xps: Add CONFIG_XPS
[linux-flexiantxendom0-natty.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 #define QUEUE_STATE_XOFF_OR_FROZEN ((1 << __QUEUE_STATE_XOFF)           | \
497                                     (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN))
498 };
499
500 struct netdev_queue {
501 /*
502  * read mostly part
503  */
504         struct net_device       *dev;
505         struct Qdisc            *qdisc;
506         unsigned long           state;
507         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
508 #ifdef CONFIG_RPS
509         struct kobject          kobj;
510 #endif
511
512 /*
513  * write mostly part
514  */
515         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
516         int                     xmit_lock_owner;
517         /*
518          * please use this field instead of dev->trans_start
519          */
520         unsigned long           trans_start;
521         u64                     tx_bytes;
522         u64                     tx_packets;
523         u64                     tx_dropped;
524 } ____cacheline_aligned_in_smp;
525
526 #ifdef CONFIG_RPS
527 /*
528  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
529  * map is an array of CPUs.
530  */
531 struct rps_map {
532         unsigned int len;
533         struct rcu_head rcu;
534         u16 cpus[0];
535 };
536 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + (_num * sizeof(u16)))
537
538 /*
539  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU and the
540  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue.
541  */
542 struct rps_dev_flow {
543         u16 cpu;
544         u16 fill;
545         unsigned int last_qtail;
546 };
547
548 /*
549  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
550  */
551 struct rps_dev_flow_table {
552         unsigned int mask;
553         struct rcu_head rcu;
554         struct work_struct free_work;
555         struct rps_dev_flow flows[0];
556 };
557 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
558     (_num * sizeof(struct rps_dev_flow)))
559
560 /*
561  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
562  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
563  */
564 struct rps_sock_flow_table {
565         unsigned int mask;
566         u16 ents[0];
567 };
568 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_sock_flow_table) + \
569     (_num * sizeof(u16)))
570
571 #define RPS_NO_CPU 0xffff
572
573 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
574                                         u32 hash)
575 {
576         if (table && hash) {
577                 unsigned int cpu, index = hash & table->mask;
578
579                 /* We only give a hint, preemption can change cpu under us */
580                 cpu = raw_smp_processor_id();
581
582                 if (table->ents[index] != cpu)
583                         table->ents[index] = cpu;
584         }
585 }
586
587 static inline void rps_reset_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
588                                        u32 hash)
589 {
590         if (table && hash)
591                 table->ents[hash & table->mask] = RPS_NO_CPU;
592 }
593
594 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
595
596 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
597 struct netdev_rx_queue {
598         struct rps_map __rcu            *rps_map;
599         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
600         struct kobject                  kobj;
601         struct net_device               *dev;
602 } ____cacheline_aligned_in_smp;
603 #endif /* CONFIG_RPS */
604
605 #ifdef CONFIG_XPS
606 /*
607  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
608  * map is an array of queues.
609  */
610 struct xps_map {
611         unsigned int len;
612         unsigned int alloc_len;
613         struct rcu_head rcu;
614         u16 queues[0];
615 };
616 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + (_num * sizeof(u16)))
617 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_BYTES - sizeof(struct xps_map))    \
618     / sizeof(u16))
619
620 /*
621  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
622  */
623 struct xps_dev_maps {
624         struct rcu_head rcu;
625         struct xps_map *cpu_map[0];
626 };
627 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
628     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
629 #endif /* CONFIG_XPS */
630
631 /*
632  * This structure defines the management hooks for network devices.
633  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
634  * optional and can be filled with a null pointer.
635  *
636  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
637  *     This function is called once when network device is registered.
638  *     The network device can use this to any late stage initializaton
639  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
640  *     be propogated back to register_netdev
641  *
642  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
643  *     This function is called when device is unregistered or when registration
644  *     fails. It is not called if init fails.
645  *
646  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
647  *     This function is called when network device transistions to the up
648  *     state.
649  *
650  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
651  *     This function is called when network device transistions to the down
652  *     state.
653  *
654  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
655  *                               struct net_device *dev);
656  *      Called when a packet needs to be transmitted.
657  *      Must return NETDEV_TX_OK , NETDEV_TX_BUSY.
658  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
659  *      Required can not be NULL.
660  *
661  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
662  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
663  *      transmit queues.
664  *
665  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
666  *      This function is called to allow device receiver to make
667  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
668  *
669  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
670  *      This function is called device changes address list filtering.
671  *
672  * void (*ndo_set_multicast_list)(struct net_device *dev);
673  *      This function is called when the multicast address list changes.
674  *
675  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
676  *      This function  is called when the Media Access Control address
677  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
678  *      mac address can not be changed.
679  *
680  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
681  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
682  *
683  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
684  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
685  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
686  *      not supported error code.
687  *
688  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
689  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
690  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
691  *      interface (PCI) for low level management.
692  *
693  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
694  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
695  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
696  *      will return an error.
697  *
698  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
699  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
700  *      for dev->watchdog ticks.
701  *
702  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
703  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
704  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
705  *      Called when a user wants to get the network device usage
706  *      statistics. Drivers must do one of the following:
707  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
708  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
709  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
710  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
711  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
712  *         field is written atomically.
713  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
714  *         neither operation.
715  *
716  * void (*ndo_vlan_rx_register)(struct net_device *dev, struct vlan_group *grp);
717  *      If device support VLAN receive accleration
718  *      (ie. dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_RX), then this function is called
719  *      when vlan groups for the device changes.  Note: grp is NULL
720  *      if no vlan's groups are being used.
721  *
722  * void (*ndo_vlan_rx_add_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 registered.
725  *
726  * void (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
727  *      If device support VLAN filtering (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER)
728  *      this function is called when a VLAN id is unregistered.
729  *
730  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
731  *
732  *      SR-IOV management functions.
733  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
734  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
735  * int (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev, int vf, int rate);
736  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
737  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
738  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
739  *                        struct nlattr *port[]);
740  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
741  */
742 #define HAVE_NET_DEVICE_OPS
743 struct net_device_ops {
744         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
745         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
746         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
747         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
748         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
749                                                    struct net_device *dev);
750         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
751                                                     struct sk_buff *skb);
752         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
753                                                        int flags);
754         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
755         void                    (*ndo_set_multicast_list)(struct net_device *dev);
756         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
757                                                        void *addr);
758         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
759         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
760                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
761         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
762                                                   struct ifmap *map);
763         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
764                                                   int new_mtu);
765         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
766                                                    struct neigh_parms *);
767         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
768
769         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
770                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
771         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
772
773         void                    (*ndo_vlan_rx_register)(struct net_device *dev,
774                                                         struct vlan_group *grp);
775         void                    (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
776                                                        unsigned short vid);
777         void                    (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
778                                                         unsigned short vid);
779 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
780         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
781         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
782                                                      struct netpoll_info *info);
783         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
784 #endif
785         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
786                                                   int queue, u8 *mac);
787         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
788                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
789         int                     (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev,
790                                                       int vf, int rate);
791         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
792                                                      int vf,
793                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
794         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
795                                                    int vf,
796                                                    struct nlattr *port[]);
797         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
798                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
799 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
800         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
801         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
802         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
803                                                       u16 xid,
804                                                       struct scatterlist *sgl,
805                                                       unsigned int sgc);
806         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
807                                                      u16 xid);
808 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
809 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
810         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
811                                                     u64 *wwn, int type);
812 #endif
813 };
814
815 /*
816  *      The DEVICE structure.
817  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
818  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
819  *      almost every data structure used in the INET module.
820  *
821  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
822  *      moves out.
823  */
824
825 struct net_device {
826
827         /*
828          * This is the first field of the "visible" part of this structure
829          * (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
830          * of the interface.
831          */
832         char                    name[IFNAMSIZ];
833
834         struct pm_qos_request_list pm_qos_req;
835
836         /* device name hash chain */
837         struct hlist_node       name_hlist;
838         /* snmp alias */
839         char                    *ifalias;
840
841         /*
842          *      I/O specific fields
843          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
844          */
845         unsigned long           mem_end;        /* shared mem end       */
846         unsigned long           mem_start;      /* shared mem start     */
847         unsigned long           base_addr;      /* device I/O address   */
848         unsigned int            irq;            /* device IRQ number    */
849
850         /*
851          *      Some hardware also needs these fields, but they are not
852          *      part of the usual set specified in Space.c.
853          */
854
855         unsigned char           if_port;        /* Selectable AUI, TP,..*/
856         unsigned char           dma;            /* DMA channel          */
857
858         unsigned long           state;
859
860         struct list_head        dev_list;
861         struct list_head        napi_list;
862         struct list_head        unreg_list;
863
864         /* Net device features */
865         unsigned long           features;
866 #define NETIF_F_SG              1       /* Scatter/gather IO. */
867 #define NETIF_F_IP_CSUM         2       /* Can checksum TCP/UDP over IPv4. */
868 #define NETIF_F_NO_CSUM         4       /* Does not require checksum. F.e. loopack. */
869 #define NETIF_F_HW_CSUM         8       /* Can checksum all the packets. */
870 #define NETIF_F_IPV6_CSUM       16      /* Can checksum TCP/UDP over IPV6 */
871 #define NETIF_F_HIGHDMA         32      /* Can DMA to high memory. */
872 #define NETIF_F_FRAGLIST        64      /* Scatter/gather IO. */
873 #define NETIF_F_HW_VLAN_TX      128     /* Transmit VLAN hw acceleration */
874 #define NETIF_F_HW_VLAN_RX      256     /* Receive VLAN hw acceleration */
875 #define NETIF_F_HW_VLAN_FILTER  512     /* Receive filtering on VLAN */
876 #define NETIF_F_VLAN_CHALLENGED 1024    /* Device cannot handle VLAN packets */
877 #define NETIF_F_GSO             2048    /* Enable software GSO. */
878 #define NETIF_F_LLTX            4096    /* LockLess TX - deprecated. Please */
879                                         /* do not use LLTX in new drivers */
880 #define NETIF_F_NETNS_LOCAL     8192    /* Does not change network namespaces */
881 #define NETIF_F_GRO             16384   /* Generic receive offload */
882 #define NETIF_F_LRO             32768   /* large receive offload */
883
884 /* the GSO_MASK reserves bits 16 through 23 */
885 #define NETIF_F_FCOE_CRC        (1 << 24) /* FCoE CRC32 */
886 #define NETIF_F_SCTP_CSUM       (1 << 25) /* SCTP checksum offload */
887 #define NETIF_F_FCOE_MTU        (1 << 26) /* Supports max FCoE MTU, 2158 bytes*/
888 #define NETIF_F_NTUPLE          (1 << 27) /* N-tuple filters supported */
889 #define NETIF_F_RXHASH          (1 << 28) /* Receive hashing offload */
890
891         /* Segmentation offload features */
892 #define NETIF_F_GSO_SHIFT       16
893 #define NETIF_F_GSO_MASK        0x00ff0000
894 #define NETIF_F_TSO             (SKB_GSO_TCPV4 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
895 #define NETIF_F_UFO             (SKB_GSO_UDP << NETIF_F_GSO_SHIFT)
896 #define NETIF_F_GSO_ROBUST      (SKB_GSO_DODGY << NETIF_F_GSO_SHIFT)
897 #define NETIF_F_TSO_ECN         (SKB_GSO_TCP_ECN << NETIF_F_GSO_SHIFT)
898 #define NETIF_F_TSO6            (SKB_GSO_TCPV6 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
899 #define NETIF_F_FSO             (SKB_GSO_FCOE << NETIF_F_GSO_SHIFT)
900
901         /* List of features with software fallbacks. */
902 #define NETIF_F_GSO_SOFTWARE    (NETIF_F_TSO | NETIF_F_TSO_ECN | \
903                                  NETIF_F_TSO6 | NETIF_F_UFO)
904
905
906 #define NETIF_F_GEN_CSUM        (NETIF_F_NO_CSUM | NETIF_F_HW_CSUM)
907 #define NETIF_F_V4_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IP_CSUM)
908 #define NETIF_F_V6_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM)
909 #define NETIF_F_ALL_CSUM        (NETIF_F_V4_CSUM | NETIF_F_V6_CSUM)
910
911         /*
912          * If one device supports one of these features, then enable them
913          * for all in netdev_increment_features.
914          */
915 #define NETIF_F_ONE_FOR_ALL     (NETIF_F_GSO_SOFTWARE | NETIF_F_GSO_ROBUST | \
916                                  NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA |         \
917                                  NETIF_F_FRAGLIST)
918
919         /* Interface index. Unique device identifier    */
920         int                     ifindex;
921         int                     iflink;
922
923         struct net_device_stats stats;
924         atomic_long_t           rx_dropped; /* dropped packets by core network
925                                              * Do not use this in drivers.
926                                              */
927
928 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
929         /* List of functions to handle Wireless Extensions (instead of ioctl).
930          * See <net/iw_handler.h> for details. Jean II */
931         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
932         /* Instance data managed by the core of Wireless Extensions. */
933         struct iw_public_data * wireless_data;
934 #endif
935         /* Management operations */
936         const struct net_device_ops *netdev_ops;
937         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
938
939         /* Hardware header description */
940         const struct header_ops *header_ops;
941
942         unsigned int            flags;  /* interface flags (a la BSD)   */
943         unsigned short          gflags;
944         unsigned int            priv_flags; /* Like 'flags' but invisible to userspace. */
945         unsigned short          padded; /* How much padding added by alloc_netdev() */
946
947         unsigned char           operstate; /* RFC2863 operstate */
948         unsigned char           link_mode; /* mapping policy to operstate */
949
950         unsigned int            mtu;    /* interface MTU value          */
951         unsigned short          type;   /* interface hardware type      */
952         unsigned short          hard_header_len;        /* hardware hdr length  */
953
954         /* extra head- and tailroom the hardware may need, but not in all cases
955          * can this be guaranteed, especially tailroom. Some cases also use
956          * LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb.
957          */
958         unsigned short          needed_headroom;
959         unsigned short          needed_tailroom;
960
961         /* Interface address info. */
962         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* permanent hw address */
963         unsigned char           addr_assign_type; /* hw address assignment type */
964         unsigned char           addr_len;       /* hardware address length      */
965         unsigned short          dev_id;         /* for shared network cards */
966
967         spinlock_t              addr_list_lock;
968         struct netdev_hw_addr_list      uc;     /* Unicast mac addresses */
969         struct netdev_hw_addr_list      mc;     /* Multicast mac addresses */
970         int                     uc_promisc;
971         unsigned int            promiscuity;
972         unsigned int            allmulti;
973
974
975         /* Protocol specific pointers */
976
977 #if defined(CONFIG_VLAN_8021Q) || defined(CONFIG_VLAN_8021Q_MODULE)
978         struct vlan_group __rcu *vlgrp;         /* VLAN group */
979 #endif
980 #ifdef CONFIG_NET_DSA
981         void                    *dsa_ptr;       /* dsa specific data */
982 #endif
983         void                    *atalk_ptr;     /* AppleTalk link       */
984         struct in_device __rcu  *ip_ptr;        /* IPv4 specific data   */
985         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;        /* DECnet specific data */
986         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;       /* IPv6 specific data */
987         void                    *ec_ptr;        /* Econet specific data */
988         void                    *ax25_ptr;      /* AX.25 specific data */
989         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr; /* IEEE 802.11 specific data,
990                                                    assign before registering */
991
992 /*
993  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
994  */
995         unsigned long           last_rx;        /* Time of last Rx
996                                                  * This should not be set in
997                                                  * drivers, unless really needed,
998                                                  * because network stack (bonding)
999                                                  * use it if/when necessary, to
1000                                                  * avoid dirtying this cache line.
1001                                                  */
1002
1003         struct net_device       *master; /* Pointer to master device of a group,
1004                                           * which this device is member of.
1005                                           */
1006
1007         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1008         unsigned char           *dev_addr;      /* hw address, (before bcast
1009                                                    because most packets are
1010                                                    unicast) */
1011
1012         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs; /* list of device
1013                                                       hw addresses */
1014
1015         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];        /* hw bcast add */
1016
1017 #ifdef CONFIG_RPS
1018         struct kset             *queues_kset;
1019
1020         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1021
1022         /* Number of RX queues allocated at register_netdev() time */
1023         unsigned int            num_rx_queues;
1024
1025         /* Number of RX queues currently active in device */
1026         unsigned int            real_num_rx_queues;
1027 #endif
1028
1029         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1030         void __rcu              *rx_handler_data;
1031
1032         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1033
1034 /*
1035  * Cache lines mostly used on transmit path
1036  */
1037         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1038
1039         /* Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time  */
1040         unsigned int            num_tx_queues;
1041
1042         /* Number of TX queues currently active in device  */
1043         unsigned int            real_num_tx_queues;
1044
1045         /* root qdisc from userspace point of view */
1046         struct Qdisc            *qdisc;
1047
1048         unsigned long           tx_queue_len;   /* Max frames per queue allowed */
1049         spinlock_t              tx_global_lock;
1050
1051 #ifdef CONFIG_XPS
1052         struct xps_dev_maps     *xps_maps;
1053 #endif
1054
1055         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1056
1057         /*
1058          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1059          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1060          */
1061         unsigned long           trans_start;    /* Time (in jiffies) of last Tx */
1062
1063         int                     watchdog_timeo; /* used by dev_watchdog() */
1064         struct timer_list       watchdog_timer;
1065
1066         /* Number of references to this device */
1067         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1068
1069         /* delayed register/unregister */
1070         struct list_head        todo_list;
1071         /* device index hash chain */
1072         struct hlist_node       index_hlist;
1073
1074         struct list_head        link_watch_list;
1075
1076         /* register/unregister state machine */
1077         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1078                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1079                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1080                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1081                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1082                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1083         } reg_state:16;
1084
1085         enum {
1086                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1087                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1088         } rtnl_link_state:16;
1089
1090         /* Called from unregister, can be used to call free_netdev */
1091         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1092
1093 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1094         struct netpoll_info     *npinfo;
1095 #endif
1096
1097 #ifdef CONFIG_NET_NS
1098         /* Network namespace this network device is inside */
1099         struct net              *nd_net;
1100 #endif
1101
1102         /* mid-layer private */
1103         union {
1104                 void                            *ml_priv;
1105                 struct pcpu_lstats __percpu     *lstats; /* loopback stats */
1106                 struct pcpu_tstats __percpu     *tstats; /* tunnel stats */
1107                 struct pcpu_dstats __percpu     *dstats; /* dummy stats */
1108         };
1109         /* GARP */
1110         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1111
1112         /* class/net/name entry */
1113         struct device           dev;
1114         /* space for optional device, statistics, and wireless sysfs groups */
1115         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1116
1117         /* rtnetlink link ops */
1118         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1119
1120         /* VLAN feature mask */
1121         unsigned long vlan_features;
1122
1123         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1124 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1125         unsigned int            gso_max_size;
1126
1127 #ifdef CONFIG_DCB
1128         /* Data Center Bridging netlink ops */
1129         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1130 #endif
1131
1132 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
1133         /* max exchange id for FCoE LRO by ddp */
1134         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1135 #endif
1136         /* n-tuple filter list attached to this device */
1137         struct ethtool_rx_ntuple_list ethtool_ntuple_list;
1138
1139         /* phy device may attach itself for hardware timestamping */
1140         struct phy_device *phydev;
1141 };
1142 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1143
1144 #define NETDEV_ALIGN            32
1145
1146 static inline
1147 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1148                                          unsigned int index)
1149 {
1150         return &dev->_tx[index];
1151 }
1152
1153 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1154                                             void (*f)(struct net_device *,
1155                                                       struct netdev_queue *,
1156                                                       void *),
1157                                             void *arg)
1158 {
1159         unsigned int i;
1160
1161         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1162                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1163 }
1164
1165 /*
1166  * Net namespace inlines
1167  */
1168 static inline
1169 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1170 {
1171         return read_pnet(&dev->nd_net);
1172 }
1173
1174 static inline
1175 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1176 {
1177 #ifdef CONFIG_NET_NS
1178         release_net(dev->nd_net);
1179         dev->nd_net = hold_net(net);
1180 #endif
1181 }
1182
1183 static inline bool netdev_uses_dsa_tags(struct net_device *dev)
1184 {
1185 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_DSA
1186         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1187                 return dsa_uses_dsa_tags(dev->dsa_ptr);
1188 #endif
1189
1190         return 0;
1191 }
1192
1193 #ifndef CONFIG_NET_NS
1194 static inline void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1195 {
1196         skb->dev = dev;
1197 }
1198 #else /* CONFIG_NET_NS */
1199 void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
1200 #endif
1201
1202 static inline bool netdev_uses_trailer_tags(struct net_device *dev)
1203 {
1204 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_TRAILER
1205         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1206                 return dsa_uses_trailer_tags(dev->dsa_ptr);
1207 #endif
1208
1209         return 0;
1210 }
1211
1212 /**
1213  *      netdev_priv - access network device private data
1214  *      @dev: network device
1215  *
1216  * Get network device private data
1217  */
1218 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1219 {
1220         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1221 }
1222
1223 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1224  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1225  */
1226 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1227
1228 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1229  * fin grained indentification of different network device types. For
1230  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1231  */
1232 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1233
1234 /**
1235  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1236  *      @dev:  network device
1237  *      @napi: napi context
1238  *      @poll: polling function
1239  *      @weight: default weight
1240  *
1241  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1242  * *any* of the other napi related functions.
1243  */
1244 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1245                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1246
1247 /**
1248  *  netif_napi_del - remove a napi context
1249  *  @napi: napi context
1250  *
1251  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1252  */
1253 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1254
1255 struct napi_gro_cb {
1256         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1257         void *frag0;
1258
1259         /* Length of frag0. */
1260         unsigned int frag0_len;
1261
1262         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1263         int data_offset;
1264
1265         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1266         int same_flow;
1267
1268         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1269         int flush;
1270
1271         /* Number of segments aggregated. */
1272         int count;
1273
1274         /* Free the skb? */
1275         int free;
1276 };
1277
1278 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
1279
1280 struct packet_type {
1281         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
1282         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
1283         int                     (*func) (struct sk_buff *,
1284                                          struct net_device *,
1285                                          struct packet_type *,
1286                                          struct net_device *);
1287         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
1288                                                 int features);
1289         int                     (*gso_send_check)(struct sk_buff *skb);
1290         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
1291                                                struct sk_buff *skb);
1292         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb);
1293         void                    *af_packet_priv;
1294         struct list_head        list;
1295 };
1296
1297 #include <linux/interrupt.h>
1298 #include <linux/notifier.h>
1299
1300 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
1301
1302
1303 #define for_each_netdev(net, d)         \
1304                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1305 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
1306                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1307 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
1308                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1309 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
1310                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1311 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
1312                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1313 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
1314         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1315 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
1316
1317 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
1318 {
1319         struct list_head *lh;
1320         struct net *net;
1321
1322         net = dev_net(dev);
1323         lh = dev->dev_list.next;
1324         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1325 }
1326
1327 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
1328 {
1329         struct list_head *lh;
1330         struct net *net;
1331
1332         net = dev_net(dev);
1333         lh = rcu_dereference(dev->dev_list.next);
1334         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1335 }
1336
1337 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
1338 {
1339         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
1340                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
1341 }
1342
1343 extern int                      netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
1344 extern unsigned long            netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
1345 extern struct net_device    *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *hwaddr);
1346 extern struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1347 extern struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1348 extern void             dev_add_pack(struct packet_type *pt);
1349 extern void             dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1350 extern void             __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1351
1352 extern struct net_device        *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short flags,
1353                                                       unsigned short mask);
1354 extern struct net_device        *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1355 extern struct net_device        *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
1356 extern struct net_device        *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1357 extern int              dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
1358 extern int              dev_open(struct net_device *dev);
1359 extern int              dev_close(struct net_device *dev);
1360 extern void             dev_disable_lro(struct net_device *dev);
1361 extern int              dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
1362 extern int              register_netdevice(struct net_device *dev);
1363 extern void             unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev,
1364                                                    struct list_head *head);
1365 extern void             unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
1366 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
1367 {
1368         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
1369 }
1370
1371 extern int              netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
1372 extern void             free_netdev(struct net_device *dev);
1373 extern void             synchronize_net(void);
1374 extern int              register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1375 extern int              unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1376 extern int              init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
1377 extern void             netdev_resync_ops(struct net_device *dev);
1378
1379 extern int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
1380 extern struct net_device        *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1381 extern struct net_device        *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1382 extern struct net_device        *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
1383 extern int              dev_restart(struct net_device *dev);
1384 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1385 extern int              netpoll_trap(void);
1386 #endif
1387 extern int             skb_gro_receive(struct sk_buff **head,
1388                                        struct sk_buff *skb);
1389 extern void            skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb);
1390
1391 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
1392 {
1393         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1394 }
1395
1396 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
1397 {
1398         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1399 }
1400
1401 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1402 {
1403         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
1404 }
1405
1406 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
1407                                         unsigned int offset)
1408 {
1409         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
1410 }
1411
1412 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
1413 {
1414         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
1415 }
1416
1417 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
1418                                         unsigned int offset)
1419 {
1420         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
1421         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
1422         return pskb_may_pull(skb, hlen) ? skb->data + offset : NULL;
1423 }
1424
1425 static inline void *skb_gro_mac_header(struct sk_buff *skb)
1426 {
1427         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb_mac_header(skb);
1428 }
1429
1430 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
1431 {
1432         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
1433                skb_network_offset(skb);
1434 }
1435
1436 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1437                                   unsigned short type,
1438                                   const void *daddr, const void *saddr,
1439                                   unsigned len)
1440 {
1441         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
1442                 return 0;
1443
1444         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
1445 }
1446
1447 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
1448                                    unsigned char *haddr)
1449 {
1450         const struct net_device *dev = skb->dev;
1451
1452         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
1453                 return 0;
1454         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
1455 }
1456
1457 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
1458 extern int              register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf);
1459 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
1460 {
1461         return register_gifconf(family, NULL);
1462 }
1463
1464 /*
1465  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
1466  */
1467 struct softnet_data {
1468         struct Qdisc            *output_queue;
1469         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
1470         struct list_head        poll_list;
1471         struct sk_buff          *completion_queue;
1472         struct sk_buff_head     process_queue;
1473
1474         /* stats */
1475         unsigned int            processed;
1476         unsigned int            time_squeeze;
1477         unsigned int            cpu_collision;
1478         unsigned int            received_rps;
1479
1480 #ifdef CONFIG_RPS
1481         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
1482
1483         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
1484         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
1485         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
1486         unsigned int            cpu;
1487         unsigned int            input_queue_head;
1488         unsigned int            input_queue_tail;
1489 #endif
1490         unsigned                dropped;
1491         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
1492         struct napi_struct      backlog;
1493 };
1494
1495 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
1496 {
1497 #ifdef CONFIG_RPS
1498         sd->input_queue_head++;
1499 #endif
1500 }
1501
1502 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
1503                                               unsigned int *qtail)
1504 {
1505 #ifdef CONFIG_RPS
1506         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
1507 #endif
1508 }
1509
1510 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
1511
1512 #define HAVE_NETIF_QUEUE
1513
1514 extern void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
1515
1516 static inline void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq)
1517 {
1518         if (!test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1519                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1520 }
1521
1522 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
1523 {
1524         unsigned int i;
1525
1526         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1527                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
1528 }
1529
1530 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1531 {
1532         clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1533 }
1534
1535 /**
1536  *      netif_start_queue - allow transmit
1537  *      @dev: network device
1538  *
1539  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1540  */
1541 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
1542 {
1543         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1544 }
1545
1546 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
1547 {
1548         unsigned int i;
1549
1550         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1551                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1552                 netif_tx_start_queue(txq);
1553         }
1554 }
1555
1556 static inline void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1557 {
1558 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1559         if (netpoll_trap()) {
1560                 netif_tx_start_queue(dev_queue);
1561                 return;
1562         }
1563 #endif
1564         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state))
1565                 __netif_schedule(dev_queue->qdisc);
1566 }
1567
1568 /**
1569  *      netif_wake_queue - restart transmit
1570  *      @dev: network device
1571  *
1572  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1573  *      Used for flow control when transmit resources are available.
1574  */
1575 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
1576 {
1577         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1578 }
1579
1580 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
1581 {
1582         unsigned int i;
1583
1584         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1585                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1586                 netif_tx_wake_queue(txq);
1587         }
1588 }
1589
1590 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1591 {
1592         if (WARN_ON(!dev_queue)) {
1593                 printk(KERN_INFO "netif_stop_queue() cannot be called before "
1594                        "register_netdev()");
1595                 return;
1596         }
1597         set_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1598 }
1599
1600 /**
1601  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
1602  *      @dev: network device
1603  *
1604  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
1605  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
1606  */
1607 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
1608 {
1609         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1610 }
1611
1612 static inline void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev)
1613 {
1614         unsigned int i;
1615
1616         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1617                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1618                 netif_tx_stop_queue(txq);
1619         }
1620 }
1621
1622 static inline int netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1623 {
1624         return test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1625 }
1626
1627 /**
1628  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
1629  *      @dev: network device
1630  *
1631  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
1632  */
1633 static inline int netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
1634 {
1635         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1636 }
1637
1638 static inline int netif_tx_queue_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1639 {
1640         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_XOFF_OR_FROZEN;
1641 }
1642
1643 /**
1644  *      netif_running - test if up
1645  *      @dev: network device
1646  *
1647  *      Test if the device has been brought up.
1648  */
1649 static inline int netif_running(const struct net_device *dev)
1650 {
1651         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1652 }
1653
1654 /*
1655  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
1656  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
1657  * done at the overall netdevice level.
1658  * Also test the device if we're multiqueue.
1659  */
1660
1661 /**
1662  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
1663  *      @dev: network device
1664  *      @queue_index: sub queue index
1665  *
1666  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1667  */
1668 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1669 {
1670         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1671
1672         netif_tx_start_queue(txq);
1673 }
1674
1675 /**
1676  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
1677  *      @dev: network device
1678  *      @queue_index: sub queue index
1679  *
1680  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1681  */
1682 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1683 {
1684         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1685 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1686         if (netpoll_trap())
1687                 return;
1688 #endif
1689         netif_tx_stop_queue(txq);
1690 }
1691
1692 /**
1693  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
1694  *      @dev: network device
1695  *      @queue_index: sub queue index
1696  *
1697  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1698  */
1699 static inline int __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1700                                          u16 queue_index)
1701 {
1702         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1703
1704         return netif_tx_queue_stopped(txq);
1705 }
1706
1707 static inline int netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1708                                          struct sk_buff *skb)
1709 {
1710         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1711 }
1712
1713 /**
1714  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
1715  *      @dev: network device
1716  *      @queue_index: sub queue index
1717  *
1718  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1719  */
1720 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1721 {
1722         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1723 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1724         if (netpoll_trap())
1725                 return;
1726 #endif
1727         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1728                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1729 }
1730
1731 /**
1732  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
1733  *      @dev: network device
1734  *
1735  * Check if device has multiple transmit queues
1736  */
1737 static inline int netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
1738 {
1739         return dev->num_tx_queues > 1;
1740 }
1741
1742 extern int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev,
1743                                         unsigned int txq);
1744
1745 #ifdef CONFIG_RPS
1746 extern int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
1747                                         unsigned int rxq);
1748 #else
1749 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
1750                                                 unsigned int rxq)
1751 {
1752         return 0;
1753 }
1754 #endif
1755
1756 static inline int netif_copy_real_num_queues(struct net_device *to_dev,
1757                                              const struct net_device *from_dev)
1758 {
1759         netif_set_real_num_tx_queues(to_dev, from_dev->real_num_tx_queues);
1760 #ifdef CONFIG_RPS
1761         return netif_set_real_num_rx_queues(to_dev,
1762                                             from_dev->real_num_rx_queues);
1763 #else
1764         return 0;
1765 #endif
1766 }
1767
1768 /* Use this variant when it is known for sure that it
1769  * is executing from hardware interrupt context or with hardware interrupts
1770  * disabled.
1771  */
1772 extern void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb);
1773
1774 /* Use this variant in places where it could be invoked
1775  * from either hardware interrupt or other context, with hardware interrupts
1776  * either disabled or enabled.
1777  */
1778 extern void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb);
1779
1780 #define HAVE_NETIF_RX 1
1781 extern int              netif_rx(struct sk_buff *skb);
1782 extern int              netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
1783 #define HAVE_NETIF_RECEIVE_SKB 1
1784 extern int              netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
1785 extern gro_result_t     dev_gro_receive(struct napi_struct *napi,
1786                                         struct sk_buff *skb);
1787 extern gro_result_t     napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb);
1788 extern gro_result_t     napi_gro_receive(struct napi_struct *napi,
1789                                          struct sk_buff *skb);
1790 extern void             napi_gro_flush(struct napi_struct *napi);
1791 extern struct sk_buff * napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
1792 extern gro_result_t     napi_frags_finish(struct napi_struct *napi,
1793                                           struct sk_buff *skb,
1794                                           gro_result_t ret);
1795 extern struct sk_buff * napi_frags_skb(struct napi_struct *napi);
1796 extern gro_result_t     napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
1797
1798 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
1799 {
1800         kfree_skb(napi->skb);
1801         napi->skb = NULL;
1802 }
1803
1804 extern int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
1805                                       rx_handler_func_t *rx_handler,
1806                                       void *rx_handler_data);
1807 extern void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
1808
1809 extern int              dev_valid_name(const char *name);
1810 extern int              dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
1811 extern int              dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
1812 extern unsigned         dev_get_flags(const struct net_device *);
1813 extern int              __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
1814 extern int              dev_change_flags(struct net_device *, unsigned);
1815 extern void             __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags);
1816 extern int              dev_change_name(struct net_device *, const char *);
1817 extern int              dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
1818 extern int              dev_change_net_namespace(struct net_device *,
1819                                                  struct net *, const char *);
1820 extern int              dev_set_mtu(struct net_device *, int);
1821 extern int              dev_set_mac_address(struct net_device *,
1822                                             struct sockaddr *);
1823 extern int              dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1824                                             struct net_device *dev,
1825                                             struct netdev_queue *txq);
1826 extern int              dev_forward_skb(struct net_device *dev,
1827                                         struct sk_buff *skb);
1828
1829 extern int              netdev_budget;
1830
1831 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
1832 extern void netdev_run_todo(void);
1833
1834 /**
1835  *      dev_put - release reference to device
1836  *      @dev: network device
1837  *
1838  * Release reference to device to allow it to be freed.
1839  */
1840 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
1841 {
1842         irqsafe_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
1843 }
1844
1845 /**
1846  *      dev_hold - get reference to device
1847  *      @dev: network device
1848  *
1849  * Hold reference to device to keep it from being freed.
1850  */
1851 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
1852 {
1853         irqsafe_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
1854 }
1855
1856 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
1857  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
1858  * who is responsible for serialization of these calls.
1859  *
1860  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
1861  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
1862  * kind of lower layer not just hardware media.
1863  */
1864
1865 extern void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
1866 extern void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
1867
1868 /**
1869  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
1870  *      @dev: network device
1871  *
1872  * Check if carrier is present on device
1873  */
1874 static inline int netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
1875 {
1876         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
1877 }
1878
1879 extern unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
1880
1881 extern void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
1882
1883 extern void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
1884
1885 extern void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
1886
1887 extern void netif_notify_peers(struct net_device *dev);
1888
1889 /**
1890  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
1891  *      @dev: network device
1892  *
1893  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
1894  *
1895  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
1896  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
1897  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
1898  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
1899  * interface is waiting for events to place it in the up state.
1900  *
1901  */
1902 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
1903 {
1904         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
1905                 linkwatch_fire_event(dev);
1906 }
1907
1908 /**
1909  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
1910  *      @dev: network device
1911  *
1912  * Device is not in dormant state.
1913  */
1914 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
1915 {
1916         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
1917                 linkwatch_fire_event(dev);
1918 }
1919
1920 /**
1921  *      netif_dormant - test if carrier present
1922  *      @dev: network device
1923  *
1924  * Check if carrier is present on device
1925  */
1926 static inline int netif_dormant(const struct net_device *dev)
1927 {
1928         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
1929 }
1930
1931
1932 /**
1933  *      netif_oper_up - test if device is operational
1934  *      @dev: network device
1935  *
1936  * Check if carrier is operational
1937  */
1938 static inline int netif_oper_up(const struct net_device *dev)
1939 {
1940         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
1941                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
1942 }
1943
1944 /**
1945  *      netif_device_present - is device available or removed
1946  *      @dev: network device
1947  *
1948  * Check if device has not been removed from system.
1949  */
1950 static inline int netif_device_present(struct net_device *dev)
1951 {
1952         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
1953 }
1954
1955 extern void netif_device_detach(struct net_device *dev);
1956
1957 extern void netif_device_attach(struct net_device *dev);
1958
1959 /*
1960  * Network interface message level settings
1961  */
1962 #define HAVE_NETIF_MSG 1
1963
1964 enum {
1965         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
1966         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
1967         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
1968         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
1969         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
1970         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
1971         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
1972         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
1973         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
1974         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
1975         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
1976         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
1977         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
1978         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
1979         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
1980 };
1981
1982 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
1983 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
1984 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
1985 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
1986 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
1987 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
1988 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
1989 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
1990 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
1991 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
1992 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
1993 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
1994 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
1995 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
1996 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
1997
1998 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
1999 {
2000         /* use default */
2001         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
2002                 return default_msg_enable_bits;
2003         if (debug_value == 0)   /* no output */
2004                 return 0;
2005         /* set low N bits */
2006         return (1 << debug_value) - 1;
2007 }
2008
2009 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
2010 {
2011         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
2012         txq->xmit_lock_owner = cpu;
2013 }
2014
2015 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
2016 {
2017         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
2018         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2019 }
2020
2021 static inline int __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
2022 {
2023         int ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
2024         if (likely(ok))
2025                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2026         return ok;
2027 }
2028
2029 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
2030 {
2031         txq->xmit_lock_owner = -1;
2032         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
2033 }
2034
2035 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
2036 {
2037         txq->xmit_lock_owner = -1;
2038         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
2039 }
2040
2041 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
2042 {
2043         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
2044                 txq->trans_start = jiffies;
2045 }
2046
2047 /**
2048  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
2049  *      @dev: network device
2050  *
2051  * Get network device transmit lock
2052  */
2053 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
2054 {
2055         unsigned int i;
2056         int cpu;
2057
2058         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
2059         cpu = smp_processor_id();
2060         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2061                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2062
2063                 /* We are the only thread of execution doing a
2064                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
2065                  * order to synchronize with threads which are in
2066                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
2067                  * checked the frozen bit.
2068                  */
2069                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2070                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2071                 __netif_tx_unlock(txq);
2072         }
2073 }
2074
2075 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
2076 {
2077         local_bh_disable();
2078         netif_tx_lock(dev);
2079 }
2080
2081 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
2082 {
2083         unsigned int i;
2084
2085         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2086                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2087
2088                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
2089                  * queue is not stopped for another reason, we
2090                  * force a schedule.
2091                  */
2092                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2093                 netif_schedule_queue(txq);
2094         }
2095         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
2096 }
2097
2098 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
2099 {
2100         netif_tx_unlock(dev);
2101         local_bh_enable();
2102 }
2103
2104 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
2105         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2106                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
2107         }                                               \
2108 }
2109
2110 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
2111         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2112                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
2113         }                                               \
2114 }
2115
2116 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
2117 {
2118         unsigned int i;
2119         int cpu;
2120
2121         local_bh_disable();
2122         cpu = smp_processor_id();
2123         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2124                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2125
2126                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2127                 netif_tx_stop_queue(txq);
2128                 __netif_tx_unlock(txq);
2129         }
2130         local_bh_enable();
2131 }
2132
2133 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
2134 {
2135         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
2136 }
2137
2138 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
2139 {
2140         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
2141 }
2142
2143 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
2144 {
2145         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
2146 }
2147
2148 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
2149 {
2150         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
2151 }
2152
2153 /*
2154  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
2155  * rcu_read_lock held.
2156  */
2157 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
2158                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
2159
2160 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
2161
2162 extern void             ether_setup(struct net_device *dev);
2163
2164 /* Support for loadable net-drivers */
2165 extern struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
2166                                        void (*setup)(struct net_device *),
2167                                        unsigned int queue_count);
2168 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, setup) \
2169         alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, setup, 1)
2170 extern int              register_netdev(struct net_device *dev);
2171 extern void             unregister_netdev(struct net_device *dev);
2172
2173 /* General hardware address lists handling functions */
2174 extern int __hw_addr_add_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2175                                   struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2176                                   int addr_len, unsigned char addr_type);
2177 extern void __hw_addr_del_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2178                                    struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2179                                    int addr_len, unsigned char addr_type);
2180 extern int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2181                           struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2182                           int addr_len);
2183 extern void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2184                              struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2185                              int addr_len);
2186 extern void __hw_addr_flush(struct netdev_hw_addr_list *list);
2187 extern void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
2188
2189 /* Functions used for device addresses handling */
2190 extern int dev_addr_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
2191                         unsigned char addr_type);
2192 extern int dev_addr_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
2193                         unsigned char addr_type);
2194 extern int dev_addr_add_multiple(struct net_device *to_dev,
2195                                  struct net_device *from_dev,
2196                                  unsigned char addr_type);
2197 extern int dev_addr_del_multiple(struct net_device *to_dev,
2198                                  struct net_device *from_dev,
2199                                  unsigned char addr_type);
2200 extern void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
2201 extern int dev_addr_init(struct net_device *dev);
2202
2203 /* Functions used for unicast addresses handling */
2204 extern int dev_uc_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2205 extern int dev_uc_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2206 extern int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2207 extern void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2208 extern void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
2209 extern void dev_uc_init(struct net_device *dev);
2210
2211 /* Functions used for multicast addresses handling */
2212 extern int dev_mc_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2213 extern int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2214 extern int dev_mc_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2215 extern int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, unsigned char *addr);
2216 extern int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2217 extern void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2218 extern void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
2219 extern void dev_mc_init(struct net_device *dev);
2220
2221 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
2222 extern void             dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2223 extern void             __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2224 extern int              dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
2225 extern int              dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
2226 extern void             netdev_state_change(struct net_device *dev);
2227 extern int              netdev_bonding_change(struct net_device *dev,
2228                                               unsigned long event);
2229 extern void             netdev_features_change(struct net_device *dev);
2230 /* Load a device via the kmod */
2231 extern void             dev_load(struct net *net, const char *name);
2232 extern void             dev_mcast_init(void);
2233 extern struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
2234                                                struct rtnl_link_stats64 *storage);
2235 extern void             dev_txq_stats_fold(const struct net_device *dev,
2236                                            struct rtnl_link_stats64 *stats);
2237
2238 extern int              netdev_max_backlog;
2239 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
2240 extern int              weight_p;
2241 extern int              netdev_set_master(struct net_device *dev, struct net_device *master);
2242 extern int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
2243 extern struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features);
2244 #ifdef CONFIG_BUG
2245 extern void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
2246 #else
2247 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2248 {
2249 }
2250 #endif
2251 /* rx skb timestamps */
2252 extern void             net_enable_timestamp(void);
2253 extern void             net_disable_timestamp(void);
2254
2255 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2256 extern void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos);
2257 extern void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos);
2258 extern void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v);
2259 #endif
2260
2261 extern int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr);
2262 extern void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr);
2263
2264 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
2265
2266 extern char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len);
2267
2268 extern void linkwatch_run_queue(void);
2269
2270 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
2271                                         unsigned long mask);
2272 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name);
2273
2274 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
2275                                         struct net_device *dev);
2276
2277 int netif_get_vlan_features(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
2278
2279 static inline int net_gso_ok(int features, int gso_type)
2280 {
2281         int feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
2282         return (features & feature) == feature;
2283 }
2284
2285 static inline int skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, int features)
2286 {
2287         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
2288                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
2289 }
2290
2291 static inline int netif_needs_gso(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2292 {
2293         if (skb_is_gso(skb)) {
2294                 int features = netif_get_vlan_features(skb, dev);
2295
2296                 return (!skb_gso_ok(skb, features) ||
2297                         unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL));
2298         }
2299
2300         return 0;
2301 }
2302
2303 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
2304                                           unsigned int size)
2305 {
2306         dev->gso_max_size = size;
2307 }
2308
2309 extern int __skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb,
2310                                   struct net_device *master);
2311
2312 static inline int skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb,
2313                                        struct net_device *master)
2314 {
2315         if (master)
2316                 return __skb_bond_should_drop(skb, master);
2317         return 0;
2318 }
2319
2320 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
2321
2322 static inline int dev_ethtool_get_settings(struct net_device *dev,
2323                                            struct ethtool_cmd *cmd)
2324 {
2325         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_settings)
2326                 return -EOPNOTSUPP;
2327         return dev->ethtool_ops->get_settings(dev, cmd);
2328 }
2329
2330 static inline u32 dev_ethtool_get_rx_csum(struct net_device *dev)
2331 {
2332         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_rx_csum)
2333                 return 0;
2334         return dev->ethtool_ops->get_rx_csum(dev);
2335 }
2336
2337 static inline u32 dev_ethtool_get_flags(struct net_device *dev)
2338 {
2339         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_flags)
2340                 return 0;
2341         return dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
2342 }
2343
2344 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
2345
2346 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
2347
2348 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
2349 {
2350         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
2351                 return "(unregistered net_device)";
2352         return dev->name;
2353 }
2354
2355 extern int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
2356                          const char *format, ...)
2357         __attribute__ ((format (printf, 3, 4)));
2358 extern int netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2359         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2360 extern int netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2361         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2362 extern int netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2363         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2364 extern int netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2365         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2366 extern int netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2367         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2368 extern int netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2369         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2370 extern int netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...)
2371         __attribute__ ((format (printf, 2, 3)));
2372
2373 #if defined(DEBUG)
2374 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2375         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
2376 #elif defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
2377 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2378 do {                                                            \
2379         dynamic_dev_dbg((__dev)->dev.parent, "%s: " format,     \
2380                         netdev_name(__dev), ##args);            \
2381 } while (0)
2382 #else
2383 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2384 ({                                                              \
2385         if (0)                                                  \
2386                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
2387         0;                                                      \
2388 })
2389 #endif
2390
2391 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2392 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
2393 #else
2394
2395 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
2396 ({                                                              \
2397         if (0)                                                  \
2398                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2399         0;                                                      \
2400 })
2401 #endif
2402
2403 /*
2404  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
2405  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
2406  * file/line information and a backtrace.
2407  */
2408 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
2409         WARN(1, "netdevice: %s\n" format, netdev_name(dev), ##args);
2410
2411 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
2412
2413 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
2414 do {                                                            \
2415         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2416                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
2417 } while (0)
2418
2419 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
2420 do {                                                            \
2421         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2422                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
2423 } while (0)
2424
2425 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
2426         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
2427 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
2428         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
2429 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2430         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
2431 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
2432         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
2433 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2434         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
2435 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
2436         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
2437 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2438         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
2439
2440 #if defined(DEBUG)
2441 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
2442         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
2443 #elif defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
2444 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
2445 do {                                                            \
2446         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2447                 dynamic_dev_dbg((netdev)->dev.parent,           \
2448                                 "%s: " format,                  \
2449                                 netdev_name(netdev), ##args);   \
2450 } while (0)
2451 #else
2452 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
2453 ({                                                                      \
2454         if (0)                                                          \
2455                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2456         0;                                                              \
2457 })
2458 #endif
2459
2460 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2461 #define netif_vdbg      netif_dbg
2462 #else
2463 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
2464 ({                                                              \
2465         if (0)                                                  \
2466                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2467         0;                                                      \
2468 })
2469 #endif
2470
2471 #endif /* __KERNEL__ */
2472
2473 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */