9be34732142ff49fd0292192aadda1d1cb7e81d2
[linux-block.git] / include / linux / netdevice.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the Interfaces handler.
7  *
8  * Version:     @(#)dev.h       1.0.10  08/12/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
13  *              Donald J. Becker, <becker@cesdis.gsfc.nasa.gov>
14  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
15  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
16  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
17  *
18  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
19  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
20  *              as published by the Free Software Foundation; either version
21  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
22  *
23  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
24  */
25 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
26 #define _LINUX_NETDEVICE_H
27
28 #include <linux/pm_qos.h>
29 #include <linux/timer.h>
30 #include <linux/bug.h>
31 #include <linux/delay.h>
32 #include <linux/atomic.h>
33 #include <asm/cache.h>
34 #include <asm/byteorder.h>
35
36 #include <linux/percpu.h>
37 #include <linux/rculist.h>
38 #include <linux/dmaengine.h>
39 #include <linux/workqueue.h>
40 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
41
42 #include <linux/ethtool.h>
43 #include <net/net_namespace.h>
44 #include <net/dsa.h>
45 #ifdef CONFIG_DCB
46 #include <net/dcbnl.h>
47 #endif
48 #include <net/netprio_cgroup.h>
49
50 #include <linux/netdev_features.h>
51 #include <linux/neighbour.h>
52 #include <uapi/linux/netdevice.h>
53
54 struct netpoll_info;
55 struct device;
56 struct phy_device;
57 /* 802.11 specific */
58 struct wireless_dev;
59
60 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
61                                     const struct ethtool_ops *ops);
62
63 /* Backlog congestion levels */
64 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
65 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
66
67 /*
68  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
69  * namespaces:
70  *
71  * - qdisc return codes
72  * - driver transmit return codes
73  * - errno values
74  *
75  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
76  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
77  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
78  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
79  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
80  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
81  * others are propagated to higher layers.
82  */
83
84 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
85 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
86 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
87 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
88 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
89 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
90
91 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
92  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
93  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
94 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
95 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
96
97 /* Driver transmit return codes */
98 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
99
100 enum netdev_tx {
101         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
102         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
103         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
104         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
105 };
106 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
107
108 /*
109  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
110  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
111  */
112 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
113 {
114         /*
115          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
116          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
117          * - error while transmitting (rc < 0)
118          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
119          */
120         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
121                 return true;
122
123         return false;
124 }
125
126 /*
127  *      Compute the worst case header length according to the protocols
128  *      used.
129  */
130
131 #if defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
132 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
133 #  define LL_MAX_HEADER 128
134 # else
135 #  define LL_MAX_HEADER 96
136 # endif
137 #else
138 # define LL_MAX_HEADER 32
139 #endif
140
141 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
142     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
143 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
144 #else
145 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
146 #endif
147
148 /*
149  *      Old network device statistics. Fields are native words
150  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
151  */
152
153 struct net_device_stats {
154         unsigned long   rx_packets;
155         unsigned long   tx_packets;
156         unsigned long   rx_bytes;
157         unsigned long   tx_bytes;
158         unsigned long   rx_errors;
159         unsigned long   tx_errors;
160         unsigned long   rx_dropped;
161         unsigned long   tx_dropped;
162         unsigned long   multicast;
163         unsigned long   collisions;
164         unsigned long   rx_length_errors;
165         unsigned long   rx_over_errors;
166         unsigned long   rx_crc_errors;
167         unsigned long   rx_frame_errors;
168         unsigned long   rx_fifo_errors;
169         unsigned long   rx_missed_errors;
170         unsigned long   tx_aborted_errors;
171         unsigned long   tx_carrier_errors;
172         unsigned long   tx_fifo_errors;
173         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
174         unsigned long   tx_window_errors;
175         unsigned long   rx_compressed;
176         unsigned long   tx_compressed;
177 };
178
179
180 #include <linux/cache.h>
181 #include <linux/skbuff.h>
182
183 #ifdef CONFIG_RPS
184 #include <linux/static_key.h>
185 extern struct static_key rps_needed;
186 #endif
187
188 struct neighbour;
189 struct neigh_parms;
190 struct sk_buff;
191
192 struct netdev_hw_addr {
193         struct list_head        list;
194         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
195         unsigned char           type;
196 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
197 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
198 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
199 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
200 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
201         bool                    global_use;
202         int                     sync_cnt;
203         int                     refcount;
204         int                     synced;
205         struct rcu_head         rcu_head;
206 };
207
208 struct netdev_hw_addr_list {
209         struct list_head        list;
210         int                     count;
211 };
212
213 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
214 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
215 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
216         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
217
218 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
219 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
220 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
221         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
222
223 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
224 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
225 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
226         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
227
228 struct hh_cache {
229         u16             hh_len;
230         u16             __pad;
231         seqlock_t       hh_lock;
232
233         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
234 #define HH_DATA_MOD     16
235 #define HH_DATA_OFF(__len) \
236         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
237 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
238         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
239         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
240 };
241
242 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
243  * Alternative is:
244  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
245  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
246  *
247  * We could use other alignment values, but we must maintain the
248  * relationship HH alignment <= LL alignment.
249  */
250 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
251         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
252 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
253         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
254
255 struct header_ops {
256         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
257                            unsigned short type, const void *daddr,
258                            const void *saddr, unsigned int len);
259         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
260         int     (*rebuild)(struct sk_buff *skb);
261         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
262         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
263                                 const struct net_device *dev,
264                                 const unsigned char *haddr);
265 };
266
267 /* These flag bits are private to the generic network queueing
268  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
269  * code.
270  */
271
272 enum netdev_state_t {
273         __LINK_STATE_START,
274         __LINK_STATE_PRESENT,
275         __LINK_STATE_NOCARRIER,
276         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
277         __LINK_STATE_DORMANT,
278 };
279
280
281 /*
282  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
283  * are then used in the device probing.
284  */
285 struct netdev_boot_setup {
286         char name[IFNAMSIZ];
287         struct ifmap map;
288 };
289 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
290
291 int __init netdev_boot_setup(char *str);
292
293 /*
294  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
295  */
296 struct napi_struct {
297         /* The poll_list must only be managed by the entity which
298          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
299          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
300          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
301          * can remove from the list right before clearing the bit.
302          */
303         struct list_head        poll_list;
304
305         unsigned long           state;
306         int                     weight;
307         unsigned int            gro_count;
308         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
309 #ifdef CONFIG_NETPOLL
310         spinlock_t              poll_lock;
311         int                     poll_owner;
312 #endif
313         struct net_device       *dev;
314         struct sk_buff          *gro_list;
315         struct sk_buff          *skb;
316         struct list_head        dev_list;
317         struct hlist_node       napi_hash_node;
318         unsigned int            napi_id;
319 };
320
321 enum {
322         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
323         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
324         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
325         NAPI_STATE_HASHED,      /* In NAPI hash */
326 };
327
328 enum gro_result {
329         GRO_MERGED,
330         GRO_MERGED_FREE,
331         GRO_HELD,
332         GRO_NORMAL,
333         GRO_DROP,
334 };
335 typedef enum gro_result gro_result_t;
336
337 /*
338  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
339  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
340  * further.
341  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
342  * case skb->dev was changed by rx_handler.
343  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
344  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, passe the skb as if no rx_handler was called.
345  *
346  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
347  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
348  *
349  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
350  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
351  *
352  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
353  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
354  * netdev_rx_handler_unregister().
355  *
356  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
357  * do with the skb.
358  *
359  * If the rx_handler consumed to skb in some way, it should return
360  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
361  * the skb to be delivered in some other ways.
362  *
363  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
364  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
365  * new device will be called if it exists.
366  *
367  * If the rx_handler consider the skb should be ignored, it should return
368  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
369  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
370  *
371  * If the rx_handler didn't changed skb->dev, but want the skb to be normally
372  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
373  *
374  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
375  * returned RX_HANDLER_PASS.
376  */
377
378 enum rx_handler_result {
379         RX_HANDLER_CONSUMED,
380         RX_HANDLER_ANOTHER,
381         RX_HANDLER_EXACT,
382         RX_HANDLER_PASS,
383 };
384 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
385 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
386
387 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
388
389 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
390 {
391         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
392 }
393
394 /**
395  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
396  *      @n: napi context
397  *
398  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
399  * it as running.  This is used as a condition variable
400  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
401  * sure there is no pending NAPI disable.
402  */
403 static inline bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
404 {
405         return !napi_disable_pending(n) &&
406                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
407 }
408
409 /**
410  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
411  *      @n: napi context
412  *
413  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
414  * running.
415  */
416 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
417 {
418         if (napi_schedule_prep(n))
419                 __napi_schedule(n);
420 }
421
422 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
423 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
424 {
425         if (napi_schedule_prep(napi)) {
426                 __napi_schedule(napi);
427                 return true;
428         }
429         return false;
430 }
431
432 /**
433  *      napi_complete - NAPI processing complete
434  *      @n: napi context
435  *
436  * Mark NAPI processing as complete.
