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