]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - include/linux/netdevice.h
2b0266484c8442f7d2571e848a5315ebe4bb11cc
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / include / linux / netdevice.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the Interfaces handler.
7  *
8  * Version:     @(#)dev.h       1.0.10  08/12/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
13  *              Donald J. Becker, <becker@cesdis.gsfc.nasa.gov>
14  *              Alan Cox, <Alan.Cox@linux.org>
15  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
16  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
17  *
18  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
19  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
20  *              as published by the Free Software Foundation; either version
21  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
22  *
23  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
24  */
25 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
26 #define _LINUX_NETDEVICE_H
27
28 #include <linux/if.h>
29 #include <linux/if_ether.h>
30 #include <linux/if_packet.h>
31
32 #ifdef __KERNEL__
33 #include <linux/timer.h>
34 #include <linux/delay.h>
35 #include <asm/atomic.h>
36 #include <asm/cache.h>
37 #include <asm/byteorder.h>
38
39 #include <linux/device.h>
40 #include <linux/percpu.h>
41 #include <linux/dmaengine.h>
42 #include <linux/workqueue.h>
43
44 #include <net/net_namespace.h>
45
46 struct vlan_group;
47 struct ethtool_ops;
48 struct netpoll_info;
49 /* 802.11 specific */
50 struct wireless_dev;
51                                         /* source back-compat hooks */
52 #define SET_ETHTOOL_OPS(netdev,ops) \
53         ( (netdev)->ethtool_ops = (ops) )
54
55 #define HAVE_ALLOC_NETDEV               /* feature macro: alloc_xxxdev
56                                            functions are available. */
57 #define HAVE_FREE_NETDEV                /* free_netdev() */
58 #define HAVE_NETDEV_PRIV                /* netdev_priv() */
59
60 #define NET_XMIT_SUCCESS        0
61 #define NET_XMIT_DROP           1       /* skb dropped                  */
62 #define NET_XMIT_CN             2       /* congestion notification      */
63 #define NET_XMIT_POLICED        3       /* skb is shot by police        */
64 #define NET_XMIT_BYPASS         4       /* packet does not leave via dequeue;
65                                            (TC use only - dev_queue_xmit
66                                            returns this as NET_XMIT_SUCCESS) */
67
68 /* Backlog congestion levels */
69 #define NET_RX_SUCCESS          0   /* keep 'em coming, baby */
70 #define NET_RX_DROP             1  /* packet dropped */
71 #define NET_RX_CN_LOW           2   /* storm alert, just in case */
72 #define NET_RX_CN_MOD           3   /* Storm on its way! */
73 #define NET_RX_CN_HIGH          4   /* The storm is here */
74 #define NET_RX_BAD              5  /* packet dropped due to kernel error */
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 #endif
83
84 #define MAX_ADDR_LEN    32              /* Largest hardware address length */
85
86 /* Driver transmit return codes */
87 #define NETDEV_TX_OK 0          /* driver took care of packet */
88 #define NETDEV_TX_BUSY 1        /* driver tx path was busy*/
89 #define NETDEV_TX_LOCKED -1     /* driver tx lock was already taken */
90
91 /*
92  *      Compute the worst case header length according to the protocols
93  *      used.
94  */
95  
96 #if defined(CONFIG_WLAN_80211) || defined(CONFIG_AX25) || defined(CONFIG_AX25_MODULE)
97 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
98 #  define LL_MAX_HEADER 128
99 # else
100 #  define LL_MAX_HEADER 96
101 # endif
102 #elif defined(CONFIG_TR)
103 # define LL_MAX_HEADER 48
104 #else
105 # define LL_MAX_HEADER 32
106 #endif
107
108 #if !defined(CONFIG_NET_IPIP) && !defined(CONFIG_NET_IPIP_MODULE) && \
109     !defined(CONFIG_NET_IPGRE) &&  !defined(CONFIG_NET_IPGRE_MODULE) && \
110     !defined(CONFIG_IPV6_SIT) && !defined(CONFIG_IPV6_SIT_MODULE) && \
111     !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL) && !defined(CONFIG_IPV6_TUNNEL_MODULE)
112 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
113 #else
114 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
115 #endif
116
117 struct net_device_subqueue
118 {
119         /* Give a control state for each queue.  This struct may contain
120          * per-queue locks in the future.
121          */
122         unsigned long   state;
123 };
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 hh_cache
215 {
216         struct hh_cache *hh_next;       /* Next entry                        */
217         atomic_t        hh_refcnt;      /* number of users                   */
218 /*
219  * We want hh_output, hh_len, hh_lock and hh_data be a in a separate
220  * cache line on SMP.
221  * They are mostly read, but hh_refcnt may be changed quite frequently,
222  * incurring cache line ping pongs.
223  */
224         __be16          hh_type ____cacheline_aligned_in_smp;
225                                         /* protocol identifier, f.e ETH_P_IP
226                                          *  NOTE:  For VLANs, this will be the
227                                          *  encapuslated type. --BLG
228                                          */
229         u16             hh_len;         /* length of header */
230         int             (*hh_output)(struct sk_buff *skb);
231         seqlock_t       hh_lock;
232
233         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
234 #define HH_DATA_MOD     16
235 #define HH_DATA_OFF(__len) \
236         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
237 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
238         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
239         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
240 };
241
242 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
243  * Alternative is:
244  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
245  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
246  *
247  * We could use other alignment values, but we must maintain the
248  * relationship HH alignment <= LL alignment.
249  *
250  * LL_ALLOCATED_SPACE also takes into account the tailroom the device
251  * may need.
252  */
253 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
254         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
255 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
256         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
257 #define LL_ALLOCATED_SPACE(dev) \
258         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(dev)->needed_tailroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
259
260 struct header_ops {
261         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
262                            unsigned short type, const void *daddr,
263                            const void *saddr, unsigned len);
264         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
265         int     (*rebuild)(struct sk_buff *skb);
266 #define HAVE_HEADER_CACHE
267         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh);
268         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
269                                 const struct net_device *dev,
270                                 const unsigned char *haddr);
271 };
272
273 /* These flag bits are private to the generic network queueing
274  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
275  * code.
276  */
277
278 enum netdev_state_t
279 {
280         __LINK_STATE_XOFF=0,
281         __LINK_STATE_START,
282         __LINK_STATE_PRESENT,
283         __LINK_STATE_SCHED,
284         __LINK_STATE_NOCARRIER,
285         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
286         __LINK_STATE_DORMANT,
287         __LINK_STATE_QDISC_RUNNING,
288 };
289
290
291 /*
292  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
293  * are then used in the device probing. 
294  */
295 struct netdev_boot_setup {
296         char name[IFNAMSIZ];
297         struct ifmap map;
298 };
299 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
300
301 extern int __init netdev_boot_setup(char *str);
302
303 /*
304  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
305  */
306 struct napi_struct {
307         /* The poll_list must only be managed by the entity which
308          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
309          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
310          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
311          * can remove from the list right before clearing the bit.
312          */
313         struct list_head        poll_list;
314
315         unsigned long           state;
316         int                     weight;
317         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
318 #ifdef CONFIG_NETPOLL
319         spinlock_t              poll_lock;
320         int                     poll_owner;
321         struct net_device       *dev;
322         struct list_head        dev_list;
323 #endif
324 };
325
326 enum
327 {
328         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
329         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
330 };
331
332 extern void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
333
334 static inline int napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
335 {
336         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
337 }
338
339 /**
340  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
341  *      @n: napi context
342  *
343  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
344  * it as running.  This is used as a condition variable
345  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
346  * sure there is no pending NAPI disable.
347  */
348 static inline int napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
349 {
350         return !napi_disable_pending(n) &&
351                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
352 }
353
354 /**
355  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
356  *      @n: napi context
357  *
358  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
359  * running.
360  */
361 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
362 {
363         if (napi_schedule_prep(n))
364                 __napi_schedule(n);
365 }
366
367 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
368 static inline int napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
369 {
370         if (napi_schedule_prep(napi)) {
371                 __napi_schedule(napi);
372                 return 1;
373         }
374         return 0;
375 }
376
377 /**
378  *      napi_complete - NAPI processing complete
379  *      @n: napi context
380  *
381  * Mark NAPI processing as complete.
382  */
383 static inline void __napi_complete(struct napi_struct *n)
384 {
385         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
386         list_del(&n->poll_list);
387         smp_mb__before_clear_bit();
388         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
389 }
390
391 static inline void napi_complete(struct napi_struct *n)
392 {
393         unsigned long flags;
394
395         local_irq_save(flags);
396         __napi_complete(n);
397         local_irq_restore(flags);
398 }
399
400 /**
401  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
402  *      @n: napi context
403  *
404  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
405  * Waits till any outstanding processing completes.
406  */
407 static inline void napi_disable(struct napi_struct *n)
408 {
409         set_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
410         while (test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
411                 msleep(1);
412         clear_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
413 }
414
415 /**
416  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
417  *      @n: napi context
418  *
419  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
420  * Must be paired with napi_disable.
421  */
422 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
423 {
424         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
425         smp_mb__before_clear_bit();
426         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
427 }
428
429 #ifdef CONFIG_SMP
430 /**
431  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
432  *      @n: napi context
433  *
434  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
435  * Waits till any outstanding processing completes but
436  * does not disable future activations.
437  */
438 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
439 {
440         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
441                 msleep(1);
442 }
443 #else
444 # define napi_synchronize(n)    barrier()
445 #endif
446
447 /*
448  *      The DEVICE structure.
449  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
450  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
451  *      almost every data structure used in the INET module.
452  *
453  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
454  *      moves out.
455  */
456
457 struct net_device
458 {
459
460         /*
461          * This is the first field of the "visible" part of this structure
462          * (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
463          * the interface.
464          */
465         char                    name[IFNAMSIZ];
466         /* device name hash chain */
467         struct hlist_node       name_hlist;
468
469         /*
470          *      I/O specific fields
471          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
472          */
473         unsigned long           mem_end;        /* shared mem end       */
474         unsigned long           mem_start;      /* shared mem start     */
475         unsigned long           base_addr;      /* device I/O address   */
476         unsigned int            irq;            /* device IRQ number    */
477
478         /*
479          *      Some hardware also needs these fields, but they are not
480          *      part of the usual set specified in Space.c.
481          */
482
483         unsigned char           if_port;        /* Selectable AUI, TP,..*/
484         unsigned char           dma;            /* DMA channel          */
485
486         unsigned long           state;
487
488         struct list_head        dev_list;
489 #ifdef CONFIG_NETPOLL
490         struct list_head        napi_list;
491 #endif
492         
493         /* The device initialization function. Called only once. */
494         int                     (*init)(struct net_device *dev);
495
496         /* ------- Fields preinitialized in Space.c finish here ------- */
497
498         /* Net device features */
499         unsigned long           features;
500 #define NETIF_F_SG              1       /* Scatter/gather IO. */
501 #define NETIF_F_IP_CSUM         2       /* Can checksum TCP/UDP over IPv4. */
502 #define NETIF_F_NO_CSUM         4       /* Does not require checksum. F.e. loopack. */
503 #define NETIF_F_HW_CSUM         8       /* Can checksum all the packets. */
504 #define NETIF_F_IPV6_CSUM       16      /* Can checksum TCP/UDP over IPV6 */
505 #define NETIF_F_HIGHDMA         32      /* Can DMA to high memory. */
506 #define NETIF_F_FRAGLIST        64      /* Scatter/gather IO. */
507 #define NETIF_F_HW_VLAN_TX      128     /* Transmit VLAN hw acceleration */
508 #define NETIF_F_HW_VLAN_RX      256     /* Receive VLAN hw acceleration */
509 #define NETIF_F_HW_VLAN_FILTER  512     /* Receive filtering on VLAN */
510 #define NETIF_F_VLAN_CHALLENGED 1024    /* Device cannot handle VLAN packets */
511 #define NETIF_F_GSO             2048    /* Enable software GSO. */
512 #define NETIF_F_LLTX            4096    /* LockLess TX - deprecated. Please */
513                                         /* do not use LLTX in new drivers */
514 #define NETIF_F_NETNS_LOCAL     8192    /* Does not change network namespaces */
515 #define NETIF_F_MULTI_QUEUE     16384   /* Has multiple TX/RX queues */
516 #define NETIF_F_LRO             32768   /* large receive offload */
517 #define NETIF_F_VLAN_TSO        65536   /* Supports TSO for VLANs */
518 #define NETIF_F_VLAN_CSUM       131072  /* Supports TX checksumming for VLANs */
519
520         /* Segmentation offload features */
521 #define NETIF_F_GSO_SHIFT       20
522 #define NETIF_F_GSO_MASK        0xfff00000
523 #define NETIF_F_TSO             (SKB_GSO_TCPV4 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
524 #define NETIF_F_UFO             (SKB_GSO_UDP << NETIF_F_GSO_SHIFT)
525 #define NETIF_F_GSO_ROBUST      (SKB_GSO_DODGY << NETIF_F_GSO_SHIFT)
526 #define NETIF_F_TSO_ECN         (SKB_GSO_TCP_ECN << NETIF_F_GSO_SHIFT)
527 #define NETIF_F_TSO6            (SKB_GSO_TCPV6 << NETIF_F_GSO_SHIFT)
528
529         /* List of features with software fallbacks. */
530 #define NETIF_F_GSO_SOFTWARE    (NETIF_F_TSO | NETIF_F_TSO_ECN | NETIF_F_TSO6)
531
532
533 #define NETIF_F_GEN_CSUM        (NETIF_F_NO_CSUM | NETIF_F_HW_CSUM)
534 #define NETIF_F_V4_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IP_CSUM)
535 #define NETIF_F_V6_CSUM         (NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM)
536 #define NETIF_F_ALL_CSUM        (NETIF_F_V4_CSUM | NETIF_F_V6_CSUM)
537
538         struct net_device       *next_sched;
539
540         /* Interface index. Unique device identifier    */
541         int                     ifindex;
542         int                     iflink;
543
544
545         struct net_device_stats* (*get_stats)(struct net_device *dev);
546         struct net_device_stats stats;
547
548 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
549         /* List of functions to handle Wireless Extensions (instead of ioctl).
550          * See <net/iw_handler.h> for details. Jean II */
551         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
552         /* Instance data managed by the core of Wireless Extensions. */
553         struct iw_public_data * wireless_data;
554 #endif
555         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
556
557         /* Hardware header description */
558         const struct header_ops *header_ops;
559
560         /*
561          * This marks the end of the "visible" part of the structure. All
562          * fields hereafter are internal to the system, and may change at
563          * will (read: may be cleaned up at will).
564          */
565
566
567         unsigned int            flags;  /* interface flags (a la BSD)   */
568         unsigned short          gflags;
569         unsigned short          priv_flags; /* Like 'flags' but invisible to userspace. */
570         unsigned short          padded; /* How much padding added by alloc_netdev() */
571
572         unsigned char           operstate; /* RFC2863 operstate */
573         unsigned char           link_mode; /* mapping policy to operstate */
574
575         unsigned                mtu;    /* interface MTU value          */
576         unsigned short          type;   /* interface hardware type      */
577         unsigned short          hard_header_len;        /* hardware hdr length  */
578
579         /* extra head- and tailroom the hardware may need, but not in all cases
580          * can this be guaranteed, especially tailroom. Some cases also use
581          * LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb.
582          */
583         unsigned short          needed_headroom;
584         unsigned short          needed_tailroom;
585
586         struct net_device       *master; /* Pointer to master device of a group,
587                                           * which this device is member of.
588                                           */
589
590         /* Interface address info. */
591         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* permanent hw address */
592         unsigned char           addr_len;       /* hardware address length      */
593         unsigned short          dev_id;         /* for shared network cards */
594
595         struct dev_addr_list    *uc_list;       /* Secondary unicast mac addresses */
596         int                     uc_count;       /* Number of installed ucasts   */
597         int                     uc_promisc;
598         struct dev_addr_list    *mc_list;       /* Multicast mac addresses      */
599         int                     mc_count;       /* Number of installed mcasts   */
600         int                     promiscuity;
601         int                     allmulti;
602
603
604         /* Protocol specific pointers */
605         
606         void                    *atalk_ptr;     /* AppleTalk link       */
607         void                    *ip_ptr;        /* IPv4 specific data   */  
608         void                    *dn_ptr;        /* DECnet specific data */
609         void                    *ip6_ptr;       /* IPv6 specific data */
610         void                    *ec_ptr;        /* Econet specific data */
611         void                    *ax25_ptr;      /* AX.25 specific data */
612         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr; /* IEEE 802.11 specific data,
613                                                    assign before registering */
614
615 /*
616  * Cache line mostly used on receive path (including eth_type_trans())
617  */
618         unsigned long           last_rx;        /* Time of last Rx      */
619         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
620         unsigned char           dev_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* hw address, (before bcast 
621                                                         because most packets are unicast) */
622
623         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];        /* hw bcast add */
624
625         /* ingress path synchronizer */
626         spinlock_t              ingress_lock;
627         struct Qdisc            *qdisc_ingress;
628
629 /*
630  * Cache line mostly used on queue transmit path (qdisc)
631  */
632         /* device queue lock */
633         spinlock_t              queue_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
634         struct Qdisc            *qdisc;
635         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
636         struct list_head        qdisc_list;
637         unsigned long           tx_queue_len;   /* Max frames per queue allowed */
638
639         /* Partially transmitted GSO packet. */
640         struct sk_buff          *gso_skb;
641
642 /*
643  * One part is mostly used on xmit path (device)
644  */
645         /* hard_start_xmit synchronizer */
646         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
647         /* cpu id of processor entered to hard_start_xmit or -1,
648            if nobody entered there.
649          */
650         int                     xmit_lock_owner;
651         void                    *priv;  /* pointer to private data      */
652         int                     (*hard_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
653                                                     struct net_device *dev);
654         /* These may be needed for future network-power-down code. */
655         unsigned long           trans_start;    /* Time (in jiffies) of last Tx */
656
657         int                     watchdog_timeo; /* used by dev_watchdog() */
658         struct timer_list       watchdog_timer;
659
660 /*
661  * refcnt is a very hot point, so align it on SMP
662  */
663         /* Number of references to this device */
664         atomic_t                refcnt ____cacheline_aligned_in_smp;
665
666         /* delayed register/unregister */
667         struct list_head        todo_list;
668         /* device index hash chain */
669         struct hlist_node       index_hlist;
670
671         struct net_device       *link_watch_next;
672
673         /* register/unregister state machine */
674         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
675                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
676                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
677                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
678                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
679         } reg_state;
680
681         /* Called after device is detached from network. */
682         void                    (*uninit)(struct net_device *dev);
683         /* Called after last user reference disappears. */
684         void                    (*destructor)(struct net_device *dev);
685
686         /* Pointers to interface service routines.      */
687         int                     (*open)(struct net_device *dev);
688         int                     (*stop)(struct net_device *dev);
689 #define HAVE_NETDEV_POLL
690 #define HAVE_CHANGE_RX_FLAGS
691         void                    (*change_rx_flags)(struct net_device *dev,
692                                                    int flags);
693 #define HAVE_SET_RX_MODE
694         void                    (*set_rx_mode)(struct net_device *dev);
695 #define HAVE_MULTICAST                   
696         void                    (*set_multicast_list)(struct net_device *dev);
697 #define HAVE_SET_MAC_ADDR                
698         int                     (*set_mac_address)(struct net_device *dev,
699                                                    void *addr);
700 #define HAVE_VALIDATE_ADDR
701         int                     (*validate_addr)(struct net_device *dev);
702 #define HAVE_PRIVATE_IOCTL
703         int                     (*do_ioctl)(struct net_device *dev,
704                                             struct ifreq *ifr, int cmd);
705 #define HAVE_SET_CONFIG
706         int                     (*set_config)(struct net_device *dev,
707                                               struct ifmap *map);
708 #define HAVE_CHANGE_MTU
709         int                     (*change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
710
711 #define HAVE_TX_TIMEOUT
712         void                    (*tx_timeout) (struct net_device *dev);
713
714         void                    (*vlan_rx_register)(struct net_device *dev,
715                                                     struct vlan_group *grp);
716         void                    (*vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
717                                                    unsigned short vid);
718         void                    (*vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
719                                                     unsigned short vid);
720
721         int                     (*neigh_setup)(struct net_device *dev, struct neigh_parms *);
722 #ifdef CONFIG_NETPOLL
723         struct netpoll_info     *npinfo;
724 #endif
725 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
726         void                    (*poll_controller)(struct net_device *dev);
727 #endif
728
729 #ifdef CONFIG_NET_NS
730         /* Network namespace this network device is inside */
731         struct net              *nd_net;
732 #endif
733
734         /* mid-layer private */
735         void                    *ml_priv;
736
737         /* bridge stuff */
738         struct net_bridge_port  *br_port;
739         /* macvlan */
740         struct macvlan_port     *macvlan_port;
741
742         /* class/net/name entry */
743         struct device           dev;
744         /* space for optional statistics and wireless sysfs groups */
745         struct attribute_group  *sysfs_groups[3];
746
747         /* rtnetlink link ops */
748         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
749
750         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
751 #define GSO_MAX_SIZE            65536
752         unsigned int            gso_max_size;
753
754         /* The TX queue control structures */
755         unsigned int                    egress_subqueue_count;
756         struct net_device_subqueue      egress_subqueue[1];
757 };
758 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
759
760 #define NETDEV_ALIGN            32
761 #define NETDEV_ALIGN_CONST      (NETDEV_ALIGN - 1)
762
763 /*
764  * Net namespace inlines
765  */
766 static inline
767 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
768 {
769 #ifdef CONFIG_NET_NS
770         return dev->nd_net;
771 #else
772         return &init_net;
773 #endif
774 }
775
776 static inline
777 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
778 {
779 #ifdef CONFIG_NET_NS
780         release_net(dev->nd_net);
781         dev->nd_net = hold_net(net);
782 #endif
783 }
784
785 /**
786  *      netdev_priv - access network device private data
787  *      @dev: network device
788  *
789  * Get network device private data
790  */
791 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
792 {
793         return dev->priv;
794 }
795
796 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
797  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
798  */
799 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
800
801 /**
802  *      netif_napi_add - initialize a napi context
803  *      @dev:  network device
804  *      @napi: napi context
805  *      @poll: polling function
806  *      @weight: default weight
807  *
808  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
809  * *any* of the other napi related functions.
810  */
811 static inline void netif_napi_add(struct net_device *dev,
812                                   struct napi_struct *napi,
813                                   int (*poll)(struct napi_struct *, int),
814                                   int weight)
815 {
816         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
817         napi->poll = poll;
818         napi->weight = weight;
819 #ifdef CONFIG_NETPOLL
820         napi->dev = dev;
821         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
822         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
823         napi->poll_owner = -1;
824 #endif
825         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
826 }
827
828 struct packet_type {
829         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
830         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
831         int                     (*func) (struct sk_buff *,
832                                          struct net_device *,
833                                          struct packet_type *,
834                                          struct net_device *);
835         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
836                                                 int features);
837         int                     (*gso_send_check)(struct sk_buff *skb);
838         void                    *af_packet_priv;
839         struct list_head        list;
840 };
841
842 #include <linux/interrupt.h>
843 #include <linux/notifier.h>
844
845 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
846
847
848 #define for_each_netdev(net, d)         \
849                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
850 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
851                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
852 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
853                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
854 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
855
856 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
857 {
858         struct list_head *lh;
859         struct net *net;
860
861         net = dev_net(dev);
862         lh = dev->dev_list.next;
863         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
864 }
865
866 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
867 {
868         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
869                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
870 }
871
872 extern int                      netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
873 extern unsigned long            netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
874 extern struct net_device    *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *hwaddr);
875 extern struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
876 extern struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
877 extern void             dev_add_pack(struct packet_type *pt);
878 extern void             dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
879 extern void             __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
880
881 extern struct net_device        *dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
882                                                   unsigned short mask);
883 extern struct net_device        *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
884 extern struct net_device        *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
885 extern int              dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
886 extern int              dev_open(struct net_device *dev);
887 extern int              dev_close(struct net_device *dev);
888 extern int              dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
889 extern int              register_netdevice(struct net_device *dev);
890 extern void             unregister_netdevice(struct net_device *dev);
891 extern void             free_netdev(struct net_device *dev);
892 extern void             synchronize_net(void);
893 extern int              register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
894 extern int              unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
895 extern int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
896 extern struct net_device        *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
897 extern struct net_device        *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
898 extern int              dev_restart(struct net_device *dev);
899 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
900 extern int              netpoll_trap(void);
901 #endif
902
903 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
904                                   unsigned short type,
905                                   const void *daddr, const void *saddr,
906                                   unsigned len)
907 {
908         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
909                 return 0;
910
911         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
912 }
913
914 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
915                                    unsigned char *haddr)
916 {
917         const struct net_device *dev = skb->dev;
918
919         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
920                 return 0;
921         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
922 }
923
924 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
925 extern int              register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf);
926 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
927 {
928         return register_gifconf(family, NULL);
929 }
930
931 /*
932  * Incoming packets are placed on per-cpu queues so that
933  * no locking is needed.
934  */
935 struct softnet_data
936 {
937         struct net_device       *output_queue;
938         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
939         struct list_head        poll_list;
940         struct sk_buff          *completion_queue;
941
942         struct napi_struct      backlog;
943 #ifdef CONFIG_NET_DMA
944         struct dma_chan         *net_dma;
945 #endif
946 };
947
948 DECLARE_PER_CPU(struct softnet_data,softnet_data);
949
950 #define HAVE_NETIF_QUEUE
951
952 extern void __netif_schedule(struct net_device *dev);
953
954 static inline void netif_schedule(struct net_device *dev)
955 {
956         if (!test_bit(__LINK_STATE_XOFF, &dev->state))
957                 __netif_schedule(dev);
958 }
959
960 /**
961  *      netif_start_queue - allow transmit
962  *      @dev: network device
963  *
964  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
965  */
966 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
967 {
968         clear_bit(__LINK_STATE_XOFF, &dev->state);
969 }
970
971 /**
972  *      netif_wake_queue - restart transmit
973  *      @dev: network device
974  *
975  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
976  *      Used for flow control when transmit resources are available.
977  */
978 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
979 {
980 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
981         if (netpoll_trap()) {
982                 clear_bit(__LINK_STATE_XOFF, &dev->state);
983                 return;
984         }
985 #endif
986         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_XOFF, &dev->state))
987                 __netif_schedule(dev);
988 }
989
990 /**
991  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
992  *      @dev: network device
993  *
994  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
995  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
996  */
997 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
998 {
999         set_bit(__LINK_STATE_XOFF, &dev->state);
1000 }
1001
1002 /**
1003  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
1004  *      @dev: network device
1005  *
1006  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
1007  */
1008 static inline int netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
1009 {
1010         return test_bit(__LINK_STATE_XOFF, &dev->state);
1011 }
1012
1013 /**
1014  *      netif_running - test if up
1015  *      @dev: network device
1016  *
1017  *      Test if the device has been brought up.
1018  */
1019 static inline int netif_running(const struct net_device *dev)
1020 {
1021         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1022 }
1023
1024 /*
1025  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
1026  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
1027  * done at the overall netdevice level.
1028  * Also test the device if we're multiqueue.
1029  */
1030
1031 /**
1032  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
1033  *      @dev: network device
1034  *      @queue_index: sub queue index
1035  *
1036  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1037  */
1038 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1039 {
1040 #ifdef CONFIG_NETDEVICES_MULTIQUEUE
1041         clear_bit(__LINK_STATE_XOFF, &dev->egress_subqueue[queue_index].state);
1042 #endif
1043 }
1044
1045 /**
1046  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
1047  *      @dev: network device
1048  *      @queue_index: sub queue index
1049  *
1050  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1051  */
1052 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1053 {
1054 #ifdef CONFIG_NETDEVICES_MULTIQUEUE
1055 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1056         if (netpoll_trap())
1057                 return;
1058 #endif
1059         set_bit(__LINK_STATE_XOFF, &dev->egress_subqueue[queue_index].state);
1060 #endif
1061 }
1062
1063 /**
1064  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
1065  *      @dev: network device
1066  *      @queue_index: sub queue index
1067  *
1068  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1069  */
1070 static inline int __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1071                                          u16 queue_index)
1072 {
1073 #ifdef CONFIG_NETDEVICES_MULTIQUEUE
1074         return test_bit(__LINK_STATE_XOFF,
1075                         &dev->egress_subqueue[queue_index].state);
1076 #else
1077         return 0;
1078 #endif
1079 }
1080
1081 static inline int netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
1082                                          struct sk_buff *skb)
1083 {
1084         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1085 }
1086
1087 /**
1088  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
1089  *      @dev: network device
1090  *      @queue_index: sub queue index
1091  *
1092  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
1093  */
1094 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1095 {
1096 #ifdef CONFIG_NETDEVICES_MULTIQUEUE
1097 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1098         if (netpoll_trap())
1099                 return;
1100 #endif
1101         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_XOFF,
1102                                &dev->egress_subqueue[queue_index].state))
1103                 __netif_schedule(dev);
1104 #endif
1105 }
1106
1107 /**
1108  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
1109  *      @dev: network device
1110  *
1111  * Check if device has multiple transmit queues
1112  * Always falls if NETDEVICE_MULTIQUEUE is not configured
1113  */
1114 static inline int netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
1115 {
1116 #ifdef CONFIG_NETDEVICES_MULTIQUEUE
1117         return (!!(NETIF_F_MULTI_QUEUE & dev->features));
1118 #else
1119         return 0;
1120 #endif
1121 }
1122
1123 /* Use this variant when it is known for sure that it
1124  * is executing from hardware interrupt context or with hardware interrupts
1125  * disabled.
1126  */
1127 extern void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb);
1128
1129 /* Use this variant in places where it could be invoked
1130  * from either hardware interrupt or other context, with hardware interrupts
1131  * either disabled or enabled.
1132  */
1133 extern void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb);
1134
1135 #define HAVE_NETIF_RX 1
1136 extern int              netif_rx(struct sk_buff *skb);
1137 extern int              netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
1138 #define HAVE_NETIF_RECEIVE_SKB 1
1139 extern int              netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
1140 extern int              dev_valid_name(const char *name);
1141 extern int              dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
1142 extern int              dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
1143 extern unsigned         dev_get_flags(const struct net_device *);
1144 extern int              dev_change_flags(struct net_device *, unsigned);
1145 extern int              dev_change_name(struct net_device *, char *);
1146 extern int              dev_change_net_namespace(struct net_device *,
1147                                                  struct net *, const char *);
1148 extern int              dev_set_mtu(struct net_device *, int);
1149 extern int              dev_set_mac_address(struct net_device *,
1150                                             struct sockaddr *);
1151 extern int              dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb,
1152                                             struct net_device *dev);
1153
1154 extern int              netdev_budget;
1155
1156 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
1157 extern void netdev_run_todo(void);
1158
1159 /**
1160  *      dev_put - release reference to device
1161  *      @dev: network device
1162  *
1163  * Release reference to device to allow it to be freed.
1164  */
1165 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
1166 {
1167         atomic_dec(&dev->refcnt);
1168 }
1169
1170 /**
1171  *      dev_hold - get reference to device
1172  *      @dev: network device
1173  *
1174  * Hold reference to device to keep it from being freed.
1175  */
1176 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
1177 {
1178         atomic_inc(&dev->refcnt);
1179 }
1180
1181 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
1182  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
1183  * who is responsible for serialization of these calls.
1184  *
1185  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
1186  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
1187  * kind of lower layer not just hardware media.
1188  */
1189
1190 extern void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
1191
1192 /**
1193  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
1194  *      @dev: network device
1195  *
1196  * Check if carrier is present on device
1197  */
1198 static inline int netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
1199 {
1200         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
1201 }
1202
1203 extern void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
1204
1205 extern void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
1206
1207 extern void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
1208
1209 /**
1210  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
1211  *      @dev: network device
1212  *
1213  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
1214  *
1215  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
1216  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
1217  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
1218  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
1219  * interface is waiting for events to place it in the up state.
1220  *
1221  */
1222 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
1223 {
1224         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
1225                 linkwatch_fire_event(dev);
1226 }
1227
1228 /**
1229  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
1230  *      @dev: network device
1231  *
1232  * Device is not in dormant state.
1233  */
1234 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
1235 {
1236         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
1237                 linkwatch_fire_event(dev);
1238 }
1239
1240 /**
1241  *      netif_dormant - test if carrier present
1242  *      @dev: network device
1243  *
1244  * Check if carrier is present on device
1245  */
1246 static inline int netif_dormant(const struct net_device *dev)
1247 {
1248         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
1249 }
1250
1251
1252 /**
1253  *      netif_oper_up - test if device is operational
1254  *      @dev: network device
1255  *
1256  * Check if carrier is operational
1257  */
1258 static inline int netif_oper_up(const struct net_device *dev) {
1259         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
1260                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
1261 }
1262
1263 /**
1264  *      netif_device_present - is device available or removed
1265  *      @dev: network device
1266  *
1267  * Check if device has not been removed from system.
1268  */
1269 static inline int netif_device_present(struct net_device *dev)
1270 {
1271         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
1272 }
1273
1274 extern void netif_device_detach(struct net_device *dev);
1275
1276 extern void netif_device_attach(struct net_device *dev);
1277
1278 /*
1279  * Network interface message level settings
1280  */
1281 #define HAVE_NETIF_MSG 1
1282
1283 enum {
1284         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
1285         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
1286         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
1287         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
1288         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
1289         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
1290         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
1291         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
1292         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
1293         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
1294         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
1295         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
1296         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
1297         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
1298         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
1299 };
1300
1301 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
1302 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
1303 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
1304 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
1305 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
1306 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
1307 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
1308 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
1309 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
1310 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
1311 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
1312 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
1313 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
1314 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
1315 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
1316
1317 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
1318 {
1319         /* use default */
1320         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
1321                 return default_msg_enable_bits;
1322         if (debug_value == 0)   /* no output */
1323                 return 0;
1324         /* set low N bits */
1325         return (1 << debug_value) - 1;
1326 }
1327
1328 /* Test if receive needs to be scheduled but only if up */
1329 static inline int netif_rx_schedule_prep(struct net_device *dev,
1330                                          struct napi_struct *napi)
1331 {
1332         return napi_schedule_prep(napi);
1333 }
1334
1335 /* Add interface to tail of rx poll list. This assumes that _prep has
1336  * already been called and returned 1.
1337  */
1338 static inline void __netif_rx_schedule(struct net_device *dev,
1339                                        struct napi_struct *napi)
1340 {
1341         __napi_schedule(napi);
1342 }
1343
1344 /* Try to reschedule poll. Called by irq handler. */
1345
1346 static inline void netif_rx_schedule(struct net_device *dev,
1347                                      struct napi_struct *napi)
1348 {
1349         if (netif_rx_schedule_prep(dev, napi))
1350                 __netif_rx_schedule(dev, napi);
1351 }
1352
1353 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after netif_rx_complete().  */
1354 static inline int netif_rx_reschedule(struct net_device *dev,
1355                                       struct napi_struct *napi)
1356 {
1357         if (napi_schedule_prep(napi)) {
1358                 __netif_rx_schedule(dev, napi);
1359                 return 1;
1360         }
1361         return 0;
1362 }
1363
1364 /* same as netif_rx_complete, except that local_irq_save(flags)
1365  * has already been issued
1366  */
1367 static inline void __netif_rx_complete(struct net_device *dev,
1368                                        struct napi_struct *napi)
1369 {
1370         __napi_complete(napi);
1371 }
1372
1373 /* Remove interface from poll list: it must be in the poll list
1374  * on current cpu. This primitive is called by dev->poll(), when
1375  * it completes the work. The device cannot be out of poll list at this
1376  * moment, it is BUG().
1377  */
1378 static inline void netif_rx_complete(struct net_device *dev,
1379                                      struct napi_struct *napi)
1380 {
1381         unsigned long flags;
1382
1383         local_irq_save(flags);
1384         __netif_rx_complete(dev, napi);
1385         local_irq_restore(flags);
1386 }
1387
1388 /**
1389  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
1390  *      @dev: network device
1391  *      @cpu: cpu number of lock owner
1392  *
1393  * Get network device transmit lock
1394  */
1395 static inline void __netif_tx_lock(struct net_device *dev, int cpu)
1396 {
1397         spin_lock(&dev->_xmit_lock);
1398         dev->xmit_lock_owner = cpu;
1399 }
1400
1401 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
1402 {
1403         __netif_tx_lock(dev, smp_processor_id());
1404 }
1405
1406 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
1407 {
1408         spin_lock_bh(&dev->_xmit_lock);
1409         dev->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
1410 }
1411
1412 static inline int netif_tx_trylock(struct net_device *dev)
1413 {
1414         int ok = spin_trylock(&dev->_xmit_lock);
1415         if (likely(ok))
1416                 dev->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
1417         return ok;
1418 }
1419
1420 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
1421 {
1422         dev->xmit_lock_owner = -1;
1423         spin_unlock(&dev->_xmit_lock);
1424 }
1425
1426 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
1427 {
1428         dev->xmit_lock_owner = -1;
1429         spin_unlock_bh(&dev->_xmit_lock);
1430 }
1431
1432 #define HARD_TX_LOCK(dev, cpu) {                        \
1433         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
1434                 __netif_tx_lock(dev, cpu);                      \
1435         }                                               \
1436 }
1437
1438 #define HARD_TX_UNLOCK(dev) {                           \
1439         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
1440                 netif_tx_unlock(dev);                   \
1441         }                                               \
1442 }
1443
1444 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
1445 {
1446         netif_tx_lock_bh(dev);
1447         netif_stop_queue(dev);
1448         netif_tx_unlock_bh(dev);
1449 }
1450
1451 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
1452
1453 extern void             ether_setup(struct net_device *dev);
1454
1455 /* Support for loadable net-drivers */
1456 extern struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
1457                                        void (*setup)(struct net_device *),
1458                                        unsigned int queue_count);
1459 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, setup) \
1460         alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, setup, 1)
1461 extern int              register_netdev(struct net_device *dev);
1462 extern void             unregister_netdev(struct net_device *dev);
1463 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
1464 extern void             dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
1465 extern void             __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
1466 extern int              dev_unicast_delete(struct net_device *dev, void *addr, int alen);
1467 extern int              dev_unicast_add(struct net_device *dev, void *addr, int alen);
1468 extern int              dev_unicast_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1469 extern void             dev_unicast_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1470 extern int              dev_mc_delete(struct net_device *dev, void *addr, int alen, int all);
1471 extern int              dev_mc_add(struct net_device *dev, void *addr, int alen, int newonly);
1472 extern int              dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1473 extern void             dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
1474 extern int              __dev_addr_delete(struct dev_addr_list **list, int *count, void *addr, int alen, int all);
1475 extern int              __dev_addr_add(struct dev_addr_list **list, int *count, void *addr, int alen, int newonly);
1476 extern int              __dev_addr_sync(struct dev_addr_list **to, int *to_count, struct dev_addr_list **from, int *from_count);
1477 extern void             __dev_addr_unsync(struct dev_addr_list **to, int *to_count, struct dev_addr_list **from, int *from_count);
1478 extern void             dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
1479 extern void             dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
1480 extern void             netdev_state_change(struct net_device *dev);
1481 extern void             netdev_features_change(struct net_device *dev);
1482 /* Load a device via the kmod */
1483 extern void             dev_load(struct net *net, const char *name);
1484 extern void             dev_mcast_init(void);
1485 extern int              netdev_max_backlog;
1486 extern int              weight_p;
1487 extern int              netdev_set_master(struct net_device *dev, struct net_device *master);
1488 extern int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
1489 extern struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features);
1490 #ifdef CONFIG_BUG
1491 extern void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
1492 #else
1493 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1494 {
1495 }
1496 #endif
1497 /* rx skb timestamps */
1498 extern void             net_enable_timestamp(void);
1499 extern void             net_disable_timestamp(void);
1500
1501 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1502 extern void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos);
1503 extern void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos);
1504 extern void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v);
1505 #endif
1506
1507 extern void linkwatch_run_queue(void);
1508
1509 extern int netdev_compute_features(unsigned long all, unsigned long one);
1510
1511 static inline int net_gso_ok(int features, int gso_type)
1512 {
1513         int feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
1514         return (features & feature) == feature;
1515 }
1516
1517 static inline int skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, int features)
1518 {
1519         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type);
1520 }
1521
1522 static inline int netif_needs_gso(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1523 {
1524         return skb_is_gso(skb) &&
1525                (!skb_gso_ok(skb, dev->features) ||
1526                 unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL));
1527 }
1528
1529 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
1530                                           unsigned int size)
1531 {
1532         dev->gso_max_size = size;
1533 }
1534
1535 /* On bonding slaves other than the currently active slave, suppress
1536  * duplicates except for 802.3ad ETH_P_SLOW, alb non-mcast/bcast, and
1537  * ARP on active-backup slaves with arp_validate enabled.
1538  */
1539 static inline int skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb)
1540 {
1541         struct net_device *dev = skb->dev;
1542         struct net_device *master = dev->master;
1543
1544         if (master &&
1545             (dev->priv_flags & IFF_SLAVE_INACTIVE)) {
1546                 if ((dev->priv_flags & IFF_SLAVE_NEEDARP) &&
1547                     skb->protocol == __constant_htons(ETH_P_ARP))
1548                         return 0;
1549
1550                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) {
1551                         if (skb->pkt_type != PACKET_BROADCAST &&
1552                             skb->pkt_type != PACKET_MULTICAST)
1553                                 return 0;
1554                 }
1555                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_8023AD &&
1556                     skb->protocol == __constant_htons(ETH_P_SLOW))
1557                         return 0;
1558
1559                 return 1;
1560         }
1561         return 0;
1562 }
1563
1564 #endif /* __KERNEL__ */
1565
1566 #endif  /* _LINUX_DEV_H */