net: correct a comment for the final #endif
[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@lxorguk.ukuu.org.uk>
15  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
16  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
17  *
18  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
19  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
20  *              as published by the Free Software Foundation; either version
21  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
22  *
23  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
24  */
25 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
26 #define _LINUX_NETDEVICE_H
27
28 #include <linux/if.h>
29 #include <linux/if_ether.h>
30 #include <linux/if_packet.h>
31
32 #ifdef __KERNEL__
33 #include <linux/timer.h>
34 #include <linux/delay.h>
35 #include <linux/mm.h>
36 #include <asm/atomic.h>
37 #include <asm/cache.h>
38 #include <asm/byteorder.h>
39
40 #include <linux/device.h>
41 #include <linux/percpu.h>
42 #include <linux/rculist.h>
43 #include <linux/dmaengine.h>
44 #include <linux/workqueue.h>
45
46 #include <linux/ethtool.h>
47 #include <net/net_namespace.h>
48 #include <net/dsa.h>
49 #ifdef CONFIG_DCB
50 #include <net/dcbnl.h>
51 #endif
52
53 struct vlan_group;
54 struct netpoll_info;
55 /* 802.11 specific */
56 struct wireless_dev;
57                                         /* source back-compat hooks */
58 #define SET_ETHTOOL_OPS(netdev,ops) \
59         ( (netdev)->ethtool_ops = (ops) )
60
61 #define HAVE_ALLOC_NETDEV               /* feature macro: alloc_xxxdev
62                                            functions are available. */
63 #define HAVE_FREE_NETDEV                /* free_netdev() */
64 #define HAVE_NETDEV_PRIV                /* netdev_priv() */
65
66 #define NET_XMIT_SUCCESS        0
67 #define NET_XMIT_DROP           1       /* skb dropped                  */
68 #define NET_XMIT_CN             2       /* congestion notification      */
69 #define NET_XMIT_POLICED        3       /* skb is shot by police        */
70 #define NET_XMIT_MASK           0xFFFF  /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
71
72 /* Backlog congestion levels */
73 #define NET_RX_SUCCESS          0   /* keep 'em coming, baby */
74 #define NET_RX_DROP             1  /* packet dropped */
75 #define NET_RX_CN_LOW           2   /* storm alert, just in case */
76 #define NET_RX_CN_MOD           3   /* Storm on its way! */
77 #define NET_RX_CN_HIGH          4   /* The storm is here */
78 #define NET_RX_BAD              5  /* packet dropped due to kernel error */
79
80 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
81  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
82  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
83 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN? 0 : (e))
84 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
85
86 #endif
87
88 #define MAX_ADDR_LEN    32              /* Largest hardware address length */
89
90 /* Driver transmit return codes */
91 #define NETDEV_TX_OK 0          /* driver took care of packet */
92 #define NETDEV_TX_BUSY 1        /* driver tx path was busy*/
93 #define NETDEV_TX_LOCKED -1     /* driver tx lock was already taken */
94
95 #ifdef  __KERNEL__
96
97 /*
98  *      Compute the worst case header length according to the protocols
99  *      used.
100  */
101
102 #if defined(CONFIG_WLAN_80211) || defined(CONFIG_AX25) || defined(CONFIG_AX25_MODULE)
103 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
104 #  define LL_MAX_HEADER 128
105 # else
106 #  define LL_MAX_HEADER 96
107 # endif
108 #elif defined(CONFIG_TR) || defined(CONFIG_TR_MODULE)
109 # define LL_MAX_HEADER 48
110 #else
111 # define LL_MAX_HEADER 32
112 #endif
113
114 #if !defined(CONFIG_NET_IPIP) && !defined(CONFIG_NET_IPIP_MODULE) && \
115     !defined(CONFIG_NET_IPGRE) &&  !defined(CONFIG_NET_IPGRE_MODULE) && \
116     !defined(CONFIG_IPV6_SIT) && !defined(CONFIG_IPV6_SIT_MODULE) && \
117     !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL) && !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL_MODULE)
118 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
119 #else
120 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
121 #endif
122
123 #endif  /*  __KERNEL__  */
124
125 /*
126  *      Network device statistics. Akin to the 2.0 ether stats but
127  *      with byte counters.
128  */
129
130 struct net_device_stats
131 {
132         unsigned long   rx_packets;             /* total packets received       */
133         unsigned long   tx_packets;             /* total packets transmitted    */
134         unsigned long   rx_bytes;               /* total bytes received         */
135         unsigned long   tx_bytes;               /* total bytes transmitted      */
136         unsigned long   rx_errors;              /* bad packets received         */
137         unsigned long   tx_errors;              /* packet transmit problems     */
138         unsigned long   rx_dropped;             /* no space in linux buffers    */
139         unsigned long   tx_dropped;             /* no space available in linux  */
140         unsigned long   multicast;              /* multicast packets received   */
141         unsigned long   collisions;
142
143         /* detailed rx_errors: */
144         unsigned long   rx_length_errors;
145         unsigned long   rx_over_errors;         /* receiver ring buff overflow  */
146         unsigned long   rx_crc_errors;          /* recved pkt with crc error    */
147         unsigned long   rx_frame_errors;        /* recv'd frame alignment error */
148         unsigned long   rx_fifo_errors;         /* recv'r fifo overrun          */
149         unsigned long   rx_missed_errors;       /* receiver missed packet       */
150
151         /* detailed tx_errors */
152         unsigned long   tx_aborted_errors;
153         unsigned long   tx_carrier_errors;
154         unsigned long   tx_fifo_errors;
155         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
156         unsigned long   tx_window_errors;
157         
158         /* for cslip etc */
159         unsigned long   rx_compressed;
160         unsigned long   tx_compressed;
161 };
162
163
164 /* Media selection options. */
165 enum {
166         IF_PORT_UNKNOWN = 0,
167         IF_PORT_10BASE2,
168         IF_PORT_10BASET,
169         IF_PORT_AUI,
170         IF_PORT_100BASET,
171         IF_PORT_100BASETX,
172         IF_PORT_100BASEFX
173 };
174
175 #ifdef __KERNEL__
176
177 #include <linux/cache.h>
178 #include <linux/skbuff.h>
179
180 struct neighbour;
181 struct neigh_parms;
182 struct sk_buff;
183
184 struct netif_rx_stats
185 {
186         unsigned total;
187         unsigned dropped;
188         unsigned time_squeeze;
189         unsigned cpu_collision;
190 };
191
192 DECLARE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat);
193
194 struct dev_addr_list
195 {
196         struct dev_addr_list    *next;
197         u8                      da_addr[MAX_ADDR_LEN];
198         u8                      da_addrlen;
199         u8                      da_synced;
200         int                     da_users;
201         int                     da_gusers;
202 };
203
204 /*
205  *      We tag multicasts with these structures.
206  */
207
208 #define dev_mc_list     dev_addr_list
209 #define dmi_addr        da_addr
210 #define dmi_addrlen     da_addrlen
211 #define dmi_users       da_users
212 #define dmi_gusers      da_gusers
213
214 struct netdev_hw_addr {
215         struct list_head        list;
216         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
217         unsigned char           type;
218 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN    1
219 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN    2
220 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE  3
221         struct rcu_head         rcu_head;
222 };
223
224 struct hh_cache
225 {
226         struct hh_cache *hh_next;       /* Next entry                        */
227         atomic_t        hh_refcnt;      /* number of users                   */
228 /*
229  * We want hh_output, hh_len, hh_lock and hh_data be a in a separate
230  * cache line on SMP.
231  * They are mostly read, but hh_refcnt may be changed quite frequently,
232  * incurring cache line ping pongs.
233  */
234         __be16          hh_type ____cacheline_aligned_in_smp;
235                                         /* protocol identifier, f.e ETH_P_IP
236                                          *  NOTE:  For VLANs, this will be the
237                                          *  encapuslated type. --BLG
238                                          */
239         u16             hh_len;         /* length of header */
240         int             (*hh_output)(struct sk_buff *skb);
241         seqlock_t       hh_lock;
242
243         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
244 #define HH_DATA_MOD     16
245 #define HH_DATA_OFF(__len) \
246         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
247 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
248         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
249         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
250 };
251
252 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
253  * Alternative is:
254  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
255  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
256  *
257  * We could use other alignment values, but we must maintain the
258  * relationship HH alignment <= LL alignment.
259  *
260  * LL_ALLOCATED_SPACE also takes into account the tailroom the device
261  * may need.
262  */
263 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
264         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
265 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
266         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
267 #define LL_ALLOCATED_SPACE(dev) \
268         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(dev)->needed_tailroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
269
270 struct header_ops {
271         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
272                            unsigned short type, const void *daddr,
273                            const void *saddr, unsigned len);
274         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
275         int     (*rebuild)(struct sk_buff *skb);
276 #define HAVE_HEADER_CACHE
277         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh);
278         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
279                                 const struct net_device *dev,
280                                 const unsigned char *haddr);
281 };
282
283 /* These flag bits are private to the generic network queueing
284  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
285  * code.
286  */
287
288 enum netdev_state_t
289 {
290         __LINK_STATE_START,
291         __LINK_STATE_PRESENT,
292         __LINK_STATE_NOCARRIER,
293         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
294         __LINK_STATE_DORMANT,
295 };
296
297
298 /*
299  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
300  * are then used in the device probing.
301  */
302 struct netdev_boot_setup {
303         char name[IFNAMSIZ];
304         struct ifmap map;
305 };
306 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
307
308 extern int __init netdev_boot_setup(char *str);
309
310 /*
311  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
312  */
313 struct napi_struct {
314         /* The poll_list must only be managed by the entity which
315          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
316          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
317          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
318          * can remove from the list right before clearing the bit.
319          */
320         struct list_head        poll_list;
321
322         unsigned long           state;
323         int                     weight;
324         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
325 #ifdef CONFIG_NETPOLL
326         spinlock_t              poll_lock;
327         int                     poll_owner;
328 #endif
329
330         unsigned int            gro_count;
331
332         struct net_device       *dev;
333         struct list_head        dev_list;
334         struct sk_buff          *gro_list;
335         struct sk_buff          *skb;
336 };
337
338 enum
339 {
340         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
341         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
342         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
343 };
344
345 enum {
346         GRO_MERGED,
347         GRO_MERGED_FREE,
348         GRO_HELD,
349         GRO_NORMAL,
350         GRO_DROP,
351 };
352
353 extern void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
354
355 static inline int napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
356 {
357         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
358 }
359
360 /**
361  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
362  *      @n: napi context
363  *
364  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
365  * it as running.  This is used as a condition variable
366  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
367  * sure there is no pending NAPI disable.
368  */
369 static inline int napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
370 {
371         return !napi_disable_pending(n) &&
372                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
373 }
374
375 /**
376  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
377  *      @n: napi context
378  *
379  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
380  * running.
381  */
382 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
383 {
384         if (napi_schedule_prep(n))
385                 __napi_schedule(n);
386 }
387
388 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
389 static inline int napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
390 {
391         if (napi_schedule_prep(napi)) {
392                 __napi_schedule(napi);
393                 return 1;
394         }
395         return 0;
396 }
397
398 /**
399  *      napi_complete - NAPI processing complete
400  *      @n: napi context
401  *
402  * Mark NAPI processing as complete.
403  */
404 extern void __napi_complete(struct napi_struct *n);
405 extern void napi_complete(struct napi_struct *n);
406
407 /**
408  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
409  *      @n: napi context
410  *
411  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
412  * Waits till any outstanding processing completes.
413  */
414 static inline void napi_disable(struct napi_struct *n)
415 {
416         set_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
417         while (test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
418                 msleep(1);
419         clear_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
420 }
421
422 /**
423  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
424  *      @n: napi context
425  *
426  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
427  * Must be paired with napi_disable.
428  */
429 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
430 {
431         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
432         smp_mb__before_clear_bit();
433         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
434 }
435
436 #ifdef CONFIG_SMP
437 /**
438  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
439  *      @n: napi context
440  *
441  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
442  * Waits till any outstanding processing completes but
443  * does not disable future activations.
444  */
445 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
446 {
447         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
448                 msleep(1);
449 }
450 #else
451 # define napi_synchronize(n)    barrier()
452 #endif
453
454 enum netdev_queue_state_t
455 {
456         __QUEUE_STATE_XOFF,
457         __QUEUE_STATE_FROZEN,
458 };
459
460 struct netdev_queue {
461 /*
462  * read mostly part
463  */
464         struct net_device       *dev;
465         struct Qdisc            *qdisc;
466         unsigned long           state;
467         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
468 /*
469  * write mostly part
470  */
471         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
472         int                     xmit_lock_owner;
473         /*
474          * please use this field instead of dev->trans_start
475          */
476         unsigned long           trans_start;
477         unsigned long           tx_bytes;
478         unsigned long           tx_packets;
479         unsigned long           tx_dropped;
480 } ____cacheline_aligned_in_smp;
481
482
483 /*
484  * This structure defines the management hooks for network devices.
485  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
486  * optional and can be filled with a null pointer.
487  *
488  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
489  *     This function is called once when network device is registered.
490  *     The network device can use this to any late stage initializaton
491  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
492  *     be propogated back to register_netdev
493  *
494  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
495  *     This function is called when device is unregistered or when registration
496  *     fails. It is not called if init fails.
497  *
498  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
499  *     This function is called when network device transistions to the up
500  *     state.
501  *
502  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
503  *     This function is called when network device transistions to the down
504  *     state.
505  *
506  * int (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
507  *      Called when a packet needs to be transmitted.
508  *      Must return NETDEV_TX_OK , NETDEV_TX_BUSY, or NETDEV_TX_LOCKED,
509  *      Required can not be NULL.
510  *
511  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
512  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
513  *      transmit queues.
514  *
515  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
516  *      This function is called to allow device receiver to make
517  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
518  *
519  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
520  *      This function is called device changes address list filtering.
521  *
522  * void (*ndo_set_multicast_list)(struct net_device *dev);
523  *      This function is called when the multicast address list changes.
524  *
525  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
526  *      This function  is called when the Media Access Control address
527  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
528  *      mac address can not be changed.
529  *
530  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
531  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
532  *
533  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
534  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
535  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
536  *      not supported error code.
537  *
538  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
539  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
540  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
541  *      interface (PCI) for low level management.
542  *
543  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
544  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
545  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
546  *      will return an error.
547  *
548  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
549  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
550  *      for dev->watchdog ticks.
551  *
552  * struct net_device_stats* (*get_stats)(struct net_device *dev);
553  *      Called when a user wants to get the network device usage
554  *      statistics. If not defined, the counters in dev->stats will
555  *      be used.
556  *
557  * void (*ndo_vlan_rx_register)(struct net_device *dev, struct vlan_group *grp);
558  *      If device support VLAN receive accleration
559  *      (ie. dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_RX), then this function is called
560  *      when vlan groups for the device changes.  Note: grp is NULL
561  *      if no vlan's groups are being used.
562  *
563  * void (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
564  *      If device support VLAN filtering (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER)
565  *      this function is called when a VLAN id is registered.
566  *
567  * void (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
568  *      If device support VLAN filtering (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER)
569  *      this function is called when a VLAN id is unregistered.
570  *
571  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
572  */
573 #define HAVE_NET_DEVICE_OPS
574 struct net_device_ops {
575         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
576         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
577         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
578         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
579         int                     (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
580                                                    struct net_device *dev);
581         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
582                                                     struct sk_buff *skb);
583 #define HAVE_CHANGE_RX_FLAGS
584         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
585                                                        int flags);
586 #define HAVE_SET_RX_MODE
587         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
588 #define HAVE_MULTICAST
589         void                    (*ndo_set_multicast_list)(struct net_device *dev);
590 #define HAVE_SET_MAC_ADDR
591         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
592                                                        void *addr);
593 #define HAVE_VALIDATE_ADDR
594         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
595 #define HAVE_PRIVATE_IOCTL
596         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
597                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
598 #define HAVE_SET_CONFIG
599         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
600                                                   struct ifmap *map);
601 #define HAVE_CHANGE_MTU
602         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
603                                                   int new_mtu);
604         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
605                                                    struct neigh_parms *);
606 #define HAVE_TX_TIMEOUT
607         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
608
609         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
610
611         void                    (*ndo_vlan_rx_register)(struct net_device *dev,
612                                                         struct vlan_group *grp);
613         void                    (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
614                                                        unsigned short vid);
615         void                    (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
616                                                         unsigned short vid);
617 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
618 #define HAVE_NETDEV_POLL
619         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
620 #endif
621 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
622         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
623                                                       u16 xid,
624                                                       struct scatterlist *sgl,
625                                                       unsigned int sgc);
626         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
627                                                      u16 xid);
628 #endif
629 };
630
631 /*
632  *      The DEVICE structure.
633  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
634  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
635  *      almost every data structure used in the INET module.
636  *
637  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
638  *      moves out.
639  */
640
641 struct net_device
642 {
643
644         /*
645          * This is the first field of the "visible" part of this structure
646          * (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
647          * the interface.
648          */
649         char                    name[IFNAMSIZ];
650         /* device name hash chain */
651         struct hlist_node       name_hlist;
652         /* snmp alias */
653         char                    *ifalias;
654
655         /*
656          *      I/O specific fields
657          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
658          */
659         unsigned long           mem_end;        /* shared mem end       */
660         unsigned long           mem_start;      /* shared mem start     */
661         unsigned long           base_addr;      /* device I/O address   */
662         unsigned int            irq;            /* device IRQ number    */
663
664         /*
665          *      Some hardware also needs these fields, but they are not
666          *      part of the usual set specified in Space.c.