437  */
438 void __napi_complete(struct napi_struct *n);
439 void napi_complete(struct napi_struct *n);
440
441 /**
442  *      napi_by_id - lookup a NAPI by napi_id
443  *      @napi_id: hashed napi_id
444  *
445  * lookup @napi_id in napi_hash table
446  * must be called under rcu_read_lock()
447  */
448 struct napi_struct *napi_by_id(unsigned int napi_id);
449
450 /**
451  *      napi_hash_add - add a NAPI to global hashtable
452  *      @napi: napi context
453  *
454  * generate a new napi_id and store a @napi under it in napi_hash
455  */
456 void napi_hash_add(struct napi_struct *napi);
457
458 /**
459  *      napi_hash_del - remove a NAPI from global table
460  *      @napi: napi context
461  *
462  * Warning: caller must observe rcu grace period
463  * before freeing memory containing @napi
464  */
465 void napi_hash_del(struct napi_struct *napi);
466
467 /**
468  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
469  *      @n: napi context
470  *
471  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
472  * Waits till any outstanding processing completes.
473  */
474 static inline void napi_disable(struct napi_struct *n)
475 {
476         might_sleep();
477         set_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
478         while (test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
479                 msleep(1);
480         clear_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
481 }
482
483 /**
484  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
485  *      @n: napi context
486  *
487  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
488  * Must be paired with napi_disable.
489  */
490 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
491 {
492         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
493         smp_mb__before_atomic();
494         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
495 }
496
497 #ifdef CONFIG_SMP
498 /**
499  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
500  *      @n: napi context
501  *
502  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
503  * Waits till any outstanding processing completes but
504  * does not disable future activations.
505  */
506 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
507 {
508         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
509                 msleep(1);
510 }
511 #else
512 # define napi_synchronize(n)    barrier()
513 #endif
514
515 enum netdev_queue_state_t {
516         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
517         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
518         __QUEUE_STATE_FROZEN,
519 };
520
521 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF    (1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)
522 #define QUEUE_STATE_STACK_XOFF  (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
523 #define QUEUE_STATE_FROZEN      (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN)
524
525 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF    (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
526 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF | \
527                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
528 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | \
529                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
530
531 /*
532  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
533  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
534  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
535  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
536  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
537  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
538  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
539  */
540
541 struct netdev_queue {
542 /*
543  * read mostly part
544  */
545         struct net_device       *dev;
546         struct Qdisc            *qdisc;
547         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
548 #ifdef CONFIG_SYSFS
549         struct kobject          kobj;
550 #endif
551 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
552         int                     numa_node;
553 #endif
554 /*
555  * write mostly part
556  */
557         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
558         int                     xmit_lock_owner;
559         /*
560          * please use this field instead of dev->trans_start
561          */
562         unsigned long           trans_start;
563
564         /*
565          * Number of TX timeouts for this queue
566          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
567          */
568         unsigned long           trans_timeout;
569
570         unsigned long           state;
571
572 #ifdef CONFIG_BQL
573         struct dql              dql;
574 #endif
575 } ____cacheline_aligned_in_smp;
576
577 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
578 {
579 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
580         return q->numa_node;
581 #else
582         return NUMA_NO_NODE;
583 #endif
584 }
585
586 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
587 {
588 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
589         q->numa_node = node;
590 #endif
591 }
592
593 #ifdef CONFIG_RPS
594 /*
595  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
596  * map is an array of CPUs.
597  */
598 struct rps_map {
599         unsigned int len;
600         struct rcu_head rcu;
601         u16 cpus[0];
602 };
603 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
604
605 /*
606  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
607  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
608  * a hardware filter index.
609  */
610 struct rps_dev_flow {
611         u16 cpu;
612         u16 filter;
613         unsigned int last_qtail;
614 };
615 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
616
617 /*
618  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
619  */
620 struct rps_dev_flow_table {
621         unsigned int mask;
622         struct rcu_head rcu;
623         struct rps_dev_flow flows[0];
624 };
625 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
626     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
627
628 /*
629  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
630  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
631  */
632 struct rps_sock_flow_table {
633         unsigned int mask;
634         u16 ents[0];
635 };
636 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_sock_flow_table) + \
637     ((_num) * sizeof(u16)))
638
639 #define RPS_NO_CPU 0xffff
640
641 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
642                                         u32 hash)
643 {
644         if (table && hash) {
645                 unsigned int cpu, index = hash & table->mask;
646
647                 /* We only give a hint, preemption can change cpu under us */
648                 cpu = raw_smp_processor_id();
649
650                 if (table->ents[index] != cpu)
651                         table->ents[index] = cpu;
652         }
653 }
654
655 static inline void rps_reset_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
656                                        u32 hash)
657 {
658         if (table && hash)
659                 table->ents[hash & table->mask] = RPS_NO_CPU;
660 }
661
662 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
663
664 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
665 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
666                          u16 filter_id);
667 #endif
668 #endif /* CONFIG_RPS */
669
670 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
671 struct netdev_rx_queue {
672 #ifdef CONFIG_RPS
673         struct rps_map __rcu            *rps_map;
674         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
675 #endif
676         struct kobject                  kobj;
677         struct net_device               *dev;
678 } ____cacheline_aligned_in_smp;
679
680 /*
681  * RX queue sysfs structures and functions.
682  */
683 struct rx_queue_attribute {
684         struct attribute attr;
685         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue,
686             struct rx_queue_attribute *attr, char *buf);
687         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
688             struct rx_queue_attribute *attr, const char *buf, size_t len);
689 };
690
691 #ifdef CONFIG_XPS
692 /*
693  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
694  * map is an array of queues.
695  */
696 struct xps_map {
697         unsigned int len;
698         unsigned int alloc_len;
699         struct rcu_head rcu;
700         u16 queues[0];
701 };
702 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
703 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_BYTES - sizeof(struct xps_map))    \
704     / sizeof(u16))
705
706 /*
707  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
708  */
709 struct xps_dev_maps {
710         struct rcu_head rcu;
711         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
712 };
713 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
714     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
715 #endif /* CONFIG_XPS */
716
717 #define TC_MAX_QUEUE    16
718 #define TC_BITMASK      15
719 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
720 struct netdev_tc_txq {
721         u16 count;
722         u16 offset;
723 };
724
725 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
726 /*
727  * This structure is to hold information about the device
728  * configured to run FCoE protocol stack.
729  */
730 struct netdev_fcoe_hbainfo {
731         char    manufacturer[64];
732         char    serial_number[64];
733         char    hardware_version[64];
734         char    driver_version[64];
735         char    optionrom_version[64];
736         char    firmware_version[64];
737         char    model[256];
738         char    model_description[256];
739 };
740 #endif
741
742 #define MAX_PHYS_PORT_ID_LEN 32
743
744 /* This structure holds a unique identifier to identify the
745  * physical port used by a netdevice.
746  */
747 struct netdev_phys_port_id {
748         unsigned char id[MAX_PHYS_PORT_ID_LEN];
749         unsigned char id_len;
750 };
751
752 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
753                                        struct sk_buff *skb);
754
755 /*
756  * This structure defines the management hooks for network devices.
757  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
758  * optional and can be filled with a null pointer.
759  *
760  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
761  *     This function is called once when network device is registered.
762  *     The network device can use this to any late stage initializaton
763  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
764  *     be propogated back to register_netdev
765  *
766  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
767  *     This function is called when device is unregistered or when registration
768  *     fails. It is not called if init fails.
769  *
770  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
771  *     This function is called when network device transistions to the up
772  *     state.
773  *
774  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
775  *     This function is called when network device transistions to the down
776  *     state.
777  *
778  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
779  *                               struct net_device *dev);
780  *      Called when a packet needs to be transmitted.
781  *      Must return NETDEV_TX_OK , NETDEV_TX_BUSY.
782  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
783  *      Required can not be NULL.
784  *
785  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
786  *                         void *accel_priv, select_queue_fallback_t fallback);
787  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
788  *      transmit queues.
789  *
790  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
791  *      This function is called to allow device receiver to make
792  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
793  *
794  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
795  *      This function is called device changes address list filtering.
796  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
797  *      IFF_UNICAST_FLT to its priv_flags.
798  *
799  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
800  *      This function  is called when the Media Access Control address
801  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
802  *      mac address can not be changed.
803  *
804  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
805  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
806  *
807  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
808  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
809  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
810  *      not supported error code.
811  *
812  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
813  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
814  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
815  *      interface (PCI) for low level management.
816  *
817  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
818  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
819  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
820  *      will return an error.
821  *
822  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
823  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
824  *      for dev->watchdog ticks.
825  *
826  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
827  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
828  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
829  *      Called when a user wants to get the network device usage
830  *      statistics. Drivers must do one of the following:
831  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
832  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
833  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
834  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
835  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
836  *         field is written atomically.
837  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
838  *         neither operation.
839  *
840  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16t vid);
841  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
842  *      VLAN id is registered.
843  *
844  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
845  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
846  *      VLAN id is unregistered.
847  *
848  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
849  *
850  *      SR-IOV management functions.
851  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
852  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
853  * int (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev, int vf, int min_tx_rate,
854  *                        int max_tx_rate);
855  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
856  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
857  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
858  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
859  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
860  *                        struct nlattr *port[]);
861  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
862  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc)
863  *      Called to setup 'tc' number of traffic classes in the net device. This
864  *      is always called from the stack with the rtnl lock held and netif tx
865  *      queues stopped. This allows the netdevice to perform queue management
866  *      safely.
867  *
868  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
869  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
870  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
871  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
872  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
873  *
874  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
875  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
876  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
877  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
878  *
879  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
880  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
881  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
882  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
883  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
884  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
885  *
886  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
887  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
888  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
889  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
890  *
891  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
892  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
893  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
894  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
895  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
896  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
897  *
898  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
899  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
900  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
901  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
902  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
903  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
904  *
905  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
906  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
907  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
908  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
909  *      protocol stack to use.
910  *
911  *      RFS acceleration.
912  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
913  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
914  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
915  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
916  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
917  *
918  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
919  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
920  *      Called to make another netdev an underling.
921  *
922  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
923  *      Called to release previously enslaved netdev.
924  *
925  *      Feature/offload setting functions.
926  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
927  *              netdev_features_t features);
928  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
929  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
930  *      the device state.
931  *
932  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
933  *      Called to update device configuration to new features. Passed
934  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
935  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
936  *
937  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
938  *                    struct net_device *dev,
939  *                    const unsigned char *addr, u16 flags)
940  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
941  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
942  *                    struct net_device *dev,
943  *                    const unsigned char *addr)
944  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
945  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
946  *                     struct net_device *dev, struct net_device *filter_dev,
947  *                     int idx)
948  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
949  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
950  *
951  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh)
952  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
953  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask)
954  *
955  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
956  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
957  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
958  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
959  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
960  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
961  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
962  *
963  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
964  *                             struct netdev_phys_port_id *ppid);
965  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
966  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
967  *      multiple net devices on single physical port.
968  *
969  * void (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
970  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
971  *      Called by vxlan to notiy a driver about the UDP port and socket
972  *      address family that vxlan is listnening to. It is called only when
973  *      a new port starts listening. The operation is protected by the
974  *      vxlan_net->sock_lock.
975  *
976  * void (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
977  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
978  *      Called by vxlan to notify the driver about a UDP port and socket
979  *      address family that vxlan is not listening to anymore. The operation
980  *      is protected by the vxlan_net->sock_lock.
981  *
982  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
983  *                               struct net_device *dev)
984  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
985  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
986  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
987  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
988  *      the upper layer will maintain.
989  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
990  *      Called by upper layer device to delete the station created
991  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
992  *      the station and priv is the structure returned by the add
993  *      operation.
994  * netdev_tx_t (*ndo_dfwd_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
995  *                                    struct net_device *dev,
996  *                                    void *priv);
997  *      Callback to use for xmit over the accelerated station. This
998  *      is used in place of ndo_start_xmit on accelerated net
999  *      devices.
1000  */
1001 struct net_device_ops {
1002         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1003         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1004         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1005         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1006         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1007                                                    struct net_device *dev);
1008         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1009                                                     struct sk_buff *skb,
1010                                                     void *accel_priv,
1011                                                     select_queue_fallback_t fallback);
1012         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1013                                                        int flags);
1014         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1015         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1016                                                        void *addr);
1017         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1018         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1019                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1020         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1021                                                   struct ifmap *map);
1022         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1023                                                   int new_mtu);
1024         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1025                                                    struct neigh_parms *);
1026         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
1027
1028         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1029                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
1030         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1031
1032         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1033                                                        __be16 proto, u16 vid);
1034         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1035                                                         __be16 proto, u16 vid);
1036 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1037         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1038         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1039                                                      struct netpoll_info *info);
1040         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1041 #endif
1042 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1043         int                     (*ndo_busy_poll)(struct napi_struct *dev);
1044 #endif
1045         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1046                                                   int queue, u8 *mac);
1047         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1048                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
1049         int                     (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev,
1050                                                    int vf, int min_tx_rate,
1051                                                    int max_tx_rate);
1052         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1053                                                        int vf, bool setting);
1054         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1055                                                      int vf,
1056                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1057         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1058                                                          int vf, int link_state);
1059         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1060                                                    int vf,
1061                                                    struct nlattr *port[]);
1062         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1063                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1064         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc);
1065 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1066         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1067         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1068         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1069                                                       u16 xid,
1070                                                       struct scatterlist *sgl,
1071                                                       unsigned int sgc);
1072         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1073                                                      u16 xid);
1074         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1075                                                        u16 xid,
1076                                                        struct scatterlist *sgl,
1077                                                        unsigned int sgc);
1078         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1079                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1080 #endif
1081
1082 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1083 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1084 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1085         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1086                                                     u64 *wwn, int type);
1087 #endif
1088
1089 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1090         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1091                                                      const struct sk_buff *skb,
1092                                                      u16 rxq_index,
1093                                                      u32 flow_id);
1094 #endif
1095         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1096                                                  struct net_device *slave_dev);
1097         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1098                                                  struct net_device *slave_dev);
1099         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1100                                                     netdev_features_t features);
1101         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1102                                                     netdev_features_t features);
1103         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct neighbour *n);
1104         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct neighbour *n);
1105
1106         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1107                                                struct nlattr *tb[],
1108                                                struct net_device *dev,
1109                                                const unsigned char *addr,
1110                                                u16 flags);
1111         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1112                                                struct nlattr *tb[],
1113                                                struct net_device *dev,
1114                                                const unsigned char *addr);
1115         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1116                                                 struct netlink_callback *cb,
1117                                                 struct net_device *dev,
1118                                                 struct net_device *filter_dev,
1119                                                 int idx);
1120
1121         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1122                                                       struct nlmsghdr *nlh);
1123         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1124                                                       u32 pid, u32 seq,
1125                                                       struct net_device *dev,
1126                                                       u32 filter_mask);
1127         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1128                                                       struct nlmsghdr *nlh);
1129         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1130                                                       bool new_carrier);
1131         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1132                                                         struct netdev_phys_port_id *ppid);
1133         void                    (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1134                                                       sa_family_t sa_family,
1135                                                       __be16 port);
1136         void                    (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1137                                                       sa_family_t sa_family,
1138                                                       __be16 port);
1139
1140         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1141                                                         struct net_device *dev);
1142         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1143                                                         void *priv);
1144
1145         netdev_tx_t             (*ndo_dfwd_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1146                                                         struct net_device *dev,
1147                                                         void *priv);
1148         int                     (*ndo_get_lock_subclass)(struct net_device *dev);
1149 };
1150
1151 /**
1152  * enum net_device_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1153  *
1154  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1155  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1156  * userspace, this means that the order of these flags can change
1157  * during any kernel release.
1158  *
1159  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1160  *
1161  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1162  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1163  * @IFF_SLAVE_INACTIVE: bonding slave not the curr. active
1164  * @IFF_MASTER_8023AD: bonding master, 802.3ad
1165  * @IFF_MASTER_ALB: bonding master, balance-alb
1166  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1167  * @IFF_SLAVE_NEEDARP: need ARPs for validation
1168  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1169  * @IFF_MASTER_ARPMON: bonding master, ARP mon in use
1170  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1171  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1172  *      release skb->dst
1173  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1174  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1175  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1176  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1177  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1178  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1179  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1180  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1181  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1182  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1183  *      change when it's running
1184  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1185  */
1186 enum netdev_priv_flags {
1187         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1188         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1189         IFF_SLAVE_INACTIVE              = 1<<2,
1190         IFF_MASTER_8023AD               = 1<<3,
1191         IFF_MASTER_ALB                  = 1<<4,
1192         IFF_BONDING                     = 1<<5,
1193         IFF_SLAVE_NEEDARP               = 1<<6,
1194         IFF_ISATAP                      = 1<<7,
1195         IFF_MASTER_ARPMON               = 1<<8,
1196         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<9,
1197         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<10,
1198         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<11,
1199         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<12,
1200         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<13,
1201         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<14,
1202         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<15,
1203         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<16,
1204         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<17,
1205         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<18,
1206         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<19,
1207         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<20,
1208         IFF_MACVLAN                     = 1<<21,
1209 };
1210
1211 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1212 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1213 #define IFF_SLAVE_INACTIVE              IFF_SLAVE_INACTIVE
1214 #define IFF_MASTER_8023AD               IFF_MASTER_8023AD
1215 #define IFF_MASTER_ALB                  IFF_MASTER_ALB
1216 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1217 #define IFF_SLAVE_NEEDARP               IFF_SLAVE_NEEDARP
1218 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1219 #define IFF_MASTER_ARPMON               IFF_MASTER_ARPMON
1220 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1221 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1222 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1223 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1224 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1225 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1226 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1227 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1228 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1229 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1230 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1231 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1232 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1233
1234 /*
1235  *      The DEVICE structure.
1236  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1237  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1238  *      almost every data structure used in the INET module.
1239  *
1240  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1241  *      moves out.
1242  */
1243
1244 struct net_device {
1245
1246         /*
1247          * This is the first field of the "visible" part of this structure
1248          * (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1249          * of the interface.
1250          */
1251         char                    name[IFNAMSIZ];
1252
1253         /* device name hash chain, please keep it close to name[] */
1254         struct hlist_node       name_hlist;
1255
1256         /* snmp alias */
1257         char                    *ifalias;
1258
1259         /*
1260          *      I/O specific fields
1261          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1262          */
1263         unsigned long           mem_end;        /* shared mem end       */
1264         unsigned long           mem_start;      /* shared mem start     */
1265         unsigned long           base_addr;      /* device I/O address   */
1266         int                     irq;            /* device IRQ number    */
1267
1268         /*
1269          *      Some hardware also needs these fields, but they are not
1270          *      part of the usual set specified in Space.c.
1271          */
1272
1273         unsigned long           state;
1274
1275         struct list_head        dev_list;
1276         struct list_head        napi_list;
1277         struct list_head        unreg_list;
1278         struct list_head        close_list;
1279
1280         /* directly linked devices, like slaves for bonding */
1281         struct {
1282                 struct list_head upper;
1283                 struct list_head lower;
1284         } adj_list;
1285
1286         /* all linked devices, *including* neighbours */
1287         struct {
1288                 struct list_head upper;
1289                 struct list_head lower;
1290         } all_adj_list;
1291
1292
1293         /* currently active device features */
1294         netdev_features_t       features;
1295         /* user-changeable features */
1296         netdev_features_t       hw_features;
1297         /* user-requested features */
1298         netdev_features_t       wanted_features;
1299         /* mask of features inheritable by VLAN devices */
1300         netdev_features_t       vlan_features;
1301         /* mask of features inherited by encapsulating devices
1302          * This field indicates what encapsulation offloads
1303          * the hardware is capable of doing, and drivers will
1304          * need to set them appropriately.
1305          */
1306         netdev_features_t       hw_enc_features;
1307         /* mask of fetures inheritable by MPLS */
1308         netdev_features_t       mpls_features;
1309
1310         /* Interface index. Unique device identifier    */
1311         int                     ifindex;
1312         int                     iflink;
1313
1314         struct net_device_stats stats;
1315
1316         /* dropped packets by core network, Do not use this in drivers */
1317         atomic_long_t           rx_dropped;
1318         atomic_long_t           tx_dropped;
1319
1320         /* Stats to monitor carrier on<->off transitions */
1321         atomic_t                carrier_changes;
1322
1323 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1324         /* List of functions to handle Wireless Extensions (instead of ioctl).
1325          * See <net/iw_handler.h> for details. Jean II */
1326         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
1327         /* Instance data managed by the core of Wireless Extensions. */
1328         struct iw_public_data * wireless_data;
1329 #endif
1330         /* Management operations */
1331         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1332         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1333         const struct forwarding_accel_ops *fwd_ops;
1334
1335         /* Hardware header description */
1336         const struct header_ops *header_ops;
1337
1338         unsigned int            flags;  /* interface flags (a la BSD)   */
1339         unsigned int            priv_flags; /* Like 'flags' but invisible to userspace.
1340                                              * See if.h for definitions. */
1341         unsigned short          gflags;
1342         unsigned short          padded; /* How much padding added by alloc_netdev() */
1343
1344         unsigned char           operstate; /* RFC2863 operstate */
1345         unsigned char           link_mode; /* mapping policy to operstate */
1346
1347         unsigned char           if_port;        /* Selectable AUI, TP,..*/
1348         unsigned char           dma;            /* DMA channel          */
1349
1350         unsigned int            mtu;    /* interface MTU value          */
1351         unsigned short          type;   /* interface hardware type      */
1352         unsigned short          hard_header_len;        /* hardware hdr length  */
1353
1354         /* extra head- and tailroom the hardware may need, but not in all cases
1355          * can this be guaranteed, especially tailroom. Some cases also use
1356          * LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb.
1357          */
1358         unsigned short          needed_headroom;
1359         unsigned short          needed_tailroom;
1360
1361         /* Interface address info. */
1362         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* permanent hw address */
1363         unsigned char           addr_assign_type; /* hw address assignment type */
1364         unsigned char           addr_len;       /* hardware address length      */
1365         unsigned short          neigh_priv_len;
1366         unsigned short          dev_id;         /* Used to differentiate devices
1367                                                  * that share the same link
1368                                                  * layer address
1369                                                  */
1370         unsigned short          dev_port;       /* Used to differentiate
1371                                                  * devices that share the same
1372                                                  * function
1373                                                  */
1374         spinlock_t              addr_list_lock;
1375         struct netdev_hw_addr_list      uc;     /* Unicast mac addresses */
1376         struct netdev_hw_addr_list      mc;     /* Multicast mac addresses */
1377         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs; /* list of device
1378                                                     * hw addresses
1379                                                     */
1380 #ifdef CONFIG_SYSFS
1381         struct kset             *queues_kset;
1382 #endif
1383
1384         unsigned char           name_assign_type;
1385
1386         bool                    uc_promisc;
1387         unsigned int            promiscuity;
1388         unsigned int            allmulti;
1389
1390
1391         /* Protocol specific pointers */
1392
1393 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1394         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;     /* VLAN info */
1395 #endif
1396 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1397         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;       /* dsa specific data */
1398 #endif
1399 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1400         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;     /* TIPC specific data */
1401 #endif
1402         void                    *atalk_ptr;     /* AppleTalk link       */
1403         struct in_device __rcu  *ip_ptr;        /* IPv4 specific data   */
1404         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;        /* DECnet specific data */
1405         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;       /* IPv6 specific data */
1406         void                    *ax25_ptr;      /* AX.25 specific data */
1407         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr; /* IEEE 802.11 specific data,
1408                                                    assign before registering */
1409
1410 /*
1411  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1412  */
1413         unsigned long           last_rx;        /* Time of last Rx */
1414
1415         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1416         unsigned char           *dev_addr;      /* hw address, (before bcast
1417                                                    because most packets are
1418                                                    unicast) */
1419
1420
1421 #ifdef CONFIG_SYSFS
1422         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1423
1424         /* Number of RX queues allocated at register_netdev() time */
1425         unsigned int            num_rx_queues;
1426
1427         /* Number of RX queues currently active in device */
1428         unsigned int            real_num_rx_queues;
1429
1430 #endif
1431
1432         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1433         void __rcu              *rx_handler_data;
1434
1435         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1436         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];        /* hw bcast add */
1437
1438
1439 /*
1440  * Cache lines mostly used on transmit path
1441  */
1442         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1443
1444         /* Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time  */
1445         unsigned int            num_tx_queues;
1446
1447         /* Number of TX queues currently active in device  */
1448         unsigned int            real_num_tx_queues;
1449
1450         /* root qdisc from userspace point of view */
1451         struct Qdisc            *qdisc;
1452
1453         unsigned long           tx_queue_len;   /* Max frames per queue allowed */
1454         spinlock_t              tx_global_lock;
1455
1456 #ifdef CONFIG_XPS
1457         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1458 #endif
1459 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1460         /* CPU reverse-mapping for RX completion interrupts, indexed
1461          * by RX queue number.  Assigned by driver.  This must only be
1462          * set if the ndo_rx_flow_steer operation is defined. */
1463         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1464 #endif
1465
1466         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1467
1468         /*
1469          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1470          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1471          */
1472         unsigned long           trans_start;    /* Time (in jiffies) of last Tx */
1473
1474         int                     watchdog_timeo; /* used by dev_watchdog() */
1475         struct timer_list       watchdog_timer;
1476
1477         /* Number of references to this device */
1478         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1479
1480         /* delayed register/unregister */
1481         struct list_head        todo_list;
1482         /* device index hash chain */
1483         struct hlist_node       index_hlist;
1484
1485         struct list_head        link_watch_list;
1486
1487         /* register/unregister state machine */
1488         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1489                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1490                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1491                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1492                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1493                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1494         } reg_state:8;
1495
1496         bool dismantle; /* device is going do be freed */
1497
1498         enum {
1499                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1500                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1501         } rtnl_link_state:16;
1502
1503         /* Called from unregister, can be used to call free_netdev */
1504         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1505
1506 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1507         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1508 #endif
1509
1510 #ifdef CONFIG_NET_NS
1511         /* Network namespace this network device is inside */
1512         struct net              *nd_net;
1513 #endif
1514
1515         /* mid-layer private */
1516         union {
1517                 void                            *ml_priv;
1518                 struct pcpu_lstats __percpu     *lstats; /* loopback stats */
1519                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
1520                 struct pcpu_dstats __percpu     *dstats; /* dummy stats */
1521                 struct pcpu_vstats __percpu     *vstats; /* veth stats */
1522         };
1523         /* GARP */
1524         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1525         /* MRP */
1526         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
1527
1528         /* class/net/name entry */
1529         struct device           dev;
1530         /* space for optional device, statistics, and wireless sysfs groups */
1531         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1532         /* space for optional per-rx queue attributes */
1533         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
1534
1535         /* rtnetlink link ops */
1536         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1537
1538         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1539 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1540         unsigned int            gso_max_size;
1541 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1542         u16                     gso_max_segs;
1543
1544 #ifdef CONFIG_DCB
1545         /* Data Center Bridging netlink ops */
1546         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1547 #endif
1548         u8 num_tc;
1549         struct netdev_tc_txq tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1550         u8 prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1551
1552 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1553         /* max exchange id for FCoE LRO by ddp */
1554         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1555 #endif
1556 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
1557         struct netprio_map __rcu *priomap;
1558 #endif
1559         /* phy device may attach itself for hardware timestamping */
1560         struct phy_device *phydev;
1561
1562         struct lock_class_key *qdisc_tx_busylock;
1563
1564         /* group the device belongs to */
1565         int group;
1566
1567         struct pm_qos_request   pm_qos_req;
1568 };
1569 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1570
1571 #define NETDEV_ALIGN            32
1572
1573 static inline
1574 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1575 {
1576         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1577 }
1578
1579 static inline
1580 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1581 {
1582         if (tc >= dev->num_tc)
1583                 return -EINVAL;
1584
1585         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1586         return 0;
1587 }
1588
1589 static inline
1590 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1591 {
1592         dev->num_tc = 0;
1593         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1594         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1595 }
1596
1597 static inline
1598 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1599 {
1600         if (tc >= dev->num_tc)
1601                 return -EINVAL;
1602
1603         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1604         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1605         return 0;
1606 }
1607
1608 static inline
1609 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1610 {
1611         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1612                 return -EINVAL;
1613
1614         dev->num_tc = num_tc;
1615         return 0;
1616 }
1617
1618 static inline
1619 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1620 {
1621         return dev->num_tc;
1622 }
1623
1624 static inline
1625 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1626                                          unsigned int index)
1627 {
1628         return &dev->_tx[index];
1629 }
1630
1631 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1632                                             void (*f)(struct net_device *,
1633                                                       struct netdev_queue *,
1634                                                       void *),
1635                                             void *arg)
1636 {
1637         unsigned int i;
1638
1639         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1640                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1641 }
1642
1643 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
1644                                     struct sk_buff *skb,
1645                                     void *accel_priv);
1646
1647 /*
1648  * Net namespace inlines
1649  */
1650 static inline
1651 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1652 {
1653         return read_pnet(&dev->nd_net);
1654 }
1655
1656 static inline
1657 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1658 {
1659 #ifdef CONFIG_NET_NS
1660         release_net(dev->nd_net);
1661         dev->nd_net = hold_net(net);
1662 #endif
1663 }
1664
1665 static inline bool netdev_uses_dsa_tags(struct net_device *dev)
1666 {
1667 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_DSA
1668         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1669                 return dsa_uses_dsa_tags(dev->dsa_ptr);
1670 #endif
1671
1672         return 0;
1673 }
1674
1675 static inline bool netdev_uses_trailer_tags(struct net_device *dev)
1676 {
1677 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_TRAILER
1678         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1679                 return dsa_uses_trailer_tags(dev->dsa_ptr);
1680 #endif
1681
1682         return 0;
1683 }
1684
1685 /**
1686  *      netdev_priv - access network device private data
1687  *      @dev: network device
1688  *
1689  * Get network device private data
1690  */
1691 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1692 {
1693         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1694 }
1695
1696 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1697  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1698  */
1699 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1700
1701 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1702  * fine-grained identification of different network device types. For
1703  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1704  */
1705 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1706
1707 /* Default NAPI poll() weight
1708  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
1709  */
1710 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
1711
1712 /**
1713  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1714  *      @dev:  network device
1715  *      @napi: napi context
1716  *      @poll: polling function
1717  *      @weight: default weight
1718  *
1719  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1720  * *any* of the other napi related functions.
1721  */
1722 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1723                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1724
1725 /**
1726  *  netif_napi_del - remove a napi context
1727  *  @napi: napi context
1728  *
1729  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1730  */
1731 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1732
1733 struct napi_gro_cb {
1734         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1735         void *frag0;
1736
1737         /* Length of frag0. */
1738         unsigned int frag0_len;
1739
1740         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1741         int data_offset;
1742
1743         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1744         u16     flush;
1745
1746         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
1747         u16     flush_id;
1748
1749         /* Number of segments aggregated. */
1750         u16     count;
1751
1752         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1753         u8      same_flow;
1754
1755         /* Free the skb? */
1756         u8      free;
1757 #define NAPI_GRO_FREE             1
1758 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
1759
1760         /* jiffies when first packet was created/queued */
1761         unsigned long age;
1762
1763         /* Used in ipv6_gro_receive() */
1764         u16     proto;
1765
1766         /* Used in udp_gro_receive */
1767         u16     udp_mark;
1768
1769         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
1770         __wsum  csum;
1771
1772         /* used in skb_gro_receive() slow path */
1773         struct sk_buff *last;
1774 };
1775
1776 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
1777
1778 struct packet_type {
1779         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
1780         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
1781         int                     (*func) (struct sk_buff *,
1782                                          struct net_device *,
1783                                          struct packet_type *,
1784                                          struct net_device *);
1785         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
1786                                             struct sock *sk);
1787         void                    *af_packet_priv;
1788         struct list_head        list;
1789 };
1790
1791 struct offload_callbacks {
1792         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
1793                                                 netdev_features_t features);
1794         int                     (*gso_send_check)(struct sk_buff *skb);
1795         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
1796                                                struct sk_buff *skb);
1797         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
1798 };
1799
1800 struct packet_offload {
1801         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
1802         struct offload_callbacks callbacks;
1803         struct list_head         list;
1804 };
1805
1806 struct udp_offload {
1807         __be16                   port;
1808         struct offload_callbacks callbacks;
1809 };
1810
1811 /* often modified stats are per cpu, other are shared (netdev->stats) */
1812 struct pcpu_sw_netstats {
1813         u64     rx_packets;
1814         u64     rx_bytes;
1815         u64     tx_packets;
1816         u64     tx_bytes;
1817         struct u64_stats_sync   syncp;
1818 };
1819
1820 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                           \
1821 ({                                                              \
1822         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu(type); \
1823         if (pcpu_stats) {                                       \
1824                 int i;                                          \
1825                 for_each_possible_cpu(i) {                      \
1826                         typeof(type) *stat;                     \
1827                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, i);      \
1828                         u64_stats_init(&stat->syncp);           \
1829                 }                                               \
1830         }                                                       \
1831         pcpu_stats;                                             \
1832 })
1833
1834 #include <linux/notifier.h>
1835
1836 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
1837  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
1838  * types.
1839  */
1840 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
1841 #define NETDEV_DOWN     0x0002
1842 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
1843                                    detected a hardware crash and restarted
1844                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
1845                                    once done */
1846 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
1847 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
1848 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
1849 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007 /* notify after mtu change happened */
1850 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
1851 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
1852 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
1853 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
1854 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
1855 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
1856 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
1857 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
1858 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
1859 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
1860 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
1861 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
1862 #define NETDEV_JOIN             0x0014
1863 #define NETDEV_CHANGEUPPER      0x0015
1864 #define NETDEV_RESEND_IGMP      0x0016
1865 #define NETDEV_PRECHANGEMTU     0x0017 /* notify before mtu change happened */
1866
1867 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1868 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1869
1870 struct netdev_notifier_info {
1871         struct net_device *dev;
1872 };
1873
1874 struct netdev_notifier_change_info {
1875         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
1876         unsigned int flags_changed;
1877 };
1878
1879 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
1880                                              struct net_device *dev)
1881 {
1882         info->dev = dev;
1883 }
1884
1885 static inline struct net_device *
1886 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
1887 {
1888         return info->dev;
1889 }
1890
1891 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
1892
1893
1894 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
1895
1896 #define for_each_netdev(net, d)         \
1897                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1898 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
1899                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1900 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
1901                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1902 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
1903                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1904 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
1905                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1906 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
1907         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1908 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
1909                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
1910                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == bond)
1911 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
1912
1913 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
1914 {
1915         struct list_head *lh;
1916         struct net *net;
1917
1918         net = dev_net(dev);
1919         lh = dev->dev_list.next;
1920         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1921 }
1922
1923 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
1924 {
1925         struct list_head *lh;
1926         struct net *net;
1927
1928         net = dev_net(dev);
1929         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
1930         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1931 }
1932
1933 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
1934 {
1935         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
1936                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
1937 }
1938
1939 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
1940 {
1941         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
1942
1943         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1944 }
1945
1946 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
1947 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
1948 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
1949                                        const char *hwaddr);
1950 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1951 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1952 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
1953 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1954 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1955 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
1956 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
1957
1958 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short flags,
1959                                         unsigned short mask);
1960 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1961 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
1962 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1963 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
1964 int dev_open(struct net_device *dev);
1965 int dev_close(struct net_device *dev);
1966 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
1967 int dev_loopback_xmit(struct sk_buff *newskb);
1968 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
1969 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv);
1970 int register_netdevice(struct net_device *dev);
1971 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
1972 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
1973 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
1974 {
1975         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
1976 }
1977
1978 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
1979 void free_netdev(struct net_device *dev);
1980 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
1981 void synchronize_net(void);
1982 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
1983
1984 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1985 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1986 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
1987 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
1988 int dev_restart(struct net_device *dev);
1989 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
1990
1991 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
1992 {
1993         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1994 }
1995
1996 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
1997 {
1998         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1999 }
2000
2001 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2002 {
2003         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
2004 }
2005
2006 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2007                                         unsigned int offset)
2008 {
2009         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2010 }
2011
2012 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2013 {
2014         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2015 }
2016
2017 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2018                                         unsigned int offset)
2019 {
2020         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2021                 return NULL;
2022
2023         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2024         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2025         return skb->data + offset;
2026 }
2027
2028 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2029 {
2030         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2031                skb_network_offset(skb);
2032 }
2033
2034 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2035                                         const void *start, unsigned int len)
2036 {
2037         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
2038                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2039                                                   csum_partial(start, len, 0));
2040 }
2041
2042 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2043                                   unsigned short type,
2044                                   const void *daddr, const void *saddr,
2045                                   unsigned int len)
2046 {
2047         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
2048                 return 0;
2049
2050         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
2051 }
2052
2053 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
2054                                    unsigned char *haddr)
2055 {
2056         const struct net_device *dev = skb->dev;
2057
2058         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
2059                 return 0;
2060         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
2061 }
2062
2063 static inline int dev_rebuild_header(struct sk_buff *skb)
2064 {
2065         const struct net_device *dev = skb->dev;
2066
2067         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->rebuild)
2068                 return 0;
2069         return dev->header_ops->rebuild(skb);
2070 }
2071
2072 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
2073 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
2074 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
2075 {
2076         return register_gifconf(family, NULL);
2077 }
2078
2079 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2080 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
2081 struct sd_flow_limit {
2082         u64                     count;
2083         unsigned int            num_buckets;
2084         unsigned int            history_head;
2085         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
2086         u8                      buckets[];
2087 };
2088
2089 extern int netdev_flow_limit_table_len;
2090 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
2091
2092 /*
2093  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
2094  */
2095 struct softnet_data {
2096         struct Qdisc            *output_queue;
2097         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
2098         struct list_head        poll_list;
2099         struct sk_buff          *completion_queue;
2100         struct sk_buff_head     process_queue;
2101
2102         /* stats */
2103         unsigned int            processed;
2104         unsigned int            time_squeeze;
2105         unsigned int            cpu_collision;
2106         unsigned int            received_rps;
2107
2108 #ifdef CONFIG_RPS
2109         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
2110
2111         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
2112         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
2113         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
2114         unsigned int            cpu;
2115         unsigned int            input_queue_head;
2116         unsigned int            input_queue_tail;
2117 #endif
2118         unsigned int            dropped;
2119         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
2120         struct napi_struct      backlog;
2121
2122 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2123         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
2124 #endif
2125 };
2126
2127 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
2128 {
2129 #ifdef CONFIG_RPS
2130         sd->input_queue_head++;
2131 #endif
2132 }
2133
2134 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
2135                                               unsigned int *qtail)
2136 {
2137 #ifdef CONFIG_RPS
2138         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
2139 #endif
2140 }
2141
2142 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
2143
2144 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
2145
2146 static inline void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq)
2147 {
2148         if (!(txq->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF))
2149                 __netif_schedule(txq->qdisc);
2150 }
2151
2152 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
2153 {
2154         unsigned int i;
2155
2156         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2157                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
2158 }
2159
2160 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2161 {
2162         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2163 }
2164
2165 /**
2166  *      netif_start_queue - allow transmit
2167  *      @dev: network device
2168  *
2169  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2170  */
2171 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
2172 {
2173         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2174 }
2175
2176 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
2177 {
2178         unsigned int i;
2179
2180         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2181                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2182                 netif_tx_start_queue(txq);
2183         }
2184 }
2185
2186 static inline void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2187 {
2188         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state))
2189                 __netif_schedule(dev_queue->qdisc);
2190 }
2191
2192 /**
2193  *      netif_wake_queue - restart transmit
2194  *      @dev: network device
2195  *
2196  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2197  *      Used for flow control when transmit resources are available.
2198  */
2199 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
2200 {
2201         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2202 }
2203
2204 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
2205 {
2206         unsigned int i;
2207
2208         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2209                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2210                 netif_tx_wake_queue(txq);
2211         }
2212 }
2213
2214 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2215 {
2216         if (WARN_ON(!dev_queue)) {
2217                 pr_info("netif_stop_queue() cannot be called before register_netdev()\n");
2218                 return;
2219         }
2220         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2221 }
2222
2223 /**
2224  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
2225  *      @dev: network device
2226  *
2227  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
2228  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
2229  */
2230 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
2231 {
2232         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2233 }
2234
2235 static inline void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev)
2236 {
2237         unsigned int i;
2238
2239         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2240                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2241                 netif_tx_stop_queue(txq);
2242         }
2243 }
2244
2245 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2246 {
2247         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2248 }
2249
2250 /**
2251  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
2252  *      @dev: network device
2253  *
2254  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
2255  */
2256 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
2257 {
2258         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2259 }
2260
2261 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2262 {
2263         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
2264 }
2265
2266 static inline bool
2267 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2268 {
2269         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
2270 }
2271
2272 static inline bool
2273 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2274 {
2275         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
2276 }
2277
2278 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2279                                         unsigned int bytes)
2280 {
2281 #ifdef CONFIG_BQL
2282         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
2283
2284         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2285                 return;
2286
2287         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2288
2289         /*
2290          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
2291          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
2292          * before checking the XOFF flag.
2293          */
2294         smp_mb();
2295
2296         /* check again in case another CPU has just made room avail */
2297         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2298                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2299 #endif
2300 }
2301
2302 /**
2303  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
2304  *      @dev: network device
2305  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
2306  *
2307  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
2308  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
2309  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
2310  */
2311 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
2312 {
2313         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
2314 }
2315
2316 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2317                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2318 {
2319 #ifdef CONFIG_BQL
2320         if (unlikely(!bytes))
2321                 return;
2322
2323         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
2324
2325         /*
2326          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
2327          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
2328          * be stopped forever
2329          */
2330         smp_mb();
2331
2332         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
2333                 return;
2334
2335         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
2336                 netif_schedule_queue(dev_queue);
2337 #endif
2338 }
2339
2340 /**
2341  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
2342  *      @dev: network device
2343  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
2344  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
2345  *
2346  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
2347  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
2348  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
2349  */
2350 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
2351                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2352 {
2353         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
2354 }
2355
2356 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
2357 {
2358 #ifdef CONFIG_BQL
2359         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
2360         dql_reset(&q->dql);
2361 #endif
2362 }
2363
2364 /**
2365  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
2366  *      @dev_queue: network device
2367  *
2368  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
2369  *      software flow control OFF bit for this network device
2370  */
2371 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
2372 {
2373         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
2374 }
2375
2376 /**
2377  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
2378  *      @dev: network device
2379  *      @queue_index: given tx queue index
2380  *
2381  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
2382  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
2383  */
2384 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2385 {
2386         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
2387                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
2388                                      dev->name, queue_index,
2389                                      dev->real_num_tx_queues);
2390                 return 0;
2391         }
2392
2393         return queue_index;
2394 }
2395
2396 /**
2397  *      netif_running - test if up
2398  *      @dev: network device
2399  *
2400  *      Test if the device has been brought up.
2401  */
2402 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
2403 {
2404         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
2405 }
2406
2407 /*
2408  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
2409  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
2410  * done at the overall netdevice level.
2411  * Also test the device if we're multiqueue.
2412  */
2413
2414 /**
2415  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
2416  *      @dev: network device
2417  *      @queue_index: sub queue index
2418  *
2419  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2420  */
2421 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2422 {
2423         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2424
2425         netif_tx_start_queue(txq);
2426 }
2427
2428 /**
2429  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
2430  *      @dev: network device
2431  *      @queue_index: sub queue index
2432  *
2433  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2434  */
2435 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2436 {
2437         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2438         netif_tx_stop_queue(txq);
2439 }
2440
2441 /**
2442  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
2443  *      @dev: network device
2444  *      @queue_index: sub queue index
2445  *
2446  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2447  */
2448 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2449                                             u16 queue_index)
2450 {
2451         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2452
2453         return netif_tx_queue_stopped(txq);
2454 }
2455
2456 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2457                                           struct sk_buff *skb)
2458 {
2459         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
2460 }
2461
2462 /**
2463  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
2464  *      @dev: network device
2465  *      @queue_index: sub queue index
2466  *
2467  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2468  */
2469 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2470 {
2471         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2472         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &txq->state))
2473                 __netif_schedule(txq->qdisc);
2474 }
2475
2476 #ifdef CONFIG_XPS
2477 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
2478                         u16 index);
2479 #else
2480 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
2481                                       const struct cpumask *mask,
2482                                       u16 index)
2483 {
2484         return 0;
2485 }
2486 #endif
2487
2488 /*
2489  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
2490  * as a distribution range limit for the returned value.
2491  */
2492 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
2493                               struct sk_buff *skb)
2494 {
2495         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
2496 }
2497
2498 /**
2499  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
2500  *      @dev: network device
2501  *
2502  * Check if device has multiple transmit queues
2503  */
2504 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
2505 {
2506         return dev->num_tx_queues > 1;
2507 }
2508
2509 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
2510
2511 #ifdef CONFIG_SYSFS
2512 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
2513 #else
2514 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
2515                                                 unsigned int rxq)
2516 {
2517         return 0;
2518 }
2519 #endif
2520
2521 static inline int netif_copy_real_num_queues(struct net_device *to_dev,
2522                                              const struct net_device *from_dev)
2523 {
2524         int err;
2525
2526         err = netif_set_real_num_tx_queues(to_dev,
2527                                            from_dev->real_num_tx_queues);
2528         if (err)
2529                 return err;
2530 #ifdef CONFIG_SYSFS
2531         return netif_set_real_num_rx_queues(to_dev,
2532                                             from_dev->real_num_rx_queues);
2533 #else
2534         return 0;
2535 #endif
2536 }
2537
2538 #ifdef CONFIG_SYSFS
2539 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
2540                 struct netdev_rx_queue *queue)
2541 {
2542         struct net_device *dev = queue->dev;
2543         int index = queue - dev->_rx;
2544
2545         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
2546         return index;
2547 }
2548 #endif
2549
2550 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
2551 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
2552
2553 enum skb_free_reason {
2554         SKB_REASON_CONSUMED,
2555         SKB_REASON_DROPPED,
2556 };
2557
2558 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
2559 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
2560
2561 /*
2562  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
2563  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
2564  * (in_irq() || irqs_disabled())
2565  *
2566  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
2567  *
2568  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
2569  *  replacing kfree_skb(skb)
2570  *
2571  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
2572  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
2573  *
2574  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
2575  *  replacing kfree_skb(skb)
2576  *
2577  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
2578  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
2579  */
2580 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
2581 {
2582         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
2583 }
2584
2585 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
2586 {
2587         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
2588 }
2589
2590 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
2591 {
2592         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
2593 }
2594
2595 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
2596 {
2597         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
2598 }
2599
2600 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
2601 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
2602 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
2603 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
2604 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
2605 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
2606 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
2607 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
2608 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
2609
2610 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
2611 {
2612         kfree_skb(napi->skb);
2613         napi->skb = NULL;
2614 }
2615
2616 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
2617                                rx_handler_func_t *rx_handler,
2618                                void *rx_handler_data);
2619 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
2620
2621 bool dev_valid_name(const char *name);
2622 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
2623 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
2624 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
2625 int __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
2626 int dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
2627 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
2628                         unsigned int gchanges);
2629 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
2630 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
2631 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
2632 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
2633 void dev_set_group(struct net_device *, int);
2634 int dev_set_mac_address(struct net_device *, struct sockaddr *);
2635 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
2636 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
2637                          struct netdev_phys_port_id *ppid);
2638 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2639                         struct netdev_queue *txq);
2640 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2641 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2642 bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2643
2644 extern int              netdev_budget;
2645
2646 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
2647 void netdev_run_todo(void);
2648
2649 /**
2650  *      dev_put - release reference to device
2651  *      @dev: network device
2652  *
2653  * Release reference to device to allow it to be freed.
2654  */
2655 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
2656 {
2657         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
2658 }
2659
2660 /**
2661  *      dev_hold - get reference to device
2662  *      @dev: network device
2663  *
2664  * Hold reference to device to keep it from being freed.
2665  */
2666 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
2667 {
2668         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
2669 }
2670
2671 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
2672  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
2673  * who is responsible for serialization of these calls.
2674  *
2675  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
2676  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
2677  * kind of lower layer not just hardware media.
2678  */
2679
2680 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
2681 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
2682 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
2683
2684 /**
2685  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
2686  *      @dev: network device
2687  *
2688  * Check if carrier is present on device
2689  */
2690 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
2691 {
2692         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
2693 }
2694
2695 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
2696
2697 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
2698
2699 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
2700
2701 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
2702
2703 /**
2704  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
2705  *      @dev: network device
2706  *
2707  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
2708  *
2709  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
2710  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
2711  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
2712  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
2713  * interface is waiting for events to place it in the up state.
2714  *
2715  */
2716 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
2717 {
2718         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2719                 linkwatch_fire_event(dev);
2720 }
2721
2722 /**
2723  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
2724  *      @dev: network device
2725  *
2726  * Device is not in dormant state.
2727  */
2728 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
2729 {
2730         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2731                 linkwatch_fire_event(dev);
2732 }
2733
2734 /**
2735  *      netif_dormant - test if carrier present
2736  *      @dev: network device
2737  *
2738  * Check if carrier is present on device
2739  */
2740 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
2741 {
2742         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
2743 }
2744
2745
2746 /**
2747  *      netif_oper_up - test if device is operational
2748  *      @dev: network device
2749  *
2750  * Check if carrier is operational
2751  */
2752 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
2753 {
2754         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
2755                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
2756 }
2757
2758 /**
2759  *      netif_device_present - is device available or removed
2760  *      @dev: network device
2761  *
2762  * Check if device has not been removed from system.
2763  */
2764 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
2765 {
2766         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
2767 }
2768
2769 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
2770
2771 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
2772
2773 /*
2774  * Network interface message level settings
2775  */
2776
2777 enum {
2778         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
2779         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
2780         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
2781         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
2782         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
2783         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
2784         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
2785         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
2786         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
2787         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
2788         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
2789         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
2790         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
2791         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
2792         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
2793 };
2794
2795 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
2796 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
2797 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
2798 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
2799 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
2800 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
2801 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
2802 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
2803 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
2804 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
2805 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
2806 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
2807 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
2808 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
2809 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
2810
2811 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
2812 {
2813         /* use default */
2814         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
2815                 return default_msg_enable_bits;
2816         if (debug_value == 0)   /* no output */
2817                 return 0;
2818         /* set low N bits */
2819         return (1 << debug_value) - 1;
2820 }
2821
2822 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
2823 {
2824         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
2825         txq->xmit_lock_owner = cpu;
2826 }
2827
2828 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
2829 {
2830         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
2831         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2832 }
2833
2834 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
2835 {
2836         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
2837         if (likely(ok))
2838                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2839         return ok;
2840 }
2841
2842 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
2843 {
2844         txq->xmit_lock_owner = -1;
2845         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
2846 }
2847
2848 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
2849 {
2850         txq->xmit_lock_owner = -1;
2851         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
2852 }
2853
2854 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
2855 {
2856         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
2857                 txq->trans_start = jiffies;
2858 }
2859
2860 /**
2861  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
2862  *      @dev: network device
2863  *
2864  * Get network device transmit lock
2865  */
2866 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
2867 {
2868         unsigned int i;
2869         int cpu;
2870
2871         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
2872         cpu = smp_processor_id();
2873         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2874                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2875
2876                 /* We are the only thread of execution doing a
2877                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
2878                  * order to synchronize with threads which are in
2879                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
2880                  * checked the frozen bit.
2881                  */
2882                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2883                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2884                 __netif_tx_unlock(txq);
2885         }
2886 }
2887
2888 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
2889 {
2890         local_bh_disable();
2891         netif_tx_lock(dev);
2892 }
2893
2894 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
2895 {
2896         unsigned int i;
2897
2898         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2899                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2900
2901                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
2902                  * queue is not stopped for another reason, we
2903                  * force a schedule.
2904                  */
2905                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2906                 netif_schedule_queue(txq);
2907         }
2908         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
2909 }
2910
2911 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
2912 {
2913         netif_tx_unlock(dev);
2914         local_bh_enable();
2915 }
2916
2917 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
2918         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2919                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
2920         }                                               \
2921 }
2922
2923 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
2924         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
2925                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
2926                 true )
2927
2928 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
2929         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2930                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
2931         }                                               \
2932 }
2933
2934 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
2935 {
2936         unsigned int i;
2937         int cpu;
2938
2939         local_bh_disable();
2940         cpu = smp_processor_id();
2941         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2942                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2943
2944                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2945                 netif_tx_stop_queue(txq);
2946                 __netif_tx_unlock(txq);
2947         }
2948         local_bh_enable();
2949 }
2950
2951 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
2952 {
2953         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
2954 }
2955
2956 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
2957 {
2958         int subclass = SINGLE_DEPTH_NESTING;
2959
2960         if (dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass)
2961                 subclass = dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass(dev);
2962
2963         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, subclass);
2964 }
2965
2966 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
2967 {
2968         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
2969 }
2970
2971 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
2972 {
2973         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
2974 }
2975
2976 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
2977 {
2978         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
2979 }
2980
2981 /*
2982  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
2983  * rcu_read_lock held.
2984  */
2985 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
2986                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
2987
2988 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
2989
2990 void ether_setup(struct net_device *dev);
2991
2992 /* Support for loadable net-drivers */
2993 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
2994                                     void (*setup)(struct net_device *),
2995                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
2996 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, setup) \
2997         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, setup, 1, 1)
2998
2999 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, setup, count) \
3000         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, setup, count, count)
3001
3002 int register_netdev(struct net_device *dev);
3003 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
3004
3005 /* General hardware address lists handling functions */
3006 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3007                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3008 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3009                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3010 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3011                        struct net_device *dev,
3012                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
3013                        int (*unsync)(struct net_device *,
3014                                      const unsigned char *));
3015 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3016                           struct net_device *dev,
3017                           int (*unsync)(struct net_device *,
3018                                         const unsigned char *));
3019 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
3020
3021 /* Functions used for device addresses handling */
3022 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3023                  unsigned char addr_type);
3024 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3025                  unsigned char addr_type);
3026 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
3027 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
3028
3029 /* Functions used for unicast addresses handling */
3030 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3031 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3032 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3033 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3034 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3035 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3036 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
3037 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
3038
3039 /**
3040  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
3041  *  @dev:  device to sync
3042  *  @sync: function to call if address should be added
3043  *  @unsync: function to call if address should be removed
3044  *
3045  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3046  *  addresses that have been deleted.
3047  **/
3048 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
3049                                 int (*sync)(struct net_device *,
3050                                             const unsigned char *),
3051                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3052                                               const unsigned char *))
3053 {
3054         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
3055 }
3056
3057 /**
3058  *  __dev_uc_unsync - Remove synchonized addresses from device
3059  *  @dev:  device to sync
3060  *  @unsync: function to call if address should be removed
3061  *
3062  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
3063  **/
3064 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
3065                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3066                                                  const unsigned char *))
3067 {
3068         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
3069 }
3070
3071 /* Functions used for multicast addresses handling */
3072 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3073 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3074 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3075 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3076 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3077 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3078 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3079 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3080 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
3081 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
3082
3083 /**
3084  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
3085  *  @dev:  device to sync
3086  *  @sync: function to call if address should be added
3087  *  @unsync: function to call if address should be removed
3088  *
3089  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3090  *  addresses that have been deleted.
3091  **/
3092 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
3093                                 int (*sync)(struct net_device *,
3094                                             const unsigned char *),
3095                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3096                                               const unsigned char *))
3097 {
3098         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
3099 }
3100
3101 /**
3102  *  __dev_mc_unsync - Remove synchonized addresses from device
3103  *  @dev:  device to sync
3104  *  @unsync: function to call if address should be removed
3105  *
3106  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
3107  **/
3108 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
3109                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3110                                                  const unsigned char *))
3111 {
3112         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
3113 }
3114
3115 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
3116 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3117 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3118 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
3119 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
3120 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
3121 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
3122 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
3123 /* Load a device via the kmod */
3124 void dev_load(struct net *net, const char *name);
3125 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
3126                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
3127 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
3128                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
3129
3130 extern int              netdev_max_backlog;
3131 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
3132 extern int              weight_p;
3133 extern int              bpf_jit_enable;
3134
3135 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3136 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3137                                                      struct list_head **iter);
3138 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3139                                                      struct list_head **iter);
3140
3141 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3142 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3143         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
3144              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3145              updev; \
3146              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3147
3148 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3149 #define netdev_for_each_all_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3150         for (iter = &(dev)->all_adj_list.upper, \
3151              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3152              updev; \
3153              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3154
3155 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
3156                                     struct list_head **iter);
3157 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
3158                                         struct list_head **iter);
3159
3160 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
3161         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3162              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
3163              priv; \
3164              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
3165
3166 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
3167         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3168              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
3169              priv; \
3170              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
3171
3172 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
3173                                 struct list_head **iter);
3174 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
3175         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3176              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
3177              ldev; \
3178              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
3179
3180 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
3181 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
3182 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
3183 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
3184 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3185 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
3186                                  struct net_device *upper_dev);
3187 int netdev_master_upper_dev_link_private(struct net_device *dev,
3188                                          struct net_device *upper_dev,
3189                                          void *private);
3190 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
3191                              struct net_device *upper_dev);
3192 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
3193 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
3194                                    struct net_device *lower_dev);
3195 int dev_get_nest_level(struct net_device *dev,
3196                        bool (*type_check)(struct net_device *dev));
3197 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
3198 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3199                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
3200 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3201                                     netdev_features_t features);
3202
3203 static inline
3204 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3205 {
3206         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
3207 }
3208 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
3209
3210 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
3211                                          __be16 protocol)
3212 {
3213         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
3214                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
3215                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
3216                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
3217                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
3218                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
3219                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
3220 }
3221
3222 #ifdef CONFIG_BUG
3223 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
3224 #else
3225 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
3226 {
3227 }
3228 #endif
3229 /* rx skb timestamps */
3230 void net_enable_timestamp(void);
3231 void net_disable_timestamp(void);
3232
3233 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3234 int __init dev_proc_init(void);
3235 #else
3236 #define dev_proc_init() 0
3237 #endif
3238
3239 int netdev_class_create_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3240                                 const void *ns);
3241 void netdev_class_remove_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3242                                  const void *ns);
3243
3244 static inline int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr)
3245 {
3246         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
3247 }
3248
3249 static inline void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr)
3250 {
3251         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
3252 }
3253
3254 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
3255
3256 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
3257
3258 void linkwatch_run_queue(void);
3259
3260 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
3261                                                           netdev_features_t f2)
3262 {
3263         if (f1 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3264                 f1 |= (NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3265         if (f2 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3266                 f2 |= (NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3267         f1 &= f2;
3268         if (f1 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3269                 f1 &= ~(NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3270
3271         return f1;
3272 }
3273
3274 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
3275         struct net_device *dev)
3276 {
3277         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
3278 }
3279 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
3280         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
3281
3282 /* Allow TSO being used on stacked device :
3283  * Performing the GSO segmentation before last device
3284  * is a performance improvement.
3285  */
3286 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
3287                                                         netdev_features_t mask)
3288 {
3289         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
3290 }
3291
3292 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
3293 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
3294 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
3295
3296 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
3297                                         struct net_device *dev);
3298
3299 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
3300
3301 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
3302 {
3303         netdev_features_t feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
3304
3305         /* check flags correspondence */
3306         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3307         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP     != (NETIF_F_UFO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3308         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3309         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3310         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3311         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3312         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3313         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3314         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPIP    != (NETIF_F_GSO_IPIP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3315         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SIT     != (NETIF_F_GSO_SIT >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3316         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3317         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3318         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_MPLS    != (NETIF_F_GSO_MPLS >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3319
3320         return (features & feature) == feature;
3321 }
3322
3323 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3324 {
3325         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
3326                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
3327 }
3328
3329 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
3330                                    netdev_features_t features)
3331 {
3332         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
3333                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
3334                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
3335 }
3336
3337 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
3338                                           unsigned int size)
3339 {
3340         dev->gso_max_size = size;
3341 }
3342
3343 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
3344                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
3345                                         int mac_len)
3346 {
3347         skb->protocol = protocol;
3348         skb->encapsulation = 1;
3349         skb_push(skb, pulled_hlen);
3350         skb_reset_transport_header(skb);
3351         skb->mac_header = mac_offset;
3352         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
3353         skb->mac_len = mac_len;
3354 }
3355
3356 static inline bool netif_is_macvlan(struct net_device *dev)
3357 {
3358         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
3359 }
3360
3361 static inline bool netif_is_bond_master(struct net_device *dev)
3362 {
3363         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3364 }
3365
3366 static inline bool netif_is_bond_slave(struct net_device *dev)
3367 {
3368         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3369 }
3370
3371 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
3372 {
3373         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
3374 }
3375
3376 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
3377
3378 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
3379
3380 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
3381
3382 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
3383 {
3384         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
3385                 return "(unregistered net_device)";
3386         return dev->name;
3387 }
3388
3389 __printf(3, 4)
3390 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
3391                   const char *format, ...);
3392 __printf(2, 3)
3393 int netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3394 __printf(2, 3)
3395 int netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3396 __printf(2, 3)
3397 int netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3398 __printf(2, 3)
3399 int netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3400 __printf(2, 3)
3401 int netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3402 __printf(2, 3)
3403 int netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3404 __printf(2, 3)
3405 int netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3406
3407 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
3408         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
3409
3410 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3411 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3412 do {                                                            \
3413         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
3414 } while (0)
3415 #elif defined(DEBUG)
3416 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3417         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
3418 #else
3419 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3420 ({                                                              \
3421         if (0)                                                  \
3422                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
3423         0;                                                      \
3424 })
3425 #endif
3426
3427 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
3428 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
3429 #else
3430
3431 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
3432 ({                                                              \
3433         if (0)                                                  \
3434                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3435         0;                                                      \
3436 })
3437 #endif
3438
3439 /*
3440  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
3441  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
3442  * file/line information and a backtrace.
3443  */
3444 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
3445         WARN(1, "netdevice: %s\n" format, netdev_name(dev), ##args)
3446
3447 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
3448
3449 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
3450 do {                                                            \
3451         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3452                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
3453 } while (0)
3454
3455 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
3456 do {                                                            \
3457         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3458                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
3459 } while (0)
3460
3461 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
3462         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
3463 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
3464         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
3465 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3466         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
3467 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
3468         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
3469 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3470         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
3471 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
3472         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
3473 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3474         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
3475
3476 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3477 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
3478 do {                                                            \
3479         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3480                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
3481 } while (0)
3482 #elif defined(DEBUG)
3483 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
3484         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
3485 #else
3486 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
3487 ({                                                                      \
3488         if (0)                                                          \
3489                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3490         0;                                                              \
3491 })
3492 #endif
3493
3494 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
3495 #define netif_vdbg      netif_dbg
3496 #else
3497 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
3498 ({                                                              \
3499         if (0)                                                  \
3500                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3501         0;                                                      \
3502 })
3503 #endif
3504
3505 /*
3506  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
3507  *      and the routines to invoke.
3508  *
3509  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
3510  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
3511  *
3512  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
3513  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
3514  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
3515  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
3516  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
3517  *             --BLG
3518  *
3519  *              0800    IP
3520  *              8100    802.1Q VLAN
3521  *              0001    802.3
3522  *              0002    AX.25
3523  *              0004    802.2
3524  *              8035    RARP
3525  *              0005    SNAP
3526  *              0805    X.25
3527  *              0806    ARP
3528  *              8137    IPX
3529  *              0009    Localtalk
3530  *              86DD    IPv6
3531  */
3532 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
3533 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
3534
3535 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */