Merge branch 'bpf-xdp-redirect'
[linux-block.git] / include / linux / netdevice.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
2 /*
3  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
4  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
5  *              interface as the means of communication with the user level.
6  *
7  *              Definitions for the Interfaces handler.
8  *
9  * Version:     @(#)dev.h       1.0.10  08/12/93
10  *
11  * Authors:     Ross Biro
12  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
13  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
14  *              Donald J. Becker, <becker@cesdis.gsfc.nasa.gov>
15  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
16  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
17  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
18  *
19  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
20  */
21 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
22 #define _LINUX_NETDEVICE_H
23
24 #include <linux/timer.h>
25 #include <linux/bug.h>
26 #include <linux/delay.h>
27 #include <linux/atomic.h>
28 #include <linux/prefetch.h>
29 #include <asm/cache.h>
30 #include <asm/byteorder.h>
31
32 #include <linux/percpu.h>
33 #include <linux/rculist.h>
34 #include <linux/workqueue.h>
35 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
36
37 #include <net/net_namespace.h>
38 #ifdef CONFIG_DCB
39 #include <net/dcbnl.h>
40 #endif
41 #include <net/netprio_cgroup.h>
42 #include <net/xdp.h>
43
44 #include <linux/netdev_features.h>
45 #include <linux/neighbour.h>
46 #include <uapi/linux/netdevice.h>
47 #include <uapi/linux/if_bonding.h>
48 #include <uapi/linux/pkt_cls.h>
49 #include <linux/hashtable.h>
50
51 struct netpoll_info;
52 struct device;
53 struct ethtool_ops;
54 struct phy_device;
55 struct dsa_port;
56 struct ip_tunnel_parm;
57 struct macsec_context;
58 struct macsec_ops;
59
60 struct sfp_bus;
61 /* 802.11 specific */
62 struct wireless_dev;
63 /* 802.15.4 specific */
64 struct wpan_dev;
65 struct mpls_dev;
66 /* UDP Tunnel offloads */
67 struct udp_tunnel_info;
68 struct udp_tunnel_nic_info;
69 struct udp_tunnel_nic;
70 struct bpf_prog;
71 struct xdp_buff;
72
73 void synchronize_net(void);
74 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
75                                     const struct ethtool_ops *ops);
76
77 /* Backlog congestion levels */
78 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
79 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
80
81 #define MAX_NEST_DEV 8
82
83 /*
84  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
85  * namespaces:
86  *
87  * - qdisc return codes
88  * - driver transmit return codes
89  * - errno values
90  *
91  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
92  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
93  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
94  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
95  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously; in this case
96  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), and all
97  * others are propagated to higher layers.
98  */
99
100 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
101 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
102 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
103 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
104 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
105
106 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
107  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
108  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
109 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
110 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
111
112 /* Driver transmit return codes */
113 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
114
115 enum netdev_tx {
116         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
117         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
118         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
119 };
120 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
121
122 /*
123  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
124  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
125  */
126 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
127 {
128         /*
129          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
130          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
131          * - error while transmitting (rc < 0)
132          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
133          */
134         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
135                 return true;
136
137         return false;
138 }
139
140 /*
141  *      Compute the worst-case header length according to the protocols
142  *      used.
143  */
144
145 #if defined(CONFIG_HYPERV_NET)
146 # define LL_MAX_HEADER 128
147 #elif defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
148 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
149 #  define LL_MAX_HEADER 128
150 # else
151 #  define LL_MAX_HEADER 96
152 # endif
153 #else
154 # define LL_MAX_HEADER 32
155 #endif
156
157 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
158     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
159 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
160 #else
161 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
162 #endif
163
164 /*
165  *      Old network device statistics. Fields are native words
166  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
167  */
168
169 struct net_device_stats {
170         unsigned long   rx_packets;
171         unsigned long   tx_packets;
172         unsigned long   rx_bytes;
173         unsigned long   tx_bytes;
174         unsigned long   rx_errors;
175         unsigned long   tx_errors;
176         unsigned long   rx_dropped;
177         unsigned long   tx_dropped;
178         unsigned long   multicast;
179         unsigned long   collisions;
180         unsigned long   rx_length_errors;
181         unsigned long   rx_over_errors;
182         unsigned long   rx_crc_errors;
183         unsigned long   rx_frame_errors;
184         unsigned long   rx_fifo_errors;
185         unsigned long   rx_missed_errors;
186         unsigned long   tx_aborted_errors;
187         unsigned long   tx_carrier_errors;
188         unsigned long   tx_fifo_errors;
189         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
190         unsigned long   tx_window_errors;
191         unsigned long   rx_compressed;
192         unsigned long   tx_compressed;
193 };
194
195
196 #include <linux/cache.h>
197 #include <linux/skbuff.h>
198
199 #ifdef CONFIG_RPS
200 #include <linux/static_key.h>
201 extern struct static_key_false rps_needed;
202 extern struct static_key_false rfs_needed;
203 #endif
204
205 struct neighbour;
206 struct neigh_parms;
207 struct sk_buff;
208
209 struct netdev_hw_addr {
210         struct list_head        list;
211         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
212         unsigned char           type;
213 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
214 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
215 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        3
216 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      4
217         bool                    global_use;
218         int                     sync_cnt;
219         int                     refcount;
220         int                     synced;
221         struct rcu_head         rcu_head;
222 };
223
224 struct netdev_hw_addr_list {
225         struct list_head        list;
226         int                     count;
227 };
228
229 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
230 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
231 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
232         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
233
234 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
235 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
236 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
237         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
238
239 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
240 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
241 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
242         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
243
244 struct hh_cache {
245         unsigned int    hh_len;
246         seqlock_t       hh_lock;
247
248         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
249 #define HH_DATA_MOD     16
250 #define HH_DATA_OFF(__len) \
251         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
252 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
253         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
254         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
255 };
256
257 /* Reserve HH_DATA_MOD byte-aligned hard_header_len, but at least that much.
258  * Alternative is:
259  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
260  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
261  *
262  * We could use other alignment values, but we must maintain the
263  * relationship HH alignment <= LL alignment.
264  */
265 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
266         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
267 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
268         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
269
270 struct header_ops {
271         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
272                            unsigned short type, const void *daddr,
273                            const void *saddr, unsigned int len);
274         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
275         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
276         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
277                                 const struct net_device *dev,
278                                 const unsigned char *haddr);
279         bool    (*validate)(const char *ll_header, unsigned int len);
280         __be16  (*parse_protocol)(const struct sk_buff *skb);
281 };
282
283 /* These flag bits are private to the generic network queueing
284  * layer; they may not be explicitly referenced by any other
285  * code.
286  */
287
288 enum netdev_state_t {
289         __LINK_STATE_START,
290         __LINK_STATE_PRESENT,
291         __LINK_STATE_NOCARRIER,
292         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
293         __LINK_STATE_DORMANT,
294         __LINK_STATE_TESTING,
295 };
296
297
298 /*
299  * This structure holds boot-time configured netdevice settings. They
300  * are then used in the device probing.
301  */
302 struct netdev_boot_setup {
303         char name[IFNAMSIZ];
304         struct ifmap map;
305 };
306 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
307
308 int __init netdev_boot_setup(char *str);
309
310 struct gro_list {
311         struct list_head        list;
312         int                     count;
313 };
314
315 /*
316  * size of gro hash buckets, must less than bit number of
317  * napi_struct::gro_bitmask
318  */
319 #define GRO_HASH_BUCKETS        8
320
321 /*
322  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
323  */
324 struct napi_struct {
325         /* The poll_list must only be managed by the entity which
326          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
327          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
328          * to the per-CPU poll_list, and whoever clears that bit
329          * can remove from the list right before clearing the bit.
330          */
331         struct list_head        poll_list;
332
333         unsigned long           state;
334         int                     weight;
335         int                     defer_hard_irqs_count;
336         unsigned long           gro_bitmask;
337         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
338 #ifdef CONFIG_NETPOLL
339         int                     poll_owner;
340 #endif
341         struct net_device       *dev;
342         struct gro_list         gro_hash[GRO_HASH_BUCKETS];
343         struct sk_buff          *skb;
344         struct list_head        rx_list; /* Pending GRO_NORMAL skbs */
345         int                     rx_count; /* length of rx_list */
346         struct hrtimer          timer;
347         struct list_head        dev_list;
348         struct hlist_node       napi_hash_node;
349         unsigned int            napi_id;
350         struct task_struct      *thread;
351 };
352
353 enum {
354         NAPI_STATE_SCHED,               /* Poll is scheduled */
355         NAPI_STATE_MISSED,              /* reschedule a napi */
356         NAPI_STATE_DISABLE,             /* Disable pending */
357         NAPI_STATE_NPSVC,               /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
358         NAPI_STATE_LISTED,              /* NAPI added to system lists */
359         NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL,        /* Do not add in napi_hash, no busy polling */
360         NAPI_STATE_IN_BUSY_POLL,        /* sk_busy_loop() owns this NAPI */
361         NAPI_STATE_PREFER_BUSY_POLL,    /* prefer busy-polling over softirq processing*/
362         NAPI_STATE_THREADED,            /* The poll is performed inside its own thread*/
363 };
364
365 enum {
366         NAPIF_STATE_SCHED               = BIT(NAPI_STATE_SCHED),
367         NAPIF_STATE_MISSED              = BIT(NAPI_STATE_MISSED),
368         NAPIF_STATE_DISABLE             = BIT(NAPI_STATE_DISABLE),
369         NAPIF_STATE_NPSVC               = BIT(NAPI_STATE_NPSVC),
370         NAPIF_STATE_LISTED              = BIT(NAPI_STATE_LISTED),
371         NAPIF_STATE_NO_BUSY_POLL        = BIT(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL),
372         NAPIF_STATE_IN_BUSY_POLL        = BIT(NAPI_STATE_IN_BUSY_POLL),
373         NAPIF_STATE_PREFER_BUSY_POLL    = BIT(NAPI_STATE_PREFER_BUSY_POLL),
374         NAPIF_STATE_THREADED            = BIT(NAPI_STATE_THREADED),
375 };
376
377 enum gro_result {
378         GRO_MERGED,
379         GRO_MERGED_FREE,
380         GRO_HELD,
381         GRO_NORMAL,
382         GRO_CONSUMED,
383 };
384 typedef enum gro_result gro_result_t;
385
386 /*
387  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
388  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
389  * further.
390  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
391  * case skb->dev was changed by rx_handler.
392  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
393  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, pass the skb as if no rx_handler was called.
394  *
395  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
396  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
397  *
398  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
399  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
400  *
401  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
402  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
403  * netdev_rx_handler_unregister().
404  *
405  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
406  * do with the skb.
407  *
408  * If the rx_handler consumed the skb in some way, it should return
409  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
410  * the skb to be delivered in some other way.
411  *
412  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
413  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
414  * new device will be called if it exists.
415  *
416  * If the rx_handler decides the skb should be ignored, it should return
417  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
418  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
419  *
420  * If the rx_handler didn't change skb->dev, but wants the skb to be normally
421  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
422  *
423  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
424  * returned RX_HANDLER_PASS.
425  */
426
427 enum rx_handler_result {
428         RX_HANDLER_CONSUMED,
429         RX_HANDLER_ANOTHER,
430         RX_HANDLER_EXACT,
431         RX_HANDLER_PASS,
432 };
433 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
434 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
435
436 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
437 void __napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n);
438
439 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
440 {
441         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
442 }
443
444 static inline bool napi_prefer_busy_poll(struct napi_struct *n)
445 {
446         return test_bit(NAPI_STATE_PREFER_BUSY_POLL, &n->state);
447 }
448
449 bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n);
450
451 /**
452  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
453  *      @n: NAPI context
454  *
455  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
456  * running.
457  */
458 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
459 {
460         if (napi_schedule_prep(n))
461                 __napi_schedule(n);
462 }
463
464 /**
465  *      napi_schedule_irqoff - schedule NAPI poll
466  *      @n: NAPI context
467  *
468  * Variant of napi_schedule(), assuming hard irqs are masked.
469  */
470 static inline void napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n)
471 {
472         if (napi_schedule_prep(n))
473                 __napi_schedule_irqoff(n);
474 }
475
476 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
477 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
478 {
479         if (napi_schedule_prep(napi)) {
480                 __napi_schedule(napi);
481                 return true;
482         }
483         return false;
484 }
485
486 bool napi_complete_done(struct napi_struct *n, int work_done);
487 /**
488  *      napi_complete - NAPI processing complete
489  *      @n: NAPI context
490  *
491  * Mark NAPI processing as complete.
492  * Consider using napi_complete_done() instead.
493  * Return false if device should avoid rearming interrupts.
494  */
495 static inline bool napi_complete(struct napi_struct *n)
496 {
497         return napi_complete_done(n, 0);
498 }
499
500 int dev_set_threaded(struct net_device *dev, bool threaded);
501
502 /**
503  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
504  *      @n: NAPI context
505  *
506  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
507  * Waits till any outstanding processing completes.
508  */
509 void napi_disable(struct napi_struct *n);
510
511 void napi_enable(struct napi_struct *n);
512
513 /**
514  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
515  *      @n: NAPI context
516  *
517  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
518  * Waits till any outstanding processing completes but
519  * does not disable future activations.
520  */
521 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
522 {
523         if (IS_ENABLED(CONFIG_SMP))
524                 while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
525                         msleep(1);
526         else
527                 barrier();
528 }
529
530 /**
531  *      napi_if_scheduled_mark_missed - if napi is running, set the
532  *      NAPIF_STATE_MISSED
533  *      @n: NAPI context
534  *
535  * If napi is running, set the NAPIF_STATE_MISSED, and return true if
536  * NAPI is scheduled.
537  **/
538 static inline bool napi_if_scheduled_mark_missed(struct napi_struct *n)
539 {
540         unsigned long val, new;
541
542         do {
543                 val = READ_ONCE(n->state);
544                 if (val & NAPIF_STATE_DISABLE)
545                         return true;
546
547                 if (!(val & NAPIF_STATE_SCHED))
548                         return false;
549
550                 new = val | NAPIF_STATE_MISSED;
551         } while (cmpxchg(&n->state, val, new) != val);
552
553         return true;
554 }
555
556 enum netdev_queue_state_t {
557         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
558         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
559         __QUEUE_STATE_FROZEN,
560 };
561
562 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF    (1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)
563 #define QUEUE_STATE_STACK_XOFF  (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
564 #define QUEUE_STATE_FROZEN      (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN)
565
566 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF    (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
567 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF | \
568                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
569 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | \
570                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
571
572 /*
573  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
574  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
575  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
576  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
577  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
578  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
579  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
580  */
581
582 struct netdev_queue {
583 /*
584  * read-mostly part
585  */
586         struct net_device       *dev;
587         struct Qdisc __rcu      *qdisc;
588         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
589 #ifdef CONFIG_SYSFS
590         struct kobject          kobj;
591 #endif
592 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
593         int                     numa_node;
594 #endif
595         unsigned long           tx_maxrate;
596         /*
597          * Number of TX timeouts for this queue
598          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
599          */
600         unsigned long           trans_timeout;
601
602         /* Subordinate device that the queue has been assigned to */
603         struct net_device       *sb_dev;
604 #ifdef CONFIG_XDP_SOCKETS
605         struct xsk_buff_pool    *pool;
606 #endif
607 /*
608  * write-mostly part
609  */
610         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
611         int                     xmit_lock_owner;
612         /*
613          * Time (in jiffies) of last Tx
614          */
615         unsigned long           trans_start;
616
617         unsigned long           state;
618
619 #ifdef CONFIG_BQL
620         struct dql              dql;
621 #endif
622 } ____cacheline_aligned_in_smp;
623
624 extern int sysctl_fb_tunnels_only_for_init_net;
625 extern int sysctl_devconf_inherit_init_net;
626
627 /*
628  * sysctl_fb_tunnels_only_for_init_net == 0 : For all netns
629  *                                     == 1 : For initns only
630  *                                     == 2 : For none.
631  */
632 static inline bool net_has_fallback_tunnels(const struct net *net)
633 {
634         return !IS_ENABLED(CONFIG_SYSCTL) ||
635                !sysctl_fb_tunnels_only_for_init_net ||
636                (net == &init_net && sysctl_fb_tunnels_only_for_init_net == 1);
637 }
638
639 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
640 {
641 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
642         return q->numa_node;
643 #else
644         return NUMA_NO_NODE;
645 #endif
646 }
647
648 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
649 {
650 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
651         q->numa_node = node;
652 #endif
653 }
654
655 #ifdef CONFIG_RPS
656 /*
657  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
658  * map is an array of CPUs.
659  */
660 struct rps_map {
661         unsigned int len;
662         struct rcu_head rcu;
663         u16 cpus[];
664 };
665 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
666
667 /*
668  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
669  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
670  * a hardware filter index.
671  */
672 struct rps_dev_flow {
673         u16 cpu;
674         u16 filter;
675         unsigned int last_qtail;
676 };
677 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
678
679 /*
680  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
681  */
682 struct rps_dev_flow_table {
683         unsigned int mask;
684         struct rcu_head rcu;
685         struct rps_dev_flow flows[];
686 };
687 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
688     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
689
690 /*
691  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
692  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
693  * Each entry is a 32bit value. Upper part is the high-order bits
694  * of flow hash, lower part is CPU number.
695  * rps_cpu_mask is used to partition the space, depending on number of
696  * possible CPUs : rps_cpu_mask = roundup_pow_of_two(nr_cpu_ids) - 1
697  * For example, if 64 CPUs are possible, rps_cpu_mask = 0x3f,
698  * meaning we use 32-6=26 bits for the hash.
699  */
700 struct rps_sock_flow_table {
701         u32     mask;
702
703         u32     ents[] ____cacheline_aligned_in_smp;
704 };
705 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (offsetof(struct rps_sock_flow_table, ents[_num]))
706
707 #define RPS_NO_CPU 0xffff
708
709 extern u32 rps_cpu_mask;
710 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
711
712 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
713                                         u32 hash)
714 {
715         if (table && hash) {
716                 unsigned int index = hash & table->mask;
717                 u32 val = hash & ~rps_cpu_mask;
718
719                 /* We only give a hint, preemption can change CPU under us */
720                 val |= raw_smp_processor_id();
721
722                 if (table->ents[index] != val)
723                         table->ents[index] = val;
724         }
725 }
726
727 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
728 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
729                          u16 filter_id);
730 #endif
731 #endif /* CONFIG_RPS */
732
733 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
734 struct netdev_rx_queue {
735 #ifdef CONFIG_RPS
736         struct rps_map __rcu            *rps_map;
737         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
738 #endif
739         struct kobject                  kobj;
740         struct net_device               *dev;
741         struct xdp_rxq_info             xdp_rxq;
742 #ifdef CONFIG_XDP_SOCKETS
743         struct xsk_buff_pool            *pool;
744 #endif
745 } ____cacheline_aligned_in_smp;
746
747 /*
748  * RX queue sysfs structures and functions.
749  */
750 struct rx_queue_attribute {
751         struct attribute attr;
752         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue, char *buf);
753         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
754                          const char *buf, size_t len);
755 };
756
757 #ifdef CONFIG_XPS
758 /*
759  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
760  * map is an array of queues.
761  */
762 struct xps_map {
763         unsigned int len;
764         unsigned int alloc_len;
765         struct rcu_head rcu;
766         u16 queues[];
767 };
768 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
769 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_ALIGN(offsetof(struct xps_map, queues[1])) \
770        - sizeof(struct xps_map)) / sizeof(u16))
771
772 /*
773  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
774  */
775 struct xps_dev_maps {
776         struct rcu_head rcu;
777         struct xps_map __rcu *attr_map[]; /* Either CPUs map or RXQs map */
778 };
779
780 #define XPS_CPU_DEV_MAPS_SIZE(_tcs) (sizeof(struct xps_dev_maps) +      \
781         (nr_cpu_ids * (_tcs) * sizeof(struct xps_map *)))
782
783 #define XPS_RXQ_DEV_MAPS_SIZE(_tcs, _rxqs) (sizeof(struct xps_dev_maps) +\
784         (_rxqs * (_tcs) * sizeof(struct xps_map *)))
785
786 #endif /* CONFIG_XPS */
787
788 #define TC_MAX_QUEUE    16
789 #define TC_BITMASK      15
790 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
791 struct netdev_tc_txq {
792         u16 count;
793         u16 offset;
794 };
795
796 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
797 /*
798  * This structure is to hold information about the device
799  * configured to run FCoE protocol stack.
800  */
801 struct netdev_fcoe_hbainfo {
802         char    manufacturer[64];
803         char    serial_number[64];
804         char    hardware_version[64];
805         char    driver_version[64];
806         char    optionrom_version[64];
807         char    firmware_version[64];
808         char    model[256];
809         char    model_description[256];
810 };
811 #endif
812
813 #define MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN 32
814
815 /* This structure holds a unique identifier to identify some
816  * physical item (port for example) used by a netdevice.
817  */
818 struct netdev_phys_item_id {
819         unsigned char id[MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN];
820         unsigned char id_len;
821 };
822
823 static inline bool netdev_phys_item_id_same(struct netdev_phys_item_id *a,
824                                             struct netdev_phys_item_id *b)
825 {
826         return a->id_len == b->id_len &&
827                memcmp(a->id, b->id, a->id_len) == 0;
828 }
829
830 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
831                                        struct sk_buff *skb,
832                                        struct net_device *sb_dev);
833
834 enum tc_setup_type {
835         TC_SETUP_QDISC_MQPRIO,
836         TC_SETUP_CLSU32,
837         TC_SETUP_CLSFLOWER,
838         TC_SETUP_CLSMATCHALL,
839         TC_SETUP_CLSBPF,
840         TC_SETUP_BLOCK,
841         TC_SETUP_QDISC_CBS,
842         TC_SETUP_QDISC_RED,
843         TC_SETUP_QDISC_PRIO,
844         TC_SETUP_QDISC_MQ,
845         TC_SETUP_QDISC_ETF,
846         TC_SETUP_ROOT_QDISC,
847         TC_SETUP_QDISC_GRED,
848         TC_SETUP_QDISC_TAPRIO,
849         TC_SETUP_FT,
850         TC_SETUP_QDISC_ETS,
851         TC_SETUP_QDISC_TBF,
852         TC_SETUP_QDISC_FIFO,
853         TC_SETUP_QDISC_HTB,
854 };
855
856 /* These structures hold the attributes of bpf state that are being passed
857  * to the netdevice through the bpf op.
858  */
859 enum bpf_netdev_command {
860         /* Set or clear a bpf program used in the earliest stages of packet
861          * rx. The prog will have been loaded as BPF_PROG_TYPE_XDP. The callee
862          * is responsible for calling bpf_prog_put on any old progs that are
863          * stored. In case of error, the callee need not release the new prog
864          * reference, but on success it takes ownership and must bpf_prog_put
865          * when it is no longer used.
866          */
867         XDP_SETUP_PROG,
868         XDP_SETUP_PROG_HW,
869         /* BPF program for offload callbacks, invoked at program load time. */
870         BPF_OFFLOAD_MAP_ALLOC,
871         BPF_OFFLOAD_MAP_FREE,
872         XDP_SETUP_XSK_POOL,
873 };
874
875 struct bpf_prog_offload_ops;
876 struct netlink_ext_ack;
877 struct xdp_umem;
878 struct xdp_dev_bulk_queue;
879 struct bpf_xdp_link;
880
881 enum bpf_xdp_mode {
882         XDP_MODE_SKB = 0,
883         XDP_MODE_DRV = 1,
884         XDP_MODE_HW = 2,
885         __MAX_XDP_MODE
886 };
887
888 struct bpf_xdp_entity {
889         struct bpf_prog *prog;
890         struct bpf_xdp_link *link;
891 };
892
893 struct netdev_bpf {
894         enum bpf_netdev_command command;
895         union {
896                 /* XDP_SETUP_PROG */
897                 struct {
898                         u32 flags;
899                         struct bpf_prog *prog;
900                         struct netlink_ext_ack *extack;
901                 };
902                 /* BPF_OFFLOAD_MAP_ALLOC, BPF_OFFLOAD_MAP_FREE */
903                 struct {
904                         struct bpf_offloaded_map *offmap;
905                 };
906                 /* XDP_SETUP_XSK_POOL */
907                 struct {
908                         struct xsk_buff_pool *pool;
909                         u16 queue_id;
910                 } xsk;
911         };
912 };
913
914 /* Flags for ndo_xsk_wakeup. */
915 #define XDP_WAKEUP_RX (1 << 0)
916 #define XDP_WAKEUP_TX (1 << 1)
917
918 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
919 struct xfrmdev_ops {
920         int     (*xdo_dev_state_add) (struct xfrm_state *x);
921         void    (*xdo_dev_state_delete) (struct xfrm_state *x);
922         void    (*xdo_dev_state_free) (struct xfrm_state *x);
923         bool    (*xdo_dev_offload_ok) (struct sk_buff *skb,
924                                        struct xfrm_state *x);
925         void    (*xdo_dev_state_advance_esn) (struct xfrm_state *x);
926 };
927 #endif
928
929 struct dev_ifalias {
930         struct rcu_head rcuhead;
931         char ifalias[];
932 };
933
934 struct devlink;
935 struct tlsdev_ops;
936
937 struct netdev_name_node {
938         struct hlist_node hlist;
939         struct list_head list;
940         struct net_device *dev;
941         const char *name;
942 };
943
944 int netdev_name_node_alt_create(struct net_device *dev, const char *name);
945 int netdev_name_node_alt_destroy(struct net_device *dev, const char *name);
946
947 struct netdev_net_notifier {
948         struct list_head list;
949         struct notifier_block *nb;
950 };
951
952 /*
953  * This structure defines the management hooks for network devices.
954  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
955  * optional and can be filled with a null pointer.
956  *
957  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
958  *     This function is called once when a network device is registered.
959  *     The network device can use this for any late stage initialization
960  *     or semantic validation. It can fail with an error code which will
961  *     be propagated back to register_netdev.
962  *
963  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
964  *     This function is called when device is unregistered or when registration
965  *     fails. It is not called if init fails.
966  *
967  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
968  *     This function is called when a network device transitions to the up
969  *     state.
970  *
971  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
972  *     This function is called when a network device transitions to the down
973  *     state.
974  *
975  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
976  *                               struct net_device *dev);
977  *      Called when a packet needs to be transmitted.
978  *      Returns NETDEV_TX_OK.  Can return NETDEV_TX_BUSY, but you should stop
979  *      the queue before that can happen; it's for obsolete devices and weird
980  *      corner cases, but the stack really does a non-trivial amount
981  *      of useless work if you return NETDEV_TX_BUSY.
982  *      Required; cannot be NULL.
983  *
984  * netdev_features_t (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
985  *                                         struct net_device *dev
986  *                                         netdev_features_t features);
987  *      Called by core transmit path to determine if device is capable of
988  *      performing offload operations on a given packet. This is to give
989  *      the device an opportunity to implement any restrictions that cannot
990  *      be otherwise expressed by feature flags. The check is called with
991  *      the set of features that the stack has calculated and it returns
992  *      those the driver believes to be appropriate.
993  *
994  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
995  *                         struct net_device *sb_dev);
996  *      Called to decide which queue to use when device supports multiple
997  *      transmit queues.
998  *
999  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
1000  *      This function is called to allow device receiver to make
1001  *      changes to configuration when multicast or promiscuous is enabled.
1002  *
1003  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1004  *      This function is called device changes address list filtering.
1005  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
1006  *      IFF_UNICAST_FLT in its priv_flags.
1007  *
1008  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
1009  *      This function  is called when the Media Access Control address
1010  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
1011  *      MAC address can not be changed.
1012  *
1013  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1014  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
1015  *
1016  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
1017  *      Called when a user requests an ioctl which can't be handled by
1018  *      the generic interface code. If not defined ioctls return
1019  *      not supported error code.
1020  *
1021  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
1022  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
1023  *      is retained for legacy reasons; new devices should use the bus
1024  *      interface (PCI) for low level management.
1025  *
1026  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
1027  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
1028  *      of a device.
1029  *
1030  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev, unsigned int txqueue);
1031  *      Callback used when the transmitter has not made any progress
1032  *      for dev->watchdog ticks.
1033  *
1034  * void (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1035  *                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
1036  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1037  *      Called when a user wants to get the network device usage
1038  *      statistics. Drivers must do one of the following:
1039  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
1040  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
1041  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
1042  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
1043  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
1044  *         field is written atomically.
1045  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
1046  *         neither operation.
1047  *
1048  * bool (*ndo_has_offload_stats)(const struct net_device *dev, int attr_id)
1049  *      Return true if this device supports offload stats of this attr_id.
1050  *
1051  * int (*ndo_get_offload_stats)(int attr_id, const struct net_device *dev,
1052  *      void *attr_data)
1053  *      Get statistics for offload operations by attr_id. Write it into the
1054  *      attr_data pointer.
1055  *
1056  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
1057  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
1058  *      VLAN id is registered.
1059  *
1060  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
1061  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
1062  *      VLAN id is unregistered.
1063  *
1064  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1065  *
1066  *      SR-IOV management functions.
1067  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
1068  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan,
1069  *                        u8 qos, __be16 proto);
1070  * int (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev, int vf, int min_tx_rate,
1071  *                        int max_tx_rate);
1072  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
1073  * int (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
1074  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1075  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
1076  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
1077  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
1078  *                        struct nlattr *port[]);
1079  *
1080  *      Enable or disable the VF ability to query its RSS Redirection Table and
1081  *      Hash Key. This is needed since on some devices VF share this information
1082  *      with PF and querying it may introduce a theoretical security risk.
1083  * int (*ndo_set_vf_rss_query_en)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
1084  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
1085  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, enum tc_setup_type type,
1086  *                     void *type_data);
1087  *      Called to setup any 'tc' scheduler, classifier or action on @dev.
1088  *      This is always called from the stack with the rtnl lock held and netif
1089  *      tx queues stopped. This allows the netdevice to perform queue
1090  *      management safely.
1091  *
1092  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
1093  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1094  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
1095  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
1096  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
1097  *
1098  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1099  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
1100  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
1101  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
1102  *
1103  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
1104  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
1105  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
1106  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
1107  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
1108  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
1109  *
1110  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
1111  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
1112  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
1113  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
1114  *
1115  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
1116  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
1117  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
1118  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
1119  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
1120  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
1121  *
1122  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1123  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1124  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
1125  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
1126  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
1127  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
1128  *
1129  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
1130  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
1131  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
1132  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
1133  *      protocol stack to use.
1134  *
1135  *      RFS acceleration.
1136  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
1137  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
1138  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
1139  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
1140  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
1141  *
1142  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
1143  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1144  *      Called to make another netdev an underling.
1145  *
1146  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1147  *      Called to release previously enslaved netdev.
1148  *
1149  * struct net_device *(*ndo_get_xmit_slave)(struct net_device *dev,
1150  *                                          struct sk_buff *skb,
1151  *                                          bool all_slaves);
1152  *      Get the xmit slave of master device. If all_slaves is true, function
1153  *      assume all the slaves can transmit.
1154  *
1155  *      Feature/offload setting functions.
1156  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1157  *              netdev_features_t features);
1158  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
1159  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
1160  *      the device state.
1161  *
1162  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
1163  *      Called to update device configuration to new features. Passed
1164  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
1165  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
1166  *
1167  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1168  *                    struct net_device *dev,
1169  *                    const unsigned char *addr, u16 vid, u16 flags,
1170  *                    struct netlink_ext_ack *extack);
1171  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
1172  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1173  *                    struct net_device *dev,
1174  *                    const unsigned char *addr, u16 vid)
1175  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
1176  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
1177  *                     struct net_device *dev, struct net_device *filter_dev,
1178  *                     int *idx)
1179  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
1180  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
1181  *
1182  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1183  *                           u16 flags, struct netlink_ext_ack *extack)
1184  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
1185  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask,
1186  *                           int nlflags)
1187  * int (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1188  *                           u16 flags);
1189  *
1190  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
1191  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
1192  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
1193  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
1194  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
1195  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
1196  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
1197  *
1198  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1199  *                             struct netdev_phys_item_id *ppid);
1200  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
1201  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
1202  *      multiple net devices on single physical port.
1203  *
1204  * int (*ndo_get_port_parent_id)(struct net_device *dev,
1205  *                               struct netdev_phys_item_id *ppid)
1206  *      Called to get the parent ID of the physical port of this device.
1207  *
1208  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1209  *                               struct net_device *dev)
1210  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
1211  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
1212  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
1213  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
1214  *      the upper layer will maintain.
1215  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
1216  *      Called by upper layer device to delete the station created
1217  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
1218  *      the station and priv is the structure returned by the add
1219  *      operation.
1220  * int (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1221  *                           int queue_index, u32 maxrate);
1222  *      Called when a user wants to set a max-rate limitation of specific
1223  *      TX queue.
1224  * int (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1225  *      Called to get the iflink value of this device.
1226  * void (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1227  *                               bool proto_down);
1228  *      This function is used to pass protocol port error state information
1229  *      to the switch driver. The switch driver can react to the proto_down
1230  *      by doing a phys down on the associated switch port.
1231  * int (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
1232  *      This function is used to get egress tunnel information for given skb.
1233  *      This is useful for retrieving outer tunnel header parameters while
1234  *      sampling packet.
1235  * void (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev, int needed_headroom);
1236  *      This function is used to specify the headroom that the skb must
1237  *      consider when allocation skb during packet reception. Setting
1238  *      appropriate rx headroom value allows avoiding skb head copy on
1239  *      forward. Setting a negative value resets the rx headroom to the
1240  *      default value.
1241  * int (*ndo_bpf)(struct net_device *dev, struct netdev_bpf *bpf);
1242  *      This function is used to set or query state related to XDP on the
1243  *      netdevice and manage BPF offload. See definition of
1244  *      enum bpf_netdev_command for details.
1245  * int (*ndo_xdp_xmit)(struct net_device *dev, int n, struct xdp_frame **xdp,
1246  *                      u32 flags);
1247  *      This function is used to submit @n XDP packets for transmit on a
1248  *      netdevice. Returns number of frames successfully transmitted, frames
1249  *      that got dropped are freed/returned via xdp_return_frame().
1250  *      Returns negative number, means general error invoking ndo, meaning
1251  *      no frames were xmit'ed and core-caller will free all frames.
1252  * int (*ndo_xsk_wakeup)(struct net_device *dev, u32 queue_id, u32 flags);
1253  *      This function is used to wake up the softirq, ksoftirqd or kthread
1254  *      responsible for sending and/or receiving packets on a specific
1255  *      queue id bound to an AF_XDP socket. The flags field specifies if
1256  *      only RX, only Tx, or both should be woken up using the flags
1257  *      XDP_WAKEUP_RX and XDP_WAKEUP_TX.
1258  * struct devlink_port *(*ndo_get_devlink_port)(struct net_device *dev);
1259  *      Get devlink port instance associated with a given netdev.
1260  *      Called with a reference on the netdevice and devlink locks only,
1261  *      rtnl_lock is not held.
1262  * int (*ndo_tunnel_ctl)(struct net_device *dev, struct ip_tunnel_parm *p,
1263  *                       int cmd);
1264  *      Add, change, delete or get information on an IPv4 tunnel.
1265  * struct net_device *(*ndo_get_peer_dev)(struct net_device *dev);
1266  *      If a device is paired with a peer device, return the peer instance.
1267  *      The caller must be under RCU read context.
1268  */
1269 struct net_device_ops {
1270         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1271         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1272         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1273         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1274         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1275                                                   struct net_device *dev);
1276         netdev_features_t       (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
1277                                                       struct net_device *dev,
1278                                                       netdev_features_t features);
1279         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1280                                                     struct sk_buff *skb,
1281                                                     struct net_device *sb_dev);
1282         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1283                                                        int flags);
1284         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1285         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1286                                                        void *addr);
1287         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1288         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1289                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1290         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1291                                                   struct ifmap *map);
1292         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1293                                                   int new_mtu);
1294         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1295                                                    struct neigh_parms *);
1296         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev,
1297                                                    unsigned int txqueue);
1298
1299         void                    (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1300                                                    struct rtnl_link_stats64 *storage);
1301         bool                    (*ndo_has_offload_stats)(const struct net_device *dev, int attr_id);
1302         int                     (*ndo_get_offload_stats)(int attr_id,
1303                                                          const struct net_device *dev,
1304                                                          void *attr_data);
1305         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1306
1307         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1308                                                        __be16 proto, u16 vid);
1309         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1310                                                         __be16 proto, u16 vid);
1311 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1312         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1313         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1314                                                      struct netpoll_info *info);
1315         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1316 #endif
1317         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1318                                                   int queue, u8 *mac);
1319         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1320                                                    int queue, u16 vlan,
1321                                                    u8 qos, __be16 proto);
1322         int                     (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev,
1323                                                    int vf, int min_tx_rate,
1324                                                    int max_tx_rate);
1325         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1326                                                        int vf, bool setting);
1327         int                     (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev,
1328                                                     int vf, bool setting);
1329         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1330                                                      int vf,
1331                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1332         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1333                                                          int vf, int link_state);
1334         int                     (*ndo_get_vf_stats)(struct net_device *dev,
1335                                                     int vf,
1336                                                     struct ifla_vf_stats
1337                                                     *vf_stats);
1338         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1339                                                    int vf,
1340                                                    struct nlattr *port[]);
1341         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1342                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1343         int                     (*ndo_get_vf_guid)(struct net_device *dev,
1344                                                    int vf,
1345                                                    struct ifla_vf_guid *node_guid,
1346                                                    struct ifla_vf_guid *port_guid);
1347         int                     (*ndo_set_vf_guid)(struct net_device *dev,
1348                                                    int vf, u64 guid,
1349                                                    int guid_type);
1350         int                     (*ndo_set_vf_rss_query_en)(
1351                                                    struct net_device *dev,
1352                                                    int vf, bool setting);
1353         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev,
1354                                                 enum tc_setup_type type,
1355                                                 void *type_data);
1356 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1357         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1358         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1359         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1360                                                       u16 xid,
1361                                                       struct scatterlist *sgl,
1362                                                       unsigned int sgc);
1363         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1364                                                      u16 xid);
1365         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1366                                                        u16 xid,
1367                                                        struct scatterlist *sgl,
1368                                                        unsigned int sgc);
1369         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1370                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1371 #endif
1372
1373 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1374 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1375 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1376         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1377                                                     u64 *wwn, int type);
1378 #endif
1379
1380 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1381         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1382                                                      const struct sk_buff *skb,
1383                                                      u16 rxq_index,
1384                                                      u32 flow_id);
1385 #endif
1386         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1387                                                  struct net_device *slave_dev,
1388                                                  struct netlink_ext_ack *extack);
1389         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1390                                                  struct net_device *slave_dev);
1391         struct net_device*      (*ndo_get_xmit_slave)(struct net_device *dev,
1392                                                       struct sk_buff *skb,
1393                                                       bool all_slaves);
1394         struct net_device*      (*ndo_sk_get_lower_dev)(struct net_device *dev,
1395                                                         struct sock *sk);
1396         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1397                                                     netdev_features_t features);
1398         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1399                                                     netdev_features_t features);
1400         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct net_device *dev,
1401                                                        struct neighbour *n);
1402         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct net_device *dev,
1403                                                      struct neighbour *n);
1404
1405         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1406                                                struct nlattr *tb[],
1407                                                struct net_device *dev,
1408                                                const unsigned char *addr,
1409                                                u16 vid,
1410                                                u16 flags,
1411                                                struct netlink_ext_ack *extack);
1412         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1413                                                struct nlattr *tb[],
1414                                                struct net_device *dev,
1415                                                const unsigned char *addr,
1416                                                u16 vid);
1417         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1418                                                 struct netlink_callback *cb,
1419                                                 struct net_device *dev,
1420                                                 struct net_device *filter_dev,
1421                                                 int *idx);
1422         int                     (*ndo_fdb_get)(struct sk_buff *skb,
1423                                                struct nlattr *tb[],
1424                                                struct net_device *dev,
1425                                                const unsigned char *addr,
1426                                                u16 vid, u32 portid, u32 seq,
1427                                                struct netlink_ext_ack *extack);
1428         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1429                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1430                                                       u16 flags,
1431                                                       struct netlink_ext_ack *extack);
1432         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1433                                                       u32 pid, u32 seq,
1434                                                       struct net_device *dev,
1435                                                       u32 filter_mask,
1436                                                       int nlflags);
1437         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1438                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1439                                                       u16 flags);
1440         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1441                                                       bool new_carrier);
1442         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1443                                                         struct netdev_phys_item_id *ppid);
1444         int                     (*ndo_get_port_parent_id)(struct net_device *dev,
1445                                                           struct netdev_phys_item_id *ppid);
1446         int                     (*ndo_get_phys_port_name)(struct net_device *dev,
1447                                                           char *name, size_t len);
1448         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1449                                                         struct net_device *dev);
1450         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1451                                                         void *priv);
1452
1453         int                     (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1454                                                       int queue_index,
1455                                                       u32 maxrate);
1456         int                     (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1457         int                     (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1458                                                          bool proto_down);
1459         int                     (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev,
1460                                                        struct sk_buff *skb);
1461         void                    (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev,
1462                                                        int needed_headroom);
1463         int                     (*ndo_bpf)(struct net_device *dev,
1464                                            struct netdev_bpf *bpf);
1465         int                     (*ndo_xdp_xmit)(struct net_device *dev, int n,
1466                                                 struct xdp_frame **xdp,
1467                                                 u32 flags);
1468         int                     (*ndo_xsk_wakeup)(struct net_device *dev,
1469                                                   u32 queue_id, u32 flags);
1470         struct devlink_port *   (*ndo_get_devlink_port)(struct net_device *dev);
1471         int                     (*ndo_tunnel_ctl)(struct net_device *dev,
1472                                                   struct ip_tunnel_parm *p, int cmd);
1473         struct net_device *     (*ndo_get_peer_dev)(struct net_device *dev);
1474 };
1475
1476 /**
1477  * enum netdev_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1478  *
1479  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1480  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1481  * userspace; this means that the order of these flags can change
1482  * during any kernel release.
1483  *
1484  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1485  *
1486  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1487  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1488  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1489  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1490  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1491  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1492  *      release skb->dst
1493  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1494  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1495  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1496  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1497  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1498  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1499  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1500  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1501  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1502  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1503  *      change when it's running
1504  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1505  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM: IFF_XMIT_DST_RELEASE not taking into account
1506  *      underlying stacked devices
1507  * @IFF_L3MDEV_MASTER: device is an L3 master device
1508  * @IFF_NO_QUEUE: device can run without qdisc attached
1509  * @IFF_OPENVSWITCH: device is a Open vSwitch master
1510  * @IFF_L3MDEV_SLAVE: device is enslaved to an L3 master device
1511  * @IFF_TEAM: device is a team device
1512  * @IFF_RXFH_CONFIGURED: device has had Rx Flow indirection table configured
1513  * @IFF_PHONY_HEADROOM: the headroom value is controlled by an external
1514  *      entity (i.e. the master device for bridged veth)
1515  * @IFF_MACSEC: device is a MACsec device
1516  * @IFF_NO_RX_HANDLER: device doesn't support the rx_handler hook
1517  * @IFF_FAILOVER: device is a failover master device
1518  * @IFF_FAILOVER_SLAVE: device is lower dev of a failover master device
1519  * @IFF_L3MDEV_RX_HANDLER: only invoke the rx handler of L3 master device
1520  * @IFF_LIVE_RENAME_OK: rename is allowed while device is up and running
1521  * @IFF_TX_SKB_NO_LINEAR: device/driver is capable of xmitting frames with
1522  *      skb_headlen(skb) == 0 (data starts from frag0)
1523  */
1524 enum netdev_priv_flags {
1525         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1526         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1527         IFF_BONDING                     = 1<<2,
1528         IFF_ISATAP                      = 1<<3,
1529         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<4,
1530         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<5,
1531         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<6,
1532         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<7,
1533         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<8,
1534         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<9,
1535         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<10,
1536         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<11,
1537         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<12,
1538         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<13,
1539         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<14,
1540         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<15,
1541         IFF_MACVLAN                     = 1<<16,
1542         IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       = 1<<17,
1543         IFF_L3MDEV_MASTER               = 1<<18,
1544         IFF_NO_QUEUE                    = 1<<19,
1545         IFF_OPENVSWITCH                 = 1<<20,
1546         IFF_L3MDEV_SLAVE                = 1<<21,
1547         IFF_TEAM                        = 1<<22,
1548         IFF_RXFH_CONFIGURED             = 1<<23,
1549         IFF_PHONY_HEADROOM              = 1<<24,
1550         IFF_MACSEC                      = 1<<25,
1551         IFF_NO_RX_HANDLER               = 1<<26,
1552         IFF_FAILOVER                    = 1<<27,
1553         IFF_FAILOVER_SLAVE              = 1<<28,
1554         IFF_L3MDEV_RX_HANDLER           = 1<<29,
1555         IFF_LIVE_RENAME_OK              = 1<<30,
1556         IFF_TX_SKB_NO_LINEAR            = 1<<31,
1557 };
1558
1559 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1560 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1561 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1562 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1563 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1564 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1565 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1566 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1567 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1568 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1569 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1570 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1571 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1572 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1573 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1574 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1575 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1576 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM
1577 #define IFF_L3MDEV_MASTER               IFF_L3MDEV_MASTER
1578 #define IFF_NO_QUEUE                    IFF_NO_QUEUE
1579 #define IFF_OPENVSWITCH                 IFF_OPENVSWITCH
1580 #define IFF_L3MDEV_SLAVE                IFF_L3MDEV_SLAVE
1581 #define IFF_TEAM                        IFF_TEAM
1582 #define IFF_RXFH_CONFIGURED             IFF_RXFH_CONFIGURED
1583 #define IFF_PHONY_HEADROOM              IFF_PHONY_HEADROOM
1584 #define IFF_MACSEC                      IFF_MACSEC
1585 #define IFF_NO_RX_HANDLER               IFF_NO_RX_HANDLER
1586 #define IFF_FAILOVER                    IFF_FAILOVER
1587 #define IFF_FAILOVER_SLAVE              IFF_FAILOVER_SLAVE
1588 #define IFF_L3MDEV_RX_HANDLER           IFF_L3MDEV_RX_HANDLER
1589 #define IFF_LIVE_RENAME_OK              IFF_LIVE_RENAME_OK
1590 #define IFF_TX_SKB_NO_LINEAR            IFF_TX_SKB_NO_LINEAR
1591
1592 /**
1593  *      struct net_device - The DEVICE structure.
1594  *
1595  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1596  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1597  *      almost every data structure used in the INET module.
1598  *
1599  *      @name:  This is the first field of the "visible" part of this structure
1600  *              (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1601  *              of the interface.
1602  *
1603  *      @name_node:     Name hashlist node
1604  *      @ifalias:       SNMP alias
1605  *      @mem_end:       Shared memory end
1606  *      @mem_start:     Shared memory start
1607  *      @base_addr:     Device I/O address
1608  *      @irq:           Device IRQ number
1609  *
1610  *      @state:         Generic network queuing layer state, see netdev_state_t
1611  *      @dev_list:      The global list of network devices
1612  *      @napi_list:     List entry used for polling NAPI devices
1613  *      @unreg_list:    List entry  when we are unregistering the
1614  *                      device; see the function unregister_netdev
1615  *      @close_list:    List entry used when we are closing the device
1616  *      @ptype_all:     Device-specific packet handlers for all protocols
1617  *      @ptype_specific: Device-specific, protocol-specific packet handlers
1618  *
1619  *      @adj_list:      Directly linked devices, like slaves for bonding
1620  *      @features:      Currently active device features
1621  *      @hw_features:   User-changeable features
1622  *
1623  *      @wanted_features:       User-requested features
1624  *      @vlan_features:         Mask of features inheritable by VLAN devices
1625  *
1626  *      @hw_enc_features:       Mask of features inherited by encapsulating devices
1627  *                              This field indicates what encapsulation
1628  *                              offloads the hardware is capable of doing,
1629  *                              and drivers will need to set them appropriately.
1630  *
1631  *      @mpls_features: Mask of features inheritable by MPLS
1632  *      @gso_partial_features: value(s) from NETIF_F_GSO\*
1633  *
1634  *      @ifindex:       interface index
1635  *      @group:         The group the device belongs to
1636  *
1637  *      @stats:         Statistics struct, which was left as a legacy, use
1638  *                      rtnl_link_stats64 instead
1639  *
1640  *      @rx_dropped:    Dropped packets by core network,
1641  *                      do not use this in drivers
1642  *      @tx_dropped:    Dropped packets by core network,
1643  *                      do not use this in drivers
1644  *      @rx_nohandler:  nohandler dropped packets by core network on
1645  *                      inactive devices, do not use this in drivers
1646  *      @carrier_up_count:      Number of times the carrier has been up
1647  *      @carrier_down_count:    Number of times the carrier has been down
1648  *
1649  *      @wireless_handlers:     List of functions to handle Wireless Extensions,
1650  *                              instead of ioctl,
1651  *                              see <net/iw_handler.h> for details.
1652  *      @wireless_data: Instance data managed by the core of wireless extensions
1653  *
1654  *      @netdev_ops:    Includes several pointers to callbacks,
1655  *                      if one wants to override the ndo_*() functions
1656  *      @ethtool_ops:   Management operations
1657  *      @l3mdev_ops:    Layer 3 master device operations
1658  *      @ndisc_ops:     Includes callbacks for different IPv6 neighbour
1659  *                      discovery handling. Necessary for e.g. 6LoWPAN.
1660  *      @xfrmdev_ops:   Transformation offload operations
1661  *      @tlsdev_ops:    Transport Layer Security offload operations
1662  *      @header_ops:    Includes callbacks for creating,parsing,caching,etc
1663  *                      of Layer 2 headers.
1664  *
1665  *      @flags:         Interface flags (a la BSD)
1666  *      @priv_flags:    Like 'flags' but invisible to userspace,
1667  *                      see if.h for the definitions
1668  *      @gflags:        Global flags ( kept as legacy )
1669  *      @padded:        How much padding added by alloc_netdev()
1670  *      @operstate:     RFC2863 operstate
1671  *      @link_mode:     Mapping policy to operstate
1672  *      @if_port:       Selectable AUI, TP, ...
1673  *      @dma:           DMA channel
1674  *      @mtu:           Interface MTU value
1675  *      @min_mtu:       Interface Minimum MTU value
1676  *      @max_mtu:       Interface Maximum MTU value
1677  *      @type:          Interface hardware type
1678  *      @hard_header_len: Maximum hardware header length.
1679  *      @min_header_len:  Minimum hardware header length
1680  *
1681  *      @needed_headroom: Extra headroom the hardware may need, but not in all
1682  *                        cases can this be guaranteed
1683  *      @needed_tailroom: Extra tailroom the hardware may need, but not in all
1684  *                        cases can this be guaranteed. Some cases also use
1685  *                        LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb
1686  *
1687  *      interface address info:
1688  *
1689  *      @perm_addr:             Permanent hw address
1690  *      @addr_assign_type:      Hw address assignment type
1691  *      @addr_len:              Hardware address length
1692  *      @upper_level:           Maximum depth level of upper devices.
1693  *      @lower_level:           Maximum depth level of lower devices.
1694  *      @neigh_priv_len:        Used in neigh_alloc()
1695  *      @dev_id:                Used to differentiate devices that share
1696  *                              the same link layer address
1697  *      @dev_port:              Used to differentiate devices that share
1698  *                              the same function
1699  *      @addr_list_lock:        XXX: need comments on this one
1700  *      @name_assign_type:      network interface name assignment type
1701  *      @uc_promisc:            Counter that indicates promiscuous mode
1702  *                              has been enabled due to the need to listen to
1703  *                              additional unicast addresses in a device that
1704  *                              does not implement ndo_set_rx_mode()
1705  *      @uc:                    unicast mac addresses
1706  *      @mc:                    multicast mac addresses
1707  *      @dev_addrs:             list of device hw addresses
1708  *      @queues_kset:           Group of all Kobjects in the Tx and RX queues
1709  *      @promiscuity:           Number of times the NIC is told to work in
1710  *                              promiscuous mode; if it becomes 0 the NIC will
1711  *                              exit promiscuous mode
1712  *      @allmulti:              Counter, enables or disables allmulticast mode
1713  *
1714  *      @vlan_info:     VLAN info
1715  *      @dsa_ptr:       dsa specific data
1716  *      @tipc_ptr:      TIPC specific data
1717  *      @atalk_ptr:     AppleTalk link
1718  *      @ip_ptr:        IPv4 specific data
1719  *      @dn_ptr:        DECnet specific data
1720  *      @ip6_ptr:       IPv6 specific data
1721  *      @ax25_ptr:      AX.25 specific data
1722  *      @ieee80211_ptr: IEEE 802.11 specific data, assign before registering
1723  *      @ieee802154_ptr: IEEE 802.15.4 low-rate Wireless Personal Area Network
1724  *                       device struct
1725  *      @mpls_ptr:      mpls_dev struct pointer
1726  *
1727  *      @dev_addr:      Hw address (before bcast,
1728  *                      because most packets are unicast)
1729  *
1730  *      @_rx:                   Array of RX queues
1731  *      @num_rx_queues:         Number of RX queues
1732  *                              allocated at register_netdev() time
1733  *      @real_num_rx_queues:    Number of RX queues currently active in device
1734  *      @xdp_prog:              XDP sockets filter program pointer
1735  *      @gro_flush_timeout:     timeout for GRO layer in NAPI
1736  *      @napi_defer_hard_irqs:  If not zero, provides a counter that would
1737  *                              allow to avoid NIC hard IRQ, on busy queues.
1738  *
1739  *      @rx_handler:            handler for received packets
1740  *      @rx_handler_data:       XXX: need comments on this one
1741  *      @miniq_ingress:         ingress/clsact qdisc specific data for
1742  *                              ingress processing
1743  *      @ingress_queue:         XXX: need comments on this one
1744  *      @nf_hooks_ingress:      netfilter hooks executed for ingress packets
1745  *      @broadcast:             hw bcast address
1746  *
1747  *      @rx_cpu_rmap:   CPU reverse-mapping for RX completion interrupts,
1748  *                      indexed by RX queue number. Assigned by driver.
1749  *                      This must only be set if the ndo_rx_flow_steer
1750  *                      operation is defined
1751  *      @index_hlist:           Device index hash chain
1752  *
1753  *      @_tx:                   Array of TX queues
1754  *      @num_tx_queues:         Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time
1755  *      @real_num_tx_queues:    Number of TX queues currently active in device
1756  *      @qdisc:                 Root qdisc from userspace point of view
1757  *      @tx_queue_len:          Max frames per queue allowed
1758  *      @tx_global_lock:        XXX: need comments on this one
1759  *      @xdp_bulkq:             XDP device bulk queue
1760  *      @xps_cpus_map:          all CPUs map for XPS device
1761  *      @xps_rxqs_map:          all RXQs map for XPS device
1762  *
1763  *      @xps_maps:      XXX: need comments on this one
1764  *      @miniq_egress:          clsact qdisc specific data for
1765  *                              egress processing
1766  *      @qdisc_hash:            qdisc hash table
1767  *      @watchdog_timeo:        Represents the timeout that is used by
1768  *                              the watchdog (see dev_watchdog())
1769  *      @watchdog_timer:        List of timers
1770  *
1771  *      @proto_down_reason:     reason a netdev interface is held down
1772  *      @pcpu_refcnt:           Number of references to this device
1773  *      @todo_list:             Delayed register/unregister
1774  *      @link_watch_list:       XXX: need comments on this one
1775  *
1776  *      @reg_state:             Register/unregister state machine
1777  *      @dismantle:             Device is going to be freed
1778  *      @rtnl_link_state:       This enum represents the phases of creating
1779  *                              a new link
1780  *
1781  *      @needs_free_netdev:     Should unregister perform free_netdev?
1782  *      @priv_destructor:       Called from unregister
1783  *      @npinfo:                XXX: need comments on this one
1784  *      @nd_net:                Network namespace this network device is inside
1785  *
1786  *      @ml_priv:       Mid-layer private
1787  *      @lstats:        Loopback statistics
1788  *      @tstats:        Tunnel statistics
1789  *      @dstats:        Dummy statistics
1790  *      @vstats:        Virtual ethernet statistics
1791  *
1792  *      @garp_port:     GARP
1793  *      @mrp_port:      MRP
1794  *
1795  *      @dev:           Class/net/name entry
1796  *      @sysfs_groups:  Space for optional device, statistics and wireless
1797  *                      sysfs groups
1798  *
1799  *      @sysfs_rx_queue_group:  Space for optional per-rx queue attributes
1800  *      @rtnl_link_ops: Rtnl_link_ops
1801  *
1802  *      @gso_max_size:  Maximum size of generic segmentation offload
1803  *      @gso_max_segs:  Maximum number of segments that can be passed to the
1804  *                      NIC for GSO
1805  *
1806  *      @dcbnl_ops:     Data Center Bridging netlink ops
1807  *      @num_tc:        Number of traffic classes in the net device
1808  *      @tc_to_txq:     XXX: need comments on this one
1809  *      @prio_tc_map:   XXX: need comments on this one
1810  *
1811  *      @fcoe_ddp_xid:  Max exchange id for FCoE LRO by ddp
1812  *
1813  *      @priomap:       XXX: need comments on this one
1814  *      @phydev:        Physical device may attach itself
1815  *                      for hardware timestamping
1816  *      @sfp_bus:       attached &struct sfp_bus structure.
1817  *
1818  *      @qdisc_tx_busylock: lockdep class annotating Qdisc->busylock spinlock
1819  *      @qdisc_running_key: lockdep class annotating Qdisc->running seqcount
1820  *
1821  *      @proto_down:    protocol port state information can be sent to the
1822  *                      switch driver and used to set the phys state of the
1823  *                      switch port.
1824  *
1825  *      @wol_enabled:   Wake-on-LAN is enabled
1826  *
1827  *      @threaded:      napi threaded mode is enabled
1828  *
1829  *      @net_notifier_list:     List of per-net netdev notifier block
1830  *                              that follow this device when it is moved
1831  *                              to another network namespace.
1832  *
1833  *      @macsec_ops:    MACsec offloading ops
1834  *
1835  *      @udp_tunnel_nic_info:   static structure describing the UDP tunnel
1836  *                              offload capabilities of the device
1837  *      @udp_tunnel_nic:        UDP tunnel offload state
1838  *      @xdp_state:             stores info on attached XDP BPF programs
1839  *
1840  *      @nested_level:  Used as as a parameter of spin_lock_nested() of
1841  *                      dev->addr_list_lock.
1842  *      @unlink_list:   As netif_addr_lock() can be called recursively,
1843  *                      keep a list of interfaces to be deleted.
1844  *
1845  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1846  *      moves out.
1847  */
1848
1849 struct net_device {
1850         char                    name[IFNAMSIZ];
1851         struct netdev_name_node *name_node;
1852         struct dev_ifalias      __rcu *ifalias;
1853         /*
1854          *      I/O specific fields
1855          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1856          */
1857         unsigned long           mem_end;
1858         unsigned long           mem_start;
1859         unsigned long           base_addr;
1860
1861         /*
1862          *      Some hardware also needs these fields (state,dev_list,
1863          *      napi_list,unreg_list,close_list) but they are not
1864          *      part of the usual set specified in Space.c.
1865          */
1866
1867         unsigned long           state;
1868
1869         struct list_head        dev_list;
1870         struct list_head        napi_list;
1871         struct list_head        unreg_list;
1872         struct list_head        close_list;
1873         struct list_head        ptype_all;
1874         struct list_head        ptype_specific;
1875
1876         struct {
1877                 struct list_head upper;
1878                 struct list_head lower;
1879         } adj_list;
1880
1881         /* Read-mostly cache-line for fast-path access */
1882         unsigned int            flags;
1883         unsigned int            priv_flags;
1884         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1885         int                     ifindex;
1886         unsigned short          gflags;
1887         unsigned short          hard_header_len;
1888
1889         /* Note : dev->mtu is often read without holding a lock.
1890          * Writers usually hold RTNL.
1891          * It is recommended to use READ_ONCE() to annotate the reads,
1892          * and to use WRITE_ONCE() to annotate the writes.
1893          */
1894         unsigned int            mtu;
1895         unsigned short          needed_headroom;
1896         unsigned short          needed_tailroom;
1897
1898         netdev_features_t       features;
1899         netdev_features_t       hw_features;
1900         netdev_features_t       wanted_features;
1901         netdev_features_t       vlan_features;
1902         netdev_features_t       hw_enc_features;
1903         netdev_features_t       mpls_features;
1904         netdev_features_t       gso_partial_features;
1905
1906         unsigned int            min_mtu;
1907         unsigned int            max_mtu;
1908         unsigned short          type;
1909         unsigned char           min_header_len;
1910         unsigned char           name_assign_type;
1911
1912         int                     group;
1913
1914         struct net_device_stats stats; /* not used by modern drivers */
1915
1916         atomic_long_t           rx_dropped;
1917         atomic_long_t           tx_dropped;
1918         atomic_long_t           rx_nohandler;
1919
1920         /* Stats to monitor link on/off, flapping */
1921         atomic_t                carrier_up_count;
1922         atomic_t                carrier_down_count;
1923
1924 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1925         const struct iw_handler_def *wireless_handlers;
1926         struct iw_public_data   *wireless_data;
1927 #endif
1928         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1929 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
1930         const struct l3mdev_ops *l3mdev_ops;
1931 #endif
1932 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1933         const struct ndisc_ops *ndisc_ops;
1934 #endif
1935
1936 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
1937         const struct xfrmdev_ops *xfrmdev_ops;
1938 #endif
1939
1940 #if IS_ENABLED(CONFIG_TLS_DEVICE)
1941         const struct tlsdev_ops *tlsdev_ops;
1942 #endif
1943
1944         const struct header_ops *header_ops;
1945
1946         unsigned char           operstate;
1947         unsigned char           link_mode;
1948
1949         unsigned char           if_port;
1950         unsigned char           dma;
1951
1952         /* Interface address info. */
1953         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN];
1954         unsigned char           addr_assign_type;
1955         unsigned char           addr_len;
1956         unsigned char           upper_level;
1957         unsigned char           lower_level;
1958
1959         unsigned short          neigh_priv_len;
1960         unsigned short          dev_id;
1961         unsigned short          dev_port;
1962         unsigned short          padded;
1963
1964         spinlock_t              addr_list_lock;
1965         int                     irq;
1966
1967         struct netdev_hw_addr_list      uc;
1968         struct netdev_hw_addr_list      mc;
1969         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs;
1970
1971 #ifdef CONFIG_SYSFS
1972         struct kset             *queues_kset;
1973 #endif
1974 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1975         struct list_head        unlink_list;
1976 #endif
1977         unsigned int            promiscuity;
1978         unsigned int            allmulti;
1979         bool                    uc_promisc;
1980 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
1981         unsigned char           nested_level;
1982 #endif
1983
1984
1985         /* Protocol-specific pointers */
1986
1987 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1988         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;
1989 #endif
1990 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1991         struct dsa_port         *dsa_ptr;
1992 #endif
1993 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1994         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;
1995 #endif
1996 #if IS_ENABLED(CONFIG_IRDA) || IS_ENABLED(CONFIG_ATALK)
1997         void                    *atalk_ptr;
1998 #endif
1999         struct in_device __rcu  *ip_ptr;
2000 #if IS_ENABLED(CONFIG_DECNET)
2001         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;
2002 #endif
2003         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;
2004 #if IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
2005         void                    *ax25_ptr;
2006 #endif
2007         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr;
2008         struct wpan_dev         *ieee802154_ptr;
2009 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPLS_ROUTING)
2010         struct mpls_dev __rcu   *mpls_ptr;
2011 #endif
2012
2013 /*
2014  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
2015  */
2016         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
2017         unsigned char           *dev_addr;
2018
2019         struct netdev_rx_queue  *_rx;
2020         unsigned int            num_rx_queues;
2021         unsigned int            real_num_rx_queues;
2022
2023         struct bpf_prog __rcu   *xdp_prog;
2024         unsigned long           gro_flush_timeout;
2025         int                     napi_defer_hard_irqs;
2026         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
2027         void __rcu              *rx_handler_data;
2028
2029 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2030         struct mini_Qdisc __rcu *miniq_ingress;
2031 #endif
2032         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
2033 #ifdef CONFIG_NETFILTER_INGRESS
2034         struct nf_hook_entries __rcu *nf_hooks_ingress;
2035 #endif
2036
2037         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];
2038 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2039         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
2040 #endif
2041         struct hlist_node       index_hlist;
2042
2043 /*
2044  * Cache lines mostly used on transmit path
2045  */
2046         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
2047         unsigned int            num_tx_queues;
2048         unsigned int            real_num_tx_queues;
2049         struct Qdisc            *qdisc;
2050         unsigned int            tx_queue_len;
2051         spinlock_t              tx_global_lock;
2052
2053         struct xdp_dev_bulk_queue __percpu *xdp_bulkq;
2054
2055 #ifdef CONFIG_XPS
2056         struct xps_dev_maps __rcu *xps_cpus_map;
2057         struct xps_dev_maps __rcu *xps_rxqs_map;
2058 #endif
2059 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2060         struct mini_Qdisc __rcu *miniq_egress;
2061 #endif
2062
2063 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
2064         DECLARE_HASHTABLE       (qdisc_hash, 4);
2065 #endif
2066         /* These may be needed for future network-power-down code. */
2067         struct timer_list       watchdog_timer;
2068         int                     watchdog_timeo;
2069
2070         u32                     proto_down_reason;
2071
2072         struct list_head        todo_list;
2073         int __percpu            *pcpu_refcnt;
2074
2075         struct list_head        link_watch_list;
2076
2077         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
2078                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
2079                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
2080                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
2081                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
2082                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
2083         } reg_state:8;
2084
2085         bool dismantle;
2086
2087         enum {
2088                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
2089                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
2090         } rtnl_link_state:16;
2091
2092         bool needs_free_netdev;
2093         void (*priv_destructor)(struct net_device *dev);
2094
2095 #ifdef CONFIG_NETPOLL
2096         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
2097 #endif
2098
2099         possible_net_t                  nd_net;
2100
2101         /* mid-layer private */
2102         union {
2103                 void                                    *ml_priv;
2104                 struct pcpu_lstats __percpu             *lstats;
2105                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
2106                 struct pcpu_dstats __percpu             *dstats;
2107         };
2108
2109 #if IS_ENABLED(CONFIG_GARP)
2110         struct garp_port __rcu  *garp_port;
2111 #endif
2112 #if IS_ENABLED(CONFIG_MRP)
2113         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
2114 #endif
2115
2116         struct device           dev;
2117         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
2118         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
2119
2120         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
2121
2122         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
2123 #define GSO_MAX_SIZE            65536
2124         unsigned int            gso_max_size;
2125 #define GSO_MAX_SEGS            65535
2126         u16                     gso_max_segs;
2127
2128 #ifdef CONFIG_DCB
2129         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
2130 #endif
2131         s16                     num_tc;
2132         struct netdev_tc_txq    tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
2133         u8                      prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
2134
2135 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
2136         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
2137 #endif
2138 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
2139         struct netprio_map __rcu *priomap;
2140 #endif
2141         struct phy_device       *phydev;
2142         struct sfp_bus          *sfp_bus;
2143         struct lock_class_key   *qdisc_tx_busylock;
2144         struct lock_class_key   *qdisc_running_key;
2145         bool                    proto_down;
2146         unsigned                wol_enabled:1;
2147         unsigned                threaded:1;
2148
2149         struct list_head        net_notifier_list;
2150
2151 #if IS_ENABLED(CONFIG_MACSEC)
2152         /* MACsec management functions */
2153         const struct macsec_ops *macsec_ops;
2154 #endif
2155         const struct udp_tunnel_nic_info        *udp_tunnel_nic_info;
2156         struct udp_tunnel_nic   *udp_tunnel_nic;
2157
2158         /* protected by rtnl_lock */
2159         struct bpf_xdp_entity   xdp_state[__MAX_XDP_MODE];
2160 };
2161 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
2162
2163 static inline bool netif_elide_gro(const struct net_device *dev)
2164 {
2165         if (!(dev->features & NETIF_F_GRO) || dev->xdp_prog)
2166                 return true;
2167         return false;
2168 }
2169
2170 #define NETDEV_ALIGN            32
2171
2172 static inline
2173 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
2174 {
2175         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
2176 }
2177
2178 static inline
2179 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
2180 {
2181         if (tc >= dev->num_tc)
2182                 return -EINVAL;
2183
2184         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
2185         return 0;
2186 }
2187
2188 int netdev_txq_to_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq);
2189 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev);
2190 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset);
2191 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc);
2192
2193 static inline
2194 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
2195 {
2196         return dev->num_tc;
2197 }
2198
2199 static inline void net_prefetch(void *p)
2200 {
2201         prefetch(p);
2202 #if L1_CACHE_BYTES < 128
2203         prefetch((u8 *)p + L1_CACHE_BYTES);
2204 #endif
2205 }
2206
2207 static inline void net_prefetchw(void *p)
2208 {
2209         prefetchw(p);
2210 #if L1_CACHE_BYTES < 128
2211         prefetchw((u8 *)p + L1_CACHE_BYTES);
2212 #endif
2213 }
2214
2215 void netdev_unbind_sb_channel(struct net_device *dev,
2216                               struct net_device *sb_dev);
2217 int netdev_bind_sb_channel_queue(struct net_device *dev,
2218                                  struct net_device *sb_dev,
2219                                  u8 tc, u16 count, u16 offset);
2220 int netdev_set_sb_channel(struct net_device *dev, u16 channel);
2221 static inline int netdev_get_sb_channel(struct net_device *dev)
2222 {
2223         return max_t(int, -dev->num_tc, 0);
2224 }
2225
2226 static inline
2227 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
2228                                          unsigned int index)
2229 {
2230         return &dev->_tx[index];
2231 }
2232
2233 static inline struct netdev_queue *skb_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
2234                                                     const struct sk_buff *skb)
2235 {
2236         return netdev_get_tx_queue(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
2237 }
2238
2239 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
2240                                             void (*f)(struct net_device *,
2241                                                       struct netdev_queue *,
2242                                                       void *),
2243                                             void *arg)
2244 {
2245         unsigned int i;
2246
2247         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2248                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
2249 }
2250
2251 #define netdev_lockdep_set_classes(dev)                         \
2252 {                                                               \
2253         static struct lock_class_key qdisc_tx_busylock_key;     \
2254         static struct lock_class_key qdisc_running_key;         \
2255         static struct lock_class_key qdisc_xmit_lock_key;       \
2256         static struct lock_class_key dev_addr_list_lock_key;    \
2257         unsigned int i;                                         \
2258                                                                 \
2259         (dev)->qdisc_tx_busylock = &qdisc_tx_busylock_key;      \
2260         (dev)->qdisc_running_key = &qdisc_running_key;          \
2261         lockdep_set_class(&(dev)->addr_list_lock,               \
2262                           &dev_addr_list_lock_key);             \
2263         for (i = 0; i < (dev)->num_tx_queues; i++)              \
2264                 lockdep_set_class(&(dev)->_tx[i]._xmit_lock,    \
2265                                   &qdisc_xmit_lock_key);        \
2266 }
2267
2268 u16 netdev_pick_tx(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2269                      struct net_device *sb_dev);
2270 struct netdev_queue *netdev_core_pick_tx(struct net_device *dev,
2271                                          struct sk_buff *skb,
2272                                          struct net_device *sb_dev);
2273
2274 /* returns the headroom that the master device needs to take in account
2275  * when forwarding to this dev
2276  */
2277 static inline unsigned netdev_get_fwd_headroom(struct net_device *dev)
2278 {
2279         return dev->priv_flags & IFF_PHONY_HEADROOM ? 0 : dev->needed_headroom;
2280 }
2281
2282 static inline void netdev_set_rx_headroom(struct net_device *dev, int new_hr)
2283 {
2284         if (dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom)
2285                 dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom(dev, new_hr);
2286 }
2287
2288 /* set the device rx headroom to the dev's default */
2289 static inline void netdev_reset_rx_headroom(struct net_device *dev)
2290 {
2291         netdev_set_rx_headroom(dev, -1);
2292 }
2293
2294 /*
2295  * Net namespace inlines
2296  */
2297 static inline
2298 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
2299 {
2300         return read_pnet(&dev->nd_net);
2301 }
2302
2303 static inline
2304 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
2305 {
2306         write_pnet(&dev->nd_net, net);
2307 }
2308
2309 /**
2310  *      netdev_priv - access network device private data
2311  *      @dev: network device
2312  *
2313  * Get network device private data
2314  */
2315 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
2316 {
2317         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
2318 }
2319
2320 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
2321  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
2322  */
2323 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
2324
2325 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
2326  * fine-grained identification of different network device types. For
2327  * example Ethernet, Wireless LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
2328  */
2329 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
2330
2331 /* Default NAPI poll() weight
2332  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
2333  */
2334 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
2335
2336 /**
2337  *      netif_napi_add - initialize a NAPI context
2338  *      @dev:  network device
2339  *      @napi: NAPI context
2340  *      @poll: polling function
2341  *      @weight: default weight
2342  *
2343  * netif_napi_add() must be used to initialize a NAPI context prior to calling
2344  * *any* of the other NAPI-related functions.
2345  */
2346 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
2347                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
2348
2349 /**
2350  *      netif_tx_napi_add - initialize a NAPI context
2351  *      @dev:  network device
2352  *      @napi: NAPI context
2353  *      @poll: polling function
2354  *      @weight: default weight
2355  *
2356  * This variant of netif_napi_add() should be used from drivers using NAPI
2357  * to exclusively poll a TX queue.
2358  * This will avoid we add it into napi_hash[], thus polluting this hash table.
2359  */
2360 static inline void netif_tx_napi_add(struct net_device *dev,
2361                                      struct napi_struct *napi,
2362                                      int (*poll)(struct napi_struct *, int),
2363                                      int weight)
2364 {
2365         set_bit(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL, &napi->state);
2366         netif_napi_add(dev, napi, poll, weight);
2367 }
2368
2369 /**
2370  *  __netif_napi_del - remove a NAPI context
2371  *  @napi: NAPI context
2372  *
2373  * Warning: caller must observe RCU grace period before freeing memory
2374  * containing @napi. Drivers might want to call this helper to combine
2375  * all the needed RCU grace periods into a single one.
2376  */
2377 void __netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
2378
2379 /**
2380  *  netif_napi_del - remove a NAPI context
2381  *  @napi: NAPI context
2382  *
2383  *  netif_napi_del() removes a NAPI context from the network device NAPI list
2384  */
2385 static inline void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
2386 {
2387         __netif_napi_del(napi);
2388         synchronize_net();
2389 }
2390
2391 struct napi_gro_cb {
2392         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
2393         void    *frag0;
2394
2395         /* Length of frag0. */
2396         unsigned int frag0_len;
2397
2398         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
2399         int     data_offset;
2400
2401         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
2402         u16     flush;
2403
2404         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
2405         u16     flush_id;
2406
2407         /* Number of segments aggregated. */
2408         u16     count;
2409
2410         /* Start offset for remote checksum offload */
2411         u16     gro_remcsum_start;
2412
2413         /* jiffies when first packet was created/queued */
2414         unsigned long age;
2415
2416         /* Used in ipv6_gro_receive() and foo-over-udp */
2417         u16     proto;
2418
2419         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
2420         u8      same_flow:1;
2421
2422         /* Used in tunnel GRO receive */
2423         u8      encap_mark:1;
2424
2425         /* GRO checksum is valid */
2426         u8      csum_valid:1;
2427
2428         /* Number of checksums via CHECKSUM_UNNECESSARY */
2429         u8      csum_cnt:3;
2430
2431         /* Free the skb? */
2432         u8      free:2;
2433 #define NAPI_GRO_FREE             1
2434 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
2435
2436         /* Used in foo-over-udp, set in udp[46]_gro_receive */
2437         u8      is_ipv6:1;
2438
2439         /* Used in GRE, set in fou/gue_gro_receive */
2440         u8      is_fou:1;
2441
2442         /* Used to determine if flush_id can be ignored */
2443         u8      is_atomic:1;
2444
2445         /* Number of gro_receive callbacks this packet already went through */
2446         u8 recursion_counter:4;
2447
2448         /* GRO is done by frag_list pointer chaining. */
2449         u8      is_flist:1;
2450
2451         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
2452         __wsum  csum;
2453
2454         /* used in skb_gro_receive() slow path */
2455         struct sk_buff *last;
2456 };
2457
2458 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
2459
2460 #define GRO_RECURSION_LIMIT 15
2461 static inline int gro_recursion_inc_test(struct sk_buff *skb)
2462 {
2463         return ++NAPI_GRO_CB(skb)->recursion_counter == GRO_RECURSION_LIMIT;
2464 }
2465
2466 typedef struct sk_buff *(*gro_receive_t)(struct list_head *, struct sk_buff *);
2467 static inline struct sk_buff *call_gro_receive(gro_receive_t cb,
2468                                                struct list_head *head,
2469                                                struct sk_buff *skb)
2470 {
2471         if (unlikely(gro_recursion_inc_test(skb))) {
2472                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= 1;
2473                 return NULL;
2474         }
2475
2476         return cb(head, skb);
2477 }
2478
2479 typedef struct sk_buff *(*gro_receive_sk_t)(struct sock *, struct list_head *,
2480                                             struct sk_buff *);
2481 static inline struct sk_buff *call_gro_receive_sk(gro_receive_sk_t cb,
2482                                                   struct sock *sk,
2483                                                   struct list_head *head,
2484                                                   struct sk_buff *skb)
2485 {
2486         if (unlikely(gro_recursion_inc_test(skb))) {
2487                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= 1;
2488                 return NULL;
2489         }
2490
2491         return cb(sk, head, skb);
2492 }
2493
2494 struct packet_type {
2495         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
2496         bool                    ignore_outgoing;
2497         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
2498         int                     (*func) (struct sk_buff *,
2499                                          struct net_device *,
2500                                          struct packet_type *,
2501                                          struct net_device *);
2502         void                    (*list_func) (struct list_head *,
2503                                               struct packet_type *,
2504                                               struct net_device *);
2505         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
2506                                             struct sock *sk);
2507         void                    *af_packet_priv;
2508         struct list_head        list;
2509 };
2510
2511 struct offload_callbacks {
2512         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
2513                                                 netdev_features_t features);
2514         struct sk_buff          *(*gro_receive)(struct list_head *head,
2515                                                 struct sk_buff *skb);
2516         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
2517 };
2518
2519 struct packet_offload {
2520         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
2521         u16                      priority;
2522         struct offload_callbacks callbacks;
2523         struct list_head         list;
2524 };
2525
2526 /* often modified stats are per-CPU, other are shared (netdev->stats) */
2527 struct pcpu_sw_netstats {
2528         u64     rx_packets;
2529         u64     rx_bytes;
2530         u64     tx_packets;
2531         u64     tx_bytes;
2532         struct u64_stats_sync   syncp;
2533 } __aligned(4 * sizeof(u64));
2534
2535 struct pcpu_lstats {
2536         u64_stats_t packets;
2537         u64_stats_t bytes;
2538         struct u64_stats_sync syncp;
2539 } __aligned(2 * sizeof(u64));
2540
2541 void dev_lstats_read(struct net_device *dev, u64 *packets, u64 *bytes);
2542
2543 static inline void dev_sw_netstats_rx_add(struct net_device *dev, unsigned int len)
2544 {
2545         struct pcpu_sw_netstats *tstats = this_cpu_ptr(dev->tstats);
2546
2547         u64_stats_update_begin(&tstats->syncp);
2548         tstats->rx_bytes += len;
2549         tstats->rx_packets++;
2550         u64_stats_update_end(&tstats->syncp);
2551 }
2552
2553 static inline void dev_sw_netstats_tx_add(struct net_device *dev,
2554                                           unsigned int packets,
2555                                           unsigned int len)
2556 {
2557         struct pcpu_sw_netstats *tstats = this_cpu_ptr(dev->tstats);
2558
2559         u64_stats_update_begin(&tstats->syncp);
2560         tstats->tx_bytes += len;
2561         tstats->tx_packets += packets;
2562         u64_stats_update_end(&tstats->syncp);
2563 }
2564
2565 static inline void dev_lstats_add(struct net_device *dev, unsigned int len)
2566 {
2567         struct pcpu_lstats *lstats = this_cpu_ptr(dev->lstats);
2568
2569         u64_stats_update_begin(&lstats->syncp);
2570         u64_stats_add(&lstats->bytes, len);
2571         u64_stats_inc(&lstats->packets);
2572         u64_stats_update_end(&lstats->syncp);
2573 }
2574
2575 #define __netdev_alloc_pcpu_stats(type, gfp)                            \
2576 ({                                                                      \
2577         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu_gfp(type, gfp);\
2578         if (pcpu_stats) {                                               \
2579                 int __cpu;                                              \
2580                 for_each_possible_cpu(__cpu) {                          \
2581                         typeof(type) *stat;                             \
2582                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, __cpu);          \
2583                         u64_stats_init(&stat->syncp);                   \
2584                 }                                                       \
2585         }                                                               \
2586         pcpu_stats;                                                     \
2587 })
2588
2589 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                                   \
2590         __netdev_alloc_pcpu_stats(type, GFP_KERNEL)
2591
2592 #define devm_netdev_alloc_pcpu_stats(dev, type)                         \
2593 ({                                                                      \
2594         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = devm_alloc_percpu(dev, type);\
2595         if (pcpu_stats) {                                               \
2596                 int __cpu;                                              \
2597                 for_each_possible_cpu(__cpu) {                          \
2598                         typeof(type) *stat;                             \
2599                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, __cpu);          \
2600                         u64_stats_init(&stat->syncp);                   \
2601                 }                                                       \
2602         }                                                               \
2603         pcpu_stats;                                                     \
2604 })
2605
2606 enum netdev_lag_tx_type {
2607         NETDEV_LAG_TX_TYPE_UNKNOWN,
2608         NETDEV_LAG_TX_TYPE_RANDOM,
2609         NETDEV_LAG_TX_TYPE_BROADCAST,
2610         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ROUNDROBIN,
2611         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ACTIVEBACKUP,
2612         NETDEV_LAG_TX_TYPE_HASH,
2613 };
2614
2615 enum netdev_lag_hash {
2616         NETDEV_LAG_HASH_NONE,
2617         NETDEV_LAG_HASH_L2,
2618         NETDEV_LAG_HASH_L34,
2619         NETDEV_LAG_HASH_L23,
2620         NETDEV_LAG_HASH_E23,
2621         NETDEV_LAG_HASH_E34,
2622         NETDEV_LAG_HASH_VLAN_SRCMAC,
2623         NETDEV_LAG_HASH_UNKNOWN,
2624 };
2625
2626 struct netdev_lag_upper_info {
2627         enum netdev_lag_tx_type tx_type;
2628         enum netdev_lag_hash hash_type;
2629 };
2630
2631 struct netdev_lag_lower_state_info {
2632         u8 link_up : 1,
2633            tx_enabled : 1;
2634 };
2635
2636 #include <linux/notifier.h>
2637
2638 /* netdevice notifier chain. Please remember to update netdev_cmd_to_name()
2639  * and the rtnetlink notification exclusion list in rtnetlink_event() when
2640  * adding new types.
2641  */
2642 enum netdev_cmd {
2643         NETDEV_UP       = 1,    /* For now you can't veto a device up/down */
2644         NETDEV_DOWN,
2645         NETDEV_REBOOT,          /* Tell a protocol stack a network interface
2646                                    detected a hardware crash and restarted
2647                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
2648                                    once done */
2649         NETDEV_CHANGE,          /* Notify device state change */
2650         NETDEV_REGISTER,
2651         NETDEV_UNREGISTER,
2652         NETDEV_CHANGEMTU,       /* notify after mtu change happened */
2653         NETDEV_CHANGEADDR,      /* notify after the address change */
2654         NETDEV_PRE_CHANGEADDR,  /* notify before the address change */
2655         NETDEV_GOING_DOWN,
2656         NETDEV_CHANGENAME,
2657         NETDEV_FEAT_CHANGE,
2658         NETDEV_BONDING_FAILOVER,
2659         NETDEV_PRE_UP,
2660         NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE,
2661         NETDEV_POST_TYPE_CHANGE,
2662         NETDEV_POST_INIT,
2663         NETDEV_RELEASE,
2664         NETDEV_NOTIFY_PEERS,
2665         NETDEV_JOIN,
2666         NETDEV_CHANGEUPPER,
2667         NETDEV_RESEND_IGMP,
2668         NETDEV_PRECHANGEMTU,    /* notify before mtu change happened */
2669         NETDEV_CHANGEINFODATA,
2670         NETDEV_BONDING_INFO,
2671         NETDEV_PRECHANGEUPPER,
2672         NETDEV_CHANGELOWERSTATE,
2673         NETDEV_UDP_TUNNEL_PUSH_INFO,
2674         NETDEV_UDP_TUNNEL_DROP_INFO,
2675         NETDEV_CHANGE_TX_QUEUE_LEN,
2676         NETDEV_CVLAN_FILTER_PUSH_INFO,
2677         NETDEV_CVLAN_FILTER_DROP_INFO,
2678         NETDEV_SVLAN_FILTER_PUSH_INFO,
2679         NETDEV_SVLAN_FILTER_DROP_INFO,
2680 };
2681 const char *netdev_cmd_to_name(enum netdev_cmd cmd);
2682
2683 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2684 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2685 int register_netdevice_notifier_net(struct net *net, struct notifier_block *nb);
2686 int unregister_netdevice_notifier_net(struct net *net,
2687                                       struct notifier_block *nb);
2688 int register_netdevice_notifier_dev_net(struct net_device *dev,
2689                                         struct notifier_block *nb,
2690                                         struct netdev_net_notifier *nn);
2691 int unregister_netdevice_notifier_dev_net(struct net_device *dev,
2692                                           struct notifier_block *nb,
2693                                           struct netdev_net_notifier *nn);
2694
2695 struct netdev_notifier_info {
2696         struct net_device       *dev;
2697         struct netlink_ext_ack  *extack;
2698 };
2699
2700 struct netdev_notifier_info_ext {
2701         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2702         union {
2703                 u32 mtu;
2704         } ext;
2705 };
2706
2707 struct netdev_notifier_change_info {
2708         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2709         unsigned int flags_changed;
2710 };
2711
2712 struct netdev_notifier_changeupper_info {
2713         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2714         struct net_device *upper_dev; /* new upper dev */
2715         bool master; /* is upper dev master */
2716         bool linking; /* is the notification for link or unlink */
2717         void *upper_info; /* upper dev info */
2718 };
2719
2720 struct netdev_notifier_changelowerstate_info {
2721         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2722         void *lower_state_info; /* is lower dev state */
2723 };
2724
2725 struct netdev_notifier_pre_changeaddr_info {
2726         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2727         const unsigned char *dev_addr;
2728 };
2729
2730 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
2731                                              struct net_device *dev)
2732 {
2733         info->dev = dev;
2734         info->extack = NULL;
2735 }
2736
2737 static inline struct net_device *
2738 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
2739 {
2740         return info->dev;
2741 }
2742
2743 static inline struct netlink_ext_ack *
2744 netdev_notifier_info_to_extack(const struct netdev_notifier_info *info)
2745 {
2746         return info->extack;
2747 }
2748
2749 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
2750
2751
2752 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
2753
2754 #define for_each_netdev(net, d)         \
2755                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2756 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
2757                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2758 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
2759                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2760 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
2761                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2762 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
2763                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2764 #define for_each_netdev_continue_reverse(net, d)                \
2765                 list_for_each_entry_continue_reverse(d, &(net)->dev_base_head, \
2766                                                      dev_list)
2767 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
2768         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2769 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
2770                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
2771                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == (bond))
2772 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
2773
2774 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
2775 {
2776         struct list_head *lh;
2777         struct net *net;
2778
2779         net = dev_net(dev);
2780         lh = dev->dev_list.next;
2781         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2782 }
2783
2784 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
2785 {
2786         struct list_head *lh;
2787         struct net *net;
2788
2789         net = dev_net(dev);
2790         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
2791         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2792 }
2793
2794 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
2795 {
2796         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
2797                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
2798 }
2799
2800 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
2801 {
2802         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
2803
2804         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2805 }
2806
2807 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
2808 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
2809 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
2810                                        const char *hwaddr);
2811 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2812 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
2813 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2814 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2815 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
2816 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
2817
2818 int dev_get_iflink(const struct net_device *dev);
2819 int dev_fill_metadata_dst(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2820 struct net_device *__dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
2821                                       unsigned short mask);
2822 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2823 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
2824 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2825 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
2826 int dev_open(struct net_device *dev, struct netlink_ext_ack *extack);
2827 void dev_close(struct net_device *dev);
2828 void dev_close_many(struct list_head *head, bool unlink);
2829 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
2830 int dev_loopback_xmit(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *newskb);
2831 u16 dev_pick_tx_zero(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2832                      struct net_device *sb_dev);
2833 u16 dev_pick_tx_cpu_id(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2834                        struct net_device *sb_dev);
2835
2836 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
2837 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, struct net_device *sb_dev);
2838 int __dev_direct_xmit(struct sk_buff *skb, u16 queue_id);
2839
2840 static inline int dev_direct_xmit(struct sk_buff *skb, u16 queue_id)
2841 {
2842         int ret;
2843
2844         ret = __dev_direct_xmit(skb, queue_id);
2845         if (!dev_xmit_complete(ret))
2846                 kfree_skb(skb);
2847         return ret;
2848 }
2849
2850 int register_netdevice(struct net_device *dev);
2851 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
2852 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
2853 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
2854 {
2855         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
2856 }
2857
2858 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
2859 void free_netdev(struct net_device *dev);
2860 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
2861 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
2862
2863 struct net_device *netdev_get_xmit_slave(struct net_device *dev,
2864                                          struct sk_buff *skb,
2865                                          bool all_slaves);
2866 struct net_device *netdev_sk_get_lowest_dev(struct net_device *dev,
2867                                             struct sock *sk);
2868 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2869 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2870 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
2871 struct net_device *dev_get_by_napi_id(unsigned int napi_id);
2872 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
2873 int dev_restart(struct net_device *dev);
2874 int skb_gro_receive(struct sk_buff *p, struct sk_buff *skb);
2875 int skb_gro_receive_list(struct sk_buff *p, struct sk_buff *skb);
2876
2877 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
2878 {
2879         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2880 }
2881
2882 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
2883 {
2884         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2885 }
2886
2887 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2888 {
2889         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
2890 }
2891
2892 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2893                                         unsigned int offset)
2894 {
2895         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2896 }
2897
2898 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2899 {
2900         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2901 }
2902
2903 static inline void skb_gro_frag0_invalidate(struct sk_buff *skb)
2904 {
2905         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2906         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2907 }
2908
2909 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2910                                         unsigned int offset)
2911 {
2912         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2913                 return NULL;
2914
2915         skb_gro_frag0_invalidate(skb);
2916         return skb->data + offset;
2917 }
2918
2919 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2920 {
2921         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2922                skb_network_offset(skb);
2923 }
2924
2925 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2926                                         const void *start, unsigned int len)
2927 {
2928         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid)
2929                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2930                                                   csum_partial(start, len, 0));
2931 }
2932
2933 /* GRO checksum functions. These are logical equivalents of the normal
2934  * checksum functions (in skbuff.h) except that they operate on the GRO
2935  * offsets and fields in sk_buff.
2936  */
2937
2938 __sum16 __skb_gro_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
2939
2940 static inline bool skb_at_gro_remcsum_start(struct sk_buff *skb)
2941 {
2942         return (NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start == skb_gro_offset(skb));
2943 }
2944
2945 static inline bool __skb_gro_checksum_validate_needed(struct sk_buff *skb,
2946                                                       bool zero_okay,
2947                                                       __sum16 check)
2948 {
2949         return ((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL ||
2950                 skb_checksum_start_offset(skb) <
2951                  skb_gro_offset(skb)) &&
2952                 !skb_at_gro_remcsum_start(skb) &&
2953                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2954                 (!zero_okay || check));
2955 }
2956
2957 static inline __sum16 __skb_gro_checksum_validate_complete(struct sk_buff *skb,
2958                                                            __wsum psum)
2959 {
2960         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid &&
2961             !csum_fold(csum_add(psum, NAPI_GRO_CB(skb)->csum)))
2962                 return 0;
2963
2964         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = psum;
2965
2966         return __skb_gro_checksum_complete(skb);
2967 }
2968
2969 static inline void skb_gro_incr_csum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2970 {
2971         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt > 0) {
2972                 /* Consume a checksum from CHECKSUM_UNNECESSARY */
2973                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt--;
2974         } else {
2975                 /* Update skb for CHECKSUM_UNNECESSARY and csum_level when we
2976                  * verified a new top level checksum or an encapsulated one
2977                  * during GRO. This saves work if we fallback to normal path.
2978                  */
2979                 __skb_incr_checksum_unnecessary(skb);
2980         }
2981 }
2982
2983 #define __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, zero_okay, check,       \
2984                                     compute_pseudo)                     \
2985 ({                                                                      \
2986         __sum16 __ret = 0;                                              \
2987         if (__skb_gro_checksum_validate_needed(skb, zero_okay, check))  \
2988                 __ret = __skb_gro_checksum_validate_complete(skb,       \
2989                                 compute_pseudo(skb, proto));            \
2990         if (!__ret)                                                     \
2991                 skb_gro_incr_csum_unnecessary(skb);                     \
2992         __ret;                                                          \
2993 })
2994
2995 #define skb_gro_checksum_validate(skb, proto, compute_pseudo)           \
2996         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, false, 0, compute_pseudo)
2997
2998 #define skb_gro_checksum_validate_zero_check(skb, proto, check,         \
2999                                              compute_pseudo)            \
3000         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, true, check, compute_pseudo)
3001
3002 #define skb_gro_checksum_simple_validate(skb)                           \
3003         __skb_gro_checksum_validate(skb, 0, false, 0, null_compute_pseudo)
3004
3005 static inline bool __skb_gro_checksum_convert_check(struct sk_buff *skb)
3006 {
3007         return (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
3008                 !NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
3009 }
3010
3011 static inline void __skb_gro_checksum_convert(struct sk_buff *skb,
3012                                               __wsum pseudo)
3013 {
3014         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = ~pseudo;
3015         NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid = 1;
3016 }
3017
3018 #define skb_gro_checksum_try_convert(skb, proto, compute_pseudo)        \
3019 do {                                                                    \
3020         if (__skb_gro_checksum_convert_check(skb))                      \
3021                 __skb_gro_checksum_convert(skb,                         \
3022                                            compute_pseudo(skb, proto)); \
3023 } while (0)
3024
3025 struct gro_remcsum {
3026         int offset;
3027         __wsum delta;
3028 };
3029
3030 static inline void skb_gro_remcsum_init(struct gro_remcsum *grc)
3031 {
3032         grc->offset = 0;
3033         grc->delta = 0;
3034 }
3035
3036 static inline void *skb_gro_remcsum_process(struct sk_buff *skb, void *ptr,
3037                                             unsigned int off, size_t hdrlen,
3038                                             int start, int offset,
3039                                             struct gro_remcsum *grc,
3040                                             bool nopartial)
3041 {
3042         __wsum delta;
3043         size_t plen = hdrlen + max_t(size_t, offset + sizeof(u16), start);
3044
3045         BUG_ON(!NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
3046
3047         if (!nopartial) {
3048                 NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start = off + hdrlen + start;
3049                 return ptr;
3050         }
3051
3052         ptr = skb_gro_header_fast(skb, off);
3053         if (skb_gro_header_hard(skb, off + plen)) {
3054                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, off + plen, off);
3055                 if (!ptr)
3056                         return NULL;
3057         }
3058
3059         delta = remcsum_adjust(ptr + hdrlen, NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
3060                                start, offset);
3061
3062         /* Adjust skb->csum since we changed the packet */
3063         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_add(NAPI_GRO_CB(skb)->csum, delta);
3064
3065         grc->offset = off + hdrlen + offset;
3066         grc->delta = delta;
3067
3068         return ptr;
3069 }
3070
3071 static inline void skb_gro_remcsum_cleanup(struct sk_buff *skb,
3072                                            struct gro_remcsum *grc)
3073 {
3074         void *ptr;
3075         size_t plen = grc->offset + sizeof(u16);
3076
3077         if (!grc->delta)
3078                 return;
3079
3080         ptr = skb_gro_header_fast(skb, grc->offset);
3081         if (skb_gro_header_hard(skb, grc->offset + sizeof(u16))) {
3082                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, plen, grc->offset);
3083                 if (!ptr)
3084                         return;
3085         }
3086
3087         remcsum_unadjust((__sum16 *)ptr, grc->delta);
3088 }
3089
3090 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
3091 static inline void skb_gro_flush_final(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *pp, int flush)
3092 {
3093         if (PTR_ERR(pp) != -EINPROGRESS)
3094                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
3095 }
3096 static inline void skb_gro_flush_final_remcsum(struct sk_buff *skb,
3097                                                struct sk_buff *pp,
3098                                                int flush,
3099                                                struct gro_remcsum *grc)
3100 {
3101         if (PTR_ERR(pp) != -EINPROGRESS) {
3102                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
3103                 skb_gro_remcsum_cleanup(skb, grc);
3104                 skb->remcsum_offload = 0;
3105         }
3106 }
3107 #else
3108 static inline void skb_gro_flush_final(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *pp, int flush)
3109 {
3110         NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
3111 }
3112 static inline void skb_gro_flush_final_remcsum(struct sk_buff *skb,
3113                                                struct sk_buff *pp,
3114                                                int flush,
3115                                                struct gro_remcsum *grc)
3116 {
3117         NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
3118         skb_gro_remcsum_cleanup(skb, grc);
3119         skb->remcsum_offload = 0;
3120 }
3121 #endif
3122
3123 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3124                                   unsigned short type,
3125                                   const void *daddr, const void *saddr,
3126                                   unsigned int len)
3127 {
3128         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
3129                 return 0;
3130
3131         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
3132 }
3133
3134 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
3135                                    unsigned char *haddr)
3136 {
3137         const struct net_device *dev = skb->dev;
3138
3139         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
3140                 return 0;
3141         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
3142 }
3143
3144 static inline __be16 dev_parse_header_protocol(const struct sk_buff *skb)
3145 {
3146         const struct net_device *dev = skb->dev;
3147
3148         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse_protocol)
3149                 return 0;
3150         return dev->header_ops->parse_protocol(skb);
3151 }
3152
3153 /* ll_header must have at least hard_header_len allocated */
3154 static inline bool dev_validate_header(const struct net_device *dev,
3155                                        char *ll_header, int len)
3156 {
3157         if (likely(len >= dev->hard_header_len))
3158                 return true;
3159         if (len < dev->min_header_len)
3160                 return false;
3161
3162         if (capable(CAP_SYS_RAWIO)) {
3163                 memset(ll_header + len, 0, dev->hard_header_len - len);
3164                 return true;
3165         }
3166
3167         if (dev->header_ops && dev->header_ops->validate)
3168                 return dev->header_ops->validate(ll_header, len);
3169
3170         return false;
3171 }
3172
3173 static inline bool dev_has_header(const struct net_device *dev)
3174 {
3175         return dev->header_ops && dev->header_ops->create;
3176 }
3177
3178 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr,
3179                            int len, int size);
3180 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
3181 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
3182 {
3183         return register_gifconf(family, NULL);
3184 }
3185
3186 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
3187 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
3188 struct sd_flow_limit {
3189         u64                     count;
3190         unsigned int            num_buckets;
3191         unsigned int            history_head;
3192         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
3193         u8                      buckets[];
3194 };
3195
3196 extern int netdev_flow_limit_table_len;
3197 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
3198
3199 /*
3200  * Incoming packets are placed on per-CPU queues
3201  */
3202 struct softnet_data {
3203         struct list_head        poll_list;
3204         struct sk_buff_head     process_queue;
3205
3206         /* stats */
3207         unsigned int            processed;
3208         unsigned int            time_squeeze;
3209         unsigned int            received_rps;
3210 #ifdef CONFIG_RPS
3211         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
3212 #endif
3213 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
3214         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
3215 #endif
3216         struct Qdisc            *output_queue;
3217         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
3218         struct sk_buff          *completion_queue;
3219 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
3220         struct sk_buff_head     xfrm_backlog;
3221 #endif
3222         /* written and read only by owning cpu: */
3223         struct {
3224                 u16 recursion;
3225                 u8  more;
3226         } xmit;
3227 #ifdef CONFIG_RPS
3228         /* input_queue_head should be written by cpu owning this struct,
3229          * and only read by other cpus. Worth using a cache line.
3230          */
3231         unsigned int            input_queue_head ____cacheline_aligned_in_smp;
3232
3233         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS/RFS */
3234         call_single_data_t      csd ____cacheline_aligned_in_smp;
3235         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
3236         unsigned int            cpu;
3237         unsigned int            input_queue_tail;
3238 #endif
3239         unsigned int            dropped;
3240         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
3241         struct napi_struct      backlog;
3242
3243 };
3244
3245 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
3246 {
3247 #ifdef CONFIG_RPS
3248         sd->input_queue_head++;
3249 #endif
3250 }
3251
3252 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
3253                                               unsigned int *qtail)
3254 {
3255 #ifdef CONFIG_RPS
3256         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
3257 #endif
3258 }
3259
3260 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
3261
3262 static inline int dev_recursion_level(void)
3263 {
3264         return this_cpu_read(softnet_data.xmit.recursion);
3265 }
3266
3267 #define XMIT_RECURSION_LIMIT    8
3268 static inline bool dev_xmit_recursion(void)
3269 {
3270         return unlikely(__this_cpu_read(softnet_data.xmit.recursion) >
3271                         XMIT_RECURSION_LIMIT);
3272 }
3273
3274 static inline void dev_xmit_recursion_inc(void)
3275 {
3276         __this_cpu_inc(softnet_data.xmit.recursion);
3277 }
3278
3279 static inline void dev_xmit_recursion_dec(void)
3280 {
3281         __this_cpu_dec(softnet_data.xmit.recursion);
3282 }
3283
3284 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
3285 void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq);
3286
3287 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
3288 {
3289         unsigned int i;
3290
3291         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
3292                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
3293 }
3294
3295 static __always_inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
3296 {
3297         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
3298 }
3299
3300 /**
3301  *      netif_start_queue - allow transmit
3302  *      @dev: network device
3303  *
3304  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
3305  */
3306 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
3307 {
3308         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3309 }
3310
3311 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
3312 {
3313         unsigned int i;
3314
3315         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3316                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3317                 netif_tx_start_queue(txq);
3318         }
3319 }
3320
3321 void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue);
3322
3323 /**
3324  *      netif_wake_queue - restart transmit
3325  *      @dev: network device
3326  *
3327  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
3328  *      Used for flow control when transmit resources are available.
3329  */
3330 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
3331 {
3332         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3333 }
3334
3335 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
3336 {
3337         unsigned int i;
3338
3339         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3340                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3341                 netif_tx_wake_queue(txq);
3342         }
3343 }
3344
3345 static __always_inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
3346 {
3347         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
3348 }
3349
3350 /**
3351  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
3352  *      @dev: network device
3353  *
3354  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
3355  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
3356  */
3357 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
3358 {
3359         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3360 }
3361
3362 void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev);
3363
3364 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3365 {
3366         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
3367 }
3368
3369 /**
3370  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
3371  *      @dev: network device
3372  *
3373  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
3374  */
3375 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
3376 {
3377         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3378 }
3379
3380 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3381 {
3382         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
3383 }
3384
3385 static inline bool
3386 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3387 {
3388         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
3389 }
3390
3391 static inline bool
3392 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3393 {
3394         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
3395 }
3396
3397 /**
3398  *      netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw - prefetch bql data for write
3399  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
3400  *
3401  * BQL enabled drivers might use this helper in their ndo_start_xmit(),
3402  * to give appropriate hint to the CPU.
3403  */
3404 static inline void netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
3405 {
3406 #ifdef CONFIG_BQL
3407         prefetchw(&dev_queue->dql.num_queued);
3408 #endif
3409 }
3410
3411 /**
3412  *      netdev_txq_bql_complete_prefetchw - prefetch bql data for write
3413  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
3414  *
3415  * BQL enabled drivers might use this helper in their TX completion path,
3416  * to give appropriate hint to the CPU.
3417  */
3418 static inline void netdev_txq_bql_complete_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
3419 {
3420 #ifdef CONFIG_BQL
3421         prefetchw(&dev_queue->dql.limit);
3422 #endif
3423 }
3424
3425 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
3426                                         unsigned int bytes)
3427 {
3428 #ifdef CONFIG_BQL
3429         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
3430
3431         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
3432                 return;
3433
3434         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
3435
3436         /*
3437          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
3438          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
3439          * before checking the XOFF flag.
3440          */
3441         smp_mb();
3442
3443         /* check again in case another CPU has just made room avail */
3444         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
3445                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
3446 #endif
3447 }
3448
3449 /* Variant of netdev_tx_sent_queue() for drivers that are aware
3450  * that they should not test BQL status themselves.
3451  * We do want to change __QUEUE_STATE_STACK_XOFF only for the last
3452  * skb of a batch.
3453  * Returns true if the doorbell must be used to kick the NIC.
3454  */
3455 static inline bool __netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
3456                                           unsigned int bytes,
3457                                           bool xmit_more)
3458 {
3459         if (xmit_more) {
3460 #ifdef CONFIG_BQL
3461                 dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
3462 #endif
3463                 return netif_tx_queue_stopped(dev_queue);
3464         }
3465         netdev_tx_sent_queue(dev_queue, bytes);
3466         return true;
3467 }
3468
3469 /**
3470  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
3471  *      @dev: network device
3472  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
3473  *
3474  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
3475  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
3476  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
3477  */
3478 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
3479 {
3480         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
3481 }
3482
3483 static inline bool __netdev_sent_queue(struct net_device *dev,
3484                                        unsigned int bytes,
3485                                        bool xmit_more)
3486 {
3487         return __netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes,
3488                                       xmit_more);
3489 }
3490
3491 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
3492                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
3493 {
3494 #ifdef CONFIG_BQL
3495         if (unlikely(!bytes))
3496                 return;
3497
3498         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
3499
3500         /*
3501          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
3502          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
3503          * be stopped forever
3504          */
3505         smp_mb();
3506
3507         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) < 0))
3508                 return;
3509
3510         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
3511                 netif_schedule_queue(dev_queue);
3512 #endif
3513 }
3514
3515 /**
3516  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
3517  *      @dev: network device
3518  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
3519  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
3520  *
3521  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
3522  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
3523  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
3524  */
3525 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
3526                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
3527 {
3528         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
3529 }
3530
3531 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
3532 {
3533 #ifdef CONFIG_BQL
3534         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
3535         dql_reset(&q->dql);
3536 #endif
3537 }
3538
3539 /**
3540  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
3541  *      @dev_queue: network device
3542  *
3543  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
3544  *      software flow control OFF bit for this network device
3545  */
3546 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
3547 {
3548         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
3549 }
3550
3551 /**
3552  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
3553  *      @dev: network device
3554  *      @queue_index: given tx queue index
3555  *
3556  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
3557  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
3558  */
3559 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3560 {
3561         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
3562                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
3563                                      dev->name, queue_index,
3564                                      dev->real_num_tx_queues);
3565                 return 0;
3566         }
3567
3568         return queue_index;
3569 }
3570
3571 /**
3572  *      netif_running - test if up
3573  *      @dev: network device
3574  *
3575  *      Test if the device has been brought up.
3576  */
3577 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
3578 {
3579         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
3580 }
3581
3582 /*
3583  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start,
3584  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
3585  * done at the overall netdevice level.
3586  * Also test the device if we're multiqueue.
3587  */
3588
3589 /**
3590  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
3591  *      @dev: network device
3592  *      @queue_index: sub queue index
3593  *
3594  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3595  */
3596 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3597 {
3598         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3599
3600         netif_tx_start_queue(txq);
3601 }
3602
3603 /**
3604  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
3605  *      @dev: network device
3606  *      @queue_index: sub queue index
3607  *
3608  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3609  */
3610 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3611 {
3612         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3613         netif_tx_stop_queue(txq);
3614 }
3615
3616 /**
3617  *      __netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
3618  *      @dev: network device
3619  *      @queue_index: sub queue index
3620  *
3621  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3622  */
3623 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3624                                             u16 queue_index)
3625 {
3626         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3627
3628         return netif_tx_queue_stopped(txq);
3629 }
3630
3631 /**
3632  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
3633  *      @dev: network device
3634  *      @skb: sub queue buffer pointer
3635  *
3636  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3637  */
3638 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3639                                           struct sk_buff *skb)
3640 {
3641         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
3642 }
3643
3644 /**
3645  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
3646  *      @dev: network device
3647  *      @queue_index: sub queue index
3648  *
3649  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3650  */
3651 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3652 {
3653         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3654
3655         netif_tx_wake_queue(txq);
3656 }
3657
3658 #ifdef CONFIG_XPS
3659 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
3660                         u16 index);
3661 int __netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const unsigned long *mask,
3662                           u16 index, bool is_rxqs_map);
3663
3664 /**
3665  *      netif_attr_test_mask - Test a CPU or Rx queue set in a mask
3666  *      @j: CPU/Rx queue index
3667  *      @mask: bitmask of all cpus/rx queues
3668  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3669  *
3670  * Test if a CPU or Rx queue index is set in a mask of all CPU/Rx queues.
3671  */
3672 static inline bool netif_attr_test_mask(unsigned long j,
3673                                         const unsigned long *mask,
3674                                         unsigned int nr_bits)
3675 {
3676         cpu_max_bits_warn(j, nr_bits);
3677         return test_bit(j, mask);
3678 }
3679
3680 /**
3681  *      netif_attr_test_online - Test for online CPU/Rx queue
3682  *      @j: CPU/Rx queue index
3683  *      @online_mask: bitmask for CPUs/Rx queues that are online
3684  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3685  *
3686  * Returns true if a CPU/Rx queue is online.
3687  */
3688 static inline bool netif_attr_test_online(unsigned long j,
3689                                           const unsigned long *online_mask,
3690                                           unsigned int nr_bits)
3691 {
3692         cpu_max_bits_warn(j, nr_bits);
3693
3694         if (online_mask)
3695                 return test_bit(j, online_mask);
3696
3697         return (j < nr_bits);
3698 }
3699
3700 /**
3701  *      netif_attrmask_next - get the next CPU/Rx queue in a cpu/Rx queues mask
3702  *      @n: CPU/Rx queue index
3703  *      @srcp: the cpumask/Rx queue mask pointer
3704  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3705  *
3706  * Returns >= nr_bits if no further CPUs/Rx queues set.
3707  */
3708 static inline unsigned int netif_attrmask_next(int n, const unsigned long *srcp,
3709                                                unsigned int nr_bits)
3710 {
3711         /* -1 is a legal arg here. */
3712         if (n != -1)
3713                 cpu_max_bits_warn(n, nr_bits);
3714
3715         if (srcp)
3716                 return find_next_bit(srcp, nr_bits, n + 1);
3717
3718         return n + 1;
3719 }
3720
3721 /**
3722  *      netif_attrmask_next_and - get the next CPU/Rx queue in \*src1p & \*src2p
3723  *      @n: CPU/Rx queue index
3724  *      @src1p: the first CPUs/Rx queues mask pointer
3725  *      @src2p: the second CPUs/Rx queues mask pointer
3726  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3727  *
3728  * Returns >= nr_bits if no further CPUs/Rx queues set in both.
3729  */
3730 static inline int netif_attrmask_next_and(int n, const unsigned long *src1p,
3731                                           const unsigned long *src2p,
3732                                           unsigned int nr_bits)
3733 {
3734         /* -1 is a legal arg here. */
3735         if (n != -1)
3736                 cpu_max_bits_warn(n, nr_bits);
3737
3738         if (src1p && src2p)
3739                 return find_next_and_bit(src1p, src2p, nr_bits, n + 1);
3740         else if (src1p)
3741                 return find_next_bit(src1p, nr_bits, n + 1);
3742         else if (src2p)
3743                 return find_next_bit(src2p, nr_bits, n + 1);
3744
3745         return n + 1;
3746 }
3747 #else
3748 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
3749                                       const struct cpumask *mask,
3750                                       u16 index)
3751 {
3752         return 0;
3753 }
3754
3755 static inline int __netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
3756                                         const unsigned long *mask,
3757                                         u16 index, bool is_rxqs_map)
3758 {
3759         return 0;
3760 }
3761 #endif
3762
3763 /**
3764  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
3765  *      @dev: network device
3766  *
3767  * Check if device has multiple transmit queues
3768  */
3769 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
3770 {
3771         return dev->num_tx_queues > 1;
3772 }
3773
3774 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
3775
3776 #ifdef CONFIG_SYSFS
3777 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
3778 #else
3779 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
3780                                                 unsigned int rxqs)
3781 {
3782         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
3783         return 0;
3784 }
3785 #endif
3786
3787 static inline struct netdev_rx_queue *
3788 __netif_get_rx_queue(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
3789 {
3790         return dev->_rx + rxq;
3791 }
3792
3793 #ifdef CONFIG_SYSFS
3794 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
3795                 struct netdev_rx_queue *queue)
3796 {
3797         struct net_device *dev = queue->dev;
3798         int index = queue - dev->_rx;
3799
3800         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
3801         return index;
3802 }
3803 #endif
3804
3805 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
3806 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
3807
3808 enum skb_free_reason {
3809         SKB_REASON_CONSUMED,
3810         SKB_REASON_DROPPED,
3811 };
3812
3813 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3814 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3815
3816 /*
3817  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
3818  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
3819  * (in_irq() || irqs_disabled())
3820  *
3821  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
3822  *
3823  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
3824  *  replacing kfree_skb(skb)
3825  *
3826  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
3827  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
3828  *
3829  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3830  *  replacing kfree_skb(skb)
3831  *
3832  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3833  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
3834  */
3835 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3836 {
3837         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3838 }
3839
3840 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3841 {
3842         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3843 }
3844
3845 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
3846 {
3847         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3848 }
3849
3850 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
3851 {
3852         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3853 }
3854
3855 void generic_xdp_tx(struct sk_buff *skb, struct bpf_prog *xdp_prog);
3856 int do_xdp_generic(struct bpf_prog *xdp_prog, struct sk_buff *skb);
3857 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
3858 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
3859 int netif_rx_any_context(struct sk_buff *skb);
3860 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
3861 int netif_receive_skb_core(struct sk_buff *skb);
3862 void netif_receive_skb_list(struct list_head *head);
3863 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
3864 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
3865 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
3866 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
3867 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
3868 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
3869
3870 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
3871 {
3872         kfree_skb(napi->skb);
3873         napi->skb = NULL;
3874 }
3875
3876 bool netdev_is_rx_handler_busy(struct net_device *dev);
3877 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3878                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3879                                void *rx_handler_data);
3880 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
3881
3882 bool dev_valid_name(const char *name);
3883 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, struct ifreq *ifr,
3884                 bool *need_copyout);
3885 int dev_ifconf(struct net *net, struct ifconf *, int);
3886 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
3887 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
3888 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags,
3889                        struct netlink_ext_ack *extack);
3890 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags,
3891                      struct netlink_ext_ack *extack);
3892 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
3893                         unsigned int gchanges);
3894 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
3895 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
3896 int dev_get_alias(const struct net_device *, char *, size_t);
3897 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
3898 int __dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3899 int dev_validate_mtu(struct net_device *dev, int mtu,
3900                      struct netlink_ext_ack *extack);
3901 int dev_set_mtu_ext(struct net_device *dev, int mtu,
3902                     struct netlink_ext_ack *extack);
3903 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3904 int dev_change_tx_queue_len(struct net_device *, unsigned long);
3905 void dev_set_group(struct net_device *, int);
3906 int dev_pre_changeaddr_notify(struct net_device *dev, const char *addr,
3907                               struct netlink_ext_ack *extack);
3908 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa,
3909                         struct netlink_ext_ack *extack);
3910 int dev_set_mac_address_user(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa,
3911                              struct netlink_ext_ack *extack);
3912 int dev_get_mac_address(struct sockaddr *sa, struct net *net, char *dev_name);
3913 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
3914 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
3915                          struct netdev_phys_item_id *ppid);
3916 int dev_get_phys_port_name(struct net_device *dev,
3917                            char *name, size_t len);
3918 int dev_get_port_parent_id(struct net_device *dev,
3919                            struct netdev_phys_item_id *ppid, bool recurse);
3920 bool netdev_port_same_parent_id(struct net_device *a, struct net_device *b);
3921 int dev_change_proto_down(struct net_device *dev, bool proto_down);
3922 int dev_change_proto_down_generic(struct net_device *dev, bool proto_down);
3923 void dev_change_proto_down_reason(struct net_device *dev, unsigned long mask,
3924                                   u32 value);
3925 struct sk_buff *validate_xmit_skb_list(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev, bool *again);
3926 struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3927                                     struct netdev_queue *txq, int *ret);
3928
3929 typedef int (*bpf_op_t)(struct net_device *dev, struct netdev_bpf *bpf);
3930 int dev_change_xdp_fd(struct net_device *dev, struct netlink_ext_ack *extack,
3931                       int fd, int expected_fd, u32 flags);
3932 int bpf_xdp_link_attach(const union bpf_attr *attr, struct bpf_prog *prog);
3933 u32 dev_xdp_prog_id(struct net_device *dev, enum bpf_xdp_mode mode);
3934
3935 int xdp_umem_query(struct net_device *dev, u16 queue_id);
3936
3937 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3938 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3939 int dev_forward_skb_nomtu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3940 bool is_skb_forwardable(const struct net_device *dev,
3941                         const struct sk_buff *skb);
3942
3943 static __always_inline bool __is_skb_forwardable(const struct net_device *dev,
3944                                                  const struct sk_buff *skb,
3945                                                  const bool check_mtu)
3946 {
3947         const u32 vlan_hdr_len = 4; /* VLAN_HLEN */
3948         unsigned int len;
3949
3950         if (!(dev->flags & IFF_UP))
3951                 return false;
3952
3953         if (!check_mtu)
3954                 return true;
3955
3956         len = dev->mtu + dev->hard_header_len + vlan_hdr_len;
3957         if (skb->len <= len)
3958                 return true;
3959
3960         /* if TSO is enabled, we don't care about the length as the packet
3961          * could be forwarded without being segmented before
3962          */
3963         if (skb_is_gso(skb))
3964                 return true;
3965
3966         return false;
3967 }
3968
3969 static __always_inline int ____dev_forward_skb(struct net_device *dev,
3970                                                struct sk_buff *skb,
3971                                                const bool check_mtu)
3972 {
3973         if (skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC) ||
3974             unlikely(!__is_skb_forwardable(dev, skb, check_mtu))) {
3975                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
3976                 kfree_skb(skb);
3977                 return NET_RX_DROP;
3978         }
3979
3980         skb_scrub_packet(skb, true);
3981         skb->priority = 0;
3982         return 0;
3983 }
3984
3985 bool dev_nit_active(struct net_device *dev);
3986 void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3987
3988 extern int              netdev_budget;
3989 extern unsigned int     netdev_budget_usecs;
3990
3991 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
3992 void netdev_run_todo(void);
3993
3994 /**
3995  *      dev_put - release reference to device
3996  *      @dev: network device
3997  *
3998  * Release reference to device to allow it to be freed.
3999  */
4000 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
4001 {
4002         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
4003 }
4004
4005 /**
4006  *      dev_hold - get reference to device
4007  *      @dev: network device
4008  *
4009  * Hold reference to device to keep it from being freed.
4010  */
4011 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
4012 {
4013         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
4014 }
4015
4016 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
4017  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
4018  * who is responsible for serialization of these calls.
4019  *
4020  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
4021  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
4022  * kind of lower layer not just hardware media.
4023  */
4024
4025 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
4026 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
4027 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
4028
4029 /**
4030  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
4031  *      @dev: network device
4032  *
4033  * Check if carrier is present on device
4034  */
4035 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
4036 {
4037         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
4038 }
4039
4040 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
4041
4042 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
4043
4044 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
4045
4046 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
4047
4048 /**
4049  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
4050  *      @dev: network device
4051  *
4052  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
4053  *
4054  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
4055  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
4056  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
4057  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
4058  * interface is waiting for events to place it in the up state.
4059  */
4060 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
4061 {
4062         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
4063                 linkwatch_fire_event(dev);
4064 }
4065
4066 /**
4067  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
4068  *      @dev: network device
4069  *
4070  * Device is not in dormant state.
4071  */
4072 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
4073 {
4074         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
4075                 linkwatch_fire_event(dev);
4076 }
4077
4078 /**
4079  *      netif_dormant - test if device is dormant
4080  *      @dev: network device
4081  *
4082  * Check if device is dormant.
4083  */
4084 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
4085 {
4086         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
4087 }
4088
4089
4090 /**
4091  *      netif_testing_on - mark device as under test.
4092  *      @dev: network device
4093  *
4094  * Mark device as under test (as per RFC2863).
4095  *
4096  * The testing state indicates that some test(s) must be performed on
4097  * the interface. After completion, of the test, the interface state
4098  * will change to up, dormant, or down, as appropriate.
4099  */
4100 static inline void netif_testing_on(struct net_device *dev)
4101 {
4102         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_TESTING, &dev->state))
4103                 linkwatch_fire_event(dev);
4104 }
4105
4106 /**
4107  *      netif_testing_off - set device as not under test.
4108  *      @dev: network device
4109  *
4110  * Device is not in testing state.
4111  */
4112 static inline void netif_testing_off(struct net_device *dev)
4113 {
4114         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_TESTING, &dev->state))
4115                 linkwatch_fire_event(dev);
4116 }
4117
4118 /**
4119  *      netif_testing - test if device is under test
4120  *      @dev: network device
4121  *
4122  * Check if device is under test
4123  */
4124 static inline bool netif_testing(const struct net_device *dev)
4125 {
4126         return test_bit(__LINK_STATE_TESTING, &dev->state);
4127 }
4128
4129
4130 /**
4131  *      netif_oper_up - test if device is operational
4132  *      @dev: network device
4133  *
4134  * Check if carrier is operational
4135  */
4136 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
4137 {
4138         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
4139                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
4140 }
4141
4142 /**
4143  *      netif_device_present - is device available or removed
4144  *      @dev: network device
4145  *
4146  * Check if device has not been removed from system.
4147  */
4148 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
4149 {
4150         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4151 }
4152
4153 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
4154
4155 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
4156
4157 /*
4158  * Network interface message level settings
4159  */
4160
4161 enum {
4162         NETIF_MSG_DRV_BIT,
4163         NETIF_MSG_PROBE_BIT,
4164         NETIF_MSG_LINK_BIT,
4165         NETIF_MSG_TIMER_BIT,
4166         NETIF_MSG_IFDOWN_BIT,
4167         NETIF_MSG_IFUP_BIT,
4168         NETIF_MSG_RX_ERR_BIT,
4169         NETIF_MSG_TX_ERR_BIT,
4170         NETIF_MSG_TX_QUEUED_BIT,
4171         NETIF_MSG_INTR_BIT,
4172         NETIF_MSG_TX_DONE_BIT,
4173         NETIF_MSG_RX_STATUS_BIT,
4174         NETIF_MSG_PKTDATA_BIT,
4175         NETIF_MSG_HW_BIT,
4176         NETIF_MSG_WOL_BIT,
4177
4178         /* When you add a new bit above, update netif_msg_class_names array
4179          * in net/ethtool/common.c
4180          */
4181         NETIF_MSG_CLASS_COUNT,
4182 };
4183 /* Both ethtool_ops interface and internal driver implementation use u32 */
4184 static_assert(NETIF_MSG_CLASS_COUNT <= 32);
4185
4186 #define __NETIF_MSG_BIT(bit)    ((u32)1 << (bit))
4187 #define __NETIF_MSG(name)       __NETIF_MSG_BIT(NETIF_MSG_ ## name ## _BIT)
4188
4189 #define NETIF_MSG_DRV           __NETIF_MSG(DRV)
4190 #define NETIF_MSG_PROBE         __NETIF_MSG(PROBE)
4191 #define NETIF_MSG_LINK          __NETIF_MSG(LINK)
4192 #define NETIF_MSG_TIMER         __NETIF_MSG(TIMER)
4193 #define NETIF_MSG_IFDOWN        __NETIF_MSG(IFDOWN)
4194 #define NETIF_MSG_IFUP          __NETIF_MSG(IFUP)
4195 #define NETIF_MSG_RX_ERR        __NETIF_MSG(RX_ERR)
4196 #define NETIF_MSG_TX_ERR        __NETIF_MSG(TX_ERR)
4197 #define NETIF_MSG_TX_QUEUED     __NETIF_MSG(TX_QUEUED)
4198 #define NETIF_MSG_INTR          __NETIF_MSG(INTR)
4199 #define NETIF_MSG_TX_DONE       __NETIF_MSG(TX_DONE)
4200 #define NETIF_MSG_RX_STATUS     __NETIF_MSG(RX_STATUS)
4201 #define NETIF_MSG_PKTDATA       __NETIF_MSG(PKTDATA)
4202 #define NETIF_MSG_HW            __NETIF_MSG(HW)
4203 #define NETIF_MSG_WOL           __NETIF_MSG(WOL)
4204
4205 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
4206 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
4207 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
4208 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
4209 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
4210 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
4211 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
4212 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
4213 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
4214 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
4215 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
4216 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
4217 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
4218 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
4219 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
4220
4221 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
4222 {
4223         /* use default */
4224         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
4225                 return default_msg_enable_bits;
4226         if (debug_value == 0)   /* no output */
4227                 return 0;
4228         /* set low N bits */
4229         return (1U << debug_value) - 1;
4230 }
4231
4232 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
4233 {
4234         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
4235         txq->xmit_lock_owner = cpu;
4236 }
4237
4238 static inline bool __netif_tx_acquire(struct netdev_queue *txq)
4239 {
4240         __acquire(&txq->_xmit_lock);
4241         return true;
4242 }
4243
4244 static inline void __netif_tx_release(struct netdev_queue *txq)
4245 {
4246         __release(&txq->_xmit_lock);
4247 }
4248
4249 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
4250 {
4251         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
4252         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
4253 }
4254
4255 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
4256 {
4257         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
4258         if (likely(ok))
4259                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
4260         return ok;
4261 }
4262
4263 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
4264 {
4265         txq->xmit_lock_owner = -1;
4266         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
4267 }
4268
4269 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
4270 {
4271         txq->xmit_lock_owner = -1;
4272         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
4273 }
4274
4275 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
4276 {
4277         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
4278                 txq->trans_start = jiffies;
4279 }
4280
4281 /* legacy drivers only, netdev_start_xmit() sets txq->trans_start */
4282 static inline void netif_trans_update(struct net_device *dev)
4283 {
4284         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, 0);
4285
4286         if (txq->trans_start != jiffies)
4287                 txq->trans_start = jiffies;
4288 }
4289
4290 /**
4291  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
4292  *      @dev: network device
4293  *
4294  * Get network device transmit lock
4295  */
4296 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
4297 {
4298         unsigned int i;
4299         int cpu;
4300
4301         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
4302         cpu = smp_processor_id();
4303         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
4304                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
4305
4306                 /* We are the only thread of execution doing a
4307                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
4308                  * order to synchronize with threads which are in
4309                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
4310                  * checked the frozen bit.
4311                  */
4312                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
4313                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
4314                 __netif_tx_unlock(txq);
4315         }
4316 }
4317
4318 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
4319 {
4320         local_bh_disable();
4321         netif_tx_lock(dev);
4322 }
4323
4324 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
4325 {
4326         unsigned int i;
4327
4328         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
4329                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
4330
4331                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
4332                  * queue is not stopped for another reason, we
4333                  * force a schedule.
4334                  */
4335                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
4336                 netif_schedule_queue(txq);
4337         }
4338         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
4339 }
4340
4341 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
4342 {
4343         netif_tx_unlock(dev);
4344         local_bh_enable();
4345 }
4346
4347 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
4348         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
4349                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
4350         } else {                                        \
4351                 __netif_tx_acquire(txq);                \
4352         }                                               \
4353 }
4354
4355 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
4356         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
4357                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
4358                 __netif_tx_acquire(txq))
4359
4360 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
4361         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
4362                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
4363         } else {                                        \
4364                 __netif_tx_release(txq);                \
4365         }                                               \
4366 }
4367
4368 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
4369 {
4370         unsigned int i;
4371         int cpu;
4372
4373         local_bh_disable();
4374         cpu = smp_processor_id();
4375         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
4376         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
4377                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
4378
4379                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
4380                 netif_tx_stop_queue(txq);
4381                 __netif_tx_unlock(txq);
4382         }
4383         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
4384         local_bh_enable();
4385 }
4386
4387 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
4388 {
4389         unsigned char nest_level = 0;
4390
4391 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
4392         nest_level = dev->nested_level;
4393 #endif
4394         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, nest_level);
4395 }
4396
4397 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
4398 {
4399         unsigned char nest_level = 0;
4400
4401 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
4402         nest_level = dev->nested_level;
4403 #endif
4404         local_bh_disable();
4405         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, nest_level);
4406 }
4407
4408 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
4409 {
4410         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
4411 }
4412
4413 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
4414 {
4415         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
4416 }
4417
4418 /*
4419  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
4420  * rcu_read_lock held.
4421  */
4422 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
4423                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
4424
4425 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
4426
4427 void ether_setup(struct net_device *dev);
4428
4429 /* Support for loadable net-drivers */
4430 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
4431                                     unsigned char name_assign_type,
4432                                     void (*setup)(struct net_device *),
4433                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
4434 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup) \
4435         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, 1, 1)
4436
4437 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count) \
4438         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count, \
4439                          count)
4440
4441 int register_netdev(struct net_device *dev);
4442 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
4443
4444 int devm_register_netdev(struct device *dev, struct net_device *ndev);
4445
4446 /* General hardware address lists handling functions */
4447 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
4448                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
4449 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
4450                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
4451 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4452                        struct net_device *dev,
4453                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
4454                        int (*unsync)(struct net_device *,
4455                                      const unsigned char *));
4456 int __hw_addr_ref_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4457                            struct net_device *dev,
4458                            int (*sync)(struct net_device *,
4459                                        const unsigned char *, int),
4460                            int (*unsync)(struct net_device *,
4461                                          const unsigned char *, int));
4462 void __hw_addr_ref_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4463                               struct net_device *dev,
4464                               int (*unsync)(struct net_device *,
4465                                             const unsigned char *, int));
4466 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4467                           struct net_device *dev,
4468                           int (*unsync)(struct net_device *,
4469                                         const unsigned char *));
4470 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
4471
4472 /* Functions used for device addresses handling */
4473 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
4474                  unsigned char addr_type);
4475 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
4476                  unsigned char addr_type);
4477 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
4478 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
4479
4480 /* Functions used for unicast addresses handling */
4481 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4482 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4483 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4484 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4485 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
4486 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4487 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
4488 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
4489
4490 /**
4491  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
4492  *  @dev:  device to sync
4493  *  @sync: function to call if address should be added
4494  *  @unsync: function to call if address should be removed
4495  *
4496  *  Add newly added addresses to the interface, and release
4497  *  addresses that have been deleted.
4498  */
4499 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
4500                                 int (*sync)(struct net_device *,
4501                                             const unsigned char *),
4502                                 int (*unsync)(struct net_device *,
4503                                               const unsigned char *))
4504 {
4505         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
4506 }
4507
4508 /**
4509  *  __dev_uc_unsync - Remove synchronized addresses from device
4510  *  @dev:  device to sync
4511  *  @unsync: function to call if address should be removed
4512  *
4513  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
4514  */
4515 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
4516                                    int (*unsync)(struct net_device *,
4517                                                  const unsigned char *))
4518 {
4519         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
4520 }
4521
4522 /* Functions used for multicast addresses handling */
4523 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4524 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4525 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4526 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4527 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4528 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4529 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
4530 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4531 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
4532 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
4533
4534 /**
4535  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
4536  *  @dev:  device to sync
4537  *  @sync: function to call if address should be added
4538  *  @unsync: function to call if address should be removed
4539  *
4540  *  Add newly added addresses to the interface, and release
4541  *  addresses that have been deleted.
4542  */
4543 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
4544                                 int (*sync)(struct net_device *,
4545                                             const unsigned char *),
4546                                 int (*unsync)(struct net_device *,
4547                                               const unsigned char *))
4548 {
4549         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
4550 }
4551
4552 /**
4553  *  __dev_mc_unsync - Remove synchronized addresses from device
4554  *  @dev:  device to sync
4555  *  @unsync: function to call if address should be removed
4556  *
4557  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
4558  */
4559 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
4560                                    int (*unsync)(struct net_device *,
4561                                                  const unsigned char *))
4562 {
4563         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
4564 }
4565
4566 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
4567 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
4568 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
4569 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
4570 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
4571 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
4572 void __netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
4573 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
4574 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
4575 /* Load a device via the kmod */
4576 void dev_load(struct net *net, const char *name);
4577 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
4578                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
4579 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
4580                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
4581 void dev_fetch_sw_netstats(struct rtnl_link_stats64 *s,
4582                            const struct pcpu_sw_netstats __percpu *netstats);
4583 void dev_get_tstats64(struct net_device *dev, struct rtnl_link_stats64 *s);
4584
4585 extern int              netdev_max_backlog;
4586 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
4587 extern int              weight_p;
4588 extern int              dev_weight_rx_bias;
4589 extern int              dev_weight_tx_bias;
4590 extern int              dev_rx_weight;
4591 extern int              dev_tx_weight;
4592 extern int              gro_normal_batch;
4593
4594 enum {
4595         NESTED_SYNC_IMM_BIT,
4596         NESTED_SYNC_TODO_BIT,
4597 };
4598
4599 #define __NESTED_SYNC_BIT(bit)  ((u32)1 << (bit))
4600 #define __NESTED_SYNC(name)     __NESTED_SYNC_BIT(NESTED_SYNC_ ## name ## _BIT)
4601
4602 #define NESTED_SYNC_IMM         __NESTED_SYNC(IMM)
4603 #define NESTED_SYNC_TODO        __NESTED_SYNC(TODO)
4604
4605 struct netdev_nested_priv {
4606         unsigned char flags;
4607         void *data;
4608 };
4609
4610 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
4611 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
4612                                                      struct list_head **iter);
4613 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
4614                                                      struct list_head **iter);
4615
4616 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
4617 static LIST_HEAD(net_unlink_list);
4618
4619 static inline void net_unlink_todo(struct net_device *dev)
4620 {
4621         if (list_empty(&dev->unlink_list))
4622                 list_add_tail(&dev->unlink_list, &net_unlink_list);
4623 }
4624 #endif
4625
4626 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
4627 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
4628         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
4629              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
4630              updev; \
4631              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
4632
4633 int netdev_walk_all_upper_dev_rcu(struct net_device *dev,
4634                                   int (*fn)(struct net_device *upper_dev,
4635                                             struct netdev_nested_priv *priv),
4636                                   struct netdev_nested_priv *priv);
4637
4638 bool netdev_has_upper_dev_all_rcu(struct net_device *dev,
4639                                   struct net_device *upper_dev);
4640
4641 bool netdev_has_any_upper_dev(struct net_device *dev);
4642
4643 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
4644                                     struct list_head **iter);
4645 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
4646                                         struct list_head **iter);
4647
4648 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
4649         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
4650              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
4651              priv; \
4652              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
4653
4654 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
4655         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
4656              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
4657              priv; \
4658              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
4659
4660 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
4661                                 struct list_head **iter);
4662
4663 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
4664         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
4665              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
4666              ldev; \
4667              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
4668
4669 struct net_device *netdev_next_lower_dev_rcu(struct net_device *dev,
4670                                              struct list_head **iter);
4671 int netdev_walk_all_lower_dev(struct net_device *dev,
4672                               int (*fn)(struct net_device *lower_dev,
4673                                         struct netdev_nested_priv *priv),
4674                               struct netdev_nested_priv *priv);
4675 int netdev_walk_all_lower_dev_rcu(struct net_device *dev,
4676                                   int (*fn)(struct net_device *lower_dev,
4677                                             struct netdev_nested_priv *priv),
4678                                   struct netdev_nested_priv *priv);
4679
4680 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
4681 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
4682 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
4683 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
4684 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev,
4685                           struct netlink_ext_ack *extack);
4686 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4687                                  struct net_device *upper_dev,
4688                                  void *upper_priv, void *upper_info,
4689                                  struct netlink_ext_ack *extack);
4690 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
4691                              struct net_device *upper_dev);
4692 int netdev_adjacent_change_prepare(struct net_device *old_dev,
4693                                    struct net_device *new_dev,
4694                                    struct net_device *dev,
4695                                    struct netlink_ext_ack *extack);
4696 void netdev_adjacent_change_commit(struct net_device *old_dev,
4697                                    struct net_device *new_dev,
4698                                    struct net_device *dev);
4699 void netdev_adjacent_change_abort(struct net_device *old_dev,
4700                                   struct net_device *new_dev,
4701                                   struct net_device *dev);
4702 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
4703 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
4704                                    struct net_device *lower_dev);
4705 void netdev_lower_state_changed(struct net_device *lower_dev,
4706                                 void *lower_state_info);
4707
4708 /* RSS keys are 40 or 52 bytes long */
4709 #define NETDEV_RSS_KEY_LEN 52
4710 extern u8 netdev_rss_key[NETDEV_RSS_KEY_LEN] __read_mostly;
4711 void netdev_rss_key_fill(void *buffer, size_t len);
4712
4713 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
4714 int skb_crc32c_csum_help(struct sk_buff *skb);
4715 int skb_csum_hwoffload_help(struct sk_buff *skb,
4716                             const netdev_features_t features);
4717
4718 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
4719                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
4720 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
4721                                     netdev_features_t features);
4722
4723 struct netdev_bonding_info {
4724         ifslave slave;
4725         ifbond  master;
4726 };
4727
4728 struct netdev_notifier_bonding_info {
4729         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
4730         struct netdev_bonding_info  bonding_info;
4731 };
4732
4733 void netdev_bonding_info_change(struct net_device *dev,
4734                                 struct netdev_bonding_info *bonding_info);
4735
4736 #if IS_ENABLED(CONFIG_ETHTOOL_NETLINK)
4737 void ethtool_notify(struct net_device *dev, unsigned int cmd, const void *data);
4738 #else
4739 static inline void ethtool_notify(struct net_device *dev, unsigned int cmd,
4740                                   const void *data)
4741 {
4742 }
4743 #endif
4744
4745 static inline
4746 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
4747 {
4748         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
4749 }
4750 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
4751
4752 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
4753                                          __be16 protocol)
4754 {
4755         if (protocol == htons(ETH_P_FCOE))
4756                 return !!(features & NETIF_F_FCOE_CRC);
4757
4758         /* Assume this is an IP checksum (not SCTP CRC) */
4759
4760         if (features & NETIF_F_HW_CSUM) {
4761                 /* Can checksum everything */
4762                 return true;
4763         }
4764
4765         switch (protocol) {
4766         case htons(ETH_P_IP):
4767                 return !!(features & NETIF_F_IP_CSUM);
4768         case htons(ETH_P_IPV6):
4769                 return !!(features & NETIF_F_IPV6_CSUM);
4770         default:
4771                 return false;
4772         }
4773 }
4774
4775 #ifdef CONFIG_BUG
4776 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
4777 #else
4778 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev,
4779                                         struct sk_buff *skb)
4780 {
4781 }
4782 #endif
4783 /* rx skb timestamps */
4784 void net_enable_timestamp(void);
4785 void net_disable_timestamp(void);
4786
4787 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4788 int __init dev_proc_init(void);
4789 #else
4790 #define dev_proc_init() 0
4791 #endif
4792
4793 static inline netdev_tx_t __netdev_start_xmit(const struct net_device_ops *ops,
4794                                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
4795                                               bool more)
4796 {
4797         __this_cpu_write(softnet_data.xmit.more, more);
4798         return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
4799 }
4800
4801 static inline bool netdev_xmit_more(void)
4802 {
4803         return __this_cpu_read(softnet_data.xmit.more);
4804 }
4805
4806 static inline netdev_tx_t netdev_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
4807                                             struct netdev_queue *txq, bool more)
4808 {
4809         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4810         netdev_tx_t rc;
4811
4812         rc = __netdev_start_xmit(ops, skb, dev, more);
4813         if (rc == NETDEV_TX_OK)
4814                 txq_trans_update(txq);
4815
4816         return rc;
4817 }
4818
4819 int netdev_class_create_file_ns(const struct class_attribute *class_attr,
4820                                 const void *ns);
4821 void netdev_class_remove_file_ns(const struct class_attribute *class_attr,
4822                                  const void *ns);
4823
4824 extern const struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
4825
4826 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
4827
4828 void linkwatch_run_queue(void);
4829
4830 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
4831                                                           netdev_features_t f2)
4832 {
4833         if ((f1 ^ f2) & NETIF_F_HW_CSUM) {
4834                 if (f1 & NETIF_F_HW_CSUM)
4835                         f1 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4836                 else
4837                         f2 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4838         }
4839
4840         return f1 & f2;
4841 }
4842
4843 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
4844         struct net_device *dev)
4845 {
4846         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
4847 }
4848 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
4849         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
4850
4851 /* Allow TSO being used on stacked device :
4852  * Performing the GSO segmentation before last device
4853  * is a performance improvement.
4854  */
4855 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
4856                                                         netdev_features_t mask)
4857 {
4858         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
4859 }
4860
4861 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
4862 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
4863 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
4864
4865 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
4866                                         struct net_device *dev);
4867
4868 netdev_features_t passthru_features_check(struct sk_buff *skb,
4869                                           struct net_device *dev,
4870                                           netdev_features_t features);
4871 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
4872
4873 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
4874 {
4875         netdev_features_t feature = (netdev_features_t)gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
4876
4877         /* check flags correspondence */
4878         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4879         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4880         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4881         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_FIXEDID != (NETIF_F_TSO_MANGLEID >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4882         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4883         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4884         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4885         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4886         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP4  != (NETIF_F_GSO_IPXIP4 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4887         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP6  != (NETIF_F_GSO_IPXIP6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4888         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4889         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4890         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_PARTIAL != (NETIF_F_GSO_PARTIAL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4891         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM != (NETIF_F_GSO_TUNNEL_REMCSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4892         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SCTP    != (NETIF_F_GSO_SCTP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4893         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_ESP != (NETIF_F_GSO_ESP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4894         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP != (NETIF_F_GSO_UDP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4895         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_L4 != (NETIF_F_GSO_UDP_L4 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4896         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FRAGLIST != (NETIF_F_GSO_FRAGLIST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4897
4898         return (features & feature) == feature;
4899 }
4900
4901 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
4902 {
4903         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
4904                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
4905 }
4906
4907 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
4908                                    netdev_features_t features)
4909 {
4910         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
4911                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
4912                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
4913 }
4914
4915 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
4916                                           unsigned int size)
4917 {
4918         dev->gso_max_size = size;
4919 }
4920
4921 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
4922                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
4923                                         int mac_len)
4924 {
4925         skb->protocol = protocol;
4926         skb->encapsulation = 1;
4927         skb_push(skb, pulled_hlen);
4928         skb_reset_transport_header(skb);
4929         skb->mac_header = mac_offset;
4930         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
4931         skb->mac_len = mac_len;
4932 }
4933
4934 static inline bool netif_is_macsec(const struct net_device *dev)
4935 {
4936         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
4937 }
4938
4939 static inline bool netif_is_macvlan(const struct net_device *dev)
4940 {
4941         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
4942 }
4943
4944 static inline bool netif_is_macvlan_port(const struct net_device *dev)
4945 {
4946         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN_PORT;
4947 }
4948
4949 static inline bool netif_is_bond_master(const struct net_device *dev)
4950 {
4951         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4952 }
4953
4954 static inline bool netif_is_bond_slave(const struct net_device *dev)
4955 {
4956         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4957 }
4958
4959 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
4960 {
4961         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
4962 }
4963
4964 static inline bool netif_has_l3_rx_handler(const struct net_device *dev)
4965 {
4966         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_RX_HANDLER;
4967 }
4968
4969 static inline bool netif_is_l3_master(const struct net_device *dev)
4970 {
4971         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_MASTER;
4972 }
4973
4974 static inline bool netif_is_l3_slave(const struct net_device *dev)
4975 {
4976         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_SLAVE;
4977 }
4978
4979 static inline bool netif_is_bridge_master(const struct net_device *dev)
4980 {
4981         return dev->priv_flags & IFF_EBRIDGE;
4982 }
4983
4984 static inline bool netif_is_bridge_port(const struct net_device *dev)
4985 {
4986         return dev->priv_flags & IFF_BRIDGE_PORT;
4987 }
4988
4989 static inline bool netif_is_ovs_master(const struct net_device *dev)
4990 {
4991         return dev->priv_flags & IFF_OPENVSWITCH;
4992 }
4993
4994 static inline bool netif_is_ovs_port(const struct net_device *dev)
4995 {
4996         return dev->priv_flags & IFF_OVS_DATAPATH;
4997 }
4998
4999 static inline bool netif_is_any_bridge_port(const struct net_device *dev)
5000 {
5001         return netif_is_bridge_port(dev) || netif_is_ovs_port(dev);
5002 }
5003
5004 static inline bool netif_is_team_master(const struct net_device *dev)
5005 {
5006         return dev->priv_flags & IFF_TEAM;
5007 }
5008
5009 static inline bool netif_is_team_port(const struct net_device *dev)
5010 {
5011         return dev->priv_flags & IFF_TEAM_PORT;
5012 }
5013
5014 static inline bool netif_is_lag_master(const struct net_device *dev)
5015 {
5016         return netif_is_bond_master(dev) || netif_is_team_master(dev);
5017 }
5018
5019 static inline bool netif_is_lag_port(const struct net_device *dev)
5020 {
5021         return netif_is_bond_slave(dev) || netif_is_team_port(dev);
5022 }
5023
5024 static inline bool netif_is_rxfh_configured(const struct net_device *dev)
5025 {
5026         return dev->priv_flags & IFF_RXFH_CONFIGURED;
5027 }
5028
5029 static inline bool netif_is_failover(const struct net_device *dev)
5030 {
5031         return dev->priv_flags & IFF_FAILOVER;
5032 }
5033
5034 static inline bool netif_is_failover_slave(const struct net_device *dev)
5035 {
5036         return dev->priv_flags & IFF_FAILOVER_SLAVE;
5037 }
5038
5039 /* This device needs to keep skb dst for qdisc enqueue or ndo_start_xmit() */
5040 static inline void netif_keep_dst(struct net_device *dev)
5041 {
5042         dev->priv_flags &= ~(IFF_XMIT_DST_RELEASE | IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM);
5043 }
5044
5045 /* return true if dev can't cope with mtu frames that need vlan tag insertion */
5046 static inline bool netif_reduces_vlan_mtu(struct net_device *dev)
5047 {
5048         /* TODO: reserve and use an additional IFF bit, if we get more users */
5049         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
5050 }
5051
5052 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
5053
5054 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
5055
5056 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
5057
5058 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
5059 {
5060         if (!dev->name[0] || strchr(dev->name, '%'))
5061                 return "(unnamed net_device)";
5062         return dev->name;
5063 }
5064
5065 static inline bool netdev_unregistering(const struct net_device *dev)
5066 {
5067         return dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING;
5068 }
5069
5070 static inline const char *netdev_reg_state(const struct net_device *dev)
5071 {
5072         switch (dev->reg_state) {
5073         case NETREG_UNINITIALIZED: return " (uninitialized)";
5074         case NETREG_REGISTERED: return "";
5075         case NETREG_UNREGISTERING: return " (unregistering)";
5076         case NETREG_UNREGISTERED: return " (unregistered)";
5077         case NETREG_RELEASED: return " (released)";
5078         case NETREG_DUMMY: return " (dummy)";
5079         }
5080
5081         WARN_ONCE(1, "%s: unknown reg_state %d\n", dev->name, dev->reg_state);
5082         return " (unknown)";
5083 }
5084
5085 __printf(3, 4) __cold
5086 void netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
5087                    const char *format, ...);
5088 __printf(2, 3) __cold
5089 void netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
5090 __printf(2, 3) __cold
5091 void netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
5092 __printf(2, 3) __cold
5093 void netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
5094 __printf(2, 3) __cold
5095 void netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
5096 __printf(2, 3) __cold
5097 void netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
5098 __printf(2, 3) __cold
5099 void netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
5100 __printf(2, 3) __cold
5101 void netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
5102
5103 #define netdev_level_once(level, dev, fmt, ...)                 \
5104 do {                                                            \
5105         static bool __print_once __read_mostly;                 \
5106                                                                 \
5107         if (!__print_once) {                                    \
5108                 __print_once = true;                            \
5109                 netdev_printk(level, dev, fmt, ##__VA_ARGS__);  \
5110         }                                                       \
5111 } while (0)
5112
5113 #define netdev_emerg_once(dev, fmt, ...) \
5114         netdev_level_once(KERN_EMERG, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
5115 #define netdev_alert_once(dev, fmt, ...) \
5116         netdev_level_once(KERN_ALERT, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
5117 #define netdev_crit_once(dev, fmt, ...) \
5118         netdev_level_once(KERN_CRIT, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
5119 #define netdev_err_once(dev, fmt, ...) \
5120         netdev_level_once(KERN_ERR, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
5121 #define netdev_warn_once(dev, fmt, ...) \
5122         netdev_level_once(KERN_WARNING, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
5123 #define netdev_notice_once(dev, fmt, ...) \
5124         netdev_level_once(KERN_NOTICE, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
5125 #define netdev_info_once(dev, fmt, ...) \
5126         netdev_level_once(KERN_INFO, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
5127
5128 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
5129         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
5130
5131 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG) || \
5132         (defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG_CORE) && defined(DYNAMIC_DEBUG_MODULE))
5133 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
5134 do {                                                            \
5135         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
5136 } while (0)
5137 #elif defined(DEBUG)
5138 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
5139         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
5140 #else
5141 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
5142 ({                                                              \
5143         if (0)                                                  \
5144                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
5145 })
5146 #endif
5147
5148 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
5149 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
5150 #else
5151
5152 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
5153 ({                                                              \
5154         if (0)                                                  \
5155                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
5156         0;                                                      \
5157 })
5158 #endif
5159
5160 /*
5161  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
5162  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
5163  * file/line information and a backtrace.
5164  */
5165 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
5166         WARN(1, "netdevice: %s%s: " format, netdev_name(dev),   \
5167              netdev_reg_state(dev), ##args)
5168
5169 #define netdev_WARN_ONCE(dev, format, args...)                          \
5170         WARN_ONCE(1, "netdevice: %s%s: " format, netdev_name(dev),      \
5171                   netdev_reg_state(dev), ##args)
5172
5173 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
5174
5175 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
5176 do {                                                            \
5177         if (netif_msg_##type(priv))                             \
5178                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
5179 } while (0)
5180
5181 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
5182 do {                                                            \
5183         if (netif_msg_##type(priv))                             \
5184                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
5185 } while (0)
5186
5187 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
5188         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
5189 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
5190         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
5191 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
5192         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
5193 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
5194         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
5195 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
5196         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
5197 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
5198         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
5199 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
5200         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
5201
5202 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG) || \
5203         (defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG_CORE) && defined(DYNAMIC_DEBUG_MODULE))
5204 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
5205 do {                                                            \
5206         if (netif_msg_##type(priv))                             \
5207                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
5208 } while (0)
5209 #elif defined(DEBUG)
5210 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
5211         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
5212 #else
5213 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
5214 ({                                                                      \
5215         if (0)                                                          \
5216                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
5217         0;                                                              \
5218 })
5219 #endif
5220
5221 /* if @cond then downgrade to debug, else print at @level */
5222 #define netif_cond_dbg(priv, type, netdev, cond, level, fmt, args...)     \
5223         do {                                                              \
5224                 if (cond)                                                 \
5225                         netif_dbg(priv, type, netdev, fmt, ##args);       \
5226                 else                                                      \
5227                         netif_ ## level(priv, type, netdev, fmt, ##args); \
5228         } while (0)
5229
5230 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
5231 #define netif_vdbg      netif_dbg
5232 #else
5233 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
5234 ({                                                              \
5235         if (0)                                                  \
5236                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
5237         0;                                                      \
5238 })
5239 #endif
5240
5241 /*
5242  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
5243  *      and the routines to invoke.
5244  *
5245  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
5246  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
5247  *
5248  *              0800    IP
5249  *              0001    802.3
5250  *              0002    AX.25
5251  *              0004    802.2
5252  *              8035    RARP
5253  *              0005    SNAP
5254  *              0805    X.25
5255  *              0806    ARP
5256  *              8137    IPX
5257  *              0009    Localtalk
5258  *              86DD    IPv6
5259  */
5260 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
5261 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
5262
5263 extern struct net_device *blackhole_netdev;
5264
5265 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */