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