sfc: Allow shared pages to be recycled
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / drivers / net / sfc / efx.c
1 /****************************************************************************
2  * Driver for Solarflare Solarstorm network controllers and boards
3  * Copyright 2005-2006 Fen Systems Ltd.
4  * Copyright 2005-2009 Solarflare Communications Inc.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
7  * under the terms of the GNU General Public License version 2 as published
8  * by the Free Software Foundation, incorporated herein by reference.
9  */
10
11 #include <linux/module.h>
12 #include <linux/pci.h>
13 #include <linux/netdevice.h>
14 #include <linux/etherdevice.h>
15 #include <linux/delay.h>
16 #include <linux/notifier.h>
17 #include <linux/ip.h>
18 #include <linux/tcp.h>
19 #include <linux/in.h>
20 #include <linux/crc32.h>
21 #include <linux/ethtool.h>
22 #include <linux/topology.h>
23 #include <linux/gfp.h>
24 #include "net_driver.h"
25 #include "efx.h"
26 #include "mdio_10g.h"
27 #include "nic.h"
28
29 #include "mcdi.h"
30 #include "workarounds.h"
31
32 /**************************************************************************
33  *
34  * Type name strings
35  *
36  **************************************************************************
37  */
38
39 /* Loopback mode names (see LOOPBACK_MODE()) */
40 const unsigned int efx_loopback_mode_max = LOOPBACK_MAX;
41 const char *efx_loopback_mode_names[] = {
42         [LOOPBACK_NONE]         = "NONE",
43         [LOOPBACK_DATA]         = "DATAPATH",
44         [LOOPBACK_GMAC]         = "GMAC",
45         [LOOPBACK_XGMII]        = "XGMII",
46         [LOOPBACK_XGXS]         = "XGXS",
47         [LOOPBACK_XAUI]         = "XAUI",
48         [LOOPBACK_GMII]         = "GMII",
49         [LOOPBACK_SGMII]        = "SGMII",
50         [LOOPBACK_XGBR]         = "XGBR",
51         [LOOPBACK_XFI]          = "XFI",
52         [LOOPBACK_XAUI_FAR]     = "XAUI_FAR",
53         [LOOPBACK_GMII_FAR]     = "GMII_FAR",
54         [LOOPBACK_SGMII_FAR]    = "SGMII_FAR",
55         [LOOPBACK_XFI_FAR]      = "XFI_FAR",
56         [LOOPBACK_GPHY]         = "GPHY",
57         [LOOPBACK_PHYXS]        = "PHYXS",
58         [LOOPBACK_PCS]          = "PCS",
59         [LOOPBACK_PMAPMD]       = "PMA/PMD",
60         [LOOPBACK_XPORT]        = "XPORT",
61         [LOOPBACK_XGMII_WS]     = "XGMII_WS",
62         [LOOPBACK_XAUI_WS]      = "XAUI_WS",
63         [LOOPBACK_XAUI_WS_FAR]  = "XAUI_WS_FAR",
64         [LOOPBACK_XAUI_WS_NEAR] = "XAUI_WS_NEAR",
65         [LOOPBACK_GMII_WS]      = "GMII_WS",
66         [LOOPBACK_XFI_WS]       = "XFI_WS",
67         [LOOPBACK_XFI_WS_FAR]   = "XFI_WS_FAR",
68         [LOOPBACK_PHYXS_WS]     = "PHYXS_WS",
69 };
70
71 /* Interrupt mode names (see INT_MODE())) */
72 const unsigned int efx_interrupt_mode_max = EFX_INT_MODE_MAX;
73 const char *efx_interrupt_mode_names[] = {
74         [EFX_INT_MODE_MSIX]   = "MSI-X",
75         [EFX_INT_MODE_MSI]    = "MSI",
76         [EFX_INT_MODE_LEGACY] = "legacy",
77 };
78
79 const unsigned int efx_reset_type_max = RESET_TYPE_MAX;
80 const char *efx_reset_type_names[] = {
81         [RESET_TYPE_INVISIBLE]     = "INVISIBLE",
82         [RESET_TYPE_ALL]           = "ALL",
83         [RESET_TYPE_WORLD]         = "WORLD",
84         [RESET_TYPE_DISABLE]       = "DISABLE",
85         [RESET_TYPE_TX_WATCHDOG]   = "TX_WATCHDOG",
86         [RESET_TYPE_INT_ERROR]     = "INT_ERROR",
87         [RESET_TYPE_RX_RECOVERY]   = "RX_RECOVERY",
88         [RESET_TYPE_RX_DESC_FETCH] = "RX_DESC_FETCH",
89         [RESET_TYPE_TX_DESC_FETCH] = "TX_DESC_FETCH",
90         [RESET_TYPE_TX_SKIP]       = "TX_SKIP",
91         [RESET_TYPE_MC_FAILURE]    = "MC_FAILURE",
92 };
93
94 #define EFX_MAX_MTU (9 * 1024)
95
96 /* Reset workqueue. If any NIC has a hardware failure then a reset will be
97  * queued onto this work queue. This is not a per-nic work queue, because
98  * efx_reset_work() acquires the rtnl lock, so resets are naturally serialised.
99  */
100 static struct workqueue_struct *reset_workqueue;
101
102 /**************************************************************************
103  *
104  * Configurable values
105  *
106  *************************************************************************/
107
108 /*
109  * Use separate channels for TX and RX events
110  *
111  * Set this to 1 to use separate channels for TX and RX. It allows us
112  * to control interrupt affinity separately for TX and RX.
113  *
114  * This is only used in MSI-X interrupt mode
115  */
116 static unsigned int separate_tx_channels;
117 module_param(separate_tx_channels, uint, 0644);
118 MODULE_PARM_DESC(separate_tx_channels,
119                  "Use separate channels for TX and RX");
120
121 /* This is the weight assigned to each of the (per-channel) virtual
122  * NAPI devices.
123  */
124 static int napi_weight = 64;
125
126 /* This is the time (in jiffies) between invocations of the hardware
127  * monitor, which checks for known hardware bugs and resets the
128  * hardware and driver as necessary.
129  */
130 unsigned int efx_monitor_interval = 1 * HZ;
131
132 /* This controls whether or not the driver will initialise devices
133  * with invalid MAC addresses stored in the EEPROM or flash.  If true,
134  * such devices will be initialised with a random locally-generated
135  * MAC address.  This allows for loading the sfc_mtd driver to
136  * reprogram the flash, even if the flash contents (including the MAC
137  * address) have previously been erased.
138  */
139 static unsigned int allow_bad_hwaddr;
140
141 /* Initial interrupt moderation settings.  They can be modified after
142  * module load with ethtool.
143  *
144  * The default for RX should strike a balance between increasing the
145  * round-trip latency and reducing overhead.
146  */
147 static unsigned int rx_irq_mod_usec = 60;
148
149 /* Initial interrupt moderation settings.  They can be modified after
150  * module load with ethtool.
151  *
152  * This default is chosen to ensure that a 10G link does not go idle
153  * while a TX queue is stopped after it has become full.  A queue is
154  * restarted when it drops below half full.  The time this takes (assuming
155  * worst case 3 descriptors per packet and 1024 descriptors) is
156  *   512 / 3 * 1.2 = 205 usec.
157  */
158 static unsigned int tx_irq_mod_usec = 150;
159
160 /* This is the first interrupt mode to try out of:
161  * 0 => MSI-X
162  * 1 => MSI
163  * 2 => legacy
164  */
165 static unsigned int interrupt_mode;
166
167 /* This is the requested number of CPUs to use for Receive-Side Scaling (RSS),
168  * i.e. the number of CPUs among which we may distribute simultaneous
169  * interrupt handling.
170  *
171  * Cards without MSI-X will only target one CPU via legacy or MSI interrupt.
172  * The default (0) means to assign an interrupt to each package (level II cache)
173  */
174 static unsigned int rss_cpus;
175 module_param(rss_cpus, uint, 0444);
176 MODULE_PARM_DESC(rss_cpus, "Number of CPUs to use for Receive-Side Scaling");
177
178 static int phy_flash_cfg;
179 module_param(phy_flash_cfg, int, 0644);
180 MODULE_PARM_DESC(phy_flash_cfg, "Set PHYs into reflash mode initially");
181
182 static unsigned irq_adapt_low_thresh = 10000;
183 module_param(irq_adapt_low_thresh, uint, 0644);
184 MODULE_PARM_DESC(irq_adapt_low_thresh,
185                  "Threshold score for reducing IRQ moderation");
186
187 static unsigned irq_adapt_high_thresh = 20000;
188 module_param(irq_adapt_high_thresh, uint, 0644);
189 MODULE_PARM_DESC(irq_adapt_high_thresh,
190                  "Threshold score for increasing IRQ moderation");
191
192 /**************************************************************************
193  *
194  * Utility functions and prototypes
195  *
196  *************************************************************************/
197 static void efx_remove_channel(struct efx_channel *channel);
198 static void efx_remove_port(struct efx_nic *efx);
199 static void efx_fini_napi(struct efx_nic *efx);
200 static void efx_fini_channels(struct efx_nic *efx);
201
202 #define EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx)                \
203         do {                                            \
204                 if ((efx->state == STATE_RUNNING) ||    \
205                     (efx->state == STATE_DISABLED))     \
206                         ASSERT_RTNL();                  \
207         } while (0)
208
209 /**************************************************************************
210  *
211  * Event queue processing
212  *
213  *************************************************************************/
214
215 /* Process channel's event queue
216  *
217  * This function is responsible for processing the event queue of a
218  * single channel.  The caller must guarantee that this function will
219  * never be concurrently called more than once on the same channel,
220  * though different channels may be being processed concurrently.
221  */
222 static int efx_process_channel(struct efx_channel *channel, int budget)
223 {
224         struct efx_nic *efx = channel->efx;
225         int spent;
226
227         if (unlikely(efx->reset_pending != RESET_TYPE_NONE ||
228                      !channel->enabled))
229                 return 0;
230
231         spent = efx_nic_process_eventq(channel, budget);
232         if (spent == 0)
233                 return 0;
234
235         /* Deliver last RX packet. */
236         if (channel->rx_pkt) {
237                 __efx_rx_packet(channel, channel->rx_pkt,
238                                 channel->rx_pkt_csummed);
239                 channel->rx_pkt = NULL;
240         }
241
242         efx_rx_strategy(channel);
243
244         efx_fast_push_rx_descriptors(&efx->rx_queue[channel->channel]);
245
246         return spent;
247 }
248
249 /* Mark channel as finished processing
250  *
251  * Note that since we will not receive further interrupts for this
252  * channel before we finish processing and call the eventq_read_ack()
253  * method, there is no need to use the interrupt hold-off timers.
254  */
255 static inline void efx_channel_processed(struct efx_channel *channel)
256 {
257         /* The interrupt handler for this channel may set work_pending
258          * as soon as we acknowledge the events we've seen.  Make sure
259          * it's cleared before then. */
260         channel->work_pending = false;
261         smp_wmb();
262
263         efx_nic_eventq_read_ack(channel);
264 }
265
266 /* NAPI poll handler
267  *
268  * NAPI guarantees serialisation of polls of the same device, which
269  * provides the guarantee required by efx_process_channel().
270  */
271 static int efx_poll(struct napi_struct *napi, int budget)
272 {
273         struct efx_channel *channel =
274                 container_of(napi, struct efx_channel, napi_str);
275         int spent;
276
277         EFX_TRACE(channel->efx, "channel %d NAPI poll executing on CPU %d\n",
278                   channel->channel, raw_smp_processor_id());
279
280         spent = efx_process_channel(channel, budget);
281
282         if (spent < budget) {
283                 struct efx_nic *efx = channel->efx;
284
285                 if (channel->channel < efx->n_rx_channels &&
286                     efx->irq_rx_adaptive &&
287                     unlikely(++channel->irq_count == 1000)) {
288                         if (unlikely(channel->irq_mod_score <
289                                      irq_adapt_low_thresh)) {
290                                 if (channel->irq_moderation > 1) {
291                                         channel->irq_moderation -= 1;
292                                         efx->type->push_irq_moderation(channel);
293                                 }
294                         } else if (unlikely(channel->irq_mod_score >
295                                             irq_adapt_high_thresh)) {
296                                 if (channel->irq_moderation <
297                                     efx->irq_rx_moderation) {
298                                         channel->irq_moderation += 1;
299                                         efx->type->push_irq_moderation(channel);
300                                 }
301                         }
302                         channel->irq_count = 0;
303                         channel->irq_mod_score = 0;
304                 }
305
306                 /* There is no race here; although napi_disable() will
307                  * only wait for napi_complete(), this isn't a problem
308                  * since efx_channel_processed() will have no effect if
309                  * interrupts have already been disabled.
310                  */
311                 napi_complete(napi);
312                 efx_channel_processed(channel);
313         }
314
315         return spent;
316 }
317
318 /* Process the eventq of the specified channel immediately on this CPU
319  *
320  * Disable hardware generated interrupts, wait for any existing
321  * processing to finish, then directly poll (and ack ) the eventq.
322  * Finally reenable NAPI and interrupts.
323  *
324  * Since we are touching interrupts the caller should hold the suspend lock
325  */
326 void efx_process_channel_now(struct efx_channel *channel)
327 {
328         struct efx_nic *efx = channel->efx;
329
330         BUG_ON(!channel->enabled);
331
332         /* Disable interrupts and wait for ISRs to complete */
333         efx_nic_disable_interrupts(efx);
334         if (efx->legacy_irq)
335                 synchronize_irq(efx->legacy_irq);
336         if (channel->irq)
337                 synchronize_irq(channel->irq);
338
339         /* Wait for any NAPI processing to complete */
340         napi_disable(&channel->napi_str);
341
342         /* Poll the channel */
343         efx_process_channel(channel, EFX_EVQ_SIZE);
344
345         /* Ack the eventq. This may cause an interrupt to be generated
346          * when they are reenabled */
347         efx_channel_processed(channel);
348
349         napi_enable(&channel->napi_str);
350         efx_nic_enable_interrupts(efx);
351 }
352
353 /* Create event queue
354  * Event queue memory allocations are done only once.  If the channel
355  * is reset, the memory buffer will be reused; this guards against
356  * errors during channel reset and also simplifies interrupt handling.
357  */
358 static int efx_probe_eventq(struct efx_channel *channel)
359 {
360         EFX_LOG(channel->efx, "chan %d create event queue\n", channel->channel);
361
362         return efx_nic_probe_eventq(channel);
363 }
364
365 /* Prepare channel's event queue */
366 static void efx_init_eventq(struct efx_channel *channel)
367 {
368         EFX_LOG(channel->efx, "chan %d init event queue\n", channel->channel);
369
370         channel->eventq_read_ptr = 0;
371
372         efx_nic_init_eventq(channel);
373 }
374
375 static void efx_fini_eventq(struct efx_channel *channel)
376 {
377         EFX_LOG(channel->efx, "chan %d fini event queue\n", channel->channel);
378
379         efx_nic_fini_eventq(channel);
380 }
381
382 static void efx_remove_eventq(struct efx_channel *channel)
383 {
384         EFX_LOG(channel->efx, "chan %d remove event queue\n", channel->channel);
385
386         efx_nic_remove_eventq(channel);
387 }
388
389 /**************************************************************************
390  *
391  * Channel handling
392  *
393  *************************************************************************/
394
395 static int efx_probe_channel(struct efx_channel *channel)
396 {
397         struct efx_tx_queue *tx_queue;
398         struct efx_rx_queue *rx_queue;
399         int rc;
400
401         EFX_LOG(channel->efx, "creating channel %d\n", channel->channel);
402
403         rc = efx_probe_eventq(channel);
404         if (rc)
405                 goto fail1;
406
407         efx_for_each_channel_tx_queue(tx_queue, channel) {
408                 rc = efx_probe_tx_queue(tx_queue);
409                 if (rc)
410                         goto fail2;
411         }
412
413         efx_for_each_channel_rx_queue(rx_queue, channel) {
414                 rc = efx_probe_rx_queue(rx_queue);
415                 if (rc)
416                         goto fail3;
417         }
418
419         channel->n_rx_frm_trunc = 0;
420
421         return 0;
422
423  fail3:
424         efx_for_each_channel_rx_queue(rx_queue, channel)
425                 efx_remove_rx_queue(rx_queue);
426  fail2:
427         efx_for_each_channel_tx_queue(tx_queue, channel)
428                 efx_remove_tx_queue(tx_queue);
429  fail1:
430         return rc;
431 }
432
433
434 static void efx_set_channel_names(struct efx_nic *efx)
435 {
436         struct efx_channel *channel;
437         const char *type = "";
438         int number;
439
440         efx_for_each_channel(channel, efx) {
441                 number = channel->channel;
442                 if (efx->n_channels > efx->n_rx_channels) {
443                         if (channel->channel < efx->n_rx_channels) {
444                                 type = "-rx";
445                         } else {
446                                 type = "-tx";
447                                 number -= efx->n_rx_channels;
448                         }
449                 }
450                 snprintf(channel->name, sizeof(channel->name),
451                          "%s%s-%d", efx->name, type, number);
452         }
453 }
454
455 /* Channels are shutdown and reinitialised whilst the NIC is running
456  * to propagate configuration changes (mtu, checksum offload), or
457  * to clear hardware error conditions
458  */
459 static void efx_init_channels(struct efx_nic *efx)
460 {
461         struct efx_tx_queue *tx_queue;
462         struct efx_rx_queue *rx_queue;
463         struct efx_channel *channel;
464
465         /* Calculate the rx buffer allocation parameters required to
466          * support the current MTU, including padding for header
467          * alignment and overruns.
468          */
469         efx->rx_buffer_len = (max(EFX_PAGE_IP_ALIGN, NET_IP_ALIGN) +
470                               EFX_MAX_FRAME_LEN(efx->net_dev->mtu) +
471                               efx->type->rx_buffer_padding);
472         efx->rx_buffer_order = get_order(efx->rx_buffer_len +
473                                          sizeof(struct efx_rx_page_state));
474
475         /* Initialise the channels */
476         efx_for_each_channel(channel, efx) {
477                 EFX_LOG(channel->efx, "init chan %d\n", channel->channel);
478
479                 efx_init_eventq(channel);
480
481                 efx_for_each_channel_tx_queue(tx_queue, channel)
482                         efx_init_tx_queue(tx_queue);
483
484                 /* The rx buffer allocation strategy is MTU dependent */
485                 efx_rx_strategy(channel);
486
487                 efx_for_each_channel_rx_queue(rx_queue, channel)
488                         efx_init_rx_queue(rx_queue);
489
490                 WARN_ON(channel->rx_pkt != NULL);
491                 efx_rx_strategy(channel);
492         }
493 }
494
495 /* This enables event queue processing and packet transmission.
496  *
497  * Note that this function is not allowed to fail, since that would
498  * introduce too much complexity into the suspend/resume path.
499  */
500 static void efx_start_channel(struct efx_channel *channel)
501 {
502         struct efx_rx_queue *rx_queue;
503
504         EFX_LOG(channel->efx, "starting chan %d\n", channel->channel);
505
506         /* The interrupt handler for this channel may set work_pending
507          * as soon as we enable it.  Make sure it's cleared before
508          * then.  Similarly, make sure it sees the enabled flag set. */
509         channel->work_pending = false;
510         channel->enabled = true;
511         smp_wmb();
512
513         /* Fill the queues before enabling NAPI */
514         efx_for_each_channel_rx_queue(rx_queue, channel)
515                 efx_fast_push_rx_descriptors(rx_queue);
516
517         napi_enable(&channel->napi_str);
518 }
519
520 /* This disables event queue processing and packet transmission.
521  * This function does not guarantee that all queue processing
522  * (e.g. RX refill) is complete.
523  */
524 static void efx_stop_channel(struct efx_channel *channel)
525 {
526         if (!channel->enabled)
527                 return;
528
529         EFX_LOG(channel->efx, "stop chan %d\n", channel->channel);
530
531         channel->enabled = false;
532         napi_disable(&channel->napi_str);
533 }
534
535 static void efx_fini_channels(struct efx_nic *efx)
536 {
537         struct efx_channel *channel;
538         struct efx_tx_queue *tx_queue;
539         struct efx_rx_queue *rx_queue;
540         int rc;
541
542         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
543         BUG_ON(efx->port_enabled);
544
545         rc = efx_nic_flush_queues(efx);
546         if (rc && EFX_WORKAROUND_7803(efx)) {
547                 /* Schedule a reset to recover from the flush failure. The
548                  * descriptor caches reference memory we're about to free,
549                  * but falcon_reconfigure_mac_wrapper() won't reconnect
550                  * the MACs because of the pending reset. */
551                 EFX_ERR(efx, "Resetting to recover from flush failure\n");
552                 efx_schedule_reset(efx, RESET_TYPE_ALL);
553         } else if (rc) {
554                 EFX_ERR(efx, "failed to flush queues\n");
555         } else {
556                 EFX_LOG(efx, "successfully flushed all queues\n");
557         }
558
559         efx_for_each_channel(channel, efx) {
560                 EFX_LOG(channel->efx, "shut down chan %d\n", channel->channel);
561
562                 efx_for_each_channel_rx_queue(rx_queue, channel)
563                         efx_fini_rx_queue(rx_queue);
564                 efx_for_each_channel_tx_queue(tx_queue, channel)
565                         efx_fini_tx_queue(tx_queue);
566                 efx_fini_eventq(channel);
567         }
568 }
569
570 static void efx_remove_channel(struct efx_channel *channel)
571 {
572         struct efx_tx_queue *tx_queue;
573         struct efx_rx_queue *rx_queue;
574
575         EFX_LOG(channel->efx, "destroy chan %d\n", channel->channel);
576
577         efx_for_each_channel_rx_queue(rx_queue, channel)
578                 efx_remove_rx_queue(rx_queue);
579         efx_for_each_channel_tx_queue(tx_queue, channel)
580                 efx_remove_tx_queue(tx_queue);
581         efx_remove_eventq(channel);
582 }
583
584 void efx_schedule_slow_fill(struct efx_rx_queue *rx_queue)
585 {
586         mod_timer(&rx_queue->slow_fill, jiffies + msecs_to_jiffies(100));
587 }
588
589 /**************************************************************************
590  *
591  * Port handling
592  *
593  **************************************************************************/
594
595 /* This ensures that the kernel is kept informed (via
596  * netif_carrier_on/off) of the link status, and also maintains the
597  * link status's stop on the port's TX queue.
598  */
599 void efx_link_status_changed(struct efx_nic *efx)
600 {
601         struct efx_link_state *link_state = &efx->link_state;
602
603         /* SFC Bug 5356: A net_dev notifier is registered, so we must ensure
604          * that no events are triggered between unregister_netdev() and the
605          * driver unloading. A more general condition is that NETDEV_CHANGE
606          * can only be generated between NETDEV_UP and NETDEV_DOWN */
607         if (!netif_running(efx->net_dev))
608                 return;
609
610         if (efx->port_inhibited) {
611                 netif_carrier_off(efx->net_dev);
612                 return;
613         }
614
615         if (link_state->up != netif_carrier_ok(efx->net_dev)) {
616                 efx->n_link_state_changes++;
617
618                 if (link_state->up)
619                         netif_carrier_on(efx->net_dev);
620                 else
621                         netif_carrier_off(efx->net_dev);
622         }
623
624         /* Status message for kernel log */
625         if (link_state->up) {
626                 EFX_INFO(efx, "link up at %uMbps %s-duplex (MTU %d)%s\n",
627                          link_state->speed, link_state->fd ? "full" : "half",
628                          efx->net_dev->mtu,
629                          (efx->promiscuous ? " [PROMISC]" : ""));
630         } else {
631                 EFX_INFO(efx, "link down\n");
632         }
633
634 }
635
636 void efx_link_set_advertising(struct efx_nic *efx, u32 advertising)
637 {
638         efx->link_advertising = advertising;
639         if (advertising) {
640                 if (advertising & ADVERTISED_Pause)
641                         efx->wanted_fc |= (EFX_FC_TX | EFX_FC_RX);
642                 else
643                         efx->wanted_fc &= ~(EFX_FC_TX | EFX_FC_RX);
644                 if (advertising & ADVERTISED_Asym_Pause)
645                         efx->wanted_fc ^= EFX_FC_TX;
646         }
647 }
648
649 void efx_link_set_wanted_fc(struct efx_nic *efx, enum efx_fc_type wanted_fc)
650 {
651         efx->wanted_fc = wanted_fc;
652         if (efx->link_advertising) {
653                 if (wanted_fc & EFX_FC_RX)
654                         efx->link_advertising |= (ADVERTISED_Pause |
655                                                   ADVERTISED_Asym_Pause);
656                 else
657                         efx->link_advertising &= ~(ADVERTISED_Pause |
658                                                    ADVERTISED_Asym_Pause);
659                 if (wanted_fc & EFX_FC_TX)
660                         efx->link_advertising ^= ADVERTISED_Asym_Pause;
661         }
662 }
663
664 static void efx_fini_port(struct efx_nic *efx);
665
666 /* Push loopback/power/transmit disable settings to the PHY, and reconfigure
667  * the MAC appropriately. All other PHY configuration changes are pushed
668  * through phy_op->set_settings(), and pushed asynchronously to the MAC
669  * through efx_monitor().
670  *
671  * Callers must hold the mac_lock
672  */
673 int __efx_reconfigure_port(struct efx_nic *efx)
674 {
675         enum efx_phy_mode phy_mode;
676         int rc;
677
678         WARN_ON(!mutex_is_locked(&efx->mac_lock));
679
680         /* Serialise the promiscuous flag with efx_set_multicast_list. */
681         if (efx_dev_registered(efx)) {
682                 netif_addr_lock_bh(efx->net_dev);
683                 netif_addr_unlock_bh(efx->net_dev);
684         }
685
686         /* Disable PHY transmit in mac level loopbacks */
687         phy_mode = efx->phy_mode;
688         if (LOOPBACK_INTERNAL(efx))
689                 efx->phy_mode |= PHY_MODE_TX_DISABLED;
690         else
691                 efx->phy_mode &= ~PHY_MODE_TX_DISABLED;
692
693         rc = efx->type->reconfigure_port(efx);
694
695         if (rc)
696                 efx->phy_mode = phy_mode;
697
698         return rc;
699 }
700
701 /* Reinitialise the MAC to pick up new PHY settings, even if the port is
702  * disabled. */
703 int efx_reconfigure_port(struct efx_nic *efx)
704 {
705         int rc;
706
707         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
708
709         mutex_lock(&efx->mac_lock);
710         rc = __efx_reconfigure_port(efx);
711         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
712
713         return rc;
714 }
715
716 /* Asynchronous work item for changing MAC promiscuity and multicast
717  * hash.  Avoid a drain/rx_ingress enable by reconfiguring the current
718  * MAC directly. */
719 static void efx_mac_work(struct work_struct *data)
720 {
721         struct efx_nic *efx = container_of(data, struct efx_nic, mac_work);
722
723         mutex_lock(&efx->mac_lock);
724         if (efx->port_enabled) {
725                 efx->type->push_multicast_hash(efx);
726                 efx->mac_op->reconfigure(efx);
727         }
728         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
729 }
730
731 static int efx_probe_port(struct efx_nic *efx)
732 {
733         int rc;
734
735         EFX_LOG(efx, "create port\n");
736
737         if (phy_flash_cfg)
738                 efx->phy_mode = PHY_MODE_SPECIAL;
739
740         /* Connect up MAC/PHY operations table */
741         rc = efx->type->probe_port(efx);
742         if (rc)
743                 goto err;
744
745         /* Sanity check MAC address */
746         if (is_valid_ether_addr(efx->mac_address)) {
747                 memcpy(efx->net_dev->dev_addr, efx->mac_address, ETH_ALEN);
748         } else {
749                 EFX_ERR(efx, "invalid MAC address %pM\n",
750                         efx->mac_address);
751                 if (!allow_bad_hwaddr) {
752                         rc = -EINVAL;
753                         goto err;
754                 }
755                 random_ether_addr(efx->net_dev->dev_addr);
756                 EFX_INFO(efx, "using locally-generated MAC %pM\n",
757                          efx->net_dev->dev_addr);
758         }
759
760         return 0;
761
762  err:
763         efx_remove_port(efx);
764         return rc;
765 }
766
767 static int efx_init_port(struct efx_nic *efx)
768 {
769         int rc;
770
771         EFX_LOG(efx, "init port\n");
772
773         mutex_lock(&efx->mac_lock);
774
775         rc = efx->phy_op->init(efx);
776         if (rc)
777                 goto fail1;
778
779         efx->port_initialized = true;
780
781         /* Reconfigure the MAC before creating dma queues (required for
782          * Falcon/A1 where RX_INGR_EN/TX_DRAIN_EN isn't supported) */
783         efx->mac_op->reconfigure(efx);
784
785         /* Ensure the PHY advertises the correct flow control settings */
786         rc = efx->phy_op->reconfigure(efx);
787         if (rc)
788                 goto fail2;
789
790         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
791         return 0;
792
793 fail2:
794         efx->phy_op->fini(efx);
795 fail1:
796         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
797         return rc;
798 }
799
800 static void efx_start_port(struct efx_nic *efx)
801 {
802         EFX_LOG(efx, "start port\n");
803         BUG_ON(efx->port_enabled);
804
805         mutex_lock(&efx->mac_lock);
806         efx->port_enabled = true;
807
808         /* efx_mac_work() might have been scheduled after efx_stop_port(),
809          * and then cancelled by efx_flush_all() */
810         efx->type->push_multicast_hash(efx);
811         efx->mac_op->reconfigure(efx);
812
813         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
814 }
815
816 /* Prevent efx_mac_work() and efx_monitor() from working */
817 static void efx_stop_port(struct efx_nic *efx)
818 {
819         EFX_LOG(efx, "stop port\n");
820
821         mutex_lock(&efx->mac_lock);
822         efx->port_enabled = false;
823         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
824
825         /* Serialise against efx_set_multicast_list() */
826         if (efx_dev_registered(efx)) {
827                 netif_addr_lock_bh(efx->net_dev);
828                 netif_addr_unlock_bh(efx->net_dev);
829         }
830 }
831
832 static void efx_fini_port(struct efx_nic *efx)
833 {
834         EFX_LOG(efx, "shut down port\n");
835
836         if (!efx->port_initialized)
837                 return;
838
839         efx->phy_op->fini(efx);
840         efx->port_initialized = false;
841
842         efx->link_state.up = false;
843         efx_link_status_changed(efx);
844 }
845
846 static void efx_remove_port(struct efx_nic *efx)
847 {
848         EFX_LOG(efx, "destroying port\n");
849
850         efx->type->remove_port(efx);
851 }
852
853 /**************************************************************************
854  *
855  * NIC handling
856  *
857  **************************************************************************/
858
859 /* This configures the PCI device to enable I/O and DMA. */
860 static int efx_init_io(struct efx_nic *efx)
861 {
862         struct pci_dev *pci_dev = efx->pci_dev;
863         dma_addr_t dma_mask = efx->type->max_dma_mask;
864         int rc;
865
866         EFX_LOG(efx, "initialising I/O\n");
867
868         rc = pci_enable_device(pci_dev);
869         if (rc) {
870                 EFX_ERR(efx, "failed to enable PCI device\n");
871                 goto fail1;
872         }
873
874         pci_set_master(pci_dev);
875
876         /* Set the PCI DMA mask.  Try all possibilities from our
877          * genuine mask down to 32 bits, because some architectures
878          * (e.g. x86_64 with iommu_sac_force set) will allow 40 bit
879          * masks event though they reject 46 bit masks.
880          */
881         while (dma_mask > 0x7fffffffUL) {
882                 if (pci_dma_supported(pci_dev, dma_mask) &&
883                     ((rc = pci_set_dma_mask(pci_dev, dma_mask)) == 0))
884                         break;
885                 dma_mask >>= 1;
886         }
887         if (rc) {
888                 EFX_ERR(efx, "could not find a suitable DMA mask\n");
889                 goto fail2;
890         }
891         EFX_LOG(efx, "using DMA mask %llx\n", (unsigned long long) dma_mask);
892         rc = pci_set_consistent_dma_mask(pci_dev, dma_mask);
893         if (rc) {
894                 /* pci_set_consistent_dma_mask() is not *allowed* to
895                  * fail with a mask that pci_set_dma_mask() accepted,
896                  * but just in case...
897                  */
898                 EFX_ERR(efx, "failed to set consistent DMA mask\n");
899                 goto fail2;
900         }
901
902         efx->membase_phys = pci_resource_start(efx->pci_dev, EFX_MEM_BAR);
903         rc = pci_request_region(pci_dev, EFX_MEM_BAR, "sfc");
904         if (rc) {
905                 EFX_ERR(efx, "request for memory BAR failed\n");
906                 rc = -EIO;
907                 goto fail3;
908         }
909         efx->membase = ioremap_nocache(efx->membase_phys,
910                                        efx->type->mem_map_size);
911         if (!efx->membase) {
912                 EFX_ERR(efx, "could not map memory BAR at %llx+%x\n",
913                         (unsigned long long)efx->membase_phys,
914                         efx->type->mem_map_size);
915                 rc = -ENOMEM;
916                 goto fail4;
917         }
918         EFX_LOG(efx, "memory BAR at %llx+%x (virtual %p)\n",
919                 (unsigned long long)efx->membase_phys,
920                 efx->type->mem_map_size, efx->membase);
921
922         return 0;
923
924  fail4:
925         pci_release_region(efx->pci_dev, EFX_MEM_BAR);
926  fail3:
927         efx->membase_phys = 0;
928  fail2:
929         pci_disable_device(efx->pci_dev);
930  fail1:
931         return rc;
932 }
933
934 static void efx_fini_io(struct efx_nic *efx)
935 {
936         EFX_LOG(efx, "shutting down I/O\n");
937
938         if (efx->membase) {
939                 iounmap(efx->membase);
940                 efx->membase = NULL;
941         }
942
943         if (efx->membase_phys) {
944                 pci_release_region(efx->pci_dev, EFX_MEM_BAR);
945                 efx->membase_phys = 0;
946         }
947
948         pci_disable_device(efx->pci_dev);
949 }
950
951 /* Get number of channels wanted.  Each channel will have its own IRQ,
952  * 1 RX queue and/or 2 TX queues. */
953 static int efx_wanted_channels(void)
954 {
955         cpumask_var_t core_mask;
956         int count;
957         int cpu;
958
959         if (unlikely(!zalloc_cpumask_var(&core_mask, GFP_KERNEL))) {
960                 printk(KERN_WARNING
961                        "sfc: RSS disabled due to allocation failure\n");
962                 return 1;
963         }
964
965         count = 0;
966         for_each_online_cpu(cpu) {
967                 if (!cpumask_test_cpu(cpu, core_mask)) {
968                         ++count;
969                         cpumask_or(core_mask, core_mask,
970                                    topology_core_cpumask(cpu));
971                 }
972         }
973
974         free_cpumask_var(core_mask);
975         return count;
976 }
977
978 /* Probe the number and type of interrupts we are able to obtain, and
979  * the resulting numbers of channels and RX queues.
980  */
981 static void efx_probe_interrupts(struct efx_nic *efx)
982 {
983         int max_channels =
984                 min_t(int, efx->type->phys_addr_channels, EFX_MAX_CHANNELS);
985         int rc, i;
986
987         if (efx->interrupt_mode == EFX_INT_MODE_MSIX) {
988                 struct msix_entry xentries[EFX_MAX_CHANNELS];
989                 int n_channels;
990
991                 n_channels = efx_wanted_channels();
992                 if (separate_tx_channels)
993                         n_channels *= 2;
994                 n_channels = min(n_channels, max_channels);
995
996                 for (i = 0; i < n_channels; i++)
997                         xentries[i].entry = i;
998                 rc = pci_enable_msix(efx->pci_dev, xentries, n_channels);
999                 if (rc > 0) {
1000                         EFX_ERR(efx, "WARNING: Insufficient MSI-X vectors"
1001                                 " available (%d < %d).\n", rc, n_channels);
1002                         EFX_ERR(efx, "WARNING: Performance may be reduced.\n");
1003                         EFX_BUG_ON_PARANOID(rc >= n_channels);
1004                         n_channels = rc;
1005                         rc = pci_enable_msix(efx->pci_dev, xentries,
1006                                              n_channels);
1007                 }
1008
1009                 if (rc == 0) {
1010                         efx->n_channels = n_channels;
1011                         if (separate_tx_channels) {
1012                                 efx->n_tx_channels =
1013                                         max(efx->n_channels / 2, 1U);
1014                                 efx->n_rx_channels =
1015                                         max(efx->n_channels -
1016                                             efx->n_tx_channels, 1U);
1017                         } else {
1018                                 efx->n_tx_channels = efx->n_channels;
1019                                 efx->n_rx_channels = efx->n_channels;
1020                         }
1021                         for (i = 0; i < n_channels; i++)
1022                                 efx->channel[i].irq = xentries[i].vector;
1023                 } else {
1024                         /* Fall back to single channel MSI */
1025                         efx->interrupt_mode = EFX_INT_MODE_MSI;
1026                         EFX_ERR(efx, "could not enable MSI-X\n");
1027                 }
1028         }
1029
1030         /* Try single interrupt MSI */
1031         if (efx->interrupt_mode == EFX_INT_MODE_MSI) {
1032                 efx->n_channels = 1;
1033                 efx->n_rx_channels = 1;
1034                 efx->n_tx_channels = 1;
1035                 rc = pci_enable_msi(efx->pci_dev);
1036                 if (rc == 0) {
1037                         efx->channel[0].irq = efx->pci_dev->irq;
1038                 } else {
1039                         EFX_ERR(efx, "could not enable MSI\n");
1040                         efx->interrupt_mode = EFX_INT_MODE_LEGACY;
1041                 }
1042         }
1043
1044         /* Assume legacy interrupts */
1045         if (efx->interrupt_mode == EFX_INT_MODE_LEGACY) {
1046                 efx->n_channels = 1 + (separate_tx_channels ? 1 : 0);
1047                 efx->n_rx_channels = 1;
1048                 efx->n_tx_channels = 1;
1049                 efx->legacy_irq = efx->pci_dev->irq;
1050         }
1051 }
1052
1053 static void efx_remove_interrupts(struct efx_nic *efx)
1054 {
1055         struct efx_channel *channel;
1056
1057         /* Remove MSI/MSI-X interrupts */
1058         efx_for_each_channel(channel, efx)
1059                 channel->irq = 0;
1060         pci_disable_msi(efx->pci_dev);
1061         pci_disable_msix(efx->pci_dev);
1062
1063         /* Remove legacy interrupt */
1064         efx->legacy_irq = 0;
1065 }
1066
1067 static void efx_set_channels(struct efx_nic *efx)
1068 {
1069         struct efx_channel *channel;
1070         struct efx_tx_queue *tx_queue;
1071         struct efx_rx_queue *rx_queue;
1072         unsigned tx_channel_offset =
1073                 separate_tx_channels ? efx->n_channels - efx->n_tx_channels : 0;
1074
1075         efx_for_each_channel(channel, efx) {
1076                 if (channel->channel - tx_channel_offset < efx->n_tx_channels) {
1077                         channel->tx_queue = &efx->tx_queue[
1078                                 (channel->channel - tx_channel_offset) *
1079                                 EFX_TXQ_TYPES];
1080                         efx_for_each_channel_tx_queue(tx_queue, channel)
1081                                 tx_queue->channel = channel;
1082                 }
1083         }
1084
1085         efx_for_each_rx_queue(rx_queue, efx)
1086                 rx_queue->channel = &efx->channel[rx_queue->queue];
1087 }
1088
1089 static int efx_probe_nic(struct efx_nic *efx)
1090 {
1091         int rc;
1092
1093         EFX_LOG(efx, "creating NIC\n");
1094
1095         /* Carry out hardware-type specific initialisation */
1096         rc = efx->type->probe(efx);
1097         if (rc)
1098                 return rc;
1099
1100         /* Determine the number of channels and queues by trying to hook
1101          * in MSI-X interrupts. */
1102         efx_probe_interrupts(efx);
1103
1104         efx_set_channels(efx);
1105         efx->net_dev->real_num_tx_queues = efx->n_tx_channels;
1106
1107         /* Initialise the interrupt moderation settings */
1108         efx_init_irq_moderation(efx, tx_irq_mod_usec, rx_irq_mod_usec, true);
1109
1110         return 0;
1111 }
1112
1113 static void efx_remove_nic(struct efx_nic *efx)
1114 {
1115         EFX_LOG(efx, "destroying NIC\n");
1116
1117         efx_remove_interrupts(efx);
1118         efx->type->remove(efx);
1119 }
1120
1121 /**************************************************************************
1122  *
1123  * NIC startup/shutdown
1124  *
1125  *************************************************************************/
1126
1127 static int efx_probe_all(struct efx_nic *efx)
1128 {
1129         struct efx_channel *channel;
1130         int rc;
1131
1132         /* Create NIC */
1133         rc = efx_probe_nic(efx);
1134         if (rc) {
1135                 EFX_ERR(efx, "failed to create NIC\n");
1136                 goto fail1;
1137         }
1138
1139         /* Create port */
1140         rc = efx_probe_port(efx);
1141         if (rc) {
1142                 EFX_ERR(efx, "failed to create port\n");
1143                 goto fail2;
1144         }
1145
1146         /* Create channels */
1147         efx_for_each_channel(channel, efx) {
1148                 rc = efx_probe_channel(channel);
1149                 if (rc) {
1150                         EFX_ERR(efx, "failed to create channel %d\n",
1151                                 channel->channel);
1152                         goto fail3;
1153                 }
1154         }
1155         efx_set_channel_names(efx);
1156
1157         return 0;
1158
1159  fail3:
1160         efx_for_each_channel(channel, efx)
1161                 efx_remove_channel(channel);
1162         efx_remove_port(efx);
1163  fail2:
1164         efx_remove_nic(efx);
1165  fail1:
1166         return rc;
1167 }
1168
1169 /* Called after previous invocation(s) of efx_stop_all, restarts the
1170  * port, kernel transmit queue, NAPI processing and hardware interrupts,
1171  * and ensures that the port is scheduled to be reconfigured.
1172  * This function is safe to call multiple times when the NIC is in any
1173  * state. */
1174 static void efx_start_all(struct efx_nic *efx)
1175 {
1176         struct efx_channel *channel;
1177
1178         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1179
1180         /* Check that it is appropriate to restart the interface. All
1181          * of these flags are safe to read under just the rtnl lock */
1182         if (efx->port_enabled)
1183                 return;
1184         if ((efx->state != STATE_RUNNING) && (efx->state != STATE_INIT))
1185                 return;
1186         if (efx_dev_registered(efx) && !netif_running(efx->net_dev))
1187                 return;
1188
1189         /* Mark the port as enabled so port reconfigurations can start, then
1190          * restart the transmit interface early so the watchdog timer stops */
1191         efx_start_port(efx);
1192
1193         efx_for_each_channel(channel, efx) {
1194                 if (efx_dev_registered(efx))
1195                         efx_wake_queue(channel);
1196                 efx_start_channel(channel);
1197         }
1198
1199         efx_nic_enable_interrupts(efx);
1200
1201         /* Switch to event based MCDI completions after enabling interrupts.
1202          * If a reset has been scheduled, then we need to stay in polled mode.
1203          * Rather than serialising efx_mcdi_mode_event() [which sleeps] and
1204          * reset_pending [modified from an atomic context], we instead guarantee
1205          * that efx_mcdi_mode_poll() isn't reverted erroneously */
1206         efx_mcdi_mode_event(efx);
1207         if (efx->reset_pending != RESET_TYPE_NONE)
1208                 efx_mcdi_mode_poll(efx);
1209
1210         /* Start the hardware monitor if there is one. Otherwise (we're link
1211          * event driven), we have to poll the PHY because after an event queue
1212          * flush, we could have a missed a link state change */
1213         if (efx->type->monitor != NULL) {
1214                 queue_delayed_work(efx->workqueue, &efx->monitor_work,
1215                                    efx_monitor_interval);
1216         } else {
1217                 mutex_lock(&efx->mac_lock);
1218                 if (efx->phy_op->poll(efx))
1219                         efx_link_status_changed(efx);
1220                 mutex_unlock(&efx->mac_lock);
1221         }
1222
1223         efx->type->start_stats(efx);
1224 }
1225
1226 /* Flush all delayed work. Should only be called when no more delayed work
1227  * will be scheduled. This doesn't flush pending online resets (efx_reset),
1228  * since we're holding the rtnl_lock at this point. */
1229 static void efx_flush_all(struct efx_nic *efx)
1230 {
1231         /* Make sure the hardware monitor is stopped */
1232         cancel_delayed_work_sync(&efx->monitor_work);
1233         /* Stop scheduled port reconfigurations */
1234         cancel_work_sync(&efx->mac_work);
1235 }
1236
1237 /* Quiesce hardware and software without bringing the link down.
1238  * Safe to call multiple times, when the nic and interface is in any
1239  * state. The caller is guaranteed to subsequently be in a position
1240  * to modify any hardware and software state they see fit without
1241  * taking locks. */
1242 static void efx_stop_all(struct efx_nic *efx)
1243 {
1244         struct efx_channel *channel;
1245
1246         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1247
1248         /* port_enabled can be read safely under the rtnl lock */
1249         if (!efx->port_enabled)
1250                 return;
1251
1252         efx->type->stop_stats(efx);
1253
1254         /* Switch to MCDI polling on Siena before disabling interrupts */
1255         efx_mcdi_mode_poll(efx);
1256
1257         /* Disable interrupts and wait for ISR to complete */
1258         efx_nic_disable_interrupts(efx);
1259         if (efx->legacy_irq)
1260                 synchronize_irq(efx->legacy_irq);
1261         efx_for_each_channel(channel, efx) {
1262                 if (channel->irq)
1263                         synchronize_irq(channel->irq);
1264         }
1265
1266         /* Stop all NAPI processing and synchronous rx refills */
1267         efx_for_each_channel(channel, efx)
1268                 efx_stop_channel(channel);
1269
1270         /* Stop all asynchronous port reconfigurations. Since all
1271          * event processing has already been stopped, there is no
1272          * window to loose phy events */
1273         efx_stop_port(efx);
1274
1275         /* Flush efx_mac_work(), refill_workqueue, monitor_work */
1276         efx_flush_all(efx);
1277
1278         /* Stop the kernel transmit interface late, so the watchdog
1279          * timer isn't ticking over the flush */
1280         if (efx_dev_registered(efx)) {
1281                 struct efx_channel *channel;
1282                 efx_for_each_channel(channel, efx)
1283                         efx_stop_queue(channel);
1284                 netif_tx_lock_bh(efx->net_dev);
1285                 netif_tx_unlock_bh(efx->net_dev);
1286         }
1287 }
1288
1289 static void efx_remove_all(struct efx_nic *efx)
1290 {
1291         struct efx_channel *channel;
1292
1293         efx_for_each_channel(channel, efx)
1294                 efx_remove_channel(channel);
1295         efx_remove_port(efx);
1296         efx_remove_nic(efx);
1297 }
1298
1299 /**************************************************************************
1300  *
1301  * Interrupt moderation
1302  *
1303  **************************************************************************/
1304
1305 static unsigned irq_mod_ticks(int usecs, int resolution)
1306 {
1307         if (usecs <= 0)
1308                 return 0; /* cannot receive interrupts ahead of time :-) */
1309         if (usecs < resolution)
1310                 return 1; /* never round down to 0 */
1311         return usecs / resolution;
1312 }
1313
1314 /* Set interrupt moderation parameters */
1315 void efx_init_irq_moderation(struct efx_nic *efx, int tx_usecs, int rx_usecs,
1316                              bool rx_adaptive)
1317 {
1318         struct efx_tx_queue *tx_queue;
1319         struct efx_rx_queue *rx_queue;
1320         unsigned tx_ticks = irq_mod_ticks(tx_usecs, EFX_IRQ_MOD_RESOLUTION);
1321         unsigned rx_ticks = irq_mod_ticks(rx_usecs, EFX_IRQ_MOD_RESOLUTION);
1322
1323         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1324
1325         efx_for_each_tx_queue(tx_queue, efx)
1326                 tx_queue->channel->irq_moderation = tx_ticks;
1327
1328         efx->irq_rx_adaptive = rx_adaptive;
1329         efx->irq_rx_moderation = rx_ticks;
1330         efx_for_each_rx_queue(rx_queue, efx)
1331                 rx_queue->channel->irq_moderation = rx_ticks;
1332 }
1333
1334 /**************************************************************************
1335  *
1336  * Hardware monitor
1337  *
1338  **************************************************************************/
1339
1340 /* Run periodically off the general workqueue. Serialised against
1341  * efx_reconfigure_port via the mac_lock */
1342 static void efx_monitor(struct work_struct *data)
1343 {
1344         struct efx_nic *efx = container_of(data, struct efx_nic,
1345                                            monitor_work.work);
1346
1347         EFX_TRACE(efx, "hardware monitor executing on CPU %d\n",
1348                   raw_smp_processor_id());
1349         BUG_ON(efx->type->monitor == NULL);
1350
1351         /* If the mac_lock is already held then it is likely a port
1352          * reconfiguration is already in place, which will likely do
1353          * most of the work of check_hw() anyway. */
1354         if (!mutex_trylock(&efx->mac_lock))
1355                 goto out_requeue;
1356         if (!efx->port_enabled)
1357                 goto out_unlock;
1358         efx->type->monitor(efx);
1359
1360 out_unlock:
1361         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
1362 out_requeue:
1363         queue_delayed_work(efx->workqueue, &efx->monitor_work,
1364                            efx_monitor_interval);
1365 }
1366
1367 /**************************************************************************
1368  *
1369  * ioctls
1370  *
1371  *************************************************************************/
1372
1373 /* Net device ioctl
1374  * Context: process, rtnl_lock() held.
1375  */
1376 static int efx_ioctl(struct net_device *net_dev, struct ifreq *ifr, int cmd)
1377 {
1378         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1379         struct mii_ioctl_data *data = if_mii(ifr);
1380
1381         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1382
1383         /* Convert phy_id from older PRTAD/DEVAD format */
1384         if ((cmd == SIOCGMIIREG || cmd == SIOCSMIIREG) &&
1385             (data->phy_id & 0xfc00) == 0x0400)
1386                 data->phy_id ^= MDIO_PHY_ID_C45 | 0x0400;
1387
1388         return mdio_mii_ioctl(&efx->mdio, data, cmd);
1389 }
1390
1391 /**************************************************************************
1392  *
1393  * NAPI interface
1394  *
1395  **************************************************************************/
1396
1397 static int efx_init_napi(struct efx_nic *efx)
1398 {
1399         struct efx_channel *channel;
1400
1401         efx_for_each_channel(channel, efx) {
1402                 channel->napi_dev = efx->net_dev;
1403                 netif_napi_add(channel->napi_dev, &channel->napi_str,
1404                                efx_poll, napi_weight);
1405         }
1406         return 0;
1407 }
1408
1409 static void efx_fini_napi(struct efx_nic *efx)
1410 {
1411         struct efx_channel *channel;
1412
1413         efx_for_each_channel(channel, efx) {
1414                 if (channel->napi_dev)
1415                         netif_napi_del(&channel->napi_str);
1416                 channel->napi_dev = NULL;
1417         }
1418 }
1419
1420 /**************************************************************************
1421  *
1422  * Kernel netpoll interface
1423  *
1424  *************************************************************************/
1425
1426 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1427
1428 /* Although in the common case interrupts will be disabled, this is not
1429  * guaranteed. However, all our work happens inside the NAPI callback,
1430  * so no locking is required.
1431  */
1432 static void efx_netpoll(struct net_device *net_dev)
1433 {
1434         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1435         struct efx_channel *channel;
1436
1437         efx_for_each_channel(channel, efx)
1438                 efx_schedule_channel(channel);
1439 }
1440
1441 #endif
1442
1443 /**************************************************************************
1444  *
1445  * Kernel net device interface
1446  *
1447  *************************************************************************/
1448
1449 /* Context: process, rtnl_lock() held. */
1450 static int efx_net_open(struct net_device *net_dev)
1451 {
1452         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1453         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1454
1455         EFX_LOG(efx, "opening device %s on CPU %d\n", net_dev->name,
1456                 raw_smp_processor_id());
1457
1458         if (efx->state == STATE_DISABLED)
1459                 return -EIO;
1460         if (efx->phy_mode & PHY_MODE_SPECIAL)
1461                 return -EBUSY;
1462         if (efx_mcdi_poll_reboot(efx) && efx_reset(efx, RESET_TYPE_ALL))
1463                 return -EIO;
1464
1465         /* Notify the kernel of the link state polled during driver load,
1466          * before the monitor starts running */
1467         efx_link_status_changed(efx);
1468
1469         efx_start_all(efx);
1470         return 0;
1471 }
1472
1473 /* Context: process, rtnl_lock() held.
1474  * Note that the kernel will ignore our return code; this method
1475  * should really be a void.
1476  */
1477 static int efx_net_stop(struct net_device *net_dev)
1478 {
1479         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1480
1481         EFX_LOG(efx, "closing %s on CPU %d\n", net_dev->name,
1482                 raw_smp_processor_id());
1483
1484         if (efx->state != STATE_DISABLED) {
1485                 /* Stop the device and flush all the channels */
1486                 efx_stop_all(efx);
1487                 efx_fini_channels(efx);
1488                 efx_init_channels(efx);
1489         }
1490
1491         return 0;
1492 }
1493
1494 /* Context: process, dev_base_lock or RTNL held, non-blocking. */
1495 static struct net_device_stats *efx_net_stats(struct net_device *net_dev)
1496 {
1497         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1498         struct efx_mac_stats *mac_stats = &efx->mac_stats;
1499         struct net_device_stats *stats = &net_dev->stats;
1500
1501         spin_lock_bh(&efx->stats_lock);
1502         efx->type->update_stats(efx);
1503         spin_unlock_bh(&efx->stats_lock);
1504
1505         stats->rx_packets = mac_stats->rx_packets;
1506         stats->tx_packets = mac_stats->tx_packets;
1507         stats->rx_bytes = mac_stats->rx_bytes;
1508         stats->tx_bytes = mac_stats->tx_bytes;
1509         stats->multicast = mac_stats->rx_multicast;
1510         stats->collisions = mac_stats->tx_collision;
1511         stats->rx_length_errors = (mac_stats->rx_gtjumbo +
1512                                    mac_stats->rx_length_error);
1513         stats->rx_over_errors = efx->n_rx_nodesc_drop_cnt;
1514         stats->rx_crc_errors = mac_stats->rx_bad;
1515         stats->rx_frame_errors = mac_stats->rx_align_error;
1516         stats->rx_fifo_errors = mac_stats->rx_overflow;
1517         stats->rx_missed_errors = mac_stats->rx_missed;
1518         stats->tx_window_errors = mac_stats->tx_late_collision;
1519
1520         stats->rx_errors = (stats->rx_length_errors +
1521                             stats->rx_over_errors +
1522                             stats->rx_crc_errors +
1523                             stats->rx_frame_errors +
1524                             stats->rx_fifo_errors +
1525                             stats->rx_missed_errors +
1526                             mac_stats->rx_symbol_error);
1527         stats->tx_errors = (stats->tx_window_errors +
1528                             mac_stats->tx_bad);
1529
1530         return stats;
1531 }
1532
1533 /* Context: netif_tx_lock held, BHs disabled. */
1534 static void efx_watchdog(struct net_device *net_dev)
1535 {
1536         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1537
1538         EFX_ERR(efx, "TX stuck with port_enabled=%d: resetting channels\n",
1539                 efx->port_enabled);
1540
1541         efx_schedule_reset(efx, RESET_TYPE_TX_WATCHDOG);
1542 }
1543
1544
1545 /* Context: process, rtnl_lock() held. */
1546 static int efx_change_mtu(struct net_device *net_dev, int new_mtu)
1547 {
1548         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1549         int rc = 0;
1550
1551         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1552
1553         if (new_mtu > EFX_MAX_MTU)
1554                 return -EINVAL;
1555
1556         efx_stop_all(efx);
1557
1558         EFX_LOG(efx, "changing MTU to %d\n", new_mtu);
1559
1560         efx_fini_channels(efx);
1561
1562         mutex_lock(&efx->mac_lock);
1563         /* Reconfigure the MAC before enabling the dma queues so that
1564          * the RX buffers don't overflow */
1565         net_dev->mtu = new_mtu;
1566         efx->mac_op->reconfigure(efx);
1567         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
1568
1569         efx_init_channels(efx);
1570
1571         efx_start_all(efx);
1572         return rc;
1573 }
1574
1575 static int efx_set_mac_address(struct net_device *net_dev, void *data)
1576 {
1577         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1578         struct sockaddr *addr = data;
1579         char *new_addr = addr->sa_data;
1580
1581         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1582
1583         if (!is_valid_ether_addr(new_addr)) {
1584                 EFX_ERR(efx, "invalid ethernet MAC address requested: %pM\n",
1585                         new_addr);
1586                 return -EINVAL;
1587         }
1588
1589         memcpy(net_dev->dev_addr, new_addr, net_dev->addr_len);
1590
1591         /* Reconfigure the MAC */
1592         mutex_lock(&efx->mac_lock);
1593         efx->mac_op->reconfigure(efx);
1594         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
1595
1596         return 0;
1597 }
1598
1599 /* Context: netif_addr_lock held, BHs disabled. */
1600 static void efx_set_multicast_list(struct net_device *net_dev)
1601 {
1602         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1603         struct netdev_hw_addr *ha;
1604         union efx_multicast_hash *mc_hash = &efx->multicast_hash;
1605         u32 crc;
1606         int bit;
1607
1608         efx->promiscuous = !!(net_dev->flags & IFF_PROMISC);
1609
1610         /* Build multicast hash table */
1611         if (efx->promiscuous || (net_dev->flags & IFF_ALLMULTI)) {
1612                 memset(mc_hash, 0xff, sizeof(*mc_hash));
1613         } else {
1614                 memset(mc_hash, 0x00, sizeof(*mc_hash));
1615                 netdev_for_each_mc_addr(ha, net_dev) {
1616                         crc = ether_crc_le(ETH_ALEN, ha->addr);
1617                         bit = crc & (EFX_MCAST_HASH_ENTRIES - 1);
1618                         set_bit_le(bit, mc_hash->byte);
1619                 }
1620
1621                 /* Broadcast packets go through the multicast hash filter.
1622                  * ether_crc_le() of the broadcast address is 0xbe2612ff
1623                  * so we always add bit 0xff to the mask.
1624                  */
1625                 set_bit_le(0xff, mc_hash->byte);
1626         }
1627
1628         if (efx->port_enabled)
1629                 queue_work(efx->workqueue, &efx->mac_work);
1630         /* Otherwise efx_start_port() will do this */
1631 }
1632
1633 static const struct net_device_ops efx_netdev_ops = {
1634         .ndo_open               = efx_net_open,
1635         .ndo_stop               = efx_net_stop,
1636         .ndo_get_stats          = efx_net_stats,
1637         .ndo_tx_timeout         = efx_watchdog,
1638         .ndo_start_xmit         = efx_hard_start_xmit,
1639         .ndo_validate_addr      = eth_validate_addr,
1640         .ndo_do_ioctl           = efx_ioctl,
1641         .ndo_change_mtu         = efx_change_mtu,
1642         .ndo_set_mac_address    = efx_set_mac_address,
1643         .ndo_set_multicast_list = efx_set_multicast_list,
1644 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1645         .ndo_poll_controller = efx_netpoll,
1646 #endif
1647 };
1648
1649 static void efx_update_name(struct efx_nic *efx)
1650 {
1651         strcpy(efx->name, efx->net_dev->name);
1652         efx_mtd_rename(efx);
1653         efx_set_channel_names(efx);
1654 }
1655
1656 static int efx_netdev_event(struct notifier_block *this,
1657                             unsigned long event, void *ptr)
1658 {
1659         struct net_device *net_dev = ptr;
1660
1661         if (net_dev->netdev_ops == &efx_netdev_ops &&
1662             event == NETDEV_CHANGENAME)
1663                 efx_update_name(netdev_priv(net_dev));
1664
1665         return NOTIFY_DONE;
1666 }
1667
1668 static struct notifier_block efx_netdev_notifier = {
1669         .notifier_call = efx_netdev_event,
1670 };
1671
1672 static ssize_t
1673 show_phy_type(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
1674 {
1675         struct efx_nic *efx = pci_get_drvdata(to_pci_dev(dev));
1676         return sprintf(buf, "%d\n", efx->phy_type);
1677 }
1678 static DEVICE_ATTR(phy_type, 0644, show_phy_type, NULL);
1679
1680 static int efx_register_netdev(struct efx_nic *efx)
1681 {
1682         struct net_device *net_dev = efx->net_dev;
1683         int rc;
1684
1685         net_dev->watchdog_timeo = 5 * HZ;
1686         net_dev->irq = efx->pci_dev->irq;
1687         net_dev->netdev_ops = &efx_netdev_ops;
1688         SET_NETDEV_DEV(net_dev, &efx->pci_dev->dev);
1689         SET_ETHTOOL_OPS(net_dev, &efx_ethtool_ops);
1690
1691         /* Clear MAC statistics */
1692         efx->mac_op->update_stats(efx);
1693         memset(&efx->mac_stats, 0, sizeof(efx->mac_stats));
1694
1695         rtnl_lock();
1696
1697         rc = dev_alloc_name(net_dev, net_dev->name);
1698         if (rc < 0)
1699                 goto fail_locked;
1700         efx_update_name(efx);
1701
1702         rc = register_netdevice(net_dev);
1703         if (rc)
1704                 goto fail_locked;
1705
1706         /* Always start with carrier off; PHY events will detect the link */
1707         netif_carrier_off(efx->net_dev);
1708
1709         rtnl_unlock();
1710
1711         rc = device_create_file(&efx->pci_dev->dev, &dev_attr_phy_type);
1712         if (rc) {
1713                 EFX_ERR(efx, "failed to init net dev attributes\n");
1714                 goto fail_registered;
1715         }
1716
1717         return 0;
1718
1719 fail_locked:
1720         rtnl_unlock();
1721         EFX_ERR(efx, "could not register net dev\n");
1722         return rc;
1723
1724 fail_registered:
1725         unregister_netdev(net_dev);
1726         return rc;
1727 }
1728
1729 static void efx_unregister_netdev(struct efx_nic *efx)
1730 {
1731         struct efx_tx_queue *tx_queue;
1732
1733         if (!efx->net_dev)
1734                 return;
1735
1736         BUG_ON(netdev_priv(efx->net_dev) != efx);
1737
1738         /* Free up any skbs still remaining. This has to happen before
1739          * we try to unregister the netdev as running their destructors
1740          * may be needed to get the device ref. count to 0. */
1741         efx_for_each_tx_queue(tx_queue, efx)
1742                 efx_release_tx_buffers(tx_queue);
1743
1744         if (efx_dev_registered(efx)) {
1745                 strlcpy(efx->name, pci_name(efx->pci_dev), sizeof(efx->name));
1746                 device_remove_file(&efx->pci_dev->dev, &dev_attr_phy_type);
1747                 unregister_netdev(efx->net_dev);
1748         }
1749 }
1750
1751 /**************************************************************************
1752  *
1753  * Device reset and suspend
1754  *
1755  **************************************************************************/
1756
1757 /* Tears down the entire software state and most of the hardware state
1758  * before reset.  */
1759 void efx_reset_down(struct efx_nic *efx, enum reset_type method)
1760 {
1761         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1762
1763         efx_stop_all(efx);
1764         mutex_lock(&efx->mac_lock);
1765         mutex_lock(&efx->spi_lock);
1766
1767         efx_fini_channels(efx);
1768         if (efx->port_initialized && method != RESET_TYPE_INVISIBLE)
1769                 efx->phy_op->fini(efx);
1770         efx->type->fini(efx);
1771 }
1772
1773 /* This function will always ensure that the locks acquired in
1774  * efx_reset_down() are released. A failure return code indicates
1775  * that we were unable to reinitialise the hardware, and the
1776  * driver should be disabled. If ok is false, then the rx and tx
1777  * engines are not restarted, pending a RESET_DISABLE. */
1778 int efx_reset_up(struct efx_nic *efx, enum reset_type method, bool ok)
1779 {
1780         int rc;
1781
1782         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1783
1784         rc = efx->type->init(efx);
1785         if (rc) {
1786                 EFX_ERR(efx, "failed to initialise NIC\n");
1787                 goto fail;
1788         }
1789
1790         if (!ok)
1791                 goto fail;
1792
1793         if (efx->port_initialized && method != RESET_TYPE_INVISIBLE) {
1794                 rc = efx->phy_op->init(efx);
1795                 if (rc)
1796                         goto fail;
1797                 if (efx->phy_op->reconfigure(efx))
1798                         EFX_ERR(efx, "could not restore PHY settings\n");
1799         }
1800
1801         efx->mac_op->reconfigure(efx);
1802
1803         efx_init_channels(efx);
1804
1805         mutex_unlock(&efx->spi_lock);
1806         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
1807
1808         efx_start_all(efx);
1809
1810         return 0;
1811
1812 fail:
1813         efx->port_initialized = false;
1814
1815         mutex_unlock(&efx->spi_lock);
1816         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
1817
1818         return rc;
1819 }
1820
1821 /* Reset the NIC using the specified method.  Note that the reset may
1822  * fail, in which case the card will be left in an unusable state.
1823  *
1824  * Caller must hold the rtnl_lock.
1825  */
1826 int efx_reset(struct efx_nic *efx, enum reset_type method)
1827 {
1828         int rc, rc2;
1829         bool disabled;
1830
1831         EFX_INFO(efx, "resetting (%s)\n", RESET_TYPE(method));
1832
1833         efx_reset_down(efx, method);
1834
1835         rc = efx->type->reset(efx, method);
1836         if (rc) {
1837                 EFX_ERR(efx, "failed to reset hardware\n");
1838                 goto out;
1839         }
1840
1841         /* Allow resets to be rescheduled. */
1842         efx->reset_pending = RESET_TYPE_NONE;
1843
1844         /* Reinitialise bus-mastering, which may have been turned off before
1845          * the reset was scheduled. This is still appropriate, even in the
1846          * RESET_TYPE_DISABLE since this driver generally assumes the hardware
1847          * can respond to requests. */
1848         pci_set_master(efx->pci_dev);
1849
1850 out:
1851         /* Leave device stopped if necessary */
1852         disabled = rc || method == RESET_TYPE_DISABLE;
1853         rc2 = efx_reset_up(efx, method, !disabled);
1854         if (rc2) {
1855                 disabled = true;
1856                 if (!rc)
1857                         rc = rc2;
1858         }
1859
1860         if (disabled) {
1861                 dev_close(efx->net_dev);
1862                 EFX_ERR(efx, "has been disabled\n");
1863                 efx->state = STATE_DISABLED;
1864         } else {
1865                 EFX_LOG(efx, "reset complete\n");
1866         }
1867         return rc;
1868 }
1869
1870 /* The worker thread exists so that code that cannot sleep can
1871  * schedule a reset for later.
1872  */
1873 static void efx_reset_work(struct work_struct *data)
1874 {
1875         struct efx_nic *efx = container_of(data, struct efx_nic, reset_work);
1876
1877         if (efx->reset_pending == RESET_TYPE_NONE)
1878                 return;
1879
1880         /* If we're not RUNNING then don't reset. Leave the reset_pending
1881          * flag set so that efx_pci_probe_main will be retried */
1882         if (efx->state != STATE_RUNNING) {
1883                 EFX_INFO(efx, "scheduled reset quenched. NIC not RUNNING\n");
1884                 return;
1885         }
1886
1887         rtnl_lock();
1888         (void)efx_reset(efx, efx->reset_pending);
1889         rtnl_unlock();
1890 }
1891
1892 void efx_schedule_reset(struct efx_nic *efx, enum reset_type type)
1893 {
1894         enum reset_type method;
1895
1896         if (efx->reset_pending != RESET_TYPE_NONE) {
1897                 EFX_INFO(efx, "quenching already scheduled reset\n");
1898                 return;
1899         }
1900
1901         switch (type) {
1902         case RESET_TYPE_INVISIBLE:
1903         case RESET_TYPE_ALL:
1904         case RESET_TYPE_WORLD:
1905         case RESET_TYPE_DISABLE:
1906                 method = type;
1907                 break;
1908         case RESET_TYPE_RX_RECOVERY:
1909         case RESET_TYPE_RX_DESC_FETCH:
1910         case RESET_TYPE_TX_DESC_FETCH:
1911         case RESET_TYPE_TX_SKIP:
1912                 method = RESET_TYPE_INVISIBLE;
1913                 break;
1914         case RESET_TYPE_MC_FAILURE:
1915         default:
1916                 method = RESET_TYPE_ALL;
1917                 break;
1918         }
1919
1920         if (method != type)
1921                 EFX_LOG(efx, "scheduling %s reset for %s\n",
1922                         RESET_TYPE(method), RESET_TYPE(type));
1923         else
1924                 EFX_LOG(efx, "scheduling %s reset\n", RESET_TYPE(method));
1925
1926         efx->reset_pending = method;
1927
1928         /* efx_process_channel() will no longer read events once a
1929          * reset is scheduled. So switch back to poll'd MCDI completions. */
1930         efx_mcdi_mode_poll(efx);
1931
1932         queue_work(reset_workqueue, &efx->reset_work);
1933 }
1934
1935 /**************************************************************************
1936  *
1937  * List of NICs we support
1938  *
1939  **************************************************************************/
1940
1941 /* PCI device ID table */
1942 static DEFINE_PCI_DEVICE_TABLE(efx_pci_table) = {
1943         {PCI_DEVICE(EFX_VENDID_SFC, FALCON_A_P_DEVID),
1944          .driver_data = (unsigned long) &falcon_a1_nic_type},
1945         {PCI_DEVICE(EFX_VENDID_SFC, FALCON_B_P_DEVID),
1946          .driver_data = (unsigned long) &falcon_b0_nic_type},
1947         {PCI_DEVICE(EFX_VENDID_SFC, BETHPAGE_A_P_DEVID),
1948          .driver_data = (unsigned long) &siena_a0_nic_type},
1949         {PCI_DEVICE(EFX_VENDID_SFC, SIENA_A_P_DEVID),
1950          .driver_data = (unsigned long) &siena_a0_nic_type},
1951         {0}                     /* end of list */
1952 };
1953
1954 /**************************************************************************
1955  *
1956  * Dummy PHY/MAC operations
1957  *
1958  * Can be used for some unimplemented operations
1959  * Needed so all function pointers are valid and do not have to be tested
1960  * before use
1961  *
1962  **************************************************************************/
1963 int efx_port_dummy_op_int(struct efx_nic *efx)
1964 {
1965         return 0;
1966 }
1967 void efx_port_dummy_op_void(struct efx_nic *efx) {}
1968 void efx_port_dummy_op_set_id_led(struct efx_nic *efx, enum efx_led_mode mode)
1969 {
1970 }
1971 bool efx_port_dummy_op_poll(struct efx_nic *efx)
1972 {
1973         return false;
1974 }
1975
1976 static struct efx_phy_operations efx_dummy_phy_operations = {
1977         .init            = efx_port_dummy_op_int,
1978         .reconfigure     = efx_port_dummy_op_int,
1979         .poll            = efx_port_dummy_op_poll,
1980         .fini            = efx_port_dummy_op_void,
1981 };
1982
1983 /**************************************************************************
1984  *
1985  * Data housekeeping
1986  *
1987  **************************************************************************/
1988
1989 /* This zeroes out and then fills in the invariants in a struct
1990  * efx_nic (including all sub-structures).
1991  */
1992 static int efx_init_struct(struct efx_nic *efx, struct efx_nic_type *type,
1993                            struct pci_dev *pci_dev, struct net_device *net_dev)
1994 {
1995         struct efx_channel *channel;
1996         struct efx_tx_queue *tx_queue;
1997         struct efx_rx_queue *rx_queue;
1998         int i;
1999
2000         /* Initialise common structures */
2001         memset(efx, 0, sizeof(*efx));
2002         spin_lock_init(&efx->biu_lock);
2003         mutex_init(&efx->mdio_lock);
2004         mutex_init(&efx->spi_lock);
2005 #ifdef CONFIG_SFC_MTD
2006         INIT_LIST_HEAD(&efx->mtd_list);
2007 #endif
2008         INIT_WORK(&efx->reset_work, efx_reset_work);
2009         INIT_DELAYED_WORK(&efx->monitor_work, efx_monitor);
2010         efx->pci_dev = pci_dev;
2011         efx->state = STATE_INIT;
2012         efx->reset_pending = RESET_TYPE_NONE;
2013         strlcpy(efx->name, pci_name(pci_dev), sizeof(efx->name));
2014
2015         efx->net_dev = net_dev;
2016         efx->rx_checksum_enabled = true;
2017         spin_lock_init(&efx->stats_lock);
2018         mutex_init(&efx->mac_lock);
2019         efx->mac_op = type->default_mac_ops;
2020         efx->phy_op = &efx_dummy_phy_operations;
2021         efx->mdio.dev = net_dev;
2022         INIT_WORK(&efx->mac_work, efx_mac_work);
2023
2024         for (i = 0; i < EFX_MAX_CHANNELS; i++) {
2025                 channel = &efx->channel[i];
2026                 channel->efx = efx;
2027                 channel->channel = i;
2028                 channel->work_pending = false;
2029                 spin_lock_init(&channel->tx_stop_lock);
2030                 atomic_set(&channel->tx_stop_count, 1);
2031         }
2032         for (i = 0; i < EFX_MAX_TX_QUEUES; i++) {
2033                 tx_queue = &efx->tx_queue[i];
2034                 tx_queue->efx = efx;
2035                 tx_queue->queue = i;
2036                 tx_queue->buffer = NULL;
2037                 tx_queue->channel = &efx->channel[0]; /* for safety */
2038                 tx_queue->tso_headers_free = NULL;
2039         }
2040         for (i = 0; i < EFX_MAX_RX_QUEUES; i++) {
2041                 rx_queue = &efx->rx_queue[i];
2042                 rx_queue->efx = efx;
2043                 rx_queue->queue = i;
2044                 rx_queue->channel = &efx->channel[0]; /* for safety */
2045                 rx_queue->buffer = NULL;
2046                 setup_timer(&rx_queue->slow_fill, efx_rx_slow_fill,
2047                             (unsigned long)rx_queue);
2048         }
2049
2050         efx->type = type;
2051
2052         /* As close as we can get to guaranteeing that we don't overflow */
2053         BUILD_BUG_ON(EFX_EVQ_SIZE < EFX_TXQ_SIZE + EFX_RXQ_SIZE);
2054
2055         EFX_BUG_ON_PARANOID(efx->type->phys_addr_channels > EFX_MAX_CHANNELS);
2056
2057         /* Higher numbered interrupt modes are less capable! */
2058         efx->interrupt_mode = max(efx->type->max_interrupt_mode,
2059                                   interrupt_mode);
2060
2061         /* Would be good to use the net_dev name, but we're too early */
2062         snprintf(efx->workqueue_name, sizeof(efx->workqueue_name), "sfc%s",
2063                  pci_name(pci_dev));
2064         efx->workqueue = create_singlethread_workqueue(efx->workqueue_name);
2065         if (!efx->workqueue)
2066                 return -ENOMEM;
2067
2068         return 0;
2069 }
2070
2071 static void efx_fini_struct(struct efx_nic *efx)
2072 {
2073         if (efx->workqueue) {
2074                 destroy_workqueue(efx->workqueue);
2075                 efx->workqueue = NULL;
2076         }
2077 }
2078
2079 /**************************************************************************
2080  *
2081  * PCI interface
2082  *
2083  **************************************************************************/
2084
2085 /* Main body of final NIC shutdown code
2086  * This is called only at module unload (or hotplug removal).
2087  */
2088 static void efx_pci_remove_main(struct efx_nic *efx)
2089 {
2090         efx_nic_fini_interrupt(efx);
2091         efx_fini_channels(efx);
2092         efx_fini_port(efx);
2093         efx->type->fini(efx);
2094         efx_fini_napi(efx);
2095         efx_remove_all(efx);
2096 }
2097
2098 /* Final NIC shutdown
2099  * This is called only at module unload (or hotplug removal).
2100  */
2101 static void efx_pci_remove(struct pci_dev *pci_dev)
2102 {
2103         struct efx_nic *efx;
2104
2105         efx = pci_get_drvdata(pci_dev);
2106         if (!efx)
2107                 return;
2108
2109         /* Mark the NIC as fini, then stop the interface */
2110         rtnl_lock();
2111         efx->state = STATE_FINI;
2112         dev_close(efx->net_dev);
2113
2114         /* Allow any queued efx_resets() to complete */
2115         rtnl_unlock();
2116
2117         efx_unregister_netdev(efx);
2118
2119         efx_mtd_remove(efx);
2120
2121         /* Wait for any scheduled resets to complete. No more will be
2122          * scheduled from this point because efx_stop_all() has been
2123          * called, we are no longer registered with driverlink, and
2124          * the net_device's have been removed. */
2125         cancel_work_sync(&efx->reset_work);
2126
2127         efx_pci_remove_main(efx);
2128
2129         efx_fini_io(efx);
2130         EFX_LOG(efx, "shutdown successful\n");
2131
2132         pci_set_drvdata(pci_dev, NULL);
2133         efx_fini_struct(efx);
2134         free_netdev(efx->net_dev);
2135 };
2136
2137 /* Main body of NIC initialisation
2138  * This is called at module load (or hotplug insertion, theoretically).
2139  */
2140 static int efx_pci_probe_main(struct efx_nic *efx)
2141 {
2142         int rc;
2143
2144         /* Do start-of-day initialisation */
2145         rc = efx_probe_all(efx);
2146         if (rc)
2147                 goto fail1;
2148
2149         rc = efx_init_napi(efx);
2150         if (rc)
2151                 goto fail2;
2152
2153         rc = efx->type->init(efx);
2154         if (rc) {
2155                 EFX_ERR(efx, "failed to initialise NIC\n");
2156                 goto fail3;
2157         }
2158
2159         rc = efx_init_port(efx);
2160         if (rc) {
2161                 EFX_ERR(efx, "failed to initialise port\n");
2162                 goto fail4;
2163         }
2164
2165         efx_init_channels(efx);
2166
2167         rc = efx_nic_init_interrupt(efx);
2168         if (rc)
2169                 goto fail5;
2170
2171         return 0;
2172
2173  fail5:
2174         efx_fini_channels(efx);
2175         efx_fini_port(efx);
2176  fail4:
2177         efx->type->fini(efx);
2178  fail3:
2179         efx_fini_napi(efx);
2180  fail2:
2181         efx_remove_all(efx);
2182  fail1:
2183         return rc;
2184 }
2185
2186 /* NIC initialisation
2187  *
2188  * This is called at module load (or hotplug insertion,
2189  * theoretically).  It sets up PCI mappings, tests and resets the NIC,
2190  * sets up and registers the network devices with the kernel and hooks
2191  * the interrupt service routine.  It does not prepare the device for
2192  * transmission; this is left to the first time one of the network
2193  * interfaces is brought up (i.e. efx_net_open).
2194  */
2195 static int __devinit efx_pci_probe(struct pci_dev *pci_dev,
2196                                    const struct pci_device_id *entry)
2197 {
2198         struct efx_nic_type *type = (struct efx_nic_type *) entry->driver_data;
2199         struct net_device *net_dev;
2200         struct efx_nic *efx;
2201         int i, rc;
2202
2203         /* Allocate and initialise a struct net_device and struct efx_nic */
2204         net_dev = alloc_etherdev_mq(sizeof(*efx), EFX_MAX_CORE_TX_QUEUES);
2205         if (!net_dev)
2206                 return -ENOMEM;
2207         net_dev->features |= (type->offload_features | NETIF_F_SG |
2208                               NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_TSO |
2209                               NETIF_F_GRO);
2210         if (type->offload_features & NETIF_F_V6_CSUM)
2211                 net_dev->features |= NETIF_F_TSO6;
2212         /* Mask for features that also apply to VLAN devices */
2213         net_dev->vlan_features |= (NETIF_F_ALL_CSUM | NETIF_F_SG |
2214                                    NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_TSO);
2215         efx = netdev_priv(net_dev);
2216         pci_set_drvdata(pci_dev, efx);
2217         rc = efx_init_struct(efx, type, pci_dev, net_dev);
2218         if (rc)
2219                 goto fail1;
2220
2221         EFX_INFO(efx, "Solarflare Communications NIC detected\n");
2222
2223         /* Set up basic I/O (BAR mappings etc) */
2224         rc = efx_init_io(efx);
2225         if (rc)
2226                 goto fail2;
2227
2228         /* No serialisation is required with the reset path because
2229          * we're in STATE_INIT. */
2230         for (i = 0; i < 5; i++) {
2231                 rc = efx_pci_probe_main(efx);
2232
2233                 /* Serialise against efx_reset(). No more resets will be
2234                  * scheduled since efx_stop_all() has been called, and we
2235                  * have not and never have been registered with either
2236                  * the rtnetlink or driverlink layers. */
2237                 cancel_work_sync(&efx->reset_work);
2238
2239                 if (rc == 0) {
2240                         if (efx->reset_pending != RESET_TYPE_NONE) {
2241                                 /* If there was a scheduled reset during
2242                                  * probe, the NIC is probably hosed anyway */
2243                                 efx_pci_remove_main(efx);
2244                                 rc = -EIO;
2245                         } else {
2246                                 break;
2247                         }
2248                 }
2249
2250                 /* Retry if a recoverably reset event has been scheduled */
2251                 if ((efx->reset_pending != RESET_TYPE_INVISIBLE) &&
2252                     (efx->reset_pending != RESET_TYPE_ALL))
2253                         goto fail3;
2254
2255                 efx->reset_pending = RESET_TYPE_NONE;
2256         }
2257
2258         if (rc) {
2259                 EFX_ERR(efx, "Could not reset NIC\n");
2260                 goto fail4;
2261         }
2262
2263         /* Switch to the running state before we expose the device to the OS,
2264          * so that dev_open()|efx_start_all() will actually start the device */
2265         efx->state = STATE_RUNNING;
2266
2267         rc = efx_register_netdev(efx);
2268         if (rc)
2269                 goto fail5;
2270
2271         EFX_LOG(efx, "initialisation successful\n");
2272
2273         rtnl_lock();
2274         efx_mtd_probe(efx); /* allowed to fail */
2275         rtnl_unlock();
2276         return 0;
2277
2278  fail5:
2279         efx_pci_remove_main(efx);
2280  fail4:
2281  fail3:
2282         efx_fini_io(efx);
2283  fail2:
2284         efx_fini_struct(efx);
2285  fail1:
2286         WARN_ON(rc > 0);
2287         EFX_LOG(efx, "initialisation failed. rc=%d\n", rc);
2288         free_netdev(net_dev);
2289         return rc;
2290 }
2291
2292 static int efx_pm_freeze(struct device *dev)
2293 {
2294         struct efx_nic *efx = pci_get_drvdata(to_pci_dev(dev));
2295
2296         efx->state = STATE_FINI;
2297
2298         netif_device_detach(efx->net_dev);
2299
2300         efx_stop_all(efx);
2301         efx_fini_channels(efx);
2302
2303         return 0;
2304 }
2305
2306 static int efx_pm_thaw(struct device *dev)
2307 {
2308         struct efx_nic *efx = pci_get_drvdata(to_pci_dev(dev));
2309
2310         efx->state = STATE_INIT;
2311
2312         efx_init_channels(efx);
2313
2314         mutex_lock(&efx->mac_lock);
2315         efx->phy_op->reconfigure(efx);
2316         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
2317
2318         efx_start_all(efx);
2319
2320         netif_device_attach(efx->net_dev);
2321
2322         efx->state = STATE_RUNNING;
2323
2324         efx->type->resume_wol(efx);
2325
2326         /* Reschedule any quenched resets scheduled during efx_pm_freeze() */
2327         queue_work(reset_workqueue, &efx->reset_work);
2328
2329         return 0;
2330 }
2331
2332 static int efx_pm_poweroff(struct device *dev)
2333 {
2334         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
2335         struct efx_nic *efx = pci_get_drvdata(pci_dev);
2336
2337         efx->type->fini(efx);
2338
2339         efx->reset_pending = RESET_TYPE_NONE;
2340
2341         pci_save_state(pci_dev);
2342         return pci_set_power_state(pci_dev, PCI_D3hot);
2343 }
2344
2345 /* Used for both resume and restore */
2346 static int efx_pm_resume(struct device *dev)
2347 {
2348         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
2349         struct efx_nic *efx = pci_get_drvdata(pci_dev);
2350         int rc;
2351
2352         rc = pci_set_power_state(pci_dev, PCI_D0);
2353         if (rc)
2354                 return rc;
2355         pci_restore_state(pci_dev);
2356         rc = pci_enable_device(pci_dev);
2357         if (rc)
2358                 return rc;
2359         pci_set_master(efx->pci_dev);
2360         rc = efx->type->reset(efx, RESET_TYPE_ALL);
2361         if (rc)
2362                 return rc;
2363         rc = efx->type->init(efx);
2364         if (rc)
2365                 return rc;
2366         efx_pm_thaw(dev);
2367         return 0;
2368 }
2369
2370 static int efx_pm_suspend(struct device *dev)
2371 {
2372         int rc;
2373
2374         efx_pm_freeze(dev);
2375         rc = efx_pm_poweroff(dev);
2376         if (rc)
2377                 efx_pm_resume(dev);
2378         return rc;
2379 }
2380
2381 static struct dev_pm_ops efx_pm_ops = {
2382         .suspend        = efx_pm_suspend,
2383         .resume         = efx_pm_resume,
2384         .freeze         = efx_pm_freeze,
2385         .thaw           = efx_pm_thaw,
2386         .poweroff       = efx_pm_poweroff,
2387         .restore        = efx_pm_resume,
2388 };
2389
2390 static struct pci_driver efx_pci_driver = {
2391         .name           = EFX_DRIVER_NAME,
2392         .id_table       = efx_pci_table,
2393         .probe          = efx_pci_probe,
2394         .remove         = efx_pci_remove,
2395         .driver.pm      = &efx_pm_ops,
2396 };
2397
2398 /**************************************************************************
2399  *
2400  * Kernel module interface
2401  *
2402  *************************************************************************/
2403
2404 module_param(interrupt_mode, uint, 0444);
2405 MODULE_PARM_DESC(interrupt_mode,
2406                  "Interrupt mode (0=>MSIX 1=>MSI 2=>legacy)");
2407
2408 static int __init efx_init_module(void)
2409 {
2410         int rc;
2411
2412         printk(KERN_INFO "Solarflare NET driver v" EFX_DRIVER_VERSION "\n");
2413
2414         rc = register_netdevice_notifier(&efx_netdev_notifier);
2415         if (rc)
2416                 goto err_notifier;
2417
2418         reset_workqueue = create_singlethread_workqueue("sfc_reset");
2419         if (!reset_workqueue) {
2420                 rc = -ENOMEM;
2421                 goto err_reset;
2422         }
2423
2424         rc = pci_register_driver(&efx_pci_driver);
2425         if (rc < 0)
2426                 goto err_pci;
2427
2428         return 0;
2429
2430  err_pci:
2431         destroy_workqueue(reset_workqueue);
2432  err_reset:
2433         unregister_netdevice_notifier(&efx_netdev_notifier);
2434  err_notifier:
2435         return rc;
2436 }
2437
2438 static void __exit efx_exit_module(void)
2439 {
2440         printk(KERN_INFO "Solarflare NET driver unloading\n");
2441
2442         pci_unregister_driver(&efx_pci_driver);
2443         destroy_workqueue(reset_workqueue);
2444         unregister_netdevice_notifier(&efx_netdev_notifier);
2445
2446 }
2447
2448 module_init(efx_init_module);
2449 module_exit(efx_exit_module);
2450
2451 MODULE_AUTHOR("Solarflare Communications and "
2452               "Michael Brown <mbrown@fensystems.co.uk>");
2453 MODULE_DESCRIPTION("Solarflare Communications network driver");
2454 MODULE_LICENSE("GPL");
2455 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, efx_pci_table);