667          */
668
669         unsigned char           if_port;        /* Selectable AUI, TP,..*/
670         unsigned char           dma;            /* DMA channel          */
671
672         unsigned long           state;
673
674         struct list_head        dev_list;
675         struct list_head        napi_list;
676
677         /* Net device features */
678         unsigned long           features;
679 #define NETIF_F_SG              1       /* Scatter/gather IO. */
680 #define NETIF_F_IP_CSUM         2       /* Can checksum TCP/UDP over IPv4. */
681 #define NETIF_F_NO_CSUM         4       /* Does not require checksum. F.e. loopack. */
682 #define NETIF_F_HW_CSUM         8       /* Can checksum all the packets. */
683 #define NETIF_F_IPV6_CSUM       16      /* Can checksum TCP/UDP over IPV6 */
684 #define NETIF_F_HIGHDMA         32      /* Can DMA to high memory. */
685 #define NETIF_F_FRAGLIST        64      /* Scatter/gather IO. */
686 #define NETIF_F_HW_VLAN_TX      128     /* Transmit VLAN hw acceleration */
687 #define NETIF_F_HW_VLAN_RX      256     /* Receive VLAN hw acceleration */
688 #define NETIF_F_HW_VLAN_FILTER  512     /* Receive filtering on VLAN */
689 #define NETIF_F_VLAN_CHALLENGED 1024    /* Device cannot handle VLAN packets */
690 #define NETIF_F_GSO             2048    /* Enable software GSO. */
691 #define NETIF_F_LLTX            4096    /* LockLess TX - deprecated. Please */
692                                         /* do not use LLTX in new drivers */
693 #define NETIF_F_NETNS_LOCAL     8192    /* Does not change network namespaces */
694 #define NETIF_F_GRO             16384   /* Generic receive offload */
695 #define NETIF_F_LRO             32768   /* large receive offload */
696
697 /* the GSO_MASK reserves bits 16 through 23 */
698 #define NETIF_F_FCOE_CRC        (1 << 24) /* FCoE CRC32 */
699 #define NETIF_F_SCTP_CSUM       (1 << 25) /* SCTP checksum offload */
700
701         /* Segmentation offload features */
702 #define NETIF_F_GSO_SHIFT       16
703 #define NETIF_F_GSO_MASK        0x00ff0000
704 #define NETIF_F_TSO             (SKB_GSO_TCPV4 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
705 #define NETIF_F_UFO             (SKB_GSO_UDP << NETIF_F_GSO_SHIFT)
706 #define NETIF_F_GSO_ROBUST      (SKB_GSO_DODGY << NETIF_F_GSO_SHIFT)
707 #define NETIF_F_TSO_ECN         (SKB_GSO_TCP_ECN << NETIF_F_GSO_SHIFT)
708 #define NETIF_F_TSO6            (SKB_GSO_TCPV6 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
709 #define NETIF_F_FSO             (SKB_GSO_FCOE << NETIF_F_GSO_SHIFT)
710
711         /* List of features with software fallbacks. */
712 #define NETIF_F_GSO_SOFTWARE    (NETIF_F_TSO | NETIF_F_TSO_ECN | NETIF_F_TSO6)
713
714
715 #define NETIF_F_GEN_CSUM        (NETIF_F_NO_CSUM | NETIF_F_HW_CSUM)
716 #define NETIF_F_V4_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IP_CSUM)
717 #define NETIF_F_V6_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM)
718 #define NETIF_F_ALL_CSUM        (NETIF_F_V4_CSUM | NETIF_F_V6_CSUM)
719
720         /*
721          * If one device supports one of these features, then enable them
722          * for all in netdev_increment_features.
723          */
724 #define NETIF_F_ONE_FOR_ALL     (NETIF_F_GSO_SOFTWARE | NETIF_F_GSO_ROBUST | \
725                                  NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA |         \
726                                  NETIF_F_FRAGLIST)
727
728         /* Interface index. Unique device identifier    */
729         int                     ifindex;
730         int                     iflink;
731
732         struct net_device_stats stats;
733
734 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
735         /* List of functions to handle Wireless Extensions (instead of ioctl).
736          * See <net/iw_handler.h> for details. Jean II */
737         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
738         /* Instance data managed by the core of Wireless Extensions. */
739         struct iw_public_data * wireless_data;
740 #endif
741         /* Management operations */
742         const struct net_device_ops *netdev_ops;
743         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
744
745         /* Hardware header description */
746         const struct header_ops *header_ops;
747
748         unsigned int            flags;  /* interface flags (a la BSD)   */
749         unsigned short          gflags;
750         unsigned short          priv_flags; /* Like 'flags' but invisible to userspace. */
751         unsigned short          padded; /* How much padding added by alloc_netdev() */
752
753         unsigned char           operstate; /* RFC2863 operstate */
754         unsigned char           link_mode; /* mapping policy to operstate */
755
756         unsigned                mtu;    /* interface MTU value          */
757         unsigned short          type;   /* interface hardware type      */
758         unsigned short          hard_header_len;        /* hardware hdr length  */
759
760         /* extra head- and tailroom the hardware may need, but not in all cases
761          * can this be guaranteed, especially tailroom. Some cases also use
762          * LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb.
763          */
764         unsigned short          needed_headroom;
765         unsigned short          needed_tailroom;
766
767         struct net_device       *master; /* Pointer to master device of a group,
768                                           * which this device is member of.
769                                           */
770
771         /* Interface address info. */
772         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* permanent hw address */
773         unsigned char           addr_len;       /* hardware address length      */
774         unsigned short          dev_id;         /* for shared network cards */
775
776         spinlock_t              addr_list_lock;
777         struct dev_addr_list    *uc_list;       /* Secondary unicast mac addresses */
778         int                     uc_count;       /* Number of installed ucasts   */
779         int                     uc_promisc;
780         struct dev_addr_list    *mc_list;       /* Multicast mac addresses      */
781         int                     mc_count;       /* Number of installed mcasts   */
782         unsigned int            promiscuity;
783         unsigned int            allmulti;
784
785
786         /* Protocol specific pointers */
787         
788 #ifdef CONFIG_NET_DSA
789         void                    *dsa_ptr;       /* dsa specific data */
790 #endif
791         void                    *atalk_ptr;     /* AppleTalk link       */
792         void                    *ip_ptr;        /* IPv4 specific data   */
793         void                    *dn_ptr;        /* DECnet specific data */
794         void                    *ip6_ptr;       /* IPv6 specific data */
795         void                    *ec_ptr;        /* Econet specific data */
796         void                    *ax25_ptr;      /* AX.25 specific data */
797         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr; /* IEEE 802.11 specific data,
798                                                    assign before registering */
799
800 /*
801  * Cache line mostly used on receive path (including eth_type_trans())
802  */
803         unsigned long           last_rx;        /* Time of last Rx      */
804         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
805         unsigned char           *dev_addr;      /* hw address, (before bcast
806                                                    because most packets are
807                                                    unicast) */
808
809         struct list_head        dev_addr_list; /* list of device hw addresses */
810
811         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];        /* hw bcast add */
812
813         struct netdev_queue     rx_queue;
814
815         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
816
817         /* Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time  */
818         unsigned int            num_tx_queues;
819
820         /* Number of TX queues currently active in device  */
821         unsigned int            real_num_tx_queues;
822
823         unsigned long           tx_queue_len;   /* Max frames per queue allowed */
824         spinlock_t              tx_global_lock;
825 /*
826  * One part is mostly used on xmit path (device)
827  */
828         /* These may be needed for future network-power-down code. */
829
830         /*
831          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
832          * please use netdev_queue->trans_start instead.
833          */
834         unsigned long           trans_start;    /* Time (in jiffies) of last Tx */
835
836         int                     watchdog_timeo; /* used by dev_watchdog() */
837         struct timer_list       watchdog_timer;
838
839         /* Number of references to this device */
840         atomic_t                refcnt ____cacheline_aligned_in_smp;
841
842         /* delayed register/unregister */
843         struct list_head        todo_list;
844         /* device index hash chain */
845         struct hlist_node       index_hlist;
846
847         struct net_device       *link_watch_next;
848
849         /* register/unregister state machine */
850         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
851                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
852                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
853                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
854                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
855                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
856         } reg_state;
857
858         /* Called from unregister, can be used to call free_netdev */
859         void (*destructor)(struct net_device *dev);
860
861 #ifdef CONFIG_NETPOLL
862         struct netpoll_info     *npinfo;
863 #endif
864
865 #ifdef CONFIG_NET_NS
866         /* Network namespace this network device is inside */
867         struct net              *nd_net;
868 #endif
869
870         /* mid-layer private */
871         void                    *ml_priv;
872
873         /* bridge stuff */
874         struct net_bridge_port  *br_port;
875         /* macvlan */
876         struct macvlan_port     *macvlan_port;
877         /* GARP */
878         struct garp_port        *garp_port;
879
880         /* class/net/name entry */
881         struct device           dev;
882         /* space for optional statistics and wireless sysfs groups */
883         struct attribute_group  *sysfs_groups[3];
884
885         /* rtnetlink link ops */
886         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
887
888         /* VLAN feature mask */
889         unsigned long vlan_features;
890
891         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
892 #define GSO_MAX_SIZE            65536
893         unsigned int            gso_max_size;
894
895 #ifdef CONFIG_DCB
896         /* Data Center Bridging netlink ops */
897         struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
898 #endif
899
900 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
901         /* max exchange id for FCoE LRO by ddp */
902         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
903 #endif
904 };
905 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
906
907 #define NETDEV_ALIGN            32
908
909 static inline
910 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
911                                          unsigned int index)
912 {
913         return &dev->_tx[index];
914 }
915
916 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
917                                             void (*f)(struct net_device *,
918                                                       struct netdev_queue *,
919                                                       void *),
920                                             void *arg)
921 {
922         unsigned int i;
923
924         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
925                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
926 }
927
928 /*
929  * Net namespace inlines
930  */
931 static inline
932 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
933 {
934 #ifdef CONFIG_NET_NS
935         return dev->nd_net;
936 #else
937         return &init_net;
938 #endif
939 }
940
941 static inline
942 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
943 {
944 #ifdef CONFIG_NET_NS
945         release_net(dev->nd_net);
946         dev->nd_net = hold_net(net);
947 #endif
948 }
949
950 static inline bool netdev_uses_dsa_tags(struct net_device *dev)
951 {
952 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_DSA
953         if (dev->dsa_ptr != NULL)
954                 return dsa_uses_dsa_tags(dev->dsa_ptr);
955 #endif
956
957         return 0;
958 }
959
960 static inline bool netdev_uses_trailer_tags(struct net_device *dev)
961 {
962 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_TRAILER
963         if (dev->dsa_ptr != NULL)
964                 return dsa_uses_trailer_tags(dev->dsa_ptr);
965 #endif
966
967         return 0;
968 }
969
970 /**
971  *      netdev_priv - access network device private data
972  *      @dev: network device
973  *
974  * Get network device private data
975  */
976 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
977 {
978         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
979 }
980
981 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
982  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
983  */
984 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
985
986 /**
987  *      netif_napi_add - initialize a napi context
988  *      @dev:  network device
989  *      @napi: napi context
990  *      @poll: polling function
991  *      @weight: default weight
992  *
993  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
994  * *any* of the other napi related functions.
995  */
996 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
997                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
998
999 /**
1000  *  netif_napi_del - remove a napi context
1001  *  @napi: napi context
1002  *
1003  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1004  */
1005 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1006
1007 struct napi_gro_cb {
1008         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1009         void *frag0;
1010
1011         /* Length of frag0. */
1012         unsigned int frag0_len;
1013
1014         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1015         int data_offset;
1016
1017         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1018         int same_flow;
1019
1020         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1021         int flush;
1022
1023         /* Number of segments aggregated. */
1024         int count;
1025
1026         /* Free the skb? */
1027         int free;
1028 };
1029
1030 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
1031
1032 struct packet_type {
1033         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
1034         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
1035         int                     (*func) (struct sk_buff *,
1036                                          struct net_device *,
1037                                          struct packet_type *,
1038                                          struct net_device *);
1039         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
1040                                                 int features);
1041         int                     (*gso_send_check)(struct sk_buff *skb);
1042         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
1043                                                struct sk_buff *skb);
1044         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb);
1045         void                    *af_packet_priv;
1046         struct list_head        list;
1047 };
1048
1049 #include <linux/interrupt.h>
1050 #include <linux/notifier.h>
1051
1052 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
1053
1054
1055 #define for_each_netdev(net, d)         \
1056                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1057 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
1058                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1059 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
1060                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1061 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
1062
1063 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
1064 {
1065         struct list_head *lh;
1066         struct net *net;
1067
1068         net = dev_net(dev);
1069         lh = dev->dev_list.next;
1070         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1071 }
1072
1073 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
1074 {
1075         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
1076                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
1077 }
1078
1079 extern int                      netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
1080 extern unsigned long            netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
1081 extern struct net_device    *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *hwaddr);
1082 extern struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1083 extern struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1084 extern void             dev_add_pack(struct packet_type *pt);
1085 extern void             dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1086 extern void             __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1087
1088 extern struct net_device        *dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
1089                                                   unsigned short mask);
1090 extern struct net_device        *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1091 extern struct net_device        *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1092 extern int              dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
1093 extern int              dev_open(struct net_device *dev);
1094 extern int              dev_close(struct net_device *dev);
1095 extern void             dev_disable_lro(struct net_device *dev);
1096 extern int              dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
1097 extern int              register_netdevice(struct net_device *dev);
1098 extern void             unregister_netdevice(struct net_device *dev);
1099 extern void             free_netdev(struct net_device *dev);
1100 extern void             synchronize_net(void);
1101 extern int              register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1102 extern int              unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1103 extern int              init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
1104 extern void             netdev_resync_ops(struct net_device *dev);
1105
1106 extern int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
1107 extern struct net_device        *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1108 extern struct net_device        *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1109 extern int              dev_restart(struct net_device *dev);
1110 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1111 extern int              netpoll_trap(void);
1112 #endif
1113 extern int             skb_gro_receive(struct sk_buff **head,
1114                                        struct sk_buff *skb);
1115 extern void            skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb);
1116
1117 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
1118 {
1119         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1120 }
1121
1122 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
1123 {
1124         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1125 }
1126
1127 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1128 {
1129         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
1130 }
1131
1132 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
1133                                         unsigned int offset)
1134 {
1135         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
1136 }
1137
1138 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
1139 {
1140         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
1141 }
1142
1143 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
1144                                         unsigned int offset)
1145 {
1146         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
1147         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
1148         return pskb_may_pull(skb, hlen) ? skb->data + offset : NULL;
1149 }
1150
1151 static inline void *skb_gro_mac_header(struct sk_buff *skb)
1152 {
1153         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb_mac_header(skb);
1154 }
1155
1156 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
1157 {
1158         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
1159                skb_network_offset(skb);
1160 }
1161
1162 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1163                                   unsigned short type,
1164                                   const void *daddr, const void *saddr,
1165                                   unsigned len)
1166 {
1167         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
1168                 return 0;
1169
1170         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
1171 }
1172
1173 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
1174                                    unsigned char *haddr)
1175 {
1176         const struct net_device *dev = skb->dev;
1177
1178         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
1179                 return 0;
1180         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
1181 }
1182
1183 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
1184 extern int              register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf);
1185 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
1186 {
1187         return register_gifconf(family, NULL);
1188 }
1189
1190 /*
1191  * Incoming packets are placed on per-cpu queues so that
1192  * no locking is needed.
1193  */
1194 struct softnet_data
1195 {
1196         struct Qdisc            *output_queue;
1197         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
1198         struct list_head        poll_list;
1199         struct sk_buff          *completion_queue;
1200
1201         struct napi_struct      backlog;
1202 };
1203
1204 DECLARE_PER_CPU(struct softnet_data,softnet_data);
1205
1206 #define HAVE_NETIF_QUEUE
1207
1208 extern void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
1209
1210 static inline void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq)
1211 {
1212         if (!test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1213                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1214 }
1215
1216 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
1217 {
1218         unsigned int i;
1219
1220         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1221                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
1222 }
1223
1224 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1225 {
1226         clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1227 }
1228
1229 /**
1230  *      netif_start_queue - allow transmit
1231  *      @dev: network device
1232  *
1233  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1234  */
1235 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
1236 {
1237         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1238 }
1239
1240 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
1241 {
1242         unsigned int i;
1243
1244         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1245                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1246                 netif_tx_start_queue(txq);
1247         }
1248 }
1249
1250 static inline void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1251 {
1252 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1253         if (netpoll_trap()) {
1254                 clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1255                 return;
1256         }
1257 #endif
1258         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state))
1259                 __netif_schedule(dev_queue->qdisc);
1260 }
1261
1262 /**
1263  *      netif_wake_queue - restart transmit
1264  *      @dev: network device
1265  *
1266  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1267  *      Used for flow control when transmit resources are available.
1268  */
1269 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
1270 {
1271         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1272 }
1273
1274 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
1275 {
1276         unsigned int i;
1277
1278         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1279                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1280                 netif_tx_wake_queue(txq);
1281         }
1282 }
1283
1284 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1285 {
1286         set_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1287 }
1288
1289 /**
1290  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
1291  *      @dev: network device
1292  *
1293  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
1294  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
1295  */
1296 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
1297 {
1298         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1299 }
1300
1301 static inline void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev)
1302 {
1303         unsigned int i;
1304
1305         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1306                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1307                 netif_tx_stop_queue(txq);
1308         }
1309 }
1310
1311 static inline int netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1312 {
1313         return test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1314 }
1315
1316 /**
1317  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
1318  *      @dev: network device
1319  *
1320  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
1321  */
1322 static inline int netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
1323 {
1324         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1325 }
1326
1327 static inline int netif_tx_queue_frozen(const struct netdev_queue *dev_queue)
1328 {
1329         return test_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &dev_queue->state);
1330 }
1331
1332 /**
1333  *      netif_running - test if up
1334  *      @dev: network device
1335  *
1336  *      Test if the device has been brought up.
1337  */
1338 static inline int netif_running(const struct net_device *dev)
1339 {
1340         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1341 }
1342
1343 /*
1344  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
1345  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
1346  * done at the overall netdevice level.
1347  * Also test the device if we're multiqueue.
1348  */
1349
1350 /**
1351  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
1352  *      @dev: network device
1353  *      @queue_index: sub queue index
1354  *
1355  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1356  */
1357 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1358 {
1359         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1360         clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state);
1361 }
1362
1363 /**
1364  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
1365  *      @dev: network device
1366  *      @queue_index: sub queue index
1367  *
1368  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1369  */
1370 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1371 {
1372         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1373 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1374         if (netpoll_trap())
1375                 return;
1376 #endif
1377         set_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state);
1378 }
1379
1380 /**
1381  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
1382  *      @dev: network device
1383  *      @queue_index: sub queue index
1384  *
1385  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1386  */
1387 static inline int __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1388                                          u16 queue_index)
1389 {
1390         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1391         return test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state);
1392 }
1393
1394 static inline int netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1395                                          struct sk_buff *skb)
1396 {
1397         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1398 }
1399
1400 /**
1401  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
1402  *      @dev: network device
1403  *      @queue_index: sub queue index
1404  *
1405  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1406  */
1407 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1408 {
1409         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1410 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1411         if (netpoll_trap())
1412                 return;
1413 #endif
1414         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1415                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1416 }
1417
1418 /**
1419  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
1420  *      @dev: network device
1421  *
1422  * Check if device has multiple transmit queues
1423  */
1424 static inline int netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
1425 {
1426         return (dev->num_tx_queues > 1);
1427 }
1428
1429 /* Use this variant when it is known for sure that it
1430  * is executing from hardware interrupt context or with hardware interrupts
1431  * disabled.
1432  */
1433 extern void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb);
1434
1435 /* Use this variant in places where it could be invoked
1436  * from either hardware interrupt or other context, with hardware interrupts
1437  * either disabled or enabled.
1438  */
1439 extern void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb);
1440
1441 #define HAVE_NETIF_RX 1
1442 extern int              netif_rx(struct sk_buff *skb);
1443 extern int              netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
1444 #define HAVE_NETIF_RECEIVE_SKB 1
1445 extern int              netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
1446 extern void             napi_gro_flush(struct napi_struct *napi);
1447 extern int              dev_gro_receive(struct napi_struct *napi,
1448                                         struct sk_buff *skb);
1449 extern int              napi_skb_finish(int ret, struct sk_buff *skb);
1450 extern int              napi_gro_receive(struct napi_struct *napi,
1451                                          struct sk_buff *skb);
1452 extern void             napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi,
1453                                        struct sk_buff *skb);
1454 extern struct sk_buff * napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
1455 extern int              napi_frags_finish(struct napi_struct *napi,
1456                                           struct sk_buff *skb, int ret);
1457 extern struct sk_buff * napi_frags_skb(struct napi_struct *napi);
1458 extern int              napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
1459
1460 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
1461 {
1462         kfree_skb(napi->skb);
1463         napi->skb = NULL;
1464 }
1465
1466 extern void             netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb);
1467 extern int              dev_valid_name(const char *name);
1468 extern int              dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
1469 extern int              dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
1470 extern unsigned         dev_get_flags(const struct net_device *);
1471 extern int              dev_change_flags(struct net_device *, unsigned);
1472 extern int              dev_change_name(struct net_device *, const char *);
1473 extern int              dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
1474 extern int              dev_change_net_namespace(struct net_device *,
1475                                                  struct net *, const char *);
1476 extern int              dev_set_mtu(struct net_device *, int);
1477 extern int              dev_set_mac_address(struct net_device *,
1478                                             struct sockaddr *);
1479 extern int              dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1480                                             struct net_device *dev,
1481                                             struct netdev_queue *txq);
1482
1483 extern int              netdev_budget;
1484
1485 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
1486 extern void netdev_run_todo(void);
1487
1488 /**
1489  *      dev_put - release reference to device
1490  *      @dev: network device
1491  *
1492  * Release reference to device to allow it to be freed.
1493  */
1494 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
1495 {
1496         atomic_dec(&dev->refcnt);
1497 }
1498
1499 /**
1500  *      dev_hold - get reference to device
1501  *      @dev: network device
1502  *
1503  * Hold reference to device to keep it from being freed.
1504  */
1505 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
1506 {
1507         atomic_inc(&dev->refcnt);
1508 }
1509
1510 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
1511  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
1512  * who is responsible for serialization of these calls.
1513  *
1514  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
1515  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
1516  * kind of lower layer not just hardware media.
1517  */
1518
1519 extern void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
1520
1521 /**
1522  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
1523  *      @dev: network device
1524  *
1525  * Check if carrier is present on device
1526  */
1527 static inline int netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
1528 {
1529         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
1530 }
1531
1532 extern unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
1533
1534 extern void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
1535
1536 extern void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
1537
1538 extern void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
1539
1540 /**
1541  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
1542  *      @dev: network device
1543  *
1544  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
1545  *
1546  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
1547  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
1548  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
1549  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
1550  * interface is waiting for events to place it in the up state.
1551  *
1552  */
1553 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
1554 {
1555         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
1556                 linkwatch_fire_event(dev);
1557 }
1558
1559 /**
1560  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
1561  *      @dev: network device
1562  *
1563  * Device is not in dormant state.
1564  */
1565 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
1566 {
1567         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
1568                 linkwatch_fire_event(dev);
1569 }
1570
1571 /**
1572  *      netif_dormant - test if carrier present
1573  *      @dev: network device
1574  *
1575  * Check if carrier is present on device
1576  */
1577 static inline int netif_dormant(const struct net_device *dev)
1578 {
1579         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
1580 }
1581
1582
1583 /**
1584  *      netif_oper_up - test if device is operational
1585  *      @dev: network device
1586  *
1587  * Check if carrier is operational
1588  */
1589 static inline int netif_oper_up(const struct net_device *dev) {
1590         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
1591                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
1592 }
1593
1594 /**
1595  *      netif_device_present - is device available or removed
1596  *      @dev: network device
1597  *
1598  * Check if device has not been removed from system.
1599  */
1600 static inline int netif_device_present(struct net_device *dev)
1601 {
1602         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
1603 }
1604
1605 extern void netif_device_detach(struct net_device *dev);
1606
1607 extern void netif_device_attach(struct net_device *dev);
1608
1609 /*
1610  * Network interface message level settings
1611  */
1612 #define HAVE_NETIF_MSG 1
1613
1614 enum {
1615         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
1616         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
1617         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
1618         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
1619         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
1620         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
1621         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
1622         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
1623         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
1624         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
1625         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
1626         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
1627         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
1628         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
1629         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
1630 };
1631
1632 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
1633 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
1634 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
1635 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
1636 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
1637 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
1638 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
1639 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
1640 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
1641 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
1642 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
1643 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
1644 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
1645 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
1646 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
1647
1648 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
1649 {
1650         /* use default */
1651         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
1652                 return default_msg_enable_bits;
1653         if (debug_value == 0)   /* no output */
1654                 return 0;
1655         /* set low N bits */
1656         return (1 << debug_value) - 1;
1657 }
1658
1659 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
1660 {
1661         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
1662         txq->xmit_lock_owner = cpu;
1663 }
1664
1665 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
1666 {
1667         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
1668         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
1669 }
1670
1671 static inline int __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
1672 {
1673         int ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
1674         if (likely(ok))
1675                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
1676         return ok;
1677 }
1678
1679 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
1680 {
1681         txq->xmit_lock_owner = -1;
1682         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
1683 }
1684
1685 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
1686 {
1687         txq->xmit_lock_owner = -1;
1688         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
1689 }
1690
1691 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
1692 {
1693         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
1694                 txq->trans_start = jiffies;
1695 }
1696
1697 /**
1698  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
1699  *      @dev: network device
1700  *
1701  * Get network device transmit lock
1702  */
1703 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
1704 {
1705         unsigned int i;
1706         int cpu;
1707
1708         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
1709         cpu = smp_processor_id();
1710         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1711                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1712
1713                 /* We are the only thread of execution doing a
1714                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
1715                  * order to synchronize with threads which are in
1716                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
1717                  * checked the frozen bit.
1718                  */
1719                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
1720                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
1721                 __netif_tx_unlock(txq);
1722         }
1723 }
1724
1725 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
1726 {
1727         local_bh_disable();
1728         netif_tx_lock(dev);
1729 }
1730
1731 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
1732 {
1733         unsigned int i;
1734
1735         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1736                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1737
1738                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
1739                  * queue is not stopped for another reason, we
1740                  * force a schedule.
1741                  */
1742                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
1743                 if (!test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1744                         __netif_schedule(txq->qdisc);
1745         }
1746         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
1747 }
1748
1749 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
1750 {
1751         netif_tx_unlock(dev);
1752         local_bh_enable();
1753 }
1754
1755 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
1756         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
1757                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
1758         }                                               \
1759 }
1760
1761 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
1762         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
1763                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
1764         }                                               \
1765 }
1766
1767 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
1768 {
1769         unsigned int i;
1770         int cpu;
1771
1772         local_bh_disable();
1773         cpu = smp_processor_id();
1774         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1775                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1776
1777                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
1778                 netif_tx_stop_queue(txq);
1779                 __netif_tx_unlock(txq);
1780         }
1781         local_bh_enable();
1782 }
1783
1784 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
1785 {
1786         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
1787 }
1788
1789 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
1790 {
1791         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
1792 }
1793
1794 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
1795 {
1796         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
1797 }
1798
1799 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
1800 {
1801         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
1802 }
1803
1804 /*
1805  * dev_addr_list walker. Should be used only for read access. Call with
1806  * rcu_read_lock held.
1807  */
1808 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
1809                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addr_list, list)
1810
1811 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
1812
1813 extern void             ether_setup(struct net_device *dev);
1814
1815 /* Support for loadable net-drivers */
1816 extern struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
1817                                        void (*setup)(struct net_device *),
1818                                        unsigned int queue_count);
1819 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, setup) \
1820         alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, setup, 1)
1821 extern int              register_netdev(struct net_device *dev);
1822 extern void             unregister_netdev(struct net_device *dev);
1823
1824 /* Functions used for device addresses handling */
1825 extern int dev_addr_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
1826                         unsigned char addr_type);
1827 extern int dev_addr_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
1828                         unsigned char addr_type);
1829 extern int dev_addr_add_multiple(struct net_device *to_dev,
1830                                  struct net_device *from_dev,
1831                                  unsigned char addr_type);
1832 extern int dev_addr_del_multiple(struct net_device *to_dev,
1833                                  struct net_device *from_dev,
1834                                  unsigned char addr_type);
1835
1836 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
1837 extern void             dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
1838 extern void             __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
1839 extern int              dev_unicast_delete(struct net_device *dev, void *addr, int alen);
1840 extern int              dev_unicast_add(struct net_device *dev, void *addr, int alen);
1841 extern int              dev_unicast_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1842 extern void             dev_unicast_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1843 extern int              dev_mc_delete(struct net_device *dev, void *addr, int alen, int all);
1844 extern int              dev_mc_add(struct net_device *dev, void *addr, int alen, int newonly);
1845 extern int              dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1846 extern void             dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1847 extern int              __dev_addr_delete(struct dev_addr_list **list, int *count, void *addr, int alen, int all);
1848 extern int              __dev_addr_add(struct dev_addr_list **list, int *count, void *addr, int alen, int newonly);
1849 extern int              __dev_addr_sync(struct dev_addr_list **to, int *to_count, struct dev_addr_list **from, int *from_count);
1850 extern void             __dev_addr_unsync(struct dev_addr_list **to, int *to_count, struct dev_addr_list **from, int *from_count);
1851 extern int              dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
1852 extern int              dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
1853 extern void             netdev_state_change(struct net_device *dev);
1854 extern void             netdev_bonding_change(struct net_device *dev);
1855 extern void             netdev_features_change(struct net_device *dev);
1856 /* Load a device via the kmod */
1857 extern void             dev_load(struct net *net, const char *name);
1858 extern void             dev_mcast_init(void);
1859 extern const struct net_device_stats *dev_get_stats(struct net_device *dev);
1860
1861 extern int              netdev_max_backlog;
1862 extern int              weight_p;
1863 extern int              netdev_set_master(struct net_device *dev, struct net_device *master);
1864 extern int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
1865 extern struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features);
1866 #ifdef CONFIG_BUG
1867 extern void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
1868 #else
1869 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1870 {
1871 }
1872 #endif
1873 /* rx skb timestamps */
1874 extern void             net_enable_timestamp(void);
1875 extern void             net_disable_timestamp(void);
1876
1877 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1878 extern void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos);
1879 extern void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos);
1880 extern void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v);
1881 #endif
1882
1883 extern int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr);
1884 extern void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr);
1885
1886 extern char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len);
1887
1888 extern void linkwatch_run_queue(void);
1889
1890 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
1891                                         unsigned long mask);
1892 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name);
1893
1894 static inline int net_gso_ok(int features, int gso_type)
1895 {
1896         int feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
1897         return (features & feature) == feature;
1898 }
1899
1900 static inline int skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, int features)
1901 {
1902         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type);
1903 }
1904
1905 static inline int netif_needs_gso(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1906 {
1907         return skb_is_gso(skb) &&
1908                (!skb_gso_ok(skb, dev->features) ||
1909                 (skb_shinfo(skb)->frag_list &&
1910                  !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
1911                 unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL));
1912 }
1913
1914 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
1915                                           unsigned int size)
1916 {
1917         dev->gso_max_size = size;
1918 }
1919
1920 /* On bonding slaves other than the currently active slave, suppress
1921  * duplicates except for 802.3ad ETH_P_SLOW, alb non-mcast/bcast, and
1922  * ARP on active-backup slaves with arp_validate enabled.
1923  */
1924 static inline int skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb)
1925 {
1926         struct net_device *dev = skb->dev;
1927         struct net_device *master = dev->master;
1928
1929         if (master) {
1930                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ARPMON)
1931                         dev->last_rx = jiffies;
1932
1933                 if (dev->priv_flags & IFF_SLAVE_INACTIVE) {
1934                         if ((dev->priv_flags & IFF_SLAVE_NEEDARP) &&
1935                             skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_ARP))
1936                                 return 0;
1937
1938                         if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) {
1939                                 if (skb->pkt_type != PACKET_BROADCAST &&
1940                                     skb->pkt_type != PACKET_MULTICAST)
1941                                         return 0;
1942                         }
1943                         if (master->priv_flags & IFF_MASTER_8023AD &&
1944                             skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_SLOW))
1945                                 return 0;
1946
1947                         return 1;
1948                 }
1949         }
1950         return 0;
1951 }
1952
1953 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
1954
1955 static inline int dev_ethtool_get_settings(struct net_device *dev,
1956                                            struct ethtool_cmd *cmd)
1957 {
1958         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_settings)
1959                 return -EOPNOTSUPP;
1960         return dev->ethtool_ops->get_settings(dev, cmd);
1961 }
1962
1963 static inline u32 dev_ethtool_get_rx_csum(struct net_device *dev)
1964 {
1965         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_rx_csum)
1966                 return 0;
1967         return dev->ethtool_ops->get_rx_csum(dev);
1968 }
1969
1970 static inline u32 dev_ethtool_get_flags(struct net_device *dev)
1971 {
1972         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_flags)
1973                 return 0;
1974         return dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1975 }
1976 #endif /* __KERNEL__ */
1977
1978 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */