return true;
 }
 
+static inline int qdisc_enqueue(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *sch)
+{
+       return sch->enqueue(skb, sch);
+}
+
+static inline int qdisc_enqueue_root(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *sch)
+{
+       return qdisc_enqueue(skb, sch);
+}
+
 static inline int __qdisc_enqueue_tail(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *sch,
                                       struct sk_buff_head *list)
 {
 
 
                spin_lock(root_lock);
 
-               rc = q->enqueue(skb, q);
+               rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
                qdisc_run(q);
 
                spin_unlock(root_lock);
        q = rxq->qdisc;
        if (q) {
                spin_lock(qdisc_lock(q));
-               result = q->enqueue(skb, q);
+               result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
                spin_unlock(qdisc_lock(q));
        }
 
 
                root_lock = qdisc_root_lock(qdisc);
 
                spin_lock(root_lock);
-               qdisc->enqueue(skb, qdisc);
+               qdisc_enqueue_root(skb, qdisc);
                spin_unlock(root_lock);
        }
 
 
 #endif
        }
 
-       ret = flow->q->enqueue(skb, flow->q);
+       ret = qdisc_enqueue(skb, flow->q);
        if (ret != 0) {
 drop: __maybe_unused
                sch->qstats.drops++;
 
 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
        cl->q->__parent = sch;
 #endif
-       if ((ret = cl->q->enqueue(skb, cl->q)) == NET_XMIT_SUCCESS) {
+       ret = qdisc_enqueue(skb, cl->q);
+       if (ret == NET_XMIT_SUCCESS) {
                sch->q.qlen++;
                sch->bstats.packets++;
                sch->bstats.bytes+=len;
                q->rx_class = cl;
                cl->q->__parent = sch;
 
-               if (cl->q->enqueue(skb, cl->q) == 0) {
+               if (qdisc_enqueue(skb, cl->q) == 0) {
                        sch->q.qlen++;
                        sch->bstats.packets++;
                        sch->bstats.bytes+=len;
 
                }
        }
 
-       err = p->q->enqueue(skb, p->q);
+       err = qdisc_enqueue(skb, p->q);
        if (err != NET_XMIT_SUCCESS) {
                sch->qstats.drops++;
                return err;
 
        }
 
        len = skb->len;
-       err = cl->qdisc->enqueue(skb, cl->qdisc);
+       err = qdisc_enqueue(skb, cl->qdisc);
        if (unlikely(err != NET_XMIT_SUCCESS)) {
                cl->qstats.drops++;
                sch->qstats.drops++;
 
                kfree_skb(skb);
                return ret;
 #endif
-       } else if (cl->un.leaf.q->enqueue(skb, cl->un.leaf.q) !=
-                  NET_XMIT_SUCCESS) {
+       } else if (qdisc_enqueue(skb, cl->un.leaf.q) != NET_XMIT_SUCCESS) {
                sch->qstats.drops++;
                cl->qstats.drops++;
                return NET_XMIT_DROP;
 
        psched_time_t   time_to_send;
 };
 
+static inline struct netem_skb_cb *netem_skb_cb(struct sk_buff *skb)
+{
+       BUILD_BUG_ON(sizeof(skb->cb) < sizeof(struct netem_skb_cb));
+       return (struct netem_skb_cb *)skb->cb;
+}
+
 /* init_crandom - initialize correlated random number generator
  * Use entropy source for initial seed.
  */
                u32 dupsave = q->duplicate; /* prevent duplicating a dup... */
                q->duplicate = 0;
 
-               rootq->enqueue(skb2, rootq);
+               qdisc_enqueue_root(skb2, rootq);
                q->duplicate = dupsave;
        }
 
                skb->data[net_random() % skb_headlen(skb)] ^= 1<<(net_random() % 8);
        }
 
-       cb = (struct netem_skb_cb *)skb->cb;
+       cb = netem_skb_cb(skb);
        if (q->gap == 0                 /* not doing reordering */
            || q->counter < q->gap      /* inside last reordering gap */
            || q->reorder < get_crandom(&q->reorder_cor)) {
                now = psched_get_time();
                cb->time_to_send = now + delay;
                ++q->counter;
-               ret = q->qdisc->enqueue(skb, q->qdisc);
+               ret = qdisc_enqueue(skb, q->qdisc);
        } else {
                /*
                 * Do re-ordering by putting one out of N packets at the front
 
        skb = q->qdisc->dequeue(q->qdisc);
        if (skb) {
-               const struct netem_skb_cb *cb
-                       = (const struct netem_skb_cb *)skb->cb;
+               const struct netem_skb_cb *cb = netem_skb_cb(skb);
                psched_time_t now = psched_get_time();
 
                /* if more time remaining? */
 {
        struct fifo_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
        struct sk_buff_head *list = &sch->q;
-       psched_time_t tnext = ((struct netem_skb_cb *)nskb->cb)->time_to_send;
+       psched_time_t tnext = netem_skb_cb(nskb)->time_to_send;
        struct sk_buff *skb;
 
        if (likely(skb_queue_len(list) < q->limit)) {
                }
 
                skb_queue_reverse_walk(list, skb) {
-                       const struct netem_skb_cb *cb
-                               = (const struct netem_skb_cb *)skb->cb;
+                       const struct netem_skb_cb *cb = netem_skb_cb(skb);
 
                        if (tnext >= cb->time_to_send)
                                break;
 
        }
 #endif
 
-       if ((ret = qdisc->enqueue(skb, qdisc)) == NET_XMIT_SUCCESS) {
+       ret = qdisc_enqueue(skb, qdisc);
+       if (ret == NET_XMIT_SUCCESS) {
                sch->bstats.bytes += skb->len;
                sch->bstats.packets++;
                sch->q.qlen++;
 
                        break;
        }
 
-       ret = child->enqueue(skb, child);
+       ret = qdisc_enqueue(skb, child);
        if (likely(ret == NET_XMIT_SUCCESS)) {
                sch->bstats.bytes += skb->len;
                sch->bstats.packets++;
 
                return NET_XMIT_DROP;
        }
 
-       if ((ret = q->qdisc->enqueue(skb, q->qdisc)) != 0) {
+       ret = qdisc_enqueue(skb, q->qdisc);
+       if (ret != 0) {
                sch->qstats.drops++;
                return ret;
        }