netdev: remove certain HAVE_ macros
[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 /* Backlog congestion levels */
67 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
68 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
69
70 /*
71  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
72  * namespaces:
73  *
74  * - qdisc return codes
75  * - driver transmit return codes
76  * - errno values
77  *
78  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
79  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
80  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
81  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
82  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
83  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
84  * others are propagated to higher layers.
85  */
86
87 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
88 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
89 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
90 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
91 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
92 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
93
94 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
95  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
96  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
97 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
98 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
99
100 /* Driver transmit return codes */
101 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
102
103 enum netdev_tx {
104         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
105         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
106         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
107         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
108 };
109 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
110
111 /*
112  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
113  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
114  */
115 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
116 {
117         /*
118          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
119          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
120          * - error while transmitting (rc < 0)
121          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
122          */
123         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
124                 return true;
125
126         return false;
127 }
128
129 #endif
130
131 #define MAX_ADDR_LEN    32              /* Largest hardware address length */
132
133 #ifdef  __KERNEL__
134 /*
135  *      Compute the worst case header length according to the protocols
136  *      used.
137  */
138
139 #if defined(CONFIG_WLAN_80211) || defined(CONFIG_AX25) || defined(CONFIG_AX25_MODULE)
140 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
141 #  define LL_MAX_HEADER 128
142 # else
143 #  define LL_MAX_HEADER 96
144 # endif
145 #elif defined(CONFIG_TR) || defined(CONFIG_TR_MODULE)
146 # define LL_MAX_HEADER 48
147 #else
148 # define LL_MAX_HEADER 32
149 #endif
150
151 #if !defined(CONFIG_NET_IPIP) && !defined(CONFIG_NET_IPIP_MODULE) && \
152     !defined(CONFIG_NET_IPGRE) &&  !defined(CONFIG_NET_IPGRE_MODULE) && \
153     !defined(CONFIG_IPV6_SIT) && !defined(CONFIG_IPV6_SIT_MODULE) && \
154     !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL) && !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL_MODULE)
155 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
156 #else
157 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
158 #endif
159
160 #endif  /*  __KERNEL__  */
161
162 /*
163  *      Network device statistics. Akin to the 2.0 ether stats but
164  *      with byte counters.
165  */
166
167 struct net_device_stats {
168         unsigned long   rx_packets;             /* total packets received       */
169         unsigned long   tx_packets;             /* total packets transmitted    */
170         unsigned long   rx_bytes;               /* total bytes received         */
171         unsigned long   tx_bytes;               /* total bytes transmitted      */
172         unsigned long   rx_errors;              /* bad packets received         */
173         unsigned long   tx_errors;              /* packet transmit problems     */
174         unsigned long   rx_dropped;             /* no space in linux buffers    */
175         unsigned long   tx_dropped;             /* no space available in linux  */
176         unsigned long   multicast;              /* multicast packets received   */
177         unsigned long   collisions;
178
179         /* detailed rx_errors: */
180         unsigned long   rx_length_errors;
181         unsigned long   rx_over_errors;         /* receiver ring buff overflow  */
182         unsigned long   rx_crc_errors;          /* recved pkt with crc error    */
183         unsigned long   rx_frame_errors;        /* recv'd frame alignment error */
184         unsigned long   rx_fifo_errors;         /* recv'r fifo overrun          */
185         unsigned long   rx_missed_errors;       /* receiver missed packet       */
186
187         /* detailed tx_errors */
188         unsigned long   tx_aborted_errors;
189         unsigned long   tx_carrier_errors;
190         unsigned long   tx_fifo_errors;
191         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
192         unsigned long   tx_window_errors;
193         
194         /* for cslip etc */
195         unsigned long   rx_compressed;
196         unsigned long   tx_compressed;
197 };
198
199
200 /* Media selection options. */
201 enum {
202         IF_PORT_UNKNOWN = 0,
203         IF_PORT_10BASE2,
204         IF_PORT_10BASET,
205         IF_PORT_AUI,
206         IF_PORT_100BASET,
207         IF_PORT_100BASETX,
208         IF_PORT_100BASEFX
209 };
210
211 #ifdef __KERNEL__
212
213 #include <linux/cache.h>
214 #include <linux/skbuff.h>
215
216 struct neighbour;
217 struct neigh_parms;
218 struct sk_buff;
219
220 struct netif_rx_stats {
221         unsigned total;
222         unsigned dropped;
223         unsigned time_squeeze;
224         unsigned cpu_collision;
225 };
226
227 DECLARE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat);
228
229 struct dev_addr_list {
230         struct dev_addr_list    *next;
231         u8                      da_addr[MAX_ADDR_LEN];
232         u8                      da_addrlen;
233         u8                      da_synced;
234         int                     da_users;
235         int                     da_gusers;
236 };
237
238 /*
239  *      We tag multicasts with these structures.
240  */
241
242 #define dev_mc_list     dev_addr_list
243 #define dmi_addr        da_addr
244 #define dmi_addrlen     da_addrlen
245 #define dmi_users       da_users
246 #define dmi_gusers      da_gusers
247
248 struct netdev_hw_addr {
249         struct list_head        list;
250         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
251         unsigned char           type;
252 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
253 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
254 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
255 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
256         int                     refcount;
257         bool                    synced;
258         struct rcu_head         rcu_head;
259 };
260
261 struct netdev_hw_addr_list {
262         struct list_head        list;
263         int                     count;
264 };
265
266 struct hh_cache {
267         struct hh_cache *hh_next;       /* Next entry                        */
268         atomic_t        hh_refcnt;      /* number of users                   */
269 /*
270  * We want hh_output, hh_len, hh_lock and hh_data be a in a separate
271  * cache line on SMP.
272  * They are mostly read, but hh_refcnt may be changed quite frequently,
273  * incurring cache line ping pongs.
274  */
275         __be16          hh_type ____cacheline_aligned_in_smp;
276                                         /* protocol identifier, f.e ETH_P_IP
277                                          *  NOTE:  For VLANs, this will be the
278                                          *  encapuslated type. --BLG
279                                          */
280         u16             hh_len;         /* length of header */
281         int             (*hh_output)(struct sk_buff *skb);
282         seqlock_t       hh_lock;
283
284         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
285 #define HH_DATA_MOD     16
286 #define HH_DATA_OFF(__len) \
287         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
288 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
289         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
290         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
291 };
292
293 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
294  * Alternative is:
295  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
296  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
297  *
298  * We could use other alignment values, but we must maintain the
299  * relationship HH alignment <= LL alignment.
300  *
301  * LL_ALLOCATED_SPACE also takes into account the tailroom the device
302  * may need.
303  */
304 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
305         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
306 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
307         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
308 #define LL_ALLOCATED_SPACE(dev) \
309         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(dev)->needed_tailroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
310
311 struct header_ops {
312         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
313                            unsigned short type, const void *daddr,
314                            const void *saddr, unsigned len);
315         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
316         int     (*rebuild)(struct sk_buff *skb);
317 #define HAVE_HEADER_CACHE
318         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh);
319         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
320                                 const struct net_device *dev,
321                                 const unsigned char *haddr);
322 };
323
324 /* These flag bits are private to the generic network queueing
325  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
326  * code.
327  */
328
329 enum netdev_state_t {
330         __LINK_STATE_START,
331         __LINK_STATE_PRESENT,
332         __LINK_STATE_NOCARRIER,
333         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
334         __LINK_STATE_DORMANT,
335 };
336
337
338 /*
339  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
340  * are then used in the device probing.
341  */
342 struct netdev_boot_setup {
343         char name[IFNAMSIZ];
344         struct ifmap map;
345 };
346 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
347
348 extern int __init netdev_boot_setup(char *str);
349
350 /*
351  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
352  */
353 struct napi_struct {
354         /* The poll_list must only be managed by the entity which
355          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
356          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
357          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
358          * can remove from the list right before clearing the bit.
359          */
360         struct list_head        poll_list;
361
362         unsigned long           state;
363         int                     weight;
364         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
365 #ifdef CONFIG_NETPOLL
366         spinlock_t              poll_lock;
367         int                     poll_owner;
368 #endif
369
370         unsigned int            gro_count;
371
372         struct net_device       *dev;
373         struct list_head        dev_list;
374         struct sk_buff          *gro_list;
375         struct sk_buff          *skb;
376 };
377
378 enum {
379         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
380         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
381         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
382 };
383
384 enum gro_result {
385         GRO_MERGED,
386         GRO_MERGED_FREE,
387         GRO_HELD,
388         GRO_NORMAL,
389         GRO_DROP,
390 };
391 typedef enum gro_result gro_result_t;
392
393 extern void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
394
395 static inline int napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
396 {
397         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
398 }
399
400 /**
401  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
402  *      @n: napi context
403  *
404  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
405  * it as running.  This is used as a condition variable
406  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
407  * sure there is no pending NAPI disable.
408  */
409 static inline int napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
410 {
411         return !napi_disable_pending(n) &&
412                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
413 }
414
415 /**
416  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
417  *      @n: napi context
418  *
419  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
420  * running.
421  */
422 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
423 {
424         if (napi_schedule_prep(n))
425                 __napi_schedule(n);
426 }
427
428 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
429 static inline int napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
430 {
431         if (napi_schedule_prep(napi)) {
432                 __napi_schedule(napi);
433                 return 1;
434         }
435         return 0;
436 }
437
438 /**
439  *      napi_complete - NAPI processing complete
440  *      @n: napi context
441  *
442  * Mark NAPI processing as complete.
443  */
444 extern void __napi_complete(struct napi_struct *n);
445 extern void napi_complete(struct napi_struct *n);
446
447 /**
448  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
449  *      @n: napi context
450  *
451  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
452  * Waits till any outstanding processing completes.
453  */
454 static inline void napi_disable(struct napi_struct *n)
455 {
456         set_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
457         while (test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
458                 msleep(1);
459         clear_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
460 }
461
462 /**
463  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
464  *      @n: napi context
465  *
466  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
467  * Must be paired with napi_disable.
468  */
469 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
470 {
471         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
472         smp_mb__before_clear_bit();
473         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
474 }
475
476 #ifdef CONFIG_SMP
477 /**
478  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
479  *      @n: napi context
480  *
481  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
482  * Waits till any outstanding processing completes but
483  * does not disable future activations.
484  */
485 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
486 {
487         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
488                 msleep(1);
489 }
490 #else
491 # define napi_synchronize(n)    barrier()
492 #endif
493
494 enum netdev_queue_state_t {
495         __QUEUE_STATE_XOFF,
496         __QUEUE_STATE_FROZEN,
497 };
498
499 struct netdev_queue {
500 /*
501  * read mostly part
502  */
503         struct net_device       *dev;
504         struct Qdisc            *qdisc;
505         unsigned long           state;
506         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
507 /*
508  * write mostly part
509  */
510         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
511         int                     xmit_lock_owner;
512         /*
513          * please use this field instead of dev->trans_start
514          */
515         unsigned long           trans_start;
516         unsigned long           tx_bytes;
517         unsigned long           tx_packets;
518         unsigned long           tx_dropped;
519 } ____cacheline_aligned_in_smp;
520
521
522 /*
523  * This structure defines the management hooks for network devices.
524  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
525  * optional and can be filled with a null pointer.
526  *
527  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
528  *     This function is called once when network device is registered.
529  *     The network device can use this to any late stage initializaton
530  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
531  *     be propogated back to register_netdev
532  *
533  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
534  *     This function is called when device is unregistered or when registration
535  *     fails. It is not called if init fails.
536  *
537  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
538  *     This function is called when network device transistions to the up
539  *     state.
540  *
541  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
542  *     This function is called when network device transistions to the down
543  *     state.
544  *
545  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
546  *                               struct net_device *dev);
547  *      Called when a packet needs to be transmitted.
548  *      Must return NETDEV_TX_OK , NETDEV_TX_BUSY.
549  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
550  *      Required can not be NULL.
551  *
552  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
553  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
554  *      transmit queues.
555  *
556  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
557  *      This function is called to allow device receiver to make
558  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
559  *
560  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
561  *      This function is called device changes address list filtering.
562  *
563  * void (*ndo_set_multicast_list)(struct net_device *dev);
564  *      This function is called when the multicast address list changes.
565  *
566  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
567  *      This function  is called when the Media Access Control address
568  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
569  *      mac address can not be changed.
570  *
571  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
572  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
573  *
574  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
575  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
576  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
577  *      not supported error code.
578  *
579  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
580  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
581  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
582  *      interface (PCI) for low level management.
583  *
584  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
585  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
586  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
587  *      will return an error.
588  *
589  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
590  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
591  *      for dev->watchdog ticks.
592  *
593  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
594  *      Called when a user wants to get the network device usage
595  *      statistics. If not defined, the counters in dev->stats will
596  *      be used.
597  *
598  * void (*ndo_vlan_rx_register)(struct net_device *dev, struct vlan_group *grp);
599  *      If device support VLAN receive accleration
600  *      (ie. dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_RX), then this function is called
601  *      when vlan groups for the device changes.  Note: grp is NULL
602  *      if no vlan's groups are being used.
603  *
604  * void (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
605  *      If device support VLAN filtering (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER)
606  *      this function is called when a VLAN id is registered.
607  *
608  * void (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
609  *      If device support VLAN filtering (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER)
610  *      this function is called when a VLAN id is unregistered.
611  *
612  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
613  */
614 #define HAVE_NET_DEVICE_OPS
615 struct net_device_ops {
616         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
617         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
618         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
619         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
620         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
621                                                    struct net_device *dev);
622         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
623                                                     struct sk_buff *skb);
624         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
625                                                        int flags);
626         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
627         void                    (*ndo_set_multicast_list)(struct net_device *dev);
628         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
629                                                        void *addr);
630         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
631         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
632                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
633         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
634                                                   struct ifmap *map);
635         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
636                                                   int new_mtu);
637         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
638                                                    struct neigh_parms *);
639         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
640
641         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
642
643         void                    (*ndo_vlan_rx_register)(struct net_device *dev,
644                                                         struct vlan_group *grp);
645         void                    (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
646                                                        unsigned short vid);
647         void                    (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
648                                                         unsigned short vid);
649 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
650         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
651 #endif
652 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
653         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
654         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
655         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
656                                                       u16 xid,
657                                                       struct scatterlist *sgl,
658                                                       unsigned int sgc);
659         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
660                                                      u16 xid);
661 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
662 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
663         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
664                                                     u64 *wwn, int type);
665 #endif
666 };
667
668 /*
669  *      The DEVICE structure.
670  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
671  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
672  *      almost every data structure used in the INET module.
673  *
674  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
675  *      moves out.
676  */
677
678 struct net_device {
679
680         /*
681          * This is the first field of the "visible" part of this structure
682          * (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
683          * the interface.
684          */
685         char                    name[IFNAMSIZ];
686         /* device name hash chain */
687         struct hlist_node       name_hlist;
688         /* snmp alias */
689         char                    *ifalias;
690
691         /*
692          *      I/O specific fields
693          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
694          */
695         unsigned long           mem_end;        /* shared mem end       */
696         unsigned long           mem_start;      /* shared mem start     */
697         unsigned long           base_addr;      /* device I/O address   */
698         unsigned int            irq;            /* device IRQ number    */
699
700         /*
701          *      Some hardware also needs these fields, but they are not
702          *      part of the usual set specified in Space.c.
703          */
704
705         unsigned char           if_port;        /* Selectable AUI, TP,..*/
706         unsigned char           dma;            /* DMA channel          */
707
708         unsigned long           state;
709
710         struct list_head        dev_list;
711         struct list_head        napi_list;
712         struct list_head        unreg_list;
713
714         /* Net device features */
715         unsigned long           features;
716 #define NETIF_F_SG              1       /* Scatter/gather IO. */
717 #define NETIF_F_IP_CSUM         2       /* Can checksum TCP/UDP over IPv4. */
718 #define NETIF_F_NO_CSUM         4       /* Does not require checksum. F.e. loopack. */
719 #define NETIF_F_HW_CSUM         8       /* Can checksum all the packets. */
720 #define NETIF_F_IPV6_CSUM       16      /* Can checksum TCP/UDP over IPV6 */
721 #define NETIF_F_HIGHDMA         32      /* Can DMA to high memory. */
722 #define NETIF_F_FRAGLIST        64      /* Scatter/gather IO. */
723 #define NETIF_F_HW_VLAN_TX      128     /* Transmit VLAN hw acceleration */
724 #define NETIF_F_HW_VLAN_RX      256     /* Receive VLAN hw acceleration */
725 #define NETIF_F_HW_VLAN_FILTER  512     /* Receive filtering on VLAN */
726 #define NETIF_F_VLAN_CHALLENGED 1024    /* Device cannot handle VLAN packets */
727 #define NETIF_F_GSO             2048    /* Enable software GSO. */
728 #define NETIF_F_LLTX            4096    /* LockLess TX - deprecated. Please */
729                                         /* do not use LLTX in new drivers */
730 #define NETIF_F_NETNS_LOCAL     8192    /* Does not change network namespaces */
731 #define NETIF_F_GRO             16384   /* Generic receive offload */
732 #define NETIF_F_LRO             32768   /* large receive offload */
733
734 /* the GSO_MASK reserves bits 16 through 23 */
735 #define NETIF_F_FCOE_CRC        (1 << 24) /* FCoE CRC32 */
736 #define NETIF_F_SCTP_CSUM       (1 << 25) /* SCTP checksum offload */
737 #define NETIF_F_FCOE_MTU        (1 << 26) /* Supports max FCoE MTU, 2158 bytes*/
738
739         /* Segmentation offload features */
740 #define NETIF_F_GSO_SHIFT       16
741 #define NETIF_F_GSO_MASK        0x00ff0000
742 #define NETIF_F_TSO             (SKB_GSO_TCPV4 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
743 #define NETIF_F_UFO             (SKB_GSO_UDP << NETIF_F_GSO_SHIFT)
744 #define NETIF_F_GSO_ROBUST      (SKB_GSO_DODGY << NETIF_F_GSO_SHIFT)
745 #define NETIF_F_TSO_ECN         (SKB_GSO_TCP_ECN << NETIF_F_GSO_SHIFT)
746 #define NETIF_F_TSO6            (SKB_GSO_TCPV6 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
747 #define NETIF_F_FSO             (SKB_GSO_FCOE << NETIF_F_GSO_SHIFT)
748
749         /* List of features with software fallbacks. */
750 #define NETIF_F_GSO_SOFTWARE    (NETIF_F_TSO | NETIF_F_TSO_ECN | NETIF_F_TSO6)
751
752
753 #define NETIF_F_GEN_CSUM        (NETIF_F_NO_CSUM | NETIF_F_HW_CSUM)
754 #define NETIF_F_V4_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IP_CSUM)
755 #define NETIF_F_V6_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM)
756 #define NETIF_F_ALL_CSUM        (NETIF_F_V4_CSUM | NETIF_F_V6_CSUM)
757
758         /*
759          * If one device supports one of these features, then enable them
760          * for all in netdev_increment_features.
761          */
762 #define NETIF_F_ONE_FOR_ALL     (NETIF_F_GSO_SOFTWARE | NETIF_F_GSO_ROBUST | \
763                                  NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA |         \
764                                  NETIF_F_FRAGLIST)
765
766         /* Interface index. Unique device identifier    */
767         int                     ifindex;
768         int                     iflink;
769
770         struct net_device_stats stats;
771
772 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
773         /* List of functions to handle Wireless Extensions (instead of ioctl).
774          * See <net/iw_handler.h> for details. Jean II */
775         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
776         /* Instance data managed by the core of Wireless Extensions. */
777         struct iw_public_data * wireless_data;
778 #endif
779         /* Management operations */
780         const struct net_device_ops *netdev_ops;
781         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
782
783         /* Hardware header description */
784         const struct header_ops *header_ops;
785
786         unsigned int            flags;  /* interface flags (a la BSD)   */
787         unsigned short          gflags;
788         unsigned short          priv_flags; /* Like 'flags' but invisible to userspace. */
789         unsigned short          padded; /* How much padding added by alloc_netdev() */
790
791         unsigned char           operstate; /* RFC2863 operstate */
792         unsigned char           link_mode; /* mapping policy to operstate */
793
794         unsigned                mtu;    /* interface MTU value          */
795         unsigned short          type;   /* interface hardware type      */
796         unsigned short          hard_header_len;        /* hardware hdr length  */
797
798         /* extra head- and tailroom the hardware may need, but not in all cases
799          * can this be guaranteed, especially tailroom. Some cases also use
800          * LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb.
801          */
802         unsigned short          needed_headroom;
803         unsigned short          needed_tailroom;
804
805         struct net_device       *master; /* Pointer to master device of a group,
806                                           * which this device is member of.
807                                           */
808
809         /* Interface address info. */
810         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* permanent hw address */
811         unsigned char           addr_len;       /* hardware address length      */
812         unsigned short          dev_id;         /* for shared network cards */
813
814         struct netdev_hw_addr_list      uc;     /* Secondary unicast
815                                                    mac addresses */
816         int                     uc_promisc;
817         spinlock_t              addr_list_lock;
818         struct dev_addr_list    *mc_list;       /* Multicast mac addresses      */
819         int                     mc_count;       /* Number of installed mcasts   */
820         unsigned int            promiscuity;
821         unsigned int            allmulti;
822
823
824         /* Protocol specific pointers */
825         
826 #ifdef CONFIG_NET_DSA
827         void                    *dsa_ptr;       /* dsa specific data */
828 #endif
829         void                    *atalk_ptr;     /* AppleTalk link       */
830         void                    *ip_ptr;        /* IPv4 specific data   */
831         void                    *dn_ptr;        /* DECnet specific data */
832         void                    *ip6_ptr;       /* IPv6 specific data */
833         void                    *ec_ptr;        /* Econet specific data */
834         void                    *ax25_ptr;      /* AX.25 specific data */
835         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr; /* IEEE 802.11 specific data,
836                                                    assign before registering */
837
838 /*
839  * Cache line mostly used on receive path (including eth_type_trans())
840  */
841         unsigned long           last_rx;        /* Time of last Rx      */
842         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
843         unsigned char           *dev_addr;      /* hw address, (before bcast
844                                                    because most packets are
845                                                    unicast) */
846
847         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs; /* list of device
848                                                       hw addresses */
849
850         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];        /* hw bcast add */
851
852         struct netdev_queue     rx_queue;
853
854         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
855
856         /* Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time  */
857         unsigned int            num_tx_queues;
858
859         /* Number of TX queues currently active in device  */
860         unsigned int            real_num_tx_queues;
861
862         /* root qdisc from userspace point of view */
863         struct Qdisc            *qdisc;
864
865         unsigned long           tx_queue_len;   /* Max frames per queue allowed */
866         spinlock_t              tx_global_lock;
867 /*
868  * One part is mostly used on xmit path (device)
869  */
870         /* These may be needed for future network-power-down code. */
871
872         /*
873          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
874          * please use netdev_queue->trans_start instead.
875          */
876         unsigned long           trans_start;    /* Time (in jiffies) of last Tx */
877
878         int                     watchdog_timeo; /* used by dev_watchdog() */
879         struct timer_list       watchdog_timer;
880
881         /* Number of references to this device */
882         atomic_t                refcnt ____cacheline_aligned_in_smp;
883
884         /* delayed register/unregister */
885         struct list_head        todo_list;
886         /* device index hash chain */
887         struct hlist_node       index_hlist;
888
889         struct list_head        link_watch_list;
890
891         /* register/unregister state machine */
892         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
893                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
894                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
895                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
896                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
897                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
898         } reg_state;
899
900         /* Called from unregister, can be used to call free_netdev */
901         void (*destructor)(struct net_device *dev);
902
903 #ifdef CONFIG_NETPOLL
904         struct netpoll_info     *npinfo;
905 #endif
906
907 #ifdef CONFIG_NET_NS
908         /* Network namespace this network device is inside */
909         struct net              *nd_net;
910 #endif
911
912         /* mid-layer private */
913         void                    *ml_priv;
914
915         /* bridge stuff */
916         struct net_bridge_port  *br_port;
917         /* macvlan */
918         struct macvlan_port     *macvlan_port;
919         /* GARP */
920         struct garp_port        *garp_port;
921
922         /* class/net/name entry */
923         struct device           dev;
924         /* space for optional device, statistics, and wireless sysfs groups */
925         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
926
927         /* rtnetlink link ops */
928         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
929
930         /* VLAN feature mask */
931         unsigned long vlan_features;
932
933         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
934 #define GSO_MAX_SIZE            65536
935         unsigned int            gso_max_size;
936
937 #ifdef CONFIG_DCB
938         /* Data Center Bridging netlink ops */
939         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
940 #endif
941
942 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
943         /* max exchange id for FCoE LRO by ddp */
944         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
945 #endif
946 };
947 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
948
949 #define NETDEV_ALIGN            32
950
951 static inline
952 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
953                                          unsigned int index)
954 {
955         return &dev->_tx[index];
956 }
957
958 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
959                                             void (*f)(struct net_device *,
960                                                       struct netdev_queue *,
961                                                       void *),
962                                             void *arg)
963 {
964         unsigned int i;
965
966         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
967                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
968 }
969
970 /*
971  * Net namespace inlines
972  */
973 static inline
974 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
975 {
976 #ifdef CONFIG_NET_NS
977         return dev->nd_net;
978 #else
979         return &init_net;
980 #endif
981 }
982
983 static inline
984 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
985 {
986 #ifdef CONFIG_NET_NS
987         release_net(dev->nd_net);
988         dev->nd_net = hold_net(net);
989 #endif
990 }
991
992 static inline bool netdev_uses_dsa_tags(struct net_device *dev)
993 {
994 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_DSA
995         if (dev->dsa_ptr != NULL)
996                 return dsa_uses_dsa_tags(dev->dsa_ptr);
997 #endif
998
999         return 0;
1000 }
1001
1002 static inline bool netdev_uses_trailer_tags(struct net_device *dev)
1003 {
1004 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_TRAILER
1005         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1006                 return dsa_uses_trailer_tags(dev->dsa_ptr);
1007 #endif
1008
1009         return 0;
1010 }
1011
1012 /**
1013  *      netdev_priv - access network device private data
1014  *      @dev: network device
1015  *
1016  * Get network device private data
1017  */
1018 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1019 {
1020         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1021 }
1022
1023 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1024  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1025  */
1026 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1027
1028 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1029  * fin grained indentification of different network device types. For
1030  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1031  */
1032 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1033
1034 /**
1035  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1036  *      @dev:  network device
1037  *      @napi: napi context
1038  *      @poll: polling function
1039  *      @weight: default weight
1040  *
1041  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1042  * *any* of the other napi related functions.
1043  */
1044 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1045                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1046
1047 /**
1048  *  netif_napi_del - remove a napi context
1049  *  @napi: napi context
1050  *
1051  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1052  */
1053 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1054
1055 struct napi_gro_cb {
1056         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1057         void *frag0;
1058
1059         /* Length of frag0. */
1060         unsigned int frag0_len;
1061
1062         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1063         int data_offset;
1064
1065         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1066         int same_flow;
1067
1068         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1069         int flush;
1070
1071         /* Number of segments aggregated. */
1072         int count;
1073
1074         /* Free the skb? */
1075         int free;
1076 };
1077
1078 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
1079
1080 struct packet_type {
1081         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
1082         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
1083         int                     (*func) (struct sk_buff *,
1084                                          struct net_device *,
1085                                          struct packet_type *,
1086                                          struct net_device *);
1087         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
1088                                                 int features);
1089         int                     (*gso_send_check)(struct sk_buff *skb);
1090         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
1091                                                struct sk_buff *skb);
1092         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb);
1093         void                    *af_packet_priv;
1094         struct list_head        list;
1095 };
1096
1097 #include <linux/interrupt.h>
1098 #include <linux/notifier.h>
1099
1100 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
1101
1102
1103 #define for_each_netdev(net, d)         \
1104                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1105 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
1106                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1107 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
1108                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1109 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
1110                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1111 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
1112                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1113 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
1114         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1115 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
1116
1117 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
1118 {
1119         struct list_head *lh;
1120         struct net *net;
1121
1122         net = dev_net(dev);
1123         lh = dev->dev_list.next;
1124         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1125 }
1126
1127 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
1128 {
1129         struct list_head *lh;
1130         struct net *net;
1131
1132         net = dev_net(dev);
1133         lh = rcu_dereference(dev->dev_list.next);
1134         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1135 }
1136
1137 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
1138 {
1139         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
1140                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
1141 }
1142
1143 extern int                      netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
1144 extern unsigned long            netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
1145 extern struct net_device    *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *hwaddr);
1146 extern struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1147 extern struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1148 extern void             dev_add_pack(struct packet_type *pt);
1149 extern void             dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1150 extern void             __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1151
1152 extern struct net_device        *dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
1153                                                   unsigned short mask);
1154 extern struct net_device        *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1155 extern struct net_device        *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
1156 extern struct net_device        *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1157 extern int              dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
1158 extern int              dev_open(struct net_device *dev);
1159 extern int              dev_close(struct net_device *dev);
1160 extern void             dev_disable_lro(struct net_device *dev);
1161 extern int              dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
1162 extern int              register_netdevice(struct net_device *dev);
1163 extern void             unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev,
1164                                                    struct list_head *head);
1165 extern void             unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
1166 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
1167 {
1168         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
1169 }
1170
1171 extern void             free_netdev(struct net_device *dev);
1172 extern void             synchronize_net(void);
1173 extern int              register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1174 extern int              unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1175 extern int              init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
1176 extern void             netdev_resync_ops(struct net_device *dev);
1177
1178 extern int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
1179 extern struct net_device        *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1180 extern struct net_device        *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1181 extern struct net_device        *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
1182 extern int              dev_restart(struct net_device *dev);
1183 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1184 extern int              netpoll_trap(void);
1185 #endif
1186 extern int             skb_gro_receive(struct sk_buff **head,
1187                                        struct sk_buff *skb);
1188 extern void            skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb);
1189
1190 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
1191 {
1192         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1193 }
1194
1195 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
1196 {
1197         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1198 }
1199
1200 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1201 {
1202         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
1203 }
1204
1205 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
1206                                         unsigned int offset)
1207 {
1208         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
1209 }
1210
1211 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
1212 {
1213         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
1214 }
1215
1216 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
1217                                         unsigned int offset)
1218 {
1219         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
1220         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
1221         return pskb_may_pull(skb, hlen) ? skb->data + offset : NULL;
1222 }
1223
1224 static inline void *skb_gro_mac_header(struct sk_buff *skb)
1225 {
1226         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb_mac_header(skb);
1227 }
1228
1229 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
1230 {
1231         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
1232                skb_network_offset(skb);
1233 }
1234
1235 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1236                                   unsigned short type,
1237                                   const void *daddr, const void *saddr,
1238                                   unsigned len)
1239 {
1240         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
1241                 return 0;
1242
1243         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
1244 }
1245
1246 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
1247                                    unsigned char *haddr)
1248 {
1249         const struct net_device *dev = skb->dev;
1250
1251         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
1252                 return 0;
1253         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
1254 }
1255
1256 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
1257 extern int              register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf);
1258 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
1259 {
1260         return register_gifconf(family, NULL);
1261 }
1262
1263 /*
1264  * Incoming packets are placed on per-cpu queues so that
1265  * no locking is needed.
1266  */
1267 struct softnet_data {
1268         struct Qdisc            *output_queue;
1269         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
1270         struct list_head        poll_list;
1271         struct sk_buff          *completion_queue;
1272
1273         struct napi_struct      backlog;
1274 };
1275
1276 DECLARE_PER_CPU(struct softnet_data,softnet_data);
1277
1278 #define HAVE_NETIF_QUEUE
1279
1280 extern void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
1281
1282 static inline void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq)
1283 {
1284         if (!test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1285                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1286 }
1287
1288 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
1289 {
1290         unsigned int i;
1291
1292         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1293                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
1294 }
1295
1296 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1297 {
1298         clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1299 }
1300
1301 /**
1302  *      netif_start_queue - allow transmit
1303  *      @dev: network device
1304  *
1305  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1306  */
1307 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
1308 {
1309         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1310 }
1311
1312 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
1313 {
1314         unsigned int i;
1315
1316         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1317                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1318                 netif_tx_start_queue(txq);
1319         }
1320 }
1321
1322 static inline void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1323 {
1324 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1325         if (netpoll_trap()) {
1326                 netif_tx_start_queue(dev_queue);
1327                 return;
1328         }
1329 #endif
1330         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state))
1331                 __netif_schedule(dev_queue->qdisc);
1332 }
1333
1334 /**
1335  *      netif_wake_queue - restart transmit
1336  *      @dev: network device
1337  *
1338  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1339  *      Used for flow control when transmit resources are available.
1340  */
1341 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
1342 {
1343         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1344 }
1345
1346 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
1347 {
1348         unsigned int i;
1349
1350         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1351                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1352                 netif_tx_wake_queue(txq);
1353         }
1354 }
1355
1356 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1357 {
1358         set_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1359 }
1360
1361 /**
1362  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
1363  *      @dev: network device
1364  *
1365  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
1366  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
1367  */
1368 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
1369 {
1370         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1371 }
1372
1373 static inline void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev)
1374 {
1375         unsigned int i;
1376
1377         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1378                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1379                 netif_tx_stop_queue(txq);
1380         }
1381 }
1382
1383 static inline int netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1384 {
1385         return test_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &dev_queue->state);
1386 }
1387
1388 /**
1389  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
1390  *      @dev: network device
1391  *
1392  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
1393  */
1394 static inline int netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
1395 {
1396         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1397 }
1398
1399 static inline int netif_tx_queue_frozen(const struct netdev_queue *dev_queue)
1400 {
1401         return test_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &dev_queue->state);
1402 }
1403
1404 /**
1405  *      netif_running - test if up
1406  *      @dev: network device
1407  *
1408  *      Test if the device has been brought up.
1409  */
1410 static inline int netif_running(const struct net_device *dev)
1411 {
1412         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1413 }
1414
1415 /*
1416  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
1417  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
1418  * done at the overall netdevice level.
1419  * Also test the device if we're multiqueue.
1420  */
1421
1422 /**
1423  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
1424  *      @dev: network device
1425  *      @queue_index: sub queue index
1426  *
1427  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1428  */
1429 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1430 {
1431         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1432
1433         netif_tx_start_queue(txq);
1434 }
1435
1436 /**
1437  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
1438  *      @dev: network device
1439  *      @queue_index: sub queue index
1440  *
1441  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1442  */
1443 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1444 {
1445         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1446 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1447         if (netpoll_trap())
1448                 return;
1449 #endif
1450         netif_tx_stop_queue(txq);
1451 }
1452
1453 /**
1454  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
1455  *      @dev: network device
1456  *      @queue_index: sub queue index
1457  *
1458  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1459  */
1460 static inline int __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1461                                          u16 queue_index)
1462 {
1463         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1464
1465         return netif_tx_queue_stopped(txq);
1466 }
1467
1468 static inline int netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1469                                          struct sk_buff *skb)
1470 {
1471         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1472 }
1473
1474 /**
1475  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
1476  *      @dev: network device
1477  *      @queue_index: sub queue index
1478  *
1479  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1480  */
1481 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1482 {
1483         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1484 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1485         if (netpoll_trap())
1486                 return;
1487 #endif
1488         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_XOFF, &txq->state))
1489                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1490 }
1491
1492 /**
1493  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
1494  *      @dev: network device
1495  *
1496  * Check if device has multiple transmit queues
1497  */
1498 static inline int netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
1499 {
1500         return (dev->num_tx_queues > 1);
1501 }
1502
1503 /* Use this variant when it is known for sure that it
1504  * is executing from hardware interrupt context or with hardware interrupts
1505  * disabled.
1506  */
1507 extern void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb);
1508
1509 /* Use this variant in places where it could be invoked
1510  * from either hardware interrupt or other context, with hardware interrupts
1511  * either disabled or enabled.
1512  */
1513 extern void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb);
1514
1515 #define HAVE_NETIF_RX 1
1516 extern int              netif_rx(struct sk_buff *skb);
1517 extern int              netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
1518 #define HAVE_NETIF_RECEIVE_SKB 1
1519 extern int              netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
1520 extern gro_result_t     dev_gro_receive(struct napi_struct *napi,
1521                                         struct sk_buff *skb);
1522 extern gro_result_t     napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb);
1523 extern gro_result_t     napi_gro_receive(struct napi_struct *napi,
1524                                          struct sk_buff *skb);
1525 extern void             napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi,
1526                                        struct sk_buff *skb);
1527 extern struct sk_buff * napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
1528 extern gro_result_t     napi_frags_finish(struct napi_struct *napi,
1529                                           struct sk_buff *skb,
1530                                           gro_result_t ret);
1531 extern struct sk_buff * napi_frags_skb(struct napi_struct *napi);
1532 extern gro_result_t     napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
1533
1534 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
1535 {
1536         kfree_skb(napi->skb);
1537         napi->skb = NULL;
1538 }
1539
1540 extern void             netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb);
1541 extern int              dev_valid_name(const char *name);
1542 extern int              dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
1543 extern int              dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
1544 extern unsigned         dev_get_flags(const struct net_device *);
1545 extern int              dev_change_flags(struct net_device *, unsigned);
1546 extern int              dev_change_name(struct net_device *, const char *);
1547 extern int              dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
1548 extern int              dev_change_net_namespace(struct net_device *,
1549                                                  struct net *, const char *);
1550 extern int              dev_set_mtu(struct net_device *, int);
1551 extern int              dev_set_mac_address(struct net_device *,
1552                                             struct sockaddr *);
1553 extern int              dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1554                                             struct net_device *dev,
1555                                             struct netdev_queue *txq);
1556 extern int              dev_forward_skb(struct net_device *dev,
1557                                         struct sk_buff *skb);
1558
1559 extern int              netdev_budget;
1560
1561 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
1562 extern void netdev_run_todo(void);
1563
1564 /**
1565  *      dev_put - release reference to device
1566  *      @dev: network device
1567  *
1568  * Release reference to device to allow it to be freed.
1569  */
1570 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
1571 {
1572         atomic_dec(&dev->refcnt);
1573 }
1574
1575 /**
1576  *      dev_hold - get reference to device
1577  *      @dev: network device
1578  *
1579  * Hold reference to device to keep it from being freed.
1580  */
1581 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
1582 {
1583         atomic_inc(&dev->refcnt);
1584 }
1585
1586 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
1587  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
1588  * who is responsible for serialization of these calls.
1589  *
1590  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
1591  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
1592  * kind of lower layer not just hardware media.
1593  */
1594
1595 extern void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
1596 extern void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
1597
1598 /**
1599  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
1600  *      @dev: network device
1601  *
1602  * Check if carrier is present on device
1603  */
1604 static inline int netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
1605 {
1606         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
1607 }
1608
1609 extern unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
1610
1611 extern void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
1612
1613 extern void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
1614
1615 extern void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
1616
1617 /**
1618  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
1619  *      @dev: network device
1620  *
1621  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
1622  *
1623  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
1624  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
1625  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
1626  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
1627  * interface is waiting for events to place it in the up state.
1628  *
1629  */
1630 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
1631 {
1632         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
1633                 linkwatch_fire_event(dev);
1634 }
1635
1636 /**
1637  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
1638  *      @dev: network device
1639  *
1640  * Device is not in dormant state.
1641  */
1642 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
1643 {
1644         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
1645                 linkwatch_fire_event(dev);
1646 }
1647
1648 /**
1649  *      netif_dormant - test if carrier present
1650  *      @dev: network device
1651  *
1652  * Check if carrier is present on device
1653  */
1654 static inline int netif_dormant(const struct net_device *dev)
1655 {
1656         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
1657 }
1658
1659
1660 /**
1661  *      netif_oper_up - test if device is operational
1662  *      @dev: network device
1663  *
1664  * Check if carrier is operational
1665  */
1666 static inline int netif_oper_up(const struct net_device *dev)
1667 {
1668         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
1669                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
1670 }
1671
1672 /**
1673  *      netif_device_present - is device available or removed
1674  *      @dev: network device
1675  *
1676  * Check if device has not been removed from system.
1677  */
1678 static inline int netif_device_present(struct net_device *dev)
1679 {
1680         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
1681 }
1682
1683 extern void netif_device_detach(struct net_device *dev);
1684
1685 extern void netif_device_attach(struct net_device *dev);
1686
1687 /*
1688  * Network interface message level settings
1689  */
1690 #define HAVE_NETIF_MSG 1
1691
1692 enum {
1693         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
1694         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
1695         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
1696         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
1697         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
1698         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
1699         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
1700         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
1701         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
1702         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
1703         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
1704         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
1705         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
1706         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
1707         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
1708 };
1709
1710 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
1711 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
1712 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
1713 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
1714 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
1715 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
1716 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
1717 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
1718 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
1719 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
1720 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
1721 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
1722 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
1723 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
1724 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
1725
1726 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
1727 {
1728         /* use default */
1729         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
1730                 return default_msg_enable_bits;
1731         if (debug_value == 0)   /* no output */
1732                 return 0;
1733         /* set low N bits */
1734         return (1 << debug_value) - 1;
1735 }
1736
1737 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
1738 {
1739         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
1740         txq->xmit_lock_owner = cpu;
1741 }
1742
1743 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
1744 {
1745         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
1746         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
1747 }
1748
1749 static inline int __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
1750 {
1751         int ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
1752         if (likely(ok))
1753                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
1754         return ok;
1755 }
1756
1757 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
1758 {
1759         txq->xmit_lock_owner = -1;
1760         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
1761 }
1762
1763 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
1764 {
1765         txq->xmit_lock_owner = -1;
1766         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
1767 }
1768
1769 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
1770 {
1771         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
1772                 txq->trans_start = jiffies;
1773 }
1774
1775 /**
1776  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
1777  *      @dev: network device
1778  *
1779  * Get network device transmit lock
1780  */
1781 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
1782 {
1783         unsigned int i;
1784         int cpu;
1785
1786         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
1787         cpu = smp_processor_id();
1788         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1789                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1790
1791                 /* We are the only thread of execution doing a
1792                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
1793                  * order to synchronize with threads which are in
1794                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
1795                  * checked the frozen bit.
1796                  */
1797                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
1798                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
1799                 __netif_tx_unlock(txq);
1800         }
1801 }
1802
1803 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
1804 {
1805         local_bh_disable();
1806         netif_tx_lock(dev);
1807 }
1808
1809 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
1810 {
1811         unsigned int i;
1812
1813         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1814                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1815
1816                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
1817                  * queue is not stopped for another reason, we
1818                  * force a schedule.
1819                  */
1820                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
1821                 netif_schedule_queue(txq);
1822         }
1823         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
1824 }
1825
1826 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
1827 {
1828         netif_tx_unlock(dev);
1829         local_bh_enable();
1830 }
1831
1832 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
1833         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
1834                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
1835         }                                               \
1836 }
1837
1838 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
1839         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
1840                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
1841         }                                               \
1842 }
1843
1844 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
1845 {
1846         unsigned int i;
1847         int cpu;
1848
1849         local_bh_disable();
1850         cpu = smp_processor_id();
1851         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1852                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1853
1854                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
1855                 netif_tx_stop_queue(txq);
1856                 __netif_tx_unlock(txq);
1857         }
1858         local_bh_enable();
1859 }
1860
1861 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
1862 {
1863         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
1864 }
1865
1866 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
1867 {
1868         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
1869 }
1870
1871 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
1872 {
1873         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
1874 }
1875
1876 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
1877 {
1878         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
1879 }
1880
1881 /*
1882  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
1883  * rcu_read_lock held.
1884  */
1885 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
1886                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
1887
1888 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
1889
1890 extern void             ether_setup(struct net_device *dev);
1891
1892 /* Support for loadable net-drivers */
1893 extern struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
1894                                        void (*setup)(struct net_device *),
1895                                        unsigned int queue_count);
1896 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, setup) \
1897         alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, setup, 1)
1898 extern int              register_netdev(struct net_device *dev);
1899 extern void             unregister_netdev(struct net_device *dev);
1900
1901 /* Functions used for device addresses handling */
1902 extern int dev_addr_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
1903                         unsigned char addr_type);
1904 extern int dev_addr_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
1905                         unsigned char addr_type);
1906 extern int dev_addr_add_multiple(struct net_device *to_dev,
1907                                  struct net_device *from_dev,
1908                                  unsigned char addr_type);
1909 extern int dev_addr_del_multiple(struct net_device *to_dev,
1910                                  struct net_device *from_dev,
1911                                  unsigned char addr_type);
1912
1913 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
1914 extern void             dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
1915 extern void             __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
1916 extern int              dev_unicast_delete(struct net_device *dev, void *addr);
1917 extern int              dev_unicast_add(struct net_device *dev, void *addr);
1918 extern int              dev_unicast_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1919 extern void             dev_unicast_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1920 extern int              dev_mc_delete(struct net_device *dev, void *addr, int alen, int all);
1921 extern int              dev_mc_add(struct net_device *dev, void *addr, int alen, int newonly);
1922 extern int              dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1923 extern void             dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1924 extern int              __dev_addr_delete(struct dev_addr_list **list, int *count, void *addr, int alen, int all);
1925 extern int              __dev_addr_add(struct dev_addr_list **list, int *count, void *addr, int alen, int newonly);
1926 extern int              __dev_addr_sync(struct dev_addr_list **to, int *to_count, struct dev_addr_list **from, int *from_count);
1927 extern void             __dev_addr_unsync(struct dev_addr_list **to, int *to_count, struct dev_addr_list **from, int *from_count);
1928 extern int              dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
1929 extern int              dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
1930 extern void             netdev_state_change(struct net_device *dev);
1931 extern void             netdev_bonding_change(struct net_device *dev,
1932                                               unsigned long event);
1933 extern void             netdev_features_change(struct net_device *dev);
1934 /* Load a device via the kmod */
1935 extern void             dev_load(struct net *net, const char *name);
1936 extern void             dev_mcast_init(void);
1937 extern const struct net_device_stats *dev_get_stats(struct net_device *dev);
1938 extern void             dev_txq_stats_fold(const struct net_device *dev, struct net_device_stats *stats);
1939
1940 extern int              netdev_max_backlog;
1941 extern int              weight_p;
1942 extern int              netdev_set_master(struct net_device *dev, struct net_device *master);
1943 extern int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
1944 extern struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features);
1945 #ifdef CONFIG_BUG
1946 extern void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
1947 #else
1948 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1949 {
1950 }
1951 #endif
1952 /* rx skb timestamps */
1953 extern void             net_enable_timestamp(void);
1954 extern void             net_disable_timestamp(void);
1955
1956 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1957 extern void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos);
1958 extern void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos);
1959 extern void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v);
1960 #endif
1961
1962 extern int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr);
1963 extern void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr);
1964
1965 extern char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len);
1966
1967 extern void linkwatch_run_queue(void);
1968
1969 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
1970                                         unsigned long mask);
1971 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name);
1972
1973 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
1974                                         struct net_device *dev);
1975
1976 static inline int net_gso_ok(int features, int gso_type)
1977 {
1978         int feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
1979         return (features & feature) == feature;
1980 }
1981
1982 static inline int skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, int features)
1983 {
1984         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
1985                (!skb_has_frags(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
1986 }
1987
1988 static inline int netif_needs_gso(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1989 {
1990         return skb_is_gso(skb) &&
1991                (!skb_gso_ok(skb, dev->features) ||
1992                 unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL));
1993 }
1994
1995 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
1996                                           unsigned int size)
1997 {
1998         dev->gso_max_size = size;
1999 }
2000
2001 static inline void skb_bond_set_mac_by_master(struct sk_buff *skb,
2002                                               struct net_device *master)
2003 {
2004         if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
2005                 u16 *dest = (u16 *) eth_hdr(skb)->h_dest;
2006
2007                 memcpy(dest, master->dev_addr, ETH_ALEN);
2008         }
2009 }
2010
2011 /* On bonding slaves other than the currently active slave, suppress
2012  * duplicates except for 802.3ad ETH_P_SLOW, alb non-mcast/bcast, and
2013  * ARP on active-backup slaves with arp_validate enabled.
2014  */
2015 static inline int skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb)
2016 {
2017         struct net_device *dev = skb->dev;
2018         struct net_device *master = dev->master;
2019
2020         if (master) {
2021                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ARPMON)
2022                         dev->last_rx = jiffies;
2023
2024                 if ((master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) && master->br_port) {
2025                         /* Do address unmangle. The local destination address
2026                          * will be always the one master has. Provides the right
2027                          * functionality in a bridge.
2028                          */
2029                         skb_bond_set_mac_by_master(skb, master);
2030                 }
2031
2032                 if (dev->priv_flags & IFF_SLAVE_INACTIVE) {
2033                         if ((dev->priv_flags & IFF_SLAVE_NEEDARP) &&
2034                             skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_ARP))
2035                                 return 0;
2036
2037                         if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) {
2038                                 if (skb->pkt_type != PACKET_BROADCAST &&
2039                                     skb->pkt_type != PACKET_MULTICAST)
2040                                         return 0;
2041                         }
2042                         if (master->priv_flags & IFF_MASTER_8023AD &&
2043                             skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_SLOW))
2044                                 return 0;
2045
2046                         return 1;
2047                 }
2048         }
2049         return 0;
2050 }
2051
2052 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
2053
2054 static inline int dev_ethtool_get_settings(struct net_device *dev,
2055                                            struct ethtool_cmd *cmd)
2056 {
2057         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_settings)
2058                 return -EOPNOTSUPP;
2059         return dev->ethtool_ops->get_settings(dev, cmd);
2060 }
2061
2062 static inline u32 dev_ethtool_get_rx_csum(struct net_device *dev)
2063 {
2064         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_rx_csum)
2065                 return 0;
2066         return dev->ethtool_ops->get_rx_csum(dev);
2067 }
2068
2069 static inline u32 dev_ethtool_get_flags(struct net_device *dev)
2070 {
2071         if (!dev->ethtool_ops || !dev->ethtool_ops->get_flags)
2072                 return 0;
2073         return dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
2074 }
2075 #endif /* __KERNEL__ */
2076
2077 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */