]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - include/linux/netdevice.h
xps: Transmit Packet Steering
[net-next-2.6.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/if.h>
29 #include <linux/if_ether.h>
30 #include <linux/if_packet.h>
31 #include <linux/if_link.h>
32
33 #ifdef __KERNEL__
34 #include <linux/pm_qos_params.h>
35 #include <linux/timer.h>
36 #include <linux/delay.h>
37 #include <linux/mm.h>
38 #include <asm/atomic.h>
39 #include <asm/cache.h>
40 #include <asm/byteorder.h>
41
42 #include <linux/device.h>
43 #include <linux/percpu.h>
44 #include <linux/rculist.h>
45 #include <linux/dmaengine.h>
46 #include <linux/workqueue.h>
47
48 #include <linux/ethtool.h>
49 #include <net/net_namespace.h>
50 #include <net/dsa.h>
51 #ifdef CONFIG_DCB
52 #include <net/dcbnl.h>
53 #endif
54
55 struct vlan_group;
56 struct netpoll_info;
57 struct phy_device;
58 /* 802.11 specific */
59 struct wireless_dev;
60                                         /* source back-compat hooks */
61 #define SET_ETHTOOL_OPS(netdev,ops) \
62         ( (netdev)->ethtool_ops = (ops) )
63
64 #define HAVE_ALLOC_NETDEV               /* feature macro: alloc_xxxdev
65                                            functions are available. */
66 #define HAVE_FREE_NETDEV                /* free_netdev() */
67 #define HAVE_NETDEV_PRIV                /* netdev_priv() */
68
69 /* hardware address assignment types */
70 #define NET_ADDR_PERM           0       /* address is permanent (default) */
71 #define NET_ADDR_RANDOM         1       /* address is generated randomly */
72 #define NET_ADDR_STOLEN         2       /* address is stolen from other device */
73
74 /* Backlog congestion levels */
75 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
76 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
77
78 /*
79  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
80  * namespaces:
81  *
82  * - qdisc return codes
83  * - driver transmit return codes
84  * - errno values
85  *
86  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
87  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
88  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
89  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
90  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
91  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
92  * others are propagated to higher layers.
93  */
94
95 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
96 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
97 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
98 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
99 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
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         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
116 };
117 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
118
119 /*
120  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
121  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
122  */
123 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
124 {
125         /*
126          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
127          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
128          * - error while transmitting (rc < 0)
129          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
130          */
131         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
132                 return true;
133
134         return false;
135 }
136
137 #endif
138
139 #define MAX_ADDR_LEN    32              /* Largest hardware address length */
140
141 #ifdef  __KERNEL__
142 /*
143  *      Compute the worst case header length according to the protocols
144  *      used.
145  */
146
147 #if defined(CONFIG_WLAN) || defined(CONFIG_AX25) || defined(CONFIG_AX25_MODULE)
148 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
149 #  define LL_MAX_HEADER 128
150 # else
151 #  define LL_MAX_HEADER 96
152 # endif
153 #elif defined(CONFIG_TR) || defined(CONFIG_TR_MODULE)
154 # define LL_MAX_HEADER 48
155 #else
156 # define LL_MAX_HEADER 32
157 #endif
158
159 #if !defined(CONFIG_NET_IPIP) && !defined(CONFIG_NET_IPIP_MODULE) && \
160     !defined(CONFIG_NET_IPGRE) &&  !defined(CONFIG_NET_IPGRE_MODULE) && \
161     !defined(CONFIG_IPV6_SIT) && !defined(CONFIG_IPV6_SIT_MODULE) && \
162     !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL) && !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL_MODULE)
163 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
164 #else
165 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
166 #endif
167
168 /*
169  *      Old network device statistics. Fields are native words
170  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
171  */
172
173 struct net_device_stats {
174         unsigned long   rx_packets;
175         unsigned long   tx_packets;
176         unsigned long   rx_bytes;
177         unsigned long   tx_bytes;
178         unsigned long   rx_errors;
179         unsigned long   tx_errors;
180         unsigned long   rx_dropped;
181         unsigned long   tx_dropped;
182         unsigned long   multicast;
183         unsigned long   collisions;
184         unsigned long   rx_length_errors;
185         unsigned long   rx_over_errors;
186         unsigned long   rx_crc_errors;
187         unsigned long   rx_frame_errors;
188         unsigned long   rx_fifo_errors;
189         unsigned long   rx_missed_errors;
190         unsigned long   tx_aborted_errors;
191         unsigned long   tx_carrier_errors;
192         unsigned long   tx_fifo_errors;
193         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
194         unsigned long   tx_window_errors;
195         unsigned long   rx_compressed;
196         unsigned long   tx_compressed;
197 };
198
199 #endif  /*  __KERNEL__  */
200
201
202 /* Media selection options. */
203 enum {
204         IF_PORT_UNKNOWN = 0,
205         IF_PORT_10BASE2,
206         IF_PORT_10BASET,
207         IF_PORT_AUI,
208         IF_PORT_100BASET,
209         IF_PORT_100BASETX,
210         IF_PORT_100BASEFX
211 };
212
213 #ifdef __KERNEL__
214
215 #include <linux/cache.h>
216 #include <linux/skbuff.h>
217
218 struct neighbour;
219 struct neigh_parms;
220 struct sk_buff;
221
222 struct netdev_hw_addr {
223         struct list_head        list;
224         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
225         unsigned char           type;
226 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
227 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
228 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
229 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
230 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
231         bool                    synced;
232         bool                    global_use;
233         int                     refcount;
234         struct rcu_head         rcu_head;
235 };
236
237 struct netdev_hw_addr_list {
238         struct list_head        list;
239         int                     count;
240 };
241
242 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
243 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
244 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
245         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
246
247 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
248 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
249 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
250         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
251
252 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
253 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
254 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
255         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
256
257 struct hh_cache {
258         struct hh_cache *hh_next;       /* Next entry                        */
259         atomic_t        hh_refcnt;      /* number of users                   */
260 /*
261  * We want hh_output, hh_len, hh_lock and hh_data be a in a separate
262  * cache line on SMP.
263  * They are mostly read, but hh_refcnt may be changed quite frequently,
264  * incurring cache line ping pongs.
265  */
266         __be16          hh_type ____cacheline_aligned_in_smp;
267                                         /* protocol identifier, f.e ETH_P_IP
268                                          *  NOTE:  For VLANs, this will be the
269                                          *  encapuslated type. --BLG
270                                          */
271         u16             hh_len;         /* length of header */
272         int             (*hh_output)(struct sk_buff *skb);
273         seqlock_t       hh_lock;
274
275         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
276 #define HH_DATA_MOD     16
277 #define HH_DATA_OFF(__len) \
278         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
279 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
280         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
281         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
282 };
283
284 static inline void hh_cache_put(struct hh_cache *hh)
285 {
286         if (atomic_dec_and_test(&hh->hh_refcnt))
287                 kfree(hh);
288 }
289
290 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
291  * Alternative is:
292  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
293  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
294  *
295  * We could use other alignment values, but we must maintain the
296  * relationship HH alignment <= LL alignment.
297  *
298  * LL_ALLOCATED_SPACE also takes into account the tailroom the device
299  * may need.
