]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - include/linux/netdevice.h
Merge branch 'xdp_redirect-bulking'
[linux.git] / include / linux / netdevice.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
2 /*
3  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
4  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
5  *              interface as the means of communication with the user level.
6  *
7  *              Definitions for the Interfaces handler.
8  *
9  * Version:     @(#)dev.h       1.0.10  08/12/93
10  *
11  * Authors:     Ross Biro
12  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
13  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
14  *              Donald J. Becker, <becker@cesdis.gsfc.nasa.gov>
15  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
16  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
17  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
18  *
19  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
20  */
21 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
22 #define _LINUX_NETDEVICE_H
23
24 #include <linux/timer.h>
25 #include <linux/bug.h>
26 #include <linux/delay.h>
27 #include <linux/atomic.h>
28 #include <linux/prefetch.h>
29 #include <asm/cache.h>
30 #include <asm/byteorder.h>
31
32 #include <linux/percpu.h>
33 #include <linux/rculist.h>
34 #include <linux/workqueue.h>
35 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
36
37 #include <linux/ethtool.h>
38 #include <net/net_namespace.h>
39 #ifdef CONFIG_DCB
40 #include <net/dcbnl.h>
41 #endif
42 #include <net/netprio_cgroup.h>
43 #include <net/xdp.h>
44
45 #include <linux/netdev_features.h>
46 #include <linux/neighbour.h>
47 #include <uapi/linux/netdevice.h>
48 #include <uapi/linux/if_bonding.h>
49 #include <uapi/linux/pkt_cls.h>
50 #include <linux/hashtable.h>
51
52 struct netpoll_info;
53 struct device;
54 struct phy_device;
55 struct dsa_port;
56
57 struct sfp_bus;
58 /* 802.11 specific */
59 struct wireless_dev;
60 /* 802.15.4 specific */
61 struct wpan_dev;
62 struct mpls_dev;
63 /* UDP Tunnel offloads */
64 struct udp_tunnel_info;
65 struct bpf_prog;
66 struct xdp_buff;
67
68 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
69                                     const struct ethtool_ops *ops);
70
71 /* Backlog congestion levels */
72 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
73 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
74
75 /*
76  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
77  * namespaces:
78  *
79  * - qdisc return codes
80  * - driver transmit return codes
81  * - errno values
82  *
83  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
84  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
85  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
86  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
87  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously; in this case
88  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), and all
89  * others are propagated to higher layers.
90  */
91
92 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
93 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
94 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
95 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
96 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
97
98 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
99  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
100  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
101 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
102 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
103
104 /* Driver transmit return codes */
105 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
106
107 enum netdev_tx {
108         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
109         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
110         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
111 };
112 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
113
114 /*
115  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
116  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
117  */
118 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
119 {
120         /*
121          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
122          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
123          * - error while transmitting (rc < 0)
124          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
125          */
126         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
127                 return true;
128
129         return false;
130 }
131
132 /*
133  *      Compute the worst-case header length according to the protocols
134  *      used.
135  */
136
137 #if defined(CONFIG_HYPERV_NET)
138 # define LL_MAX_HEADER 128
139 #elif defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
140 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
141 #  define LL_MAX_HEADER 128
142 # else
143 #  define LL_MAX_HEADER 96
144 # endif
145 #else
146 # define LL_MAX_HEADER 32
147 #endif
148
149 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
150     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
151 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
152 #else
153 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
154 #endif
155
156 /*
157  *      Old network device statistics. Fields are native words
158  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
159  */
160
161 struct net_device_stats {
162         unsigned long   rx_packets;
163         unsigned long   tx_packets;
164         unsigned long   rx_bytes;
165         unsigned long   tx_bytes;
166         unsigned long   rx_errors;
167         unsigned long   tx_errors;
168         unsigned long   rx_dropped;
169         unsigned long   tx_dropped;
170         unsigned long   multicast;
171         unsigned long   collisions;
172         unsigned long   rx_length_errors;
173         unsigned long   rx_over_errors;
174         unsigned long   rx_crc_errors;
175         unsigned long   rx_frame_errors;
176         unsigned long   rx_fifo_errors;
177         unsigned long   rx_missed_errors;
178         unsigned long   tx_aborted_errors;
179         unsigned long   tx_carrier_errors;
180         unsigned long   tx_fifo_errors;
181         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
182         unsigned long   tx_window_errors;
183         unsigned long   rx_compressed;
184         unsigned long   tx_compressed;
185 };
186
187
188 #include <linux/cache.h>
189 #include <linux/skbuff.h>
190
191 #ifdef CONFIG_RPS
192 #include <linux/static_key.h>
193 extern struct static_key_false rps_needed;
194 extern struct static_key_false rfs_needed;
195 #endif
196
197 struct neighbour;
198 struct neigh_parms;
199 struct sk_buff;
200
201 struct netdev_hw_addr {
202         struct list_head        list;
203         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
204         unsigned char           type;
205 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
206 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
207 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
208 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
209 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
210         bool                    global_use;
211         int                     sync_cnt;
212         int                     refcount;
213         int                     synced;
214         struct rcu_head         rcu_head;
215 };
216
217 struct netdev_hw_addr_list {
218         struct list_head        list;
219         int                     count;
220 };
221
222 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
223 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
224 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
225         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
226
227 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
228 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
229 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
230         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
231
232 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
233 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
234 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
235         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
236
237 struct hh_cache {
238         unsigned int    hh_len;
239         seqlock_t       hh_lock;
240
241         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
242 #define HH_DATA_MOD     16
243 #define HH_DATA_OFF(__len) \
244         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
245 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
246         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
247         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
248 };
249
250 /* Reserve HH_DATA_MOD byte-aligned hard_header_len, but at least that much.
251  * Alternative is:
252  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
253  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
254  *
255  * We could use other alignment values, but we must maintain the
256  * relationship HH alignment <= LL alignment.
257  */
258 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
259         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
260 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
261         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
262
263 struct header_ops {
264         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
265                            unsigned short type, const void *daddr,
266                            const void *saddr, unsigned int len);
267         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
268         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
269         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
270                                 const struct net_device *dev,
271                                 const unsigned char *haddr);
272         bool    (*validate)(const char *ll_header, unsigned int len);
273         __be16  (*parse_protocol)(const struct sk_buff *skb);
274 };
275
276 /* These flag bits are private to the generic network queueing
277  * layer; they may not be explicitly referenced by any other
278  * code.
279  */
280
281 enum netdev_state_t {
282         __LINK_STATE_START,
283         __LINK_STATE_PRESENT,
284         __LINK_STATE_NOCARRIER,
285         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
286         __LINK_STATE_DORMANT,
287 };
288
289
290 /*
291  * This structure holds boot-time configured netdevice settings. They
292  * are then used in the device probing.
293  */
294 struct netdev_boot_setup {
295         char name[IFNAMSIZ];
296         struct ifmap map;
297 };
298 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
299
300 int __init netdev_boot_setup(char *str);
301
302 struct gro_list {
303         struct list_head        list;
304         int                     count;
305 };
306
307 /*
308  * size of gro hash buckets, must less than bit number of
309  * napi_struct::gro_bitmask
310  */
311 #define GRO_HASH_BUCKETS        8
312
313 /*
314  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
315  */
316 struct napi_struct {
317         /* The poll_list must only be managed by the entity which
318          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
319          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
320          * to the per-CPU poll_list, and whoever clears that bit
321          * can remove from the list right before clearing the bit.
322          */
323         struct list_head        poll_list;
324
325         unsigned long           state;
326         int                     weight;
327         unsigned long           gro_bitmask;
328         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
329 #ifdef CONFIG_NETPOLL
330         int                     poll_owner;
331 #endif
332         struct net_device       *dev;
333         struct gro_list         gro_hash[GRO_HASH_BUCKETS];
334         struct sk_buff          *skb;
335         struct list_head        rx_list; /* Pending GRO_NORMAL skbs */
336         int                     rx_count; /* length of rx_list */
337         struct hrtimer          timer;
338         struct list_head        dev_list;
339         struct hlist_node       napi_hash_node;
340         unsigned int            napi_id;
341 };
342
343 enum {
344         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
345         NAPI_STATE_MISSED,      /* reschedule a napi */
346         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
347         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
348         NAPI_STATE_HASHED,      /* In NAPI hash (busy polling possible) */
349         NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL,/* Do not add in napi_hash, no busy polling */
350         NAPI_STATE_IN_BUSY_POLL,/* sk_busy_loop() owns this NAPI */
351 };
352
353 enum {
354         NAPIF_STATE_SCHED        = BIT(NAPI_STATE_SCHED),
355         NAPIF_STATE_MISSED       = BIT(NAPI_STATE_MISSED),
356         NAPIF_STATE_DISABLE      = BIT(NAPI_STATE_DISABLE),
357         NAPIF_STATE_NPSVC        = BIT(NAPI_STATE_NPSVC),
358         NAPIF_STATE_HASHED       = BIT(NAPI_STATE_HASHED),
359         NAPIF_STATE_NO_BUSY_POLL = BIT(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL),
360         NAPIF_STATE_IN_BUSY_POLL = BIT(NAPI_STATE_IN_BUSY_POLL),
361 };
362
363 enum gro_result {
364         GRO_MERGED,
365         GRO_MERGED_FREE,
366         GRO_HELD,
367         GRO_NORMAL,
368         GRO_DROP,
369         GRO_CONSUMED,
370 };
371 typedef enum gro_result gro_result_t;
372
373 /*
374  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
375  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
376  * further.
377  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
378  * case skb->dev was changed by rx_handler.
379  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
380  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, pass the skb as if no rx_handler was called.
381  *
382  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
383  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
384  *
385  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
386  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
387  *
388  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
389  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
390  * netdev_rx_handler_unregister().
391  *
392  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
393  * do with the skb.
394  *
395  * If the rx_handler consumed the skb in some way, it should return
396  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
397  * the skb to be delivered in some other way.
398  *
399  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
400  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
401  * new device will be called if it exists.
402  *
403  * If the rx_handler decides the skb should be ignored, it should return
404  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
405  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
406  *
407  * If the rx_handler didn't change skb->dev, but wants the skb to be normally
408  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
409  *
410  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
411  * returned RX_HANDLER_PASS.
412  */
413
414 enum rx_handler_result {
415         RX_HANDLER_CONSUMED,
416         RX_HANDLER_ANOTHER,
417         RX_HANDLER_EXACT,
418         RX_HANDLER_PASS,
419 };
420 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
421 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
422
423 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
424 void __napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n);
425
426 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
427 {
428         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
429 }
430
431 bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n);
432
433 /**
434  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
435  *      @n: NAPI context
436  *
437  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
438  * running.
439  */
440 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
441 {
442         if (napi_schedule_prep(n))
443                 __napi_schedule(n);
444 }
445
446 /**
447  *      napi_schedule_irqoff - schedule NAPI poll
448  *      @n: NAPI context
449  *
450  * Variant of napi_schedule(), assuming hard irqs are masked.
451  */
452 static inline void napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n)
453 {
454         if (napi_schedule_prep(n))
455                 __napi_schedule_irqoff(n);
456 }
457
458 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
459 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
460 {
461         if (napi_schedule_prep(napi)) {
462                 __napi_schedule(napi);
463                 return true;
464         }
465         return false;
466 }
467
468 bool napi_complete_done(struct napi_struct *n, int work_done);
469 /**
470  *      napi_complete - NAPI processing complete
471  *      @n: NAPI context
472  *
473  * Mark NAPI processing as complete.
474  * Consider using napi_complete_done() instead.
475  * Return false if device should avoid rearming interrupts.
476  */
477 static inline bool napi_complete(struct napi_struct *n)
478 {
479         return napi_complete_done(n, 0);
480 }
481
482 /**
483  *      napi_hash_del - remove a NAPI from global table
484  *      @napi: NAPI context
485  *
486  * Warning: caller must observe RCU grace period
487  * before freeing memory containing @napi, if
488  * this function returns true.
489  * Note: core networking stack automatically calls it
490  * from netif_napi_del().
491  * Drivers might want to call this helper to combine all
492  * the needed RCU grace periods into a single one.
493  */
494 bool napi_hash_del(struct napi_struct *napi);
495
496 /**
497  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
498  *      @n: NAPI context
499  *
500  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
501  * Waits till any outstanding processing completes.
502  */
503 void napi_disable(struct napi_struct *n);
504
505 /**
506  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
507  *      @n: NAPI context
508  *
509  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
510  * Must be paired with napi_disable.
511  */
512 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
513 {
514         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
515         smp_mb__before_atomic();
516         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
517         clear_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state);
518 }
519
520 /**
521  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
522  *      @n: NAPI context
523  *
524  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
525  * Waits till any outstanding processing completes but
526  * does not disable future activations.
527  */
528 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
529 {
530         if (IS_ENABLED(CONFIG_SMP))
531                 while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
532                         msleep(1);
533         else
534                 barrier();
535 }
536
537 /**
538  *      napi_if_scheduled_mark_missed - if napi is running, set the
539  *      NAPIF_STATE_MISSED
540  *      @n: NAPI context
541  *
542  * If napi is running, set the NAPIF_STATE_MISSED, and return true if
543  * NAPI is scheduled.
544  **/
545 static inline bool napi_if_scheduled_mark_missed(struct napi_struct *n)
546 {
547         unsigned long val, new;
548
549         do {
550                 val = READ_ONCE(n->state);
551                 if (val & NAPIF_STATE_DISABLE)
552                         return true;
553
554                 if (!(val & NAPIF_STATE_SCHED))
555                         return false;
556
557                 new = val | NAPIF_STATE_MISSED;
558         } while (cmpxchg(&n->state, val, new) != val);
559
560         return true;
561 }
562
563 enum netdev_queue_state_t {
564         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
565         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
566         __QUEUE_STATE_FROZEN,
567 };
568
569 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF    (1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)
570 #define QUEUE_STATE_STACK_XOFF  (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
571 #define QUEUE_STATE_FROZEN      (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN)
572
573 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF    (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
574 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF | \
575                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
576 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | \
577                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
578
579 /*
580  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
581  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
582  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
583  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
584  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
585  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
586  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
587  */
588
589 struct netdev_queue {
590 /*
591  * read-mostly part
592  */
593         struct net_device       *dev;
594         struct Qdisc __rcu      *qdisc;
595         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
596 #ifdef CONFIG_SYSFS
597         struct kobject          kobj;
598 #endif
599 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
600         int                     numa_node;
601 #endif
602         unsigned long           tx_maxrate;
603         /*
604          * Number of TX timeouts for this queue
605          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
606          */
607         unsigned long           trans_timeout;
608
609         /* Subordinate device that the queue has been assigned to */
610         struct net_device       *sb_dev;
611 #ifdef CONFIG_XDP_SOCKETS
612         struct xdp_umem         *umem;
613 #endif
614 /*
615  * write-mostly part
616  */
617         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
618         int                     xmit_lock_owner;
619         /*
620          * Time (in jiffies) of last Tx
621          */
622         unsigned long           trans_start;
623
624         unsigned long           state;
625
626 #ifdef CONFIG_BQL
627         struct dql              dql;
628 #endif
629 } ____cacheline_aligned_in_smp;
630
631 extern int sysctl_fb_tunnels_only_for_init_net;
632 extern int sysctl_devconf_inherit_init_net;
633
634 static inline bool net_has_fallback_tunnels(const struct net *net)
635 {
636         return net == &init_net ||
637                !IS_ENABLED(CONFIG_SYSCTL) ||
638                !sysctl_fb_tunnels_only_for_init_net;
639 }
640
641 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
642 {
643 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
644         return q->numa_node;
645 #else
646         return NUMA_NO_NODE;
647 #endif
648 }
649
650 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
651 {
652 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
653         q->numa_node = node;
654 #endif
655 }
656
657 #ifdef CONFIG_RPS
658 /*
659  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
660  * map is an array of CPUs.
661  */
662 struct rps_map {
663         unsigned int len;
664         struct rcu_head rcu;
665         u16 cpus[0];
666 };
667 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
668
669 /*
670  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
671  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
672  * a hardware filter index.
673  */
674 struct rps_dev_flow {
675         u16 cpu;
676         u16 filter;
677         unsigned int last_qtail;
678 };
679 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
680
681 /*
682  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
683  */
684 struct rps_dev_flow_table {
685         unsigned int mask;
686         struct rcu_head rcu;
687         struct rps_dev_flow flows[0];
688 };
689 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
690     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
691
692 /*
693  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
694  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
695  * Each entry is a 32bit value. Upper part is the high-order bits
696  * of flow hash, lower part is CPU number.
697  * rps_cpu_mask is used to partition the space, depending on number of
698  * possible CPUs : rps_cpu_mask = roundup_pow_of_two(nr_cpu_ids) - 1
699  * For example, if 64 CPUs are possible, rps_cpu_mask = 0x3f,
700  * meaning we use 32-6=26 bits for the hash.
701  */
702 struct rps_sock_flow_table {
703         u32     mask;
704
705         u32     ents[0] ____cacheline_aligned_in_smp;
706 };
707 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (offsetof(struct rps_sock_flow_table, ents[_num]))
708
709 #define RPS_NO_CPU 0xffff
710
711 extern u32 rps_cpu_mask;
712 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
713
714 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
715                                         u32 hash)
716 {
717         if (table && hash) {
718                 unsigned int index = hash & table->mask;
719                 u32 val = hash & ~rps_cpu_mask;
720
721                 /* We only give a hint, preemption can change CPU under us */
722                 val |= raw_smp_processor_id();
723
724                 if (table->ents[index] != val)
725                         table->ents[index] = val;
726         }
727 }
728
729 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
730 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
731                          u16 filter_id);
732 #endif
733 #endif /* CONFIG_RPS */
734
735 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
736 struct netdev_rx_queue {
737 #ifdef CONFIG_RPS
738         struct rps_map __rcu            *rps_map;
739         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
740 #endif
741         struct kobject                  kobj;
742         struct net_device               *dev;
743         struct xdp_rxq_info             xdp_rxq;
744 #ifdef CONFIG_XDP_SOCKETS
745         struct xdp_umem                 *umem;
746 #endif
747 } ____cacheline_aligned_in_smp;
748
749 /*
750  * RX queue sysfs structures and functions.
751  */
752 struct rx_queue_attribute {
753         struct attribute attr;
754         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue, char *buf);
755         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
756                          const char *buf, size_t len);
757 };
758
759 #ifdef CONFIG_XPS
760 /*
761  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
762  * map is an array of queues.
763  */
764 struct xps_map {
765         unsigned int len;
766         unsigned int alloc_len;
767         struct rcu_head rcu;
768         u16 queues[0];
769 };
770 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
771 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_ALIGN(offsetof(struct xps_map, queues[1])) \
772        - sizeof(struct xps_map)) / sizeof(u16))
773
774 /*
775  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
776  */
777 struct xps_dev_maps {
778         struct rcu_head rcu;
779         struct xps_map __rcu *attr_map[0]; /* Either CPUs map or RXQs map */
780 };
781
782 #define XPS_CPU_DEV_MAPS_SIZE(_tcs) (sizeof(struct xps_dev_maps) +      \
783         (nr_cpu_ids * (_tcs) * sizeof(struct xps_map *)))
784
785 #define XPS_RXQ_DEV_MAPS_SIZE(_tcs, _rxqs) (sizeof(struct xps_dev_maps) +\
786         (_rxqs * (_tcs) * sizeof(struct xps_map *)))
787
788 #endif /* CONFIG_XPS */
789
790 #define TC_MAX_QUEUE    16
791 #define TC_BITMASK      15
792 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
793 struct netdev_tc_txq {
794         u16 count;
795         u16 offset;
796 };
797
798 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
799 /*
800  * This structure is to hold information about the device
801  * configured to run FCoE protocol stack.
802  */
803 struct netdev_fcoe_hbainfo {
804         char    manufacturer[64];
805         char    serial_number[64];
806         char    hardware_version[64];
807         char    driver_version[64];
808         char    optionrom_version[64];
809         char    firmware_version[64];
810         char    model[256];
811         char    model_description[256];
812 };
813 #endif
814
815 #define MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN 32
816
817 /* This structure holds a unique identifier to identify some
818  * physical item (port for example) used by a netdevice.
819  */
820 struct netdev_phys_item_id {
821         unsigned char id[MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN];
822         unsigned char id_len;
823 };
824
825 static inline bool netdev_phys_item_id_same(struct netdev_phys_item_id *a,
826                                             struct netdev_phys_item_id *b)
827 {
828         return a->id_len == b->id_len &&
829                memcmp(a->id, b->id, a->id_len) == 0;
830 }
831
832 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
833                                        struct sk_buff *skb,
834                                        struct net_device *sb_dev);
835
836 enum tc_setup_type {
837         TC_SETUP_QDISC_MQPRIO,
838         TC_SETUP_CLSU32,
839         TC_SETUP_CLSFLOWER,
840         TC_SETUP_CLSMATCHALL,
841         TC_SETUP_CLSBPF,
842         TC_SETUP_BLOCK,
843         TC_SETUP_QDISC_CBS,
844         TC_SETUP_QDISC_RED,
845         TC_SETUP_QDISC_PRIO,
846         TC_SETUP_QDISC_MQ,
847         TC_SETUP_QDISC_ETF,
848         TC_SETUP_ROOT_QDISC,
849         TC_SETUP_QDISC_GRED,
850         TC_SETUP_QDISC_TAPRIO,
851         TC_SETUP_FT,
852         TC_SETUP_QDISC_ETS,
853 };
854
855 /* These structures hold the attributes of bpf state that are being passed
856  * to the netdevice through the bpf op.
857  */
858 enum bpf_netdev_command {
859         /* Set or clear a bpf program used in the earliest stages of packet
860          * rx. The prog will have been loaded as BPF_PROG_TYPE_XDP. The callee
861          * is responsible for calling bpf_prog_put on any old progs that are
862          * stored. In case of error, the callee need not release the new prog
863          * reference, but on success it takes ownership and must bpf_prog_put
864          * when it is no longer used.
865          */
866         XDP_SETUP_PROG,
867         XDP_SETUP_PROG_HW,
868         XDP_QUERY_PROG,
869         XDP_QUERY_PROG_HW,
870         /* BPF program for offload callbacks, invoked at program load time. */
871         BPF_OFFLOAD_MAP_ALLOC,
872         BPF_OFFLOAD_MAP_FREE,
873         XDP_SETUP_XSK_UMEM,
874 };
875
876 struct bpf_prog_offload_ops;
877 struct netlink_ext_ack;
878 struct xdp_umem;
879 struct xdp_dev_bulk_queue;
880
881 struct netdev_bpf {
882         enum bpf_netdev_command command;
883         union {
884                 /* XDP_SETUP_PROG */
885                 struct {
886                         u32 flags;
887                         struct bpf_prog *prog;
888                         struct netlink_ext_ack *extack;
889                 };
890                 /* XDP_QUERY_PROG, XDP_QUERY_PROG_HW */
891                 struct {
892                         u32 prog_id;
893                         /* flags with which program was installed */
894                         u32 prog_flags;
895                 };
896                 /* BPF_OFFLOAD_MAP_ALLOC, BPF_OFFLOAD_MAP_FREE */
897                 struct {
898                         struct bpf_offloaded_map *offmap;
899                 };
900                 /* XDP_SETUP_XSK_UMEM */
901                 struct {
902                         struct xdp_umem *umem;
903                         u16 queue_id;
904                 } xsk;
905         };
906 };
907
908 /* Flags for ndo_xsk_wakeup. */
909 #define XDP_WAKEUP_RX (1 << 0)
910 #define XDP_WAKEUP_TX (1 << 1)
911
912 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
913 struct xfrmdev_ops {
914         int     (*xdo_dev_state_add) (struct xfrm_state *x);
915         void    (*xdo_dev_state_delete) (struct xfrm_state *x);
916         void    (*xdo_dev_state_free) (struct xfrm_state *x);
917         bool    (*xdo_dev_offload_ok) (struct sk_buff *skb,
918                                        struct xfrm_state *x);
919         void    (*xdo_dev_state_advance_esn) (struct xfrm_state *x);
920 };
921 #endif
922
923 struct dev_ifalias {
924         struct rcu_head rcuhead;
925         char ifalias[];
926 };
927
928 struct devlink;
929 struct tlsdev_ops;
930
931 struct netdev_name_node {
932         struct hlist_node hlist;
933         struct list_head list;
934         struct net_device *dev;
935         const char *name;
936 };
937
938 int netdev_name_node_alt_create(struct net_device *dev, const char *name);
939 int netdev_name_node_alt_destroy(struct net_device *dev, const char *name);
940
941 /*
942  * This structure defines the management hooks for network devices.
943  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
944  * optional and can be filled with a null pointer.
945  *
946  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
947  *     This function is called once when a network device is registered.
948  *     The network device can use this for any late stage initialization
949  *     or semantic validation. It can fail with an error code which will
950  *     be propagated back to register_netdev.
951  *
952  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
953  *     This function is called when device is unregistered or when registration
954  *     fails. It is not called if init fails.
955  *
956  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
957  *     This function is called when a network device transitions to the up
958  *     state.
959  *
960  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
961  *     This function is called when a network device transitions to the down
962  *     state.
963  *
964  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
965  *                               struct net_device *dev);
966  *      Called when a packet needs to be transmitted.
967  *      Returns NETDEV_TX_OK.  Can return NETDEV_TX_BUSY, but you should stop
968  *      the queue before that can happen; it's for obsolete devices and weird
969  *      corner cases, but the stack really does a non-trivial amount
970  *      of useless work if you return NETDEV_TX_BUSY.
971  *      Required; cannot be NULL.
972  *
973  * netdev_features_t (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
974  *                                         struct net_device *dev
975  *                                         netdev_features_t features);
976  *      Called by core transmit path to determine if device is capable of
977  *      performing offload operations on a given packet. This is to give
978  *      the device an opportunity to implement any restrictions that cannot
979  *      be otherwise expressed by feature flags. The check is called with
980  *      the set of features that the stack has calculated and it returns
981  *      those the driver believes to be appropriate.
982  *
983  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
984  *                         struct net_device *sb_dev);
985  *      Called to decide which queue to use when device supports multiple
986  *      transmit queues.
987  *
988  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
989  *      This function is called to allow device receiver to make
990  *      changes to configuration when multicast or promiscuous is enabled.
991  *
992  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
993  *      This function is called device changes address list filtering.
994  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
995  *      IFF_UNICAST_FLT in its priv_flags.
996  *
997  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
998  *      This function  is called when the Media Access Control address
999  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
1000  *      MAC address can not be changed.
1001  *
1002  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1003  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
1004  *
1005  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
1006  *      Called when a user requests an ioctl which can't be handled by
1007  *      the generic interface code. If not defined ioctls return
1008  *      not supported error code.
1009  *
1010  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
1011  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
1012  *      is retained for legacy reasons; new devices should use the bus
1013  *      interface (PCI) for low level management.
1014  *
1015  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
1016  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
1017  *      of a device.
1018  *
1019  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev, unsigned int txqueue);
1020  *      Callback used when the transmitter has not made any progress
1021  *      for dev->watchdog ticks.
1022  *
1023  * void (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1024  *                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
1025  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1026  *      Called when a user wants to get the network device usage
1027  *      statistics. Drivers must do one of the following:
1028  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
1029  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
1030  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
1031  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
1032  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
1033  *         field is written atomically.
1034  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
1035  *         neither operation.
1036  *
1037  * bool (*ndo_has_offload_stats)(const struct net_device *dev, int attr_id)
1038  *      Return true if this device supports offload stats of this attr_id.
1039  *
1040  * int (*ndo_get_offload_stats)(int attr_id, const struct net_device *dev,
1041  *      void *attr_data)
1042  *      Get statistics for offload operations by attr_id. Write it into the
1043  *      attr_data pointer.
1044  *
1045  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
1046  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
1047  *      VLAN id is registered.
1048  *
1049  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
1050  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
1051  *      VLAN id is unregistered.
1052  *
1053  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1054  *
1055  *      SR-IOV management functions.
1056  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
1057  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan,
1058  *                        u8 qos, __be16 proto);
1059  * int (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev, int vf, int min_tx_rate,
1060  *                        int max_tx_rate);
1061  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
1062  * int (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
1063  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1064  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
1065  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
1066  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
1067  *                        struct nlattr *port[]);
1068  *
1069  *      Enable or disable the VF ability to query its RSS Redirection Table and
1070  *      Hash Key. This is needed since on some devices VF share this information
1071  *      with PF and querying it may introduce a theoretical security risk.
1072  * int (*ndo_set_vf_rss_query_en)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
1073  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
1074  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, enum tc_setup_type type,
1075  *                     void *type_data);
1076  *      Called to setup any 'tc' scheduler, classifier or action on @dev.
1077  *      This is always called from the stack with the rtnl lock held and netif
1078  *      tx queues stopped. This allows the netdevice to perform queue
1079  *      management safely.
1080  *
1081  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
1082  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1083  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
1084  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
1085  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
1086  *
1087  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1088  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
1089  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
1090  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
1091  *
1092  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
1093  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
1094  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
1095  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
1096  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
1097  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
1098  *
1099  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
1100  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
1101  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
1102  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
1103  *
1104  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
1105  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
1106  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
1107  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
1108  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
1109  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
1110  *
1111  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1112  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1113  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
1114  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
1115  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
1116  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
1117  *
1118  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
1119  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
1120  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
1121  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
1122  *      protocol stack to use.
1123  *
1124  *      RFS acceleration.
1125  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
1126  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
1127  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
1128  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
1129  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
1130  *
1131  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
1132  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1133  *      Called to make another netdev an underling.
1134  *
1135  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1136  *      Called to release previously enslaved netdev.
1137  *
1138  *      Feature/offload setting functions.
1139  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1140  *              netdev_features_t features);
1141  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
1142  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
1143  *      the device state.
1144  *
1145  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
1146  *      Called to update device configuration to new features. Passed
1147  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
1148  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
1149  *
1150  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1151  *                    struct net_device *dev,
1152  *                    const unsigned char *addr, u16 vid, u16 flags,
1153  *                    struct netlink_ext_ack *extack);
1154  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
1155  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1156  *                    struct net_device *dev,
1157  *                    const unsigned char *addr, u16 vid)
1158  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
1159  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
1160  *                     struct net_device *dev, struct net_device *filter_dev,
1161  *                     int *idx)
1162  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
1163  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
1164  *
1165  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1166  *                           u16 flags, struct netlink_ext_ack *extack)
1167  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
1168  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask,
1169  *                           int nlflags)
1170  * int (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1171  *                           u16 flags);
1172  *
1173  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
1174  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
1175  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
1176  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
1177  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
1178  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
1179  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
1180  *
1181  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1182  *                             struct netdev_phys_item_id *ppid);
1183  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
1184  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
1185  *      multiple net devices on single physical port.
1186  *
1187  * int (*ndo_get_port_parent_id)(struct net_device *dev,
1188  *                               struct netdev_phys_item_id *ppid)
1189  *      Called to get the parent ID of the physical port of this device.
1190  *
1191  * void (*ndo_udp_tunnel_add)(struct net_device *dev,
1192  *                            struct udp_tunnel_info *ti);
1193  *      Called by UDP tunnel to notify a driver about the UDP port and socket
1194  *      address family that a UDP tunnel is listnening to. It is called only
1195  *      when a new port starts listening. The operation is protected by the
1196  *      RTNL.
1197  *
1198  * void (*ndo_udp_tunnel_del)(struct net_device *dev,
1199  *                            struct udp_tunnel_info *ti);
1200  *      Called by UDP tunnel to notify the driver about a UDP port and socket
1201  *      address family that the UDP tunnel is not listening to anymore. The
1202  *      operation is protected by the RTNL.
1203  *
1204  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1205  *                               struct net_device *dev)
1206  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
1207  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
1208  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
1209  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
1210  *      the upper layer will maintain.
1211  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
1212  *      Called by upper layer device to delete the station created
1213  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
1214  *      the station and priv is the structure returned by the add
1215  *      operation.
1216  * int (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1217  *                           int queue_index, u32 maxrate);
1218  *      Called when a user wants to set a max-rate limitation of specific
1219  *      TX queue.
1220  * int (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1221  *      Called to get the iflink value of this device.
1222  * void (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1223  *                               bool proto_down);
1224  *      This function is used to pass protocol port error state information
1225  *      to the switch driver. The switch driver can react to the proto_down
1226  *      by doing a phys down on the associated switch port.
1227  * int (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
1228  *      This function is used to get egress tunnel information for given skb.
1229  *      This is useful for retrieving outer tunnel header parameters while
1230  *      sampling packet.
1231  * void (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev, int needed_headroom);
1232  *      This function is used to specify the headroom that the skb must
1233  *      consider when allocation skb during packet reception. Setting
1234  *      appropriate rx headroom value allows avoiding skb head copy on
1235  *      forward. Setting a negative value resets the rx headroom to the
1236  *      default value.
1237  * int (*ndo_bpf)(struct net_device *dev, struct netdev_bpf *bpf);
1238  *      This function is used to set or query state related to XDP on the
1239  *      netdevice and manage BPF offload. See definition of
1240  *      enum bpf_netdev_command for details.
1241  * int (*ndo_xdp_xmit)(struct net_device *dev, int n, struct xdp_frame **xdp,
1242  *                      u32 flags);
1243  *      This function is used to submit @n XDP packets for transmit on a
1244  *      netdevice. Returns number of frames successfully transmitted, frames
1245  *      that got dropped are freed/returned via xdp_return_frame().
1246  *      Returns negative number, means general error invoking ndo, meaning
1247  *      no frames were xmit'ed and core-caller will free all frames.
1248  * int (*ndo_xsk_wakeup)(struct net_device *dev, u32 queue_id, u32 flags);
1249  *      This function is used to wake up the softirq, ksoftirqd or kthread
1250  *      responsible for sending and/or receiving packets on a specific
1251  *      queue id bound to an AF_XDP socket. The flags field specifies if
1252  *      only RX, only Tx, or both should be woken up using the flags
1253  *      XDP_WAKEUP_RX and XDP_WAKEUP_TX.
1254  * struct devlink_port *(*ndo_get_devlink_port)(struct net_device *dev);
1255  *      Get devlink port instance associated with a given netdev.
1256  *      Called with a reference on the netdevice and devlink locks only,
1257  *      rtnl_lock is not held.
1258  */
1259 struct net_device_ops {
1260         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1261         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1262         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1263         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1264         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1265                                                   struct net_device *dev);
1266         netdev_features_t       (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
1267                                                       struct net_device *dev,
1268                                                       netdev_features_t features);
1269         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1270                                                     struct sk_buff *skb,
1271                                                     struct net_device *sb_dev);
1272         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1273                                                        int flags);
1274         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1275         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1276                                                        void *addr);
1277         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1278         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1279                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1280         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1281                                                   struct ifmap *map);
1282         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1283                                                   int new_mtu);
1284         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1285                                                    struct neigh_parms *);
1286         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev,
1287                                                    unsigned int txqueue);
1288
1289         void                    (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1290                                                    struct rtnl_link_stats64 *storage);
1291         bool                    (*ndo_has_offload_stats)(const struct net_device *dev, int attr_id);
1292         int                     (*ndo_get_offload_stats)(int attr_id,
1293                                                          const struct net_device *dev,
1294                                                          void *attr_data);
1295         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1296
1297         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1298                                                        __be16 proto, u16 vid);
1299         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1300                                                         __be16 proto, u16 vid);
1301 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1302         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1303         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1304                                                      struct netpoll_info *info);
1305         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1306 #endif
1307         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1308                                                   int queue, u8 *mac);
1309         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1310                                                    int queue, u16 vlan,
1311                                                    u8 qos, __be16 proto);
1312         int                     (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev,
1313                                                    int vf, int min_tx_rate,
1314                                                    int max_tx_rate);
1315         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1316                                                        int vf, bool setting);
1317         int                     (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev,
1318                                                     int vf, bool setting);
1319         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1320                                                      int vf,
1321                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1322         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1323                                                          int vf, int link_state);
1324         int                     (*ndo_get_vf_stats)(struct net_device *dev,
1325                                                     int vf,
1326                                                     struct ifla_vf_stats
1327                                                     *vf_stats);
1328         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1329                                                    int vf,
1330                                                    struct nlattr *port[]);
1331         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1332                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1333         int                     (*ndo_get_vf_guid)(struct net_device *dev,
1334                                                    int vf,
1335                                                    struct ifla_vf_guid *node_guid,
1336                                                    struct ifla_vf_guid *port_guid);
1337         int                     (*ndo_set_vf_guid)(struct net_device *dev,
1338                                                    int vf, u64 guid,
1339                                                    int guid_type);
1340         int                     (*ndo_set_vf_rss_query_en)(
1341                                                    struct net_device *dev,
1342                                                    int vf, bool setting);
1343         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev,
1344                                                 enum tc_setup_type type,
1345                                                 void *type_data);
1346 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1347         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1348         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1349         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1350                                                       u16 xid,
1351                                                       struct scatterlist *sgl,
1352                                                       unsigned int sgc);
1353         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1354                                                      u16 xid);
1355         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1356                                                        u16 xid,
1357                                                        struct scatterlist *sgl,
1358                                                        unsigned int sgc);
1359         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1360                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1361 #endif
1362
1363 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1364 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1365 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1366         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1367                                                     u64 *wwn, int type);
1368 #endif
1369
1370 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1371         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1372                                                      const struct sk_buff *skb,
1373                                                      u16 rxq_index,
1374                                                      u32 flow_id);
1375 #endif
1376         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1377                                                  struct net_device *slave_dev,
1378                                                  struct netlink_ext_ack *extack);
1379         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1380                                                  struct net_device *slave_dev);
1381         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1382                                                     netdev_features_t features);
1383         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1384                                                     netdev_features_t features);
1385         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct net_device *dev,
1386                                                        struct neighbour *n);
1387         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct net_device *dev,
1388                                                      struct neighbour *n);
1389
1390         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1391                                                struct nlattr *tb[],
1392                                                struct net_device *dev,
1393                                                const unsigned char *addr,
1394                                                u16 vid,
1395                                                u16 flags,
1396                                                struct netlink_ext_ack *extack);
1397         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1398                                                struct nlattr *tb[],
1399                                                struct net_device *dev,
1400                                                const unsigned char *addr,
1401                                                u16 vid);
1402         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1403                                                 struct netlink_callback *cb,
1404                                                 struct net_device *dev,
1405                                                 struct net_device *filter_dev,
1406                                                 int *idx);
1407         int                     (*ndo_fdb_get)(struct sk_buff *skb,
1408                                                struct nlattr *tb[],
1409                                                struct net_device *dev,
1410                                                const unsigned char *addr,
1411                                                u16 vid, u32 portid, u32 seq,
1412                                                struct netlink_ext_ack *extack);
1413         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1414                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1415                                                       u16 flags,
1416                                                       struct netlink_ext_ack *extack);
1417         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1418                                                       u32 pid, u32 seq,
1419                                                       struct net_device *dev,
1420                                                       u32 filter_mask,
1421                                                       int nlflags);
1422         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1423                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1424                                                       u16 flags);
1425         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1426                                                       bool new_carrier);
1427         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1428                                                         struct netdev_phys_item_id *ppid);
1429         int                     (*ndo_get_port_parent_id)(struct net_device *dev,
1430                                                           struct netdev_phys_item_id *ppid);
1431         int                     (*ndo_get_phys_port_name)(struct net_device *dev,
1432                                                           char *name, size_t len);
1433         void                    (*ndo_udp_tunnel_add)(struct net_device *dev,
1434                                                       struct udp_tunnel_info *ti);
1435         void                    (*ndo_udp_tunnel_del)(struct net_device *dev,
1436                                                       struct udp_tunnel_info *ti);
1437         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1438                                                         struct net_device *dev);
1439         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1440                                                         void *priv);
1441
1442         int                     (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1443                                                       int queue_index,
1444                                                       u32 maxrate);
1445         int                     (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1446         int                     (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1447                                                          bool proto_down);
1448         int                     (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev,
1449                                                        struct sk_buff *skb);
1450         void                    (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev,
1451                                                        int needed_headroom);
1452         int                     (*ndo_bpf)(struct net_device *dev,
1453                                            struct netdev_bpf *bpf);
1454         int                     (*ndo_xdp_xmit)(struct net_device *dev, int n,
1455                                                 struct xdp_frame **xdp,
1456                                                 u32 flags);
1457         int                     (*ndo_xsk_wakeup)(struct net_device *dev,
1458                                                   u32 queue_id, u32 flags);
1459         struct devlink_port *   (*ndo_get_devlink_port)(struct net_device *dev);
1460 };
1461
1462 /**
1463  * enum net_device_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1464  *
1465  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1466  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1467  * userspace; this means that the order of these flags can change
1468  * during any kernel release.
1469  *
1470  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1471  *
1472  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1473  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1474  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1475  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1476  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1477  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1478  *      release skb->dst
1479  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1480  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1481  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1482  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1483  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1484  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1485  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1486  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1487  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1488  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1489  *      change when it's running
1490  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1491  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM: IFF_XMIT_DST_RELEASE not taking into account
1492  *      underlying stacked devices
1493  * @IFF_L3MDEV_MASTER: device is an L3 master device
1494  * @IFF_NO_QUEUE: device can run without qdisc attached
1495  * @IFF_OPENVSWITCH: device is a Open vSwitch master
1496  * @IFF_L3MDEV_SLAVE: device is enslaved to an L3 master device
1497  * @IFF_TEAM: device is a team device
1498  * @IFF_RXFH_CONFIGURED: device has had Rx Flow indirection table configured
1499  * @IFF_PHONY_HEADROOM: the headroom value is controlled by an external
1500  *      entity (i.e. the master device for bridged veth)
1501  * @IFF_MACSEC: device is a MACsec device
1502  * @IFF_NO_RX_HANDLER: device doesn't support the rx_handler hook
1503  * @IFF_FAILOVER: device is a failover master device
1504  * @IFF_FAILOVER_SLAVE: device is lower dev of a failover master device
1505  * @IFF_L3MDEV_RX_HANDLER: only invoke the rx handler of L3 master device
1506  * @IFF_LIVE_RENAME_OK: rename is allowed while device is up and running
1507  */
1508 enum netdev_priv_flags {
1509         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1510         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1511         IFF_BONDING                     = 1<<2,
1512         IFF_ISATAP                      = 1<<3,
1513         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<4,
1514         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<5,
1515         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<6,
1516         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<7,
1517         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<8,
1518         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<9,
1519         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<10,
1520         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<11,
1521         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<12,
1522         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<13,
1523         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<14,
1524         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<15,
1525         IFF_MACVLAN                     = 1<<16,
1526         IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       = 1<<17,
1527         IFF_L3MDEV_MASTER               = 1<<18,
1528         IFF_NO_QUEUE                    = 1<<19,
1529         IFF_OPENVSWITCH                 = 1<<20,
1530         IFF_L3MDEV_SLAVE                = 1<<21,
1531         IFF_TEAM                        = 1<<22,
1532         IFF_RXFH_CONFIGURED             = 1<<23,
1533         IFF_PHONY_HEADROOM              = 1<<24,
1534         IFF_MACSEC                      = 1<<25,
1535         IFF_NO_RX_HANDLER               = 1<<26,
1536         IFF_FAILOVER                    = 1<<27,
1537         IFF_FAILOVER_SLAVE              = 1<<28,
1538         IFF_L3MDEV_RX_HANDLER           = 1<<29,
1539         IFF_LIVE_RENAME_OK              = 1<<30,
1540 };
1541
1542 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1543 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1544 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1545 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1546 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1547 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1548 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1549 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1550 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1551 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1552 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1553 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1554 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1555 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1556 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1557 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1558 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1559 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM
1560 #define IFF_L3MDEV_MASTER               IFF_L3MDEV_MASTER
1561 #define IFF_NO_QUEUE                    IFF_NO_QUEUE
1562 #define IFF_OPENVSWITCH                 IFF_OPENVSWITCH
1563 #define IFF_L3MDEV_SLAVE                IFF_L3MDEV_SLAVE
1564 #define IFF_TEAM                        IFF_TEAM
1565 #define IFF_RXFH_CONFIGURED             IFF_RXFH_CONFIGURED
1566 #define IFF_MACSEC                      IFF_MACSEC
1567 #define IFF_NO_RX_HANDLER               IFF_NO_RX_HANDLER
1568 #define IFF_FAILOVER                    IFF_FAILOVER
1569 #define IFF_FAILOVER_SLAVE              IFF_FAILOVER_SLAVE
1570 #define IFF_L3MDEV_RX_HANDLER           IFF_L3MDEV_RX_HANDLER
1571 #define IFF_LIVE_RENAME_OK              IFF_LIVE_RENAME_OK
1572
1573 /**
1574  *      struct net_device - The DEVICE structure.
1575  *
1576  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1577  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1578  *      almost every data structure used in the INET module.
1579  *
1580  *      @name:  This is the first field of the "visible" part of this structure
1581  *              (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1582  *              of the interface.
1583  *
1584  *      @name_node:     Name hashlist node
1585  *      @ifalias:       SNMP alias
1586  *      @mem_end:       Shared memory end
1587  *      @mem_start:     Shared memory start
1588  *      @base_addr:     Device I/O address
1589  *      @irq:           Device IRQ number
1590  *
1591  *      @state:         Generic network queuing layer state, see netdev_state_t
1592  *      @dev_list:      The global list of network devices
1593  *      @napi_list:     List entry used for polling NAPI devices
1594  *      @unreg_list:    List entry  when we are unregistering the
1595  *                      device; see the function unregister_netdev
1596  *      @close_list:    List entry used when we are closing the device
1597  *      @ptype_all:     Device-specific packet handlers for all protocols
1598  *      @ptype_specific: Device-specific, protocol-specific packet handlers
1599  *
1600  *      @adj_list:      Directly linked devices, like slaves for bonding
1601  *      @features:      Currently active device features
1602  *      @hw_features:   User-changeable features
1603  *
1604  *      @wanted_features:       User-requested features
1605  *      @vlan_features:         Mask of features inheritable by VLAN devices
1606  *
1607  *      @hw_enc_features:       Mask of features inherited by encapsulating devices
1608  *                              This field indicates what encapsulation
1609  *                              offloads the hardware is capable of doing,
1610  *                              and drivers will need to set them appropriately.
1611  *
1612  *      @mpls_features: Mask of features inheritable by MPLS
1613  *
1614  *      @ifindex:       interface index
1615  *      @group:         The group the device belongs to
1616  *
1617  *      @stats:         Statistics struct, which was left as a legacy, use
1618  *                      rtnl_link_stats64 instead
1619  *
1620  *      @rx_dropped:    Dropped packets by core network,
1621  *                      do not use this in drivers
1622  *      @tx_dropped:    Dropped packets by core network,
1623  *                      do not use this in drivers
1624  *      @rx_nohandler:  nohandler dropped packets by core network on
1625  *                      inactive devices, do not use this in drivers
1626  *      @carrier_up_count:      Number of times the carrier has been up
1627  *      @carrier_down_count:    Number of times the carrier has been down
1628  *
1629  *      @wireless_handlers:     List of functions to handle Wireless Extensions,
1630  *                              instead of ioctl,
1631  *                              see <net/iw_handler.h> for details.
1632  *      @wireless_data: Instance data managed by the core of wireless extensions
1633  *
1634  *      @netdev_ops:    Includes several pointers to callbacks,
1635  *                      if one wants to override the ndo_*() functions
1636  *      @ethtool_ops:   Management operations
1637  *      @ndisc_ops:     Includes callbacks for different IPv6 neighbour
1638  *                      discovery handling. Necessary for e.g. 6LoWPAN.
1639  *      @header_ops:    Includes callbacks for creating,parsing,caching,etc
1640  *                      of Layer 2 headers.
1641  *
1642  *      @flags:         Interface flags (a la BSD)
1643  *      @priv_flags:    Like 'flags' but invisible to userspace,
1644  *                      see if.h for the definitions
1645  *      @gflags:        Global flags ( kept as legacy )
1646  *      @padded:        How much padding added by alloc_netdev()
1647  *      @operstate:     RFC2863 operstate
1648  *      @link_mode:     Mapping policy to operstate
1649  *      @if_port:       Selectable AUI, TP, ...
1650  *      @dma:           DMA channel
1651  *      @mtu:           Interface MTU value
1652  *      @min_mtu:       Interface Minimum MTU value
1653  *      @max_mtu:       Interface Maximum MTU value
1654  *      @type:          Interface hardware type
1655  *      @hard_header_len: Maximum hardware header length.
1656  *      @min_header_len:  Minimum hardware header length
1657  *
1658  *      @needed_headroom: Extra headroom the hardware may need, but not in all
1659  *                        cases can this be guaranteed
1660  *      @needed_tailroom: Extra tailroom the hardware may need, but not in all
1661  *                        cases can this be guaranteed. Some cases also use
1662  *                        LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb
1663  *
1664  *      interface address info:
1665  *
1666  *      @perm_addr:             Permanent hw address
1667  *      @addr_assign_type:      Hw address assignment type
1668  *      @addr_len:              Hardware address length
1669  *      @upper_level:           Maximum depth level of upper devices.
1670  *      @lower_level:           Maximum depth level of lower devices.
1671  *      @neigh_priv_len:        Used in neigh_alloc()
1672  *      @dev_id:                Used to differentiate devices that share
1673  *                              the same link layer address
1674  *      @dev_port:              Used to differentiate devices that share
1675  *                              the same function
1676  *      @addr_list_lock:        XXX: need comments on this one
1677  *      @uc_promisc:            Counter that indicates promiscuous mode
1678  *                              has been enabled due to the need to listen to
1679  *                              additional unicast addresses in a device that
1680  *                              does not implement ndo_set_rx_mode()
1681  *      @uc:                    unicast mac addresses
1682  *      @mc:                    multicast mac addresses
1683  *      @dev_addrs:             list of device hw addresses
1684  *      @queues_kset:           Group of all Kobjects in the Tx and RX queues
1685  *      @promiscuity:           Number of times the NIC is told to work in
1686  *                              promiscuous mode; if it becomes 0 the NIC will
1687  *                              exit promiscuous mode
1688  *      @allmulti:              Counter, enables or disables allmulticast mode
1689  *
1690  *      @vlan_info:     VLAN info
1691  *      @dsa_ptr:       dsa specific data
1692  *      @tipc_ptr:      TIPC specific data
1693  *      @atalk_ptr:     AppleTalk link
1694  *      @ip_ptr:        IPv4 specific data
1695  *      @dn_ptr:        DECnet specific data
1696  *      @ip6_ptr:       IPv6 specific data
1697  *      @ax25_ptr:      AX.25 specific data
1698  *      @ieee80211_ptr: IEEE 802.11 specific data, assign before registering
1699  *
1700  *      @dev_addr:      Hw address (before bcast,
1701  *                      because most packets are unicast)
1702  *
1703  *      @_rx:                   Array of RX queues
1704  *      @num_rx_queues:         Number of RX queues
1705  *                              allocated at register_netdev() time
1706  *      @real_num_rx_queues:    Number of RX queues currently active in device
1707  *
1708  *      @rx_handler:            handler for received packets
1709  *      @rx_handler_data:       XXX: need comments on this one
1710  *      @miniq_ingress:         ingress/clsact qdisc specific data for
1711  *                              ingress processing
1712  *      @ingress_queue:         XXX: need comments on this one
1713  *      @nf_hooks_ingress:      netfilter hooks executed for ingress packets
1714  *      @broadcast:             hw bcast address
1715  *
1716  *      @rx_cpu_rmap:   CPU reverse-mapping for RX completion interrupts,
1717  *                      indexed by RX queue number. Assigned by driver.
1718  *                      This must only be set if the ndo_rx_flow_steer
1719  *                      operation is defined
1720  *      @index_hlist:           Device index hash chain
1721  *
1722  *      @_tx:                   Array of TX queues
1723  *      @num_tx_queues:         Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time
1724  *      @real_num_tx_queues:    Number of TX queues currently active in device
1725  *      @qdisc:                 Root qdisc from userspace point of view
1726  *      @tx_queue_len:          Max frames per queue allowed
1727  *      @tx_global_lock:        XXX: need comments on this one
1728  *
1729  *      @xps_maps:      XXX: need comments on this one
1730  *      @miniq_egress:          clsact qdisc specific data for
1731  *                              egress processing
1732  *      @watchdog_timeo:        Represents the timeout that is used by
1733  *                              the watchdog (see dev_watchdog())
1734  *      @watchdog_timer:        List of timers
1735  *
1736  *      @pcpu_refcnt:           Number of references to this device
1737  *      @todo_list:             Delayed register/unregister
1738  *      @link_watch_list:       XXX: need comments on this one
1739  *
1740  *      @reg_state:             Register/unregister state machine
1741  *      @dismantle:             Device is going to be freed
1742  *      @rtnl_link_state:       This enum represents the phases of creating
1743  *                              a new link
1744  *
1745  *      @needs_free_netdev:     Should unregister perform free_netdev?
1746  *      @priv_destructor:       Called from unregister
1747  *      @npinfo:                XXX: need comments on this one
1748  *      @nd_net:                Network namespace this network device is inside
1749  *
1750  *      @ml_priv:       Mid-layer private
1751  *      @lstats:        Loopback statistics
1752  *      @tstats:        Tunnel statistics
1753  *      @dstats:        Dummy statistics
1754  *      @vstats:        Virtual ethernet statistics
1755  *
1756  *      @garp_port:     GARP
1757  *      @mrp_port:      MRP
1758  *
1759  *      @dev:           Class/net/name entry
1760  *      @sysfs_groups:  Space for optional device, statistics and wireless
1761  *                      sysfs groups
1762  *
1763  *      @sysfs_rx_queue_group:  Space for optional per-rx queue attributes
1764  *      @rtnl_link_ops: Rtnl_link_ops
1765  *
1766  *      @gso_max_size:  Maximum size of generic segmentation offload
1767  *      @gso_max_segs:  Maximum number of segments that can be passed to the
1768  *                      NIC for GSO
1769  *
1770  *      @dcbnl_ops:     Data Center Bridging netlink ops
1771  *      @num_tc:        Number of traffic classes in the net device
1772  *      @tc_to_txq:     XXX: need comments on this one
1773  *      @prio_tc_map:   XXX: need comments on this one
1774  *
1775  *      @fcoe_ddp_xid:  Max exchange id for FCoE LRO by ddp
1776  *
1777  *      @priomap:       XXX: need comments on this one
1778  *      @phydev:        Physical device may attach itself
1779  *                      for hardware timestamping
1780  *      @sfp_bus:       attached &struct sfp_bus structure.
1781  *      @qdisc_tx_busylock_key: lockdep class annotating Qdisc->busylock
1782  *                              spinlock
1783  *      @qdisc_running_key:     lockdep class annotating Qdisc->running seqcount
1784  *      @qdisc_xmit_lock_key:   lockdep class annotating
1785  *                              netdev_queue->_xmit_lock spinlock
1786  *      @addr_list_lock_key:    lockdep class annotating
1787  *                              net_device->addr_list_lock spinlock
1788  *
1789  *      @proto_down:    protocol port state information can be sent to the
1790  *                      switch driver and used to set the phys state of the
1791  *                      switch port.
1792  *
1793  *      @wol_enabled:   Wake-on-LAN is enabled
1794  *
1795  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1796  *      moves out.
1797  */
1798
1799 struct net_device {
1800         char                    name[IFNAMSIZ];
1801         struct netdev_name_node *name_node;
1802         struct dev_ifalias      __rcu *ifalias;
1803         /*
1804          *      I/O specific fields
1805          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1806          */
1807         unsigned long           mem_end;
1808         unsigned long           mem_start;
1809         unsigned long           base_addr;
1810         int                     irq;
1811
1812         /*
1813          *      Some hardware also needs these fields (state,dev_list,
1814          *      napi_list,unreg_list,close_list) but they are not
1815          *      part of the usual set specified in Space.c.
1816          */
1817
1818         unsigned long           state;
1819
1820         struct list_head        dev_list;
1821         struct list_head        napi_list;
1822         struct list_head        unreg_list;
1823         struct list_head        close_list;
1824         struct list_head        ptype_all;
1825         struct list_head        ptype_specific;
1826
1827         struct {
1828                 struct list_head upper;
1829                 struct list_head lower;
1830         } adj_list;
1831
1832         netdev_features_t       features;
1833         netdev_features_t       hw_features;
1834         netdev_features_t       wanted_features;
1835         netdev_features_t       vlan_features;
1836         netdev_features_t       hw_enc_features;
1837         netdev_features_t       mpls_features;
1838         netdev_features_t       gso_partial_features;
1839
1840         int                     ifindex;
1841         int                     group;
1842
1843         struct net_device_stats stats;
1844
1845         atomic_long_t           rx_dropped;
1846         atomic_long_t           tx_dropped;
1847         atomic_long_t           rx_nohandler;
1848
1849         /* Stats to monitor link on/off, flapping */
1850         atomic_t                carrier_up_count;
1851         atomic_t                carrier_down_count;
1852
1853 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1854         const struct iw_handler_def *wireless_handlers;
1855         struct iw_public_data   *wireless_data;
1856 #endif
1857         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1858         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1859 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
1860         const struct l3mdev_ops *l3mdev_ops;
1861 #endif
1862 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1863         const struct ndisc_ops *ndisc_ops;
1864 #endif
1865
1866 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
1867         const struct xfrmdev_ops *xfrmdev_ops;
1868 #endif
1869
1870 #if IS_ENABLED(CONFIG_TLS_DEVICE)
1871         const struct tlsdev_ops *tlsdev_ops;
1872 #endif
1873
1874         const struct header_ops *header_ops;
1875
1876         unsigned int            flags;
1877         unsigned int            priv_flags;
1878
1879         unsigned short          gflags;
1880         unsigned short          padded;
1881
1882         unsigned char           operstate;
1883         unsigned char           link_mode;
1884
1885         unsigned char           if_port;
1886         unsigned char           dma;
1887
1888         /* Note : dev->mtu is often read without holding a lock.
1889          * Writers usually hold RTNL.
1890          * It is recommended to use READ_ONCE() to annotate the reads,
1891          * and to use WRITE_ONCE() to annotate the writes.
1892          */
1893         unsigned int            mtu;
1894         unsigned int            min_mtu;
1895         unsigned int            max_mtu;
1896         unsigned short          type;
1897         unsigned short          hard_header_len;
1898         unsigned char           min_header_len;
1899
1900         unsigned short          needed_headroom;
1901         unsigned short          needed_tailroom;
1902
1903         /* Interface address info. */
1904         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN];
1905         unsigned char           addr_assign_type;
1906         unsigned char           addr_len;
1907         unsigned char           upper_level;
1908         unsigned char           lower_level;
1909         unsigned short          neigh_priv_len;
1910         unsigned short          dev_id;
1911         unsigned short          dev_port;
1912         spinlock_t              addr_list_lock;
1913         unsigned char           name_assign_type;
1914         bool                    uc_promisc;
1915         struct netdev_hw_addr_list      uc;
1916         struct netdev_hw_addr_list      mc;
1917         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs;
1918
1919 #ifdef CONFIG_SYSFS
1920         struct kset             *queues_kset;
1921 #endif
1922         unsigned int            promiscuity;
1923         unsigned int            allmulti;
1924
1925
1926         /* Protocol-specific pointers */
1927
1928 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1929         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;
1930 #endif
1931 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1932         struct dsa_port         *dsa_ptr;
1933 #endif
1934 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1935         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;
1936 #endif
1937 #if IS_ENABLED(CONFIG_IRDA) || IS_ENABLED(CONFIG_ATALK)
1938         void                    *atalk_ptr;
1939 #endif
1940         struct in_device __rcu  *ip_ptr;
1941 #if IS_ENABLED(CONFIG_DECNET)
1942         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;
1943 #endif
1944         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;
1945 #if IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
1946         void                    *ax25_ptr;
1947 #endif
1948         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr;
1949         struct wpan_dev         *ieee802154_ptr;
1950 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPLS_ROUTING)
1951         struct mpls_dev __rcu   *mpls_ptr;
1952 #endif
1953
1954 /*
1955  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1956  */
1957         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1958         unsigned char           *dev_addr;
1959
1960         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1961         unsigned int            num_rx_queues;
1962         unsigned int            real_num_rx_queues;
1963
1964         struct bpf_prog __rcu   *xdp_prog;
1965         unsigned long           gro_flush_timeout;
1966         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1967         void __rcu              *rx_handler_data;
1968
1969 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1970         struct mini_Qdisc __rcu *miniq_ingress;
1971 #endif
1972         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1973 #ifdef CONFIG_NETFILTER_INGRESS
1974         struct nf_hook_entries __rcu *nf_hooks_ingress;
1975 #endif
1976
1977         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];
1978 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1979         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1980 #endif
1981         struct hlist_node       index_hlist;
1982
1983 /*
1984  * Cache lines mostly used on transmit path
1985  */
1986         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1987         unsigned int            num_tx_queues;
1988         unsigned int            real_num_tx_queues;
1989         struct Qdisc            *qdisc;
1990         unsigned int            tx_queue_len;
1991         spinlock_t              tx_global_lock;
1992
1993         struct xdp_dev_bulk_queue __percpu *xdp_bulkq;
1994
1995 #ifdef CONFIG_XPS
1996         struct xps_dev_maps __rcu *xps_cpus_map;
1997         struct xps_dev_maps __rcu *xps_rxqs_map;
1998 #endif
1999 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2000         struct mini_Qdisc __rcu *miniq_egress;
2001 #endif
2002
2003 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
2004         DECLARE_HASHTABLE       (qdisc_hash, 4);
2005 #endif
2006         /* These may be needed for future network-power-down code. */
2007         struct timer_list       watchdog_timer;
2008         int                     watchdog_timeo;
2009
2010         struct list_head        todo_list;
2011         int __percpu            *pcpu_refcnt;
2012
2013         struct list_head        link_watch_list;
2014
2015         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
2016                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
2017                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
2018                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
2019                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
2020                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
2021         } reg_state:8;
2022
2023         bool dismantle;
2024
2025         enum {
2026                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
2027                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
2028         } rtnl_link_state:16;
2029
2030         bool needs_free_netdev;
2031         void (*priv_destructor)(struct net_device *dev);
2032
2033 #ifdef CONFIG_NETPOLL
2034         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
2035 #endif
2036
2037         possible_net_t                  nd_net;
2038
2039         /* mid-layer private */
2040         union {
2041                 void                                    *ml_priv;
2042                 struct pcpu_lstats __percpu             *lstats;
2043                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
2044                 struct pcpu_dstats __percpu             *dstats;
2045         };
2046
2047 #if IS_ENABLED(CONFIG_GARP)
2048         struct garp_port __rcu  *garp_port;
2049 #endif
2050 #if IS_ENABLED(CONFIG_MRP)
2051         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
2052 #endif
2053
2054         struct device           dev;
2055         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
2056         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
2057
2058         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
2059
2060         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
2061 #define GSO_MAX_SIZE            65536
2062         unsigned int            gso_max_size;
2063 #define GSO_MAX_SEGS            65535
2064         u16                     gso_max_segs;
2065
2066 #ifdef CONFIG_DCB
2067         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
2068 #endif
2069         s16                     num_tc;
2070         struct netdev_tc_txq    tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
2071         u8                      prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
2072
2073 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
2074         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
2075 #endif
2076 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
2077         struct netprio_map __rcu *priomap;
2078 #endif
2079         struct phy_device       *phydev;
2080         struct sfp_bus          *sfp_bus;
2081         struct lock_class_key   qdisc_tx_busylock_key;
2082         struct lock_class_key   qdisc_running_key;
2083         struct lock_class_key   qdisc_xmit_lock_key;
2084         struct lock_class_key   addr_list_lock_key;
2085         bool                    proto_down;
2086         unsigned                wol_enabled:1;
2087 };
2088 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
2089
2090 static inline bool netif_elide_gro(const struct net_device *dev)
2091 {
2092         if (!(dev->features & NETIF_F_GRO) || dev->xdp_prog)
2093                 return true;
2094         return false;
2095 }
2096
2097 #define NETDEV_ALIGN            32
2098
2099 static inline
2100 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
2101 {
2102         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
2103 }
2104
2105 static inline
2106 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
2107 {
2108         if (tc >= dev->num_tc)
2109                 return -EINVAL;
2110
2111         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
2112         return 0;
2113 }
2114
2115 int netdev_txq_to_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq);
2116 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev);
2117 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset);
2118 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc);
2119
2120 static inline
2121 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
2122 {
2123         return dev->num_tc;
2124 }
2125
2126 void netdev_unbind_sb_channel(struct net_device *dev,
2127                               struct net_device *sb_dev);
2128 int netdev_bind_sb_channel_queue(struct net_device *dev,
2129                                  struct net_device *sb_dev,
2130                                  u8 tc, u16 count, u16 offset);
2131 int netdev_set_sb_channel(struct net_device *dev, u16 channel);
2132 static inline int netdev_get_sb_channel(struct net_device *dev)
2133 {
2134         return max_t(int, -dev->num_tc, 0);
2135 }
2136
2137 static inline
2138 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
2139                                          unsigned int index)
2140 {
2141         return &dev->_tx[index];
2142 }
2143
2144 static inline struct netdev_queue *skb_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
2145                                                     const struct sk_buff *skb)
2146 {
2147         return netdev_get_tx_queue(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
2148 }
2149
2150 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
2151                                             void (*f)(struct net_device *,
2152                                                       struct netdev_queue *,
2153                                                       void *),
2154                                             void *arg)
2155 {
2156         unsigned int i;
2157
2158         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2159                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
2160 }
2161
2162 u16 netdev_pick_tx(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2163                      struct net_device *sb_dev);
2164 struct netdev_queue *netdev_core_pick_tx(struct net_device *dev,
2165                                          struct sk_buff *skb,
2166                                          struct net_device *sb_dev);
2167
2168 /* returns the headroom that the master device needs to take in account
2169  * when forwarding to this dev
2170  */
2171 static inline unsigned netdev_get_fwd_headroom(struct net_device *dev)
2172 {
2173         return dev->priv_flags & IFF_PHONY_HEADROOM ? 0 : dev->needed_headroom;
2174 }
2175
2176 static inline void netdev_set_rx_headroom(struct net_device *dev, int new_hr)
2177 {
2178         if (dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom)
2179                 dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom(dev, new_hr);
2180 }
2181
2182 /* set the device rx headroom to the dev's default */
2183 static inline void netdev_reset_rx_headroom(struct net_device *dev)
2184 {
2185         netdev_set_rx_headroom(dev, -1);
2186 }
2187
2188 /*
2189  * Net namespace inlines
2190  */
2191 static inline
2192 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
2193 {
2194         return read_pnet(&dev->nd_net);
2195 }
2196
2197 static inline
2198 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
2199 {
2200         write_pnet(&dev->nd_net, net);
2201 }
2202
2203 /**
2204  *      netdev_priv - access network device private data
2205  *      @dev: network device
2206  *
2207  * Get network device private data
2208  */
2209 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
2210 {
2211         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
2212 }
2213
2214 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
2215  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
2216  */
2217 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
2218
2219 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
2220  * fine-grained identification of different network device types. For
2221  * example Ethernet, Wireless LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
2222  */
2223 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
2224
2225 /* Default NAPI poll() weight
2226  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
2227  */
2228 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
2229
2230 /**
2231  *      netif_napi_add - initialize a NAPI context
2232  *      @dev:  network device
2233  *      @napi: NAPI context
2234  *      @poll: polling function
2235  *      @weight: default weight
2236  *
2237  * netif_napi_add() must be used to initialize a NAPI context prior to calling
2238  * *any* of the other NAPI-related functions.
2239  */
2240 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
2241                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
2242
2243 /**
2244  *      netif_tx_napi_add - initialize a NAPI context
2245  *      @dev:  network device
2246  *      @napi: NAPI context
2247  *      @poll: polling function
2248  *      @weight: default weight
2249  *
2250  * This variant of netif_napi_add() should be used from drivers using NAPI
2251  * to exclusively poll a TX queue.
2252  * This will avoid we add it into napi_hash[], thus polluting this hash table.
2253  */
2254 static inline void netif_tx_napi_add(struct net_device *dev,
2255                                      struct napi_struct *napi,
2256                                      int (*poll)(struct napi_struct *, int),
2257                                      int weight)
2258 {
2259         set_bit(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL, &napi->state);
2260         netif_napi_add(dev, napi, poll, weight);
2261 }
2262
2263 /**
2264  *  netif_napi_del - remove a NAPI context
2265  *  @napi: NAPI context
2266  *
2267  *  netif_napi_del() removes a NAPI context from the network device NAPI list
2268  */
2269 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
2270
2271 struct napi_gro_cb {
2272         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
2273         void    *frag0;
2274
2275         /* Length of frag0. */
2276         unsigned int frag0_len;
2277
2278         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
2279         int     data_offset;
2280
2281         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
2282         u16     flush;
2283
2284         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
2285         u16     flush_id;
2286
2287         /* Number of segments aggregated. */
2288         u16     count;
2289
2290         /* Start offset for remote checksum offload */
2291         u16     gro_remcsum_start;
2292
2293         /* jiffies when first packet was created/queued */
2294         unsigned long age;
2295
2296         /* Used in ipv6_gro_receive() and foo-over-udp */
2297         u16     proto;
2298
2299         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
2300         u8      same_flow:1;
2301
2302         /* Used in tunnel GRO receive */
2303         u8      encap_mark:1;
2304
2305         /* GRO checksum is valid */
2306         u8      csum_valid:1;
2307
2308         /* Number of checksums via CHECKSUM_UNNECESSARY */
2309         u8      csum_cnt:3;
2310
2311         /* Free the skb? */
2312         u8      free:2;
2313 #define NAPI_GRO_FREE             1
2314 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
2315
2316         /* Used in foo-over-udp, set in udp[46]_gro_receive */
2317         u8      is_ipv6:1;
2318
2319         /* Used in GRE, set in fou/gue_gro_receive */
2320         u8      is_fou:1;
2321
2322         /* Used to determine if flush_id can be ignored */
2323         u8      is_atomic:1;
2324
2325         /* Number of gro_receive callbacks this packet already went through */
2326         u8 recursion_counter:4;
2327
2328         /* 1 bit hole */
2329
2330         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
2331         __wsum  csum;
2332
2333         /* used in skb_gro_receive() slow path */
2334         struct sk_buff *last;
2335 };
2336
2337 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
2338
2339 #define GRO_RECURSION_LIMIT 15
2340 static inline int gro_recursion_inc_test(struct sk_buff *skb)
2341 {
2342         return ++NAPI_GRO_CB(skb)->recursion_counter == GRO_RECURSION_LIMIT;
2343 }
2344
2345 typedef struct sk_buff *(*gro_receive_t)(struct list_head *, struct sk_buff *);
2346 static inline struct sk_buff *call_gro_receive(gro_receive_t cb,
2347                                                struct list_head *head,
2348                                                struct sk_buff *skb)
2349 {
2350         if (unlikely(gro_recursion_inc_test(skb))) {
2351                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= 1;
2352                 return NULL;
2353         }
2354
2355         return cb(head, skb);
2356 }
2357
2358 typedef struct sk_buff *(*gro_receive_sk_t)(struct sock *, struct list_head *,
2359                                             struct sk_buff *);
2360 static inline struct sk_buff *call_gro_receive_sk(gro_receive_sk_t cb,
2361                                                   struct sock *sk,
2362                                                   struct list_head *head,
2363                                                   struct sk_buff *skb)
2364 {
2365         if (unlikely(gro_recursion_inc_test(skb))) {
2366                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= 1;
2367                 return NULL;
2368         }
2369
2370         return cb(sk, head, skb);
2371 }
2372
2373 struct packet_type {
2374         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
2375         bool                    ignore_outgoing;
2376         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
2377         int                     (*func) (struct sk_buff *,
2378                                          struct net_device *,
2379                                          struct packet_type *,
2380                                          struct net_device *);
2381         void                    (*list_func) (struct list_head *,
2382                                               struct packet_type *,
2383                                               struct net_device *);
2384         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
2385                                             struct sock *sk);
2386         void                    *af_packet_priv;
2387         struct list_head        list;
2388 };
2389
2390 struct offload_callbacks {
2391         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
2392                                                 netdev_features_t features);
2393         struct sk_buff          *(*gro_receive)(struct list_head *head,
2394                                                 struct sk_buff *skb);
2395         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
2396 };
2397
2398 struct packet_offload {
2399         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
2400         u16                      priority;
2401         struct offload_callbacks callbacks;
2402         struct list_head         list;
2403 };
2404
2405 /* often modified stats are per-CPU, other are shared (netdev->stats) */
2406 struct pcpu_sw_netstats {
2407         u64     rx_packets;
2408         u64     rx_bytes;
2409         u64     tx_packets;
2410         u64     tx_bytes;
2411         struct u64_stats_sync   syncp;
2412 } __aligned(4 * sizeof(u64));
2413
2414 struct pcpu_lstats {
2415         u64_stats_t packets;
2416         u64_stats_t bytes;
2417         struct u64_stats_sync syncp;
2418 } __aligned(2 * sizeof(u64));
2419
2420 void dev_lstats_read(struct net_device *dev, u64 *packets, u64 *bytes);
2421
2422 static inline void dev_lstats_add(struct net_device *dev, unsigned int len)
2423 {
2424         struct pcpu_lstats *lstats = this_cpu_ptr(dev->lstats);
2425
2426         u64_stats_update_begin(&lstats->syncp);
2427         u64_stats_add(&lstats->bytes, len);
2428         u64_stats_inc(&lstats->packets);
2429         u64_stats_update_end(&lstats->syncp);
2430 }
2431
2432 #define __netdev_alloc_pcpu_stats(type, gfp)                            \
2433 ({                                                                      \
2434         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu_gfp(type, gfp);\
2435         if (pcpu_stats) {                                               \
2436                 int __cpu;                                              \
2437                 for_each_possible_cpu(__cpu) {                          \
2438                         typeof(type) *stat;                             \
2439                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, __cpu);          \
2440                         u64_stats_init(&stat->syncp);                   \
2441                 }                                                       \
2442         }                                                               \
2443         pcpu_stats;                                                     \
2444 })
2445
2446 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                                   \
2447         __netdev_alloc_pcpu_stats(type, GFP_KERNEL)
2448
2449 enum netdev_lag_tx_type {
2450         NETDEV_LAG_TX_TYPE_UNKNOWN,
2451         NETDEV_LAG_TX_TYPE_RANDOM,
2452         NETDEV_LAG_TX_TYPE_BROADCAST,
2453         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ROUNDROBIN,
2454         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ACTIVEBACKUP,
2455         NETDEV_LAG_TX_TYPE_HASH,
2456 };
2457
2458 enum netdev_lag_hash {
2459         NETDEV_LAG_HASH_NONE,
2460         NETDEV_LAG_HASH_L2,
2461         NETDEV_LAG_HASH_L34,
2462         NETDEV_LAG_HASH_L23,
2463         NETDEV_LAG_HASH_E23,
2464         NETDEV_LAG_HASH_E34,
2465         NETDEV_LAG_HASH_UNKNOWN,
2466 };
2467
2468 struct netdev_lag_upper_info {
2469         enum netdev_lag_tx_type tx_type;
2470         enum netdev_lag_hash hash_type;
2471 };
2472
2473 struct netdev_lag_lower_state_info {
2474         u8 link_up : 1,
2475            tx_enabled : 1;
2476 };
2477
2478 #include <linux/notifier.h>
2479
2480 /* netdevice notifier chain. Please remember to update netdev_cmd_to_name()
2481  * and the rtnetlink notification exclusion list in rtnetlink_event() when
2482  * adding new types.
2483  */
2484 enum netdev_cmd {
2485         NETDEV_UP       = 1,    /* For now you can't veto a device up/down */
2486         NETDEV_DOWN,
2487         NETDEV_REBOOT,          /* Tell a protocol stack a network interface
2488                                    detected a hardware crash and restarted
2489                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
2490                                    once done */
2491         NETDEV_CHANGE,          /* Notify device state change */
2492         NETDEV_REGISTER,
2493         NETDEV_UNREGISTER,
2494         NETDEV_CHANGEMTU,       /* notify after mtu change happened */
2495         NETDEV_CHANGEADDR,      /* notify after the address change */
2496         NETDEV_PRE_CHANGEADDR,  /* notify before the address change */
2497         NETDEV_GOING_DOWN,
2498         NETDEV_CHANGENAME,
2499         NETDEV_FEAT_CHANGE,
2500         NETDEV_BONDING_FAILOVER,
2501         NETDEV_PRE_UP,
2502         NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE,
2503         NETDEV_POST_TYPE_CHANGE,
2504         NETDEV_POST_INIT,
2505         NETDEV_RELEASE,
2506         NETDEV_NOTIFY_PEERS,
2507         NETDEV_JOIN,
2508         NETDEV_CHANGEUPPER,
2509         NETDEV_RESEND_IGMP,
2510         NETDEV_PRECHANGEMTU,    /* notify before mtu change happened */
2511         NETDEV_CHANGEINFODATA,
2512         NETDEV_BONDING_INFO,
2513         NETDEV_PRECHANGEUPPER,
2514         NETDEV_CHANGELOWERSTATE,
2515         NETDEV_UDP_TUNNEL_PUSH_INFO,
2516         NETDEV_UDP_TUNNEL_DROP_INFO,
2517         NETDEV_CHANGE_TX_QUEUE_LEN,
2518         NETDEV_CVLAN_FILTER_PUSH_INFO,
2519         NETDEV_CVLAN_FILTER_DROP_INFO,
2520         NETDEV_SVLAN_FILTER_PUSH_INFO,
2521         NETDEV_SVLAN_FILTER_DROP_INFO,
2522 };
2523 const char *netdev_cmd_to_name(enum netdev_cmd cmd);
2524
2525 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2526 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2527 int register_netdevice_notifier_net(struct net *net, struct notifier_block *nb);
2528 int unregister_netdevice_notifier_net(struct net *net,
2529                                       struct notifier_block *nb);
2530
2531 struct netdev_notifier_info {
2532         struct net_device       *dev;
2533         struct netlink_ext_ack  *extack;
2534 };
2535
2536 struct netdev_notifier_info_ext {
2537         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2538         union {
2539                 u32 mtu;
2540         } ext;
2541 };
2542
2543 struct netdev_notifier_change_info {
2544         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2545         unsigned int flags_changed;
2546 };
2547
2548 struct netdev_notifier_changeupper_info {
2549         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2550         struct net_device *upper_dev; /* new upper dev */
2551         bool master; /* is upper dev master */
2552         bool linking; /* is the notification for link or unlink */
2553         void *upper_info; /* upper dev info */
2554 };
2555
2556 struct netdev_notifier_changelowerstate_info {
2557         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2558         void *lower_state_info; /* is lower dev state */
2559 };
2560
2561 struct netdev_notifier_pre_changeaddr_info {
2562         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2563         const unsigned char *dev_addr;
2564 };
2565
2566 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
2567                                              struct net_device *dev)
2568 {
2569         info->dev = dev;
2570         info->extack = NULL;
2571 }
2572
2573 static inline struct net_device *
2574 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
2575 {
2576         return info->dev;
2577 }
2578
2579 static inline struct netlink_ext_ack *
2580 netdev_notifier_info_to_extack(const struct netdev_notifier_info *info)
2581 {
2582         return info->extack;
2583 }
2584
2585 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
2586
2587
2588 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
2589
2590 #define for_each_netdev(net, d)         \
2591                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2592 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
2593                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2594 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
2595                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2596 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
2597                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2598 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
2599                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2600 #define for_each_netdev_continue_reverse(net, d)                \
2601                 list_for_each_entry_continue_reverse(d, &(net)->dev_base_head, \
2602                                                      dev_list)
2603 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
2604         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2605 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
2606                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
2607                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == (bond))
2608 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
2609
2610 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
2611 {
2612         struct list_head *lh;
2613         struct net *net;
2614
2615         net = dev_net(dev);
2616         lh = dev->dev_list.next;
2617         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2618 }
2619
2620 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
2621 {
2622         struct list_head *lh;
2623         struct net *net;
2624
2625         net = dev_net(dev);
2626         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
2627         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2628 }
2629
2630 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
2631 {
2632         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
2633                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
2634 }
2635
2636 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
2637 {
2638         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
2639
2640         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2641 }
2642
2643 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
2644 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
2645 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
2646                                        const char *hwaddr);
2647 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2648 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2649 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
2650 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2651 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2652 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
2653 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
2654
2655 int dev_get_iflink(const struct net_device *dev);
2656 int dev_fill_metadata_dst(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2657 struct net_device *__dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
2658                                       unsigned short mask);
2659 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2660 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
2661 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2662 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
2663 int dev_open(struct net_device *dev, struct netlink_ext_ack *extack);
2664 void dev_close(struct net_device *dev);
2665 void dev_close_many(struct list_head *head, bool unlink);
2666 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
2667 int dev_loopback_xmit(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *newskb);
2668 u16 dev_pick_tx_zero(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2669                      struct net_device *sb_dev);
2670 u16 dev_pick_tx_cpu_id(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2671                        struct net_device *sb_dev);
2672 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
2673 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, struct net_device *sb_dev);
2674 int dev_direct_xmit(struct sk_buff *skb, u16 queue_id);
2675 int register_netdevice(struct net_device *dev);
2676 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
2677 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
2678 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
2679 {
2680         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
2681 }
2682
2683 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
2684 void free_netdev(struct net_device *dev);
2685 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
2686 void synchronize_net(void);
2687 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
2688
2689 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2690 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2691 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
2692 struct net_device *dev_get_by_napi_id(unsigned int napi_id);
2693 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
2694 int dev_restart(struct net_device *dev);
2695 int skb_gro_receive(struct sk_buff *p, struct sk_buff *skb);
2696
2697 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
2698 {
2699         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2700 }
2701
2702 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
2703 {
2704         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2705 }
2706
2707 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2708 {
2709         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
2710 }
2711
2712 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2713                                         unsigned int offset)
2714 {
2715         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2716 }
2717
2718 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2719 {
2720         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2721 }
2722
2723 static inline void skb_gro_frag0_invalidate(struct sk_buff *skb)
2724 {
2725         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2726         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2727 }
2728
2729 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2730                                         unsigned int offset)
2731 {
2732         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2733                 return NULL;
2734
2735         skb_gro_frag0_invalidate(skb);
2736         return skb->data + offset;
2737 }
2738
2739 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2740 {
2741         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2742                skb_network_offset(skb);
2743 }
2744
2745 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2746                                         const void *start, unsigned int len)
2747 {
2748         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid)
2749                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2750                                                   csum_partial(start, len, 0));
2751 }
2752
2753 /* GRO checksum functions. These are logical equivalents of the normal
2754  * checksum functions (in skbuff.h) except that they operate on the GRO
2755  * offsets and fields in sk_buff.
2756  */
2757
2758 __sum16 __skb_gro_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
2759
2760 static inline bool skb_at_gro_remcsum_start(struct sk_buff *skb)
2761 {
2762         return (NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start == skb_gro_offset(skb));
2763 }
2764
2765 static inline bool __skb_gro_checksum_validate_needed(struct sk_buff *skb,
2766                                                       bool zero_okay,
2767                                                       __sum16 check)
2768 {
2769         return ((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL ||
2770                 skb_checksum_start_offset(skb) <
2771                  skb_gro_offset(skb)) &&
2772                 !skb_at_gro_remcsum_start(skb) &&
2773                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2774                 (!zero_okay || check));
2775 }
2776
2777 static inline __sum16 __skb_gro_checksum_validate_complete(struct sk_buff *skb,
2778                                                            __wsum psum)
2779 {
2780         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid &&
2781             !csum_fold(csum_add(psum, NAPI_GRO_CB(skb)->csum)))
2782                 return 0;
2783
2784         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = psum;
2785
2786         return __skb_gro_checksum_complete(skb);
2787 }
2788
2789 static inline void skb_gro_incr_csum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2790 {
2791         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt > 0) {
2792                 /* Consume a checksum from CHECKSUM_UNNECESSARY */
2793                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt--;
2794         } else {
2795                 /* Update skb for CHECKSUM_UNNECESSARY and csum_level when we
2796                  * verified a new top level checksum or an encapsulated one
2797                  * during GRO. This saves work if we fallback to normal path.
2798                  */
2799                 __skb_incr_checksum_unnecessary(skb);
2800         }
2801 }
2802
2803 #define __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, zero_okay, check,       \
2804                                     compute_pseudo)                     \
2805 ({                                                                      \
2806         __sum16 __ret = 0;                                              \
2807         if (__skb_gro_checksum_validate_needed(skb, zero_okay, check))  \
2808                 __ret = __skb_gro_checksum_validate_complete(skb,       \
2809                                 compute_pseudo(skb, proto));            \
2810         if (!__ret)                                                     \
2811                 skb_gro_incr_csum_unnecessary(skb);                     \
2812         __ret;                                                          \
2813 })
2814
2815 #define skb_gro_checksum_validate(skb, proto, compute_pseudo)           \
2816         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, false, 0, compute_pseudo)
2817
2818 #define skb_gro_checksum_validate_zero_check(skb, proto, check,         \
2819                                              compute_pseudo)            \
2820         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, true, check, compute_pseudo)
2821
2822 #define skb_gro_checksum_simple_validate(skb)                           \
2823         __skb_gro_checksum_validate(skb, 0, false, 0, null_compute_pseudo)
2824
2825 static inline bool __skb_gro_checksum_convert_check(struct sk_buff *skb)
2826 {
2827         return (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2828                 !NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2829 }
2830
2831 static inline void __skb_gro_checksum_convert(struct sk_buff *skb,
2832                                               __wsum pseudo)
2833 {
2834         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = ~pseudo;
2835         NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid = 1;
2836 }
2837
2838 #define skb_gro_checksum_try_convert(skb, proto, compute_pseudo)        \
2839 do {                                                                    \
2840         if (__skb_gro_checksum_convert_check(skb))                      \
2841                 __skb_gro_checksum_convert(skb,                         \
2842                                            compute_pseudo(skb, proto)); \
2843 } while (0)
2844
2845 struct gro_remcsum {
2846         int offset;
2847         __wsum delta;
2848 };
2849
2850 static inline void skb_gro_remcsum_init(struct gro_remcsum *grc)
2851 {
2852         grc->offset = 0;
2853         grc->delta = 0;
2854 }
2855
2856 static inline void *skb_gro_remcsum_process(struct sk_buff *skb, void *ptr,
2857                                             unsigned int off, size_t hdrlen,
2858                                             int start, int offset,
2859                                             struct gro_remcsum *grc,
2860                                             bool nopartial)
2861 {
2862         __wsum delta;
2863         size_t plen = hdrlen + max_t(size_t, offset + sizeof(u16), start);
2864
2865         BUG_ON(!NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2866
2867         if (!nopartial) {
2868                 NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start = off + hdrlen + start;
2869                 return ptr;
2870         }
2871
2872         ptr = skb_gro_header_fast(skb, off);
2873         if (skb_gro_header_hard(skb, off + plen)) {
2874                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, off + plen, off);
2875                 if (!ptr)
2876                         return NULL;
2877         }
2878
2879         delta = remcsum_adjust(ptr + hdrlen, NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2880                                start, offset);
2881
2882         /* Adjust skb->csum since we changed the packet */
2883         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_add(NAPI_GRO_CB(skb)->csum, delta);
2884
2885         grc->offset = off + hdrlen + offset;
2886         grc->delta = delta;
2887
2888         return ptr;
2889 }
2890
2891 static inline void skb_gro_remcsum_cleanup(struct sk_buff *skb,
2892                                            struct gro_remcsum *grc)
2893 {
2894         void *ptr;
2895         size_t plen = grc->offset + sizeof(u16);
2896
2897         if (!grc->delta)
2898                 return;
2899
2900         ptr = skb_gro_header_fast(skb, grc->offset);
2901         if (skb_gro_header_hard(skb, grc->offset + sizeof(u16))) {
2902                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, plen, grc->offset);
2903                 if (!ptr)
2904                         return;
2905         }
2906
2907         remcsum_unadjust((__sum16 *)ptr, grc->delta);
2908 }
2909
2910 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
2911 static inline void skb_gro_flush_final(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *pp, int flush)
2912 {
2913         if (PTR_ERR(pp) != -EINPROGRESS)
2914                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
2915 }
2916 static inline void skb_gro_flush_final_remcsum(struct sk_buff *skb,
2917                                                struct sk_buff *pp,
2918                                                int flush,
2919                                                struct gro_remcsum *grc)
2920 {
2921         if (PTR_ERR(pp) != -EINPROGRESS) {
2922                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
2923                 skb_gro_remcsum_cleanup(skb, grc);
2924                 skb->remcsum_offload = 0;
2925         }
2926 }
2927 #else
2928 static inline void skb_gro_flush_final(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *pp, int flush)
2929 {
2930         NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
2931 }
2932 static inline void skb_gro_flush_final_remcsum(struct sk_buff *skb,
2933                                                struct sk_buff *pp,
2934                                                int flush,
2935                                                struct gro_remcsum *grc)
2936 {
2937         NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
2938         skb_gro_remcsum_cleanup(skb, grc);
2939         skb->remcsum_offload = 0;
2940 }
2941 #endif
2942
2943 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2944                                   unsigned short type,
2945                                   const void *daddr, const void *saddr,
2946                                   unsigned int len)
2947 {
2948         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
2949                 return 0;
2950
2951         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
2952 }
2953
2954 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
2955                                    unsigned char *haddr)
2956 {
2957         const struct net_device *dev = skb->dev;
2958
2959         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
2960                 return 0;
2961         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
2962 }
2963
2964 static inline __be16 dev_parse_header_protocol(const struct sk_buff *skb)
2965 {
2966         const struct net_device *dev = skb->dev;
2967
2968         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse_protocol)
2969                 return 0;
2970         return dev->header_ops->parse_protocol(skb);
2971 }
2972
2973 /* ll_header must have at least hard_header_len allocated */
2974 static inline bool dev_validate_header(const struct net_device *dev,
2975                                        char *ll_header, int len)
2976 {
2977         if (likely(len >= dev->hard_header_len))
2978                 return true;
2979         if (len < dev->min_header_len)
2980                 return false;
2981
2982         if (capable(CAP_SYS_RAWIO)) {
2983                 memset(ll_header + len, 0, dev->hard_header_len - len);
2984                 return true;
2985         }
2986
2987         if (dev->header_ops && dev->header_ops->validate)
2988                 return dev->header_ops->validate(ll_header, len);
2989
2990         return false;
2991 }
2992
2993 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr,
2994                            int len, int size);
2995 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
2996 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
2997 {
2998         return register_gifconf(family, NULL);
2999 }
3000
3001 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
3002 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
3003 struct sd_flow_limit {
3004         u64                     count;
3005         unsigned int            num_buckets;
3006         unsigned int            history_head;
3007         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
3008         u8                      buckets[];
3009 };
3010
3011 extern int netdev_flow_limit_table_len;
3012 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
3013
3014 /*
3015  * Incoming packets are placed on per-CPU queues
3016  */
3017 struct softnet_data {
3018         struct list_head        poll_list;
3019         struct sk_buff_head     process_queue;
3020
3021         /* stats */
3022         unsigned int            processed;
3023         unsigned int            time_squeeze;
3024         unsigned int            received_rps;
3025 #ifdef CONFIG_RPS
3026         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
3027 #endif
3028 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
3029         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
3030 #endif
3031         struct Qdisc            *output_queue;
3032         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
3033         struct sk_buff          *completion_queue;
3034 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
3035         struct sk_buff_head     xfrm_backlog;
3036 #endif
3037         /* written and read only by owning cpu: */
3038         struct {
3039                 u16 recursion;
3040                 u8  more;
3041         } xmit;
3042 #ifdef CONFIG_RPS
3043         /* input_queue_head should be written by cpu owning this struct,
3044          * and only read by other cpus. Worth using a cache line.
3045          */
3046         unsigned int            input_queue_head ____cacheline_aligned_in_smp;
3047
3048         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS/RFS */
3049         call_single_data_t      csd ____cacheline_aligned_in_smp;
3050         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
3051         unsigned int            cpu;
3052         unsigned int            input_queue_tail;
3053 #endif
3054         unsigned int            dropped;
3055         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
3056         struct napi_struct      backlog;
3057
3058 };
3059
3060 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
3061 {
3062 #ifdef CONFIG_RPS
3063         sd->input_queue_head++;
3064 #endif
3065 }
3066
3067 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
3068                                               unsigned int *qtail)
3069 {
3070 #ifdef CONFIG_RPS
3071         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
3072 #endif
3073 }
3074
3075 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
3076
3077 static inline int dev_recursion_level(void)
3078 {
3079         return this_cpu_read(softnet_data.xmit.recursion);
3080 }
3081
3082 #define XMIT_RECURSION_LIMIT    10
3083 static inline bool dev_xmit_recursion(void)
3084 {
3085         return unlikely(__this_cpu_read(softnet_data.xmit.recursion) >
3086                         XMIT_RECURSION_LIMIT);
3087 }
3088
3089 static inline void dev_xmit_recursion_inc(void)
3090 {
3091         __this_cpu_inc(softnet_data.xmit.recursion);
3092 }
3093
3094 static inline void dev_xmit_recursion_dec(void)
3095 {
3096         __this_cpu_dec(softnet_data.xmit.recursion);
3097 }
3098
3099 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
3100 void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq);
3101
3102 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
3103 {
3104         unsigned int i;
3105
3106         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
3107                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
3108 }
3109
3110 static __always_inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
3111 {
3112         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
3113 }
3114
3115 /**
3116  *      netif_start_queue - allow transmit
3117  *      @dev: network device
3118  *
3119  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
3120  */
3121 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
3122 {
3123         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3124 }
3125
3126 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
3127 {
3128         unsigned int i;
3129
3130         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3131                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3132                 netif_tx_start_queue(txq);
3133         }
3134 }
3135
3136 void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue);
3137
3138 /**
3139  *      netif_wake_queue - restart transmit
3140  *      @dev: network device
3141  *
3142  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
3143  *      Used for flow control when transmit resources are available.
3144  */
3145 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
3146 {
3147         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3148 }
3149
3150 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
3151 {
3152         unsigned int i;
3153
3154         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3155                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3156                 netif_tx_wake_queue(txq);
3157         }
3158 }
3159
3160 static __always_inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
3161 {
3162         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
3163 }
3164
3165 /**
3166  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
3167  *      @dev: network device
3168  *
3169  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
3170  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
3171  */
3172 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
3173 {
3174         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3175 }
3176
3177 void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev);
3178 void netdev_update_lockdep_key(struct net_device *dev);
3179
3180 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3181 {
3182         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
3183 }
3184
3185 /**
3186  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
3187  *      @dev: network device
3188  *
3189  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
3190  */
3191 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
3192 {
3193         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3194 }
3195
3196 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3197 {
3198         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
3199 }
3200
3201 static inline bool
3202 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3203 {
3204         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
3205 }
3206
3207 static inline bool
3208 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3209 {
3210         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
3211 }
3212
3213 /**
3214  *      netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw - prefetch bql data for write
3215  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
3216  *
3217  * BQL enabled drivers might use this helper in their ndo_start_xmit(),
3218  * to give appropriate hint to the CPU.
3219  */
3220 static inline void netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
3221 {
3222 #ifdef CONFIG_BQL
3223         prefetchw(&dev_queue->dql.num_queued);
3224 #endif
3225 }
3226
3227 /**
3228  *      netdev_txq_bql_complete_prefetchw - prefetch bql data for write
3229  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
3230  *
3231  * BQL enabled drivers might use this helper in their TX completion path,
3232  * to give appropriate hint to the CPU.
3233  */
3234 static inline void netdev_txq_bql_complete_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
3235 {
3236 #ifdef CONFIG_BQL
3237         prefetchw(&dev_queue->dql.limit);
3238 #endif
3239 }
3240
3241 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
3242                                         unsigned int bytes)
3243 {
3244 #ifdef CONFIG_BQL
3245         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
3246
3247         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
3248                 return;
3249
3250         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
3251
3252         /*
3253          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
3254          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
3255          * before checking the XOFF flag.
3256          */
3257         smp_mb();
3258
3259         /* check again in case another CPU has just made room avail */
3260         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
3261                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
3262 #endif
3263 }
3264
3265 /* Variant of netdev_tx_sent_queue() for drivers that are aware
3266  * that they should not test BQL status themselves.
3267  * We do want to change __QUEUE_STATE_STACK_XOFF only for the last
3268  * skb of a batch.
3269  * Returns true if the doorbell must be used to kick the NIC.
3270  */
3271 static inline bool __netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
3272                                           unsigned int bytes,
3273                                           bool xmit_more)
3274 {
3275         if (xmit_more) {
3276 #ifdef CONFIG_BQL
3277                 dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
3278 #endif
3279                 return netif_tx_queue_stopped(dev_queue);
3280         }
3281         netdev_tx_sent_queue(dev_queue, bytes);
3282         return true;
3283 }
3284
3285 /**
3286  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
3287  *      @dev: network device
3288  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
3289  *
3290  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
3291  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
3292  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
3293  */
3294 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
3295 {
3296         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
3297 }
3298
3299 static inline bool __netdev_sent_queue(struct net_device *dev,
3300                                        unsigned int bytes,
3301                                        bool xmit_more)
3302 {
3303         return __netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes,
3304                                       xmit_more);
3305 }
3306
3307 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
3308                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
3309 {
3310 #ifdef CONFIG_BQL
3311         if (unlikely(!bytes))
3312                 return;
3313
3314         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
3315
3316         /*
3317          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
3318          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
3319          * be stopped forever
3320          */
3321         smp_mb();
3322
3323         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) < 0))
3324                 return;
3325
3326         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
3327                 netif_schedule_queue(dev_queue);
3328 #endif
3329 }
3330
3331 /**
3332  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
3333  *      @dev: network device
3334  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
3335  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
3336  *
3337  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
3338  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
3339  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
3340  */
3341 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
3342                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
3343 {
3344         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
3345 }
3346
3347 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
3348 {
3349 #ifdef CONFIG_BQL
3350         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
3351         dql_reset(&q->dql);
3352 #endif
3353 }
3354
3355 /**
3356  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
3357  *      @dev_queue: network device
3358  *
3359  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
3360  *      software flow control OFF bit for this network device
3361  */
3362 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
3363 {
3364         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
3365 }
3366
3367 /**
3368  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
3369  *      @dev: network device
3370  *      @queue_index: given tx queue index
3371  *
3372  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
3373  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
3374  */
3375 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3376 {
3377         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
3378                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
3379                                      dev->name, queue_index,
3380                                      dev->real_num_tx_queues);
3381                 return 0;
3382         }
3383
3384         return queue_index;
3385 }
3386
3387 /**
3388  *      netif_running - test if up
3389  *      @dev: network device
3390  *
3391  *      Test if the device has been brought up.
3392  */
3393 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
3394 {
3395         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
3396 }
3397
3398 /*
3399  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start,
3400  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
3401  * done at the overall netdevice level.
3402  * Also test the device if we're multiqueue.
3403  */
3404
3405 /**
3406  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
3407  *      @dev: network device
3408  *      @queue_index: sub queue index
3409  *
3410  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3411  */
3412 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3413 {
3414         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3415
3416         netif_tx_start_queue(txq);
3417 }
3418
3419 /**
3420  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
3421  *      @dev: network device
3422  *      @queue_index: sub queue index
3423  *
3424  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3425  */
3426 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3427 {
3428         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3429         netif_tx_stop_queue(txq);
3430 }
3431
3432 /**
3433  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
3434  *      @dev: network device
3435  *      @queue_index: sub queue index
3436  *
3437  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3438  */
3439 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3440                                             u16 queue_index)
3441 {
3442         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3443
3444         return netif_tx_queue_stopped(txq);
3445 }
3446
3447 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3448                                           struct sk_buff *skb)
3449 {
3450         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
3451 }
3452
3453 /**
3454  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
3455  *      @dev: network device
3456  *      @queue_index: sub queue index
3457  *
3458  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3459  */
3460 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3461 {
3462         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3463
3464         netif_tx_wake_queue(txq);
3465 }
3466
3467 #ifdef CONFIG_XPS
3468 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
3469                         u16 index);
3470 int __netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const unsigned long *mask,
3471                           u16 index, bool is_rxqs_map);
3472
3473 /**
3474  *      netif_attr_test_mask - Test a CPU or Rx queue set in a mask
3475  *      @j: CPU/Rx queue index
3476  *      @mask: bitmask of all cpus/rx queues
3477  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3478  *
3479  * Test if a CPU or Rx queue index is set in a mask of all CPU/Rx queues.
3480  */
3481 static inline bool netif_attr_test_mask(unsigned long j,
3482                                         const unsigned long *mask,
3483                                         unsigned int nr_bits)
3484 {
3485         cpu_max_bits_warn(j, nr_bits);
3486         return test_bit(j, mask);
3487 }
3488
3489 /**
3490  *      netif_attr_test_online - Test for online CPU/Rx queue
3491  *      @j: CPU/Rx queue index
3492  *      @online_mask: bitmask for CPUs/Rx queues that are online
3493  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3494  *
3495  * Returns true if a CPU/Rx queue is online.
3496  */
3497 static inline bool netif_attr_test_online(unsigned long j,
3498                                           const unsigned long *online_mask,
3499                                           unsigned int nr_bits)
3500 {
3501         cpu_max_bits_warn(j, nr_bits);
3502
3503         if (online_mask)
3504                 return test_bit(j, online_mask);
3505
3506         return (j < nr_bits);
3507 }
3508
3509 /**
3510  *      netif_attrmask_next - get the next CPU/Rx queue in a cpu/Rx queues mask
3511  *      @n: CPU/Rx queue index
3512  *      @srcp: the cpumask/Rx queue mask pointer
3513  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3514  *
3515  * Returns >= nr_bits if no further CPUs/Rx queues set.
3516  */
3517 static inline unsigned int netif_attrmask_next(int n, const unsigned long *srcp,
3518                                                unsigned int nr_bits)
3519 {
3520         /* -1 is a legal arg here. */
3521         if (n != -1)
3522                 cpu_max_bits_warn(n, nr_bits);
3523
3524         if (srcp)
3525                 return find_next_bit(srcp, nr_bits, n + 1);
3526
3527         return n + 1;
3528 }
3529
3530 /**
3531  *      netif_attrmask_next_and - get the next CPU/Rx queue in *src1p & *src2p
3532  *      @n: CPU/Rx queue index
3533  *      @src1p: the first CPUs/Rx queues mask pointer
3534  *      @src2p: the second CPUs/Rx queues mask pointer
3535  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3536  *
3537  * Returns >= nr_bits if no further CPUs/Rx queues set in both.
3538  */
3539 static inline int netif_attrmask_next_and(int n, const unsigned long *src1p,
3540                                           const unsigned long *src2p,
3541                                           unsigned int nr_bits)
3542 {
3543         /* -1 is a legal arg here. */
3544         if (n != -1)
3545                 cpu_max_bits_warn(n, nr_bits);
3546
3547         if (src1p && src2p)
3548                 return find_next_and_bit(src1p, src2p, nr_bits, n + 1);
3549         else if (src1p)
3550                 return find_next_bit(src1p, nr_bits, n + 1);
3551         else if (src2p)
3552                 return find_next_bit(src2p, nr_bits, n + 1);
3553
3554         return n + 1;
3555 }
3556 #else
3557 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
3558                                       const struct cpumask *mask,
3559                                       u16 index)
3560 {
3561         return 0;
3562 }
3563
3564 static inline int __netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
3565                                         const unsigned long *mask,
3566                                         u16 index, bool is_rxqs_map)
3567 {
3568         return 0;
3569 }
3570 #endif
3571
3572 /**
3573  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
3574  *      @dev: network device
3575  *
3576  * Check if device has multiple transmit queues
3577  */
3578 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
3579 {
3580         return dev->num_tx_queues > 1;
3581 }
3582
3583 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
3584
3585 #ifdef CONFIG_SYSFS
3586 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
3587 #else
3588 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
3589                                                 unsigned int rxqs)
3590 {
3591         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
3592         return 0;
3593 }
3594 #endif
3595
3596 static inline struct netdev_rx_queue *
3597 __netif_get_rx_queue(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
3598 {
3599         return dev->_rx + rxq;
3600 }
3601
3602 #ifdef CONFIG_SYSFS
3603 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
3604                 struct netdev_rx_queue *queue)
3605 {
3606         struct net_device *dev = queue->dev;
3607         int index = queue - dev->_rx;
3608
3609         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
3610         return index;
3611 }
3612 #endif
3613
3614 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
3615 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
3616
3617 enum skb_free_reason {
3618         SKB_REASON_CONSUMED,
3619         SKB_REASON_DROPPED,
3620 };
3621
3622 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3623 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3624
3625 /*
3626  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
3627  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
3628  * (in_irq() || irqs_disabled())
3629  *
3630  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
3631  *
3632  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
3633  *  replacing kfree_skb(skb)
3634  *
3635  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
3636  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
3637  *
3638  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3639  *  replacing kfree_skb(skb)
3640  *
3641  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3642  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
3643  */
3644 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3645 {
3646         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3647 }
3648
3649 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3650 {
3651         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3652 }
3653
3654 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
3655 {
3656         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3657 }
3658
3659 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
3660 {
3661         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3662 }
3663
3664 void generic_xdp_tx(struct sk_buff *skb, struct bpf_prog *xdp_prog);
3665 int do_xdp_generic(struct bpf_prog *xdp_prog, struct sk_buff *skb);
3666 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
3667 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
3668 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
3669 int netif_receive_skb_core(struct sk_buff *skb);
3670 void netif_receive_skb_list(struct list_head *head);
3671 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
3672 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
3673 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
3674 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
3675 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
3676 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
3677
3678 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
3679 {
3680         kfree_skb(napi->skb);
3681         napi->skb = NULL;
3682 }
3683
3684 bool netdev_is_rx_handler_busy(struct net_device *dev);
3685 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3686                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3687                                void *rx_handler_data);
3688 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
3689
3690 bool dev_valid_name(const char *name);
3691 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, struct ifreq *ifr,
3692                 bool *need_copyout);
3693 int dev_ifconf(struct net *net, struct ifconf *, int);
3694 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
3695 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
3696 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags,
3697                        struct netlink_ext_ack *extack);
3698 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags,
3699                      struct netlink_ext_ack *extack);
3700 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
3701                         unsigned int gchanges);
3702 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
3703 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
3704 int dev_get_alias(const struct net_device *, char *, size_t);
3705 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
3706 int __dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3707 int dev_set_mtu_ext(struct net_device *dev, int mtu,
3708                     struct netlink_ext_ack *extack);
3709 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3710 int dev_change_tx_queue_len(struct net_device *, unsigned long);
3711 void dev_set_group(struct net_device *, int);
3712 int dev_pre_changeaddr_notify(struct net_device *dev, const char *addr,
3713                               struct netlink_ext_ack *extack);
3714 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa,
3715                         struct netlink_ext_ack *extack);
3716 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
3717 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
3718                          struct netdev_phys_item_id *ppid);
3719 int dev_get_phys_port_name(struct net_device *dev,
3720                            char *name, size_t len);
3721 int dev_get_port_parent_id(struct net_device *dev,
3722                            struct netdev_phys_item_id *ppid, bool recurse);
3723 bool netdev_port_same_parent_id(struct net_device *a, struct net_device *b);
3724 int dev_change_proto_down(struct net_device *dev, bool proto_down);
3725 int dev_change_proto_down_generic(struct net_device *dev, bool proto_down);
3726 struct sk_buff *validate_xmit_skb_list(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev, bool *again);
3727 struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3728                                     struct netdev_queue *txq, int *ret);
3729
3730 typedef int (*bpf_op_t)(struct net_device *dev, struct netdev_bpf *bpf);
3731 int dev_change_xdp_fd(struct net_device *dev, struct netlink_ext_ack *extack,
3732                       int fd, u32 flags);
3733 u32 __dev_xdp_query(struct net_device *dev, bpf_op_t xdp_op,
3734                     enum bpf_netdev_command cmd);
3735 int xdp_umem_query(struct net_device *dev, u16 queue_id);
3736
3737 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3738 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3739 bool is_skb_forwardable(const struct net_device *dev,
3740                         const struct sk_buff *skb);
3741
3742 static __always_inline int ____dev_forward_skb(struct net_device *dev,
3743                                                struct sk_buff *skb)
3744 {
3745         if (skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC) ||
3746             unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
3747                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
3748                 kfree_skb(skb);
3749                 return NET_RX_DROP;
3750         }
3751
3752         skb_scrub_packet(skb, true);
3753         skb->priority = 0;
3754         return 0;
3755 }
3756
3757 bool dev_nit_active(struct net_device *dev);
3758 void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3759
3760 extern int              netdev_budget;
3761 extern unsigned int     netdev_budget_usecs;
3762
3763 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
3764 void netdev_run_todo(void);
3765
3766 /**
3767  *      dev_put - release reference to device
3768  *      @dev: network device
3769  *
3770  * Release reference to device to allow it to be freed.
3771  */
3772 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
3773 {
3774         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
3775 }
3776
3777 /**
3778  *      dev_hold - get reference to device
3779  *      @dev: network device
3780  *
3781  * Hold reference to device to keep it from being freed.
3782  */
3783 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
3784 {
3785         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
3786 }
3787
3788 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
3789  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
3790  * who is responsible for serialization of these calls.
3791  *
3792  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
3793  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
3794  * kind of lower layer not just hardware media.
3795  */
3796
3797 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
3798 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
3799 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
3800
3801 /**
3802  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
3803  *      @dev: network device
3804  *
3805  * Check if carrier is present on device
3806  */
3807 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
3808 {
3809         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
3810 }
3811
3812 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
3813
3814 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
3815
3816 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
3817
3818 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
3819
3820 /**
3821  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
3822  *      @dev: network device
3823  *
3824  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
3825  *
3826  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
3827  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
3828  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
3829  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
3830  * interface is waiting for events to place it in the up state.
3831  */
3832 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
3833 {
3834         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3835                 linkwatch_fire_event(dev);
3836 }
3837
3838 /**
3839  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
3840  *      @dev: network device
3841  *
3842  * Device is not in dormant state.
3843  */
3844 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
3845 {
3846         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3847                 linkwatch_fire_event(dev);
3848 }
3849
3850 /**
3851  *      netif_dormant - test if device is dormant
3852  *      @dev: network device
3853  *
3854  * Check if device is dormant.
3855  */
3856 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
3857 {
3858         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
3859 }
3860
3861
3862 /**
3863  *      netif_oper_up - test if device is operational
3864  *      @dev: network device
3865  *
3866  * Check if carrier is operational
3867  */
3868 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
3869 {
3870         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
3871                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
3872 }
3873
3874 /**
3875  *      netif_device_present - is device available or removed
3876  *      @dev: network device
3877  *
3878  * Check if device has not been removed from system.
3879  */
3880 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
3881 {
3882         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
3883 }
3884
3885 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
3886
3887 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
3888
3889 /*
3890  * Network interface message level settings
3891  */
3892
3893 enum {
3894         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
3895         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
3896         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
3897         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
3898         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
3899         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
3900         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
3901         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
3902         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
3903         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
3904         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
3905         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
3906         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
3907         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
3908         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
3909 };
3910
3911 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
3912 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
3913 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
3914 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
3915 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
3916 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
3917 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
3918 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
3919 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
3920 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
3921 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
3922 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
3923 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
3924 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
3925 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
3926
3927 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
3928 {
3929         /* use default */
3930         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
3931                 return default_msg_enable_bits;
3932         if (debug_value == 0)   /* no output */
3933                 return 0;
3934         /* set low N bits */
3935         return (1U << debug_value) - 1;
3936 }
3937
3938 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
3939 {
3940         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
3941         txq->xmit_lock_owner = cpu;
3942 }
3943
3944 static inline bool __netif_tx_acquire(struct netdev_queue *txq)
3945 {
3946         __acquire(&txq->_xmit_lock);
3947         return true;
3948 }
3949
3950 static inline void __netif_tx_release(struct netdev_queue *txq)
3951 {
3952         __release(&txq->_xmit_lock);
3953 }
3954
3955 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
3956 {
3957         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
3958         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3959 }
3960
3961 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
3962 {
3963         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
3964         if (likely(ok))
3965                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3966         return ok;
3967 }
3968
3969 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
3970 {
3971         txq->xmit_lock_owner = -1;
3972         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
3973 }
3974
3975 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
3976 {
3977         txq->xmit_lock_owner = -1;
3978         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
3979 }
3980
3981 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
3982 {
3983         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
3984                 txq->trans_start = jiffies;
3985 }
3986
3987 /* legacy drivers only, netdev_start_xmit() sets txq->trans_start */
3988 static inline void netif_trans_update(struct net_device *dev)
3989 {
3990         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, 0);
3991
3992         if (txq->trans_start != jiffies)
3993                 txq->trans_start = jiffies;
3994 }
3995
3996 /**
3997  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
3998  *      @dev: network device
3999  *
4000  * Get network device transmit lock
4001  */
4002 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
4003 {
4004         unsigned int i;
4005         int cpu;
4006
4007         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
4008         cpu = smp_processor_id();
4009         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
4010                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
4011
4012                 /* We are the only thread of execution doing a
4013                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
4014                  * order to synchronize with threads which are in
4015                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
4016                  * checked the frozen bit.
4017                  */
4018                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
4019                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
4020                 __netif_tx_unlock(txq);
4021         }
4022 }
4023
4024 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
4025 {
4026         local_bh_disable();
4027         netif_tx_lock(dev);
4028 }
4029
4030 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
4031 {
4032         unsigned int i;
4033
4034         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
4035                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
4036
4037                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
4038                  * queue is not stopped for another reason, we
4039                  * force a schedule.
4040                  */
4041                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
4042                 netif_schedule_queue(txq);
4043         }
4044         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
4045 }
4046
4047 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
4048 {
4049         netif_tx_unlock(dev);
4050         local_bh_enable();
4051 }
4052
4053 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
4054         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
4055                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
4056         } else {                                        \
4057                 __netif_tx_acquire(txq);                \
4058         }                                               \
4059 }
4060
4061 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
4062         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
4063                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
4064                 __netif_tx_acquire(txq))
4065
4066 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
4067         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
4068                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
4069         } else {                                        \
4070                 __netif_tx_release(txq);                \
4071         }                                               \
4072 }
4073
4074 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
4075 {
4076         unsigned int i;
4077         int cpu;
4078
4079         local_bh_disable();
4080         cpu = smp_processor_id();
4081         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
4082                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
4083
4084                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
4085                 netif_tx_stop_queue(txq);
4086                 __netif_tx_unlock(txq);
4087         }
4088         local_bh_enable();
4089 }
4090
4091 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
4092 {
4093         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
4094 }
4095
4096 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
4097 {
4098         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
4099 }
4100
4101 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
4102 {
4103         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
4104 }
4105
4106 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
4107 {
4108         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
4109 }
4110
4111 /*
4112  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
4113  * rcu_read_lock held.
4114  */
4115 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
4116                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
4117
4118 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
4119
4120 void ether_setup(struct net_device *dev);
4121
4122 /* Support for loadable net-drivers */
4123 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
4124                                     unsigned char name_assign_type,
4125                                     void (*setup)(struct net_device *),
4126                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
4127 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup) \
4128         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, 1, 1)
4129
4130 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count) \
4131         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count, \
4132                          count)
4133
4134 int register_netdev(struct net_device *dev);
4135 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
4136
4137 /* General hardware address lists handling functions */
4138 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
4139                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
4140 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
4141                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
4142 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4143                        struct net_device *dev,
4144                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
4145                        int (*unsync)(struct net_device *,
4146                                      const unsigned char *));
4147 int __hw_addr_ref_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4148                            struct net_device *dev,
4149                            int (*sync)(struct net_device *,
4150                                        const unsigned char *, int),
4151                            int (*unsync)(struct net_device *,
4152                                          const unsigned char *, int));
4153 void __hw_addr_ref_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4154                               struct net_device *dev,
4155                               int (*unsync)(struct net_device *,
4156                                             const unsigned char *, int));
4157 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4158                           struct net_device *dev,
4159                           int (*unsync)(struct net_device *,
4160                                         const unsigned char *));
4161 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
4162
4163 /* Functions used for device addresses handling */
4164 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
4165                  unsigned char addr_type);
4166 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
4167                  unsigned char addr_type);
4168 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
4169 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
4170
4171 /* Functions used for unicast addresses handling */
4172 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4173 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4174 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4175 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4176 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
4177 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4178 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
4179 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
4180
4181 /**
4182  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
4183  *  @dev:  device to sync
4184  *  @sync: function to call if address should be added
4185  *  @unsync: function to call if address should be removed
4186  *
4187  *  Add newly added addresses to the interface, and release
4188  *  addresses that have been deleted.
4189  */
4190 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
4191                                 int (*sync)(struct net_device *,
4192                                             const unsigned char *),
4193                                 int (*unsync)(struct net_device *,
4194                                               const unsigned char *))
4195 {
4196         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
4197 }
4198
4199 /**
4200  *  __dev_uc_unsync - Remove synchronized addresses from device
4201  *  @dev:  device to sync
4202  *  @unsync: function to call if address should be removed
4203  *
4204  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
4205  */
4206 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
4207                                    int (*unsync)(struct net_device *,
4208                                                  const unsigned char *))
4209 {
4210         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
4211 }
4212
4213 /* Functions used for multicast addresses handling */
4214 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4215 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4216 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4217 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4218 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4219 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4220 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
4221 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4222 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
4223 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
4224
4225 /**
4226  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
4227  *  @dev:  device to sync
4228  *  @sync: function to call if address should be added
4229  *  @unsync: function to call if address should be removed
4230  *
4231  *  Add newly added addresses to the interface, and release
4232  *  addresses that have been deleted.
4233  */
4234 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
4235                                 int (*sync)(struct net_device *,
4236                                             const unsigned char *),
4237                                 int (*unsync)(struct net_device *,
4238                                               const unsigned char *))
4239 {
4240         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
4241 }
4242
4243 /**
4244  *  __dev_mc_unsync - Remove synchronized addresses from device
4245  *  @dev:  device to sync
4246  *  @unsync: function to call if address should be removed
4247  *
4248  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
4249  */
4250 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
4251                                    int (*unsync)(struct net_device *,
4252                                                  const unsigned char *))
4253 {
4254         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
4255 }
4256
4257 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
4258 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
4259 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
4260 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
4261 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
4262 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
4263 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
4264 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
4265 /* Load a device via the kmod */
4266 void dev_load(struct net *net, const char *name);
4267 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
4268                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
4269 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
4270                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
4271
4272 extern int              netdev_max_backlog;
4273 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
4274 extern int              weight_p;
4275 extern int              dev_weight_rx_bias;
4276 extern int              dev_weight_tx_bias;
4277 extern int              dev_rx_weight;
4278 extern int              dev_tx_weight;
4279 extern int              gro_normal_batch;
4280
4281 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
4282 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
4283                                                      struct list_head **iter);
4284 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
4285                                                      struct list_head **iter);
4286
4287 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
4288 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
4289         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
4290              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
4291              updev; \
4292              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
4293
4294 int netdev_walk_all_upper_dev_rcu(struct net_device *dev,
4295                                   int (*fn)(struct net_device *upper_dev,
4296                                             void *data),
4297                                   void *data);
4298
4299 bool netdev_has_upper_dev_all_rcu(struct net_device *dev,
4300                                   struct net_device *upper_dev);
4301
4302 bool netdev_has_any_upper_dev(struct net_device *dev);
4303
4304 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
4305                                     struct list_head **iter);
4306 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
4307                                         struct list_head **iter);
4308
4309 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
4310         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
4311              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
4312              priv; \
4313              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
4314
4315 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
4316         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
4317              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
4318              priv; \
4319              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
4320
4321 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
4322                                 struct list_head **iter);
4323
4324 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
4325         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
4326              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
4327              ldev; \
4328              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
4329
4330 struct net_device *netdev_all_lower_get_next(struct net_device *dev,
4331                                              struct list_head **iter);
4332 struct net_device *netdev_all_lower_get_next_rcu(struct net_device *dev,
4333                                                  struct list_head **iter);
4334
4335 int netdev_walk_all_lower_dev(struct net_device *dev,
4336                               int (*fn)(struct net_device *lower_dev,
4337                                         void *data),
4338                               void *data);
4339 int netdev_walk_all_lower_dev_rcu(struct net_device *dev,
4340                                   int (*fn)(struct net_device *lower_dev,
4341                                             void *data),
4342                                   void *data);
4343
4344 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
4345 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
4346 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
4347 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
4348 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev,
4349                           struct netlink_ext_ack *extack);
4350 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4351                                  struct net_device *upper_dev,
4352                                  void *upper_priv, void *upper_info,
4353                                  struct netlink_ext_ack *extack);
4354 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
4355                              struct net_device *upper_dev);
4356 int netdev_adjacent_change_prepare(struct net_device *old_dev,
4357                                    struct net_device *new_dev,
4358                                    struct net_device *dev,
4359                                    struct netlink_ext_ack *extack);
4360 void netdev_adjacent_change_commit(struct net_device *old_dev,
4361                                    struct net_device *new_dev,
4362                                    struct net_device *dev);
4363 void netdev_adjacent_change_abort(struct net_device *old_dev,
4364                                   struct net_device *new_dev,
4365                                   struct net_device *dev);
4366 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
4367 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
4368                                    struct net_device *lower_dev);
4369 void netdev_lower_state_changed(struct net_device *lower_dev,
4370                                 void *lower_state_info);
4371
4372 /* RSS keys are 40 or 52 bytes long */
4373 #define NETDEV_RSS_KEY_LEN 52
4374 extern u8 netdev_rss_key[NETDEV_RSS_KEY_LEN] __read_mostly;
4375 void netdev_rss_key_fill(void *buffer, size_t len);
4376
4377 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
4378 int skb_crc32c_csum_help(struct sk_buff *skb);
4379 int skb_csum_hwoffload_help(struct sk_buff *skb,
4380                             const netdev_features_t features);
4381
4382 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
4383                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
4384 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
4385                                     netdev_features_t features);
4386
4387 struct netdev_bonding_info {
4388         ifslave slave;
4389         ifbond  master;
4390 };
4391
4392 struct netdev_notifier_bonding_info {
4393         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
4394         struct netdev_bonding_info  bonding_info;
4395 };
4396
4397 void netdev_bonding_info_change(struct net_device *dev,
4398                                 struct netdev_bonding_info *bonding_info);
4399
4400 #if IS_ENABLED(CONFIG_ETHTOOL_NETLINK)
4401 void ethtool_notify(struct net_device *dev, unsigned int cmd, const void *data);
4402 #else
4403 static inline void ethtool_notify(struct net_device *dev, unsigned int cmd,
4404                                   const void *data)
4405 {
4406 }
4407 #endif
4408
4409 static inline
4410 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
4411 {
4412         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
4413 }
4414 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
4415
4416 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
4417                                          __be16 protocol)
4418 {
4419         if (protocol == htons(ETH_P_FCOE))
4420                 return !!(features & NETIF_F_FCOE_CRC);
4421
4422         /* Assume this is an IP checksum (not SCTP CRC) */
4423
4424         if (features & NETIF_F_HW_CSUM) {
4425                 /* Can checksum everything */
4426                 return true;
4427         }
4428
4429         switch (protocol) {
4430         case htons(ETH_P_IP):
4431                 return !!(features & NETIF_F_IP_CSUM);
4432         case htons(ETH_P_IPV6):
4433                 return !!(features & NETIF_F_IPV6_CSUM);
4434         default:
4435                 return false;
4436         }
4437 }
4438
4439 #ifdef CONFIG_BUG
4440 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
4441 #else
4442 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev,
4443                                         struct sk_buff *skb)
4444 {
4445 }
4446 #endif
4447 /* rx skb timestamps */
4448 void net_enable_timestamp(void);
4449 void net_disable_timestamp(void);
4450
4451 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4452 int __init dev_proc_init(void);
4453 #else
4454 #define dev_proc_init() 0
4455 #endif
4456
4457 static inline netdev_tx_t __netdev_start_xmit(const struct net_device_ops *ops,
4458                                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
4459                                               bool more)
4460 {
4461         __this_cpu_write(softnet_data.xmit.more, more);
4462         return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
4463 }
4464
4465 static inline bool netdev_xmit_more(void)
4466 {
4467         return __this_cpu_read(softnet_data.xmit.more);
4468 }
4469
4470 static inline netdev_tx_t netdev_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
4471                                             struct netdev_queue *txq, bool more)
4472 {
4473         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4474         netdev_tx_t rc;
4475
4476         rc = __netdev_start_xmit(ops, skb, dev, more);
4477         if (rc == NETDEV_TX_OK)
4478                 txq_trans_update(txq);
4479
4480         return rc;
4481 }
4482
4483 int netdev_class_create_file_ns(const struct class_attribute *class_attr,
4484                                 const void *ns);
4485 void netdev_class_remove_file_ns(const struct class_attribute *class_attr,
4486                                  const void *ns);
4487
4488 static inline int netdev_class_create_file(const struct class_attribute *class_attr)
4489 {
4490         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
4491 }
4492
4493 static inline void netdev_class_remove_file(const struct class_attribute *class_attr)
4494 {
4495         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
4496 }
4497
4498 extern const struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
4499
4500 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
4501
4502 void linkwatch_run_queue(void);
4503
4504 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
4505                                                           netdev_features_t f2)
4506 {
4507         if ((f1 ^ f2) & NETIF_F_HW_CSUM) {
4508                 if (f1 & NETIF_F_HW_CSUM)
4509                         f1 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4510                 else
4511                         f2 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4512         }
4513
4514         return f1 & f2;
4515 }
4516
4517 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
4518         struct net_device *dev)
4519 {
4520         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
4521 }
4522 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
4523         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
4524
4525 /* Allow TSO being used on stacked device :
4526  * Performing the GSO segmentation before last device
4527  * is a performance improvement.
4528  */
4529 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
4530                                                         netdev_features_t mask)
4531 {
4532         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
4533 }
4534
4535 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
4536 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
4537 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
4538
4539 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
4540                                         struct net_device *dev);
4541
4542 netdev_features_t passthru_features_check(struct sk_buff *skb,
4543                                           struct net_device *dev,
4544                                           netdev_features_t features);
4545 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
4546
4547 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
4548 {
4549         netdev_features_t feature = (netdev_features_t)gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
4550
4551         /* check flags correspondence */
4552         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4553         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4554         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4555         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_FIXEDID != (NETIF_F_TSO_MANGLEID >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4556         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4557         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4558         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4559         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4560         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP4  != (NETIF_F_GSO_IPXIP4 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4561         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP6  != (NETIF_F_GSO_IPXIP6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4562         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4563         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4564         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_PARTIAL != (NETIF_F_GSO_PARTIAL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4565         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM != (NETIF_F_GSO_TUNNEL_REMCSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4566         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SCTP    != (NETIF_F_GSO_SCTP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4567         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_ESP != (NETIF_F_GSO_ESP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4568         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP != (NETIF_F_GSO_UDP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4569         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_L4 != (NETIF_F_GSO_UDP_L4 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4570
4571         return (features & feature) == feature;
4572 }
4573
4574 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
4575 {
4576         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
4577                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
4578 }
4579
4580 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
4581                                    netdev_features_t features)
4582 {
4583         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
4584                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
4585                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
4586 }
4587
4588 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
4589                                           unsigned int size)
4590 {
4591         dev->gso_max_size = size;
4592 }
4593
4594 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
4595                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
4596                                         int mac_len)
4597 {
4598         skb->protocol = protocol;
4599         skb->encapsulation = 1;
4600         skb_push(skb, pulled_hlen);
4601         skb_reset_transport_header(skb);
4602         skb->mac_header = mac_offset;
4603         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
4604         skb->mac_len = mac_len;
4605 }
4606
4607 static inline bool netif_is_macsec(const struct net_device *dev)
4608 {
4609         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
4610 }
4611
4612 static inline bool netif_is_macvlan(const struct net_device *dev)
4613 {
4614         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
4615 }
4616
4617 static inline bool netif_is_macvlan_port(const struct net_device *dev)
4618 {
4619         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN_PORT;
4620 }
4621
4622 static inline bool netif_is_bond_master(const struct net_device *dev)
4623 {
4624         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4625 }
4626
4627 static inline bool netif_is_bond_slave(const struct net_device *dev)
4628 {
4629         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4630 }
4631
4632 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
4633 {
4634         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
4635 }
4636
4637 static inline bool netif_has_l3_rx_handler(const struct net_device *dev)
4638 {
4639         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_RX_HANDLER;
4640 }
4641
4642 static inline bool netif_is_l3_master(const struct net_device *dev)
4643 {
4644         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_MASTER;
4645 }
4646
4647 static inline bool netif_is_l3_slave(const struct net_device *dev)
4648 {
4649         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_SLAVE;
4650 }
4651
4652 static inline bool netif_is_bridge_master(const struct net_device *dev)
4653 {
4654         return dev->priv_flags & IFF_EBRIDGE;
4655 }
4656
4657 static inline bool netif_is_bridge_port(const struct net_device *dev)
4658 {
4659         return dev->priv_flags & IFF_BRIDGE_PORT;
4660 }
4661
4662 static inline bool netif_is_ovs_master(const struct net_device *dev)
4663 {
4664         return dev->priv_flags & IFF_OPENVSWITCH;
4665 }
4666
4667 static inline bool netif_is_ovs_port(const struct net_device *dev)
4668 {
4669         return dev->priv_flags & IFF_OVS_DATAPATH;
4670 }
4671
4672 static inline bool netif_is_team_master(const struct net_device *dev)
4673 {
4674         return dev->priv_flags & IFF_TEAM;
4675 }
4676
4677 static inline bool netif_is_team_port(const struct net_device *dev)
4678 {
4679         return dev->priv_flags & IFF_TEAM_PORT;
4680 }
4681
4682 static inline bool netif_is_lag_master(const struct net_device *dev)
4683 {
4684         return netif_is_bond_master(dev) || netif_is_team_master(dev);
4685 }
4686
4687 static inline bool netif_is_lag_port(const struct net_device *dev)
4688 {
4689         return netif_is_bond_slave(dev) || netif_is_team_port(dev);
4690 }
4691
4692 static inline bool netif_is_rxfh_configured(const struct net_device *dev)
4693 {
4694         return dev->priv_flags & IFF_RXFH_CONFIGURED;
4695 }
4696
4697 static inline bool netif_is_failover(const struct net_device *dev)
4698 {
4699         return dev->priv_flags & IFF_FAILOVER;
4700 }
4701
4702 static inline bool netif_is_failover_slave(const struct net_device *dev)
4703 {
4704         return dev->priv_flags & IFF_FAILOVER_SLAVE;
4705 }
4706
4707 /* This device needs to keep skb dst for qdisc enqueue or ndo_start_xmit() */
4708 static inline void netif_keep_dst(struct net_device *dev)
4709 {
4710         dev->priv_flags &= ~(IFF_XMIT_DST_RELEASE | IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM);
4711 }
4712
4713 /* return true if dev can't cope with mtu frames that need vlan tag insertion */
4714 static inline bool netif_reduces_vlan_mtu(struct net_device *dev)
4715 {
4716         /* TODO: reserve and use an additional IFF bit, if we get more users */
4717         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
4718 }
4719
4720 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
4721
4722 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
4723
4724 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
4725
4726 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
4727 {
4728         if (!dev->name[0] || strchr(dev->name, '%'))
4729                 return "(unnamed net_device)";
4730         return dev->name;
4731 }
4732
4733 static inline bool netdev_unregistering(const struct net_device *dev)
4734 {
4735         return dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING;
4736 }
4737
4738 static inline const char *netdev_reg_state(const struct net_device *dev)
4739 {
4740         switch (dev->reg_state) {
4741         case NETREG_UNINITIALIZED: return " (uninitialized)";
4742         case NETREG_REGISTERED: return "";
4743         case NETREG_UNREGISTERING: return " (unregistering)";
4744         case NETREG_UNREGISTERED: return " (unregistered)";
4745         case NETREG_RELEASED: return " (released)";
4746         case NETREG_DUMMY: return " (dummy)";
4747         }
4748
4749         WARN_ONCE(1, "%s: unknown reg_state %d\n", dev->name, dev->reg_state);
4750         return " (unknown)";
4751 }
4752
4753 __printf(3, 4) __cold
4754 void netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
4755                    const char *format, ...);
4756 __printf(2, 3) __cold
4757 void netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4758 __printf(2, 3) __cold
4759 void netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4760 __printf(2, 3) __cold
4761 void netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4762 __printf(2, 3) __cold
4763 void netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4764 __printf(2, 3) __cold
4765 void netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4766 __printf(2, 3) __cold
4767 void netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4768 __printf(2, 3) __cold
4769 void netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4770
4771 #define netdev_level_once(level, dev, fmt, ...)                 \
4772 do {                                                            \
4773         static bool __print_once __read_mostly;                 \
4774                                                                 \
4775         if (!__print_once) {                                    \
4776                 __print_once = true;                            \
4777                 netdev_printk(level, dev, fmt, ##__VA_ARGS__);  \
4778         }                                                       \
4779 } while (0)
4780
4781 #define netdev_emerg_once(dev, fmt, ...) \
4782         netdev_level_once(KERN_EMERG, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4783 #define netdev_alert_once(dev, fmt, ...) \
4784         netdev_level_once(KERN_ALERT, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4785 #define netdev_crit_once(dev, fmt, ...) \
4786         netdev_level_once(KERN_CRIT, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4787 #define netdev_err_once(dev, fmt, ...) \
4788         netdev_level_once(KERN_ERR, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4789 #define netdev_warn_once(dev, fmt, ...) \
4790         netdev_level_once(KERN_WARNING, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4791 #define netdev_notice_once(dev, fmt, ...) \
4792         netdev_level_once(KERN_NOTICE, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4793 #define netdev_info_once(dev, fmt, ...) \
4794         netdev_level_once(KERN_INFO, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4795
4796 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
4797         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
4798
4799 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4800 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4801 do {                                                            \
4802         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
4803 } while (0)
4804 #elif defined(DEBUG)
4805 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4806         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
4807 #else
4808 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4809 ({                                                              \
4810         if (0)                                                  \
4811                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
4812 })
4813 #endif
4814
4815 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4816 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
4817 #else
4818
4819 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
4820 ({                                                              \
4821         if (0)                                                  \
4822                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4823         0;                                                      \
4824 })
4825 #endif
4826
4827 /*
4828  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
4829  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
4830  * file/line information and a backtrace.
4831  */
4832 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
4833         WARN(1, "netdevice: %s%s: " format, netdev_name(dev),   \
4834              netdev_reg_state(dev), ##args)
4835
4836 #define netdev_WARN_ONCE(dev, format, args...)                          \
4837         WARN_ONCE(1, "netdevice: %s%s: " format, netdev_name(dev),      \
4838                   netdev_reg_state(dev), ##args)
4839
4840 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
4841
4842 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
4843 do {                                                            \
4844         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4845                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
4846 } while (0)
4847
4848 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
4849 do {                                                            \
4850         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4851                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
4852 } while (0)
4853
4854 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4855         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
4856 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4857         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
4858 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4859         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
4860 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
4861         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
4862 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4863         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
4864 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
4865         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
4866 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4867         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
4868
4869 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4870 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
4871 do {                                                            \
4872         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4873                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
4874 } while (0)
4875 #elif defined(DEBUG)
4876 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
4877         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
4878 #else
4879 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
4880 ({                                                                      \
4881         if (0)                                                          \
4882                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4883         0;                                                              \
4884 })
4885 #endif
4886
4887 /* if @cond then downgrade to debug, else print at @level */
4888 #define netif_cond_dbg(priv, type, netdev, cond, level, fmt, args...)     \
4889         do {                                                              \
4890                 if (cond)                                                 \
4891                         netif_dbg(priv, type, netdev, fmt, ##args);       \
4892                 else                                                      \
4893                         netif_ ## level(priv, type, netdev, fmt, ##args); \
4894         } while (0)
4895
4896 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4897 #define netif_vdbg      netif_dbg
4898 #else
4899 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
4900 ({                                                              \
4901         if (0)                                                  \
4902                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4903         0;                                                      \
4904 })
4905 #endif
4906
4907 /*
4908  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
4909  *      and the routines to invoke.
4910  *
4911  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
4912  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
4913  *
4914  *              0800    IP
4915  *              0001    802.3
4916  *              0002    AX.25
4917  *              0004    802.2
4918  *              8035    RARP
4919  *              0005    SNAP
4920  *              0805    X.25
4921  *              0806    ARP
4922  *              8137    IPX
4923  *              0009    Localtalk
4924  *              86DD    IPv6
4925  */
4926 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
4927 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
4928
4929 extern struct net_device *blackhole_netdev;
4930
4931 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */