:        XXX: need comments on this one
1773  *      @xdp_bulkq:             XDP device bulk queue
1774  *      @xps_cpus_map:          all CPUs map for XPS device
1775  *      @xps_rxqs_map:          all RXQs map for XPS device
1776  *
1777  *      @xps_maps:      XXX: need comments on this one
1778  *      @miniq_egress:          clsact qdisc specific data for
1779  *                              egress processing
1780  *      @qdisc_hash:            qdisc hash table
1781  *      @watchdog_timeo:        Represents the timeout that is used by
1782  *                              the watchdog (see dev_watchdog())
1783  *      @watchdog_timer:        List of timers
1784  *
1785  *      @pcpu_refcnt:           Number of references to this device
1786  *      @todo_list:             Delayed register/unregister
1787  *      @link_watch_list:       XXX: need comments on this one
1788  *
1789  *      @reg_state:             Register/unregister state machine
1790  *      @dismantle:             Device is going to be freed
1791  *      @rtnl_link_state:       This enum represents the phases of creating
1792  *                              a new link
1793  *
1794  *      @needs_free_netdev:     Should unregister perform free_netdev?
1795  *      @priv_destructor:       Called from unregister
1796  *      @npinfo:                XXX: need comments on this one
1797  *      @nd_net:                Network namespace this network device is inside
1798  *
1799  *      @ml_priv:       Mid-layer private
1800  *      @lstats:        Loopback statistics
1801  *      @tstats:        Tunnel statistics
1802  *      @dstats:        Dummy statistics
1803  *      @vstats:        Virtual ethernet statistics
1804  *
1805  *      @garp_port:     GARP
1806  *      @mrp_port:      MRP
1807  *
1808  *      @dev:           Class/net/name entry
1809  *      @sysfs_groups:  Space for optional device, statistics and wireless
1810  *                      sysfs groups
1811  *
1812  *      @sysfs_rx_queue_group:  Space for optional per-rx queue attributes
1813  *      @rtnl_link_ops: Rtnl_link_ops
1814  *
1815  *      @gso_max_size:  Maximum size of generic segmentation offload
1816  *      @gso_max_segs:  Maximum number of segments that can be passed to the
1817  *                      NIC for GSO
1818  *
1819  *      @dcbnl_ops:     Data Center Bridging netlink ops
1820  *      @num_tc:        Number of traffic classes in the net device
1821  *      @tc_to_txq:     XXX: need comments on this one
1822  *      @prio_tc_map:   XXX: need comments on this one
1823  *
1824  *      @fcoe_ddp_xid:  Max exchange id for FCoE LRO by ddp
1825  *
1826  *      @priomap:       XXX: need comments on this one
1827  *      @phydev:        Physical device may attach itself
1828  *                      for hardware timestamping
1829  *      @sfp_bus:       attached &struct sfp_bus structure.
1830  *
1831  *      @qdisc_tx_busylock: lockdep class annotating Qdisc->busylock spinlock
1832  *      @qdisc_running_key: lockdep class annotating Qdisc->running seqcount
1833  *
1834  *      @proto_down:    protocol port state information can be sent to the
1835  *                      switch driver and used to set the phys state of the
1836  *                      switch port.
1837  *
1838  *      @wol_enabled:   Wake-on-LAN is enabled
1839  *
1840  *      @net_notifier_list:     List of per-net netdev notifier block
1841  *                              that follow this device when it is moved
1842  *                              to another network namespace.
1843  *
1844  *      @macsec_ops:    MACsec offloading ops
1845  *
1846  *      @udp_tunnel_nic_info:   static structure describing the UDP tunnel
1847  *                              offload capabilities of the device
1848  *      @udp_tunnel_nic:        UDP tunnel offload state
1849  *
1850  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1851  *      moves out.
1852  */
1853
1854 struct net_device {
1855         char                    name[IFNAMSIZ];
1856         struct netdev_name_node *name_node;
1857         struct dev_ifalias      __rcu *ifalias;
1858         /*
1859          *      I/O specific fields
1860          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1861          */
1862         unsigned long           mem_end;
1863         unsigned long           mem_start;
1864         unsigned long           base_addr;
1865         int                     irq;
1866
1867         /*
1868          *      Some hardware also needs these fields (state,dev_list,
1869          *      napi_list,unreg_list,close_list) but they are not
1870          *      part of the usual set specified in Space.c.
1871          */
1872
1873         unsigned long           state;
1874
1875         struct list_head        dev_list;
1876         struct list_head        napi_list;
1877         struct list_head        unreg_list;
1878         struct list_head        close_list;
1879         struct list_head        ptype_all;
1880         struct list_head        ptype_specific;
1881
1882         struct {
1883                 struct list_head upper;
1884                 struct list_head lower;
1885         } adj_list;
1886
1887         netdev_features_t       features;
1888         netdev_features_t       hw_features;
1889         netdev_features_t       wanted_features;
1890         netdev_features_t       vlan_features;
1891         netdev_features_t       hw_enc_features;
1892         netdev_features_t       mpls_features;
1893         netdev_features_t       gso_partial_features;
1894
1895         int                     ifindex;
1896         int                     group;
1897
1898         struct net_device_stats stats;
1899
1900         atomic_long_t           rx_dropped;
1901         atomic_long_t           tx_dropped;
1902         atomic_long_t           rx_nohandler;
1903
1904         /* Stats to monitor link on/off, flapping */
1905         atomic_t                carrier_up_count;
1906         atomic_t                carrier_down_count;
1907
1908 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1909         const struct iw_handler_def *wireless_handlers;
1910         struct iw_public_data   *wireless_data;
1911 #endif
1912         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1913         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1914 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
1915         const struct l3mdev_ops *l3mdev_ops;
1916 #endif
1917 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1918         const struct ndisc_ops *ndisc_ops;
1919 #endif
1920
1921 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
1922         const struct xfrmdev_ops *xfrmdev_ops;
1923 #endif
1924
1925 #if IS_ENABLED(CONFIG_TLS_DEVICE)
1926         const struct tlsdev_ops *tlsdev_ops;
1927 #endif
1928
1929         const struct header_ops *header_ops;
1930
1931         unsigned int            flags;
1932         unsigned int            priv_flags;
1933
1934         unsigned short          gflags;
1935         unsigned short          padded;
1936
1937         unsigned char           operstate;
1938         unsigned char           link_mode;
1939
1940         unsigned char           if_port;
1941         unsigned char           dma;
1942
1943         /* Note : dev->mtu is often read without holding a lock.
1944          * Writers usually hold RTNL.
1945          * It is recommended to use READ_ONCE() to annotate the reads,
1946          * and to use WRITE_ONCE() to annotate the writes.
1947          */
1948         unsigned int            mtu;
1949         unsigned int            min_mtu;
1950         unsigned int            max_mtu;
1951         unsigned short          type;
1952         unsigned short          hard_header_len;
1953         unsigned char           min_header_len;
1954
1955         unsigned short          needed_headroom;
1956         unsigned short          needed_tailroom;
1957
1958         /* Interface address info. */
1959         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN];
1960         unsigned char           addr_assign_type;
1961         unsigned char           addr_len;
1962         unsigned char           upper_level;
1963         unsigned char           lower_level;
1964         unsigned short          neigh_priv_len;
1965         unsigned short          dev_id;
1966         unsigned short          dev_port;
1967         spinlock_t              addr_list_lock;
1968         unsigned char           name_assign_type;
1969         bool                    uc_promisc;
1970         struct netdev_hw_addr_list      uc;
1971         struct netdev_hw_addr_list      mc;
1972         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs;
1973
1974 #ifdef CONFIG_SYSFS
1975         struct kset             *queues_kset;
1976 #endif
1977         unsigned int            promiscuity;
1978         unsigned int            allmulti;
1979
1980
1981         /* Protocol-specific pointers */
1982
1983 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1984         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;
1985 #endif
1986 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1987         struct dsa_port         *dsa_ptr;
1988 #endif
1989 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1990         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;
1991 #endif
1992 #if IS_ENABLED(CONFIG_IRDA) || IS_ENABLED(CONFIG_ATALK)
1993         void                    *atalk_ptr;
1994 #endif
1995         struct in_device __rcu  *ip_ptr;
1996 #if IS_ENABLED(CONFIG_DECNET)
1997         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;
1998 #endif
1999         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;
2000 #if IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
2001         void                    *ax25_ptr;
2002 #endif
2003         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr;
2004         struct wpan_dev         *ieee802154_ptr;
2005 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPLS_ROUTING)
2006         struct mpls_dev __rcu   *mpls_ptr;
2007 #endif
2008
2009 /*
2010  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
2011  */
2012         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
2013         unsigned char           *dev_addr;
2014
2015         struct netdev_rx_queue  *_rx;
2016         unsigned int            num_rx_queues;
2017         unsigned int            real_num_rx_queues;
2018
2019         struct bpf_prog __rcu   *xdp_prog;
2020         unsigned long           gro_flush_timeout;
2021         int                     napi_defer_hard_irqs;
2022         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
2023         void __rcu              *rx_handler_data;
2024
2025 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2026         struct mini_Qdisc __rcu *miniq_ingress;
2027 #endif
2028         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
2029 #ifdef CONFIG_NETFILTER_INGRESS
2030         struct nf_hook_entries __rcu *nf_hooks_ingress;
2031 #endif
2032
2033         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];
2034 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2035         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
2036 #endif
2037         struct hlist_node       index_hlist;
2038
2039 /*
2040  * Cache lines mostly used on transmit path
2041  */
2042         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
2043         unsigned int            num_tx_queues;
2044         unsigned int            real_num_tx_queues;
2045         struct Qdisc            *qdisc;
2046         unsigned int            tx_queue_len;
2047         spinlock_t              tx_global_lock;
2048
2049         struct xdp_dev_bulk_queue __percpu *xdp_bulkq;
2050
2051 #ifdef CONFIG_XPS
2052         struct xps_dev_maps __rcu *xps_cpus_map;
2053         struct xps_dev_maps __rcu *xps_rxqs_map;
2054 #endif
2055 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2056         struct mini_Qdisc __rcu *miniq_egress;
2057 #endif
2058
2059 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
2060         DECLARE_HASHTABLE       (qdisc_hash, 4);
2061 #endif
2062         /* These may be needed for future network-power-down code. */
2063         struct timer_list       watchdog_timer;
2064         int                     watchdog_timeo;
2065
2066         u32                     proto_down_reason;
2067
2068         struct list_head        todo_list;
2069         int __percpu            *pcpu_refcnt;
2070
2071         struct list_head        link_watch_list;
2072
2073         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
2074                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
2075                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
2076                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
2077                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
2078                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
2079         } reg_state:8;
2080
2081         bool dismantle;
2082
2083         enum {
2084                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
2085                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
2086         } rtnl_link_state:16;
2087
2088         bool needs_free_netdev;
2089         void (*priv_destructor)(struct net_device *dev);
2090
2091 #ifdef CONFIG_NETPOLL
2092         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
2093 #endif
2094
2095         possible_net_t                  nd_net;
2096
2097         /* mid-layer private */
2098         union {
2099                 void                                    *ml_priv;
2100                 struct pcpu_lstats __percpu             *lstats;
2101                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
2102                 struct pcpu_dstats __percpu             *dstats;
2103         };
2104
2105 #if IS_ENABLED(CONFIG_GARP)
2106         struct garp_port __rcu  *garp_port;
2107 #endif
2108 #if IS_ENABLED(CONFIG_MRP)
2109         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
2110 #endif
2111
2112         struct device           dev;
2113         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
2114         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
2115
2116         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
2117
2118         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
2119 #define GSO_MAX_SIZE            65536
2120         unsigned int            gso_max_size;
2121 #define GSO_MAX_SEGS            65535
2122         u16                     gso_max_segs;
2123
2124 #ifdef CONFIG_DCB
2125         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
2126 #endif
2127         s16                     num_tc;
2128         struct netdev_tc_txq    tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
2129         u8                      prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
2130
2131 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
2132         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
2133 #endif
2134 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
2135         struct netprio_map __rcu *priomap;
2136 #endif
2137         struct phy_device       *phydev;
2138         struct sfp_bus          *sfp_bus;
2139         struct lock_class_key   *qdisc_tx_busylock;
2140         struct lock_class_key   *qdisc_running_key;
2141         bool                    proto_down;
2142         unsigned                wol_enabled:1;
2143
2144         struct list_head        net_notifier_list;
2145
2146 #if IS_ENABLED(CONFIG_MACSEC)
2147         /* MACsec management functions */
2148         const struct macsec_ops *macsec_ops;
2149 #endif
2150         const struct udp_tunnel_nic_info        *udp_tunnel_nic_info;
2151         struct udp_tunnel_nic   *udp_tunnel_nic;
2152
2153         /* protected by rtnl_lock */
2154         struct bpf_xdp_entity   xdp_state[__MAX_XDP_MODE];
2155 };
2156 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
2157
2158 static inline bool netif_elide_gro(const struct net_device *dev)
2159 {
2160         if (!(dev->features & NETIF_F_GRO) || dev->xdp_prog)
2161                 return true;
2162         return false;
2163 }
2164
2165 #define NETDEV_ALIGN            32
2166
2167 static inline
2168 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
2169 {
2170         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
2171 }
2172
2173 static inline
2174 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
2175 {
2176         if (tc >= dev->num_tc)
2177                 return -EINVAL;
2178
2179         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
2180         return 0;
2181 }
2182
2183 int netdev_txq_to_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq);
2184 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev);
2185 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset);
2186 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc);
2187
2188 static inline
2189 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
2190 {
2191         return dev->num_tc;
2192 }
2193
2194 void netdev_unbind_sb_channel(struct net_device *dev,
2195                               struct net_device *sb_dev);
2196 int netdev_bind_sb_channel_queue(struct net_device *dev,
2197                                  struct net_device *sb_dev,
2198                                  u8 tc, u16 count, u16 offset);
2199 int netdev_set_sb_channel(struct net_device *dev, u16 channel);
2200 static inline int netdev_get_sb_channel(struct net_device *dev)
2201 {
2202         return max_t(int, -dev->num_tc, 0);
2203 }
2204
2205 static inline
2206 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
2207                                          unsigned int index)
2208 {
2209         return &dev->_tx[index];
2210 }
2211
2212 static inline struct netdev_queue *skb_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
2213                                                     const struct sk_buff *skb)
2214 {
2215         return netdev_get_tx_queue(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
2216 }
2217
2218 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
2219                                             void (*f)(struct net_device *,
2220                                                       struct netdev_queue *,
2221                                                       void *),
2222                                             void *arg)
2223 {
2224         unsigned int i;
2225
2226         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2227                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
2228 }
2229
2230 #define netdev_lockdep_set_classes(dev)                         \
2231 {                                                               \
2232         static struct lock_class_key qdisc_tx_busylock_key;     \
2233         static struct lock_class_key qdisc_running_key;         \
2234         static struct lock_class_key qdisc_xmit_lock_key;       \
2235         static struct lock_class_key dev_addr_list_lock_key;    \
2236         unsigned int i;                                         \
2237                                                                 \
2238         (dev)->qdisc_tx_busylock = &qdisc_tx_busylock_key;      \
2239         (dev)->qdisc_running_key = &qdisc_running_key;          \
2240         lockdep_set_class(&(dev)->addr_list_lock,               \
2241                           &dev_addr_list_lock_key);             \
2242         for (i = 0; i < (dev)->num_tx_queues; i++)              \
2243                 lockdep_set_class(&(dev)->_tx[i]._xmit_lock,    \
2244                                   &qdisc_xmit_lock_key);        \
2245 }
2246
2247 u16 netdev_pick_tx(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2248                      struct net_device *sb_dev);
2249 struct netdev_queue *netdev_core_pick_tx(struct net_device *dev,
2250                                          struct sk_buff *skb,
2251                                          struct net_device *sb_dev);
2252
2253 /* returns the headroom that the master device needs to take in account
2254  * when forwarding to this dev
2255  */
2256 static inline unsigned netdev_get_fwd_headroom(struct net_device *dev)
2257 {
2258         return dev->priv_flags & IFF_PHONY_HEADROOM ? 0 : dev->needed_headroom;
2259 }
2260
2261 static inline void netdev_set_rx_headroom(struct net_device *dev, int new_hr)
2262 {
2263         if (dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom)
2264                 dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom(dev, new_hr);
2265 }
2266
2267 /* set the device rx headroom to the dev's default */
2268 static inline void netdev_reset_rx_headroom(struct net_device *dev)
2269 {
2270         netdev_set_rx_headroom(dev, -1);
2271 }
2272
2273 /*
2274  * Net namespace inlines
2275  */
2276 static inline
2277 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
2278 {
2279         return read_pnet(&dev->nd_net);
2280 }
2281
2282 static inline
2283 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
2284 {
2285         write_pnet(&dev->nd_net, net);
2286 }
2287
2288 /**
2289  *      netdev_priv - access network device private data
2290  *      @dev: network device
2291  *
2292  * Get network device private data
2293  */
2294 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
2295 {
2296         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
2297 }
2298
2299 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
2300  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
2301  */
2302 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
2303
2304 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
2305  * fine-grained identification of different network device types. For
2306  * example Ethernet, Wireless LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
2307  */
2308 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
2309
2310 /* Default NAPI poll() weight
2311  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
2312  */
2313 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
2314
2315 /**
2316  *      netif_napi_add - initialize a NAPI context
2317  *      @dev:  network device
2318  *      @napi: NAPI context
2319  *      @poll: polling function
2320  *      @weight: default weight
2321  *
2322  * netif_napi_add() must be used to initialize a NAPI context prior to calling
2323  * *any* of the other NAPI-related functions.
2324  */
2325 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
2326                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
2327
2328 /**
2329  *      netif_tx_napi_add - initialize a NAPI context
2330  *      @dev:  network device
2331  *      @napi: NAPI context
2332  *      @poll: polling function
2333  *      @weight: default weight
2334  *
2335  * This variant of netif_napi_add() should be used from drivers using NAPI
2336  * to exclusively poll a TX queue.
2337  * This will avoid we add it into napi_hash[], thus polluting this hash table.
2338  */
2339 static inline void netif_tx_napi_add(struct net_device *dev,
2340                                      struct napi_struct *napi,
2341                                      int (*poll)(struct napi_struct *, int),
2342                                      int weight)
2343 {
2344         set_bit(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL, &napi->state);
2345         netif_napi_add(dev, napi, poll, weight);
2346 }
2347
2348 /**
2349  *  netif_napi_del - remove a NAPI context
2350  *  @napi: NAPI context
2351  *
2352  *  netif_napi_del() removes a NAPI context from the network device NAPI list
2353  */
2354 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
2355
2356 struct napi_gro_cb {
2357         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
2358         void    *frag0;
2359
2360         /* Length of frag0. */
2361         unsigned int frag0_len;
2362
2363         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
2364         int     data_offset;
2365
2366         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
2367         u16     flush;
2368
2369         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
2370         u16     flush_id;
2371
2372         /* Number of segments aggregated. */
2373         u16     count;
2374
2375         /* Start offset for remote checksum offload */
2376         u16     gro_remcsum_start;
2377
2378         /* jiffies when first packet was created/queued */
2379         unsigned long age;
2380
2381         /* Used in ipv6_gro_receive() and foo-over-udp */
2382         u16     proto;
2383
2384         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
2385         u8      same_flow:1;
2386
2387         /* Used in tunnel GRO receive */
2388         u8      encap_mark:1;
2389
2390         /* GRO checksum is valid */
2391         u8      csum_valid:1;
2392
2393         /* Number of checksums via CHECKSUM_UNNECESSARY */
2394         u8      csum_cnt:3;
2395
2396         /* Free the skb? */
2397         u8      free:2;
2398 #define NAPI_GRO_FREE             1
2399 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
2400
2401         /* Used in foo-over-udp, set in udp[46]_gro_receive */
2402         u8      is_ipv6:1;
2403
2404         /* Used in GRE, set in fou/gue_gro_receive */
2405         u8      is_fou:1;
2406
2407         /* Used to determine if flush_id can be ignored */
2408         u8      is_atomic:1;
2409
2410         /* Number of gro_receive callbacks this packet already went through */
2411         u8 recursion_counter:4;
2412
2413         /* GRO is done by frag_list pointer chaining. */
2414         u8      is_flist:1;
2415
2416         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
2417         __wsum  csum;
2418
2419         /* used in skb_gro_receive() slow path */
2420         struct sk_buff *last;
2421 };
2422
2423 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
2424
2425 #define GRO_RECURSION_LIMIT 15
2426 static inline int gro_recursion_inc_test(struct sk_buff *skb)
2427 {
2428         return ++NAPI_GRO_CB(skb)->recursion_counter == GRO_RECURSION_LIMIT;
2429 }
2430
2431 typedef struct sk_buff *(*gro_receive_t)(struct list_head *, struct sk_buff *);
2432 static inline struct sk_buff *call_gro_receive(gro_receive_t cb,
2433                                                struct list_head *head,
2434                                                struct sk_buff *skb)
2435 {
2436         if (unlikely(gro_recursion_inc_test(skb))) {
2437                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= 1;
2438                 return NULL;
2439         }
2440
2441         return cb(head, skb);
2442 }
2443
2444 typedef struct sk_buff *(*gro_receive_sk_t)(struct sock *, struct list_head *,
2445                                             struct sk_buff *);
2446 static inline struct sk_buff *call_gro_receive_sk(gro_receive_sk_t cb,
2447                                                   struct sock *sk,
2448                                                   struct list_head *head,
2449                                                   struct sk_buff *skb)
2450 {
2451         if (unlikely(gro_recursion_inc_test(skb))) {
2452                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= 1;
2453                 return NULL;
2454         }
2455
2456         return cb(sk, head, skb);
2457 }
2458
2459 struct packet_type {
2460         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
2461         bool                    ignore_outgoing;
2462         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
2463         int                     (*func) (struct sk_buff *,
2464                                          struct net_device *,
2465                                          struct packet_type *,
2466                                          struct net_device *);
2467         void                    (*list_func) (struct list_head *,
2468                                               struct packet_type *,
2469                                               struct net_device *);
2470         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
2471                                             struct sock *sk);
2472         void                    *af_packet_priv;
2473         struct list_head        list;
2474 };
2475
2476 struct offload_callbacks {
2477         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
2478                                                 netdev_features_t features);
2479         struct sk_buff          *(*gro_receive)(struct list_head *head,
2480                                                 struct sk_buff *skb);
2481         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
2482 };
2483
2484 struct packet_offload {
2485         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
2486         u16                      priority;
2487         struct offload_callbacks callbacks;
2488         struct list_head         list;
2489 };
2490
2491 /* often modified stats are per-CPU, other are shared (netdev->stats) */
2492 struct pcpu_sw_netstats {
2493         u64     rx_packets;
2494         u64     rx_bytes;
2495         u64     tx_packets;
2496         u64     tx_bytes;
2497         struct u64_stats_sync   syncp;
2498 } __aligned(4 * sizeof(u64));
2499
2500 struct pcpu_lstats {
2501         u64_stats_t packets;
2502         u64_stats_t bytes;
2503         struct u64_stats_sync syncp;
2504 } __aligned(2 * sizeof(u64));
2505
2506 void dev_lstats_read(struct net_device *dev, u64 *packets, u64 *bytes);
2507
2508 static inline void dev_lstats_add(struct net_device *dev, unsigned int len)
2509 {
2510         struct pcpu_lstats *lstats = this_cpu_ptr(dev->lstats);
2511
2512         u64_stats_update_begin(&lstats->syncp);
2513         u64_stats_add(&lstats->bytes, len);
2514         u64_stats_inc(&lstats->packets);
2515         u64_stats_update_end(&lstats->syncp);
2516 }
2517
2518 #define __netdev_alloc_pcpu_stats(type, gfp)                            \
2519 ({                                                                      \
2520         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu_gfp(type, gfp);\
2521         if (pcpu_stats) {                                               \
2522                 int __cpu;                                              \
2523                 for_each_possible_cpu(__cpu) {                          \
2524                         typeof(type) *stat;                             \
2525                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, __cpu);          \
2526                         u64_stats_init(&stat->syncp);                   \
2527                 }                                                       \
2528         }                                                               \
2529         pcpu_stats;                                                     \
2530 })
2531
2532 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                                   \
2533         __netdev_alloc_pcpu_stats(type, GFP_KERNEL)
2534
2535 enum netdev_lag_tx_type {
2536         NETDEV_LAG_TX_TYPE_UNKNOWN,
2537         NETDEV_LAG_TX_TYPE_RANDOM,
2538         NETDEV_LAG_TX_TYPE_BROADCAST,
2539         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ROUNDROBIN,
2540         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ACTIVEBACKUP,
2541         NETDEV_LAG_TX_TYPE_HASH,
2542 };
2543
2544 enum netdev_lag_hash {
2545         NETDEV_LAG_HASH_NONE,
2546         NETDEV_LAG_HASH_L2,
2547         NETDEV_LAG_HASH_L34,
2548         NETDEV_LAG_HASH_L23,
2549         NETDEV_LAG_HASH_E23,
2550         NETDEV_LAG_HASH_E34,
2551         NETDEV_LAG_HASH_UNKNOWN,
2552 };
2553
2554 struct netdev_lag_upper_info {
2555         enum netdev_lag_tx_type tx_type;
2556         enum netdev_lag_hash hash_type;
2557 };
2558
2559 struct netdev_lag_lower_state_info {
2560         u8 link_up : 1,
2561            tx_enabled : 1;
2562 };
2563
2564 #include <linux/notifier.h>
2565
2566 /* netdevice notifier chain. Please remember to update netdev_cmd_to_name()
2567  * and the rtnetlink notification exclusion list in rtnetlink_event() when
2568  * adding new types.
2569  */
2570 enum netdev_cmd {
2571         NETDEV_UP       = 1,    /* For now you can't veto a device up/down */
2572         NETDEV_DOWN,
2573         NETDEV_REBOOT,          /* Tell a protocol stack a network interface
2574                                    detected a hardware crash and restarted
2575                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
2576                                    once done */
2577         NETDEV_CHANGE,          /* Notify device state change */
2578         NETDEV_REGISTER,
2579         NETDEV_UNREGISTER,
2580         NETDEV_CHANGEMTU,       /* notify after mtu change happened */
2581         NETDEV_CHANGEADDR,      /* notify after the address change */
2582         NETDEV_PRE_CHANGEADDR,  /* notify before the address change */
2583         NETDEV_GOING_DOWN,
2584         NETDEV_CHANGENAME,
2585         NETDEV_FEAT_CHANGE,
2586         NETDEV_BONDING_FAILOVER,
2587         NETDEV_PRE_UP,
2588         NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE,
2589         NETDEV_POST_TYPE_CHANGE,
2590         NETDEV_POST_INIT,
2591         NETDEV_RELEASE,
2592         NETDEV_NOTIFY_PEERS,
2593         NETDEV_JOIN,
2594         NETDEV_CHANGEUPPER,
2595         NETDEV_RESEND_IGMP,
2596         NETDEV_PRECHANGEMTU,    /* notify before mtu change happened */
2597         NETDEV_CHANGEINFODATA,
2598         NETDEV_BONDING_INFO,
2599         NETDEV_PRECHANGEUPPER,
2600         NETDEV_CHANGELOWERSTATE,
2601         NETDEV_UDP_TUNNEL_PUSH_INFO,
2602         NETDEV_UDP_TUNNEL_DROP_INFO,
2603         NETDEV_CHANGE_TX_QUEUE_LEN,
2604         NETDEV_CVLAN_FILTER_PUSH_INFO,
2605         NETDEV_CVLAN_FILTER_DROP_INFO,
2606         NETDEV_SVLAN_FILTER_PUSH_INFO,
2607         NETDEV_SVLAN_FILTER_DROP_INFO,
2608 };
2609 const char *netdev_cmd_to_name(enum netdev_cmd cmd);
2610
2611 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2612 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2613 int register_netdevice_notifier_net(struct net *net, struct notifier_block *nb);
2614 int unregister_netdevice_notifier_net(struct net *net,
2615                                       struct notifier_block *nb);
2616 int register_netdevice_notifier_dev_net(struct net_device *dev,
2617                                         struct notifier_block *nb,
2618                                         struct netdev_net_notifier *nn);
2619 int unregister_netdevice_notifier_dev_net(struct net_device *dev,
2620                                           struct notifier_block *nb,
2621                                           struct netdev_net_notifier *nn);
2622
2623 struct netdev_notifier_info {
2624         struct net_device       *dev;
2625         struct netlink_ext_ack  *extack;
2626 };
2627
2628 struct netdev_notifier_info_ext {
2629         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2630         union {
2631                 u32 mtu;
2632         } ext;
2633 };
2634
2635 struct netdev_notifier_change_info {
2636         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2637         unsigned int flags_changed;
2638 };
2639
2640 struct netdev_notifier_changeupper_info {
2641         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2642         struct net_device *upper_dev; /* new upper dev */
2643         bool master; /* is upper dev master */
2644         bool linking; /* is the notification for link or unlink */
2645         void *upper_info; /* upper dev info */
2646 };
2647
2648 struct netdev_notifier_changelowerstate_info {
2649         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2650         void *lower_state_info; /* is lower dev state */
2651 };
2652
2653 struct netdev_notifier_pre_changeaddr_info {
2654         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2655         const unsigned char *dev_addr;
2656 };
2657
2658 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
2659                                              struct net_device *dev)
2660 {
2661         info->dev = dev;
2662         info->extack = NULL;
2663 }
2664
2665 static inline struct net_device *
2666 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
2667 {
2668         return info->dev;
2669 }
2670
2671 static inline struct netlink_ext_ack *
2672 netdev_notifier_info_to_extack(const struct netdev_notifier_info *info)
2673 {
2674         return info->extack;
2675 }
2676
2677 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
2678
2679
2680 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
2681
2682 #define for_each_netdev(net, d)         \
2683                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2684 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
2685                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2686 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
2687                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2688 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
2689                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2690 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
2691                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2692 #define for_each_netdev_continue_reverse(net, d)                \
2693                 list_for_each_entry_continue_reverse(d, &(net)->dev_base_head, \
2694                                                      dev_list)
2695 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
2696         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2697 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
2698                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
2699                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == (bond))
2700 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
2701
2702 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
2703 {
2704         struct list_head *lh;
2705         struct net *net;
2706
2707         net = dev_net(dev);
2708         lh = dev->dev_list.next;
2709         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2710 }
2711
2712 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
2713 {
2714         struct list_head *lh;
2715         struct net *net;
2716
2717         net = dev_net(dev);
2718         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
2719         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2720 }
2721
2722 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
2723 {
2724         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
2725                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
2726 }
2727
2728 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
2729 {
2730         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
2731
2732         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2733 }
2734
2735 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
2736 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
2737 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
2738                                        const char *hwaddr);
2739 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2740 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2741 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
2742 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2743 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2744 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
2745 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
2746
2747 int dev_get_iflink(const struct net_device *dev);
2748 int dev_fill_metadata_dst(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2749 struct net_device *__dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
2750                                       unsigned short mask);
2751 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2752 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
2753 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2754 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
2755 int dev_open(struct net_device *dev, struct netlink_ext_ack *extack);
2756 void dev_close(struct net_device *dev);
2757 void dev_close_many(struct list_head *head, bool unlink);
2758 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
2759 int dev_loopback_xmit(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *newskb);
2760 u16 dev_pick_tx_zero(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2761                      struct net_device *sb_dev);
2762 u16 dev_pick_tx_cpu_id(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2763                        struct net_device *sb_dev);
2764 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
2765 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, struct net_device *sb_dev);
2766 int dev_direct_xmit(struct sk_buff *skb, u16 queue_id);
2767 int register_netdevice(struct net_device *dev);
2768 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
2769 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
2770 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
2771 {
2772         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
2773 }
2774
2775 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
2776 void free_netdev(struct net_device *dev);
2777 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
2778 void synchronize_net(void);
2779 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
2780
2781 struct net_device *netdev_get_xmit_slave(struct net_device *dev,
2782                                          struct sk_buff *skb,
2783                                          bool all_slaves);
2784 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2785 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2786 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
2787 struct net_device *dev_get_by_napi_id(unsigned int napi_id);
2788 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
2789 int dev_restart(struct net_device *dev);
2790 int skb_gro_receive(struct sk_buff *p, struct sk_buff *skb);
2791 int skb_gro_receive_list(struct sk_buff *p, struct sk_buff *skb);
2792
2793 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
2794 {
2795         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2796 }
2797
2798 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
2799 {
2800         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2801 }
2802
2803 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2804 {
2805         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
2806 }
2807
2808 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2809                                         unsigned int offset)
2810 {
2811         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2812 }
2813
2814 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2815 {
2816         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2817 }
2818
2819 static inline void skb_gro_frag0_invalidate(struct sk_buff *skb)
2820 {
2821         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2822         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2823 }
2824
2825 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2826                                         unsigned int offset)
2827 {
2828         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2829                 return NULL;
2830
2831         skb_gro_frag0_invalidate(skb);
2832         return skb->data + offset;
2833 }
2834
2835 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2836 {
2837         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2838                skb_network_offset(skb);
2839 }
2840
2841 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2842                                         const void *start, unsigned int len)
2843 {
2844         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid)
2845                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2846                                                   csum_partial(start, len, 0));
2847 }
2848
2849 /* GRO checksum functions. These are logical equivalents of the normal
2850  * checksum functions (in skbuff.h) except that they operate on the GRO
2851  * offsets and fields in sk_buff.
2852  */
2853
2854 __sum16 __skb_gro_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
2855
2856 static inline bool skb_at_gro_remcsum_start(struct sk_buff *skb)
2857 {
2858         return (NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start == skb_gro_offset(skb));
2859 }
2860
2861 static inline bool __skb_gro_checksum_validate_needed(struct sk_buff *skb,
2862                                                       bool zero_okay,
2863                                                       __sum16 check)
2864 {
2865         return ((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL ||
2866                 skb_checksum_start_offset(skb) <
2867                  skb_gro_offset(skb)) &&
2868                 !skb_at_gro_remcsum_start(skb) &&
2869                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2870                 (!zero_okay || check));
2871 }
2872
2873 static inline __sum16 __skb_gro_checksum_validate_complete(struct sk_buff *skb,
2874                                                            __wsum psum)
2875 {
2876         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid &&
2877             !csum_fold(csum_add(psum, NAPI_GRO_CB(skb)->csum)))
2878                 return 0;
2879
2880         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = psum;
2881
2882         return __skb_gro_checksum_complete(skb);
2883 }
2884
2885 static inline void skb_gro_incr_csum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2886 {
2887         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt > 0) {
2888                 /* Consume a checksum from CHECKSUM_UNNECESSARY */
2889                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt--;
2890         } else {
2891                 /* Update skb for CHECKSUM_UNNECESSARY and csum_level when we
2892                  * verified a new top level checksum or an encapsulated one
2893                  * during GRO. This saves work if we fallback to normal path.
2894                  */
2895                 __skb_incr_checksum_unnecessary(skb);
2896         }
2897 }
2898
2899 #define __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, zero_okay, check,       \
2900                                     compute_pseudo)                     \
2901 ({                                                                      \
2902         __sum16 __ret = 0;                                              \
2903         if (__skb_gro_checksum_validate_needed(skb, zero_okay, check))  \
2904                 __ret = __skb_gro_checksum_validate_complete(skb,       \
2905                                 compute_pseudo(skb, proto));            \
2906         if (!__ret)                                                     \
2907                 skb_gro_incr_csum_unnecessary(skb);                     \
2908         __ret;                                                          \
2909 })
2910
2911 #define skb_gro_checksum_validate(skb, proto, compute_pseudo)           \
2912         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, false, 0, compute_pseudo)
2913
2914 #define skb_gro_checksum_validate_zero_check(skb, proto, check,         \
2915                                              compute_pseudo)            \
2916         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, true, check, compute_pseudo)
2917
2918 #define skb_gro_checksum_simple_validate(skb)                           \
2919         __skb_gro_checksum_validate(skb, 0, false, 0, null_compute_pseudo)
2920
2921 static inline bool __skb_gro_checksum_convert_check(struct sk_buff *skb)
2922 {
2923         return (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2924                 !NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2925 }
2926
2927 static inline void __skb_gro_checksum_convert(struct sk_buff *skb,
2928                                               __wsum pseudo)
2929 {
2930         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = ~pseudo;
2931         NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid = 1;
2932 }
2933
2934 #define skb_gro_checksum_try_convert(skb, proto, compute_pseudo)        \
2935 do {                                                                    \
2936         if (__skb_gro_checksum_convert_check(skb))                      \
2937                 __skb_gro_checksum_convert(skb,                         \
2938                                            compute_pseudo(skb, proto)); \
2939 } while (0)
2940
2941 struct gro_remcsum {
2942         int offset;
2943         __wsum delta;
2944 };
2945
2946 static inline void skb_gro_remcsum_init(struct gro_remcsum *grc)
2947 {
2948         grc->offset = 0;
2949         grc->delta = 0;
2950 }
2951
2952 static inline void *skb_gro_remcsum_process(struct sk_buff *skb, void *ptr,
2953                                             unsigned int off, size_t hdrlen,
2954                                             int start, int offset,
2955                                             struct gro_remcsum *grc,
2956                                             bool nopartial)
2957 {
2958         __wsum delta;
2959         size_t plen = hdrlen + max_t(size_t, offset + sizeof(u16), start);
2960
2961         BUG_ON(!NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2962
2963         if (!nopartial) {
2964                 NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start = off + hdrlen + start;
2965                 return ptr;
2966         }
2967
2968         ptr = skb_gro_header_fast(skb, off);
2969         if (skb_gro_header_hard(skb, off + plen)) {
2970                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, off + plen, off);
2971                 if (!ptr)
2972                         return NULL;
2973         }
2974
2975         delta = remcsum_adjust(ptr + hdrlen, NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2976                                start, offset);
2977
2978         /* Adjust skb->csum since we changed the packet */
2979         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_add(NAPI_GRO_CB(skb)->csum, delta);
2980
2981         grc->offset = off + hdrlen + offset;
2982         grc->delta = delta;
2983
2984         return ptr;
2985 }
2986
2987 static inline void skb_gro_remcsum_cleanup(struct sk_buff *skb,
2988                                            struct gro_remcsum *grc)
2989 {
2990         void *ptr;
2991         size_t plen = grc->offset + sizeof(u16);
2992
2993         if (!grc->delta)
2994                 return;
2995
2996         ptr = skb_gro_header_fast(skb, grc->offset);
2997         if (skb_gro_header_hard(skb, grc->offset + sizeof(u16))) {
2998                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, plen, grc->offset);
2999                 if (!ptr)
3000                         return;
3001         }
3002
3003         remcsum_unadjust((__sum16 *)ptr, grc->delta);
3004 }
3005
3006 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
3007 static inline void skb_gro_flush_final(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *pp, int flush)
3008 {
3009         if (PTR_ERR(pp) != -EINPROGRESS)
3010                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
3011 }
3012 static inline void skb_gro_flush_final_remcsum(struct sk_buff *skb,
3013                                                struct sk_buff *pp,
3014                                                int flush,
3015                                                struct gro_remcsum *grc)
3016 {
3017         if (PTR_ERR(pp) != -EINPROGRESS) {
3018                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
3019                 skb_gro_remcsum_cleanup(skb, grc);
3020                 skb->remcsum_offload = 0;
3021         }
3022 }
3023 #else
3024 static inline void skb_gro_flush_final(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *pp, int flush)
3025 {
3026         NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
3027 }
3028 static inline void skb_gro_flush_final_remcsum(struct sk_buff *skb,
3029                                                struct sk_buff *pp,
3030                                                int flush,
3031                                                struct gro_remcsum *grc)
3032 {
3033         NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
3034         skb_gro_remcsum_cleanup(skb, grc);
3035         skb->remcsum_offload = 0;
3036 }
3037 #endif
3038
3039 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3040                                   unsigned short type,
3041                                   const void *daddr, const void *saddr,
3042                                   unsigned int len)
3043 {
3044         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
3045                 return 0;
3046
3047         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
3048 }
3049
3050 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
3051                                    unsigned char *haddr)
3052 {
3053         const struct net_device *dev = skb->dev;
3054
3055         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
3056                 return 0;
3057         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
3058 }
3059
3060 static inline __be16 dev_parse_header_protocol(const struct sk_buff *skb)
3061 {
3062         const struct net_device *dev = skb->dev;
3063
3064         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse_protocol)
3065                 return 0;
3066         return dev->header_ops->parse_protocol(skb);
3067 }
3068
3069 /* ll_header must have at least hard_header_len allocated */
3070 static inline bool dev_validate_header(const struct net_device *dev,
3071                                        char *ll_header, int len)
3072 {
3073         if (likely(len >= dev->hard_header_len))
3074                 return true;
3075         if (len < dev->min_header_len)
3076                 return false;
3077
3078         if (capable(CAP_SYS_RAWIO)) {
3079                 memset(ll_header + len, 0, dev->hard_header_len - len);
3080                 return true;
3081         }
3082
3083         if (dev->header_ops && dev->header_ops->validate)
3084                 return dev->header_ops->validate(ll_header, len);
3085
3086         return false;
3087 }
3088
3089 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr,
3090                            int len, int size);
3091 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
3092 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
3093 {
3094         return register_gifconf(family, NULL);
3095 }
3096
3097 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
3098 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
3099 struct sd_flow_limit {
3100         u64                     count;
3101         unsigned int            num_buckets;
3102         unsigned int            history_head;
3103         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
3104         u8                      buckets[];
3105 };
3106
3107 extern int netdev_flow_limit_table_len;
3108 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
3109
3110 /*
3111  * Incoming packets are placed on per-CPU queues
3112  */
3113 struct softnet_data {
3114         struct list_head        poll_list;
3115         struct sk_buff_head     process_queue;
3116
3117         /* stats */
3118         unsigned int            processed;
3119         unsigned int            time_squeeze;
3120         unsigned int            received_rps;
3121 #ifdef CONFIG_RPS
3122         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
3123 #endif
3124 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
3125         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
3126 #endif
3127         struct Qdisc            *output_queue;
3128         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
3129         struct sk_buff          *completion_queue;
3130 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
3131         struct sk_buff_head     xfrm_backlog;
3132 #endif
3133         /* written and read only by owning cpu: */
3134         struct {
3135                 u16 recursion;
3136                 u8  more;
3137         } xmit;
3138 #ifdef CONFIG_RPS
3139         /* input_queue_head should be written by cpu owning this struct,
3140          * and only read by other cpus. Worth using a cache line.
3141          */
3142         unsigned int            input_queue_head ____cacheline_aligned_in_smp;
3143
3144         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS/RFS */
3145         call_single_data_t      csd ____cacheline_aligned_in_smp;
3146         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
3147         unsigned int            cpu;
3148         unsigned int            input_queue_tail;
3149 #endif
3150         unsigned int            dropped;
3151         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
3152         struct napi_struct      backlog;
3153
3154 };
3155
3156 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
3157 {
3158 #ifdef CONFIG_RPS
3159         sd->input_queue_head++;
3160 #endif
3161 }
3162
3163 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
3164                                               unsigned int *qtail)
3165 {
3166 #ifdef CONFIG_RPS
3167         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
3168 #endif
3169 }
3170
3171 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
3172
3173 static inline int dev_recursion_level(void)
3174 {
3175         return this_cpu_read(softnet_data.xmit.recursion);
3176 }
3177
3178 #define XMIT_RECURSION_LIMIT    8
3179 static inline bool dev_xmit_recursion(void)
3180 {
3181         return unlikely(__this_cpu_read(softnet_data.xmit.recursion) >
3182                         XMIT_RECURSION_LIMIT);
3183 }
3184
3185 static inline void dev_xmit_recursion_inc(void)
3186 {
3187         __this_cpu_inc(softnet_data.xmit.recursion);
3188 }
3189
3190 static inline void dev_xmit_recursion_dec(void)
3191 {
3192         __this_cpu_dec(softnet_data.xmit.recursion);
3193 }
3194
3195 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
3196 void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq);
3197
3198 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
3199 {
3200         unsigned int i;
3201
3202         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
3203                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
3204 }
3205
3206 static __always_inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
3207 {
3208         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
3209 }
3210
3211 /**
3212  *      netif_start_queue - allow transmit
3213  *      @dev: network device
3214  *
3215  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
3216  */
3217 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
3218 {
3219         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3220 }
3221
3222 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
3223 {
3224         unsigned int i;
3225
3226         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3227                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3228                 netif_tx_start_queue(txq);
3229         }
3230 }
3231
3232 void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue);
3233
3234 /**
3235  *      netif_wake_queue - restart transmit
3236  *      @dev: network device
3237  *
3238  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
3239  *      Used for flow control when transmit resources are available.
3240  */
3241 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
3242 {
3243         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3244 }
3245
3246 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
3247 {
3248         unsigned int i;
3249
3250         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3251                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3252                 netif_tx_wake_queue(txq);
3253         }
3254 }
3255
3256 static __always_inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
3257 {
3258         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
3259 }
3260
3261 /**
3262  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
3263  *      @dev: network device
3264  *
3265  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
3266  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
3267  */
3268 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
3269 {
3270         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3271 }
3272
3273 void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev);
3274
3275 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3276 {
3277         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
3278 }
3279
3280 /**
3281  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
3282  *      @dev: network device
3283  *
3284  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
3285  */
3286 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
3287 {
3288         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3289 }
3290
3291 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3292 {
3293         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
3294 }
3295
3296 static inline bool
3297 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3298 {
3299         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
3300 }
3301
3302 static inline bool
3303 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3304 {
3305         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
3306 }
3307
3308 /**
3309  *      netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw - prefetch bql data for write
3310  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
3311  *
3312  * BQL enabled drivers might use this helper in their ndo_start_xmit(),
3313  * to give appropriate hint to the CPU.
3314  */
3315 static inline void netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
3316 {
3317 #ifdef CONFIG_BQL
3318         prefetchw(&dev_queue->dql.num_queued);
3319 #endif
3320 }
3321
3322 /**
3323  *      netdev_txq_bql_complete_prefetchw - prefetch bql data for write
3324  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
3325  *
3326  * BQL enabled drivers might use this helper in their TX completion path,
3327  * to give appropriate hint to the CPU.