300  */
301 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
302         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
303 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
304         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
305 #define LL_ALLOCATED_SPACE(dev) \
306         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(dev)->needed_tailroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
307
308 struct header_ops {
309         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
310                            unsigned short type, const void *daddr,
311                            const void *saddr, unsigned len);
312         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
313         int     (*rebuild)(struct sk_buff *skb);
314 #define HAVE_HEADER_CACHE
315         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh);
316         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
317                                 const struct net_device *dev,
318                                 const unsigned char *haddr);
319 };
320
321 /* These flag bits are private to the generic network queueing
322  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
323  * code.
324  */
325
326 enum netdev_state_t {
327         __LINK_STATE_START,
328         __LINK_STATE_PRESENT,
329         __LINK_STATE_NOCARRIER,
330         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
331         __LINK_STATE_DORMANT,
332 };
333
334
335 /*
336  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
337  * are then used in the device probing.
338  */
339 struct netdev_boot_setup {
340         char name[IFNAMSIZ];
341         struct ifmap map;
342 };
343 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
344
345 extern int __init netdev_boot_setup(char *str);
346
347 /*
348  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
349  */
350 struct napi_struct {
351         /* The poll_list must only be managed by the entity which
352          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
353          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
354          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
355          * can remove from the list right before clearing the bit.
356          */
357         struct list_head        poll_list;
358
359         unsigned long           state;
360         int                     weight;
361         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
362 #ifdef CONFIG_NETPOLL
363         spinlock_t              poll_lock;
364         int                     poll_owner;
365 #endif
366
367         unsigned int            gro_count;
368
369         struct net_device       *dev;
370         struct list_head        dev_list;
371         struct sk_buff          *gro_list;
372         struct sk_buff          *skb;
373 };
374
375 enum {
376         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
377         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
378         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
379 };
380
381 enum gro_result {
382         GRO_MERGED,
383         GRO_MERGED_FREE,
384         GRO_HELD,
385         GRO_NORMAL,
386         GRO_DROP,
387 };
388 typedef enum gro_result gro_result_t;
389
390 typedef struct sk_buff *rx_handler_func_t(struct sk_buff *skb);
391
392 extern void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
393
394 static inline int napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
395 {
396         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
397 }
398
399 /**
400  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
401  *      @n: napi context
402  *
403  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
404  * it as running.  This is used as a condition variable
405  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
406  * sure there is no pending NAPI disable.
407  */
408 static inline int napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
409 {
410         return !napi_disable_pending(n) &&
411                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
412 }
413
414 /**
415  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
416  *      @n: napi context
417  *
418  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
419  * running.
420  */
421 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
422 {
423         if (napi_schedule_prep(n))
424                 __napi_schedule(n);
425 }
426
427 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
428 static inline int napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
429 {
430         if (napi_schedule_prep(napi)) {
431                 __napi_schedule(napi);
432                 return 1;
433         }
434         return 0;
435 }
436
437 /**
438  *      napi_complete - NAPI processing complete
439  *      @n: napi context
440  *
441  * Mark NAPI processing as complete.
442  */
443 extern void __napi_complete(struct napi_struct *n);
444 extern void napi_complete(struct napi_struct *n);
445
446 /**
447  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
448  *      @n: napi context
449  *
450  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
451  * Waits till any outstanding processing completes.
452  */
453 static inline void napi_disable(struct napi_struct *n)
454 {
455         set_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
456         while (test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
457                 msleep(1);
458         clear_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
459 }
460
461 /**
462  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
463  *      @n: napi context
464  *
465  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
466  * Must be paired with napi_disable.
467  */
468 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
469 {
470         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
471         smp_mb__before_clear_bit();
472         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
473 }
474
475 #ifdef CONFIG_SMP
476 /**
477  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
478  *      @n: napi context
479  *
480  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
481  * Waits till any outstanding processing completes but
482  * does not disable future activations.
483  */
484 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
485 {
486         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
487                 msleep(1);
488 }
489 #else
490 # define napi_synchronize(n)    barrier()
491 #endif
492
493 enum netdev_queue_state_t {
494         __QUEUE_STATE_XOFF,
495         __QUEUE_STATE_FROZEN,
496 };
497
498 struct netdev_queue {
499 /*
500  * read mostly part
501  */
502         struct net_device       *dev;
503         struct Qdisc            *qdisc;
504         unsigned long           state;
505         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
506 #ifdef CONFIG_RPS
507         struct kobject          kobj;
508 #endif
509
510 /*
511  * write mostly part
512  */
513         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
514         int                     xmit_lock_owner;
515         /*
516          * please use this field instead of dev->trans_start
517          */
518         unsigned long           trans_start;
519         u64                     tx_bytes;
520         u64                     tx_packets;
521         u64                     tx_dropped;
522 } ____cacheline_aligned_in_smp;
523
524 #ifdef CONFIG_RPS
525 /*
526  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
527  * map is an array of CPUs.
528  */
529 struct rps_map {
530         unsigned int len;
531         struct rcu_head rcu;
532         u16 cpus[0];
533 };
534 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + (_num * sizeof(u16)))
535
536 /*
537  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
538  * map is an array of queues.
539  */
540 struct xps_map {
541         unsigned int len;
542         unsigned int alloc_len;
543         struct rcu_head rcu;
544         u16 queues[0];
545 };
546 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + (_num * sizeof(u16)))
547 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_BYTES - sizeof(struct xps_map))    \
548     / sizeof(u16))
549
550 /*
551  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
552  */
553 struct xps_dev_maps {
554         struct rcu_head rcu;
555         struct xps_map *cpu_map[0];
556 };
557 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
558     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
559
560 /*
561  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU and the
562  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue.
563  */
564 struct rps_dev_flow {
565         u16 cpu;
566         u16 fill;
567         unsigned int last_qtail;
568 };
569
570 /*
571  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
572  */
573 struct rps_dev_flow_table {
574         unsigned int mask;
575         struct rcu_head rcu;
576         struct work_struct free_work;
577         struct rps_dev_flow flows[0];
578 };
579 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
580     (_num * sizeof(struct rps_dev_flow)))
581
582 /*
583  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
584  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
585  */
586 struct rps_sock_flow_table {
587         unsigned int mask;
588         u16 ents[0];
589 };
590 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_sock_flow_table) + \
591     (_num * sizeof(u16)))
592
593 #define RPS_NO_CPU 0xffff
594
595 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
596                                         u32 hash)
597 {
598         if (table && hash) {
599                 unsigned int cpu, index = hash & table->mask;
600
601                 /* We only give a hint, preemption can change cpu under us */
602                 cpu = raw_smp_processor_id();
603
604                 if (table->ents[index] != cpu)
605                         table->ents[index] = cpu;
606         }
607 }
608
609 static inline void rps_reset_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
610                                        u32 hash)
611 {
612         if (table && hash)
613                 table->ents[hash & table->mask] = RPS_NO_CPU;
614 }
615
616 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
617
618 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
619 struct netdev_rx_queue {
620         struct rps_map __rcu            *rps_map;
621         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
622         struct kobject                  kobj;
623         struct net_device               *dev;
624 } ____cacheline_aligned_in_smp;
625 #endif /* CONFIG_RPS */
626
627 /*
628  * This structure defines the management hooks for network devices.
629  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
630  * optional and can be filled with a null pointer.
631  *
632  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
633  *     This function is called once when network device is registered.
634  *     The network device can use this to any late stage initializaton
635  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
636  *     be propogated back to register_netdev
637  *
638  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
639  *     This function is called when device is unregistered or when registration
640  *     fails. It is not called if init fails.
641  *
642  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
643  *     This function is called when network device transistions to the up
644  *     state.
645  *
646  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
647  *     This function is called when network device transistions to the down
648  *     state.
649  *
650  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
651  *                               struct net_device *dev);
652  *      Called when a packet needs to be transmitted.
653  *      Must return NETDEV_TX_OK , NETDEV_TX_BUSY.
654  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
655  *      Required can not be NULL.
656  *
657  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
658  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
659  *      transmit queues.
660  *
661  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
662  *      This function is called to allow device receiver to make
663  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
664  *
665  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
666  *      This function is called device changes address list filtering.
667  *
668  * void (*ndo_set_multicast_list)(struct net_device *dev);
669  *      This function is called when the multicast address list changes.
670  *
671  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
672  *      This function  is called when the Media Access Control address
673  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
674  *      mac address can not be changed.
675  *
676  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
677  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
678  *
679  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
680  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
681  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
682  *      not supported error code.
683  *
684  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
685  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
686  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
687  *      interface (PCI) for low level management.
688  *
689  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
690  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
691  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
692  *      will return an error.
693  *
694  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
695  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
696  *      for dev->watchdog ticks.
697  *
698  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
699  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
700  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
701  *      Called when a user wants to get the network device usage
702  *      statistics. Drivers must do one of the following:
703  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
704  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
705  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
706  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
707  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
708  *         field is written atomically.
709  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
710  *         neither operation.
711  *
712  * void (*ndo_vlan_rx_register)(struct net_device *dev, struct vlan_group *grp);
713  *      If device support VLAN receive accleration
714  *      (ie. dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_RX), then this function is called
715  *      when vlan groups for the device changes.  Note: grp is NULL
716  *      if no vlan's groups are being used.
717  *
718  * void (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
719  *      If device support VLAN filtering (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER)
720  *      this function is called when a VLAN id is registered.
721  *
722  * void (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
723  *      If device support VLAN filtering (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER)
724  *      this function is called when a VLAN id is unregistered.
725  *
726  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
727  *
728  *      SR-IOV management functions.
729  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
730  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
731  * int (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev, int vf, int rate);
732  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
733  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
734  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
735  *                        struct nlattr *port[]);
736  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
737  */
738 #define HAVE_NET_DEVICE_OPS
739 struct net_device_ops {
740         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
741         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
742         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
743         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
744         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
745                                                    struct net_device *dev);
746         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
747                                                     struct sk_buff *skb);
748         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
749                                                        int flags);
750         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
751         void                    (*ndo_set_multicast_list)(struct net_device *dev);
752         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
753                                                        void *addr);
754         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
755         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
756                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
757         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
758                                                   struct ifmap *map);
759         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
760                                                   int new_mtu);
761         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
762                                                    struct neigh_parms *);
763         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
764
765         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
766                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
767         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
768
769         void                    (*ndo_vlan_rx_register)(struct net_device *dev,
770                                                         struct vlan_group *grp);
771         void                    (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
772                                                        unsigned short vid);
773         void                    (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
774                                                         unsigned short vid);
775 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
776         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
777         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
778                                                      struct netpoll_info *info);
779         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
780 #endif
781         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
782                                                   int queue, u8 *mac);
783         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
784                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
785         int                     (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev,
786                                                       int vf, int rate);
787         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
788                                                      int vf,
789                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
790         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
791                                                    int vf,
792                                                    struct nlattr *port[]);
793         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
794                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
795 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
796         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
797         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
798         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
799                                                       u16 xid,
800                                                       struct scatterlist *sgl,
801                                                       unsigned int sgc);
802         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
803                                                      u16 xid);
804 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
805 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
806         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
807                                                     u64 *wwn, int type);
808 #endif
809 };
810
811 /*
812  *      The DEVICE structure.
813  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
814  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
815  *      almost every data structure used in the INET module.
816  *
817  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
818  *      moves out.
819  */
820
821 struct net_device {
822
823         /*
824          * This is the first field of the "visible" part of this structure
825          * (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
826          * of the interface.
827          */
828         char                    name[IFNAMSIZ];
829
830         struct pm_qos_request_list pm_qos_req;
831
832         /* device name hash chain */
833         struct hlist_node       name_hlist;
834         /* snmp alias */
835         char                    *ifalias;
836
837         /*
838          *      I/O specific fields
839          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
840          */
841         unsigned long           mem_end;        /* shared mem end       */
842         unsigned long           mem_start;      /* shared mem start     */
843         unsigned long           base_addr;      /* device I/O address   */
844         unsigned int            irq;            /* device IRQ number    */
845
846         /*
847          *      Some hardware also needs these fields, but they are not
848          *      part of the usual set specified in Space.c.
849          */
850
851         unsigned char           if_port;        /* Selectable AUI, TP,..*/
852         unsigned char           dma;            /* DMA channel          */
853
854         unsigned long           state;
855
856         struct list_head        dev_list;
857         struct list_head        napi_list;
858         struct list_head        unreg_list;
859
860         /* Net device features */
861         unsigned long           features;
862 #define NETIF_F_SG              1       /* Scatter/gather IO. */
863 #define NETIF_F_IP_CSUM         2       /* Can checksum TCP/UDP over IPv4. */
864 #define NETIF_F_NO_CSUM         4       /* Does not require checksum. F.e. loopack. */
865 #define NETIF_F_HW_CSUM         8       /* Can checksum all the packets. */
866 #define NETIF_F_IPV6_CSUM       16      /* Can checksum TCP/UDP over IPV6 */
867 #define NETIF_F_HIGHDMA         32      /* Can DMA to high memory. */
868 #define NETIF_F_FRAGLIST        64      /* Scatter/gather IO. */
869 #define NETIF_F_HW_VLAN_TX      128     /* Transmit VLAN hw acceleration */
870 #define NETIF_F_HW_VLAN_RX      256     /* Receive VLAN hw acceleration */
871 #define NETIF_F_HW_VLAN_FILTER  512     /* Receive filtering on VLAN */
872 #define NETIF_F_VLAN_CHALLENGED 1024    /* Device cannot handle VLAN packets */
873 #define NETIF_F_GSO             2048    /* Enable software GSO. */
874 #define NETIF_F_LLTX            4096    /* LockLess TX - deprecated. Please */
875                                         /* do not use LLTX in new drivers */
876 #define NETIF_F_NETNS_LOCAL     8192    /* Does not change network namespaces */
877 #define NETIF_F_GRO             16384   /* Generic receive offload */
878 #define NETIF_F_LRO             32768   /* large receive offload */
879
880 /* the GSO_MASK reserves bits 16 through 23 */
881 #define NETIF_F_FCOE_CRC        (1 << 24) /* FCoE CRC32 */
882 #define NETIF_F_SCTP_CSUM       (1 << 25) /* SCTP checksum offload */
883 #define NETIF_F_FCOE_MTU        (1 << 26) /* Supports max FCoE MTU, 2158 bytes*/
884 #define NETIF_F_NTUPLE          (1 << 27) /* N-tuple filters supported */
885 #define NETIF_F_RXHASH          (1 << 28) /* Receive hashing offload */
886
887         /* Segmentation offload features */
888 #define NETIF_F_GSO_SHIFT       16
889 #define NETIF_F_GSO_MASK        0x00ff0000
890 #define NETIF_F_TSO             (SKB_GSO_TCPV4 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
891 #define NETIF_F_UFO             (SKB_GSO_UDP << NETIF_F_GSO_SHIFT)
892 #define NETIF_F_GSO_ROBUST      (SKB_GSO_DODGY << NETIF_F_GSO_SHIFT)
893 #define NETIF_F_TSO_ECN         (SKB_GSO_TCP_ECN << NETIF_F_GSO_SHIFT)
894 #define NETIF_F_TSO6            (SKB_GSO_TCPV6 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
895 #define NETIF_F_FSO             (SKB_GSO_FCOE << NETIF_F_GSO_SHIFT)
896
897         /* List of features with software fallbacks. */
898 #define NETIF_F_GSO_SOFTWARE    (NETIF_F_TSO | NETIF_F_TSO_ECN | \
899                                  NETIF_F_TSO6 | NETIF_F_UFO)
900
901
902 #define NETIF_F_GEN_CSUM        (NETIF_F_NO_CSUM | NETIF_F_HW_CSUM)
903 #define NETIF_F_V4_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IP_CSUM)
904 #define NETIF_F_V6_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM)
905 #define NETIF_F_ALL_CSUM        (NETIF_F_V4_CSUM | NETIF_F_V6_CSUM)
906
907         /*
908          * If one device supports one of these features, then enable them
909          * for all in netdev_increment_features.
910          */
911 #define NETIF_F_ONE_FOR_ALL     (NETIF_F_GSO_SOFTWARE | NETIF_F_GSO_ROBUST | \
912                                  NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA |         \
913                                  NETIF_F_FRAGLIST)
914
915         /* Interface index. Unique device identifier    */
916         int                     ifindex;
917         int                     iflink;
918
919         struct net_device_stats stats;
920         atomic_long_t           rx_dropped; /* dropped packets by core network
921                                              * Do not use this in drivers.
922                                              */
923
924 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
925         /* List of functions to handle Wireless Extensions (instead of ioctl).
926          * See <net/iw_handler.h> for details. Jean II */
927         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
928         /* Instance data managed by the core of Wireless Extensions. */
929         struct iw_public_data * wireless_data;
930 #endif
931         /* Management operations */
932         const struct net_device_ops *netdev_ops;
933         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
934
935         /* Hardware header description */
936         const struct header_ops *header_ops;
937
938         unsigned int            flags;  /* interface flags (a la BSD)   */
939         unsigned short          gflags;
940         unsigned int            priv_flags; /* Like 'flags' but invisible to userspace. */
941         unsigned short          padded; /* How much padding added by alloc_netdev() */
942
943         unsigned char           operstate; /* RFC2863 operstate */
944         unsigned char           link_mode; /* mapping policy to operstate */
945
946         unsigned int            mtu;    /* interface MTU value          */
947         unsigned short          type;   /* interface hardware type      */
948         unsigned short          hard_header_len;        /* hardware hdr length  */
949
950         /* extra head- and tailroom the hardware may need, but not in all cases
951          * can this be guaranteed, especially tailroom. Some cases also use
952          * LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb.
953          */
954         unsigned short          needed_headroom;
955         unsigned short          needed_tailroom;
956
957         /* Interface address info. */
958         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* permanent hw address */
959         unsigned char           addr_assign_type; /* hw address assignment type */
960         unsigned char           addr_len;       /* hardware address length      */
961         unsigned short          dev_id;         /* for shared network cards */
962
963         spinlock_t              addr_list_lock;
964         struct netdev_hw_addr_list      uc;     /* Unicast mac addresses */
965         struct netdev_hw_addr_list      mc;     /* Multicast mac addresses */
966         int                     uc_promisc;
967         unsigned int            promiscuity;
968         unsigned int            allmulti;
969
970
971         /* Protocol specific pointers */
972
973 #if defined(CONFIG_VLAN_8021Q) || defined(CONFIG_VLAN_8021Q_MODULE)
974         struct vlan_group __rcu *vlgrp;         /* VLAN group */
975 #endif
976 #ifdef CONFIG_NET_DSA
977         void                    *dsa_ptr;       /* dsa specific data */
978 #endif
979         void                    *atalk_ptr;     /* AppleTalk link       */
980         struct in_device __rcu  *ip_ptr;        /* IPv4 specific data   */
981         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;        /* DECnet specific data */
982         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;       /* IPv6 specific data */
983         void                    *ec_ptr;        /* Econet specific data */
984         void                    *ax25_ptr;      /* AX.25 specific data */
985         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr; /* IEEE 802.11 specific data,
986                                                    assign before registering */
987
988 /*
989  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
990  */
991         unsigned long           last_rx;        /* Time of last Rx
992                                                  * This should not be set in
993                                                  * drivers, unless really needed,
994                                                  * because network stack (bonding)
995                                                  * use it if/when necessary, to
996                                                  * avoid dirtying this cache line.
997                                                  */
998
999         struct net_device       *master; /* Pointer to master device of a group,
1000                                           * which this device is member of.
1001                                           */
1002
1003         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1004         unsigned char           *dev_addr;      /* hw address, (before bcast
1005                                                    because most packets are
1006                                                    unicast) */
1007
1008         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs; /* list of device
1009                                                       hw addresses */
1010
1011         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];        /* hw bcast add */
1012
1013 #ifdef CONFIG_RPS
1014         struct kset             *queues_kset;
1015
1016         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1017
1018         /* Number of RX queues allocated at register_netdev() time */
1019         unsigned int            num_rx_queues;
1020
1021         /* Number of RX queues currently active in device */
1022         unsigned int            real_num_rx_queues;
1023 #endif
1024
1025         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1026         void __rcu              *rx_handler_data;
1027
1028         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1029
1030 /*
1031  * Cache lines mostly used on transmit path
1032  */
1033         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1034
1035         /* Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time  */
1036         unsigned int            num_tx_queues;
1037
1038         /* Number of TX queues currently active in device  */
1039         unsigned int            real_num_tx_queues;
1040
1041         /* root qdisc from userspace point of view */
1042         struct Qdisc            *qdisc;
1043
1044         unsigned long           tx_queue_len;   /* Max frames per queue allowed */
1045         spinlock_t              tx_global_lock;
1046
1047         struct xps_dev_maps     *xps_maps;
1048
1049         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1050
1051         /*
1052          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1053          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1054          */
1055         unsigned long           trans_start;    /* Time (in jiffies) of last Tx */
1056
1057         int                     watchdog_timeo; /* used by dev_watchdog() */
1058         struct timer_list       watchdog_timer;
1059
1060         /* Number of references to this device */
1061         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1062
1063         /* delayed register/unregister */
1064         struct list_head        todo_list;
1065         /* device index hash chain */
1066         struct hlist_node       index_hlist;
1067
1068         struct list_head        link_watch_list;
1069
1070         /* register/unregister state machine */
1071         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1072                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1073                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1074                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1075                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1076                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1077         } reg_state:16;
1078
1079         enum {
1080                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1081                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1082         } rtnl_link_state:16;
1083
1084         /* Called from unregister, can be used to call free_netdev */
1085         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1086
1087 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1088         struct netpoll_info     *npinfo;
1089 #endif
1090
1091 #ifdef CONFIG_NET_NS
1092         /* Network namespace this network device is inside */
1093         struct net              *nd_net;
1094 #endif
1095
1096         /* mid-layer private */
1097         union {
1098                 void                            *ml_priv;
1099                 struct pcpu_lstats __percpu     *lstats; /* loopback stats */
1100                 struct pcpu_tstats __percpu     *tstats; /* tunnel stats */
1101                 struct pcpu_dstats __percpu     *dstats; /* dummy stats */
1102         };
1103         /* GARP */
1104         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1105
1106         /* class/net/name entry */
1107         struct device           dev;
1108         /* space for optional device, statistics, and wireless sysfs groups */
1109         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1110
1111         /* rtnetlink link ops */
1112         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1113
1114         /* VLAN feature mask */
1115         unsigned long vlan_features;
1116
1117         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1118 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1119         unsigned int            gso_max_size;
1120
1121 #ifdef CONFIG_DCB
1122         /* Data Center Bridging netlink ops */
1123         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1124 #endif
1125
1126 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
1127         /* max exchange id for FCoE LRO by ddp */
1128         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1129 #endif
1130         /* n-tuple filter list attached to this device */
1131         struct ethtool_rx_ntuple_list ethtool_ntuple_list;
1132
1133         /* phy device may attach itself for hardware timestamping */
1134         struct phy_device *phydev;
1135 };
1136 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1137
1138 #define NETDEV_ALIGN            32
1139
1140 static inline
1141 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1142                                          unsigned int index)
1143 {
1144         return &dev->_tx[index];
1145 }
1146
1147 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1148                                             void (*f)(struct net_device *,
1149                                                       struct netdev_queue *,
1150                                                       void *),
1151                                             void *arg)
1152 {
1153         unsigned int i;
1154
1155         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1156                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1157 }
1158
1159 /*
1160  * Net namespace inlines
1161  */
1162 static inline
1163 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1164 {
1165         return read_pnet(&dev->nd_net);
1166 }
1167
1168 static inline
1169 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1170 {
1171 #ifdef CONFIG_NET_NS
1172         release_net(dev->nd_net);
1173         dev->nd_net = hold_net(net);
1174 #endif
1175 }
1176
1177 static inline bool netdev_uses_dsa_tags(struct net_device *dev)
1178 {
1179 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_DSA
1180         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1181                 return dsa_uses_dsa_tags(dev->dsa_ptr);
1182 #endif
1183
1184         return 0;
1185 }
1186
1187 #ifndef CONFIG_NET_NS
1188 static inline void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1189 {
1190         skb->dev = dev;
1191 }
1192 #else /* CONFIG_NET_NS */
1193 void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
1194 #endif
1195
1196 static inline bool netdev_uses_trailer_tags(struct net_device *dev)
1197 {
1198 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_TRAILER
1199         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1200                 return dsa_uses_trailer_tags(dev->dsa_ptr);
1201 #endif
1202
1203         return 0;
1204 }
1205
1206 /**
1207  *      netdev_priv - access network device private data
1208  *      @dev: network device
1209  *
1210  * Get network device private data
1211  */
1212 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1213 {
1214         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1215 }
1216
1217 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1218  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1219  */
1220 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1221
1222 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1223  * fin grained indentification of different network device types. For
1224  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1225  */
1226 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1227
1228 /**
1229  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1230  *      @dev:  network device
1231  *      @napi: napi context
1232  *      @poll: polling function
1233  *      @weight: default weight
1234  *
1235  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1236  * *any* of the other napi related functions.
1237  */
1238 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1239                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1240
1241 /**
1242  *  netif_napi_del - remove a napi context
1243  *  @napi: napi context
1244  *
1245  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1246  */
1247 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1248
1249 struct napi_gro_cb {
1250         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1251         void *frag0;
1252
1253         /* Length of frag0. */
1254         unsigned int frag0_len;
1255
1256         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1257         int data_offset;
1258
1259         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1260         int same_flow;
1261
1262         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1263         int flush;
1264
1265         /* Number of segments aggregated. */
1266         int count;
1267
1268         /* Free the skb? */
1269         int free;
1270 };
1271
1272 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
1273
1274 struct packet_type {
1275         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
1276         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
1277         int                     (*func) (struct sk_buff *,
1278                                          struct net_device *,
1279                                          struct packet_type *,
1280                                          struct net_device *);
1281         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
1282                                                 int features);
1283         int                     (*gso_send_check)(struct sk_buff *skb);
1284         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
1285                                                struct sk_buff *skb);
1286         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb);
1287         void                    *af_packet_priv;
1288         struct list_head        list;
1289 };
1290
1291 #include <linux/interrupt.h>
1292 #include <linux/notifier.h>
1293
1294 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
1295
1296
1297 #define for_each_netdev(net, d)         \
1298                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1299 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
1300                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1301 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
1302                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1303 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
1304                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1305 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
1306                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1307 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
1308         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1309 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
1310
1311 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
1312 {
1313         struct list_head *lh;
1314         struct net *net;
1315
1316         net = dev_net(dev);
1317         lh = dev->dev_list.next;
1318         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1319 }
1320
1321 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
1322 {
1323         struct list_head *lh;
1324         struct net *net;
1325
1326         net = dev_net(dev);
1327         lh = rcu_dereference(dev->dev_list.next);
1328         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1329 }
1330
1331 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
1332 {
1333         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
1334                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
1335 }
1336
1337 extern int                      netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
1338 extern unsigned long            netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
1339 extern struct net_device    *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *hwaddr);
1340 extern struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1341 extern struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1342 extern void             dev_add_pack(struct packet_type *pt);
1343 extern void             dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1344 extern void             __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1345
1346 extern struct net_device        *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short flags,
1347                                                       unsigned short mask);
1348 extern struct net_device        *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1349 extern struct net_device        *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
1350 extern struct net_device        *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1351 extern int              dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
1352 extern int              dev_open(struct net_device *dev);
1353 extern int              dev_close(struct net_device *dev);
1354 extern void             dev_disable_lro(struct net_device *dev);
1355 extern int              dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
1356 extern int              register_netdevice(struct net_device *dev);
1357 extern void             unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev,
1358                                                    struct list_head *head);
1359 extern void             unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
1360 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
1361 {
1362         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
1363 }
1364
1365 extern int              netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
1366 extern void             free_netdev(struct net_device *dev);
1367 extern void             synchronize_net(void);
1368 extern int              register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1369 extern int              unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1370 extern int              init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
1371 extern void             netdev_resync_ops(struct net_device *dev);
1372
1373 extern int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
1374 extern struct net_device        *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1375 extern struct net_device        *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1376 extern struct net_device        *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
1377 extern int              dev_restart(struct net_device *dev);
1378 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1379 extern int              netpoll_trap(void);
1380 #endif
1381 extern int             skb_gro_receive(struct sk_buff **head,
1382                                        struct sk_buff *skb);
1383 extern void            skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb);
1384
1385 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
1386 {
1387         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1388 }
1389
1390 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
1391 {
1392         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1393 }
1394
1395 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1396 {
1397         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
1398 }
1399
1400 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
1401                                         unsigned int offset)
1402 {
1403         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
1404 }
1405
1406 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
1407 {
1408         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
1409 }
1410
1411 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
1412                                         unsigned int offset)
1413 {
1414         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
1415         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
1416         return pskb_may_pull(skb, hlen) ? skb->data + offset : NULL;
1417 }
1418
1419 static inline void *skb_gro_mac_header(struct sk_buff *skb)
1420 {
1421         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb_mac_header(skb);
1422 }
1423
1424 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
1425 {
1426         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
1427                skb_network_offset(skb);
1428 }
1429
1430 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1431                                   unsigned short type,
1432                                   const void *daddr, const void *saddr,
1433                                   unsigned len)
1434 {
1435         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
1436                 return 0;
1437
1438         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
1439 }
1440
1441 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
1442                                    unsigned char *haddr)
1443 {
1444         const struct net_device *dev = skb->dev;
1445
1446         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
1447                 return 0;
1448         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
1449 }
1450
1451 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
1452 extern int              register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf);
1453 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
1454 {
1455         return register_gifconf(family, NULL);
1456 }
1457
1458 /*
1459  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
1460  */
1461 struct softnet_data {
1462         struct Qdisc            *output_queue;
1463         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
1464         struct list_head        poll_list;
1465         struct sk_buff          *completion_queue;
1466         struct sk_buff_head     process_queue;
1467
1468         /* stats */
1469         unsigned int            processed;
1470         unsigned int            time_squeeze;
1471         unsigned int            cpu_collision;
1472         unsigned int            received_rps;
1473
1474 #ifdef CONFIG_RPS
1475         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
1476
1477         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
1478         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
1479         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
1480         unsigned int            cpu;
1481         unsigned int            input_queue_head;
1482         unsigned int            input_queue_tail;
1483 #endif
1484         unsigned                dropped;
1485         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
1486         struct napi_struct      backlog;
1487 };
1488
1489 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
1490 {
1491 #ifdef CONFIG_RPS
1492         sd->input_queue_head++;
1493 #endif
1494 }
1495
1496 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
1497                                               unsigned int *qtail)
1498 {
1499 #ifdef CONFIG_RPS
1500         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
1501 #endif
1502 }
1503
1504 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
1505
1506 #define HAVE_NETIF_QUEUE
1507
1508 extern void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
1509
1510 static inline void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq)
1511 {
1512         if (!test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1513                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1514 }
1515
1516 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
1517 {
1518         unsigned int i;
1519
1520         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1521                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
1522 }
1523
1524 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1525 {
1526         clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1527 }
1528
1529 /**
1530  *      netif_start_queue - allow transmit
1531  *      @dev: network device
1532  *
1533  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1534  */
1535 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
1536 {
1537         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1538 }
1539
1540 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
1541 {
1542         unsigned int i;
1543
1544         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1545                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1546                 netif_tx_start_queue(txq);
1547         }
1548 }
1549
1550 static inline void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1551 {
1552 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1553         if (netpoll_trap()) {
1554                 netif_tx_start_queue(dev_queue);
1555                 return;
1556         }
1557 #endif
1558         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state))
1559                 __netif_schedule(dev_queue->qdisc);
1560 }
1561
1562 /**
1563  *      netif_wake_queue - restart transmit
1564  *      @dev: network device
1565  *
1566  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1567  *      Used for flow control when transmit resources are available.
1568  */
1569 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
1570 {
1571         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1572 }
1573
1574 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
1575 {
1576         unsigned int i;
1577
1578         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1579                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1580                 netif_tx_wake_queue(txq);
1581         }
1582 }
1583
1584 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1585 {
1586         if (WARN_ON(!dev_queue)) {
1587                 printk(KERN_INFO "netif_stop_queue() cannot be called before "
1588                        "register_netdev()");
1589                 return;
1590         }
1591         set_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1592 }
1593
1594 /**
1595  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
1596  *      @dev: network device
1597  *
1598  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
1599  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
1600  */
1601 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
1602 {
1603         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1604 }
1605
1606 static inline void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev)
1607 {
1608         unsigned int i;
1609
1610         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1611                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1612                 netif_tx_stop_queue(txq);
1613         }
1614 }
1615
1616 static inline int netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1617 {
1618         return test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1619 }
1620
1621 /**
1622  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
1623  *      @dev: network device
1624  *
1625  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
1626  */
1627 static inline int netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
1628 {
1629         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1630 }
1631
1632 static inline int netif_tx_queue_frozen(const struct netdev_queue *dev_queue)
1633 {
1634         return test_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &dev_queue->state);
1635 }
1636
1637 /**
1638  *      netif_running - test if up
1639  *      @dev: network device
1640  *
1641  *      Test if the device has been brought up.
1642  */
1643 static inline int netif_running(const struct net_device *dev)
1644 {
1645         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1646 }
1647
1648 /*
1649  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
1650  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
1651  * done at the overall netdevice level.
1652  * Also test the device if we're multiqueue.
1653  */
1654
1655 /**
1656  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
1657  *      @dev: network device
1658  *      @queue_index: sub queue index
1659  *
1660  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1661  */
1662 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1663 {
1664         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1665
1666         netif_tx_start_queue(txq);
1667 }
1668
1669 /**
1670  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
1671  *      @dev: network device
1672  *      @queue_index: sub queue index
1673  *
1674  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1675  */
1676 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1677 {
1678         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1679 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1680         if (netpoll_trap())
1681                 return;
1682 #endif
1683         netif_tx_stop_queue(txq);
1684 }
1685
1686 /**
1687  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
1688  *      @dev: network device
1689  *      @queue_index: sub queue index
1690  *
1691  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1692  */
1693 static inline int __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1694                                          u16 queue_index)
1695 {
1696         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1697
1698         return netif_tx_queue_stopped(txq);
1699 }
1700
1701 static inline int netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1702                                          struct sk_buff *skb)
1703 {
1704         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1705 }
1706
1707 /**
1708  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
1709  *      @dev: network device
1710  *      @queue_index: sub queue index
1711  *
1712  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1713  */
1714 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1715 {
1716         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1717 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1718         if (netpoll_trap())
1719                 return;
1720 #endif
1721         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1722                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1723 }
1724
1725 /**
1726  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
1727  *      @dev: network device
1728  *
1729  * Check if device has multiple transmit queues
1730  */
1731 static inline int netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
1732 {
1733         return dev->num_tx_queues > 1;
1734 }
1735
1736 extern int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev,
1737                                         unsigned int txq);
1738
1739 #ifdef CONFIG_RPS
1740 extern int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
1741                                         unsigned int rxq);
1742 #else
1743 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
1744                                                 unsigned int rxq)
1745 {
1746         return 0;
1747 }
1748 #endif
1749
1750 static inline int netif_copy_real_num_queues(struct net_device *to_dev,
1751                                              const struct net_device *from_dev)
1752 {
1753         netif_set_real_num_tx_queues(to_dev, from_dev->real_num_tx_queues);
1754 #ifdef CONFIG_RPS
1755         return netif_set_real_num_rx_queues(to_dev,
1756                                             from_dev->real_num_rx_queues);
1757 #else
1758         return 0;
1759 #endif
1760 }
1761
1762 /* Use this variant when it is known for sure that it
1763  * is executing from hardware interrupt context or with hardware interrupts
1764  * disabled.
1765  */
1766 extern void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb);
1767
1768 /* Use this variant in places where it could be invoked
1769  * from either hardware interrupt or other context, with hardware interrupts
1770  * either disabled or enabled.
1771  */
1772 extern void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb);
1773
1774 #define HAVE_NETIF_RX 1
1775 extern int              netif_rx(struct sk_buff *skb);
1776 extern int              netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
1777 #define HAVE_NETIF_RECEIVE_SKB 1
1778 extern int              netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
1779 extern gro_result_t     dev_gro_receive(struct napi_struct *napi,
1780                                         struct sk_buff *skb);
1781 extern gro_result_t     napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb);
1782 extern gro_result_t     napi_gro_receive(struct napi_struct *napi,
1783                                          struct sk_buff *skb);
1784 extern void             napi_gro_flush(struct napi_struct *napi);
1785 extern struct sk_buff * napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
1786 extern gro_result_t     napi_frags_finish(struct napi_struct *napi,
1787                                           struct sk_buff *skb,
1788                                           gro_result_t ret);
1789 extern struct sk_buff * napi_frags_skb(struct napi_struct *napi);
1790 extern gro_result_t     napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
1791
1792 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
1793 {
1794         kfree_skb(napi->skb);
1795         napi->skb = NULL;
1796 }
1797
1798 extern int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
1799                                       rx_handler_func_t *rx_handler,
1800                                       void *rx_handler_data);
1801 extern void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
1802
1803 extern int              dev_valid_name(const char *name);
1804 extern int              dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
1805 extern int              dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
1806 extern unsigned         dev_get_flags(const struct net_device *);
1807 extern int              __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
1808 extern int              dev_change_flags(struct net_device *, unsigned);
1809 extern void             __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags);
1810 extern int              dev_change_name(struct net_device *, const char *);
1811 extern int              dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
1812 extern int              dev_change_net_namespace(struct net_device *,
1813                                                  struct net *, const char *);
1814 extern int              dev_set_mtu(struct net_device *, int);
1815 extern int              dev_set_mac_address(struct net_device *,
1816                                             struct sockaddr *);
1817 extern int              dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1818                                             struct net_device *dev,
1819                                             struct netdev_queue *txq);
1820 extern int              dev_forward_skb(struct net_device *dev,
1821                                         struct sk_buff *skb);
1822
1823 extern int              netdev_budget;
1824
1825 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
1826 extern void netdev_run_todo(void);
1827
1828 /**
1829  *      dev_put - release reference to device
1830  *      @dev: network device
1831  *
1832  * Release reference to device to allow it to be freed.
1833  */
1834 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
1835 {
1836         irqsafe_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
1837 }
1838
1839 /**
1840  *      dev_hold - get reference to device
1841  *      @dev: network device
1842  *
1843  * Hold reference to device to keep it from being freed.
1844  */
1845 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
1846 {
1847         irqsafe_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
1848 }
1849
1850 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
1851  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
1852  * who is responsible for serialization of these calls.
1853  *
1854  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
1855  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
1856  * kind of lower layer not just hardware media.
1857  */
1858
1859 extern void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
1860 extern void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
1861
1862 /**
1863  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
1864  *      @dev: network device
1865  *
1866  * Check if carrier is present on device
1867  */
1868 static inline int netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
1869 {
1870         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
1871 }
1872
1873 extern unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
1874
1875 extern void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
1876
1877 extern void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
1878
1879 extern void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
1880
1881 extern void netif_notify_peers(struct net_device *dev);
1882
1883 /**
1884  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
1885  *      @dev: network device
1886  *
1887  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
1888  *
1889  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
1890  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
1891  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
1892  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
1893  * interface is waiting for events to place it in the up state.
1894  *
1895  */
1896 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
1897 {
1898         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
1899                 linkwatch_fire_event(dev);
1900 }
1901
1902 /**
1903  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
1904  *      @dev: network device
1905  *
1906  * Device is not in dormant state.
1907  */
1908 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
1909 {
1910         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
1911                 linkwatch_fire_event(dev);
1912 }
1913
1914 /**
1915  *      netif_dormant - test if carrier present
1916  *      @dev: network device
1917  *
1918  * Check if carrier is present on device
1919  */
1920 static inline int netif_dormant(const struct net_device *dev)
1921 {
1922         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
1923 }
1924
1925
1926 /**
1927  *      netif_oper_up - test if device is operational
1928  *      @dev: network device
1929  *
1930  * Check if carrier is operational
1931  */
1932 static inline int netif_oper_up(const struct net_device *dev)
1933 {
1934         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
1935                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
1936 }
1937
1938 /**
1939  *      netif_device_present - is device available or removed
1940  *      @dev: network device
1941  *
1942  * Check if device has not been removed from system.
1943  */
1944 static inline int netif_device_present(struct net_device *dev)
1945 {
1946         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
1947 }
1948
1949 extern void netif_device_detach(struct net_device *dev);
1950
1951 extern void netif_device_attach(struct net_device *dev);
1952
1953 /*
1954  * Network interface message level settings
1955  */
1956 #define HAVE_NETIF_MSG 1
1957
1958 enum {
1959         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
1960         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
1961         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
1962         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
1963         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
1964         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
1965         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
1966         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
1967         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
1968         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
1969         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
1970         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
1971         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
1972         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
1973         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
1974 };
1975
1976 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
1977 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
1978 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
1979 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
1980 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
1981 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
1982 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
1983 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
1984 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
1985 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
1986 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
1987 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
1988 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
1989 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
1990 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
1991
1992 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
1993 {
1994         /* use default */
1995         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
1996                 return default_msg_enable_bits;
1997         if (debug_value == 0)   /* no output */
1998                 return 0;
1999         /* set low N bits */
2000         return (1 << debug_value) - 1;
2001 }
2002
2003 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
2004 {
2005         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
2006         txq->xmit_lock_owner = cpu;
2007 }
2008
2009 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
2010 {
2011         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
2012         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2013 }
2014
2015 static inline int __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
2016 {
2017         int ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
2018         if (likely(ok))
2019                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2020         return ok;
2021 }
2022
2023 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
2024 {
2025         txq->xmit_lock_owner = -1;
2026         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
2027 }
2028
2029 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
2030 {
2031         txq->xmit_lock_owner = -1;
2032         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
2033 }
2034
2035 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
2036 {
2037         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
2038                 txq->trans_start = jiffies;
2039 }
2040
2041 /**
2042  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
2043  *      @dev: network device
2044  *
2045  * Get network device transmit lock
2046  */
2047 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
2048 {
2049         unsigned int i;
2050         int cpu;
2051
2052         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
2053         cpu = smp_processor_id();
2054         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2055                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2056
2057                 /* We are the only thread of execution doing a
2058                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
2059                  * order to synchronize with threads which are in
2060                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
2061                  * checked the frozen bit.
2062                  */
2063                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2064                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2065                 __netif_tx_unlock(txq);
2066         }
2067 }
2068
2069 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
2070 {
2071         local_bh_disable();
2072         netif_tx_lock(dev);
2073 }
2074
2075 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
2076 {
2077         unsigned int i;
2078
2079         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2080                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2081
2082                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
2083                  * queue is not stopped for another reason, we
2084                  * force a schedule.
2085                  */
2086                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2087                 netif_schedule_queue(txq);
2088         }
2089         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
2090 }
2091
2092 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
2093 {
2094         netif_tx_unlock(dev);
2095         local_bh_enable();
2096 }
2097
2098 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
2099         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2100                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
2101         }                                               \
2102 }
2103
2104 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
2105         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2106                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
2107         }                                               \
2108 }
2109
2110 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
2111 {
2112         unsigned int i;
2113         int cpu;
2114
2115         local_bh_disable();
2116         cpu = smp_processor_id();
2117         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2118                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2119
2120                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2121                 netif_tx_stop_queue(txq);
2122                 __netif_tx_unlock(txq);
2123         }
2124         local_bh_enable();
2125 }
2126
2127 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
2128 {
2129         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
2130 }
2131
2132 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
2133 {
2134         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
2135 }
2136
2137 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
2138 {
2139         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
2140 }
2141
2142 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
2143 {
2144         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
2145 }
2146
2147 /*
2148  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
2149  * rcu_read_lock held.
2150  */
2151 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
2152                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
2153
2154 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
2155
2156 extern void             ether_setup(struct net_device *dev);
2157
2158 /* Support for loadable net-drivers */
2159 extern struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
2160                                        void (*setup)(struct net_device *),
2161                                        unsigned int queue_count);
2162 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, setup) \
2163         alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, setup, 1)
2164 extern int              register_netdev(struct net_device *dev);
2165 extern void             unregister_netdev(struct net_device *dev);
2166
2167 /* General hardware address lists handling functions */
2168 extern int __hw_addr_add_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2169                                   struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2170                                   int addr_len, unsigned char addr_type);
2171 extern void __hw_addr_del_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2172                                    struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2173                                    int addr_len, unsigned char addr_type);
2174 extern int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2175                           struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2176                           int addr_len);
2177 extern void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2178                              struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2179                              int addr_len);
2180 extern void __hw_addr_flush(struct netdev_hw_addr_list *list);
2181 extern void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
2182
2183 /* Functions used for device addresses handling */
2184 extern int dev_addr_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
2185                         unsigned char addr_type);
2186 extern int dev_addr_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
2187                         unsigned char addr_type);
2188 extern int dev_addr_add_multiple(struct net_device *to_dev,
2189                                  struct net_device *from_dev,
2190                                  unsigned char addr_type);
2191 extern int dev_addr_del_multiple(struct net_device *to_dev,
2192                                  struct net_device *from_dev,
2193                                  unsigned char addr_type);
2194 extern void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
2195 extern int dev_addr_init(struct net_device *dev);
2196
2197 /* Functions used for unicast addresses handling */
2198 extern int dev_uc_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2199 extern int dev_uc_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2200 extern int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2201 extern void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2202 extern void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
2203 extern void dev_uc_init(struct net_device *dev);
2204
2205 /* Functions used for multicast addresses handling */
2206 extern int dev_mc_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2207 extern int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2208 extern int dev_mc_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2209 extern int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2210 extern int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2211 extern void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2212 extern void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
2213 extern void dev_mc_init(struct net_device *dev);
2214
2215 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
2216 extern void             dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2217 extern void             __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2218 extern int              dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
2219 extern int              dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
2220 extern void             netdev_state_change(struct net_device *dev);
2221 extern int              netdev_bonding_change(struct net_device *dev,
2222                                               unsigned long event);
2223 extern void             netdev_features_change(struct net_device *dev);
2224 /* Load a device via the kmod */
2225 extern void             dev_load(struct net *net, const char *name);
2226 extern void             dev_mcast_init(void);
2227 extern struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
2228                                                struct rtnl_link_stats64 *storage);
2229 extern void             dev_txq_stats_fold(const struct net_device *dev,
2230                                            struct rtnl_link_stats64 *stats);
2231
2232 extern int              netdev_max_backlog;
2233 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
2234 extern int              weight_p;
2235 extern int              netdev_set_master(struct net_device *dev, struct net_device *master);
2236 extern int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
2237 extern struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features);
2238 #ifdef CONFIG_BUG
2239 extern void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
2240 #else
2241 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2242 {
2243 }
2244 #endif
2245 /* rx skb timestamps */
2246 extern void             net_enable_timestamp(void);
2247 extern void             net_disable_timestamp(void);
2248
2249 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2250 extern void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos);
2251 extern void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos);
2252 extern void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v);
2253 #endif
2254
2255 extern int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr);
2256 extern void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr);
2257
2258 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
2259
2260 extern char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len);
2261
2262 extern void linkwatch_run_queue(void);
2263
2264 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
2265                                         unsigned long mask);
2266 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name);
2267
2268 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
2269                                         struct net_device *dev);
2270
2271 int netif_get_vlan_features(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
2272
2273 static inline int net_gso_ok(int features, int gso_type)
2274 {
2275         int feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
2276         return (features & feature) == feature;
2277 }
2278
2279 static inline int skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, int features)
2280 {
2281         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
2282                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
2283 }
2284
2285 static inline int netif_needs_gso(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2286 {
2287         if (skb_is_gso(skb)) {
2288                 int features = netif_get_vlan_features(skb, dev);
2289
2290                 return (!skb_gso_ok(skb, features) ||
2291                         unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL));
2292         }
2293
2294         return 0;
2295 }
2296
2297 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
2298                                           unsigned int size)
2299 {
2300         dev->gso_max_size = size;
2301 }
2302
2303 extern int __skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb,
2304                                   struct net_device *master);
2305
2306 static inline int skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb,
2307                                        struct net_device *master)
2308 {
2309         if (master)
2310                 return __skb_bond_should_drop(skb, master);
2311         return 0;
2312 }
2313
2314 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
2315
2316 static inline int dev_ethtool_get_settings(struct net_device *dev,
2317                                            struct ethtool_cmd *cmd)
2318 {
2319         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_settings)
2320                 return -EOPNOTSUPP;
2321         return dev->ethtool_ops->get_settings(dev, cmd);
2322 }
2323
2324 static inline u32 dev_ethtool_get_rx_csum(struct net_device *dev)
2325 {
2326         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_rx_csum)
2327                 return 0;
2328         return dev->ethtool_ops->get_rx_csum(dev);
2329 }
2330
2331 static inline u32 dev_ethtool_get_flags(struct net_device *dev)
2332 {
2333         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_flags)
2334                 return 0;
2335         return dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
2336 }
2337
2338 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
2339
2340 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
2341
2342 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
2343 {
2344         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
2345                 return "(unregistered net_device)";
2346         return dev->name;
2347 }
2348
2349 extern int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
2350                          const char *format, ...)
2351         __attribute__ ((format (printf, 3, 4)));
2352 extern int netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2353         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2354 extern int netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2355         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2356 extern int netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2357         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2358 extern int netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2359         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2360 extern int netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2361         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2362 extern int netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2363         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2364 extern int netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2365         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2366
2367 #if defined(DEBUG)
2368 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2369         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
2370 #elif defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
2371 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2372 do {                                                            \
2373         dynamic_dev_dbg((__dev)->dev.parent, "%s: " format,     \
2374                         netdev_name(__dev), ##args);            \
2375 } while (0)
2376 #else
2377 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2378 ({                                                              \
2379         if (0)                                                  \
2380                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
2381         0;                                                      \
2382 })
2383 #endif
2384
2385 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2386 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
2387 #else
2388
2389 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
2390 ({                                                              \
2391         if (0)                                                  \
2392                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2393         0;                                                      \
2394 })
2395 #endif
2396
2397 /*
2398  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
2399  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
2400  * file/line information and a backtrace.
2401  */
2402 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
2403         WARN(1, "netdevice: %s\n" format, netdev_name(dev), ##args);
2404
2405 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
2406
2407 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
2408 do {                                                            \
2409         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2410                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
2411 } while (0)
2412
2413 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
2414 do {                                                            \
2415         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2416                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
2417 } while (0)
2418
2419 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
2420         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
2421 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
2422         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
2423 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2424         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
2425 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
2426         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
2427 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2428         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
2429 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
2430         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
2431 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2432         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
2433
2434 #if defined(DEBUG)
2435 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
2436         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
2437 #elif defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
2438 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
2439 do {                                                            \
2440         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2441                 dynamic_dev_dbg((netdev)->dev.parent,           \
2442                                 "%s: " format,                  \
2443                                 netdev_name(netdev), ##args);   \
2444 } while (0)
2445 #else
2446 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
2447 ({                                                                      \
2448         if (0)                                                          \
2449                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2450         0;                                                              \
2451 })
2452 #endif
2453
2454 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2455 #define netif_vdbg      netif_dbg
2456 #else
2457 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
2458 ({                                                              \
2459         if (0)                                                  \
2460                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2461         0;                                                      \
2462 })
2463 #endif
2464
2465 #endif /* __KERNEL__ */
2466
2467 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */