netfilter: xtables: move extension arguments into compound structure (2/6)
[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_MASK           0xFFFF  /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
65
66 /* Backlog congestion levels */
67 #define NET_RX_SUCCESS          0   /* keep 'em coming, baby */
68 #define NET_RX_DROP             1  /* packet dropped */
69 #define NET_RX_CN_LOW           2   /* storm alert, just in case */
70 #define NET_RX_CN_MOD           3   /* Storm on its way! */
71 #define NET_RX_CN_HIGH          4   /* The storm is here */
72 #define NET_RX_BAD              5  /* packet dropped due to kernel error */
73
74 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
75  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
76  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
77 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN? 0 : (e))
78 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
79
80 #endif
81
82 #define MAX_ADDR_LEN    32              /* Largest hardware address length */
83
84 /* Driver transmit return codes */
85 #define NETDEV_TX_OK 0          /* driver took care of packet */
86 #define NETDEV_TX_BUSY 1        /* driver tx path was busy*/
87 #define NETDEV_TX_LOCKED -1     /* driver tx lock was already taken */
88
89 #ifdef  __KERNEL__
90
91 /*
92  *      Compute the worst case header length according to the protocols
93  *      used.
94  */
95  
96 #if defined(CONFIG_WLAN_80211) || defined(CONFIG_AX25) || defined(CONFIG_AX25_MODULE)
97 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
98 #  define LL_MAX_HEADER 128
99 # else
100 #  define LL_MAX_HEADER 96
101 # endif
102 #elif defined(CONFIG_TR)
103 # define LL_MAX_HEADER 48
104 #else
105 # define LL_MAX_HEADER 32
106 #endif
107
108 #if !defined(CONFIG_NET_IPIP) && !defined(CONFIG_NET_IPIP_MODULE) && \
109     !defined(CONFIG_NET_IPGRE) &&  !defined(CONFIG_NET_IPGRE_MODULE) && \
110     !defined(CONFIG_IPV6_SIT) && !defined(CONFIG_IPV6_SIT_MODULE) && \
111     !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL) && !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL_MODULE)
112 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
113 #else
114 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
115 #endif
116
117 #endif  /*  __KERNEL__  */
118
119 /*
120  *      Network device statistics. Akin to the 2.0 ether stats but
121  *      with byte counters.
122  */
123  
124 struct net_device_stats
125 {
126         unsigned long   rx_packets;             /* total packets received       */
127         unsigned long   tx_packets;             /* total packets transmitted    */
128         unsigned long   rx_bytes;               /* total bytes received         */
129         unsigned long   tx_bytes;               /* total bytes transmitted      */
130         unsigned long   rx_errors;              /* bad packets received         */
131         unsigned long   tx_errors;              /* packet transmit problems     */
132         unsigned long   rx_dropped;             /* no space in linux buffers    */
133         unsigned long   tx_dropped;             /* no space available in linux  */
134         unsigned long   multicast;              /* multicast packets received   */
135         unsigned long   collisions;
136
137         /* detailed rx_errors: */
138         unsigned long   rx_length_errors;
139         unsigned long   rx_over_errors;         /* receiver ring buff overflow  */
140         unsigned long   rx_crc_errors;          /* recved pkt with crc error    */
141         unsigned long   rx_frame_errors;        /* recv'd frame alignment error */
142         unsigned long   rx_fifo_errors;         /* recv'r fifo overrun          */
143         unsigned long   rx_missed_errors;       /* receiver missed packet       */
144
145         /* detailed tx_errors */
146         unsigned long   tx_aborted_errors;
147         unsigned long   tx_carrier_errors;
148         unsigned long   tx_fifo_errors;
149         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
150         unsigned long   tx_window_errors;
151         
152         /* for cslip etc */
153         unsigned long   rx_compressed;
154         unsigned long   tx_compressed;
155 };
156
157
158 /* Media selection options. */
159 enum {
160         IF_PORT_UNKNOWN = 0,
161         IF_PORT_10BASE2,
162         IF_PORT_10BASET,
163         IF_PORT_AUI,
164         IF_PORT_100BASET,
165         IF_PORT_100BASETX,
166         IF_PORT_100BASEFX
167 };
168
169 #ifdef __KERNEL__
170
171 #include <linux/cache.h>
172 #include <linux/skbuff.h>
173
174 struct neighbour;
175 struct neigh_parms;
176 struct sk_buff;
177
178 struct netif_rx_stats
179 {
180         unsigned total;
181         unsigned dropped;
182         unsigned time_squeeze;
183         unsigned cpu_collision;
184 };
185
186 DECLARE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat);
187
188 struct dev_addr_list
189 {
190         struct dev_addr_list    *next;
191         u8                      da_addr[MAX_ADDR_LEN];
192         u8                      da_addrlen;
193         u8                      da_synced;
194         int                     da_users;
195         int                     da_gusers;
196 };
197
198 /*
199  *      We tag multicasts with these structures.
200  */
201
202 #define dev_mc_list     dev_addr_list
203 #define dmi_addr        da_addr
204 #define dmi_addrlen     da_addrlen
205 #define dmi_users       da_users
206 #define dmi_gusers      da_gusers
207
208 struct hh_cache
209 {
210         struct hh_cache *hh_next;       /* Next entry                        */
211         atomic_t        hh_refcnt;      /* number of users                   */
212 /*
213  * We want hh_output, hh_len, hh_lock and hh_data be a in a separate
214  * cache line on SMP.
215  * They are mostly read, but hh_refcnt may be changed quite frequently,
216  * incurring cache line ping pongs.
217  */
218         __be16          hh_type ____cacheline_aligned_in_smp;
219                                         /* protocol identifier, f.e ETH_P_IP
220                                          *  NOTE:  For VLANs, this will be the
221                                          *  encapuslated type. --BLG
222                                          */
223         u16             hh_len;         /* length of header */
224         int             (*hh_output)(struct sk_buff *skb);
225         seqlock_t       hh_lock;
226
227         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
228 #define HH_DATA_MOD     16
229 #define HH_DATA_OFF(__len) \
230         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
231 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
232         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
233         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
234 };
235
236 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
237  * Alternative is:
238  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
239  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
240  *
241  * We could use other alignment values, but we must maintain the
242  * relationship HH alignment <= LL alignment.
243  *
244  * LL_ALLOCATED_SPACE also takes into account the tailroom the device
245  * may need.
246  */
247 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
248         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
249 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
250         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
251 #define LL_ALLOCATED_SPACE(dev) \
252         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(dev)->needed_tailroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
253
254 struct header_ops {
255         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
256                            unsigned short type, const void *daddr,
257                            const void *saddr, unsigned len);
258         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
259         int     (*rebuild)(struct sk_buff *skb);
260 #define HAVE_HEADER_CACHE
261         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh);
262         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
263                                 const struct net_device *dev,
264                                 const unsigned char *haddr);
265 };
266
267 /* These flag bits are private to the generic network queueing
268  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
269  * code.
270  */
271
272 enum netdev_state_t
273 {
274         __LINK_STATE_START,
275         __LINK_STATE_PRESENT,
276         __LINK_STATE_NOCARRIER,
277         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
278         __LINK_STATE_DORMANT,
279 };
280
281
282 /*
283  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
284  * are then used in the device probing. 
285  */
286 struct netdev_boot_setup {
287         char name[IFNAMSIZ];
288         struct ifmap map;
289 };
290 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
291
292 extern int __init netdev_boot_setup(char *str);
293
294 /*
295  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
296  */
297 struct napi_struct {
298         /* The poll_list must only be managed by the entity which
299          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
300          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
301          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
302          * can remove from the list right before clearing the bit.
303          */
304         struct list_head        poll_list;
305
306         unsigned long           state;
307         int                     weight;
308         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
309 #ifdef CONFIG_NETPOLL
310         spinlock_t              poll_lock;
311         int                     poll_owner;
312         struct net_device       *dev;
313         struct list_head        dev_list;
314 #endif
315 };
316
317 enum
318 {
319         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
320         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
321 };
322
323 extern void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
324
325 static inline int napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
326 {
327         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
328 }
329
330 /**
331  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
332  *      @n: napi context
333  *
334  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
335  * it as running.  This is used as a condition variable
336  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
337  * sure there is no pending NAPI disable.
338  */
339 static inline int napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
340 {
341         return !napi_disable_pending(n) &&
342                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
343 }
344
345 /**
346  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
347  *      @n: napi context
348  *
349  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
350  * running.
351  */
352 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
353 {
354         if (napi_schedule_prep(n))
355                 __napi_schedule(n);
356 }
357
358 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
359 static inline int napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
360 {
361         if (napi_schedule_prep(napi)) {
362                 __napi_schedule(napi);
363                 return 1;
364         }
365         return 0;
366 }
367
368 /**
369  *      napi_complete - NAPI processing complete
370  *      @n: napi context
371  *
372  * Mark NAPI processing as complete.
373  */
374 static inline void __napi_complete(struct napi_struct *n)
375 {
376         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
377         list_del(&n->poll_list);
378         smp_mb__before_clear_bit();
379         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
380 }
381
382 static inline void napi_complete(struct napi_struct *n)
383 {
384         unsigned long flags;
385
386         local_irq_save(flags);
387         __napi_complete(n);
388         local_irq_restore(flags);
389 }
390
391 /**
392  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
393  *      @n: napi context
394  *
395  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
396  * Waits till any outstanding processing completes.
397  */
398 static inline void napi_disable(struct napi_struct *n)
399 {
400         set_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
401         while (test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
402                 msleep(1);
403         clear_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
404 }
405
406 /**
407  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
408  *      @n: napi context
409  *
410  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
411  * Must be paired with napi_disable.
412  */
413 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
414 {
415         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
416         smp_mb__before_clear_bit();
417         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
418 }
419
420 #ifdef CONFIG_SMP
421 /**
422  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
423  *      @n: napi context
424  *
425  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
426  * Waits till any outstanding processing completes but
427  * does not disable future activations.
428  */
429 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
430 {
431         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
432                 msleep(1);
433 }
434 #else
435 # define napi_synchronize(n)    barrier()
436 #endif
437
438 enum netdev_queue_state_t
439 {
440         __QUEUE_STATE_XOFF,
441         __QUEUE_STATE_FROZEN,
442 };
443
444 struct netdev_queue {
445         struct net_device       *dev;
446         struct Qdisc            *qdisc;
447         unsigned long           state;
448         spinlock_t              _xmit_lock;
449         int                     xmit_lock_owner;
450         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
451 } ____cacheline_aligned_in_smp;
452
453 /*
454  *      The DEVICE structure.
455  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
456  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
457  *      almost every data structure used in the INET module.
458  *
459  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
460  *      moves out.
461  */
462
463 struct net_device
464 {
465
466         /*
467          * This is the first field of the "visible" part of this structure
468          * (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
469          * the interface.
470          */
471         char                    name[IFNAMSIZ];
472         /* device name hash chain */
473         struct hlist_node       name_hlist;
474         /* snmp alias */
475         char                    *ifalias;
476
477         /*
478          *      I/O specific fields
479          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
480          */
481         unsigned long           mem_end;        /* shared mem end       */
482         unsigned long           mem_start;      /* shared mem start     */
483         unsigned long           base_addr;      /* device I/O address   */
484         unsigned int            irq;            /* device IRQ number    */
485
486         /*
487          *      Some hardware also needs these fields, but they are not
488          *      part of the usual set specified in Space.c.
489          */
490
491         unsigned char           if_port;        /* Selectable AUI, TP,..*/
492         unsigned char           dma;            /* DMA channel          */
493
494         unsigned long           state;
495
496         struct list_head        dev_list;
497 #ifdef CONFIG_NETPOLL
498         struct list_head        napi_list;
499 #endif
500         
501         /* The device initialization function. Called only once. */
502         int                     (*init)(struct net_device *dev);
503
504         /* ------- Fields preinitialized in Space.c finish here ------- */
505
506         /* Net device features */
507         unsigned long           features;
508 #define NETIF_F_SG              1       /* Scatter/gather IO. */
509 #define NETIF_F_IP_CSUM         2       /* Can checksum TCP/UDP over IPv4. */
510 #define NETIF_F_NO_CSUM         4       /* Does not require checksum. F.e. loopack. */
511 #define NETIF_F_HW_CSUM         8       /* Can checksum all the packets. */
512 #define NETIF_F_IPV6_CSUM       16      /* Can checksum TCP/UDP over IPV6 */
513 #define NETIF_F_HIGHDMA         32      /* Can DMA to high memory. */
514 #define NETIF_F_FRAGLIST        64      /* Scatter/gather IO. */
515 #define NETIF_F_HW_VLAN_TX      128     /* Transmit VLAN hw acceleration */
516 #define NETIF_F_HW_VLAN_RX      256     /* Receive VLAN hw acceleration */
517 #define NETIF_F_HW_VLAN_FILTER  512     /* Receive filtering on VLAN */
518 #define NETIF_F_VLAN_CHALLENGED 1024    /* Device cannot handle VLAN packets */
519 #define NETIF_F_GSO             2048    /* Enable software GSO. */
520 #define NETIF_F_LLTX            4096    /* LockLess TX - deprecated. Please */
521                                         /* do not use LLTX in new drivers */
522 #define NETIF_F_NETNS_LOCAL     8192    /* Does not change network namespaces */
523 #define NETIF_F_LRO             32768   /* large receive offload */
524
525         /* Segmentation offload features */
526 #define NETIF_F_GSO_SHIFT       16
527 #define NETIF_F_GSO_MASK        0xffff0000
528 #define NETIF_F_TSO             (SKB_GSO_TCPV4 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
529 #define NETIF_F_UFO             (SKB_GSO_UDP << NETIF_F_GSO_SHIFT)
530 #define NETIF_F_GSO_ROBUST      (SKB_GSO_DODGY << NETIF_F_GSO_SHIFT)
531 #define NETIF_F_TSO_ECN         (SKB_GSO_TCP_ECN << NETIF_F_GSO_SHIFT)
532 #define NETIF_F_TSO6            (SKB_GSO_TCPV6 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
533
534         /* List of features with software fallbacks. */
535 #define NETIF_F_GSO_SOFTWARE    (NETIF_F_TSO | NETIF_F_TSO_ECN | NETIF_F_TSO6)
536
537
538 #define NETIF_F_GEN_CSUM        (NETIF_F_NO_CSUM | NETIF_F_HW_CSUM)
539 #define NETIF_F_V4_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IP_CSUM)
540 #define NETIF_F_V6_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM)
541 #define NETIF_F_ALL_CSUM        (NETIF_F_V4_CSUM | NETIF_F_V6_CSUM)
542
543         /* Interface index. Unique device identifier    */
544         int                     ifindex;
545         int                     iflink;
546
547
548         struct net_device_stats* (*get_stats)(struct net_device *dev);
549         struct net_device_stats stats;
550
551 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
552         /* List of functions to handle Wireless Extensions (instead of ioctl).
553          * See <net/iw_handler.h> for details. Jean II */
554         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
555         /* Instance data managed by the core of Wireless Extensions. */
556         struct iw_public_data * wireless_data;
557 #endif
558         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
559
560         /* Hardware header description */
561         const struct header_ops *header_ops;
562
563         /*
564          * This marks the end of the "visible" part of the structure. All
565          * fields hereafter are internal to the system, and may change at
566          * will (read: may be cleaned up at will).
567          */
568
569
570         unsigned int            flags;  /* interface flags (a la BSD)   */
571         unsigned short          gflags;
572         unsigned short          priv_flags; /* Like 'flags' but invisible to userspace. */
573         unsigned short          padded; /* How much padding added by alloc_netdev() */
574
575         unsigned char           operstate; /* RFC2863 operstate */
576         unsigned char           link_mode; /* mapping policy to operstate */
577
578         unsigned                mtu;    /* interface MTU value          */
579         unsigned short          type;   /* interface hardware type      */
580         unsigned short          hard_header_len;        /* hardware hdr length  */
581
582         /* extra head- and tailroom the hardware may need, but not in all cases
583          * can this be guaranteed, especially tailroom. Some cases also use
584          * LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb.
585          */
586         unsigned short          needed_headroom;
587         unsigned short          needed_tailroom;
588
589         struct net_device       *master; /* Pointer to master device of a group,
590                                           * which this device is member of.
591                                           */
592
593         /* Interface address info. */
594         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* permanent hw address */
595         unsigned char           addr_len;       /* hardware address length      */
596         unsigned short          dev_id;         /* for shared network cards */
597
598         spinlock_t              addr_list_lock;
599         struct dev_addr_list    *uc_list;       /* Secondary unicast mac addresses */
600         int                     uc_count;       /* Number of installed ucasts   */
601         int                     uc_promisc;
602         struct dev_addr_list    *mc_list;       /* Multicast mac addresses      */
603         int                     mc_count;       /* Number of installed mcasts   */
604         unsigned int            promiscuity;
605         unsigned int            allmulti;
606
607
608         /* Protocol specific pointers */
609         
610         void                    *atalk_ptr;     /* AppleTalk link       */
611         void                    *ip_ptr;        /* IPv4 specific data   */  
612         void                    *dn_ptr;        /* DECnet specific data */
613         void                    *ip6_ptr;       /* IPv6 specific data */
614         void                    *ec_ptr;        /* Econet specific data */
615         void                    *ax25_ptr;      /* AX.25 specific data */
616         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr; /* IEEE 802.11 specific data,
617                                                    assign before registering */
618
619 /*
620  * Cache line mostly used on receive path (including eth_type_trans())
621  */
622         unsigned long           last_rx;        /* Time of last Rx      */
623         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
624         unsigned char           dev_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* hw address, (before bcast 
625                                                         because most packets are unicast) */
626
627         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];        /* hw bcast add */
628
629         struct netdev_queue     rx_queue;
630
631         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
632
633         /* Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time  */
634         unsigned int            num_tx_queues;
635
636         /* Number of TX queues currently active in device  */
637         unsigned int            real_num_tx_queues;
638
639         unsigned long           tx_queue_len;   /* Max frames per queue allowed */
640         spinlock_t              tx_global_lock;
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         u16                     (*select_queue)(struct net_device *dev,
723                                                 struct sk_buff *skb);
724
725 #ifdef CONFIG_NET_NS
726         /* Network namespace this network device is inside */
727         struct net              *nd_net;
728 #endif
729
730         /* mid-layer private */
731         void                    *ml_priv;
732
733         /* bridge stuff */
734         struct net_bridge_port  *br_port;
735         /* macvlan */
736         struct macvlan_port     *macvlan_port;
737         /* GARP */
738         struct garp_port        *garp_port;
739
740         /* class/net/name entry */
741         struct device           dev;
742         /* space for optional statistics and wireless sysfs groups */
743         struct attribute_group  *sysfs_groups[3];
744
745         /* rtnetlink link ops */
746         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
747
748         /* VLAN feature mask */
749         unsigned long vlan_features;
750
751         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
752 #define GSO_MAX_SIZE            65536
753         unsigned int            gso_max_size;
754 };
755 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
756
757 #define NETDEV_ALIGN            32
758 #define NETDEV_ALIGN_CONST      (NETDEV_ALIGN - 1)
759
760 static inline
761 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
762                                          unsigned int index)
763 {
764         return &dev->_tx[index];
765 }
766
767 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
768                                             void (*f)(struct net_device *,
769                                                       struct netdev_queue *,
770                                                       void *),
771                                             void *arg)
772 {
773         unsigned int i;
774
775         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
776                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
777 }
778
779 /*
780  * Net namespace inlines
781  */
782 static inline
783 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
784 {
785 #ifdef CONFIG_NET_NS
786         return dev->nd_net;
787 #else
788         return &init_net;
789 #endif
790 }
791
792 static inline
793 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
794 {
795 #ifdef CONFIG_NET_NS
796         release_net(dev->nd_net);
797         dev->nd_net = hold_net(net);
798 #endif
799 }
800
801 /**
802  *      netdev_priv - access network device private data
803  *      @dev: network device
804  *
805  * Get network device private data
806  */
807 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
808 {
809         return (char *)dev + ((sizeof(struct net_device)
810                                + NETDEV_ALIGN_CONST)
811                               & ~NETDEV_ALIGN_CONST);
812 }
813
814 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
815  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
816  */
817 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
818
819 /**
820  *      netif_napi_add - initialize a napi context
821  *      @dev:  network device
822  *      @napi: napi context
823  *      @poll: polling function
824  *      @weight: default weight
825  *
826  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
827  * *any* of the other napi related functions.
828  */
829 static inline void netif_napi_add(struct net_device *dev,
830                                   struct napi_struct *napi,
831                                   int (*poll)(struct napi_struct *, int),
832                                   int weight)
833 {
834         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
835         napi->poll = poll;
836         napi->weight = weight;
837 #ifdef CONFIG_NETPOLL
838         napi->dev = dev;
839         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
840         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
841         napi->poll_owner = -1;
842 #endif
843         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
844 }
845
846 /**
847  *  netif_napi_del - remove a napi context
848  *  @napi: napi context
849  *
850  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
851  */
852 static inline void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
853 {
854 #ifdef CONFIG_NETPOLL
855         list_del(&napi->dev_list);
856 #endif
857 }
858
859 struct packet_type {
860         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
861         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
862         int                     (*func) (struct sk_buff *,
863                                          struct net_device *,
864                                          struct packet_type *,
865                                          struct net_device *);
866         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
867                                                 int features);
868         int                     (*gso_send_check)(struct sk_buff *skb);
869         void                    *af_packet_priv;
870         struct list_head        list;
871 };
872
873 #include <linux/interrupt.h>
874 #include <linux/notifier.h>
875
876 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
877
878
879 #define for_each_netdev(net, d)         \
880                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
881 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
882                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
883 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
884                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
885 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
886
887 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
888 {
889         struct list_head *lh;
890         struct net *net;
891
892         net = dev_net(dev);
893         lh = dev->dev_list.next;
894         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
895 }
896
897 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
898 {
899         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
900                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
901 }
902
903 extern int                      netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
904 extern unsigned long            netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
905 extern struct net_device    *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *hwaddr);
906 extern struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
907 extern struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
908 extern void             dev_add_pack(struct packet_type *pt);
909 extern void             dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
910 extern void             __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
911
912 extern struct net_device        *dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
913                                                   unsigned short mask);
914 extern struct net_device        *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
915 extern struct net_device        *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
916 extern int              dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
917 extern int              dev_open(struct net_device *dev);
918 extern int              dev_close(struct net_device *dev);
919 extern void             dev_disable_lro(struct net_device *dev);
920 extern int              dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
921 extern int              register_netdevice(struct net_device *dev);
922 extern void             unregister_netdevice(struct net_device *dev);
923 extern void             free_netdev(struct net_device *dev);
924 extern void             synchronize_net(void);
925 extern int              register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
926 extern int              unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
927 extern int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
928 extern struct net_device        *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
929 extern struct net_device        *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
930 extern int              dev_restart(struct net_device *dev);
931 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
932 extern int              netpoll_trap(void);
933 #endif
934
935 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
936                                   unsigned short type,
937                                   const void *daddr, const void *saddr,
938                                   unsigned len)
939 {
940         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
941                 return 0;
942
943         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
944 }
945
946 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
947                                    unsigned char *haddr)
948 {
949         const struct net_device *dev = skb->dev;
950
951         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
952                 return 0;
953         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
954 }
955
956 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
957 extern int              register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf);
958 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
959 {
960         return register_gifconf(family, NULL);
961 }
962
963 /*
964  * Incoming packets are placed on per-cpu queues so that
965  * no locking is needed.
966  */
967 struct softnet_data
968 {
969         struct Qdisc            *output_queue;
970         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
971         struct list_head        poll_list;
972         struct sk_buff          *completion_queue;
973
974         struct napi_struct      backlog;
975 #ifdef CONFIG_NET_DMA
976         struct dma_chan         *net_dma;
977 #endif
978 };
979
980 DECLARE_PER_CPU(struct softnet_data,softnet_data);
981
982 #define HAVE_NETIF_QUEUE
983
984 extern void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
985
986 static inline void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq)
987 {
988         if (!test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
989                 __netif_schedule(txq->qdisc);
990 }
991
992 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
993 {
994         unsigned int i;
995
996         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
997                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
998 }
999
1000 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1001 {
1002         clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1003 }
1004
1005 /**
1006  *      netif_start_queue - allow transmit
1007  *      @dev: network device
1008  *
1009  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1010  */
1011 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
1012 {
1013         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1014 }
1015
1016 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
1017 {
1018         unsigned int i;
1019
1020         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1021                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1022                 netif_tx_start_queue(txq);
1023         }
1024 }
1025
1026 static inline void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1027 {
1028 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1029         if (netpoll_trap()) {
1030                 clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1031                 return;
1032         }
1033 #endif
1034         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state))
1035                 __netif_schedule(dev_queue->qdisc);
1036 }
1037
1038 /**
1039  *      netif_wake_queue - restart transmit
1040  *      @dev: network device
1041  *
1042  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1043  *      Used for flow control when transmit resources are available.
1044  */
1045 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
1046 {
1047         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1048 }
1049
1050 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
1051 {
1052         unsigned int i;
1053
1054         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1055                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1056                 netif_tx_wake_queue(txq);
1057         }
1058 }
1059
1060 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1061 {
1062         set_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1063 }
1064
1065 /**
1066  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
1067  *      @dev: network device
1068  *
1069  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
1070  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
1071  */
1072 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
1073 {
1074         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1075 }
1076
1077 static inline void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev)
1078 {
1079         unsigned int i;
1080
1081         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1082                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1083                 netif_tx_stop_queue(txq);
1084         }
1085 }
1086
1087 static inline int netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1088 {
1089         return test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1090 }
1091
1092 /**
1093  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
1094  *      @dev: network device
1095  *
1096  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
1097  */
1098 static inline int netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
1099 {
1100         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1101 }
1102
1103 static inline int netif_tx_queue_frozen(const struct netdev_queue *dev_queue)
1104 {
1105         return test_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &dev_queue->state);
1106 }
1107
1108 /**
1109  *      netif_running - test if up
1110  *      @dev: network device
1111  *
1112  *      Test if the device has been brought up.
1113  */
1114 static inline int netif_running(const struct net_device *dev)
1115 {
1116         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1117 }
1118
1119 /*
1120  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
1121  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
1122  * done at the overall netdevice level.
1123  * Also test the device if we're multiqueue.
1124  */
1125
1126 /**
1127  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
1128  *      @dev: network device
1129  *      @queue_index: sub queue index
1130  *
1131  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1132  */
1133 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1134 {
1135         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1136         clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state);
1137 }
1138
1139 /**
1140  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
1141  *      @dev: network device
1142  *      @queue_index: sub queue index
1143  *
1144  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1145  */
1146 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1147 {
1148         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1149 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1150         if (netpoll_trap())
1151                 return;
1152 #endif
1153         set_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state);
1154 }
1155
1156 /**
1157  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
1158  *      @dev: network device
1159  *      @queue_index: sub queue index
1160  *
1161  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1162  */
1163 static inline int __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1164                                          u16 queue_index)
1165 {
1166         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1167         return test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state);
1168 }
1169
1170 static inline int netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1171                                          struct sk_buff *skb)
1172 {
1173         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1174 }
1175
1176 /**
1177  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
1178  *      @dev: network device
1179  *      @queue_index: sub queue index
1180  *
1181  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1182  */
1183 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1184 {
1185         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1186 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1187         if (netpoll_trap())
1188                 return;
1189 #endif
1190         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1191                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1192 }
1193
1194 /**
1195  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
1196  *      @dev: network device
1197  *
1198  * Check if device has multiple transmit queues
1199  */
1200 static inline int netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
1201 {
1202         return (dev->num_tx_queues > 1);
1203 }
1204
1205 /* Use this variant when it is known for sure that it
1206  * is executing from hardware interrupt context or with hardware interrupts
1207  * disabled.
1208  */
1209 extern void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb);
1210
1211 /* Use this variant in places where it could be invoked
1212  * from either hardware interrupt or other context, with hardware interrupts
1213  * either disabled or enabled.
1214  */
1215 extern void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb);
1216
1217 #define HAVE_NETIF_RX 1
1218 extern int              netif_rx(struct sk_buff *skb);
1219 extern int              netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
1220 #define HAVE_NETIF_RECEIVE_SKB 1
1221 extern int              netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
1222 extern void             netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb);
1223 extern int              dev_valid_name(const char *name);
1224 extern int              dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
1225 extern int              dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
1226 extern unsigned         dev_get_flags(const struct net_device *);
1227 extern int              dev_change_flags(struct net_device *, unsigned);
1228 extern int              dev_change_name(struct net_device *, const char *);
1229 extern int              dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
1230 extern int              dev_change_net_namespace(struct net_device *,
1231                                                  struct net *, const char *);
1232 extern int              dev_set_mtu(struct net_device *, int);
1233 extern int              dev_set_mac_address(struct net_device *,
1234                                             struct sockaddr *);
1235 extern int              dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1236                                             struct net_device *dev,
1237                                             struct netdev_queue *txq);
1238
1239 extern int              netdev_budget;
1240
1241 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
1242 extern void netdev_run_todo(void);
1243
1244 /**
1245  *      dev_put - release reference to device
1246  *      @dev: network device
1247  *
1248  * Release reference to device to allow it to be freed.
1249  */
1250 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
1251 {
1252         atomic_dec(&dev->refcnt);
1253 }
1254
1255 /**
1256  *      dev_hold - get reference to device
1257  *      @dev: network device
1258  *
1259  * Hold reference to device to keep it from being freed.
1260  */
1261 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
1262 {
1263         atomic_inc(&dev->refcnt);
1264 }
1265
1266 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
1267  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
1268  * who is responsible for serialization of these calls.
1269  *
1270  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
1271  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
1272  * kind of lower layer not just hardware media.
1273  */
1274
1275 extern void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
1276
1277 /**
1278  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
1279  *      @dev: network device
1280  *
1281  * Check if carrier is present on device
1282  */
1283 static inline int netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
1284 {
1285         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
1286 }
1287
1288 extern void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
1289
1290 extern void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
1291
1292 extern void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
1293
1294 /**
1295  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
1296  *      @dev: network device
1297  *
1298  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
1299  *
1300  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
1301  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
1302  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
1303  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
1304  * interface is waiting for events to place it in the up state.
1305  *
1306  */
1307 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
1308 {
1309         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
1310                 linkwatch_fire_event(dev);
1311 }
1312
1313 /**
1314  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
1315  *      @dev: network device
1316  *
1317  * Device is not in dormant state.
1318  */
1319 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
1320 {
1321         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
1322                 linkwatch_fire_event(dev);
1323 }
1324
1325 /**
1326  *      netif_dormant - test if carrier present
1327  *      @dev: network device
1328  *
1329  * Check if carrier is present on device
1330  */
1331 static inline int netif_dormant(const struct net_device *dev)
1332 {
1333         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
1334 }
1335
1336
1337 /**
1338  *      netif_oper_up - test if device is operational
1339  *      @dev: network device
1340  *
1341  * Check if carrier is operational
1342  */
1343 static inline int netif_oper_up(const struct net_device *dev) {
1344         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
1345                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
1346 }
1347
1348 /**
1349  *      netif_device_present - is device available or removed
1350  *      @dev: network device
1351  *
1352  * Check if device has not been removed from system.
1353  */
1354 static inline int netif_device_present(struct net_device *dev)
1355 {
1356         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
1357 }
1358
1359 extern void netif_device_detach(struct net_device *dev);
1360
1361 extern void netif_device_attach(struct net_device *dev);
1362
1363 /*
1364  * Network interface message level settings
1365  */
1366 #define HAVE_NETIF_MSG 1
1367
1368 enum {
1369         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
1370         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
1371         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
1372         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
1373         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
1374         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
1375         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
1376         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
1377         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
1378         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
1379         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
1380         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
1381         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
1382         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
1383         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
1384 };
1385
1386 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
1387 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
1388 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
1389 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
1390 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
1391 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
1392 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
1393 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
1394 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
1395 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
1396 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
1397 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
1398 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
1399 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
1400 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
1401
1402 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
1403 {
1404         /* use default */
1405         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
1406                 return default_msg_enable_bits;
1407         if (debug_value == 0)   /* no output */
1408                 return 0;
1409         /* set low N bits */
1410         return (1 << debug_value) - 1;
1411 }
1412
1413 /* Test if receive needs to be scheduled but only if up */
1414 static inline int netif_rx_schedule_prep(struct net_device *dev,
1415                                          struct napi_struct *napi)
1416 {
1417         return napi_schedule_prep(napi);
1418 }
1419
1420 /* Add interface to tail of rx poll list. This assumes that _prep has
1421  * already been called and returned 1.
1422  */
1423 static inline void __netif_rx_schedule(struct net_device *dev,
1424                                        struct napi_struct *napi)
1425 {
1426         __napi_schedule(napi);
1427 }
1428
1429 /* Try to reschedule poll. Called by irq handler. */
1430
1431 static inline void netif_rx_schedule(struct net_device *dev,
1432                                      struct napi_struct *napi)
1433 {
1434         if (netif_rx_schedule_prep(dev, napi))
1435                 __netif_rx_schedule(dev, napi);
1436 }
1437
1438 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after netif_rx_complete().  */
1439 static inline int netif_rx_reschedule(struct net_device *dev,
1440                                       struct napi_struct *napi)
1441 {
1442         if (napi_schedule_prep(napi)) {
1443                 __netif_rx_schedule(dev, napi);
1444                 return 1;
1445         }
1446         return 0;
1447 }
1448
1449 /* same as netif_rx_complete, except that local_irq_save(flags)
1450  * has already been issued
1451  */
1452 static inline void __netif_rx_complete(struct net_device *dev,
1453                                        struct napi_struct *napi)
1454 {
1455         __napi_complete(napi);
1456 }
1457
1458 /* Remove interface from poll list: it must be in the poll list
1459  * on current cpu. This primitive is called by dev->poll(), when
1460  * it completes the work. The device cannot be out of poll list at this
1461  * moment, it is BUG().
1462  */
1463 static inline void netif_rx_complete(struct net_device *dev,
1464                                      struct napi_struct *napi)
1465 {
1466         unsigned long flags;
1467
1468         local_irq_save(flags);
1469         __netif_rx_complete(dev, napi);
1470         local_irq_restore(flags);
1471 }
1472
1473 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
1474 {
1475         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
1476         txq->xmit_lock_owner = cpu;
1477 }
1478
1479 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
1480 {
1481         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
1482         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
1483 }
1484
1485 static inline int __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
1486 {
1487         int ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
1488         if (likely(ok))
1489                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
1490         return ok;
1491 }
1492
1493 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
1494 {
1495         txq->xmit_lock_owner = -1;
1496         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
1497 }
1498
1499 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
1500 {
1501         txq->xmit_lock_owner = -1;
1502         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
1503 }
1504
1505 /**
1506  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
1507  *      @dev: network device
1508  *      @cpu: cpu number of lock owner
1509  *
1510  * Get network device transmit lock
1511  */
1512 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
1513 {
1514         unsigned int i;
1515         int cpu;
1516
1517         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
1518         cpu = smp_processor_id();
1519         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1520                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1521
1522                 /* We are the only thread of execution doing a
1523                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
1524                  * order to synchronize with threads which are in
1525                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
1526                  * checked the frozen bit.
1527                  */
1528                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
1529                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
1530                 __netif_tx_unlock(txq);
1531         }
1532 }
1533
1534 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
1535 {
1536         local_bh_disable();
1537         netif_tx_lock(dev);
1538 }
1539
1540 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
1541 {
1542         unsigned int i;
1543
1544         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1545                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1546
1547                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
1548                  * queue is not stopped for another reason, we
1549                  * force a schedule.
1550                  */
1551                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
1552                 if (!test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1553                         __netif_schedule(txq->qdisc);
1554         }
1555         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
1556 }
1557
1558 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
1559 {
1560         netif_tx_unlock(dev);
1561         local_bh_enable();
1562 }
1563
1564 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
1565         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
1566                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
1567         }                                               \
1568 }
1569
1570 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
1571         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
1572                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
1573         }                                               \
1574 }
1575
1576 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
1577 {
1578         unsigned int i;
1579         int cpu;
1580
1581         local_bh_disable();
1582         cpu = smp_processor_id();
1583         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1584                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1585
1586                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
1587                 netif_tx_stop_queue(txq);
1588                 __netif_tx_unlock(txq);
1589         }
1590         local_bh_enable();
1591 }
1592
1593 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
1594 {
1595         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
1596 }
1597
1598 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
1599 {
1600         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
1601 }
1602
1603 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
1604 {
1605         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
1606 }
1607
1608 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
1609 {
1610         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
1611 }
1612
1613 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
1614
1615 extern void             ether_setup(struct net_device *dev);
1616
1617 /* Support for loadable net-drivers */
1618 extern struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
1619                                        void (*setup)(struct net_device *),
1620                                        unsigned int queue_count);
1621 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, setup) \
1622         alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, setup, 1)
1623 extern int              register_netdev(struct net_device *dev);
1624 extern void             unregister_netdev(struct net_device *dev);
1625 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
1626 extern void             dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
1627 extern void             __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
1628 extern int              dev_unicast_delete(struct net_device *dev, void *addr, int alen);
1629 extern int              dev_unicast_add(struct net_device *dev, void *addr, int alen);
1630 extern int              dev_unicast_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1631 extern void             dev_unicast_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1632 extern int              dev_mc_delete(struct net_device *dev, void *addr, int alen, int all);
1633 extern int              dev_mc_add(struct net_device *dev, void *addr, int alen, int newonly);
1634 extern int              dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1635 extern void             dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1636 extern int              __dev_addr_delete(struct dev_addr_list **list, int *count, void *addr, int alen, int all);
1637 extern int              __dev_addr_add(struct dev_addr_list **list, int *count, void *addr, int alen, int newonly);
1638 extern int              __dev_addr_sync(struct dev_addr_list **to, int *to_count, struct dev_addr_list **from, int *from_count);
1639 extern void             __dev_addr_unsync(struct dev_addr_list **to, int *to_count, struct dev_addr_list **from, int *from_count);
1640 extern int              dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
1641 extern int              dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
1642 extern void             netdev_state_change(struct net_device *dev);
1643 extern void             netdev_bonding_change(struct net_device *dev);
1644 extern void             netdev_features_change(struct net_device *dev);
1645 /* Load a device via the kmod */
1646 extern void             dev_load(struct net *net, const char *name);
1647 extern void             dev_mcast_init(void);
1648 extern int              netdev_max_backlog;
1649 extern int              weight_p;
1650 extern int              netdev_set_master(struct net_device *dev, struct net_device *master);
1651 extern int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
1652 extern struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features);
1653 #ifdef CONFIG_BUG
1654 extern void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
1655 #else
1656 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1657 {
1658 }
1659 #endif
1660 /* rx skb timestamps */
1661 extern void             net_enable_timestamp(void);
1662 extern void             net_disable_timestamp(void);
1663
1664 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1665 extern void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos);
1666 extern void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos);
1667 extern void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v);
1668 #endif
1669
1670 extern int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr);
1671 extern void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr);
1672
1673 extern char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len);
1674
1675 extern void linkwatch_run_queue(void);
1676
1677 extern int netdev_compute_features(unsigned long all, unsigned long one);
1678
1679 static inline int net_gso_ok(int features, int gso_type)
1680 {
1681         int feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
1682         return (features & feature) == feature;
1683 }
1684
1685 static inline int skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, int features)
1686 {
1687         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type);
1688 }
1689
1690 static inline int netif_needs_gso(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1691 {
1692         return skb_is_gso(skb) &&
1693                (!skb_gso_ok(skb, dev->features) ||
1694                 unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL));
1695 }
1696
1697 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
1698                                           unsigned int size)
1699 {
1700         dev->gso_max_size = size;
1701 }
1702
1703 /* On bonding slaves other than the currently active slave, suppress
1704  * duplicates except for 802.3ad ETH_P_SLOW, alb non-mcast/bcast, and
1705  * ARP on active-backup slaves with arp_validate enabled.
1706  */
1707 static inline int skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb)
1708 {
1709         struct net_device *dev = skb->dev;
1710         struct net_device *master = dev->master;
1711
1712         if (master &&
1713             (dev->priv_flags & IFF_SLAVE_INACTIVE)) {
1714                 if ((dev->priv_flags & IFF_SLAVE_NEEDARP) &&
1715                     skb->protocol == __constant_htons(ETH_P_ARP))
1716                         return 0;
1717
1718                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) {
1719                         if (skb->pkt_type != PACKET_BROADCAST &&
1720                             skb->pkt_type != PACKET_MULTICAST)
1721                                 return 0;
1722                 }
1723                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_8023AD &&
1724                     skb->protocol == __constant_htons(ETH_P_SLOW))
1725                         return 0;
1726
1727                 return 1;
1728         }
1729         return 0;
1730 }
1731
1732 #endif /* __KERNEL__ */
1733
1734 #endif  /* _LINUX_DEV_H */