3328  */
3329 static inline void netdev_txq_bql_complete_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
3330 {
3331 #ifdef CONFIG_BQL
3332         prefetchw(&dev_queue->dql.limit);
3333 #endif
3334 }
3335
3336 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
3337                                         unsigned int bytes)
3338 {
3339 #ifdef CONFIG_BQL
3340         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
3341
3342         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
3343                 return;
3344
3345         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
3346
3347         /*
3348          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
3349          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
3350          * before checking the XOFF flag.
3351          */
3352         smp_mb();
3353
3354         /* check again in case another CPU has just made room avail */
3355         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
3356                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
3357 #endif
3358 }
3359
3360 /* Variant of netdev_tx_sent_queue() for drivers that are aware
3361  * that they should not test BQL status themselves.
3362  * We do want to change __QUEUE_STATE_STACK_XOFF only for the last
3363  * skb of a batch.
3364  * Returns true if the doorbell must be used to kick the NIC.
3365  */
3366 static inline bool __netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
3367                                           unsigned int bytes,
3368                                           bool xmit_more)
3369 {
3370         if (xmit_more) {
3371 #ifdef CONFIG_BQL
3372                 dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
3373 #endif
3374                 return netif_tx_queue_stopped(dev_queue);
3375         }
3376         netdev_tx_sent_queue(dev_queue, bytes);
3377         return true;
3378 }
3379
3380 /**
3381  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
3382  *      @dev: network device
3383  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
3384  *
3385  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
3386  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
3387  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
3388  */
3389 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
3390 {
3391         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
3392 }
3393
3394 static inline bool __netdev_sent_queue(struct net_device *dev,
3395                                        unsigned int bytes,
3396                                        bool xmit_more)
3397 {
3398         return __netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes,
3399                                       xmit_more);
3400 }
3401
3402 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
3403                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
3404 {
3405 #ifdef CONFIG_BQL
3406         if (unlikely(!bytes))
3407                 return;
3408
3409         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
3410
3411         /*
3412          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
3413          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
3414          * be stopped forever
3415          */
3416         smp_mb();
3417
3418         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) < 0))
3419                 return;
3420
3421         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
3422                 netif_schedule_queue(dev_queue);
3423 #endif
3424 }
3425
3426 /**
3427  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
3428  *      @dev: network device
3429  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
3430  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
3431  *
3432  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
3433  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
3434  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
3435  */
3436 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
3437                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
3438 {
3439         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
3440 }
3441
3442 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
3443 {
3444 #ifdef CONFIG_BQL
3445         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
3446         dql_reset(&q->dql);
3447 #endif
3448 }
3449
3450 /**
3451  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
3452  *      @dev_queue: network device
3453  *
3454  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
3455  *      software flow control OFF bit for this network device
3456  */
3457 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
3458 {
3459         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
3460 }
3461
3462 /**
3463  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
3464  *      @dev: network device
3465  *      @queue_index: given tx queue index
3466  *
3467  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
3468  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
3469  */
3470 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3471 {
3472         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
3473                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
3474                                      dev->name, queue_index,
3475                                      dev->real_num_tx_queues);
3476                 return 0;
3477         }
3478
3479         return queue_index;
3480 }
3481
3482 /**
3483  *      netif_running - test if up
3484  *      @dev: network device
3485  *
3486  *      Test if the device has been brought up.
3487  */
3488 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
3489 {
3490         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
3491 }
3492
3493 /*
3494  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start,
3495  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
3496  * done at the overall netdevice level.
3497  * Also test the device if we're multiqueue.
3498  */
3499
3500 /**
3501  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
3502  *      @dev: network device
3503  *      @queue_index: sub queue index
3504  *
3505  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3506  */
3507 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3508 {
3509         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3510
3511         netif_tx_start_queue(txq);
3512 }
3513
3514 /**
3515  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
3516  *      @dev: network device
3517  *      @queue_index: sub queue index
3518  *
3519  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3520  */
3521 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3522 {
3523         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3524         netif_tx_stop_queue(txq);
3525 }
3526
3527 /**
3528  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
3529  *      @dev: network device
3530  *      @queue_index: sub queue index
3531  *
3532  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3533  */
3534 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3535                                             u16 queue_index)
3536 {
3537         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3538
3539         return netif_tx_queue_stopped(txq);
3540 }
3541
3542 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3543                                           struct sk_buff *skb)
3544 {
3545         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
3546 }
3547
3548 /**
3549  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
3550  *      @dev: network device
3551  *      @queue_index: sub queue index
3552  *
3553  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3554  */
3555 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3556 {
3557         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3558
3559         netif_tx_wake_queue(txq);
3560 }
3561
3562 #ifdef CONFIG_XPS
3563 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
3564                         u16 index);
3565 int __netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const unsigned long *mask,
3566                           u16 index, bool is_rxqs_map);
3567
3568 /**
3569  *      netif_attr_test_mask - Test a CPU or Rx queue set in a mask
3570  *      @j: CPU/Rx queue index
3571  *      @mask: bitmask of all cpus/rx queues
3572  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3573  *
3574  * Test if a CPU or Rx queue index is set in a mask of all CPU/Rx queues.
3575  */
3576 static inline bool netif_attr_test_mask(unsigned long j,
3577                                         const unsigned long *mask,
3578                                         unsigned int nr_bits)
3579 {
3580         cpu_max_bits_warn(j, nr_bits);
3581         return test_bit(j, mask);
3582 }
3583
3584 /**
3585  *      netif_attr_test_online - Test for online CPU/Rx queue
3586  *      @j: CPU/Rx queue index
3587  *      @online_mask: bitmask for CPUs/Rx queues that are online
3588  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3589  *
3590  * Returns true if a CPU/Rx queue is online.
3591  */
3592 static inline bool netif_attr_test_online(unsigned long j,
3593                                           const unsigned long *online_mask,
3594                                           unsigned int nr_bits)
3595 {
3596         cpu_max_bits_warn(j, nr_bits);
3597
3598         if (online_mask)
3599                 return test_bit(j, online_mask);
3600
3601         return (j < nr_bits);
3602 }
3603
3604 /**
3605  *      netif_attrmask_next - get the next CPU/Rx queue in a cpu/Rx queues mask
3606  *      @n: CPU/Rx queue index
3607  *      @srcp: the cpumask/Rx queue mask pointer
3608  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3609  *
3610  * Returns >= nr_bits if no further CPUs/Rx queues set.
3611  */
3612 static inline unsigned int netif_attrmask_next(int n, const unsigned long *srcp,
3613                                                unsigned int nr_bits)
3614 {
3615         /* -1 is a legal arg here. */
3616         if (n != -1)
3617                 cpu_max_bits_warn(n, nr_bits);
3618
3619         if (srcp)
3620                 return find_next_bit(srcp, nr_bits, n + 1);
3621
3622         return n + 1;
3623 }
3624
3625 /**
3626  *      netif_attrmask_next_and - get the next CPU/Rx queue in \*src1p & \*src2p
3627  *      @n: CPU/Rx queue index
3628  *      @src1p: the first CPUs/Rx queues mask pointer
3629  *      @src2p: the second CPUs/Rx queues mask pointer
3630  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3631  *
3632  * Returns >= nr_bits if no further CPUs/Rx queues set in both.
3633  */
3634 static inline int netif_attrmask_next_and(int n, const unsigned long *src1p,
3635                                           const unsigned long *src2p,
3636                                           unsigned int nr_bits)
3637 {
3638         /* -1 is a legal arg here. */
3639         if (n != -1)
3640                 cpu_max_bits_warn(n, nr_bits);
3641
3642         if (src1p && src2p)
3643                 return find_next_and_bit(src1p, src2p, nr_bits, n + 1);
3644         else if (src1p)
3645                 return find_next_bit(src1p, nr_bits, n + 1);
3646         else if (src2p)
3647                 return find_next_bit(src2p, nr_bits, n + 1);
3648
3649         return n + 1;
3650 }
3651 #else
3652 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
3653                                       const struct cpumask *mask,
3654                                       u16 index)
3655 {
3656         return 0;
3657 }
3658
3659 static inline int __netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
3660                                         const unsigned long *mask,
3661                                         u16 index, bool is_rxqs_map)
3662 {
3663         return 0;
3664 }
3665 #endif
3666
3667 /**
3668  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
3669  *      @dev: network device
3670  *
3671  * Check if device has multiple transmit queues
3672  */
3673 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
3674 {
3675         return dev->num_tx_queues > 1;
3676 }
3677
3678 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
3679
3680 #ifdef CONFIG_SYSFS
3681 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
3682 #else
3683 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
3684                                                 unsigned int rxqs)
3685 {
3686         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
3687         return 0;
3688 }
3689 #endif
3690
3691 static inline struct netdev_rx_queue *
3692 __netif_get_rx_queue(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
3693 {
3694         return dev->_rx + rxq;
3695 }
3696
3697 #ifdef CONFIG_SYSFS
3698 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
3699                 struct netdev_rx_queue *queue)
3700 {
3701         struct net_device *dev = queue->dev;
3702         int index = queue - dev->_rx;
3703
3704         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
3705         return index;
3706 }
3707 #endif
3708
3709 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
3710 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
3711
3712 enum skb_free_reason {
3713         SKB_REASON_CONSUMED,
3714         SKB_REASON_DROPPED,
3715 };
3716
3717 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3718 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3719
3720 /*
3721  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
3722  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
3723  * (in_irq() || irqs_disabled())
3724  *
3725  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
3726  *
3727  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
3728  *  replacing kfree_skb(skb)
3729  *
3730  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
3731  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
3732  *
3733  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3734  *  replacing kfree_skb(skb)
3735  *
3736  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3737  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
3738  */
3739 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3740 {
3741         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3742 }
3743
3744 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3745 {
3746         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3747 }
3748
3749 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
3750 {
3751         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3752 }
3753
3754 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
3755 {
3756         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3757 }
3758
3759 void generic_xdp_tx(struct sk_buff *skb, struct bpf_prog *xdp_prog);
3760 int do_xdp_generic(struct bpf_prog *xdp_prog, struct sk_buff *skb);
3761 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
3762 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
3763 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
3764 int netif_receive_skb_core(struct sk_buff *skb);
3765 void netif_receive_skb_list(struct list_head *head);
3766 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
3767 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
3768 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
3769 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
3770 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
3771 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
3772
3773 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
3774 {
3775         kfree_skb(napi->skb);
3776         napi->skb = NULL;
3777 }
3778
3779 bool netdev_is_rx_handler_busy(struct net_device *dev);
3780 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3781                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3782                                void *rx_handler_data);
3783 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
3784
3785 bool dev_valid_name(const char *name);
3786 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, struct ifreq *ifr,
3787                 bool *need_copyout);
3788 int dev_ifconf(struct net *net, struct ifconf *, int);
3789 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
3790 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
3791 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags,
3792                        struct netlink_ext_ack *extack);
3793 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags,
3794                      struct netlink_ext_ack *extack);
3795 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
3796                         unsigned int gchanges);
3797 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
3798 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
3799 int dev_get_alias(const struct net_device *, char *, size_t);
3800 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
3801 int __dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3802 int dev_validate_mtu(struct net_device *dev, int mtu,
3803                      struct netlink_ext_ack *extack);
3804 int dev_set_mtu_ext(struct net_device *dev, int mtu,
3805                     struct netlink_ext_ack *extack);
3806 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3807 int dev_change_tx_queue_len(struct net_device *, unsigned long);
3808 void dev_set_group(struct net_device *, int);
3809 int dev_pre_changeaddr_notify(struct net_device *dev, const char *addr,
3810                               struct netlink_ext_ack *extack);
3811 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa,
3812                         struct netlink_ext_ack *extack);
3813 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
3814 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
3815                          struct netdev_phys_item_id *ppid);
3816 int dev_get_phys_port_name(struct net_device *dev,
3817                            char *name, size_t len);
3818 int dev_get_port_parent_id(struct net_device *dev,
3819                            struct netdev_phys_item_id *ppid, bool recurse);
3820 bool netdev_port_same_parent_id(struct net_device *a, struct net_device *b);
3821 int dev_change_proto_down(struct net_device *dev, bool proto_down);
3822 int dev_change_proto_down_generic(struct net_device *dev, bool proto_down);
3823 void dev_change_proto_down_reason(struct net_device *dev, unsigned long mask,
3824                                   u32 value);
3825 struct sk_buff *validate_xmit_skb_list(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev, bool *again);
3826 struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3827                                     struct netdev_queue *txq, int *ret);
3828
3829 typedef int (*bpf_op_t)(struct net_device *dev, struct netdev_bpf *bpf);
3830 int dev_change_xdp_fd(struct net_device *dev, struct netlink_ext_ack *extack,
3831                       int fd, int expected_fd, u32 flags);
3832 int bpf_xdp_link_attach(const union bpf_attr *attr, struct bpf_prog *prog);
3833 u32 dev_xdp_prog_id(struct net_device *dev, enum bpf_xdp_mode mode);
3834
3835 int xdp_umem_query(struct net_device *dev, u16 queue_id);
3836
3837 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3838 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3839 bool is_skb_forwardable(const struct net_device *dev,
3840                         const struct sk_buff *skb);
3841
3842 static __always_inline int ____dev_forward_skb(struct net_device *dev,
3843                                                struct sk_buff *skb)
3844 {
3845         if (skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC) ||
3846             unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
3847                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
3848                 kfree_skb(skb);
3849                 return NET_RX_DROP;
3850         }
3851
3852         skb_scrub_packet(skb, true);
3853         skb->priority = 0;
3854         return 0;
3855 }
3856
3857 bool dev_nit_active(struct net_device *dev);
3858 void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3859
3860 extern int              netdev_budget;
3861 extern unsigned int     netdev_budget_usecs;
3862
3863 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
3864 void netdev_run_todo(void);
3865
3866 /**
3867  *      dev_put - release reference to device
3868  *      @dev: network device
3869  *
3870  * Release reference to device to allow it to be freed.
3871  */
3872 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
3873 {
3874         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
3875 }
3876
3877 /**
3878  *      dev_hold - get reference to device
3879  *      @dev: network device
3880  *
3881  * Hold reference to device to keep it from being freed.
3882  */
3883 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
3884 {
3885         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
3886 }
3887
3888 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
3889  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
3890  * who is responsible for serialization of these calls.
3891  *
3892  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
3893  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
3894  * kind of lower layer not just hardware media.
3895  */
3896
3897 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
3898 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
3899 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
3900
3901 /**
3902  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
3903  *      @dev: network device
3904  *
3905  * Check if carrier is present on device
3906  */
3907 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
3908 {
3909         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
3910 }
3911
3912 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
3913
3914 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
3915
3916 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
3917
3918 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
3919
3920 /**
3921  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
3922  *      @dev: network device
3923  *
3924  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
3925  *
3926  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
3927  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
3928  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
3929  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
3930  * interface is waiting for events to place it in the up state.
3931  */
3932 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
3933 {
3934         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3935                 linkwatch_fire_event(dev);
3936 }
3937
3938 /**
3939  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
3940  *      @dev: network device
3941  *
3942  * Device is not in dormant state.
3943  */
3944 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
3945 {
3946         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3947                 linkwatch_fire_event(dev);
3948 }
3949
3950 /**
3951  *      netif_dormant - test if device is dormant
3952  *      @dev: network device
3953  *
3954  * Check if device is dormant.
3955  */
3956 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
3957 {
3958         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
3959 }
3960
3961
3962 /**
3963  *      netif_testing_on - mark device as under test.
3964  *      @dev: network device
3965  *
3966  * Mark device as under test (as per RFC2863).
3967  *
3968  * The testing state indicates that some test(s) must be performed on
3969  * the interface. After completion, of the test, the interface state
3970  * will change to up, dormant, or down, as appropriate.
3971  */
3972 static inline void netif_testing_on(struct net_device *dev)
3973 {
3974         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_TESTING, &dev->state))
3975                 linkwatch_fire_event(dev);
3976 }
3977
3978 /**
3979  *      netif_testing_off - set device as not under test.
3980  *      @dev: network device
3981  *
3982  * Device is not in testing state.
3983  */
3984 static inline void netif_testing_off(struct net_device *dev)
3985 {
3986         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_TESTING, &dev->state))
3987                 linkwatch_fire_event(dev);
3988 }
3989
3990 /**
3991  *      netif_testing - test if device is under test
3992  *      @dev: network device
3993  *
3994  * Check if device is under test
3995  */
3996 static inline bool netif_testing(const struct net_device *dev)
3997 {
3998         return test_bit(__LINK_STATE_TESTING, &dev->state);
3999 }
4000
4001
4002 /**
4003  *      netif_oper_up - test if device is operational
4004  *      @dev: network device
4005  *
4006  * Check if carrier is operational
4007  */
4008 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
4009 {
4010         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
4011                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
4012 }
4013
4014 /**
4015  *      netif_device_present - is device available or removed
4016  *      @dev: network device
4017  *
4018  * Check if device has not been removed from system.
4019  */
4020 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
4021 {
4022         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4023 }
4024
4025 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
4026
4027 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
4028
4029 /*
4030  * Network interface message level settings
4031  */
4032
4033 enum {
4034         NETIF_MSG_DRV_BIT,
4035         NETIF_MSG_PROBE_BIT,
4036         NETIF_MSG_LINK_BIT,
4037         NETIF_MSG_TIMER_BIT,
4038         NETIF_MSG_IFDOWN_BIT,
4039         NETIF_MSG_IFUP_BIT,
4040         NETIF_MSG_RX_ERR_BIT,
4041         NETIF_MSG_TX_ERR_BIT,
4042         NETIF_MSG_TX_QUEUED_BIT,
4043         NETIF_MSG_INTR_BIT,
4044         NETIF_MSG_TX_DONE_BIT,
4045         NETIF_MSG_RX_STATUS_BIT,
4046         NETIF_MSG_PKTDATA_BIT,
4047         NETIF_MSG_HW_BIT,
4048         NETIF_MSG_WOL_BIT,
4049
4050         /* When you add a new bit above, update netif_msg_class_names array
4051          * in net/ethtool/common.c
4052          */
4053         NETIF_MSG_CLASS_COUNT,
4054 };
4055 /* Both ethtool_ops interface and internal driver implementation use u32 */
4056 static_assert(NETIF_MSG_CLASS_COUNT <= 32);
4057
4058 #define __NETIF_MSG_BIT(bit)    ((u32)1 << (bit))
4059 #define __NETIF_MSG(name)       __NETIF_MSG_BIT(NETIF_MSG_ ## name ## _BIT)
4060
4061 #define NETIF_MSG_DRV           __NETIF_MSG(DRV)
4062 #define NETIF_MSG_PROBE         __NETIF_MSG(PROBE)
4063 #define NETIF_MSG_LINK          __NETIF_MSG(LINK)
4064 #define NETIF_MSG_TIMER         __NETIF_MSG(TIMER)
4065 #define NETIF_MSG_IFDOWN        __NETIF_MSG(IFDOWN)
4066 #define NETIF_MSG_IFUP          __NETIF_MSG(IFUP)
4067 #define NETIF_MSG_RX_ERR        __NETIF_MSG(RX_ERR)
4068 #define NETIF_MSG_TX_ERR        __NETIF_MSG(TX_ERR)
4069 #define NETIF_MSG_TX_QUEUED     __NETIF_MSG(TX_QUEUED)
4070 #define NETIF_MSG_INTR          __NETIF_MSG(INTR)
4071 #define NETIF_MSG_TX_DONE       __NETIF_MSG(TX_DONE)
4072 #define NETIF_MSG_RX_STATUS     __NETIF_MSG(RX_STATUS)
4073 #define NETIF_MSG_PKTDATA       __NETIF_MSG(PKTDATA)
4074 #define NETIF_MSG_HW            __NETIF_MSG(HW)
4075 #define NETIF_MSG_WOL           __NETIF_MSG(WOL)
4076
4077 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
4078 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
4079 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
4080 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
4081 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
4082 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
4083 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
4084 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
4085 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
4086 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
4087 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
4088 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
4089 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
4090 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
4091 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
4092
4093 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
4094 {
4095         /* use default */
4096         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
4097                 return default_msg_enable_bits;
4098         if (debug_value == 0)   /* no output */
4099                 return 0;
4100         /* set low N bits */
4101         return (1U << debug_value) - 1;
4102 }
4103
4104 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
4105 {
4106         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
4107         txq->xmit_lock_owner = cpu;
4108 }
4109
4110 static inline bool __netif_tx_acquire(struct netdev_queue *txq)
4111 {
4112         __acquire(&txq->_xmit_lock);
4113         return true;
4114 }
4115
4116 static inline void __netif_tx_release(struct netdev_queue *txq)
4117 {
4118         __release(&txq->_xmit_lock);
4119 }
4120
4121 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
4122 {
4123         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
4124         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
4125 }
4126
4127 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
4128 {
4129         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
4130         if (likely(ok))
4131                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
4132         return ok;
4133 }
4134
4135 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
4136 {
4137         txq->xmit_lock_owner = -1;
4138         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
4139 }
4140
4141 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
4142 {
4143         txq->xmit_lock_owner = -1;
4144         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
4145 }
4146
4147 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
4148 {
4149         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
4150                 txq->trans_start = jiffies;
4151 }
4152
4153 /* legacy drivers only, netdev_start_xmit() sets txq->trans_start */
4154 static inline void netif_trans_update(struct net_device *dev)
4155 {
4156         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, 0);
4157
4158         if (txq->trans_start != jiffies)
4159                 txq->trans_start = jiffies;
4160 }
4161
4162 /**
4163  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
4164  *      @dev: network device
4165  *
4166  * Get network device transmit lock
4167  */
4168 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
4169 {
4170         unsigned int i;
4171         int cpu;
4172
4173         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
4174         cpu = smp_processor_id();
4175         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
4176                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
4177
4178                 /* We are the only thread of execution doing a
4179                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
4180                  * order to synchronize with threads which are in
4181                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
4182                  * checked the frozen bit.
4183                  */
4184                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
4185                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
4186                 __netif_tx_unlock(txq);
4187         }
4188 }
4189
4190 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
4191 {
4192         local_bh_disable();
4193         netif_tx_lock(dev);
4194 }
4195
4196 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
4197 {
4198         unsigned int i;
4199
4200         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
4201                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
4202
4203                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
4204                  * queue is not stopped for another reason, we
4205                  * force a schedule.
4206                  */
4207                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
4208                 netif_schedule_queue(txq);
4209         }
4210         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
4211 }
4212
4213 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
4214 {
4215         netif_tx_unlock(dev);
4216         local_bh_enable();
4217 }
4218
4219 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
4220         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
4221                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
4222         } else {                                        \
4223                 __netif_tx_acquire(txq);                \
4224         }                                               \
4225 }
4226
4227 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
4228         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
4229                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
4230                 __netif_tx_acquire(txq))
4231
4232 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
4233         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
4234                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
4235         } else {                                        \
4236                 __netif_tx_release(txq);                \
4237         }                                               \
4238 }
4239
4240 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
4241 {
4242         unsigned int i;
4243         int cpu;
4244
4245         local_bh_disable();
4246         cpu = smp_processor_id();
4247         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
4248                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
4249
4250                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
4251                 netif_tx_stop_queue(txq);
4252                 __netif_tx_unlock(txq);
4253         }
4254         local_bh_enable();
4255 }
4256
4257 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
4258 {
4259         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
4260 }
4261
4262 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
4263 {
4264         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, dev->lower_level);
4265 }
4266
4267 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
4268 {
4269         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
4270 }
4271
4272 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
4273 {
4274         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
4275 }
4276
4277 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
4278 {
4279         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
4280 }
4281
4282 /*
4283  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
4284  * rcu_read_lock held.
4285  */
4286 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
4287                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
4288
4289 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
4290
4291 void ether_setup(struct net_device *dev);
4292
4293 /* Support for loadable net-drivers */
4294 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
4295                                     unsigned char name_assign_type,
4296                                     void (*setup)(struct net_device *),
4297                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
4298 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup) \
4299         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, 1, 1)
4300
4301 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count) \
4302         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count, \
4303                          count)
4304
4305 int register_netdev(struct net_device *dev);
4306 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
4307
4308 int devm_register_netdev(struct device *dev, struct net_device *ndev);
4309
4310 /* General hardware address lists handling functions */
4311 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
4312                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
4313 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
4314                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
4315 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4316                        struct net_device *dev,
4317                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
4318                        int (*unsync)(struct net_device *,
4319                                      const unsigned char *));
4320 int __hw_addr_ref_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4321                            struct net_device *dev,
4322                            int (*sync)(struct net_device *,
4323                                        const unsigned char *, int),
4324                            int (*unsync)(struct net_device *,
4325                                          const unsigned char *, int));
4326 void __hw_addr_ref_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4327                               struct net_device *dev,
4328                               int (*unsync)(struct net_device *,
4329                                             const unsigned char *, int));
4330 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4331                           struct net_device *dev,
4332                           int (*unsync)(struct net_device *,
4333                                         const unsigned char *));
4334 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
4335
4336 /* Functions used for device addresses handling */
4337 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
4338                  unsigned char addr_type);
4339 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
4340                  unsigned char addr_type);
4341 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
4342 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
4343
4344 /* Functions used for unicast addresses handling */
4345 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4346 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4347 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4348 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4349 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
4350 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4351 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
4352 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
4353
4354 /**
4355  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
4356  *  @dev:  device to sync
4357  *  @sync: function to call if address should be added
4358  *  @unsync: function to call if address should be removed
4359  *
4360  *  Add newly added addresses to the interface, and release
4361  *  addresses that have been deleted.
4362  */
4363 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
4364                                 int (*sync)(struct net_device *,
4365                                             const unsigned char *),
4366                                 int (*unsync)(struct net_device *,
4367                                               const unsigned char *))
4368 {
4369         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
4370 }
4371
4372 /**
4373  *  __dev_uc_unsync - Remove synchronized addresses from device
4374  *  @dev:  device to sync
4375  *  @unsync: function to call if address should be removed
4376  *
4377  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
4378  */
4379 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
4380                                    int (*unsync)(struct net_device *,
4381                                                  const unsigned char *))
4382 {
4383         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
4384 }
4385
4386 /* Functions used for multicast addresses handling */
4387 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4388 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4389 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4390 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4391 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4392 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4393 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
4394 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4395 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
4396 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
4397
4398 /**
4399  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
4400  *  @dev:  device to sync
4401  *  @sync: function to call if address should be added
4402  *  @unsync: function to call if address should be removed
4403  *
4404  *  Add newly added addresses to the interface, and release
4405  *  addresses that have been deleted.
4406  */
4407 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
4408                                 int (*sync)(struct net_device *,
4409                                             const unsigned char *),
4410                                 int (*unsync)(struct net_device *,
4411                                               const unsigned char *))
4412 {
4413         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
4414 }
4415
4416 /**
4417  *  __dev_mc_unsync - Remove synchronized addresses from device
4418  *  @dev:  device to sync
4419  *  @unsync: function to call if address should be removed
4420  *
4421  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
4422  */
4423 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
4424                                    int (*unsync)(struct net_device *,
4425                                                  const unsigned char *))
4426 {
4427         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
4428 }
4429
4430 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
4431 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
4432 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
4433 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
4434 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
4435 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
4436 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
4437 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
4438 /* Load a device via the kmod */
4439 void dev_load(struct net *net, const char *name);
4440 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
4441                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
4442 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
4443                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
4444
4445 extern int              netdev_max_backlog;
4446 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
4447 extern int              weight_p;
4448 extern int              dev_weight_rx_bias;
4449 extern int              dev_weight_tx_bias;
4450 extern int              dev_rx_weight;
4451 extern int              dev_tx_weight;
4452 extern int              gro_normal_batch;
4453
4454 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
4455 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
4456                                                      struct list_head **iter);
4457 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
4458                                                      struct list_head **iter);
4459
4460 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
4461 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
4462         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
4463              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
4464              updev; \
4465              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
4466
4467 int netdev_walk_all_upper_dev_rcu(struct net_device *dev,
4468                                   int (*fn)(struct net_device *upper_dev,
4469                                             void *data),
4470                                   void *data);
4471
4472 bool netdev_has_upper_dev_all_rcu(struct net_device *dev,
4473                                   struct net_device *upper_dev);
4474
4475 bool netdev_has_any_upper_dev(struct net_device *dev);
4476
4477 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
4478                                     struct list_head **iter);
4479 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
4480                                         struct list_head **iter);
4481
4482 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
4483         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
4484              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
4485              priv; \
4486              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
4487
4488 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
4489         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
4490              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
4491              priv; \
4492              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
4493
4494 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
4495                                 struct list_head **iter);
4496
4497 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
4498         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
4499              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
4500              ldev; \
4501              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
4502
4503 struct net_device *netdev_next_lower_dev_rcu(struct net_device *dev,
4504                                              struct list_head **iter);
4505 int netdev_walk_all_lower_dev(struct net_device *dev,
4506                               int (*fn)(struct net_device *lower_dev,
4507                                         void *data),
4508                               void *data);
4509 int netdev_walk_all_lower_dev_rcu(struct net_device *dev,
4510                                   int (*fn)(struct net_device *lower_dev,
4511                                             void *data),
4512                                   void *data);
4513
4514 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
4515 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
4516 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
4517 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
4518 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev,
4519                           struct netlink_ext_ack *extack);
4520 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4521                                  struct net_device *upper_dev,
4522                                  void *upper_priv, void *upper_info,
4523                                  struct netlink_ext_ack *extack);
4524 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
4525                              struct net_device *upper_dev);
4526 int netdev_adjacent_change_prepare(struct net_device *old_dev,
4527                                    struct net_device *new_dev,
4528                                    struct net_device *dev,
4529                                    struct netlink_ext_ack *extack);
4530 void netdev_adjacent_change_commit(struct net_device *old_dev,
4531                                    struct net_device *new_dev,
4532                                    struct net_device *dev);
4533 void netdev_adjacent_change_abort(struct net_device *old_dev,
4534                                   struct net_device *new_dev,
4535                                   struct net_device *dev);
4536 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
4537 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
4538                                    struct net_device *lower_dev);
4539 void netdev_lower_state_changed(struct net_device *lower_dev,
4540                                 void *lower_state_info);
4541
4542 /* RSS keys are 40 or 52 bytes long */
4543 #define NETDEV_RSS_KEY_LEN 52
4544 extern u8 netdev_rss_key[NETDEV_RSS_KEY_LEN] __read_mostly;
4545 void netdev_rss_key_fill(void *buffer, size_t len);
4546
4547 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
4548 int skb_crc32c_csum_help(struct sk_buff *skb);
4549 int skb_csum_hwoffload_help(struct sk_buff *skb,
4550                             const netdev_features_t features);
4551
4552 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
4553                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
4554 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
4555                                     netdev_features_t features);
4556
4557 struct netdev_bonding_info {
4558         ifslave slave;
4559         ifbond  master;
4560 };
4561
4562 struct netdev_notifier_bonding_info {
4563         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
4564         struct netdev_bonding_info  bonding_info;
4565 };
4566
4567 void netdev_bonding_info_change(struct net_device *dev,
4568                                 struct netdev_bonding_info *bonding_info);
4569
4570 #if IS_ENABLED(CONFIG_ETHTOOL_NETLINK)
4571 void ethtool_notify(struct net_device *dev, unsigned int cmd, const void *data);
4572 #else
4573 static inline void ethtool_notify(struct net_device *dev, unsigned int cmd,
4574                                   const void *data)
4575 {
4576 }
4577 #endif
4578
4579 static inline
4580 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
4581 {
4582         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
4583 }
4584 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
4585
4586 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
4587                                          __be16 protocol)
4588 {
4589         if (protocol == htons(ETH_P_FCOE))
4590                 return !!(features & NETIF_F_FCOE_CRC);
4591
4592         /* Assume this is an IP checksum (not SCTP CRC) */
4593
4594         if (features & NETIF_F_HW_CSUM) {
4595                 /* Can checksum everything */
4596                 return true;
4597         }
4598
4599         switch (protocol) {
4600         case htons(ETH_P_IP):
4601                 return !!(features & NETIF_F_IP_CSUM);
4602         case htons(ETH_P_IPV6):
4603                 return !!(features & NETIF_F_IPV6_CSUM);
4604         default:
4605                 return false;
4606         }
4607 }
4608
4609 #ifdef CONFIG_BUG
4610 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
4611 #else
4612 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev,
4613                                         struct sk_buff *skb)
4614 {
4615 }
4616 #endif
4617 /* rx skb timestamps */
4618 void net_enable_timestamp(void);
4619 void net_disable_timestamp(void);
4620
4621 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4622 int __init dev_proc_init(void);
4623 #else
4624 #define dev_proc_init() 0
4625 #endif
4626
4627 static inline netdev_tx_t __netdev_start_xmit(const struct net_device_ops *ops,
4628                                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
4629                                               bool more)
4630 {
4631         __this_cpu_write(softnet_data.xmit.more, more);
4632         return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
4633 }
4634
4635 static inline bool netdev_xmit_more(void)
4636 {
4637         return __this_cpu_read(softnet_data.xmit.more);
4638 }
4639
4640 static inline netdev_tx_t netdev_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
4641                                             struct netdev_queue *txq, bool more)
4642 {
4643         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4644         netdev_tx_t rc;
4645
4646         rc = __netdev_start_xmit(ops, skb, dev, more);
4647         if (rc == NETDEV_TX_OK)
4648                 txq_trans_update(txq);
4649
4650         return rc;
4651 }
4652
4653 int netdev_class_create_file_ns(const struct class_attribute *class_attr,
4654                                 const void *ns);
4655 void netdev_class_remove_file_ns(const struct class_attribute *class_attr,
4656                                  const void *ns);
4657
4658 static inline int netdev_class_create_file(const struct class_attribute *class_attr)
4659 {
4660         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
4661 }
4662
4663 static inline void netdev_class_remove_file(const struct class_attribute *class_attr)
4664 {
4665         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
4666 }
4667
4668 extern const struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
4669
4670 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
4671
4672 void linkwatch_run_queue(void);
4673
4674 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
4675                                                           netdev_features_t f2)
4676 {
4677         if ((f1 ^ f2) & NETIF_F_HW_CSUM) {
4678                 if (f1 & NETIF_F_HW_CSUM)
4679                         f1 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4680                 else
4681                         f2 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4682         }
4683
4684         return f1 & f2;
4685 }
4686
4687 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
4688         struct net_device *dev)
4689 {
4690         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
4691 }
4692 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
4693         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
4694
4695 /* Allow TSO being used on stacked device :
4696  * Performing the GSO segmentation before last device
4697  * is a performance improvement.
4698  */
4699 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
4700                                                         netdev_features_t mask)
4701 {
4702         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
4703 }
4704
4705 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
4706 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
4707 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
4708
4709 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
4710                                         struct net_device *dev);
4711
4712 netdev_features_t passthru_features_check(struct sk_buff *skb,
4713                                           struct net_device *dev,
4714                                           netdev_features_t features);
4715 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
4716
4717 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
4718 {
4719         netdev_features_t feature = (netdev_features_t)gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
4720
4721         /* check flags correspondence */
4722         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4723         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4724         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4725         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_FIXEDID != (NETIF_F_TSO_MANGLEID >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4726         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4727         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4728         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4729         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4730         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP4  != (NETIF_F_GSO_IPXIP4 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4731         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP6  != (NETIF_F_GSO_IPXIP6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4732         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4733         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4734         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_PARTIAL != (NETIF_F_GSO_PARTIAL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4735         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM != (NETIF_F_GSO_TUNNEL_REMCSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4736         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SCTP    != (NETIF_F_GSO_SCTP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4737         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_ESP != (NETIF_F_GSO_ESP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4738         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP != (NETIF_F_GSO_UDP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4739         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_L4 != (NETIF_F_GSO_UDP_L4 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4740         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FRAGLIST != (NETIF_F_GSO_FRAGLIST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4741
4742         return (features & feature) == feature;
4743 }
4744
4745 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
4746 {
4747         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
4748                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
4749 }
4750
4751 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
4752                                    netdev_features_t features)
4753 {
4754         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
4755                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
4756                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
4757 }
4758
4759 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
4760                                           unsigned int size)
4761 {
4762         dev->gso_max_size = size;
4763 }
4764
4765 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
4766                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
4767                                         int mac_len)
4768 {
4769         skb->protocol = protocol;
4770         skb->encapsulation = 1;
4771         skb_push(skb, pulled_hlen);
4772         skb_reset_transport_header(skb);
4773         skb->mac_header = mac_offset;
4774         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
4775         skb->mac_len = mac_len;
4776 }
4777
4778 static inline bool netif_is_macsec(const struct net_device *dev)
4779 {
4780         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
4781 }
4782
4783 static inline bool netif_is_macvlan(const struct net_device *dev)
4784 {
4785         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
4786 }
4787
4788 static inline bool netif_is_macvlan_port(const struct net_device *dev)
4789 {
4790         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN_PORT;
4791 }
4792
4793 static inline bool netif_is_bond_master(const struct net_device *dev)
4794 {
4795         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4796 }
4797
4798 static inline bool netif_is_bond_slave(const struct net_device *dev)
4799 {
4800         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4801 }
4802
4803 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
4804 {
4805         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
4806 }
4807
4808 static inline bool netif_has_l3_rx_handler(const struct net_device *dev)
4809 {
4810         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_RX_HANDLER;
4811 }
4812
4813 static inline bool netif_is_l3_master(const struct net_device *dev)
4814 {
4815         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_MASTER;
4816 }
4817
4818 static inline bool netif_is_l3_slave(const struct net_device *dev)
4819 {
4820         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_SLAVE;
4821 }
4822
4823 static inline bool netif_is_bridge_master(const struct net_device *dev)
4824 {
4825         return dev->priv_flags & IFF_EBRIDGE;
4826 }
4827
4828 static inline bool netif_is_bridge_port(const struct net_device *dev)
4829 {
4830         return dev->priv_flags & IFF_BRIDGE_PORT;
4831 }
4832
4833 static inline bool netif_is_ovs_master(const struct net_device *dev)
4834 {
4835         return dev->priv_flags & IFF_OPENVSWITCH;
4836 }
4837
4838 static inline bool netif_is_ovs_port(const struct net_device *dev)
4839 {
4840         return dev->priv_flags & IFF_OVS_DATAPATH;
4841 }
4842
4843 static inline bool netif_is_team_master(const struct net_device *dev)
4844 {
4845         return dev->priv_flags & IFF_TEAM;
4846 }
4847
4848 static inline bool netif_is_team_port(const struct net_device *dev)
4849 {
4850         return dev->priv_flags & IFF_TEAM_PORT;
4851 }
4852
4853 static inline bool netif_is_lag_master(const struct net_device *dev)
4854 {
4855         return netif_is_bond_master(dev) || netif_is_team_master(dev);
4856 }
4857
4858 static inline bool netif_is_lag_port(const struct net_device *dev)
4859 {
4860         return netif_is_bond_slave(dev) || netif_is_team_port(dev);
4861 }
4862
4863 static inline bool netif_is_rxfh_configured(const struct net_device *dev)
4864 {
4865         return dev->priv_flags & IFF_RXFH_CONFIGURED;
4866 }
4867
4868 static inline bool netif_is_failover(const struct net_device *dev)
4869 {
4870         return dev->priv_flags & IFF_FAILOVER;
4871 }
4872
4873 static inline bool netif_is_failover_slave(const struct net_device *dev)
4874 {
4875         return dev->priv_flags & IFF_FAILOVER_SLAVE;
4876 }
4877
4878 /* This device needs to keep skb dst for qdisc enqueue or ndo_start_xmit() */
4879 static inline void netif_keep_dst(struct net_device *dev)
4880 {
4881         dev->priv_flags &= ~(IFF_XMIT_DST_RELEASE | IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM);
4882 }
4883
4884 /* return true if dev can't cope with mtu frames that need vlan tag insertion */
4885 static inline bool netif_reduces_vlan_mtu(struct net_device *dev)
4886 {
4887         /* TODO: reserve and use an additional IFF bit, if we get more users */
4888         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
4889 }
4890
4891 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
4892
4893 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
4894
4895 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
4896
4897 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
4898 {
4899         if (!dev->name[0] || strchr(dev->name, '%'))
4900                 return "(unnamed net_device)";
4901         return dev->name;
4902 }
4903
4904 static inline bool netdev_unregistering(const struct net_device *dev)
4905 {
4906         return dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING;
4907 }
4908
4909 static inline const char *netdev_reg_state(const struct net_device *dev)
4910 {
4911         switch (dev->reg_state) {
4912         case NETREG_UNINITIALIZED: return " (uninitialized)";
4913         case NETREG_REGISTERED: return "";
4914         case NETREG_UNREGISTERING: return " (unregistering)";
4915         case NETREG_UNREGISTERED: return " (unregistered)";
4916         case NETREG_RELEASED: return " (released)";
4917         case NETREG_DUMMY: return " (dummy)";
4918         }
4919
4920         WARN_ONCE(1, "%s: unknown reg_state %d\n", dev->name, dev->reg_state);
4921         return " (unknown)";
4922 }
4923
4924 __printf(3, 4) __cold
4925 void netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
4926                    const char *format, ...);
4927 __printf(2, 3) __cold
4928 void netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4929 __printf(2, 3) __cold
4930 void netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4931 __printf(2, 3) __cold
4932 void netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4933 __printf(2, 3) __cold
4934 void netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4935 __printf(2, 3) __cold
4936 void netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4937 __printf(2, 3) __cold
4938 void netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4939 __printf(2, 3) __cold
4940 void netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4941
4942 #define netdev_level_once(level, dev, fmt, ...)                 \
4943 do {                                                            \
4944         static bool __print_once __read_mostly;                 \
4945                                                                 \
4946         if (!__print_once) {                                    \
4947                 __print_once = true;                            \
4948                 netdev_printk(level, dev, fmt, ##__VA_ARGS__);  \
4949         }                                                       \
4950 } while (0)
4951
4952 #define netdev_emerg_once(dev, fmt, ...) \
4953         netdev_level_once(KERN_EMERG, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4954 #define netdev_alert_once(dev, fmt, ...) \
4955         netdev_level_once(KERN_ALERT, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4956 #define netdev_crit_once(dev, fmt, ...) \
4957         netdev_level_once(KERN_CRIT, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4958 #define netdev_err_once(dev, fmt, ...) \
4959         netdev_level_once(KERN_ERR, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4960 #define netdev_warn_once(dev, fmt, ...) \
4961         netdev_level_once(KERN_WARNING, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4962 #define netdev_notice_once(dev, fmt, ...) \
4963         netdev_level_once(KERN_NOTICE, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4964 #define netdev_info_once(dev, fmt, ...) \
4965         netdev_level_once(KERN_INFO, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4966
4967 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
4968         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
4969
4970 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG) || \
4971         (defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG_CORE) && defined(DYNAMIC_DEBUG_MODULE))
4972 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4973 do {                                                            \
4974         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
4975 } while (0)
4976 #elif defined(DEBUG)
4977 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4978         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
4979 #else
4980 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4981 ({                                                              \
4982         if (0)                                                  \
4983                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
4984 })
4985 #endif
4986
4987 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4988 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
4989 #else
4990
4991 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
4992 ({                                                              \
4993         if (0)                                                  \
4994                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4995         0;                                                      \
4996 })
4997 #endif
4998
4999 /*
5000  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
5001  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
5002  * file/line information and a backtrace.
5003  */
5004 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
5005         WARN(1, "netdevice: %s%s: " format, netdev_name(dev),   \
5006              netdev_reg_state(dev), ##args)
5007
5008 #define netdev_WARN_ONCE(dev, format, args...)                          \
5009         WARN_ONCE(1, "netdevice: %s%s: " format, netdev_name(dev),      \
5010                   netdev_reg_state(dev), ##args)
5011
5012 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
5013
5014 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
5015 do {                                                            \
5016         if (netif_msg_##type(priv))                             \
5017                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
5018 } while (0)
5019
5020 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
5021 do {                                                            \
5022         if (netif_msg_##type(priv))                             \
5023                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
5024 } while (0)
5025
5026 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
5027         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
5028 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
5029         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
5030 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
5031         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
5032 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
5033         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
5034 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
5035         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
5036 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
5037         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
5038 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
5039         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
5040
5041 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG) || \
5042         (defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG_CORE) && defined(DYNAMIC_DEBUG_MODULE))
5043 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
5044 do {                                                            \
5045         if (netif_msg_##type(priv))                             \
5046                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
5047 } while (0)
5048 #elif defined(DEBUG)
5049 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
5050         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
5051 #else
5052 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
5053 ({                                                                      \
5054         if (0)                                                          \
5055                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
5056         0;                                                              \
5057 })
5058 #endif
5059
5060 /* if @cond then downgrade to debug, else print at @level */
5061 #define netif_cond_dbg(priv, type, netdev, cond, level, fmt, args...)     \
5062         do {                                                              \
5063                 if (cond)                                                 \
5064                         netif_dbg(priv, type, netdev, fmt, ##args);       \
5065                 else                                                      \
5066                         netif_ ## level(priv, type, netdev, fmt, ##args); \
5067         } while (0)
5068
5069 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
5070 #define netif_vdbg      netif_dbg
5071 #else
5072 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
5073 ({                                                              \
5074         if (0)                                                  \
5075                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
5076         0;                                                      \
5077 })
5078 #endif
5079
5080 /*
5081  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
5082  *      and the routines to invoke.
5083  *
5084  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
5085  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
5086  *
5087  *              0800    IP
5088  *              0001    802.3
5089  *              0002    AX.25
5090  *              0004    802.2
5091  *              8035    RARP
5092  *              0005    SNAP
5093  *              0805    X.25
5094  *              0806    ARP
5095  *              8137    IPX
5096  *              0009    Localtalk
5097  *              86DD    IPv6
5098  */
5099 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
5100 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
5101
5102 extern struct net_device *blackhole_netdev;
5103
5104 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */