netdev: Move _xmit_lock and xmit_lock_owner into netdev_queue.
[safe/jmp/linux-2.6] / 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.Cox@linux.org>
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
32 #ifdef __KERNEL__
33 #include <linux/timer.h>
34 #include <linux/delay.h>
35 #include <asm/atomic.h>
36 #include <asm/cache.h>
37 #include <asm/byteorder.h>
38
39 #include <linux/device.h>
40 #include <linux/percpu.h>
41 #include <linux/dmaengine.h>
42 #include <linux/workqueue.h>
43
44 #include <net/net_namespace.h>
45
46 struct vlan_group;
47 struct ethtool_ops;
48 struct netpoll_info;
49 /* 802.11 specific */
50 struct wireless_dev;
51                                         /* source back-compat hooks */
52 #define SET_ETHTOOL_OPS(netdev,ops) \
53         ( (netdev)->ethtool_ops = (ops) )
54
55 #define HAVE_ALLOC_NETDEV               /* feature macro: alloc_xxxdev
56                                            functions are available. */
57 #define HAVE_FREE_NETDEV                /* free_netdev() */
58 #define HAVE_NETDEV_PRIV                /* netdev_priv() */
59
60 #define NET_XMIT_SUCCESS        0
61 #define NET_XMIT_DROP           1       /* skb dropped                  */
62 #define NET_XMIT_CN             2       /* congestion notification      */
63 #define NET_XMIT_POLICED        3       /* skb is shot by police        */
64 #define NET_XMIT_BYPASS         4       /* packet does not leave via dequeue;
65                                            (TC use only - dev_queue_xmit
66                                            returns this as NET_XMIT_SUCCESS) */
67
68 /* Backlog congestion levels */
69 #define NET_RX_SUCCESS          0   /* keep 'em coming, baby */
70 #define NET_RX_DROP             1  /* packet dropped */
71 #define NET_RX_CN_LOW           2   /* storm alert, just in case */
72 #define NET_RX_CN_MOD           3   /* Storm on its way! */
73 #define NET_RX_CN_HIGH          4   /* The storm is here */
74 #define NET_RX_BAD              5  /* packet dropped due to kernel error */
75
76 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
77  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
78  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
79 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN? 0 : (e))
80 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
81
82 #endif
83
84 #define MAX_ADDR_LEN    32              /* Largest hardware address length */
85
86 /* Driver transmit return codes */
87 #define NETDEV_TX_OK 0          /* driver took care of packet */
88 #define NETDEV_TX_BUSY 1        /* driver tx path was busy*/
89 #define NETDEV_TX_LOCKED -1     /* driver tx lock was already taken */
90
91 #ifdef  __KERNEL__
92
93 /*
94  *      Compute the worst case header length according to the protocols
95  *      used.
96  */
97  
98 #if defined(CONFIG_WLAN_80211) || defined(CONFIG_AX25) || defined(CONFIG_AX25_MODULE)
99 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
100 #  define LL_MAX_HEADER 128
101 # else
102 #  define LL_MAX_HEADER 96
103 # endif
104 #elif defined(CONFIG_TR)
105 # define LL_MAX_HEADER 48
106 #else
107 # define LL_MAX_HEADER 32
108 #endif
109
110 #if !defined(CONFIG_NET_IPIP) && !defined(CONFIG_NET_IPIP_MODULE) && \
111     !defined(CONFIG_NET_IPGRE) &&  !defined(CONFIG_NET_IPGRE_MODULE) && \
112     !defined(CONFIG_IPV6_SIT) && !defined(CONFIG_IPV6_SIT_MODULE) && \
113     !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL) && !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL_MODULE)
114 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
115 #else
116 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
117 #endif
118
119 #endif  /*  __KERNEL__  */
120
121 struct net_device_subqueue
122 {
123         /* Give a control state for each queue.  This struct may contain
124          * per-queue locks in the future.
125          */
126         unsigned long   state;
127 };
128
129 /*
130  *      Network device statistics. Akin to the 2.0 ether stats but
131  *      with byte counters.
132  */
133  
134 struct net_device_stats
135 {
136         unsigned long   rx_packets;             /* total packets received       */
137         unsigned long   tx_packets;             /* total packets transmitted    */
138         unsigned long   rx_bytes;               /* total bytes received         */
139         unsigned long   tx_bytes;               /* total bytes transmitted      */
140         unsigned long   rx_errors;              /* bad packets received         */
141         unsigned long   tx_errors;              /* packet transmit problems     */
142         unsigned long   rx_dropped;             /* no space in linux buffers    */
143         unsigned long   tx_dropped;             /* no space available in linux  */
144         unsigned long   multicast;              /* multicast packets received   */
145         unsigned long   collisions;
146
147         /* detailed rx_errors: */
148         unsigned long   rx_length_errors;
149         unsigned long   rx_over_errors;         /* receiver ring buff overflow  */
150         unsigned long   rx_crc_errors;          /* recved pkt with crc error    */
151         unsigned long   rx_frame_errors;        /* recv'd frame alignment error */
152         unsigned long   rx_fifo_errors;         /* recv'r fifo overrun          */
153         unsigned long   rx_missed_errors;       /* receiver missed packet       */
154
155         /* detailed tx_errors */
156         unsigned long   tx_aborted_errors;
157         unsigned long   tx_carrier_errors;
158         unsigned long   tx_fifo_errors;
159         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
160         unsigned long   tx_window_errors;
161         
162         /* for cslip etc */
163         unsigned long   rx_compressed;
164         unsigned long   tx_compressed;
165 };
166
167
168 /* Media selection options. */
169 enum {
170         IF_PORT_UNKNOWN = 0,
171         IF_PORT_10BASE2,
172         IF_PORT_10BASET,
173         IF_PORT_AUI,
174         IF_PORT_100BASET,
175         IF_PORT_100BASETX,
176         IF_PORT_100BASEFX
177 };
178
179 #ifdef __KERNEL__
180
181 #include <linux/cache.h>
182 #include <linux/skbuff.h>
183
184 struct neighbour;
185 struct neigh_parms;
186 struct sk_buff;
187
188 struct netif_rx_stats
189 {
190         unsigned total;
191         unsigned dropped;
192         unsigned time_squeeze;
193         unsigned cpu_collision;
194 };
195
196 DECLARE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat);
197
198 struct dev_addr_list
199 {
200         struct dev_addr_list    *next;
201         u8                      da_addr[MAX_ADDR_LEN];
202         u8                      da_addrlen;
203         u8                      da_synced;
204         int                     da_users;
205         int                     da_gusers;
206 };
207
208 /*
209  *      We tag multicasts with these structures.
210  */
211
212 #define dev_mc_list     dev_addr_list
213 #define dmi_addr        da_addr
214 #define dmi_addrlen     da_addrlen
215 #define dmi_users       da_users
216 #define dmi_gusers      da_gusers
217
218 struct hh_cache
219 {
220         struct hh_cache *hh_next;       /* Next entry                        */
221         atomic_t        hh_refcnt;      /* number of users                   */
222 /*
223  * We want hh_output, hh_len, hh_lock and hh_data be a in a separate
224  * cache line on SMP.
225  * They are mostly read, but hh_refcnt may be changed quite frequently,
226  * incurring cache line ping pongs.
227  */
228         __be16          hh_type ____cacheline_aligned_in_smp;
229                                         /* protocol identifier, f.e ETH_P_IP
230                                          *  NOTE:  For VLANs, this will be the
231                                          *  encapuslated type. --BLG
232                                          */
233         u16             hh_len;         /* length of header */
234         int             (*hh_output)(struct sk_buff *skb);
235         seqlock_t       hh_lock;
236
237         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
238 #define HH_DATA_MOD     16
239 #define HH_DATA_OFF(__len) \
240         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
241 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
242         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
243         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
244 };
245
246 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
247  * Alternative is:
248  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
249  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
250  *
251  * We could use other alignment values, but we must maintain the
252  * relationship HH alignment <= LL alignment.
253  *
254  * LL_ALLOCATED_SPACE also takes into account the tailroom the device
255  * may need.
256  */
257 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
258         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
259 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
260         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
261 #define LL_ALLOCATED_SPACE(dev) \
262         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(dev)->needed_tailroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
263
264 struct header_ops {
265         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
266                            unsigned short type, const void *daddr,
267                            const void *saddr, unsigned len);
268         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
269         int     (*rebuild)(struct sk_buff *skb);
270 #define HAVE_HEADER_CACHE
271         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh);
272         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
273                                 const struct net_device *dev,
274                                 const unsigned char *haddr);
275 };
276
277 /* These flag bits are private to the generic network queueing
278  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
279  * code.
280  */
281
282 enum netdev_state_t
283 {
284         __LINK_STATE_XOFF=0,
285         __LINK_STATE_START,
286         __LINK_STATE_PRESENT,
287         __LINK_STATE_SCHED,
288         __LINK_STATE_NOCARRIER,
289         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
290         __LINK_STATE_DORMANT,
291         __LINK_STATE_QDISC_RUNNING,
292 };
293
294
295 /*
296  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
297  * are then used in the device probing. 
298  */
299 struct netdev_boot_setup {
300         char name[IFNAMSIZ];
301         struct ifmap map;
302 };
303 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
304
305 extern int __init netdev_boot_setup(char *str);
306
307 /*
308  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
309  */
310 struct napi_struct {
311         /* The poll_list must only be managed by the entity which
312          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
313          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
314          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
315          * can remove from the list right before clearing the bit.
316          */
317         struct list_head        poll_list;
318
319         unsigned long           state;
320         int                     weight;
321         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
322 #ifdef CONFIG_NETPOLL
323         spinlock_t              poll_lock;
324         int                     poll_owner;
325         struct net_device       *dev;
326         struct list_head        dev_list;
327 #endif
328 };
329
330 enum
331 {
332         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
333         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
334 };
335
336 extern void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
337
338 static inline int napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
339 {
340         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
341 }
342
343 /**
344  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
345  *      @n: napi context
346  *
347  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
348  * it as running.  This is used as a condition variable
349  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
350  * sure there is no pending NAPI disable.
351  */
352 static inline int napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
353 {
354         return !napi_disable_pending(n) &&
355                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
356 }
357
358 /**
359  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
360  *      @n: napi context
361  *
362  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
363  * running.
364  */
365 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
366 {
367         if (napi_schedule_prep(n))
368                 __napi_schedule(n);
369 }
370
371 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
372 static inline int napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
373 {
374         if (napi_schedule_prep(napi)) {
375                 __napi_schedule(napi);
376                 return 1;
377         }
378         return 0;
379 }
380
381 /**
382  *      napi_complete - NAPI processing complete
383  *      @n: napi context
384  *
385  * Mark NAPI processing as complete.
386  */
387 static inline void __napi_complete(struct napi_struct *n)
388 {
389         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
390         list_del(&n->poll_list);
391         smp_mb__before_clear_bit();
392         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
393 }
394
395 static inline void napi_complete(struct napi_struct *n)
396 {
397         unsigned long flags;
398
399         local_irq_save(flags);
400         __napi_complete(n);
401         local_irq_restore(flags);
402 }
403
404 /**
405  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
406  *      @n: napi context
407  *
408  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
409  * Waits till any outstanding processing completes.
410  */
411 static inline void napi_disable(struct napi_struct *n)
412 {
413         set_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
414         while (test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
415                 msleep(1);
416         clear_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
417 }
418
419 /**
420  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
421  *      @n: napi context
422  *
423  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
424  * Must be paired with napi_disable.
425  */
426 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
427 {
428         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
429         smp_mb__before_clear_bit();
430         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
431 }
432
433 #ifdef CONFIG_SMP
434 /**
435  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
436  *      @n: napi context
437  *
438  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
439  * Waits till any outstanding processing completes but
440  * does not disable future activations.
441  */
442 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
443 {
444         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
445                 msleep(1);
446 }
447 #else
448 # define napi_synchronize(n)    barrier()
449 #endif
450
451 struct netdev_queue {
452         spinlock_t              lock;
453         struct net_device       *dev;
454         struct Qdisc            *qdisc;
455         struct sk_buff          *gso_skb;
456         spinlock_t              _xmit_lock;
457         int                     xmit_lock_owner;
458         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
459         struct list_head        qdisc_list;
460         struct netdev_queue     *next_sched;
461 };
462
463 /*
464  *      The DEVICE structure.
465  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
466  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
467  *      almost every data structure used in the INET module.
468  *
469  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
470  *      moves out.
471  */
472
473 struct net_device
474 {
475
476         /*
477          * This is the first field of the "visible" part of this structure
478          * (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
479          * the interface.
480          */
481         char                    name[IFNAMSIZ];
482         /* device name hash chain */
483         struct hlist_node       name_hlist;
484
485         /*
486          *      I/O specific fields
487          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
488          */
489         unsigned long           mem_end;        /* shared mem end       */
490         unsigned long           mem_start;      /* shared mem start     */
491         unsigned long           base_addr;      /* device I/O address   */
492         unsigned int            irq;            /* device IRQ number    */
493
494         /*
495          *      Some hardware also needs these fields, but they are not
496          *      part of the usual set specified in Space.c.
497          */
498
499         unsigned char           if_port;        /* Selectable AUI, TP,..*/
500         unsigned char           dma;            /* DMA channel          */
501
502         unsigned long           state;
503
504         struct list_head        dev_list;
505 #ifdef CONFIG_NETPOLL
506         struct list_head        napi_list;
507 #endif
508         
509         /* The device initialization function. Called only once. */
510         int                     (*init)(struct net_device *dev);
511
512         /* ------- Fields preinitialized in Space.c finish here ------- */
513
514         /* Net device features */
515         unsigned long           features;
516 #define NETIF_F_SG              1       /* Scatter/gather IO. */
517 #define NETIF_F_IP_CSUM         2       /* Can checksum TCP/UDP over IPv4. */
518 #define NETIF_F_NO_CSUM         4       /* Does not require checksum. F.e. loopack. */
519 #define NETIF_F_HW_CSUM         8       /* Can checksum all the packets. */
520 #define NETIF_F_IPV6_CSUM       16      /* Can checksum TCP/UDP over IPV6 */
521 #define NETIF_F_HIGHDMA         32      /* Can DMA to high memory. */
522 #define NETIF_F_FRAGLIST        64      /* Scatter/gather IO. */
523 #define NETIF_F_HW_VLAN_TX      128     /* Transmit VLAN hw acceleration */
524 #define NETIF_F_HW_VLAN_RX      256     /* Receive VLAN hw acceleration */
525 #define NETIF_F_HW_VLAN_FILTER  512     /* Receive filtering on VLAN */
526 #define NETIF_F_VLAN_CHALLENGED 1024    /* Device cannot handle VLAN packets */
527 #define NETIF_F_GSO             2048    /* Enable software GSO. */
528 #define NETIF_F_LLTX            4096    /* LockLess TX - deprecated. Please */
529                                         /* do not use LLTX in new drivers */
530 #define NETIF_F_NETNS_LOCAL     8192    /* Does not change network namespaces */
531 #define NETIF_F_MULTI_QUEUE     16384   /* Has multiple TX/RX queues */
532 #define NETIF_F_LRO             32768   /* large receive offload */
533
534         /* Segmentation offload features */
535 #define NETIF_F_GSO_SHIFT       16
536 #define NETIF_F_GSO_MASK        0xffff0000
537 #define NETIF_F_TSO             (SKB_GSO_TCPV4 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
538 #define NETIF_F_UFO             (SKB_GSO_UDP << NETIF_F_GSO_SHIFT)
539 #define NETIF_F_GSO_ROBUST      (SKB_GSO_DODGY << NETIF_F_GSO_SHIFT)
540 #define NETIF_F_TSO_ECN         (SKB_GSO_TCP_ECN << NETIF_F_GSO_SHIFT)
541 #define NETIF_F_TSO6            (SKB_GSO_TCPV6 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
542
543         /* List of features with software fallbacks. */
544 #define NETIF_F_GSO_SOFTWARE    (NETIF_F_TSO | NETIF_F_TSO_ECN | NETIF_F_TSO6)
545
546
547 #define NETIF_F_GEN_CSUM        (NETIF_F_NO_CSUM | NETIF_F_HW_CSUM)
548 #define NETIF_F_V4_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IP_CSUM)
549 #define NETIF_F_V6_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM)
550 #define NETIF_F_ALL_CSUM        (NETIF_F_V4_CSUM | NETIF_F_V6_CSUM)
551
552         /* Interface index. Unique device identifier    */
553         int                     ifindex;
554         int                     iflink;
555
556
557         struct net_device_stats* (*get_stats)(struct net_device *dev);
558         struct net_device_stats stats;
559
560 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
561         /* List of functions to handle Wireless Extensions (instead of ioctl).
562          * See <net/iw_handler.h> for details. Jean II */
563         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
564         /* Instance data managed by the core of Wireless Extensions. */
565         struct iw_public_data * wireless_data;
566 #endif
567         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
568
569         /* Hardware header description */
570         const struct header_ops *header_ops;
571
572         /*
573          * This marks the end of the "visible" part of the structure. All
574          * fields hereafter are internal to the system, and may change at
575          * will (read: may be cleaned up at will).
576          */
577
578
579         unsigned int            flags;  /* interface flags (a la BSD)   */
580         unsigned short          gflags;
581         unsigned short          priv_flags; /* Like 'flags' but invisible to userspace. */
582         unsigned short          padded; /* How much padding added by alloc_netdev() */
583
584         unsigned char           operstate; /* RFC2863 operstate */
585         unsigned char           link_mode; /* mapping policy to operstate */
586
587         unsigned                mtu;    /* interface MTU value          */
588         unsigned short          type;   /* interface hardware type      */
589         unsigned short          hard_header_len;        /* hardware hdr length  */
590
591         /* extra head- and tailroom the hardware may need, but not in all cases
592          * can this be guaranteed, especially tailroom. Some cases also use
593          * LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb.
594          */
595         unsigned short          needed_headroom;
596         unsigned short          needed_tailroom;
597
598         struct net_device       *master; /* Pointer to master device of a group,
599                                           * which this device is member of.
600                                           */
601
602         /* Interface address info. */
603         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* permanent hw address */
604         unsigned char           addr_len;       /* hardware address length      */
605         unsigned short          dev_id;         /* for shared network cards */
606
607         struct dev_addr_list    *uc_list;       /* Secondary unicast mac addresses */
608         int                     uc_count;       /* Number of installed ucasts   */
609         int                     uc_promisc;
610         struct dev_addr_list    *mc_list;       /* Multicast mac addresses      */
611         int                     mc_count;       /* Number of installed mcasts   */
612         unsigned int            promiscuity;
613         unsigned int            allmulti;
614
615
616         /* Protocol specific pointers */
617         
618         void                    *atalk_ptr;     /* AppleTalk link       */
619         void                    *ip_ptr;        /* IPv4 specific data   */  
620         void                    *dn_ptr;        /* DECnet specific data */
621         void                    *ip6_ptr;       /* IPv6 specific data */
622         void                    *ec_ptr;        /* Econet specific data */
623         void                    *ax25_ptr;      /* AX.25 specific data */
624         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr; /* IEEE 802.11 specific data,
625                                                    assign before registering */
626
627 /*
628  * Cache line mostly used on receive path (including eth_type_trans())
629  */
630         unsigned long           last_rx;        /* Time of last Rx      */
631         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
632         unsigned char           dev_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* hw address, (before bcast 
633                                                         because most packets are unicast) */
634
635         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];        /* hw bcast add */
636
637         struct netdev_queue     rx_queue;
638         struct netdev_queue     tx_queue ____cacheline_aligned_in_smp;
639         unsigned long           tx_queue_len;   /* Max frames per queue allowed */
640
641 /*
642  * One part is mostly used on xmit path (device)
643  */
644         void                    *priv;  /* pointer to private data      */
645         int                     (*hard_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
646                                                     struct net_device *dev);
647         /* These may be needed for future network-power-down code. */
648         unsigned long           trans_start;    /* Time (in jiffies) of last Tx */
649
650         int                     watchdog_timeo; /* used by dev_watchdog() */
651         struct timer_list       watchdog_timer;
652
653 /*
654  * refcnt is a very hot point, so align it on SMP
655  */
656         /* Number of references to this device */
657         atomic_t                refcnt ____cacheline_aligned_in_smp;
658
659         /* delayed register/unregister */
660         struct list_head        todo_list;
661         /* device index hash chain */
662         struct hlist_node       index_hlist;
663
664         struct net_device       *link_watch_next;
665
666         /* register/unregister state machine */
667         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
668                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
669                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
670                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
671                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
672         } reg_state;
673
674         /* Called after device is detached from network. */
675         void                    (*uninit)(struct net_device *dev);
676         /* Called after last user reference disappears. */
677         void                    (*destructor)(struct net_device *dev);
678
679         /* Pointers to interface service routines.      */
680         int                     (*open)(struct net_device *dev);
681         int                     (*stop)(struct net_device *dev);
682 #define HAVE_NETDEV_POLL
683 #define HAVE_CHANGE_RX_FLAGS
684         void                    (*change_rx_flags)(struct net_device *dev,
685                                                    int flags);
686 #define HAVE_SET_RX_MODE
687         void                    (*set_rx_mode)(struct net_device *dev);
688 #define HAVE_MULTICAST                   
689         void                    (*set_multicast_list)(struct net_device *dev);
690 #define HAVE_SET_MAC_ADDR                
691         int                     (*set_mac_address)(struct net_device *dev,
692                                                    void *addr);
693 #define HAVE_VALIDATE_ADDR
694         int                     (*validate_addr)(struct net_device *dev);
695 #define HAVE_PRIVATE_IOCTL
696         int                     (*do_ioctl)(struct net_device *dev,
697                                             struct ifreq *ifr, int cmd);
698 #define HAVE_SET_CONFIG
699         int                     (*set_config)(struct net_device *dev,
700                                               struct ifmap *map);
701 #define HAVE_CHANGE_MTU
702         int                     (*change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
703
704 #define HAVE_TX_TIMEOUT
705         void                    (*tx_timeout) (struct net_device *dev);
706
707         void                    (*vlan_rx_register)(struct net_device *dev,
708                                                     struct vlan_group *grp);
709         void                    (*vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
710                                                    unsigned short vid);
711         void                    (*vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
712                                                     unsigned short vid);
713
714         int                     (*neigh_setup)(struct net_device *dev, struct neigh_parms *);
715 #ifdef CONFIG_NETPOLL
716         struct netpoll_info     *npinfo;
717 #endif
718 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
719         void                    (*poll_controller)(struct net_device *dev);
720 #endif
721
722 #ifdef CONFIG_NET_NS
723         /* Network namespace this network device is inside */
724         struct net              *nd_net;
725 #endif
726
727         /* mid-layer private */
728         void                    *ml_priv;
729
730         /* bridge stuff */
731         struct net_bridge_port  *br_port;
732         /* macvlan */
733         struct macvlan_port     *macvlan_port;
734         /* GARP */
735         struct garp_port        *garp_port;
736
737         /* class/net/name entry */
738         struct device           dev;
739         /* space for optional statistics and wireless sysfs groups */
740         struct attribute_group  *sysfs_groups[3];
741
742         /* rtnetlink link ops */
743         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
744
745         /* VLAN feature mask */
746         unsigned long vlan_features;
747
748         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
749 #define GSO_MAX_SIZE            65536
750         unsigned int            gso_max_size;
751
752         /* The TX queue control structures */
753         unsigned int                    egress_subqueue_count;
754         struct net_device_subqueue      egress_subqueue[1];
755 };
756 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
757
758 #define NETDEV_ALIGN            32
759 #define NETDEV_ALIGN_CONST      (NETDEV_ALIGN - 1)
760
761 /*
762  * Net namespace inlines
763  */
764 static inline
765 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
766 {
767 #ifdef CONFIG_NET_NS
768         return dev->nd_net;
769 #else
770         return &init_net;
771 #endif
772 }
773
774 static inline
775 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
776 {
777 #ifdef CONFIG_NET_NS
778         release_net(dev->nd_net);
779         dev->nd_net = hold_net(net);
780 #endif
781 }
782
783 /**
784  *      netdev_priv - access network device private data
785  *      @dev: network device
786  *
787  * Get network device private data
788  */
789 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
790 {
791         return dev->priv;
792 }
793
794 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
795  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
796  */
797 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
798
799 /**
800  *      netif_napi_add - initialize a napi context
801  *      @dev:  network device
802  *      @napi: napi context
803  *      @poll: polling function
804  *      @weight: default weight
805  *
806  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
807  * *any* of the other napi related functions.
808  */
809 static inline void netif_napi_add(struct net_device *dev,
810                                   struct napi_struct *napi,
811                                   int (*poll)(struct napi_struct *, int),
812                                   int weight)
813 {
814         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
815         napi->poll = poll;
816         napi->weight = weight;
817 #ifdef CONFIG_NETPOLL
818         napi->dev = dev;
819         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
820         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
821         napi->poll_owner = -1;
822 #endif
823         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
824 }
825
826 struct packet_type {
827         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
828         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
829         int                     (*func) (struct sk_buff *,
830                                          struct net_device *,
831                                          struct packet_type *,
832                                          struct net_device *);
833         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
834                                                 int features);
835         int                     (*gso_send_check)(struct sk_buff *skb);
836         void                    *af_packet_priv;
837         struct list_head        list;
838 };
839
840 #include <linux/interrupt.h>
841 #include <linux/notifier.h>
842
843 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
844
845
846 #define for_each_netdev(net, d)         \
847                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
848 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
849                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
850 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
851                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
852 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
853
854 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
855 {
856         struct list_head *lh;
857         struct net *net;
858
859         net = dev_net(dev);
860         lh = dev->dev_list.next;
861         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
862 }
863
864 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
865 {
866         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
867                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
868 }
869
870 extern int                      netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
871 extern unsigned long            netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
872 extern struct net_device    *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *hwaddr);
873 extern struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
874 extern struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
875 extern void             dev_add_pack(struct packet_type *pt);
876 extern void             dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
877 extern void             __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
878
879 extern struct net_device        *dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
880                                                   unsigned short mask);
881 extern struct net_device        *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
882 extern struct net_device        *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
883 extern int              dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
884 extern int              dev_open(struct net_device *dev);
885 extern int              dev_close(struct net_device *dev);
886 extern void             dev_disable_lro(struct net_device *dev);
887 extern int              dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
888 extern int              register_netdevice(struct net_device *dev);
889 extern void             unregister_netdevice(struct net_device *dev);
890 extern void             free_netdev(struct net_device *dev);
891 extern void             synchronize_net(void);
892 extern int              register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
893 extern int              unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
894 extern int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
895 extern struct net_device        *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
896 extern struct net_device        *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
897 extern int              dev_restart(struct net_device *dev);
898 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
899 extern int              netpoll_trap(void);
900 #endif
901
902 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
903                                   unsigned short type,
904                                   const void *daddr, const void *saddr,
905                                   unsigned len)
906 {
907         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
908                 return 0;
909
910         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
911 }
912
913 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
914                                    unsigned char *haddr)
915 {
916         const struct net_device *dev = skb->dev;
917
918         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
919                 return 0;
920         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
921 }
922
923 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
924 extern int              register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf);
925 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
926 {
927         return register_gifconf(family, NULL);
928 }
929
930 /*
931  * Incoming packets are placed on per-cpu queues so that
932  * no locking is needed.
933  */
934 struct softnet_data
935 {
936         struct netdev_queue     *output_queue;
937         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
938         struct list_head        poll_list;
939         struct sk_buff          *completion_queue;
940
941         struct napi_struct      backlog;
942 #ifdef CONFIG_NET_DMA
943         struct dma_chan         *net_dma;
944 #endif
945 };
946
947 DECLARE_PER_CPU(struct softnet_data,softnet_data);
948
949 #define HAVE_NETIF_QUEUE
950
951 extern void __netif_schedule(struct netdev_queue *txq);
952
953 static inline void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq)
954 {
955         struct net_device *dev = txq->dev;
956
957         if (!test_bit(__LINK_STATE_XOFF, &dev->state))
958                 __netif_schedule(txq);
959 }
960
961 static inline void netif_schedule(struct net_device *dev)
962 {
963         netif_schedule_queue(&dev->tx_queue);
964 }
965
966 /**
967  *      netif_start_queue - allow transmit
968  *      @dev: network device
969  *
970  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
971  */
972 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
973 {
974         clear_bit(__LINK_STATE_XOFF, &dev->state);
975 }
976
977 /**
978  *      netif_wake_queue - restart transmit
979  *      @dev: network device
980  *
981  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
982  *      Used for flow control when transmit resources are available.
983  */
984 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
985 {
986 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
987         if (netpoll_trap()) {
988                 clear_bit(__LINK_STATE_XOFF, &dev->state);
989                 return;
990         }
991 #endif
992         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_XOFF, &dev->state))
993                 __netif_schedule(&dev->tx_queue);
994 }
995
996 /**
997  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
998  *      @dev: network device
999  *
1000  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
1001  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
1002  */
1003 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
1004 {
1005         set_bit(__LINK_STATE_XOFF, &dev->state);
1006 }
1007
1008 /**
1009  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
1010  *      @dev: network device
1011  *
1012  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
1013  */
1014 static inline int netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
1015 {
1016         return test_bit(__LINK_STATE_XOFF, &dev->state);
1017 }
1018
1019 /**
1020  *      netif_running - test if up
1021  *      @dev: network device
1022  *
1023  *      Test if the device has been brought up.
1024  */
1025 static inline int netif_running(const struct net_device *dev)
1026 {
1027         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1028 }
1029
1030 /*
1031  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
1032  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
1033  * done at the overall netdevice level.
1034  * Also test the device if we're multiqueue.
1035  */
1036
1037 /**
1038  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
1039  *      @dev: network device
1040  *      @queue_index: sub queue index
1041  *
1042  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1043  */
1044 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1045 {
1046 #ifdef CONFIG_NETDEVICES_MULTIQUEUE
1047         clear_bit(__LINK_STATE_XOFF, &dev->egress_subqueue[queue_index].state);
1048 #endif
1049 }
1050
1051 /**
1052  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
1053  *      @dev: network device
1054  *      @queue_index: sub queue index
1055  *
1056  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1057  */
1058 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1059 {
1060 #ifdef CONFIG_NETDEVICES_MULTIQUEUE
1061 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1062         if (netpoll_trap())
1063                 return;
1064 #endif
1065         set_bit(__LINK_STATE_XOFF, &dev->egress_subqueue[queue_index].state);
1066 #endif
1067 }
1068
1069 /**
1070  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
1071  *      @dev: network device
1072  *      @queue_index: sub queue index
1073  *
1074  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1075  */
1076 static inline int __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1077                                          u16 queue_index)
1078 {
1079 #ifdef CONFIG_NETDEVICES_MULTIQUEUE
1080         return test_bit(__LINK_STATE_XOFF,
1081                         &dev->egress_subqueue[queue_index].state);
1082 #else
1083         return 0;
1084 #endif
1085 }
1086
1087 static inline int netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1088                                          struct sk_buff *skb)
1089 {
1090         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1091 }
1092
1093 /**
1094  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
1095  *      @dev: network device
1096  *      @queue_index: sub queue index
1097  *
1098  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1099  */
1100 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1101 {
1102 #ifdef CONFIG_NETDEVICES_MULTIQUEUE
1103 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1104         if (netpoll_trap())
1105                 return;
1106 #endif
1107         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_XOFF,
1108                                &dev->egress_subqueue[queue_index].state))
1109                 __netif_schedule(&dev->tx_queue);
1110 #endif
1111 }
1112
1113 /**
1114  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
1115  *      @dev: network device
1116  *
1117  * Check if device has multiple transmit queues
1118  * Always falls if NETDEVICE_MULTIQUEUE is not configured
1119  */
1120 static inline int netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
1121 {
1122 #ifdef CONFIG_NETDEVICES_MULTIQUEUE
1123         return (!!(NETIF_F_MULTI_QUEUE & dev->features));
1124 #else
1125         return 0;
1126 #endif
1127 }
1128
1129 /* Use this variant when it is known for sure that it
1130  * is executing from hardware interrupt context or with hardware interrupts
1131  * disabled.
1132  */
1133 extern void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb);
1134
1135 /* Use this variant in places where it could be invoked
1136  * from either hardware interrupt or other context, with hardware interrupts
1137  * either disabled or enabled.
1138  */
1139 extern void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb);
1140
1141 #define HAVE_NETIF_RX 1
1142 extern int              netif_rx(struct sk_buff *skb);
1143 extern int              netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
1144 #define HAVE_NETIF_RECEIVE_SKB 1
1145 extern int              netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
1146 extern int              dev_valid_name(const char *name);
1147 extern int              dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
1148 extern int              dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
1149 extern unsigned         dev_get_flags(const struct net_device *);
1150 extern int              dev_change_flags(struct net_device *, unsigned);
1151 extern int              dev_change_name(struct net_device *, char *);
1152 extern int              dev_change_net_namespace(struct net_device *,
1153                                                  struct net *, const char *);
1154 extern int              dev_set_mtu(struct net_device *, int);
1155 extern int              dev_set_mac_address(struct net_device *,
1156                                             struct sockaddr *);
1157 extern int              dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1158                                             struct net_device *dev);
1159
1160 extern int              netdev_budget;
1161
1162 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
1163 extern void netdev_run_todo(void);
1164
1165 /**
1166  *      dev_put - release reference to device
1167  *      @dev: network device
1168  *
1169  * Release reference to device to allow it to be freed.
1170  */
1171 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
1172 {
1173         atomic_dec(&dev->refcnt);
1174 }
1175
1176 /**
1177  *      dev_hold - get reference to device
1178  *      @dev: network device
1179  *
1180  * Hold reference to device to keep it from being freed.
1181  */
1182 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
1183 {
1184         atomic_inc(&dev->refcnt);
1185 }
1186
1187 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
1188  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
1189  * who is responsible for serialization of these calls.
1190  *
1191  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
1192  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
1193  * kind of lower layer not just hardware media.
1194  */
1195
1196 extern void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
1197
1198 /**
1199  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
1200  *      @dev: network device
1201  *
1202  * Check if carrier is present on device
1203  */
1204 static inline int netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
1205 {
1206         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
1207 }
1208
1209 extern void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
1210
1211 extern void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
1212
1213 extern void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
1214
1215 /**
1216  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
1217  *      @dev: network device
1218  *
1219  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
1220  *
1221  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
1222  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
1223  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
1224  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
1225  * interface is waiting for events to place it in the up state.
1226  *
1227  */
1228 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
1229 {
1230         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
1231                 linkwatch_fire_event(dev);
1232 }
1233
1234 /**
1235  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
1236  *      @dev: network device
1237  *
1238  * Device is not in dormant state.
1239  */
1240 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
1241 {
1242         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
1243                 linkwatch_fire_event(dev);
1244 }
1245
1246 /**
1247  *      netif_dormant - test if carrier present
1248  *      @dev: network device
1249  *
1250  * Check if carrier is present on device
1251  */
1252 static inline int netif_dormant(const struct net_device *dev)
1253 {
1254         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
1255 }
1256
1257
1258 /**
1259  *      netif_oper_up - test if device is operational
1260  *      @dev: network device
1261  *
1262  * Check if carrier is operational
1263  */
1264 static inline int netif_oper_up(const struct net_device *dev) {
1265         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
1266                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
1267 }
1268
1269 /**
1270  *      netif_device_present - is device available or removed
1271  *      @dev: network device
1272  *
1273  * Check if device has not been removed from system.
1274  */
1275 static inline int netif_device_present(struct net_device *dev)
1276 {
1277         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
1278 }
1279
1280 extern void netif_device_detach(struct net_device *dev);
1281
1282 extern void netif_device_attach(struct net_device *dev);
1283
1284 /*
1285  * Network interface message level settings
1286  */
1287 #define HAVE_NETIF_MSG 1
1288
1289 enum {
1290         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
1291         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
1292         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
1293         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
1294         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
1295         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
1296         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
1297         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
1298         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
1299         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
1300         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
1301         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
1302         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
1303         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
1304         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
1305 };
1306
1307 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
1308 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
1309 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
1310 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
1311 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
1312 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
1313 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
1314 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
1315 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
1316 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
1317 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
1318 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
1319 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
1320 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
1321 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
1322
1323 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
1324 {
1325         /* use default */
1326         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
1327                 return default_msg_enable_bits;
1328         if (debug_value == 0)   /* no output */
1329                 return 0;
1330         /* set low N bits */
1331         return (1 << debug_value) - 1;
1332 }
1333
1334 /* Test if receive needs to be scheduled but only if up */
1335 static inline int netif_rx_schedule_prep(struct net_device *dev,
1336                                          struct napi_struct *napi)
1337 {
1338         return napi_schedule_prep(napi);
1339 }
1340
1341 /* Add interface to tail of rx poll list. This assumes that _prep has
1342  * already been called and returned 1.
1343  */
1344 static inline void __netif_rx_schedule(struct net_device *dev,
1345                                        struct napi_struct *napi)
1346 {
1347         __napi_schedule(napi);
1348 }
1349
1350 /* Try to reschedule poll. Called by irq handler. */
1351
1352 static inline void netif_rx_schedule(struct net_device *dev,
1353                                      struct napi_struct *napi)
1354 {
1355         if (netif_rx_schedule_prep(dev, napi))
1356                 __netif_rx_schedule(dev, napi);
1357 }
1358
1359 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after netif_rx_complete().  */
1360 static inline int netif_rx_reschedule(struct net_device *dev,
1361                                       struct napi_struct *napi)
1362 {
1363         if (napi_schedule_prep(napi)) {
1364                 __netif_rx_schedule(dev, napi);
1365                 return 1;
1366         }
1367         return 0;
1368 }
1369
1370 /* same as netif_rx_complete, except that local_irq_save(flags)
1371  * has already been issued
1372  */
1373 static inline void __netif_rx_complete(struct net_device *dev,
1374                                        struct napi_struct *napi)
1375 {
1376         __napi_complete(napi);
1377 }
1378
1379 /* Remove interface from poll list: it must be in the poll list
1380  * on current cpu. This primitive is called by dev->poll(), when
1381  * it completes the work. The device cannot be out of poll list at this
1382  * moment, it is BUG().
1383  */
1384 static inline void netif_rx_complete(struct net_device *dev,
1385                                      struct napi_struct *napi)
1386 {
1387         unsigned long flags;
1388
1389         local_irq_save(flags);
1390         __netif_rx_complete(dev, napi);
1391         local_irq_restore(flags);
1392 }
1393
1394 /**
1395  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
1396  *      @dev: network device
1397  *      @cpu: cpu number of lock owner
1398  *
1399  * Get network device transmit lock
1400  */
1401 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
1402 {
1403         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
1404         txq->xmit_lock_owner = cpu;
1405 }
1406
1407 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
1408 {
1409         __netif_tx_lock(&dev->tx_queue, smp_processor_id());
1410 }
1411
1412 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
1413 {
1414         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
1415         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
1416 }
1417
1418 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
1419 {
1420         __netif_tx_lock_bh(&dev->tx_queue);
1421 }
1422
1423 static inline int __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
1424 {
1425         int ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
1426         if (likely(ok))
1427                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
1428         return ok;
1429 }
1430
1431 static inline int netif_tx_trylock(struct net_device *dev)
1432 {
1433         return __netif_tx_trylock(&dev->tx_queue);
1434 }
1435
1436 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
1437 {
1438         txq->xmit_lock_owner = -1;
1439         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
1440 }
1441
1442 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
1443 {
1444         __netif_tx_unlock(&dev->tx_queue);
1445 }
1446
1447 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
1448 {
1449         txq->xmit_lock_owner = -1;
1450         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
1451 }
1452
1453 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
1454 {
1455         __netif_tx_unlock_bh(&dev->tx_queue);
1456 }
1457
1458 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
1459         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
1460                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
1461         }                                               \
1462 }
1463
1464 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
1465         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
1466                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
1467         }                                               \
1468 }
1469
1470 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
1471 {
1472         netif_tx_lock_bh(dev);
1473         netif_stop_queue(dev);
1474         netif_tx_unlock_bh(dev);
1475 }
1476
1477 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
1478
1479 extern void             ether_setup(struct net_device *dev);
1480
1481 /* Support for loadable net-drivers */
1482 extern struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
1483                                        void (*setup)(struct net_device *),
1484                                        unsigned int queue_count);
1485 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, setup) \
1486         alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, setup, 1)
1487 extern int              register_netdev(struct net_device *dev);
1488 extern void             unregister_netdev(struct net_device *dev);
1489 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
1490 extern void             dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
1491 extern void             __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
1492 extern int              dev_unicast_delete(struct net_device *dev, void *addr, int alen);
1493 extern int              dev_unicast_add(struct net_device *dev, void *addr, int alen);
1494 extern int              dev_unicast_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1495 extern void             dev_unicast_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1496 extern int              dev_mc_delete(struct net_device *dev, void *addr, int alen, int all);
1497 extern int              dev_mc_add(struct net_device *dev, void *addr, int alen, int newonly);
1498 extern int              dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1499 extern void             dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1500 extern int              __dev_addr_delete(struct dev_addr_list **list, int *count, void *addr, int alen, int all);
1501 extern int              __dev_addr_add(struct dev_addr_list **list, int *count, void *addr, int alen, int newonly);
1502 extern int              __dev_addr_sync(struct dev_addr_list **to, int *to_count, struct dev_addr_list **from, int *from_count);
1503 extern void             __dev_addr_unsync(struct dev_addr_list **to, int *to_count, struct dev_addr_list **from, int *from_count);
1504 extern int              dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
1505 extern int              dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
1506 extern void             netdev_state_change(struct net_device *dev);
1507 extern void             netdev_bonding_change(struct net_device *dev);
1508 extern void             netdev_features_change(struct net_device *dev);
1509 /* Load a device via the kmod */
1510 extern void             dev_load(struct net *net, const char *name);
1511 extern void             dev_mcast_init(void);
1512 extern int              netdev_max_backlog;
1513 extern int              weight_p;
1514 extern int              netdev_set_master(struct net_device *dev, struct net_device *master);
1515 extern int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
1516 extern struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features);
1517 #ifdef CONFIG_BUG
1518 extern void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
1519 #else
1520 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1521 {
1522 }
1523 #endif
1524 /* rx skb timestamps */
1525 extern void             net_enable_timestamp(void);
1526 extern void             net_disable_timestamp(void);
1527
1528 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1529 extern void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos);
1530 extern void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos);
1531 extern void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v);
1532 #endif
1533
1534 extern int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr);
1535 extern void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr);
1536
1537 extern void linkwatch_run_queue(void);
1538
1539 extern int netdev_compute_features(unsigned long all, unsigned long one);
1540
1541 static inline int net_gso_ok(int features, int gso_type)
1542 {
1543         int feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
1544         return (features & feature) == feature;
1545 }
1546
1547 static inline int skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, int features)
1548 {
1549         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type);
1550 }
1551
1552 static inline int netif_needs_gso(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1553 {
1554         return skb_is_gso(skb) &&
1555                (!skb_gso_ok(skb, dev->features) ||
1556                 unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL));
1557 }
1558
1559 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
1560                                           unsigned int size)
1561 {
1562         dev->gso_max_size = size;
1563 }
1564
1565 /* On bonding slaves other than the currently active slave, suppress
1566  * duplicates except for 802.3ad ETH_P_SLOW, alb non-mcast/bcast, and
1567  * ARP on active-backup slaves with arp_validate enabled.
1568  */
1569 static inline int skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb)
1570 {
1571         struct net_device *dev = skb->dev;
1572         struct net_device *master = dev->master;
1573
1574         if (master &&
1575             (dev->priv_flags & IFF_SLAVE_INACTIVE)) {
1576                 if ((dev->priv_flags & IFF_SLAVE_NEEDARP) &&
1577                     skb->protocol == __constant_htons(ETH_P_ARP))
1578                         return 0;
1579
1580                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) {
1581                         if (skb->pkt_type != PACKET_BROADCAST &&
1582                             skb->pkt_type != PACKET_MULTICAST)
1583                                 return 0;
1584                 }
1585                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_8023AD &&
1586                     skb->protocol == __constant_htons(ETH_P_SLOW))
1587                         return 0;
1588
1589                 return 1;
1590         }
1591         return 0;
1592 }
1593
1594 #endif /* __KERNEL__ */
1595
1596 #endif  /* _LINUX_DEV_H */