GNU Linux-libre 4.19.264-gnu1
[releases.git] / include / linux / netdevice.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the Interfaces handler.
7  *
8  * Version:     @(#)dev.h       1.0.10  08/12/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
13  *              Donald J. Becker, <becker@cesdis.gsfc.nasa.gov>
14  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
15  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
16  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
17  *
18  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
19  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
20  *              as published by the Free Software Foundation; either version
21  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
22  *
23  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
24  */
25 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
26 #define _LINUX_NETDEVICE_H
27
28 #include <linux/timer.h>
29 #include <linux/bug.h>
30 #include <linux/delay.h>
31 #include <linux/atomic.h>
32 #include <linux/prefetch.h>
33 #include <asm/cache.h>
34 #include <asm/byteorder.h>
35
36 #include <linux/percpu.h>
37 #include <linux/rculist.h>
38 #include <linux/workqueue.h>
39 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
40
41 #include <linux/ethtool.h>
42 #include <net/net_namespace.h>
43 #ifdef CONFIG_DCB
44 #include <net/dcbnl.h>
45 #endif
46 #include <net/netprio_cgroup.h>
47 #include <net/xdp.h>
48
49 #include <linux/netdev_features.h>
50 #include <linux/neighbour.h>
51 #include <uapi/linux/netdevice.h>
52 #include <uapi/linux/if_bonding.h>
53 #include <uapi/linux/pkt_cls.h>
54 #include <linux/hashtable.h>
55
56 struct netpoll_info;
57 struct device;
58 struct phy_device;
59 struct dsa_port;
60
61 struct sfp_bus;
62 /* 802.11 specific */
63 struct wireless_dev;
64 /* 802.15.4 specific */
65 struct wpan_dev;
66 struct mpls_dev;
67 /* UDP Tunnel offloads */
68 struct udp_tunnel_info;
69 struct bpf_prog;
70 struct xdp_buff;
71
72 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
73                                     const struct ethtool_ops *ops);
74
75 /* Backlog congestion levels */
76 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
77 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
78
79 /*
80  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
81  * namespaces:
82  *
83  * - qdisc return codes
84  * - driver transmit return codes
85  * - errno values
86  *
87  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
88  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
89  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
90  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
91  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously; in this case
92  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), and all
93  * others are propagated to higher layers.
94  */
95
96 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
97 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
98 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
99 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
100 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
101
102 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
103  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
104  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
105 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
106 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
107
108 /* Driver transmit return codes */
109 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
110
111 enum netdev_tx {
112         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
113         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
114         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
115 };
116 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
117
118 /*
119  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
120  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
121  */
122 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
123 {
124         /*
125          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
126          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
127          * - error while transmitting (rc < 0)
128          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
129          */
130         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
131                 return true;
132
133         return false;
134 }
135
136 /*
137  *      Compute the worst-case header length according to the protocols
138  *      used.
139  */
140
141 #if defined(CONFIG_HYPERV_NET)
142 # define LL_MAX_HEADER 128
143 #elif defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
144 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
145 #  define LL_MAX_HEADER 128
146 # else
147 #  define LL_MAX_HEADER 96
148 # endif
149 #else
150 # define LL_MAX_HEADER 32
151 #endif
152
153 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
154     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
155 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
156 #else
157 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
158 #endif
159
160 /*
161  *      Old network device statistics. Fields are native words
162  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
163  */
164
165 struct net_device_stats {
166         unsigned long   rx_packets;
167         unsigned long   tx_packets;
168         unsigned long   rx_bytes;
169         unsigned long   tx_bytes;
170         unsigned long   rx_errors;
171         unsigned long   tx_errors;
172         unsigned long   rx_dropped;
173         unsigned long   tx_dropped;
174         unsigned long   multicast;
175         unsigned long   collisions;
176         unsigned long   rx_length_errors;
177         unsigned long   rx_over_errors;
178         unsigned long   rx_crc_errors;
179         unsigned long   rx_frame_errors;
180         unsigned long   rx_fifo_errors;
181         unsigned long   rx_missed_errors;
182         unsigned long   tx_aborted_errors;
183         unsigned long   tx_carrier_errors;
184         unsigned long   tx_fifo_errors;
185         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
186         unsigned long   tx_window_errors;
187         unsigned long   rx_compressed;
188         unsigned long   tx_compressed;
189 };
190
191
192 #include <linux/cache.h>
193 #include <linux/skbuff.h>
194
195 #ifdef CONFIG_RPS
196 #include <linux/static_key.h>
197 extern struct static_key rps_needed;
198 extern struct static_key rfs_needed;
199 #endif
200
201 struct neighbour;
202 struct neigh_parms;
203 struct sk_buff;
204
205 struct netdev_hw_addr {
206         struct list_head        list;
207         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
208         unsigned char           type;
209 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
210 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
211 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
212 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
213 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
214         bool                    global_use;
215         int                     sync_cnt;
216         int                     refcount;
217         int                     synced;
218         struct rcu_head         rcu_head;
219 };
220
221 struct netdev_hw_addr_list {
222         struct list_head        list;
223         int                     count;
224 };
225
226 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
227 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
228 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
229         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
230
231 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
232 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
233 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
234         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
235
236 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
237 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
238 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
239         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
240
241 struct hh_cache {
242         unsigned int    hh_len;
243         seqlock_t       hh_lock;
244
245         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
246 #define HH_DATA_MOD     16
247 #define HH_DATA_OFF(__len) \
248         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
249 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
250         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
251         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
252 };
253
254 /* Reserve HH_DATA_MOD byte-aligned hard_header_len, but at least that much.
255  * Alternative is:
256  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
257  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
258  *
259  * We could use other alignment values, but we must maintain the
260  * relationship HH alignment <= LL alignment.
261  */
262 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
263         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
264 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
265         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
266
267 struct header_ops {
268         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
269                            unsigned short type, const void *daddr,
270                            const void *saddr, unsigned int len);
271         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
272         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
273         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
274                                 const struct net_device *dev,
275                                 const unsigned char *haddr);
276         bool    (*validate)(const char *ll_header, unsigned int len);
277         __be16  (*parse_protocol)(const struct sk_buff *skb);
278 };
279
280 /* These flag bits are private to the generic network queueing
281  * layer; they may not be explicitly referenced by any other
282  * code.
283  */
284
285 enum netdev_state_t {
286         __LINK_STATE_START,
287         __LINK_STATE_PRESENT,
288         __LINK_STATE_NOCARRIER,
289         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
290         __LINK_STATE_DORMANT,
291 };
292
293
294 /*
295  * This structure holds boot-time configured netdevice settings. They
296  * are then used in the device probing.
297  */
298 struct netdev_boot_setup {
299         char name[IFNAMSIZ];
300         struct ifmap map;
301 };
302 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
303
304 int __init netdev_boot_setup(char *str);
305
306 struct gro_list {
307         struct list_head        list;
308         int                     count;
309 };
310
311 /*
312  * size of gro hash buckets, must less than bit number of
313  * napi_struct::gro_bitmask
314  */
315 #define GRO_HASH_BUCKETS        8
316
317 /*
318  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
319  */
320 struct napi_struct {
321         /* The poll_list must only be managed by the entity which
322          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
323          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
324          * to the per-CPU poll_list, and whoever clears that bit
325          * can remove from the list right before clearing the bit.
326          */
327         struct list_head        poll_list;
328
329         unsigned long           state;
330         int                     weight;
331         unsigned long           gro_bitmask;
332         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
333 #ifdef CONFIG_NETPOLL
334         int                     poll_owner;
335 #endif
336         struct net_device       *dev;
337         struct gro_list         gro_hash[GRO_HASH_BUCKETS];
338         struct sk_buff          *skb;
339         struct hrtimer          timer;
340         struct list_head        dev_list;
341         struct hlist_node       napi_hash_node;
342         unsigned int            napi_id;
343 };
344
345 enum {
346         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
347         NAPI_STATE_MISSED,      /* reschedule a napi */
348         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
349         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
350         NAPI_STATE_HASHED,      /* In NAPI hash (busy polling possible) */
351         NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL,/* Do not add in napi_hash, no busy polling */
352         NAPI_STATE_IN_BUSY_POLL,/* sk_busy_loop() owns this NAPI */
353 };
354
355 enum {
356         NAPIF_STATE_SCHED        = BIT(NAPI_STATE_SCHED),
357         NAPIF_STATE_MISSED       = BIT(NAPI_STATE_MISSED),
358         NAPIF_STATE_DISABLE      = BIT(NAPI_STATE_DISABLE),
359         NAPIF_STATE_NPSVC        = BIT(NAPI_STATE_NPSVC),
360         NAPIF_STATE_HASHED       = BIT(NAPI_STATE_HASHED),
361         NAPIF_STATE_NO_BUSY_POLL = BIT(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL),
362         NAPIF_STATE_IN_BUSY_POLL = BIT(NAPI_STATE_IN_BUSY_POLL),
363 };
364
365 enum gro_result {
366         GRO_MERGED,
367         GRO_MERGED_FREE,
368         GRO_HELD,
369         GRO_NORMAL,
370         GRO_DROP,
371         GRO_CONSUMED,
372 };
373 typedef enum gro_result gro_result_t;
374
375 /*
376  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
377  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
378  * further.
379  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
380  * case skb->dev was changed by rx_handler.
381  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
382  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, pass the skb as if no rx_handler was called.
383  *
384  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
385  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
386  *
387  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
388  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
389  *
390  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
391  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
392  * netdev_rx_handler_unregister().
393  *
394  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
395  * do with the skb.
396  *
397  * If the rx_handler consumed the skb in some way, it should return
398  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
399  * the skb to be delivered in some other way.
400  *
401  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
402  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
403  * new device will be called if it exists.
404  *
405  * If the rx_handler decides the skb should be ignored, it should return
406  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
407  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
408  *
409  * If the rx_handler didn't change skb->dev, but wants the skb to be normally
410  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
411  *
412  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
413  * returned RX_HANDLER_PASS.
414  */
415
416 enum rx_handler_result {
417         RX_HANDLER_CONSUMED,
418         RX_HANDLER_ANOTHER,
419         RX_HANDLER_EXACT,
420         RX_HANDLER_PASS,
421 };
422 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
423 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
424
425 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
426 void __napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n);
427
428 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
429 {
430         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
431 }
432
433 bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n);
434
435 /**
436  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
437  *      @n: NAPI context
438  *
439  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
440  * running.
441  */
442 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
443 {
444         if (napi_schedule_prep(n))
445                 __napi_schedule(n);
446 }
447
448 /**
449  *      napi_schedule_irqoff - schedule NAPI poll
450  *      @n: NAPI context
451  *
452  * Variant of napi_schedule(), assuming hard irqs are masked.
453  */
454 static inline void napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n)
455 {
456         if (napi_schedule_prep(n))
457                 __napi_schedule_irqoff(n);
458 }
459
460 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
461 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
462 {
463         if (napi_schedule_prep(napi)) {
464                 __napi_schedule(napi);
465                 return true;
466         }
467         return false;
468 }
469
470 bool napi_complete_done(struct napi_struct *n, int work_done);
471 /**
472  *      napi_complete - NAPI processing complete
473  *      @n: NAPI context
474  *
475  * Mark NAPI processing as complete.
476  * Consider using napi_complete_done() instead.
477  * Return false if device should avoid rearming interrupts.
478  */
479 static inline bool napi_complete(struct napi_struct *n)
480 {
481         return napi_complete_done(n, 0);
482 }
483
484 /**
485  *      napi_hash_del - remove a NAPI from global table
486  *      @napi: NAPI context
487  *
488  * Warning: caller must observe RCU grace period
489  * before freeing memory containing @napi, if
490  * this function returns true.
491  * Note: core networking stack automatically calls it
492  * from netif_napi_del().
493  * Drivers might want to call this helper to combine all
494  * the needed RCU grace periods into a single one.
495  */
496 bool napi_hash_del(struct napi_struct *napi);
497
498 /**
499  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
500  *      @n: NAPI context
501  *
502  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
503  * Waits till any outstanding processing completes.
504  */
505 void napi_disable(struct napi_struct *n);
506
507 /**
508  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
509  *      @n: NAPI context
510  *
511  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
512  * Must be paired with napi_disable.
513  */
514 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
515 {
516         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
517         smp_mb__before_atomic();
518         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
519         clear_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state);
520 }
521
522 /**
523  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
524  *      @n: NAPI context
525  *
526  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
527  * Waits till any outstanding processing completes but
528  * does not disable future activations.
529  */
530 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
531 {
532         if (IS_ENABLED(CONFIG_SMP))
533                 while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
534                         msleep(1);
535         else
536                 barrier();
537 }
538
539 enum netdev_queue_state_t {
540         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
541         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
542         __QUEUE_STATE_FROZEN,
543 };
544
545 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF    (1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)
546 #define QUEUE_STATE_STACK_XOFF  (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
547 #define QUEUE_STATE_FROZEN      (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN)
548
549 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF    (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
550 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF | \
551                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
552 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | \
553                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
554
555 /*
556  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
557  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
558  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
559  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
560  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
561  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
562  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
563  */
564
565 struct netdev_queue {
566 /*
567  * read-mostly part
568  */
569         struct net_device       *dev;
570         struct Qdisc __rcu      *qdisc;
571         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
572 #ifdef CONFIG_SYSFS
573         struct kobject          kobj;
574 #endif
575 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
576         int                     numa_node;
577 #endif
578         unsigned long           tx_maxrate;
579         /*
580          * Number of TX timeouts for this queue
581          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
582          */
583         unsigned long           trans_timeout;
584
585         /* Subordinate device that the queue has been assigned to */
586         struct net_device       *sb_dev;
587 /*
588  * write-mostly part
589  */
590         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
591         int                     xmit_lock_owner;
592         /*
593          * Time (in jiffies) of last Tx
594          */
595         unsigned long           trans_start;
596
597         unsigned long           state;
598
599 #ifdef CONFIG_BQL
600         struct dql              dql;
601 #endif
602 } ____cacheline_aligned_in_smp;
603
604 extern int sysctl_fb_tunnels_only_for_init_net;
605
606 static inline bool net_has_fallback_tunnels(const struct net *net)
607 {
608         return net == &init_net ||
609                !IS_ENABLED(CONFIG_SYSCTL) ||
610                !sysctl_fb_tunnels_only_for_init_net;
611 }
612
613 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
614 {
615 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
616         return q->numa_node;
617 #else
618         return NUMA_NO_NODE;
619 #endif
620 }
621
622 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
623 {
624 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
625         q->numa_node = node;
626 #endif
627 }
628
629 #ifdef CONFIG_RPS
630 /*
631  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
632  * map is an array of CPUs.
633  */
634 struct rps_map {
635         unsigned int len;
636         struct rcu_head rcu;
637         u16 cpus[0];
638 };
639 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
640
641 /*
642  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
643  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
644  * a hardware filter index.
645  */
646 struct rps_dev_flow {
647         u16 cpu;
648         u16 filter;
649         unsigned int last_qtail;
650 };
651 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
652
653 /*
654  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
655  */
656 struct rps_dev_flow_table {
657         unsigned int mask;
658         struct rcu_head rcu;
659         struct rps_dev_flow flows[0];
660 };
661 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
662     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
663
664 /*
665  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
666  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
667  * Each entry is a 32bit value. Upper part is the high-order bits
668  * of flow hash, lower part is CPU number.
669  * rps_cpu_mask is used to partition the space, depending on number of
670  * possible CPUs : rps_cpu_mask = roundup_pow_of_two(nr_cpu_ids) - 1
671  * For example, if 64 CPUs are possible, rps_cpu_mask = 0x3f,
672  * meaning we use 32-6=26 bits for the hash.
673  */
674 struct rps_sock_flow_table {
675         u32     mask;
676
677         u32     ents[0] ____cacheline_aligned_in_smp;
678 };
679 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (offsetof(struct rps_sock_flow_table, ents[_num]))
680
681 #define RPS_NO_CPU 0xffff
682
683 extern u32 rps_cpu_mask;
684 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
685
686 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
687                                         u32 hash)
688 {
689         if (table && hash) {
690                 unsigned int index = hash & table->mask;
691                 u32 val = hash & ~rps_cpu_mask;
692
693                 /* We only give a hint, preemption can change CPU under us */
694                 val |= raw_smp_processor_id();
695
696                 if (table->ents[index] != val)
697                         table->ents[index] = val;
698         }
699 }
700
701 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
702 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
703                          u16 filter_id);
704 #endif
705 #endif /* CONFIG_RPS */
706
707 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
708 struct netdev_rx_queue {
709 #ifdef CONFIG_RPS
710         struct rps_map __rcu            *rps_map;
711         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
712 #endif
713         struct kobject                  kobj;
714         struct net_device               *dev;
715         struct xdp_rxq_info             xdp_rxq;
716 } ____cacheline_aligned_in_smp;
717
718 /*
719  * RX queue sysfs structures and functions.
720  */
721 struct rx_queue_attribute {
722         struct attribute attr;
723         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue, char *buf);
724         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
725                          const char *buf, size_t len);
726 };
727
728 #ifdef CONFIG_XPS
729 /*
730  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
731  * map is an array of queues.
732  */
733 struct xps_map {
734         unsigned int len;
735         unsigned int alloc_len;
736         struct rcu_head rcu;
737         u16 queues[0];
738 };
739 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
740 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_ALIGN(offsetof(struct xps_map, queues[1])) \
741        - sizeof(struct xps_map)) / sizeof(u16))
742
743 /*
744  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
745  */
746 struct xps_dev_maps {
747         struct rcu_head rcu;
748         struct xps_map __rcu *attr_map[0]; /* Either CPUs map or RXQs map */
749 };
750
751 #define XPS_CPU_DEV_MAPS_SIZE(_tcs) (sizeof(struct xps_dev_maps) +      \
752         (nr_cpu_ids * (_tcs) * sizeof(struct xps_map *)))
753
754 #define XPS_RXQ_DEV_MAPS_SIZE(_tcs, _rxqs) (sizeof(struct xps_dev_maps) +\
755         (_rxqs * (_tcs) * sizeof(struct xps_map *)))
756
757 #endif /* CONFIG_XPS */
758
759 #define TC_MAX_QUEUE    16
760 #define TC_BITMASK      15
761 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
762 struct netdev_tc_txq {
763         u16 count;
764         u16 offset;
765 };
766
767 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
768 /*
769  * This structure is to hold information about the device
770  * configured to run FCoE protocol stack.
771  */
772 struct netdev_fcoe_hbainfo {
773         char    manufacturer[64];
774         char    serial_number[64];
775         char    hardware_version[64];
776         char    driver_version[64];
777         char    optionrom_version[64];
778         char    firmware_version[64];
779         char    model[256];
780         char    model_description[256];
781 };
782 #endif
783
784 #define MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN 32
785
786 /* This structure holds a unique identifier to identify some
787  * physical item (port for example) used by a netdevice.
788  */
789 struct netdev_phys_item_id {
790         unsigned char id[MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN];
791         unsigned char id_len;
792 };
793
794 static inline bool netdev_phys_item_id_same(struct netdev_phys_item_id *a,
795                                             struct netdev_phys_item_id *b)
796 {
797         return a->id_len == b->id_len &&
798                memcmp(a->id, b->id, a->id_len) == 0;
799 }
800
801 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
802                                        struct sk_buff *skb,
803                                        struct net_device *sb_dev);
804
805 enum tc_setup_type {
806         TC_SETUP_QDISC_MQPRIO,
807         TC_SETUP_CLSU32,
808         TC_SETUP_CLSFLOWER,
809         TC_SETUP_CLSMATCHALL,
810         TC_SETUP_CLSBPF,
811         TC_SETUP_BLOCK,
812         TC_SETUP_QDISC_CBS,
813         TC_SETUP_QDISC_RED,
814         TC_SETUP_QDISC_PRIO,
815         TC_SETUP_QDISC_MQ,
816         TC_SETUP_QDISC_ETF,
817 };
818
819 /* These structures hold the attributes of bpf state that are being passed
820  * to the netdevice through the bpf op.
821  */
822 enum bpf_netdev_command {
823         /* Set or clear a bpf program used in the earliest stages of packet
824          * rx. The prog will have been loaded as BPF_PROG_TYPE_XDP. The callee
825          * is responsible for calling bpf_prog_put on any old progs that are
826          * stored. In case of error, the callee need not release the new prog
827          * reference, but on success it takes ownership and must bpf_prog_put
828          * when it is no longer used.
829          */
830         XDP_SETUP_PROG,
831         XDP_SETUP_PROG_HW,
832         XDP_QUERY_PROG,
833         XDP_QUERY_PROG_HW,
834         /* BPF program for offload callbacks, invoked at program load time. */
835         BPF_OFFLOAD_VERIFIER_PREP,
836         BPF_OFFLOAD_TRANSLATE,
837         BPF_OFFLOAD_DESTROY,
838         BPF_OFFLOAD_MAP_ALLOC,
839         BPF_OFFLOAD_MAP_FREE,
840         XDP_QUERY_XSK_UMEM,
841         XDP_SETUP_XSK_UMEM,
842 };
843
844 struct bpf_prog_offload_ops;
845 struct netlink_ext_ack;
846 struct xdp_umem;
847
848 struct netdev_bpf {
849         enum bpf_netdev_command command;
850         union {
851                 /* XDP_SETUP_PROG */
852                 struct {
853                         u32 flags;
854                         struct bpf_prog *prog;
855                         struct netlink_ext_ack *extack;
856                 };
857                 /* XDP_QUERY_PROG, XDP_QUERY_PROG_HW */
858                 struct {
859                         u32 prog_id;
860                         /* flags with which program was installed */
861                         u32 prog_flags;
862                 };
863                 /* BPF_OFFLOAD_VERIFIER_PREP */
864                 struct {
865                         struct bpf_prog *prog;
866                         const struct bpf_prog_offload_ops *ops; /* callee set */
867                 } verifier;
868                 /* BPF_OFFLOAD_TRANSLATE, BPF_OFFLOAD_DESTROY */
869                 struct {
870                         struct bpf_prog *prog;
871                 } offload;
872                 /* BPF_OFFLOAD_MAP_ALLOC, BPF_OFFLOAD_MAP_FREE */
873                 struct {
874                         struct bpf_offloaded_map *offmap;
875                 };
876                 /* XDP_QUERY_XSK_UMEM, XDP_SETUP_XSK_UMEM */
877                 struct {
878                         struct xdp_umem *umem; /* out for query*/
879                         u16 queue_id; /* in for query */
880                 } xsk;
881         };
882 };
883
884 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
885 struct xfrmdev_ops {
886         int     (*xdo_dev_state_add) (struct xfrm_state *x);
887         void    (*xdo_dev_state_delete) (struct xfrm_state *x);
888         void    (*xdo_dev_state_free) (struct xfrm_state *x);
889         bool    (*xdo_dev_offload_ok) (struct sk_buff *skb,
890                                        struct xfrm_state *x);
891         void    (*xdo_dev_state_advance_esn) (struct xfrm_state *x);
892 };
893 #endif
894
895 #if IS_ENABLED(CONFIG_TLS_DEVICE)
896 enum tls_offload_ctx_dir {
897         TLS_OFFLOAD_CTX_DIR_RX,
898         TLS_OFFLOAD_CTX_DIR_TX,
899 };
900
901 struct tls_crypto_info;
902 struct tls_context;
903
904 struct tlsdev_ops {
905         int (*tls_dev_add)(struct net_device *netdev, struct sock *sk,
906                            enum tls_offload_ctx_dir direction,
907                            struct tls_crypto_info *crypto_info,
908                            u32 start_offload_tcp_sn);
909         void (*tls_dev_del)(struct net_device *netdev,
910                             struct tls_context *ctx,
911                             enum tls_offload_ctx_dir direction);
912         void (*tls_dev_resync_rx)(struct net_device *netdev,
913                                   struct sock *sk, u32 seq, u64 rcd_sn);
914 };
915 #endif
916
917 struct dev_ifalias {
918         struct rcu_head rcuhead;
919         char ifalias[];
920 };
921
922 /*
923  * This structure defines the management hooks for network devices.
924  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
925  * optional and can be filled with a null pointer.
926  *
927  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
928  *     This function is called once when a network device is registered.
929  *     The network device can use this for any late stage initialization
930  *     or semantic validation. It can fail with an error code which will
931  *     be propagated back to register_netdev.
932  *
933  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
934  *     This function is called when device is unregistered or when registration
935  *     fails. It is not called if init fails.
936  *
937  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
938  *     This function is called when a network device transitions to the up
939  *     state.
940  *
941  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
942  *     This function is called when a network device transitions to the down
943  *     state.
944  *
945  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
946  *                               struct net_device *dev);
947  *      Called when a packet needs to be transmitted.
948  *      Returns NETDEV_TX_OK.  Can return NETDEV_TX_BUSY, but you should stop
949  *      the queue before that can happen; it's for obsolete devices and weird
950  *      corner cases, but the stack really does a non-trivial amount
951  *      of useless work if you return NETDEV_TX_BUSY.
952  *      Required; cannot be NULL.
953  *
954  * netdev_features_t (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
955  *                                         struct net_device *dev
956  *                                         netdev_features_t features);
957  *      Called by core transmit path to determine if device is capable of
958  *      performing offload operations on a given packet. This is to give
959  *      the device an opportunity to implement any restrictions that cannot
960  *      be otherwise expressed by feature flags. The check is called with
961  *      the set of features that the stack has calculated and it returns
962  *      those the driver believes to be appropriate.
963  *
964  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
965  *                         struct net_device *sb_dev,
966  *                         select_queue_fallback_t fallback);
967  *      Called to decide which queue to use when device supports multiple
968  *      transmit queues.
969  *
970  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
971  *      This function is called to allow device receiver to make
972  *      changes to configuration when multicast or promiscuous is enabled.
973  *
974  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
975  *      This function is called device changes address list filtering.
976  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
977  *      IFF_UNICAST_FLT in its priv_flags.
978  *
979  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
980  *      This function  is called when the Media Access Control address
981  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
982  *      MAC address can not be changed.
983  *
984  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
985  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
986  *
987  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
988  *      Called when a user requests an ioctl which can't be handled by
989  *      the generic interface code. If not defined ioctls return
990  *      not supported error code.
991  *
992  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
993  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
994  *      is retained for legacy reasons; new devices should use the bus
995  *      interface (PCI) for low level management.
996  *
997  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
998  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
999  *      of a device.
1000  *
1001  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
1002  *      Callback used when the transmitter has not made any progress
1003  *      for dev->watchdog ticks.
1004  *
1005  * void (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1006  *                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
1007  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1008  *      Called when a user wants to get the network device usage
1009  *      statistics. Drivers must do one of the following:
1010  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
1011  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
1012  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
1013  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
1014  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
1015  *         field is written atomically.
1016  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
1017  *         neither operation.
1018  *
1019  * bool (*ndo_has_offload_stats)(const struct net_device *dev, int attr_id)
1020  *      Return true if this device supports offload stats of this attr_id.
1021  *
1022  * int (*ndo_get_offload_stats)(int attr_id, const struct net_device *dev,
1023  *      void *attr_data)
1024  *      Get statistics for offload operations by attr_id. Write it into the
1025  *      attr_data pointer.
1026  *
1027  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
1028  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
1029  *      VLAN id is registered.
1030  *
1031  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
1032  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
1033  *      VLAN id is unregistered.
1034  *
1035  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1036  *
1037  *      SR-IOV management functions.
1038  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
1039  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan,
1040  *                        u8 qos, __be16 proto);
1041  * int (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev, int vf, int min_tx_rate,
1042  *                        int max_tx_rate);
1043  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
1044  * int (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
1045  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1046  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
1047  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
1048  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
1049  *                        struct nlattr *port[]);
1050  *
1051  *      Enable or disable the VF ability to query its RSS Redirection Table and
1052  *      Hash Key. This is needed since on some devices VF share this information
1053  *      with PF and querying it may introduce a theoretical security risk.
1054  * int (*ndo_set_vf_rss_query_en)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
1055  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
1056  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, enum tc_setup_type type,
1057  *                     void *type_data);
1058  *      Called to setup any 'tc' scheduler, classifier or action on @dev.
1059  *      This is always called from the stack with the rtnl lock held and netif
1060  *      tx queues stopped. This allows the netdevice to perform queue
1061  *      management safely.
1062  *
1063  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
1064  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1065  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
1066  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
1067  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
1068  *
1069  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1070  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
1071  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
1072  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
1073  *
1074  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
1075  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
1076  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
1077  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
1078  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
1079  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
1080  *
1081  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
1082  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
1083  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
1084  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
1085  *
1086  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
1087  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
1088  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
1089  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
1090  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
1091  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
1092  *
1093  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1094  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1095  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
1096  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
1097  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
1098  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
1099  *
1100  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
1101  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
1102  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
1103  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
1104  *      protocol stack to use.
1105  *
1106  *      RFS acceleration.
1107  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
1108  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
1109  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
1110  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
1111  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
1112  *
1113  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
1114  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1115  *      Called to make another netdev an underling.
1116  *
1117  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1118  *      Called to release previously enslaved netdev.
1119  *
1120  *      Feature/offload setting functions.
1121  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1122  *              netdev_features_t features);
1123  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
1124  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
1125  *      the device state.
1126  *
1127  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
1128  *      Called to update device configuration to new features. Passed
1129  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
1130  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
1131  *
1132  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1133  *                    struct net_device *dev,
1134  *                    const unsigned char *addr, u16 vid, u16 flags)
1135  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
1136  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1137  *                    struct net_device *dev,
1138  *                    const unsigned char *addr, u16 vid)
1139  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
1140  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
1141  *                     struct net_device *dev, struct net_device *filter_dev,
1142  *                     int *idx)
1143  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
1144  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
1145  *
1146  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1147  *                           u16 flags)
1148  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
1149  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask,
1150  *                           int nlflags)
1151  * int (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1152  *                           u16 flags);
1153  *
1154  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
1155  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
1156  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
1157  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
1158  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
1159  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
1160  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
1161  *
1162  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1163  *                             struct netdev_phys_item_id *ppid);
1164  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
1165  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
1166  *      multiple net devices on single physical port.
1167  *
1168  * void (*ndo_udp_tunnel_add)(struct net_device *dev,
1169  *                            struct udp_tunnel_info *ti);
1170  *      Called by UDP tunnel to notify a driver about the UDP port and socket
1171  *      address family that a UDP tunnel is listnening to. It is called only
1172  *      when a new port starts listening. The operation is protected by the
1173  *      RTNL.
1174  *
1175  * void (*ndo_udp_tunnel_del)(struct net_device *dev,
1176  *                            struct udp_tunnel_info *ti);
1177  *      Called by UDP tunnel to notify the driver about a UDP port and socket
1178  *      address family that the UDP tunnel is not listening to anymore. The
1179  *      operation is protected by the RTNL.
1180  *
1181  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1182  *                               struct net_device *dev)
1183  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
1184  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
1185  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
1186  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
1187  *      the upper layer will maintain.
1188  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
1189  *      Called by upper layer device to delete the station created
1190  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
1191  *      the station and priv is the structure returned by the add
1192  *      operation.
1193  * int (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1194  *                           int queue_index, u32 maxrate);
1195  *      Called when a user wants to set a max-rate limitation of specific
1196  *      TX queue.
1197  * int (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1198  *      Called to get the iflink value of this device.
1199  * void (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1200  *                               bool proto_down);
1201  *      This function is used to pass protocol port error state information
1202  *      to the switch driver. The switch driver can react to the proto_down
1203  *      by doing a phys down on the associated switch port.
1204  * int (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
1205  *      This function is used to get egress tunnel information for given skb.
1206  *      This is useful for retrieving outer tunnel header parameters while
1207  *      sampling packet.
1208  * void (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev, int needed_headroom);
1209  *      This function is used to specify the headroom that the skb must
1210  *      consider when allocation skb during packet reception. Setting
1211  *      appropriate rx headroom value allows avoiding skb head copy on
1212  *      forward. Setting a negative value resets the rx headroom to the
1213  *      default value.
1214  * int (*ndo_bpf)(struct net_device *dev, struct netdev_bpf *bpf);
1215  *      This function is used to set or query state related to XDP on the
1216  *      netdevice and manage BPF offload. See definition of
1217  *      enum bpf_netdev_command for details.
1218  * int (*ndo_xdp_xmit)(struct net_device *dev, int n, struct xdp_frame **xdp,
1219  *                      u32 flags);
1220  *      This function is used to submit @n XDP packets for transmit on a
1221  *      netdevice. Returns number of frames successfully transmitted, frames
1222  *      that got dropped are freed/returned via xdp_return_frame().
1223  *      Returns negative number, means general error invoking ndo, meaning
1224  *      no frames were xmit'ed and core-caller will free all frames.
1225  */
1226 struct net_device_ops {
1227         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1228         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1229         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1230         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1231         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1232                                                   struct net_device *dev);
1233         netdev_features_t       (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
1234                                                       struct net_device *dev,
1235                                                       netdev_features_t features);
1236         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1237                                                     struct sk_buff *skb,
1238                                                     struct net_device *sb_dev,
1239                                                     select_queue_fallback_t fallback);
1240         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1241                                                        int flags);
1242         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1243         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1244                                                        void *addr);
1245         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1246         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1247                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1248         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1249                                                   struct ifmap *map);
1250         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1251                                                   int new_mtu);
1252         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1253                                                    struct neigh_parms *);
1254         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
1255
1256         void                    (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1257                                                    struct rtnl_link_stats64 *storage);
1258         bool                    (*ndo_has_offload_stats)(const struct net_device *dev, int attr_id);
1259         int                     (*ndo_get_offload_stats)(int attr_id,
1260                                                          const struct net_device *dev,
1261                                                          void *attr_data);
1262         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1263
1264         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1265                                                        __be16 proto, u16 vid);
1266         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1267                                                         __be16 proto, u16 vid);
1268 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1269         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1270         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1271                                                      struct netpoll_info *info);
1272         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1273 #endif
1274         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1275                                                   int queue, u8 *mac);
1276         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1277                                                    int queue, u16 vlan,
1278                                                    u8 qos, __be16 proto);
1279         int                     (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev,
1280                                                    int vf, int min_tx_rate,
1281                                                    int max_tx_rate);
1282         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1283                                                        int vf, bool setting);
1284         int                     (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev,
1285                                                     int vf, bool setting);
1286         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1287                                                      int vf,
1288                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1289         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1290                                                          int vf, int link_state);
1291         int                     (*ndo_get_vf_stats)(struct net_device *dev,
1292                                                     int vf,
1293                                                     struct ifla_vf_stats
1294                                                     *vf_stats);
1295         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1296                                                    int vf,
1297                                                    struct nlattr *port[]);
1298         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1299                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1300         int                     (*ndo_set_vf_guid)(struct net_device *dev,
1301                                                    int vf, u64 guid,
1302                                                    int guid_type);
1303         int                     (*ndo_set_vf_rss_query_en)(
1304                                                    struct net_device *dev,
1305                                                    int vf, bool setting);
1306         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev,
1307                                                 enum tc_setup_type type,
1308                                                 void *type_data);
1309 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1310         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1311         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1312         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1313                                                       u16 xid,
1314                                                       struct scatterlist *sgl,
1315                                                       unsigned int sgc);
1316         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1317                                                      u16 xid);
1318         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1319                                                        u16 xid,
1320                                                        struct scatterlist *sgl,
1321                                                        unsigned int sgc);
1322         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1323                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1324 #endif
1325
1326 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1327 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1328 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1329         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1330                                                     u64 *wwn, int type);
1331 #endif
1332
1333 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1334         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1335                                                      const struct sk_buff *skb,
1336                                                      u16 rxq_index,
1337                                                      u32 flow_id);
1338 #endif
1339         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1340                                                  struct net_device *slave_dev,
1341                                                  struct netlink_ext_ack *extack);
1342         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1343                                                  struct net_device *slave_dev);
1344         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1345                                                     netdev_features_t features);
1346         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1347                                                     netdev_features_t features);
1348         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct net_device *dev,
1349                                                        struct neighbour *n);
1350         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct net_device *dev,
1351                                                      struct neighbour *n);
1352
1353         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1354                                                struct nlattr *tb[],
1355                                                struct net_device *dev,
1356                                                const unsigned char *addr,
1357                                                u16 vid,
1358                                                u16 flags);
1359         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1360                                                struct nlattr *tb[],
1361                                                struct net_device *dev,
1362                                                const unsigned char *addr,
1363                                                u16 vid);
1364         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1365                                                 struct netlink_callback *cb,
1366                                                 struct net_device *dev,
1367                                                 struct net_device *filter_dev,
1368                                                 int *idx);
1369
1370         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1371                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1372                                                       u16 flags);
1373         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1374                                                       u32 pid, u32 seq,
1375                                                       struct net_device *dev,
1376                                                       u32 filter_mask,
1377                                                       int nlflags);
1378         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1379                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1380                                                       u16 flags);
1381         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1382                                                       bool new_carrier);
1383         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1384                                                         struct netdev_phys_item_id *ppid);
1385         int                     (*ndo_get_phys_port_name)(struct net_device *dev,
1386                                                           char *name, size_t len);
1387         void                    (*ndo_udp_tunnel_add)(struct net_device *dev,
1388                                                       struct udp_tunnel_info *ti);
1389         void                    (*ndo_udp_tunnel_del)(struct net_device *dev,
1390                                                       struct udp_tunnel_info *ti);
1391         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1392                                                         struct net_device *dev);
1393         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1394                                                         void *priv);
1395
1396         int                     (*ndo_get_lock_subclass)(struct net_device *dev);
1397         int                     (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1398                                                       int queue_index,
1399                                                       u32 maxrate);
1400         int                     (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1401         int                     (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1402                                                          bool proto_down);
1403         int                     (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev,
1404                                                        struct sk_buff *skb);
1405         void                    (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev,
1406                                                        int needed_headroom);
1407         int                     (*ndo_bpf)(struct net_device *dev,
1408                                            struct netdev_bpf *bpf);
1409         int                     (*ndo_xdp_xmit)(struct net_device *dev, int n,
1410                                                 struct xdp_frame **xdp,
1411                                                 u32 flags);
1412         int                     (*ndo_xsk_async_xmit)(struct net_device *dev,
1413                                                       u32 queue_id);
1414 };
1415
1416 /**
1417  * enum net_device_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1418  *
1419  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1420  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1421  * userspace; this means that the order of these flags can change
1422  * during any kernel release.
1423  *
1424  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1425  *
1426  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1427  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1428  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1429  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1430  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1431  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1432  *      release skb->dst
1433  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1434  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1435  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1436  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1437  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1438  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1439  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1440  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1441  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1442  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1443  *      change when it's running
1444  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1445  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM: IFF_XMIT_DST_RELEASE not taking into account
1446  *      underlying stacked devices
1447  * @IFF_L3MDEV_MASTER: device is an L3 master device
1448  * @IFF_NO_QUEUE: device can run without qdisc attached
1449  * @IFF_OPENVSWITCH: device is a Open vSwitch master
1450  * @IFF_L3MDEV_SLAVE: device is enslaved to an L3 master device
1451  * @IFF_TEAM: device is a team device
1452  * @IFF_RXFH_CONFIGURED: device has had Rx Flow indirection table configured
1453  * @IFF_PHONY_HEADROOM: the headroom value is controlled by an external
1454  *      entity (i.e. the master device for bridged veth)
1455  * @IFF_MACSEC: device is a MACsec device
1456  * @IFF_NO_RX_HANDLER: device doesn't support the rx_handler hook
1457  * @IFF_FAILOVER: device is a failover master device
1458  * @IFF_FAILOVER_SLAVE: device is lower dev of a failover master device
1459  * @IFF_L3MDEV_RX_HANDLER: only invoke the rx handler of L3 master device
1460  * @IFF_LIVE_RENAME_OK: rename is allowed while device is up and running
1461  */
1462 enum netdev_priv_flags {
1463         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1464         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1465         IFF_BONDING                     = 1<<2,
1466         IFF_ISATAP                      = 1<<3,
1467         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<4,
1468         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<5,
1469         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<6,
1470         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<7,
1471         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<8,
1472         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<9,
1473         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<10,
1474         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<11,
1475         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<12,
1476         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<13,
1477         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<14,
1478         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<15,
1479         IFF_MACVLAN                     = 1<<16,
1480         IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       = 1<<17,
1481         IFF_L3MDEV_MASTER               = 1<<18,
1482         IFF_NO_QUEUE                    = 1<<19,
1483         IFF_OPENVSWITCH                 = 1<<20,
1484         IFF_L3MDEV_SLAVE                = 1<<21,
1485         IFF_TEAM                        = 1<<22,
1486         IFF_RXFH_CONFIGURED             = 1<<23,
1487         IFF_PHONY_HEADROOM              = 1<<24,
1488         IFF_MACSEC                      = 1<<25,
1489         IFF_NO_RX_HANDLER               = 1<<26,
1490         IFF_FAILOVER                    = 1<<27,
1491         IFF_FAILOVER_SLAVE              = 1<<28,
1492         IFF_L3MDEV_RX_HANDLER           = 1<<29,
1493         IFF_LIVE_RENAME_OK              = 1<<30,
1494 };
1495
1496 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1497 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1498 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1499 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1500 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1501 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1502 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1503 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1504 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1505 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1506 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1507 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1508 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1509 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1510 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1511 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1512 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1513 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM
1514 #define IFF_L3MDEV_MASTER               IFF_L3MDEV_MASTER
1515 #define IFF_NO_QUEUE                    IFF_NO_QUEUE
1516 #define IFF_OPENVSWITCH                 IFF_OPENVSWITCH
1517 #define IFF_L3MDEV_SLAVE                IFF_L3MDEV_SLAVE
1518 #define IFF_TEAM                        IFF_TEAM
1519 #define IFF_RXFH_CONFIGURED             IFF_RXFH_CONFIGURED
1520 #define IFF_MACSEC                      IFF_MACSEC
1521 #define IFF_NO_RX_HANDLER               IFF_NO_RX_HANDLER
1522 #define IFF_FAILOVER                    IFF_FAILOVER
1523 #define IFF_FAILOVER_SLAVE              IFF_FAILOVER_SLAVE
1524 #define IFF_L3MDEV_RX_HANDLER           IFF_L3MDEV_RX_HANDLER
1525 #define IFF_LIVE_RENAME_OK              IFF_LIVE_RENAME_OK
1526
1527 /**
1528  *      struct net_device - The DEVICE structure.
1529  *
1530  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1531  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1532  *      almost every data structure used in the INET module.
1533  *
1534  *      @name:  This is the first field of the "visible" part of this structure
1535  *              (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1536  *              of the interface.
1537  *
1538  *      @name_hlist:    Device name hash chain, please keep it close to name[]
1539  *      @ifalias:       SNMP alias
1540  *      @mem_end:       Shared memory end
1541  *      @mem_start:     Shared memory start
1542  *      @base_addr:     Device I/O address
1543  *      @irq:           Device IRQ number
1544  *
1545  *      @state:         Generic network queuing layer state, see netdev_state_t
1546  *      @dev_list:      The global list of network devices
1547  *      @napi_list:     List entry used for polling NAPI devices
1548  *      @unreg_list:    List entry  when we are unregistering the
1549  *                      device; see the function unregister_netdev
1550  *      @close_list:    List entry used when we are closing the device
1551  *      @ptype_all:     Device-specific packet handlers for all protocols
1552  *      @ptype_specific: Device-specific, protocol-specific packet handlers
1553  *
1554  *      @adj_list:      Directly linked devices, like slaves for bonding
1555  *      @features:      Currently active device features
1556  *      @hw_features:   User-changeable features
1557  *
1558  *      @wanted_features:       User-requested features
1559  *      @vlan_features:         Mask of features inheritable by VLAN devices
1560  *
1561  *      @hw_enc_features:       Mask of features inherited by encapsulating devices
1562  *                              This field indicates what encapsulation
1563  *                              offloads the hardware is capable of doing,
1564  *                              and drivers will need to set them appropriately.
1565  *
1566  *      @mpls_features: Mask of features inheritable by MPLS
1567  *
1568  *      @ifindex:       interface index
1569  *      @group:         The group the device belongs to
1570  *
1571  *      @stats:         Statistics struct, which was left as a legacy, use
1572  *                      rtnl_link_stats64 instead
1573  *
1574  *      @rx_dropped:    Dropped packets by core network,
1575  *                      do not use this in drivers
1576  *      @tx_dropped:    Dropped packets by core network,
1577  *                      do not use this in drivers
1578  *      @rx_nohandler:  nohandler dropped packets by core network on
1579  *                      inactive devices, do not use this in drivers
1580  *      @carrier_up_count:      Number of times the carrier has been up
1581  *      @carrier_down_count:    Number of times the carrier has been down
1582  *
1583  *      @wireless_handlers:     List of functions to handle Wireless Extensions,
1584  *                              instead of ioctl,
1585  *                              see <net/iw_handler.h> for details.
1586  *      @wireless_data: Instance data managed by the core of wireless extensions
1587  *
1588  *      @netdev_ops:    Includes several pointers to callbacks,
1589  *                      if one wants to override the ndo_*() functions
1590  *      @ethtool_ops:   Management operations
1591  *      @ndisc_ops:     Includes callbacks for different IPv6 neighbour
1592  *                      discovery handling. Necessary for e.g. 6LoWPAN.
1593  *      @header_ops:    Includes callbacks for creating,parsing,caching,etc
1594  *                      of Layer 2 headers.
1595  *
1596  *      @flags:         Interface flags (a la BSD)
1597  *      @priv_flags:    Like 'flags' but invisible to userspace,
1598  *                      see if.h for the definitions
1599  *      @gflags:        Global flags ( kept as legacy )
1600  *      @padded:        How much padding added by alloc_netdev()
1601  *      @operstate:     RFC2863 operstate
1602  *      @link_mode:     Mapping policy to operstate
1603  *      @if_port:       Selectable AUI, TP, ...
1604  *      @dma:           DMA channel
1605  *      @mtu:           Interface MTU value
1606  *      @min_mtu:       Interface Minimum MTU value
1607  *      @max_mtu:       Interface Maximum MTU value
1608  *      @type:          Interface hardware type
1609  *      @hard_header_len: Maximum hardware header length.
1610  *      @min_header_len:  Minimum hardware header length
1611  *
1612  *      @needed_headroom: Extra headroom the hardware may need, but not in all
1613  *                        cases can this be guaranteed
1614  *      @needed_tailroom: Extra tailroom the hardware may need, but not in all
1615  *                        cases can this be guaranteed. Some cases also use
1616  *                        LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb
1617  *
1618  *      interface address info:
1619  *
1620  *      @perm_addr:             Permanent hw address
1621  *      @addr_assign_type:      Hw address assignment type
1622  *      @addr_len:              Hardware address length
1623  *      @upper_level:           Maximum depth level of upper devices.
1624  *      @lower_level:           Maximum depth level of lower devices.
1625  *      @neigh_priv_len:        Used in neigh_alloc()
1626  *      @dev_id:                Used to differentiate devices that share
1627  *                              the same link layer address
1628  *      @dev_port:              Used to differentiate devices that share
1629  *                              the same function
1630  *      @addr_list_lock:        XXX: need comments on this one
1631  *      @uc_promisc:            Counter that indicates promiscuous mode
1632  *                              has been enabled due to the need to listen to
1633  *                              additional unicast addresses in a device that
1634  *                              does not implement ndo_set_rx_mode()
1635  *      @uc:                    unicast mac addresses
1636  *      @mc:                    multicast mac addresses
1637  *      @dev_addrs:             list of device hw addresses
1638  *      @queues_kset:           Group of all Kobjects in the Tx and RX queues
1639  *      @promiscuity:           Number of times the NIC is told to work in
1640  *                              promiscuous mode; if it becomes 0 the NIC will
1641  *                              exit promiscuous mode
1642  *      @allmulti:              Counter, enables or disables allmulticast mode
1643  *
1644  *      @vlan_info:     VLAN info
1645  *      @dsa_ptr:       dsa specific data
1646  *      @tipc_ptr:      TIPC specific data
1647  *      @atalk_ptr:     AppleTalk link
1648  *      @ip_ptr:        IPv4 specific data
1649  *      @dn_ptr:        DECnet specific data
1650  *      @ip6_ptr:       IPv6 specific data
1651  *      @ax25_ptr:      AX.25 specific data
1652  *      @ieee80211_ptr: IEEE 802.11 specific data, assign before registering
1653  *
1654  *      @dev_addr:      Hw address (before bcast,
1655  *                      because most packets are unicast)
1656  *
1657  *      @_rx:                   Array of RX queues
1658  *      @num_rx_queues:         Number of RX queues
1659  *                              allocated at register_netdev() time
1660  *      @real_num_rx_queues:    Number of RX queues currently active in device
1661  *
1662  *      @rx_handler:            handler for received packets
1663  *      @rx_handler_data:       XXX: need comments on this one
1664  *      @miniq_ingress:         ingress/clsact qdisc specific data for
1665  *                              ingress processing
1666  *      @ingress_queue:         XXX: need comments on this one
1667  *      @broadcast:             hw bcast address
1668  *
1669  *      @rx_cpu_rmap:   CPU reverse-mapping for RX completion interrupts,
1670  *                      indexed by RX queue number. Assigned by driver.
1671  *                      This must only be set if the ndo_rx_flow_steer
1672  *                      operation is defined
1673  *      @index_hlist:           Device index hash chain
1674  *
1675  *      @_tx:                   Array of TX queues
1676  *      @num_tx_queues:         Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time
1677  *      @real_num_tx_queues:    Number of TX queues currently active in device
1678  *      @qdisc:                 Root qdisc from userspace point of view
1679  *      @tx_queue_len:          Max frames per queue allowed
1680  *      @tx_global_lock:        XXX: need comments on this one
1681  *
1682  *      @xps_maps:      XXX: need comments on this one
1683  *      @miniq_egress:          clsact qdisc specific data for
1684  *                              egress processing
1685  *      @watchdog_timeo:        Represents the timeout that is used by
1686  *                              the watchdog (see dev_watchdog())
1687  *      @watchdog_timer:        List of timers
1688  *
1689  *      @pcpu_refcnt:           Number of references to this device
1690  *      @todo_list:             Delayed register/unregister
1691  *      @link_watch_list:       XXX: need comments on this one
1692  *
1693  *      @reg_state:             Register/unregister state machine
1694  *      @dismantle:             Device is going to be freed
1695  *      @rtnl_link_state:       This enum represents the phases of creating
1696  *                              a new link
1697  *
1698  *      @needs_free_netdev:     Should unregister perform free_netdev?
1699  *      @priv_destructor:       Called from unregister
1700  *      @npinfo:                XXX: need comments on this one
1701  *      @nd_net:                Network namespace this network device is inside
1702  *
1703  *      @ml_priv:       Mid-layer private
1704  *      @lstats:        Loopback statistics
1705  *      @tstats:        Tunnel statistics
1706  *      @dstats:        Dummy statistics
1707  *      @vstats:        Virtual ethernet statistics
1708  *
1709  *      @garp_port:     GARP
1710  *      @mrp_port:      MRP
1711  *
1712  *      @dev:           Class/net/name entry
1713  *      @sysfs_groups:  Space for optional device, statistics and wireless
1714  *                      sysfs groups
1715  *
1716  *      @sysfs_rx_queue_group:  Space for optional per-rx queue attributes
1717  *      @rtnl_link_ops: Rtnl_link_ops
1718  *
1719  *      @gso_max_size:  Maximum size of generic segmentation offload
1720  *      @gso_max_segs:  Maximum number of segments that can be passed to the
1721  *                      NIC for GSO
1722  *
1723  *      @dcbnl_ops:     Data Center Bridging netlink ops
1724  *      @num_tc:        Number of traffic classes in the net device
1725  *      @tc_to_txq:     XXX: need comments on this one
1726  *      @prio_tc_map:   XXX: need comments on this one
1727  *
1728  *      @fcoe_ddp_xid:  Max exchange id for FCoE LRO by ddp
1729  *
1730  *      @priomap:       XXX: need comments on this one
1731  *      @phydev:        Physical device may attach itself
1732  *                      for hardware timestamping
1733  *      @sfp_bus:       attached &struct sfp_bus structure.
1734  *
1735  *      @qdisc_tx_busylock: lockdep class annotating Qdisc->busylock spinlock
1736  *      @qdisc_running_key: lockdep class annotating Qdisc->running seqcount
1737  *
1738  *      @proto_down:    protocol port state information can be sent to the
1739  *                      switch driver and used to set the phys state of the
1740  *                      switch port.
1741  *
1742  *      @wol_enabled:   Wake-on-LAN is enabled
1743  *
1744  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1745  *      moves out.
1746  */
1747
1748 struct net_device {
1749         char                    name[IFNAMSIZ];
1750         struct hlist_node       name_hlist;
1751         struct dev_ifalias      __rcu *ifalias;
1752         /*
1753          *      I/O specific fields
1754          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1755          */
1756         unsigned long           mem_end;
1757         unsigned long           mem_start;
1758         unsigned long           base_addr;
1759         int                     irq;
1760
1761         /*
1762          *      Some hardware also needs these fields (state,dev_list,
1763          *      napi_list,unreg_list,close_list) but they are not
1764          *      part of the usual set specified in Space.c.
1765          */
1766
1767         unsigned long           state;
1768
1769         struct list_head        dev_list;
1770         struct list_head        napi_list;
1771         struct list_head        unreg_list;
1772         struct list_head        close_list;
1773         struct list_head        ptype_all;
1774         struct list_head        ptype_specific;
1775
1776         struct {
1777                 struct list_head upper;
1778                 struct list_head lower;
1779         } adj_list;
1780
1781         netdev_features_t       features;
1782         netdev_features_t       hw_features;
1783         netdev_features_t       wanted_features;
1784         netdev_features_t       vlan_features;
1785         netdev_features_t       hw_enc_features;
1786         netdev_features_t       mpls_features;
1787         netdev_features_t       gso_partial_features;
1788
1789         int                     ifindex;
1790         int                     group;
1791
1792         struct net_device_stats stats;
1793
1794         atomic_long_t           rx_dropped;
1795         atomic_long_t           tx_dropped;
1796         atomic_long_t           rx_nohandler;
1797
1798         /* Stats to monitor link on/off, flapping */
1799         atomic_t                carrier_up_count;
1800         atomic_t                carrier_down_count;
1801
1802 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1803         const struct iw_handler_def *wireless_handlers;
1804         struct iw_public_data   *wireless_data;
1805 #endif
1806         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1807         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1808 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1809         const struct switchdev_ops *switchdev_ops;
1810 #endif
1811 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
1812         const struct l3mdev_ops *l3mdev_ops;
1813 #endif
1814 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1815         const struct ndisc_ops *ndisc_ops;
1816 #endif
1817
1818 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
1819         const struct xfrmdev_ops *xfrmdev_ops;
1820 #endif
1821
1822 #if IS_ENABLED(CONFIG_TLS_DEVICE)
1823         const struct tlsdev_ops *tlsdev_ops;
1824 #endif
1825
1826         const struct header_ops *header_ops;
1827
1828         unsigned int            flags;
1829         unsigned int            priv_flags;
1830
1831         unsigned short          gflags;
1832         unsigned short          padded;
1833
1834         unsigned char           operstate;
1835         unsigned char           link_mode;
1836
1837         unsigned char           if_port;
1838         unsigned char           dma;
1839
1840         /* Note : dev->mtu is often read without holding a lock.
1841          * Writers usually hold RTNL.
1842          * It is recommended to use READ_ONCE() to annotate the reads,
1843          * and to use WRITE_ONCE() to annotate the writes.
1844          */
1845         unsigned int            mtu;
1846         unsigned int            min_mtu;
1847         unsigned int            max_mtu;
1848         unsigned short          type;
1849         unsigned short          hard_header_len;
1850         unsigned char           min_header_len;
1851
1852         unsigned short          needed_headroom;
1853         unsigned short          needed_tailroom;
1854
1855         /* Interface address info. */
1856         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN];
1857         unsigned char           addr_assign_type;
1858         unsigned char           addr_len;
1859         unsigned char           upper_level;
1860         unsigned char           lower_level;
1861         unsigned short          neigh_priv_len;
1862         unsigned short          dev_id;
1863         unsigned short          dev_port;
1864         spinlock_t              addr_list_lock;
1865         unsigned char           name_assign_type;
1866         bool                    uc_promisc;
1867         struct netdev_hw_addr_list      uc;
1868         struct netdev_hw_addr_list      mc;
1869         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs;
1870
1871 #ifdef CONFIG_SYSFS
1872         struct kset             *queues_kset;
1873 #endif
1874         unsigned int            promiscuity;
1875         unsigned int            allmulti;
1876
1877
1878         /* Protocol-specific pointers */
1879
1880 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1881         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;
1882 #endif
1883 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1884         struct dsa_port         *dsa_ptr;
1885 #endif
1886 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1887         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;
1888 #endif
1889 #if IS_ENABLED(CONFIG_IRDA) || IS_ENABLED(CONFIG_ATALK)
1890         void                    *atalk_ptr;
1891 #endif
1892         struct in_device __rcu  *ip_ptr;
1893 #if IS_ENABLED(CONFIG_DECNET)
1894         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;
1895 #endif
1896         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;
1897 #if IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
1898         void                    *ax25_ptr;
1899 #endif
1900         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr;
1901         struct wpan_dev         *ieee802154_ptr;
1902 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPLS_ROUTING)
1903         struct mpls_dev __rcu   *mpls_ptr;
1904 #endif
1905
1906 /*
1907  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1908  */
1909         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1910         unsigned char           *dev_addr;
1911
1912         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1913         unsigned int            num_rx_queues;
1914         unsigned int            real_num_rx_queues;
1915
1916         struct bpf_prog __rcu   *xdp_prog;
1917         unsigned long           gro_flush_timeout;
1918         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1919         void __rcu              *rx_handler_data;
1920
1921 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1922         struct mini_Qdisc __rcu *miniq_ingress;
1923 #endif
1924         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1925 #ifdef CONFIG_NETFILTER_INGRESS
1926         struct nf_hook_entries __rcu *nf_hooks_ingress;
1927 #endif
1928
1929         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];
1930 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1931         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1932 #endif
1933         struct hlist_node       index_hlist;
1934
1935 /*
1936  * Cache lines mostly used on transmit path
1937  */
1938         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1939         unsigned int            num_tx_queues;
1940         unsigned int            real_num_tx_queues;
1941         struct Qdisc            *qdisc;
1942 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
1943         DECLARE_HASHTABLE       (qdisc_hash, 4);
1944 #endif
1945         unsigned int            tx_queue_len;
1946         spinlock_t              tx_global_lock;
1947         int                     watchdog_timeo;
1948
1949 #ifdef CONFIG_XPS
1950         struct xps_dev_maps __rcu *xps_cpus_map;
1951         struct xps_dev_maps __rcu *xps_rxqs_map;
1952 #endif
1953 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1954         struct mini_Qdisc __rcu *miniq_egress;
1955 #endif
1956
1957         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1958         struct timer_list       watchdog_timer;
1959
1960         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1961         struct list_head        todo_list;
1962
1963         struct list_head        link_watch_list;
1964
1965         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1966                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1967                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1968                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1969                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1970                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1971         } reg_state:8;
1972
1973         bool dismantle;
1974
1975         enum {
1976                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1977                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1978         } rtnl_link_state:16;
1979
1980         bool needs_free_netdev;
1981         void (*priv_destructor)(struct net_device *dev);
1982
1983 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1984         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1985 #endif
1986
1987         possible_net_t                  nd_net;
1988
1989         /* mid-layer private */
1990         union {
1991                 void                                    *ml_priv;
1992                 struct pcpu_lstats __percpu             *lstats;
1993                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
1994                 struct pcpu_dstats __percpu             *dstats;
1995                 struct pcpu_vstats __percpu             *vstats;
1996         };
1997
1998 #if IS_ENABLED(CONFIG_GARP)
1999         struct garp_port __rcu  *garp_port;
2000 #endif
2001 #if IS_ENABLED(CONFIG_MRP)
2002         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
2003 #endif
2004
2005         struct device           dev;
2006         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
2007         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
2008
2009         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
2010
2011         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
2012 #define GSO_MAX_SIZE            65536
2013         unsigned int            gso_max_size;
2014 #define GSO_MAX_SEGS            65535
2015         u16                     gso_max_segs;
2016
2017 #ifdef CONFIG_DCB
2018         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
2019 #endif
2020         s16                     num_tc;
2021         struct netdev_tc_txq    tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
2022         u8                      prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
2023
2024 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
2025         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
2026 #endif
2027 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
2028         struct netprio_map __rcu *priomap;
2029 #endif
2030         struct phy_device       *phydev;
2031         struct sfp_bus          *sfp_bus;
2032         struct lock_class_key   *qdisc_tx_busylock;
2033         struct lock_class_key   *qdisc_running_key;
2034         bool                    proto_down;
2035         unsigned                wol_enabled:1;
2036 };
2037 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
2038
2039 static inline bool netif_elide_gro(const struct net_device *dev)
2040 {
2041         if (!(dev->features & NETIF_F_GRO) || dev->xdp_prog)
2042                 return true;
2043         return false;
2044 }
2045
2046 #define NETDEV_ALIGN            32
2047
2048 static inline
2049 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
2050 {
2051         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
2052 }
2053
2054 static inline
2055 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
2056 {
2057         if (tc >= dev->num_tc)
2058                 return -EINVAL;
2059
2060         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
2061         return 0;
2062 }
2063
2064 int netdev_txq_to_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq);
2065 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev);
2066 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset);
2067 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc);
2068
2069 static inline
2070 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
2071 {
2072         return dev->num_tc;
2073 }
2074
2075 void netdev_unbind_sb_channel(struct net_device *dev,
2076                               struct net_device *sb_dev);
2077 int netdev_bind_sb_channel_queue(struct net_device *dev,
2078                                  struct net_device *sb_dev,
2079                                  u8 tc, u16 count, u16 offset);
2080 int netdev_set_sb_channel(struct net_device *dev, u16 channel);
2081 static inline int netdev_get_sb_channel(struct net_device *dev)
2082 {
2083         return max_t(int, -dev->num_tc, 0);
2084 }
2085
2086 static inline
2087 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
2088                                          unsigned int index)
2089 {
2090         return &dev->_tx[index];
2091 }
2092
2093 static inline struct netdev_queue *skb_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
2094                                                     const struct sk_buff *skb)
2095 {
2096         return netdev_get_tx_queue(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
2097 }
2098
2099 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
2100                                             void (*f)(struct net_device *,
2101                                                       struct netdev_queue *,
2102                                                       void *),
2103                                             void *arg)
2104 {
2105         unsigned int i;
2106
2107         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2108                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
2109 }
2110
2111 #define netdev_lockdep_set_classes(dev)                         \
2112 {                                                               \
2113         static struct lock_class_key qdisc_tx_busylock_key;     \
2114         static struct lock_class_key qdisc_running_key;         \
2115         static struct lock_class_key qdisc_xmit_lock_key;       \
2116         static struct lock_class_key dev_addr_list_lock_key;    \
2117         unsigned int i;                                         \
2118                                                                 \
2119         (dev)->qdisc_tx_busylock = &qdisc_tx_busylock_key;      \
2120         (dev)->qdisc_running_key = &qdisc_running_key;          \
2121         lockdep_set_class(&(dev)->addr_list_lock,               \
2122                           &dev_addr_list_lock_key);             \
2123         for (i = 0; i < (dev)->num_tx_queues; i++)              \
2124                 lockdep_set_class(&(dev)->_tx[i]._xmit_lock,    \
2125                                   &qdisc_xmit_lock_key);        \
2126 }
2127
2128 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
2129                                     struct sk_buff *skb,
2130                                     struct net_device *sb_dev);
2131
2132 /* returns the headroom that the master device needs to take in account
2133  * when forwarding to this dev
2134  */
2135 static inline unsigned netdev_get_fwd_headroom(struct net_device *dev)
2136 {
2137         return dev->priv_flags & IFF_PHONY_HEADROOM ? 0 : dev->needed_headroom;
2138 }
2139
2140 static inline void netdev_set_rx_headroom(struct net_device *dev, int new_hr)
2141 {
2142         if (dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom)
2143                 dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom(dev, new_hr);
2144 }
2145
2146 /* set the device rx headroom to the dev's default */
2147 static inline void netdev_reset_rx_headroom(struct net_device *dev)
2148 {
2149         netdev_set_rx_headroom(dev, -1);
2150 }
2151
2152 /*
2153  * Net namespace inlines
2154  */
2155 static inline
2156 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
2157 {
2158         return read_pnet(&dev->nd_net);
2159 }
2160
2161 static inline
2162 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
2163 {
2164         write_pnet(&dev->nd_net, net);
2165 }
2166
2167 /**
2168  *      netdev_priv - access network device private data
2169  *      @dev: network device
2170  *
2171  * Get network device private data
2172  */
2173 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
2174 {
2175         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
2176 }
2177
2178 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
2179  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
2180  */
2181 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
2182
2183 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
2184  * fine-grained identification of different network device types. For
2185  * example Ethernet, Wireless LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
2186  */
2187 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
2188
2189 /* Default NAPI poll() weight
2190  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
2191  */
2192 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
2193
2194 /**
2195  *      netif_napi_add - initialize a NAPI context
2196  *      @dev:  network device
2197  *      @napi: NAPI context
2198  *      @poll: polling function
2199  *      @weight: default weight
2200  *
2201  * netif_napi_add() must be used to initialize a NAPI context prior to calling
2202  * *any* of the other NAPI-related functions.
2203  */
2204 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
2205                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
2206
2207 /**
2208  *      netif_tx_napi_add - initialize a NAPI context
2209  *      @dev:  network device
2210  *      @napi: NAPI context
2211  *      @poll: polling function
2212  *      @weight: default weight
2213  *
2214  * This variant of netif_napi_add() should be used from drivers using NAPI
2215  * to exclusively poll a TX queue.
2216  * This will avoid we add it into napi_hash[], thus polluting this hash table.
2217  */
2218 static inline void netif_tx_napi_add(struct net_device *dev,
2219                                      struct napi_struct *napi,
2220                                      int (*poll)(struct napi_struct *, int),
2221                                      int weight)
2222 {
2223         set_bit(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL, &napi->state);
2224         netif_napi_add(dev, napi, poll, weight);
2225 }
2226
2227 /**
2228  *  netif_napi_del - remove a NAPI context
2229  *  @napi: NAPI context
2230  *
2231  *  netif_napi_del() removes a NAPI context from the network device NAPI list
2232  */
2233 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
2234
2235 struct napi_gro_cb {
2236         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
2237         void    *frag0;
2238
2239         /* Length of frag0. */
2240         unsigned int frag0_len;
2241
2242         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
2243         int     data_offset;
2244
2245         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
2246         u16     flush;
2247
2248         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
2249         u16     flush_id;
2250
2251         /* Number of segments aggregated. */
2252         u16     count;
2253
2254         /* Start offset for remote checksum offload */
2255         u16     gro_remcsum_start;
2256
2257         /* jiffies when first packet was created/queued */
2258         unsigned long age;
2259
2260         /* Used in ipv6_gro_receive() and foo-over-udp */
2261         u16     proto;
2262
2263         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
2264         u8      same_flow:1;
2265
2266         /* Used in tunnel GRO receive */
2267         u8      encap_mark:1;
2268
2269         /* GRO checksum is valid */
2270         u8      csum_valid:1;
2271
2272         /* Number of checksums via CHECKSUM_UNNECESSARY */
2273         u8      csum_cnt:3;
2274
2275         /* Free the skb? */
2276         u8      free:2;
2277 #define NAPI_GRO_FREE             1
2278 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
2279
2280         /* Used in foo-over-udp, set in udp[46]_gro_receive */
2281         u8      is_ipv6:1;
2282
2283         /* Used in GRE, set in fou/gue_gro_receive */
2284         u8      is_fou:1;
2285
2286         /* Used to determine if flush_id can be ignored */
2287         u8      is_atomic:1;
2288
2289         /* Number of gro_receive callbacks this packet already went through */
2290         u8 recursion_counter:4;
2291
2292         /* 1 bit hole */
2293
2294         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
2295         __wsum  csum;
2296
2297         /* used in skb_gro_receive() slow path */
2298         struct sk_buff *last;
2299 };
2300
2301 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
2302
2303 #define GRO_RECURSION_LIMIT 15
2304 static inline int gro_recursion_inc_test(struct sk_buff *skb)
2305 {
2306         return ++NAPI_GRO_CB(skb)->recursion_counter == GRO_RECURSION_LIMIT;
2307 }
2308
2309 typedef struct sk_buff *(*gro_receive_t)(struct list_head *, struct sk_buff *);
2310 static inline struct sk_buff *call_gro_receive(gro_receive_t cb,
2311                                                struct list_head *head,
2312                                                struct sk_buff *skb)
2313 {
2314         if (unlikely(gro_recursion_inc_test(skb))) {
2315                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= 1;
2316                 return NULL;
2317         }
2318
2319         return cb(head, skb);
2320 }
2321
2322 typedef struct sk_buff *(*gro_receive_sk_t)(struct sock *, struct list_head *,
2323                                             struct sk_buff *);
2324 static inline struct sk_buff *call_gro_receive_sk(gro_receive_sk_t cb,
2325                                                   struct sock *sk,
2326                                                   struct list_head *head,
2327                                                   struct sk_buff *skb)
2328 {
2329         if (unlikely(gro_recursion_inc_test(skb))) {
2330                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= 1;
2331                 return NULL;
2332         }
2333
2334         return cb(sk, head, skb);
2335 }
2336
2337 struct packet_type {
2338         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
2339         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
2340         int                     (*func) (struct sk_buff *,
2341                                          struct net_device *,
2342                                          struct packet_type *,
2343                                          struct net_device *);
2344         void                    (*list_func) (struct list_head *,
2345                                               struct packet_type *,
2346                                               struct net_device *);
2347         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
2348                                             struct sock *sk);
2349         struct net              *af_packet_net;
2350         void                    *af_packet_priv;
2351         struct list_head        list;
2352 };
2353
2354 struct offload_callbacks {
2355         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
2356                                                 netdev_features_t features);
2357         struct sk_buff          *(*gro_receive)(struct list_head *head,
2358                                                 struct sk_buff *skb);
2359         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
2360 };
2361
2362 struct packet_offload {
2363         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
2364         u16                      priority;
2365         struct offload_callbacks callbacks;
2366         struct list_head         list;
2367 };
2368
2369 /* often modified stats are per-CPU, other are shared (netdev->stats) */
2370 struct pcpu_sw_netstats {
2371         u64     rx_packets;
2372         u64     rx_bytes;
2373         u64     tx_packets;
2374         u64     tx_bytes;
2375         struct u64_stats_sync   syncp;
2376 };
2377
2378 #define __netdev_alloc_pcpu_stats(type, gfp)                            \
2379 ({                                                                      \
2380         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu_gfp(type, gfp);\
2381         if (pcpu_stats) {                                               \
2382                 int __cpu;                                              \
2383                 for_each_possible_cpu(__cpu) {                          \
2384                         typeof(type) *stat;                             \
2385                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, __cpu);          \
2386                         u64_stats_init(&stat->syncp);                   \
2387                 }                                                       \
2388         }                                                               \
2389         pcpu_stats;                                                     \
2390 })
2391
2392 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                                   \
2393         __netdev_alloc_pcpu_stats(type, GFP_KERNEL)
2394
2395 enum netdev_lag_tx_type {
2396         NETDEV_LAG_TX_TYPE_UNKNOWN,
2397         NETDEV_LAG_TX_TYPE_RANDOM,
2398         NETDEV_LAG_TX_TYPE_BROADCAST,
2399         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ROUNDROBIN,
2400         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ACTIVEBACKUP,
2401         NETDEV_LAG_TX_TYPE_HASH,
2402 };
2403
2404 enum netdev_lag_hash {
2405         NETDEV_LAG_HASH_NONE,
2406         NETDEV_LAG_HASH_L2,
2407         NETDEV_LAG_HASH_L34,
2408         NETDEV_LAG_HASH_L23,
2409         NETDEV_LAG_HASH_E23,
2410         NETDEV_LAG_HASH_E34,
2411         NETDEV_LAG_HASH_UNKNOWN,
2412 };
2413
2414 struct netdev_lag_upper_info {
2415         enum netdev_lag_tx_type tx_type;
2416         enum netdev_lag_hash hash_type;
2417 };
2418
2419 struct netdev_lag_lower_state_info {
2420         u8 link_up : 1,
2421            tx_enabled : 1;
2422 };
2423
2424 #include <linux/notifier.h>
2425
2426 /* netdevice notifier chain. Please remember to update netdev_cmd_to_name()
2427  * and the rtnetlink notification exclusion list in rtnetlink_event() when
2428  * adding new types.
2429  */
2430 enum netdev_cmd {
2431         NETDEV_UP       = 1,    /* For now you can't veto a device up/down */
2432         NETDEV_DOWN,
2433         NETDEV_REBOOT,          /* Tell a protocol stack a network interface
2434                                    detected a hardware crash and restarted
2435                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
2436                                    once done */
2437         NETDEV_CHANGE,          /* Notify device state change */
2438         NETDEV_REGISTER,
2439         NETDEV_UNREGISTER,
2440         NETDEV_CHANGEMTU,       /* notify after mtu change happened */
2441         NETDEV_CHANGEADDR,
2442         NETDEV_GOING_DOWN,
2443         NETDEV_CHANGENAME,
2444         NETDEV_FEAT_CHANGE,
2445         NETDEV_BONDING_FAILOVER,
2446         NETDEV_PRE_UP,
2447         NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE,
2448         NETDEV_POST_TYPE_CHANGE,
2449         NETDEV_POST_INIT,
2450         NETDEV_RELEASE,
2451         NETDEV_NOTIFY_PEERS,
2452         NETDEV_JOIN,
2453         NETDEV_CHANGEUPPER,
2454         NETDEV_RESEND_IGMP,
2455         NETDEV_PRECHANGEMTU,    /* notify before mtu change happened */
2456         NETDEV_CHANGEINFODATA,
2457         NETDEV_BONDING_INFO,
2458         NETDEV_PRECHANGEUPPER,
2459         NETDEV_CHANGELOWERSTATE,
2460         NETDEV_UDP_TUNNEL_PUSH_INFO,
2461         NETDEV_UDP_TUNNEL_DROP_INFO,
2462         NETDEV_CHANGE_TX_QUEUE_LEN,
2463         NETDEV_CVLAN_FILTER_PUSH_INFO,
2464         NETDEV_CVLAN_FILTER_DROP_INFO,
2465         NETDEV_SVLAN_FILTER_PUSH_INFO,
2466         NETDEV_SVLAN_FILTER_DROP_INFO,
2467 };
2468 const char *netdev_cmd_to_name(enum netdev_cmd cmd);
2469
2470 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2471 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2472
2473 struct netdev_notifier_info {
2474         struct net_device       *dev;
2475         struct netlink_ext_ack  *extack;
2476 };
2477
2478 struct netdev_notifier_info_ext {
2479         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2480         union {
2481                 u32 mtu;
2482         } ext;
2483 };
2484
2485 struct netdev_notifier_change_info {
2486         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2487         unsigned int flags_changed;
2488 };
2489
2490 struct netdev_notifier_changeupper_info {
2491         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2492         struct net_device *upper_dev; /* new upper dev */
2493         bool master; /* is upper dev master */
2494         bool linking; /* is the notification for link or unlink */
2495         void *upper_info; /* upper dev info */
2496 };
2497
2498 struct netdev_notifier_changelowerstate_info {
2499         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2500         void *lower_state_info; /* is lower dev state */
2501 };
2502
2503 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
2504                                              struct net_device *dev)
2505 {
2506         info->dev = dev;
2507         info->extack = NULL;
2508 }
2509
2510 static inline struct net_device *
2511 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
2512 {
2513         return info->dev;
2514 }
2515
2516 static inline struct netlink_ext_ack *
2517 netdev_notifier_info_to_extack(const struct netdev_notifier_info *info)
2518 {
2519         return info->extack;
2520 }
2521
2522 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
2523
2524
2525 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
2526
2527 #define for_each_netdev(net, d)         \
2528                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2529 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
2530                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2531 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
2532                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2533 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
2534                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2535 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
2536                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2537 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
2538         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2539 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
2540                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
2541                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == (bond))
2542 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
2543
2544 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
2545 {
2546         struct list_head *lh;
2547         struct net *net;
2548
2549         net = dev_net(dev);
2550         lh = dev->dev_list.next;
2551         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2552 }
2553
2554 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
2555 {
2556         struct list_head *lh;
2557         struct net *net;
2558
2559         net = dev_net(dev);
2560         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
2561         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2562 }
2563
2564 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
2565 {
2566         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
2567                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
2568 }
2569
2570 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
2571 {
2572         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
2573
2574         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2575 }
2576
2577 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
2578 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
2579 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
2580                                        const char *hwaddr);
2581 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2582 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2583 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
2584 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2585 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2586 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
2587 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
2588
2589 int dev_get_iflink(const struct net_device *dev);
2590 int dev_fill_metadata_dst(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2591 struct net_device *__dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
2592                                       unsigned short mask);
2593 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2594 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
2595 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2596 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
2597 int dev_open(struct net_device *dev);
2598 void dev_close(struct net_device *dev);
2599 void dev_close_many(struct list_head *head, bool unlink);
2600 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
2601 int dev_loopback_xmit(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *newskb);
2602 u16 dev_pick_tx_zero(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2603                      struct net_device *sb_dev,
2604                      select_queue_fallback_t fallback);
2605 u16 dev_pick_tx_cpu_id(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2606                        struct net_device *sb_dev,
2607                        select_queue_fallback_t fallback);
2608 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
2609 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, struct net_device *sb_dev);
2610 int dev_direct_xmit(struct sk_buff *skb, u16 queue_id);
2611 int register_netdevice(struct net_device *dev);
2612 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
2613 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
2614 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
2615 {
2616         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
2617 }
2618
2619 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
2620 void free_netdev(struct net_device *dev);
2621 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
2622 void synchronize_net(void);
2623 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
2624
2625 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2626 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2627 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
2628 struct net_device *dev_get_by_napi_id(unsigned int napi_id);
2629 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
2630 int dev_restart(struct net_device *dev);
2631 int skb_gro_receive(struct sk_buff *p, struct sk_buff *skb);
2632
2633 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
2634 {
2635         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2636 }
2637
2638 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
2639 {
2640         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2641 }
2642
2643 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2644 {
2645         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
2646 }
2647
2648 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2649                                         unsigned int offset)
2650 {
2651         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2652 }
2653
2654 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2655 {
2656         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2657 }
2658
2659 static inline void skb_gro_frag0_invalidate(struct sk_buff *skb)
2660 {
2661         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2662         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2663 }
2664
2665 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2666                                         unsigned int offset)
2667 {
2668         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2669                 return NULL;
2670
2671         skb_gro_frag0_invalidate(skb);
2672         return skb->data + offset;
2673 }
2674
2675 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2676 {
2677         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2678                skb_network_offset(skb);
2679 }
2680
2681 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2682                                         const void *start, unsigned int len)
2683 {
2684         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid)
2685                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2686                                                   csum_partial(start, len, 0));
2687 }
2688
2689 /* GRO checksum functions. These are logical equivalents of the normal
2690  * checksum functions (in skbuff.h) except that they operate on the GRO
2691  * offsets and fields in sk_buff.
2692  */
2693
2694 __sum16 __skb_gro_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
2695
2696 static inline bool skb_at_gro_remcsum_start(struct sk_buff *skb)
2697 {
2698         return (NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start == skb_gro_offset(skb));
2699 }
2700
2701 static inline bool __skb_gro_checksum_validate_needed(struct sk_buff *skb,
2702                                                       bool zero_okay,
2703                                                       __sum16 check)
2704 {
2705         return ((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL ||
2706                 skb_checksum_start_offset(skb) <
2707                  skb_gro_offset(skb)) &&
2708                 !skb_at_gro_remcsum_start(skb) &&
2709                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2710                 (!zero_okay || check));
2711 }
2712
2713 static inline __sum16 __skb_gro_checksum_validate_complete(struct sk_buff *skb,
2714                                                            __wsum psum)
2715 {
2716         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid &&
2717             !csum_fold(csum_add(psum, NAPI_GRO_CB(skb)->csum)))
2718                 return 0;
2719
2720         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = psum;
2721
2722         return __skb_gro_checksum_complete(skb);
2723 }
2724
2725 static inline void skb_gro_incr_csum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2726 {
2727         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt > 0) {
2728                 /* Consume a checksum from CHECKSUM_UNNECESSARY */
2729                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt--;
2730         } else {
2731                 /* Update skb for CHECKSUM_UNNECESSARY and csum_level when we
2732                  * verified a new top level checksum or an encapsulated one
2733                  * during GRO. This saves work if we fallback to normal path.
2734                  */
2735                 __skb_incr_checksum_unnecessary(skb);
2736         }
2737 }
2738
2739 #define __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, zero_okay, check,       \
2740                                     compute_pseudo)                     \
2741 ({                                                                      \
2742         __sum16 __ret = 0;                                              \
2743         if (__skb_gro_checksum_validate_needed(skb, zero_okay, check))  \
2744                 __ret = __skb_gro_checksum_validate_complete(skb,       \
2745                                 compute_pseudo(skb, proto));            \
2746         if (!__ret)                                                     \
2747                 skb_gro_incr_csum_unnecessary(skb);                     \
2748         __ret;                                                          \
2749 })
2750
2751 #define skb_gro_checksum_validate(skb, proto, compute_pseudo)           \
2752         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, false, 0, compute_pseudo)
2753
2754 #define skb_gro_checksum_validate_zero_check(skb, proto, check,         \
2755                                              compute_pseudo)            \
2756         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, true, check, compute_pseudo)
2757
2758 #define skb_gro_checksum_simple_validate(skb)                           \
2759         __skb_gro_checksum_validate(skb, 0, false, 0, null_compute_pseudo)
2760
2761 static inline bool __skb_gro_checksum_convert_check(struct sk_buff *skb)
2762 {
2763         return (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2764                 !NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2765 }
2766
2767 static inline void __skb_gro_checksum_convert(struct sk_buff *skb,
2768                                               __sum16 check, __wsum pseudo)
2769 {
2770         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = ~pseudo;
2771         NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid = 1;
2772 }
2773
2774 #define skb_gro_checksum_try_convert(skb, proto, check, compute_pseudo) \
2775 do {                                                                    \
2776         if (__skb_gro_checksum_convert_check(skb))                      \
2777                 __skb_gro_checksum_convert(skb, check,                  \
2778                                            compute_pseudo(skb, proto)); \
2779 } while (0)
2780
2781 struct gro_remcsum {
2782         int offset;
2783         __wsum delta;
2784 };
2785
2786 static inline void skb_gro_remcsum_init(struct gro_remcsum *grc)
2787 {
2788         grc->offset = 0;
2789         grc->delta = 0;
2790 }
2791
2792 static inline void *skb_gro_remcsum_process(struct sk_buff *skb, void *ptr,
2793                                             unsigned int off, size_t hdrlen,
2794                                             int start, int offset,
2795                                             struct gro_remcsum *grc,
2796                                             bool nopartial)
2797 {
2798         __wsum delta;
2799         size_t plen = hdrlen + max_t(size_t, offset + sizeof(u16), start);
2800
2801         BUG_ON(!NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2802
2803         if (!nopartial) {
2804                 NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start = off + hdrlen + start;
2805                 return ptr;
2806         }
2807
2808         ptr = skb_gro_header_fast(skb, off);
2809         if (skb_gro_header_hard(skb, off + plen)) {
2810                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, off + plen, off);
2811                 if (!ptr)
2812                         return NULL;
2813         }
2814
2815         delta = remcsum_adjust(ptr + hdrlen, NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2816                                start, offset);
2817
2818         /* Adjust skb->csum since we changed the packet */
2819         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_add(NAPI_GRO_CB(skb)->csum, delta);
2820
2821         grc->offset = off + hdrlen + offset;
2822         grc->delta = delta;
2823
2824         return ptr;
2825 }
2826
2827 static inline void skb_gro_remcsum_cleanup(struct sk_buff *skb,
2828                                            struct gro_remcsum *grc)
2829 {
2830         void *ptr;
2831         size_t plen = grc->offset + sizeof(u16);
2832
2833         if (!grc->delta)
2834                 return;
2835
2836         ptr = skb_gro_header_fast(skb, grc->offset);
2837         if (skb_gro_header_hard(skb, grc->offset + sizeof(u16))) {
2838                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, plen, grc->offset);
2839                 if (!ptr)
2840                         return;
2841         }
2842
2843         remcsum_unadjust((__sum16 *)ptr, grc->delta);
2844 }
2845
2846 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
2847 static inline void skb_gro_flush_final(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *pp, int flush)
2848 {
2849         if (PTR_ERR(pp) != -EINPROGRESS)
2850                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
2851 }
2852 static inline void skb_gro_flush_final_remcsum(struct sk_buff *skb,
2853                                                struct sk_buff *pp,
2854                                                int flush,
2855                                                struct gro_remcsum *grc)
2856 {
2857         if (PTR_ERR(pp) != -EINPROGRESS) {
2858                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
2859                 skb_gro_remcsum_cleanup(skb, grc);
2860                 skb->remcsum_offload = 0;
2861         }
2862 }
2863 #else
2864 static inline void skb_gro_flush_final(struct sk_buff *skb, struct sk_buff *pp, int flush)
2865 {
2866         NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
2867 }
2868 static inline void skb_gro_flush_final_remcsum(struct sk_buff *skb,
2869                                                struct sk_buff *pp,
2870                                                int flush,
2871                                                struct gro_remcsum *grc)
2872 {
2873         NAPI_GRO_CB(skb)->flush |= flush;
2874         skb_gro_remcsum_cleanup(skb, grc);
2875         skb->remcsum_offload = 0;
2876 }
2877 #endif
2878
2879 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2880                                   unsigned short type,
2881                                   const void *daddr, const void *saddr,
2882                                   unsigned int len)
2883 {
2884         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
2885                 return 0;
2886
2887         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
2888 }
2889
2890 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
2891                                    unsigned char *haddr)
2892 {
2893         const struct net_device *dev = skb->dev;
2894
2895         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
2896                 return 0;
2897         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
2898 }
2899
2900 static inline __be16 dev_parse_header_protocol(const struct sk_buff *skb)
2901 {
2902         const struct net_device *dev = skb->dev;
2903
2904         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse_protocol)
2905                 return 0;
2906         return dev->header_ops->parse_protocol(skb);
2907 }
2908
2909 /* ll_header must have at least hard_header_len allocated */
2910 static inline bool dev_validate_header(const struct net_device *dev,
2911                                        char *ll_header, int len)
2912 {
2913         if (likely(len >= dev->hard_header_len))
2914                 return true;
2915         if (len < dev->min_header_len)
2916                 return false;
2917
2918         if (capable(CAP_SYS_RAWIO)) {
2919                 memset(ll_header + len, 0, dev->hard_header_len - len);
2920                 return true;
2921         }
2922
2923         if (dev->header_ops && dev->header_ops->validate)
2924                 return dev->header_ops->validate(ll_header, len);
2925
2926         return false;
2927 }
2928
2929 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr,
2930                            int len, int size);
2931 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
2932 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
2933 {
2934         return register_gifconf(family, NULL);
2935 }
2936
2937 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2938 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
2939 struct sd_flow_limit {
2940         u64                     count;
2941         unsigned int            num_buckets;
2942         unsigned int            history_head;
2943         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
2944         u8                      buckets[];
2945 };
2946
2947 extern int netdev_flow_limit_table_len;
2948 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
2949
2950 /*
2951  * Incoming packets are placed on per-CPU queues
2952  */
2953 struct softnet_data {
2954         struct list_head        poll_list;
2955         struct sk_buff_head     process_queue;
2956
2957         /* stats */
2958         unsigned int            processed;
2959         unsigned int            time_squeeze;
2960         unsigned int            received_rps;
2961 #ifdef CONFIG_RPS
2962         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
2963 #endif
2964 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2965         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
2966 #endif
2967         struct Qdisc            *output_queue;
2968         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
2969         struct sk_buff          *completion_queue;
2970 #ifdef CONFIG_XFRM_OFFLOAD
2971         struct sk_buff_head     xfrm_backlog;
2972 #endif
2973         /* written and read only by owning cpu: */
2974         struct {
2975                 u16 recursion;
2976                 u8  more;
2977         } xmit;
2978 #ifdef CONFIG_RPS
2979         /* input_queue_head should be written by cpu owning this struct,
2980          * and only read by other cpus. Worth using a cache line.
2981          */
2982         unsigned int            input_queue_head ____cacheline_aligned_in_smp;
2983
2984         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS/RFS */
2985         call_single_data_t      csd ____cacheline_aligned_in_smp;
2986         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
2987         unsigned int            cpu;
2988         unsigned int            input_queue_tail;
2989 #endif
2990         unsigned int            dropped;
2991         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
2992         struct napi_struct      backlog;
2993
2994 };
2995
2996 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
2997 {
2998 #ifdef CONFIG_RPS
2999         sd->input_queue_head++;
3000 #endif
3001 }
3002
3003 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
3004                                               unsigned int *qtail)
3005 {
3006 #ifdef CONFIG_RPS
3007         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
3008 #endif
3009 }
3010
3011 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
3012
3013 static inline int dev_recursion_level(void)
3014 {
3015         return this_cpu_read(softnet_data.xmit.recursion);
3016 }
3017
3018 #define XMIT_RECURSION_LIMIT    8
3019 static inline bool dev_xmit_recursion(void)
3020 {
3021         return unlikely(__this_cpu_read(softnet_data.xmit.recursion) >
3022                         XMIT_RECURSION_LIMIT);
3023 }
3024
3025 static inline void dev_xmit_recursion_inc(void)
3026 {
3027         __this_cpu_inc(softnet_data.xmit.recursion);
3028 }
3029
3030 static inline void dev_xmit_recursion_dec(void)
3031 {
3032         __this_cpu_dec(softnet_data.xmit.recursion);
3033 }
3034
3035 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
3036 void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq);
3037
3038 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
3039 {
3040         unsigned int i;
3041
3042         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
3043                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
3044 }
3045
3046 static __always_inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
3047 {
3048         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
3049 }
3050
3051 /**
3052  *      netif_start_queue - allow transmit
3053  *      @dev: network device
3054  *
3055  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
3056  */
3057 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
3058 {
3059         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3060 }
3061
3062 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
3063 {
3064         unsigned int i;
3065
3066         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3067                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3068                 netif_tx_start_queue(txq);
3069         }
3070 }
3071
3072 void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue);
3073
3074 /**
3075  *      netif_wake_queue - restart transmit
3076  *      @dev: network device
3077  *
3078  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
3079  *      Used for flow control when transmit resources are available.
3080  */
3081 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
3082 {
3083         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3084 }
3085
3086 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
3087 {
3088         unsigned int i;
3089
3090         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3091                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3092                 netif_tx_wake_queue(txq);
3093         }
3094 }
3095
3096 static __always_inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
3097 {
3098         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
3099 }
3100
3101 /**
3102  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
3103  *      @dev: network device
3104  *
3105  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
3106  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
3107  */
3108 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
3109 {
3110         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3111 }
3112
3113 void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev);
3114
3115 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3116 {
3117         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
3118 }
3119
3120 /**
3121  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
3122  *      @dev: network device
3123  *
3124  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
3125  */
3126 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
3127 {
3128         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
3129 }
3130
3131 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3132 {
3133         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
3134 }
3135
3136 static inline bool
3137 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3138 {
3139         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
3140 }
3141
3142 static inline bool
3143 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
3144 {
3145         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
3146 }
3147
3148 /**
3149  *      netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw - prefetch bql data for write
3150  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
3151  *
3152  * BQL enabled drivers might use this helper in their ndo_start_xmit(),
3153  * to give appropriate hint to the CPU.
3154  */
3155 static inline void netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
3156 {
3157 #ifdef CONFIG_BQL
3158         prefetchw(&dev_queue->dql.num_queued);
3159 #endif
3160 }
3161
3162 /**
3163  *      netdev_txq_bql_complete_prefetchw - prefetch bql data for write
3164  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
3165  *
3166  * BQL enabled drivers might use this helper in their TX completion path,
3167  * to give appropriate hint to the CPU.
3168  */
3169 static inline void netdev_txq_bql_complete_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
3170 {
3171 #ifdef CONFIG_BQL
3172         prefetchw(&dev_queue->dql.limit);
3173 #endif
3174 }
3175
3176 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
3177                                         unsigned int bytes)
3178 {
3179 #ifdef CONFIG_BQL
3180         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
3181
3182         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
3183                 return;
3184
3185         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
3186
3187         /*
3188          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
3189          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
3190          * before checking the XOFF flag.
3191          */
3192         smp_mb();
3193
3194         /* check again in case another CPU has just made room avail */
3195         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
3196                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
3197 #endif
3198 }
3199
3200 /**
3201  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
3202  *      @dev: network device
3203  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
3204  *
3205  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
3206  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
3207  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
3208  */
3209 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
3210 {
3211         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
3212 }
3213
3214 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
3215                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
3216 {
3217 #ifdef CONFIG_BQL
3218         if (unlikely(!bytes))
3219                 return;
3220
3221         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
3222
3223         /*
3224          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
3225          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
3226          * be stopped forever
3227          */
3228         smp_mb();
3229
3230         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
3231                 return;
3232
3233         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
3234                 netif_schedule_queue(dev_queue);
3235 #endif
3236 }
3237
3238 /**
3239  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
3240  *      @dev: network device
3241  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
3242  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
3243  *
3244  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
3245  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
3246  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
3247  */
3248 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
3249                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
3250 {
3251         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
3252 }
3253
3254 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
3255 {
3256 #ifdef CONFIG_BQL
3257         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
3258         dql_reset(&q->dql);
3259 #endif
3260 }
3261
3262 /**
3263  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
3264  *      @dev_queue: network device
3265  *
3266  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
3267  *      software flow control OFF bit for this network device
3268  */
3269 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
3270 {
3271         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
3272 }
3273
3274 /**
3275  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
3276  *      @dev: network device
3277  *      @queue_index: given tx queue index
3278  *
3279  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
3280  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
3281  */
3282 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3283 {
3284         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
3285                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
3286                                      dev->name, queue_index,
3287                                      dev->real_num_tx_queues);
3288                 return 0;
3289         }
3290
3291         return queue_index;
3292 }
3293
3294 /**
3295  *      netif_running - test if up
3296  *      @dev: network device
3297  *
3298  *      Test if the device has been brought up.
3299  */
3300 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
3301 {
3302         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
3303 }
3304
3305 /*
3306  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start,
3307  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
3308  * done at the overall netdevice level.
3309  * Also test the device if we're multiqueue.
3310  */
3311
3312 /**
3313  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
3314  *      @dev: network device
3315  *      @queue_index: sub queue index
3316  *
3317  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3318  */
3319 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3320 {
3321         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3322
3323         netif_tx_start_queue(txq);
3324 }
3325
3326 /**
3327  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
3328  *      @dev: network device
3329  *      @queue_index: sub queue index
3330  *
3331  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3332  */
3333 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3334 {
3335         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3336         netif_tx_stop_queue(txq);
3337 }
3338
3339 /**
3340  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
3341  *      @dev: network device
3342  *      @queue_index: sub queue index
3343  *
3344  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3345  */
3346 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3347                                             u16 queue_index)
3348 {
3349         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3350
3351         return netif_tx_queue_stopped(txq);
3352 }
3353
3354 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3355                                           struct sk_buff *skb)
3356 {
3357         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
3358 }
3359
3360 /**
3361  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
3362  *      @dev: network device
3363  *      @queue_index: sub queue index
3364  *
3365  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3366  */
3367 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3368 {
3369         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3370
3371         netif_tx_wake_queue(txq);
3372 }
3373
3374 #ifdef CONFIG_XPS
3375 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
3376                         u16 index);
3377 int __netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const unsigned long *mask,
3378                           u16 index, bool is_rxqs_map);
3379
3380 /**
3381  *      netif_attr_test_mask - Test a CPU or Rx queue set in a mask
3382  *      @j: CPU/Rx queue index
3383  *      @mask: bitmask of all cpus/rx queues
3384  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3385  *
3386  * Test if a CPU or Rx queue index is set in a mask of all CPU/Rx queues.
3387  */
3388 static inline bool netif_attr_test_mask(unsigned long j,
3389                                         const unsigned long *mask,
3390                                         unsigned int nr_bits)
3391 {
3392         cpu_max_bits_warn(j, nr_bits);
3393         return test_bit(j, mask);
3394 }
3395
3396 /**
3397  *      netif_attr_test_online - Test for online CPU/Rx queue
3398  *      @j: CPU/Rx queue index
3399  *      @online_mask: bitmask for CPUs/Rx queues that are online
3400  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3401  *
3402  * Returns true if a CPU/Rx queue is online.
3403  */
3404 static inline bool netif_attr_test_online(unsigned long j,
3405                                           const unsigned long *online_mask,
3406                                           unsigned int nr_bits)
3407 {
3408         cpu_max_bits_warn(j, nr_bits);
3409
3410         if (online_mask)
3411                 return test_bit(j, online_mask);
3412
3413         return (j < nr_bits);
3414 }
3415
3416 /**
3417  *      netif_attrmask_next - get the next CPU/Rx queue in a cpu/Rx queues mask
3418  *      @n: CPU/Rx queue index
3419  *      @srcp: the cpumask/Rx queue mask pointer
3420  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3421  *
3422  * Returns >= nr_bits if no further CPUs/Rx queues set.
3423  */
3424 static inline unsigned int netif_attrmask_next(int n, const unsigned long *srcp,
3425                                                unsigned int nr_bits)
3426 {
3427         /* -1 is a legal arg here. */
3428         if (n != -1)
3429                 cpu_max_bits_warn(n, nr_bits);
3430
3431         if (srcp)
3432                 return find_next_bit(srcp, nr_bits, n + 1);
3433
3434         return n + 1;
3435 }
3436
3437 /**
3438  *      netif_attrmask_next_and - get the next CPU/Rx queue in *src1p & *src2p
3439  *      @n: CPU/Rx queue index
3440  *      @src1p: the first CPUs/Rx queues mask pointer
3441  *      @src2p: the second CPUs/Rx queues mask pointer
3442  *      @nr_bits: number of bits in the bitmask
3443  *
3444  * Returns >= nr_bits if no further CPUs/Rx queues set in both.
3445  */
3446 static inline int netif_attrmask_next_and(int n, const unsigned long *src1p,
3447                                           const unsigned long *src2p,
3448                                           unsigned int nr_bits)
3449 {
3450         /* -1 is a legal arg here. */
3451         if (n != -1)
3452                 cpu_max_bits_warn(n, nr_bits);
3453
3454         if (src1p && src2p)
3455                 return find_next_and_bit(src1p, src2p, nr_bits, n + 1);
3456         else if (src1p)
3457                 return find_next_bit(src1p, nr_bits, n + 1);
3458         else if (src2p)
3459                 return find_next_bit(src2p, nr_bits, n + 1);
3460
3461         return n + 1;
3462 }
3463 #else
3464 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
3465                                       const struct cpumask *mask,
3466                                       u16 index)
3467 {
3468         return 0;
3469 }
3470
3471 static inline int __netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
3472                                         const unsigned long *mask,
3473                                         u16 index, bool is_rxqs_map)
3474 {
3475         return 0;
3476 }
3477 #endif
3478
3479 /**
3480  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
3481  *      @dev: network device
3482  *
3483  * Check if device has multiple transmit queues
3484  */
3485 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
3486 {
3487         return dev->num_tx_queues > 1;
3488 }
3489
3490 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
3491
3492 #ifdef CONFIG_SYSFS
3493 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
3494 #else
3495 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
3496                                                 unsigned int rxqs)
3497 {
3498         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
3499         return 0;
3500 }
3501 #endif
3502
3503 static inline struct netdev_rx_queue *
3504 __netif_get_rx_queue(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
3505 {
3506         return dev->_rx + rxq;
3507 }
3508
3509 #ifdef CONFIG_SYSFS
3510 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
3511                 struct netdev_rx_queue *queue)
3512 {
3513         struct net_device *dev = queue->dev;
3514         int index = queue - dev->_rx;
3515
3516         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
3517         return index;
3518 }
3519 #endif
3520
3521 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
3522 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
3523
3524 enum skb_free_reason {
3525         SKB_REASON_CONSUMED,
3526         SKB_REASON_DROPPED,
3527 };
3528
3529 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3530 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3531
3532 /*
3533  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
3534  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
3535  * (in_irq() || irqs_disabled())
3536  *
3537  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
3538  *
3539  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
3540  *  replacing kfree_skb(skb)
3541  *
3542  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
3543  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
3544  *
3545  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3546  *  replacing kfree_skb(skb)
3547  *
3548  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3549  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
3550  */
3551 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3552 {
3553         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3554 }
3555
3556 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3557 {
3558         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3559 }
3560
3561 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
3562 {
3563         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3564 }
3565
3566 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
3567 {
3568         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3569 }
3570
3571 void generic_xdp_tx(struct sk_buff *skb, struct bpf_prog *xdp_prog);
3572 int do_xdp_generic(struct bpf_prog *xdp_prog, struct sk_buff *skb);
3573 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
3574 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
3575 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
3576 int netif_receive_skb_core(struct sk_buff *skb);
3577 void netif_receive_skb_list(struct list_head *head);
3578 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
3579 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
3580 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
3581 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
3582 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
3583 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
3584
3585 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
3586 {
3587         kfree_skb(napi->skb);
3588         napi->skb = NULL;
3589 }
3590
3591 bool netdev_is_rx_handler_busy(struct net_device *dev);
3592 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3593                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3594                                void *rx_handler_data);
3595 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
3596
3597 bool dev_valid_name(const char *name);
3598 static inline bool is_socket_ioctl_cmd(unsigned int cmd)
3599 {
3600         return _IOC_TYPE(cmd) == SOCK_IOC_TYPE;
3601 }
3602 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, struct ifreq *ifr,
3603                 bool *need_copyout);
3604 int dev_ifconf(struct net *net, struct ifconf *, int);
3605 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
3606 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
3607 int __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
3608 int dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
3609 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
3610                         unsigned int gchanges);
3611 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
3612 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
3613 int dev_get_alias(const struct net_device *, char *, size_t);
3614 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
3615 int __dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3616 int dev_validate_mtu(struct net_device *dev, int mtu,
3617                      struct netlink_ext_ack *extack);
3618 int dev_set_mtu_ext(struct net_device *dev, int mtu,
3619                     struct netlink_ext_ack *extack);
3620 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3621 int dev_change_tx_queue_len(struct net_device *, unsigned long);
3622 void dev_set_group(struct net_device *, int);
3623 int dev_set_mac_address(struct net_device *, struct sockaddr *);
3624 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
3625 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
3626                          struct netdev_phys_item_id *ppid);
3627 int dev_get_phys_port_name(struct net_device *dev,
3628                            char *name, size_t len);
3629 int dev_change_proto_down(struct net_device *dev, bool proto_down);
3630 struct sk_buff *validate_xmit_skb_list(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev, bool *again);
3631 struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3632                                     struct netdev_queue *txq, int *ret);
3633
3634 typedef int (*bpf_op_t)(struct net_device *dev, struct netdev_bpf *bpf);
3635 int dev_change_xdp_fd(struct net_device *dev, struct netlink_ext_ack *extack,
3636                       int fd, u32 flags);
3637 u32 __dev_xdp_query(struct net_device *dev, bpf_op_t xdp_op,
3638                     enum bpf_netdev_command cmd);
3639 int xdp_umem_query(struct net_device *dev, u16 queue_id);
3640
3641 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3642 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3643 bool is_skb_forwardable(const struct net_device *dev,
3644                         const struct sk_buff *skb);
3645
3646 static __always_inline int ____dev_forward_skb(struct net_device *dev,
3647                                                struct sk_buff *skb)
3648 {
3649         if (skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC) ||
3650             unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
3651                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
3652                 kfree_skb(skb);
3653                 return NET_RX_DROP;
3654         }
3655
3656         skb_scrub_packet(skb, true);
3657         skb->priority = 0;
3658         return 0;
3659 }
3660
3661 void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3662
3663 extern int              netdev_budget;
3664 extern unsigned int     netdev_budget_usecs;
3665
3666 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
3667 void netdev_run_todo(void);
3668
3669 /**
3670  *      dev_put - release reference to device
3671  *      @dev: network device
3672  *
3673  * Release reference to device to allow it to be freed.
3674  */
3675 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
3676 {
3677         if (dev)
3678                 this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
3679 }
3680
3681 /**
3682  *      dev_hold - get reference to device
3683  *      @dev: network device
3684  *
3685  * Hold reference to device to keep it from being freed.
3686  */
3687 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
3688 {
3689         if (dev)
3690                 this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
3691 }
3692
3693 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
3694  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
3695  * who is responsible for serialization of these calls.
3696  *
3697  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
3698  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
3699  * kind of lower layer not just hardware media.
3700  */
3701
3702 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
3703 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
3704 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
3705
3706 /**
3707  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
3708  *      @dev: network device
3709  *
3710  * Check if carrier is present on device
3711  */
3712 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
3713 {
3714         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
3715 }
3716
3717 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
3718
3719 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
3720
3721 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
3722
3723 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
3724
3725 /**
3726  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
3727  *      @dev: network device
3728  *
3729  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
3730  *
3731  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
3732  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
3733  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
3734  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
3735  * interface is waiting for events to place it in the up state.
3736  */
3737 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
3738 {
3739         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3740                 linkwatch_fire_event(dev);
3741 }
3742
3743 /**
3744  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
3745  *      @dev: network device
3746  *
3747  * Device is not in dormant state.
3748  */
3749 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
3750 {
3751         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3752                 linkwatch_fire_event(dev);
3753 }
3754
3755 /**
3756  *      netif_dormant - test if device is dormant
3757  *      @dev: network device
3758  *
3759  * Check if device is dormant.
3760  */
3761 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
3762 {
3763         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
3764 }
3765
3766
3767 /**
3768  *      netif_oper_up - test if device is operational
3769  *      @dev: network device
3770  *
3771  * Check if carrier is operational
3772  */
3773 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
3774 {
3775         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
3776                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
3777 }
3778
3779 /**
3780  *      netif_device_present - is device available or removed
3781  *      @dev: network device
3782  *
3783  * Check if device has not been removed from system.
3784  */
3785 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
3786 {
3787         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
3788 }
3789
3790 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
3791
3792 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
3793
3794 /*
3795  * Network interface message level settings
3796  */
3797
3798 enum {
3799         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
3800         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
3801         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
3802         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
3803         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
3804         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
3805         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
3806         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
3807         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
3808         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
3809         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
3810         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
3811         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
3812         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
3813         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
3814 };
3815
3816 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
3817 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
3818 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
3819 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
3820 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
3821 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
3822 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
3823 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
3824 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
3825 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
3826 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
3827 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
3828 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
3829 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
3830 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
3831
3832 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
3833 {
3834         /* use default */
3835         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
3836                 return default_msg_enable_bits;
3837         if (debug_value == 0)   /* no output */
3838                 return 0;
3839         /* set low N bits */
3840         return (1U << debug_value) - 1;
3841 }
3842
3843 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
3844 {
3845         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
3846         /* Pairs with READ_ONCE() in __dev_queue_xmit() */
3847         WRITE_ONCE(txq->xmit_lock_owner, cpu);
3848 }
3849
3850 static inline bool __netif_tx_acquire(struct netdev_queue *txq)
3851 {
3852         __acquire(&txq->_xmit_lock);
3853         return true;
3854 }
3855
3856 static inline void __netif_tx_release(struct netdev_queue *txq)
3857 {
3858         __release(&txq->_xmit_lock);
3859 }
3860
3861 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
3862 {
3863         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
3864         /* Pairs with READ_ONCE() in __dev_queue_xmit() */
3865         WRITE_ONCE(txq->xmit_lock_owner, smp_processor_id());
3866 }
3867
3868 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
3869 {
3870         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
3871
3872         if (likely(ok)) {
3873                 /* Pairs with READ_ONCE() in __dev_queue_xmit() */
3874                 WRITE_ONCE(txq->xmit_lock_owner, smp_processor_id());
3875         }
3876         return ok;
3877 }
3878
3879 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
3880 {
3881         /* Pairs with READ_ONCE() in __dev_queue_xmit() */
3882         WRITE_ONCE(txq->xmit_lock_owner, -1);
3883         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
3884 }
3885
3886 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
3887 {
3888         /* Pairs with READ_ONCE() in __dev_queue_xmit() */
3889         WRITE_ONCE(txq->xmit_lock_owner, -1);
3890         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
3891 }
3892
3893 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
3894 {
3895         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
3896                 txq->trans_start = jiffies;
3897 }
3898
3899 /* legacy drivers only, netdev_start_xmit() sets txq->trans_start */
3900 static inline void netif_trans_update(struct net_device *dev)
3901 {
3902         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, 0);
3903
3904         if (txq->trans_start != jiffies)
3905                 txq->trans_start = jiffies;
3906 }
3907
3908 /**
3909  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
3910  *      @dev: network device
3911  *
3912  * Get network device transmit lock
3913  */
3914 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
3915 {
3916         unsigned int i;
3917         int cpu;
3918
3919         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
3920         cpu = smp_processor_id();
3921         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3922                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3923
3924                 /* We are the only thread of execution doing a
3925                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
3926                  * order to synchronize with threads which are in
3927                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
3928                  * checked the frozen bit.
3929                  */
3930                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3931                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3932                 __netif_tx_unlock(txq);
3933         }
3934 }
3935
3936 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
3937 {
3938         local_bh_disable();
3939         netif_tx_lock(dev);
3940 }
3941
3942 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
3943 {
3944         unsigned int i;
3945
3946         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3947                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3948
3949                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
3950                  * queue is not stopped for another reason, we
3951                  * force a schedule.
3952                  */
3953                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3954                 netif_schedule_queue(txq);
3955         }
3956         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
3957 }
3958
3959 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
3960 {
3961         netif_tx_unlock(dev);
3962         local_bh_enable();
3963 }
3964
3965 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
3966         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3967                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
3968         } else {                                        \
3969                 __netif_tx_acquire(txq);                \
3970         }                                               \
3971 }
3972
3973 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
3974         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
3975                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
3976                 __netif_tx_acquire(txq))
3977
3978 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
3979         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3980                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
3981         } else {                                        \
3982                 __netif_tx_release(txq);                \
3983         }                                               \
3984 }
3985
3986 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
3987 {
3988         unsigned int i;
3989         int cpu;
3990
3991         local_bh_disable();
3992         cpu = smp_processor_id();
3993         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
3994         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3995                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3996
3997                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3998                 netif_tx_stop_queue(txq);
3999                 __netif_tx_unlock(txq);
4000         }
4001         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
4002         local_bh_enable();
4003 }
4004
4005 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
4006 {
4007         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
4008 }
4009
4010 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
4011 {
4012         int subclass = SINGLE_DEPTH_NESTING;
4013
4014         if (dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass)
4015                 subclass = dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass(dev);
4016
4017         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, subclass);
4018 }
4019
4020 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
4021 {
4022         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
4023 }
4024
4025 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
4026 {
4027         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
4028 }
4029
4030 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
4031 {
4032         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
4033 }
4034
4035 /*
4036  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
4037  * rcu_read_lock held.
4038  */
4039 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
4040                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
4041
4042 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
4043
4044 void ether_setup(struct net_device *dev);
4045
4046 /* Support for loadable net-drivers */
4047 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
4048                                     unsigned char name_assign_type,
4049                                     void (*setup)(struct net_device *),
4050                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
4051 int dev_get_valid_name(struct net *net, struct net_device *dev,
4052                        const char *name);
4053
4054 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup) \
4055         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, 1, 1)
4056
4057 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count) \
4058         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count, \
4059                          count)
4060
4061 int register_netdev(struct net_device *dev);
4062 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
4063
4064 /* General hardware address lists handling functions */
4065 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
4066                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
4067 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
4068                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
4069 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4070                        struct net_device *dev,
4071                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
4072                        int (*unsync)(struct net_device *,
4073                                      const unsigned char *));
4074 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
4075                           struct net_device *dev,
4076                           int (*unsync)(struct net_device *,
4077                                         const unsigned char *));
4078 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
4079
4080 /* Functions used for device addresses handling */
4081 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
4082                  unsigned char addr_type);
4083 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
4084                  unsigned char addr_type);
4085 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
4086 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
4087
4088 /* Functions used for unicast addresses handling */
4089 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4090 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4091 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4092 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4093 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
4094 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4095 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
4096 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
4097
4098 /**
4099  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
4100  *  @dev:  device to sync
4101  *  @sync: function to call if address should be added
4102  *  @unsync: function to call if address should be removed
4103  *
4104  *  Add newly added addresses to the interface, and release
4105  *  addresses that have been deleted.
4106  */
4107 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
4108                                 int (*sync)(struct net_device *,
4109                                             const unsigned char *),
4110                                 int (*unsync)(struct net_device *,
4111                                               const unsigned char *))
4112 {
4113         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
4114 }
4115
4116 /**
4117  *  __dev_uc_unsync - Remove synchronized addresses from device
4118  *  @dev:  device to sync
4119  *  @unsync: function to call if address should be removed
4120  *
4121  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
4122  */
4123 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
4124                                    int (*unsync)(struct net_device *,
4125                                                  const unsigned char *))
4126 {
4127         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
4128 }
4129
4130 /* Functions used for multicast addresses handling */
4131 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4132 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4133 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4134 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4135 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
4136 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4137 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
4138 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
4139 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
4140 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
4141
4142 /**
4143  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
4144  *  @dev:  device to sync
4145  *  @sync: function to call if address should be added
4146  *  @unsync: function to call if address should be removed
4147  *
4148  *  Add newly added addresses to the interface, and release
4149  *  addresses that have been deleted.
4150  */
4151 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
4152                                 int (*sync)(struct net_device *,
4153                                             const unsigned char *),
4154                                 int (*unsync)(struct net_device *,
4155                                               const unsigned char *))
4156 {
4157         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
4158 }
4159
4160 /**
4161  *  __dev_mc_unsync - Remove synchronized addresses from device
4162  *  @dev:  device to sync
4163  *  @unsync: function to call if address should be removed
4164  *
4165  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
4166  */
4167 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
4168                                    int (*unsync)(struct net_device *,
4169                                                  const unsigned char *))
4170 {
4171         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
4172 }
4173
4174 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
4175 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
4176 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
4177 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
4178 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
4179 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
4180 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
4181 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
4182 /* Load a device via the kmod */
4183 void dev_load(struct net *net, const char *name);
4184 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
4185                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
4186 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
4187                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
4188
4189 extern int              netdev_max_backlog;
4190 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
4191 extern int              weight_p;
4192 extern int              dev_weight_rx_bias;
4193 extern int              dev_weight_tx_bias;
4194 extern int              dev_rx_weight;
4195 extern int              dev_tx_weight;
4196
4197 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
4198 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
4199                                                      struct list_head **iter);
4200 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
4201                                                      struct list_head **iter);
4202
4203 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
4204 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
4205         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
4206              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
4207              updev; \
4208              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
4209
4210 int netdev_walk_all_upper_dev_rcu(struct net_device *dev,
4211                                   int (*fn)(struct net_device *upper_dev,
4212                                             void *data),
4213                                   void *data);
4214
4215 bool netdev_has_upper_dev_all_rcu(struct net_device *dev,
4216                                   struct net_device *upper_dev);
4217
4218 bool netdev_has_any_upper_dev(struct net_device *dev);
4219
4220 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
4221                                     struct list_head **iter);
4222 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
4223                                         struct list_head **iter);
4224
4225 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
4226         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
4227              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
4228              priv; \
4229              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
4230
4231 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
4232         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
4233              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
4234              priv; \
4235              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
4236
4237 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
4238                                 struct list_head **iter);
4239
4240 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
4241         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
4242              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
4243              ldev; \
4244              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
4245
4246 struct net_device *netdev_all_lower_get_next(struct net_device *dev,
4247                                              struct list_head **iter);
4248 struct net_device *netdev_all_lower_get_next_rcu(struct net_device *dev,
4249                                                  struct list_head **iter);
4250
4251 int netdev_walk_all_lower_dev(struct net_device *dev,
4252                               int (*fn)(struct net_device *lower_dev,
4253                                         void *data),
4254                               void *data);
4255 int netdev_walk_all_lower_dev_rcu(struct net_device *dev,
4256                                   int (*fn)(struct net_device *lower_dev,
4257                                             void *data),
4258                                   void *data);
4259
4260 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
4261 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
4262 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
4263 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
4264 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev,
4265                           struct netlink_ext_ack *extack);
4266 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4267                                  struct net_device *upper_dev,
4268                                  void *upper_priv, void *upper_info,
4269                                  struct netlink_ext_ack *extack);
4270 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
4271                              struct net_device *upper_dev);
4272 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
4273 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
4274                                    struct net_device *lower_dev);
4275 void netdev_lower_state_changed(struct net_device *lower_dev,
4276                                 void *lower_state_info);
4277
4278 /* RSS keys are 40 or 52 bytes long */
4279 #define NETDEV_RSS_KEY_LEN 52
4280 extern u8 netdev_rss_key[NETDEV_RSS_KEY_LEN] __read_mostly;
4281 void netdev_rss_key_fill(void *buffer, size_t len);
4282
4283 int dev_get_nest_level(struct net_device *dev);
4284 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
4285 int skb_crc32c_csum_help(struct sk_buff *skb);
4286 int skb_csum_hwoffload_help(struct sk_buff *skb,
4287                             const netdev_features_t features);
4288
4289 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
4290                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
4291 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
4292                                     netdev_features_t features);
4293
4294 struct netdev_bonding_info {
4295         ifslave slave;
4296         ifbond  master;
4297 };
4298
4299 struct netdev_notifier_bonding_info {
4300         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
4301         struct netdev_bonding_info  bonding_info;
4302 };
4303
4304 void netdev_bonding_info_change(struct net_device *dev,
4305                                 struct netdev_bonding_info *bonding_info);
4306
4307 static inline
4308 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
4309 {
4310         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
4311 }
4312 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
4313
4314 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
4315                                          __be16 protocol)
4316 {
4317         if (protocol == htons(ETH_P_FCOE))
4318                 return !!(features & NETIF_F_FCOE_CRC);
4319
4320         /* Assume this is an IP checksum (not SCTP CRC) */
4321
4322         if (features & NETIF_F_HW_CSUM) {
4323                 /* Can checksum everything */
4324                 return true;
4325         }
4326
4327         switch (protocol) {
4328         case htons(ETH_P_IP):
4329                 return !!(features & NETIF_F_IP_CSUM);
4330         case htons(ETH_P_IPV6):
4331                 return !!(features & NETIF_F_IPV6_CSUM);
4332         default:
4333                 return false;
4334         }
4335 }
4336
4337 #ifdef CONFIG_BUG
4338 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
4339 #else
4340 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
4341 {
4342 }
4343 #endif
4344 /* rx skb timestamps */
4345 void net_enable_timestamp(void);
4346 void net_disable_timestamp(void);
4347
4348 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4349 int __init dev_proc_init(void);
4350 #else
4351 #define dev_proc_init() 0
4352 #endif
4353
4354 static inline netdev_tx_t __netdev_start_xmit(const struct net_device_ops *ops,
4355                                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
4356                                               bool more)
4357 {
4358         skb->xmit_more = more ? 1 : 0;
4359         return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
4360 }
4361
4362 static inline bool netdev_xmit_more(void)
4363 {
4364         return __this_cpu_read(softnet_data.xmit.more);
4365 }
4366
4367 static inline netdev_tx_t netdev_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
4368                                             struct netdev_queue *txq, bool more)
4369 {
4370         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4371         int rc;
4372
4373         rc = __netdev_start_xmit(ops, skb, dev, more);
4374         if (rc == NETDEV_TX_OK)
4375                 txq_trans_update(txq);
4376
4377         return rc;
4378 }
4379
4380 int netdev_class_create_file_ns(const struct class_attribute *class_attr,
4381                                 const void *ns);
4382 void netdev_class_remove_file_ns(const struct class_attribute *class_attr,
4383                                  const void *ns);
4384
4385 static inline int netdev_class_create_file(const struct class_attribute *class_attr)
4386 {
4387         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
4388 }
4389
4390 static inline void netdev_class_remove_file(const struct class_attribute *class_attr)
4391 {
4392         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
4393 }
4394
4395 extern const struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
4396
4397 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
4398
4399 void linkwatch_run_queue(void);
4400
4401 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
4402                                                           netdev_features_t f2)
4403 {
4404         if ((f1 ^ f2) & NETIF_F_HW_CSUM) {
4405                 if (f1 & NETIF_F_HW_CSUM)
4406                         f1 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4407                 else
4408                         f2 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4409         }
4410
4411         return f1 & f2;
4412 }
4413
4414 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
4415         struct net_device *dev)
4416 {
4417         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
4418 }
4419 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
4420         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
4421
4422 /* Allow TSO being used on stacked device :
4423  * Performing the GSO segmentation before last device
4424  * is a performance improvement.
4425  */
4426 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
4427                                                         netdev_features_t mask)
4428 {
4429         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
4430 }
4431
4432 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
4433 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
4434 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
4435
4436 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
4437                                         struct net_device *dev);
4438
4439 netdev_features_t passthru_features_check(struct sk_buff *skb,
4440                                           struct net_device *dev,
4441                                           netdev_features_t features);
4442 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
4443
4444 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
4445 {
4446         netdev_features_t feature = (netdev_features_t)gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
4447
4448         /* check flags correspondence */
4449         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4450         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4451         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4452         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_FIXEDID != (NETIF_F_TSO_MANGLEID >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4453         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4454         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4455         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4456         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4457         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP4  != (NETIF_F_GSO_IPXIP4 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4458         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP6  != (NETIF_F_GSO_IPXIP6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4459         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4460         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4461         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_PARTIAL != (NETIF_F_GSO_PARTIAL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4462         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM != (NETIF_F_GSO_TUNNEL_REMCSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4463         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SCTP    != (NETIF_F_GSO_SCTP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4464         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_ESP != (NETIF_F_GSO_ESP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4465         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP != (NETIF_F_GSO_UDP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4466         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_L4 != (NETIF_F_GSO_UDP_L4 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4467
4468         return (features & feature) == feature;
4469 }
4470
4471 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
4472 {
4473         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
4474                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
4475 }
4476
4477 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
4478                                    netdev_features_t features)
4479 {
4480         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
4481                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
4482                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
4483 }
4484
4485 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
4486                                           unsigned int size)
4487 {
4488         dev->gso_max_size = size;
4489 }
4490
4491 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
4492                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
4493                                         int mac_len)
4494 {
4495         skb->protocol = protocol;
4496         skb->encapsulation = 1;
4497         skb_push(skb, pulled_hlen);
4498         skb_reset_transport_header(skb);
4499         skb->mac_header = mac_offset;
4500         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
4501         skb->mac_len = mac_len;
4502 }
4503
4504 static inline bool netif_is_macsec(const struct net_device *dev)
4505 {
4506         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
4507 }
4508
4509 static inline bool netif_is_macvlan(const struct net_device *dev)
4510 {
4511         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
4512 }
4513
4514 static inline bool netif_is_macvlan_port(const struct net_device *dev)
4515 {
4516         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN_PORT;
4517 }
4518
4519 static inline bool netif_is_bond_master(const struct net_device *dev)
4520 {
4521         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4522 }
4523
4524 static inline bool netif_is_bond_slave(const struct net_device *dev)
4525 {
4526         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4527 }
4528
4529 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
4530 {
4531         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
4532 }
4533
4534 static inline bool netif_has_l3_rx_handler(const struct net_device *dev)
4535 {
4536         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_RX_HANDLER;
4537 }
4538
4539 static inline bool netif_is_l3_master(const struct net_device *dev)
4540 {
4541         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_MASTER;
4542 }
4543
4544 static inline bool netif_is_l3_slave(const struct net_device *dev)
4545 {
4546         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_SLAVE;
4547 }
4548
4549 static inline bool netif_is_bridge_master(const struct net_device *dev)
4550 {
4551         return dev->priv_flags & IFF_EBRIDGE;
4552 }
4553
4554 static inline bool netif_is_bridge_port(const struct net_device *dev)
4555 {
4556         return dev->priv_flags & IFF_BRIDGE_PORT;
4557 }
4558
4559 static inline bool netif_is_ovs_master(const struct net_device *dev)
4560 {
4561         return dev->priv_flags & IFF_OPENVSWITCH;
4562 }
4563
4564 static inline bool netif_is_ovs_port(const struct net_device *dev)
4565 {
4566         return dev->priv_flags & IFF_OVS_DATAPATH;
4567 }
4568
4569 static inline bool netif_is_team_master(const struct net_device *dev)
4570 {
4571         return dev->priv_flags & IFF_TEAM;
4572 }
4573
4574 static inline bool netif_is_team_port(const struct net_device *dev)
4575 {
4576         return dev->priv_flags & IFF_TEAM_PORT;
4577 }
4578
4579 static inline bool netif_is_lag_master(const struct net_device *dev)
4580 {
4581         return netif_is_bond_master(dev) || netif_is_team_master(dev);
4582 }
4583
4584 static inline bool netif_is_lag_port(const struct net_device *dev)
4585 {
4586         return netif_is_bond_slave(dev) || netif_is_team_port(dev);
4587 }
4588
4589 static inline bool netif_is_rxfh_configured(const struct net_device *dev)
4590 {
4591         return dev->priv_flags & IFF_RXFH_CONFIGURED;
4592 }
4593
4594 static inline bool netif_is_failover(const struct net_device *dev)
4595 {
4596         return dev->priv_flags & IFF_FAILOVER;
4597 }
4598
4599 static inline bool netif_is_failover_slave(const struct net_device *dev)
4600 {
4601         return dev->priv_flags & IFF_FAILOVER_SLAVE;
4602 }
4603
4604 /* This device needs to keep skb dst for qdisc enqueue or ndo_start_xmit() */
4605 static inline void netif_keep_dst(struct net_device *dev)
4606 {
4607         dev->priv_flags &= ~(IFF_XMIT_DST_RELEASE | IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM);
4608 }
4609
4610 /* return true if dev can't cope with mtu frames that need vlan tag insertion */
4611 static inline bool netif_reduces_vlan_mtu(struct net_device *dev)
4612 {
4613         /* TODO: reserve and use an additional IFF bit, if we get more users */
4614         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
4615 }
4616
4617 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
4618
4619 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
4620
4621 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
4622
4623 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
4624 {
4625         if (!dev->name[0] || strchr(dev->name, '%'))
4626                 return "(unnamed net_device)";
4627         return dev->name;
4628 }
4629
4630 static inline bool netdev_unregistering(const struct net_device *dev)
4631 {
4632         return dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING;
4633 }
4634
4635 static inline const char *netdev_reg_state(const struct net_device *dev)
4636 {
4637         switch (dev->reg_state) {
4638         case NETREG_UNINITIALIZED: return " (uninitialized)";
4639         case NETREG_REGISTERED: return "";
4640         case NETREG_UNREGISTERING: return " (unregistering)";
4641         case NETREG_UNREGISTERED: return " (unregistered)";
4642         case NETREG_RELEASED: return " (released)";
4643         case NETREG_DUMMY: return " (dummy)";
4644         }
4645
4646         WARN_ONCE(1, "%s: unknown reg_state %d\n", dev->name, dev->reg_state);
4647         return " (unknown)";
4648 }
4649
4650 __printf(3, 4)
4651 void netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
4652                    const char *format, ...);
4653 __printf(2, 3)
4654 void netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4655 __printf(2, 3)
4656 void netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4657 __printf(2, 3)
4658 void netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4659 __printf(2, 3)
4660 void netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4661 __printf(2, 3)
4662 void netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4663 __printf(2, 3)
4664 void netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4665 __printf(2, 3)
4666 void netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4667
4668 #define netdev_level_once(level, dev, fmt, ...)                 \
4669 do {                                                            \
4670         static bool __print_once __read_mostly;                 \
4671                                                                 \
4672         if (!__print_once) {                                    \
4673                 __print_once = true;                            \
4674                 netdev_printk(level, dev, fmt, ##__VA_ARGS__);  \
4675         }                                                       \
4676 } while (0)
4677
4678 #define netdev_emerg_once(dev, fmt, ...) \
4679         netdev_level_once(KERN_EMERG, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4680 #define netdev_alert_once(dev, fmt, ...) \
4681         netdev_level_once(KERN_ALERT, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4682 #define netdev_crit_once(dev, fmt, ...) \
4683         netdev_level_once(KERN_CRIT, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4684 #define netdev_err_once(dev, fmt, ...) \
4685         netdev_level_once(KERN_ERR, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4686 #define netdev_warn_once(dev, fmt, ...) \
4687         netdev_level_once(KERN_WARNING, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4688 #define netdev_notice_once(dev, fmt, ...) \
4689         netdev_level_once(KERN_NOTICE, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4690 #define netdev_info_once(dev, fmt, ...) \
4691         netdev_level_once(KERN_INFO, dev, fmt, ##__VA_ARGS__)
4692
4693 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
4694         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
4695
4696 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4697 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4698 do {                                                            \
4699         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
4700 } while (0)
4701 #elif defined(DEBUG)
4702 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4703         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
4704 #else
4705 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4706 ({                                                              \
4707         if (0)                                                  \
4708                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
4709 })
4710 #endif
4711
4712 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4713 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
4714 #else
4715
4716 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
4717 ({                                                              \
4718         if (0)                                                  \
4719                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4720         0;                                                      \
4721 })
4722 #endif
4723
4724 /*
4725  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
4726  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
4727  * file/line information and a backtrace.
4728  */
4729 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
4730         WARN(1, "netdevice: %s%s: " format, netdev_name(dev),   \
4731              netdev_reg_state(dev), ##args)
4732
4733 #define netdev_WARN_ONCE(dev, format, args...)                          \
4734         WARN_ONCE(1, "netdevice: %s%s: " format, netdev_name(dev),      \
4735                   netdev_reg_state(dev), ##args)
4736
4737 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
4738
4739 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
4740 do {                                                            \
4741         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4742                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
4743 } while (0)
4744
4745 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
4746 do {                                                            \
4747         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4748                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
4749 } while (0)
4750
4751 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4752         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
4753 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4754         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
4755 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4756         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
4757 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
4758         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
4759 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4760         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
4761 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
4762         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
4763 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4764         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
4765
4766 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4767 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
4768 do {                                                            \
4769         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4770                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
4771 } while (0)
4772 #elif defined(DEBUG)
4773 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
4774         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
4775 #else
4776 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
4777 ({                                                                      \
4778         if (0)                                                          \
4779                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4780         0;                                                              \
4781 })
4782 #endif
4783
4784 /* if @cond then downgrade to debug, else print at @level */
4785 #define netif_cond_dbg(priv, type, netdev, cond, level, fmt, args...)     \
4786         do {                                                              \
4787                 if (cond)                                                 \
4788                         netif_dbg(priv, type, netdev, fmt, ##args);       \
4789                 else                                                      \
4790                         netif_ ## level(priv, type, netdev, fmt, ##args); \
4791         } while (0)
4792
4793 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4794 #define netif_vdbg      netif_dbg
4795 #else
4796 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
4797 ({                                                              \
4798         if (0)                                                  \
4799                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4800         0;                                                      \
4801 })
4802 #endif
4803
4804 /*
4805  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
4806  *      and the routines to invoke.
4807  *
4808  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
4809  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
4810  *
4811  *              0800    IP
4812  *              0001    802.3
4813  *              0002    AX.25
4814  *              0004    802.2
4815  *              8035    RARP
4816  *              0005    SNAP
4817  *              0805    X.25
4818  *              0806    ARP
4819  *              8137    IPX
4820  *              0009    Localtalk
4821  *              86DD    IPv6
4822  */
4823 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
4824 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
4825
4826 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */