]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/misc/mic/scif/scif_nodeqp.c
misc: mic: SCIF node queue pair setup management
[karo-tx-linux.git] / drivers / misc / mic / scif / scif_nodeqp.c
1 /*
2  * Intel MIC Platform Software Stack (MPSS)
3  *
4  * Copyright(c) 2014 Intel Corporation.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License, version 2, as
8  * published by the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
11  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
13  * General Public License for more details.
14  *
15  * Intel SCIF driver.
16  *
17  */
18 #include "../bus/scif_bus.h"
19 #include "scif_peer_bus.h"
20 #include "scif_main.h"
21 #include "scif_nodeqp.h"
22 #include "scif_map.h"
23
24 /*
25  ************************************************************************
26  * SCIF node Queue Pair (QP) setup flow:
27  *
28  * 1) SCIF driver gets probed with a scif_hw_dev via the scif_hw_bus
29  * 2) scif_setup_qp(..) allocates the local qp and calls
30  *      scif_setup_qp_connect(..) which allocates and maps the local
31  *      buffer for the inbound QP
32  * 3) The local node updates the device page with the DMA address of the QP
33  * 4) A delayed work is scheduled (qp_dwork) which periodically reads if
34  *      the peer node has updated its QP DMA address
35  * 5) Once a valid non zero address is found in the QP DMA address field
36  *      in the device page, the local node maps the remote node's QP,
37  *      updates its outbound QP and sends a SCIF_INIT message to the peer
38  * 6) The SCIF_INIT message is received by the peer node QP interrupt bottom
39  *      half handler by calling scif_init(..)
40  * 7) scif_init(..) registers a new SCIF peer node by calling
41  *      scif_peer_register_device(..) which signifies the addition of a new
42  *      SCIF node
43  * 8) On the mgmt node, P2P network setup/teardown is initiated if all the
44  *      remote nodes are online via scif_p2p_setup(..)
45  * 9) For P2P setup, the host maps the remote nodes' aperture and memory
46  *      bars and sends a SCIF_NODE_ADD message to both nodes
47  * 10) As part of scif_nodeadd, both nodes set up their local inbound
48  *      QPs and send a SCIF_NODE_ADD_ACK to the mgmt node
49  * 11) As part of scif_node_add_ack(..) the mgmt node forwards the
50  *      SCIF_NODE_ADD_ACK to the remote nodes
51  * 12) As part of scif_node_add_ack(..) the remote nodes update their
52  *      outbound QPs, make sure they can access memory on the remote node
53  *      and then add a new SCIF peer node by calling
54  *      scif_peer_register_device(..) which signifies the addition of a new
55  *      SCIF node.
56  * 13) The SCIF network is now established across all nodes.
57  *
58  ************************************************************************
59  * SCIF node QP teardown flow (initiated by non mgmt node):
60  *
61  * 1) SCIF driver gets a remove callback with a scif_hw_dev via the scif_hw_bus
62  * 2) The device page QP DMA address field is updated with 0x0
63  * 3) A non mgmt node now cleans up all local data structures and sends a
64  *      SCIF_EXIT message to the peer and waits for a SCIF_EXIT_ACK
65  * 4) As part of scif_exit(..) handling scif_disconnect_node(..) is called
66  * 5) scif_disconnect_node(..) sends a SCIF_NODE_REMOVE message to all the
67  *      peers and waits for a SCIF_NODE_REMOVE_ACK
68  * 6) As part of scif_node_remove(..) a remote node unregisters the peer
69  *      node from the SCIF network and sends a SCIF_NODE_REMOVE_ACK
70  * 7) When the mgmt node has received all the SCIF_NODE_REMOVE_ACKs
71  *      it sends itself a node remove message whose handling cleans up local
72  *      data structures and unregisters the peer node from the SCIF network
73  * 8) The mgmt node sends a SCIF_EXIT_ACK
74  * 9) Upon receipt of the SCIF_EXIT_ACK the node initiating the teardown
75  *      completes the SCIF remove routine
76  * 10) The SCIF network is now torn down for the node initiating the
77  *      teardown sequence
78  *
79  ************************************************************************
80  * SCIF node QP teardown flow (initiated by mgmt node):
81  *
82  * 1) SCIF driver gets a remove callback with a scif_hw_dev via the scif_hw_bus
83  * 2) The device page QP DMA address field is updated with 0x0
84  * 3) The mgmt node calls scif_disconnect_node(..)
85  * 4) scif_disconnect_node(..) sends a SCIF_NODE_REMOVE message to all the peers
86  *      and waits for a SCIF_NODE_REMOVE_ACK
87  * 5) As part of scif_node_remove(..) a remote node unregisters the peer
88  *      node from the SCIF network and sends a SCIF_NODE_REMOVE_ACK
89  * 6) When the mgmt node has received all the SCIF_NODE_REMOVE_ACKs
90  *      it unregisters the peer node from the SCIF network
91  * 7) The mgmt node sends a SCIF_EXIT message and waits for a SCIF_EXIT_ACK.
92  * 8) A non mgmt node upon receipt of a SCIF_EXIT message calls scif_stop(..)
93  *      which would clean up local data structures for all SCIF nodes and
94  *      then send a SCIF_EXIT_ACK back to the mgmt node
95  * 9) Upon receipt of the SCIF_EXIT_ACK the the mgmt node sends itself a node
96  *      remove message whose handling cleans up local data structures and
97  *      destroys any P2P mappings.
98  * 10) The SCIF hardware device for which a remove callback was received is now
99  *      disconnected from the SCIF network.
100  */
101 /*
102  * Initializes "local" data structures for the QP. Allocates the QP
103  * ring buffer (rb) and initializes the "in bound" queue.
104  */
105 int scif_setup_qp_connect(struct scif_qp *qp, dma_addr_t *qp_offset,
106                           int local_size, struct scif_dev *scifdev)
107 {
108         void *local_q = NULL;
109         int err = 0;
110         u32 tmp_rd = 0;
111
112         spin_lock_init(&qp->send_lock);
113         spin_lock_init(&qp->recv_lock);
114
115         local_q = kzalloc(local_size, GFP_KERNEL);
116         if (!local_q) {
117                 err = -ENOMEM;
118                 return err;
119         }
120         err = scif_map_single(&qp->local_buf, local_q, scifdev, local_size);
121         if (err)
122                 goto kfree;
123         /*
124          * To setup the inbound_q, the buffer lives locally, the read pointer
125          * is remote and the write pointer is local.
126          */
127         scif_rb_init(&qp->inbound_q,
128                      &tmp_rd,
129                      &qp->local_write,
130                      local_q, get_count_order(local_size));
131         /*
132          * The read pointer is NULL initially and it is unsafe to use the ring
133          * buffer til this changes!
134          */
135         qp->inbound_q.read_ptr = NULL;
136         err = scif_map_single(qp_offset, qp,
137                               scifdev, sizeof(struct scif_qp));
138         if (err)
139                 goto unmap;
140         qp->local_qp = *qp_offset;
141         return err;
142 unmap:
143         scif_unmap_single(qp->local_buf, scifdev, local_size);
144         qp->local_buf = 0;
145 kfree:
146         kfree(local_q);
147         return err;
148 }
149
150 /* When the other side has already done it's allocation, this is called */
151 int scif_setup_qp_accept(struct scif_qp *qp, dma_addr_t *qp_offset,
152                          dma_addr_t phys, int local_size,
153                          struct scif_dev *scifdev)
154 {
155         void *local_q;
156         void *remote_q;
157         struct scif_qp *remote_qp;
158         int remote_size;
159         int err = 0;
160
161         spin_lock_init(&qp->send_lock);
162         spin_lock_init(&qp->recv_lock);
163         /* Start by figuring out where we need to point */
164         remote_qp = scif_ioremap(phys, sizeof(struct scif_qp), scifdev);
165         if (!remote_qp)
166                 return -EIO;
167         qp->remote_qp = remote_qp;
168         if (qp->remote_qp->magic != SCIFEP_MAGIC) {
169                 err = -EIO;
170                 goto iounmap;
171         }
172         qp->remote_buf = remote_qp->local_buf;
173         remote_size = qp->remote_qp->inbound_q.size;
174         remote_q = scif_ioremap(qp->remote_buf, remote_size, scifdev);
175         if (!remote_q) {
176                 err = -EIO;
177                 goto iounmap;
178         }
179         qp->remote_qp->local_write = 0;
180         /*
181          * To setup the outbound_q, the buffer lives in remote memory,
182          * the read pointer is local, the write pointer is remote
183          */
184         scif_rb_init(&qp->outbound_q,
185                      &qp->local_read,
186                      &qp->remote_qp->local_write,
187                      remote_q,
188                      get_count_order(remote_size));
189         local_q = kzalloc(local_size, GFP_KERNEL);
190         if (!local_q) {
191                 err = -ENOMEM;
192                 goto iounmap_1;
193         }
194         err = scif_map_single(&qp->local_buf, local_q, scifdev, local_size);
195         if (err)
196                 goto kfree;
197         qp->remote_qp->local_read = 0;
198         /*
199          * To setup the inbound_q, the buffer lives locally, the read pointer
200          * is remote and the write pointer is local
201          */
202         scif_rb_init(&qp->inbound_q,
203                      &qp->remote_qp->local_read,
204                      &qp->local_write,
205                      local_q, get_count_order(local_size));
206         err = scif_map_single(qp_offset, qp, scifdev,
207                               sizeof(struct scif_qp));
208         if (err)
209                 goto unmap;
210         qp->local_qp = *qp_offset;
211         return err;
212 unmap:
213         scif_unmap_single(qp->local_buf, scifdev, local_size);
214         qp->local_buf = 0;
215 kfree:
216         kfree(local_q);
217 iounmap_1:
218         scif_iounmap(remote_q, remote_size, scifdev);
219         qp->outbound_q.rb_base = NULL;
220 iounmap:
221         scif_iounmap(qp->remote_qp, sizeof(struct scif_qp), scifdev);
222         qp->remote_qp = NULL;
223         return err;
224 }
225
226 int scif_setup_qp_connect_response(struct scif_dev *scifdev,
227                                    struct scif_qp *qp, u64 payload)
228 {
229         int err = 0;
230         void *r_buf;
231         int remote_size;
232         phys_addr_t tmp_phys;
233
234         qp->remote_qp = scif_ioremap(payload, sizeof(struct scif_qp), scifdev);
235
236         if (!qp->remote_qp) {
237                 err = -ENOMEM;
238                 goto error;
239         }
240
241         if (qp->remote_qp->magic != SCIFEP_MAGIC) {
242                 dev_err(&scifdev->sdev->dev,
243                         "SCIFEP_MAGIC mismatch between self %d remote %d\n",
244                         scif_dev[scif_info.nodeid].node, scifdev->node);
245                 err = -ENODEV;
246                 goto error;
247         }
248
249         tmp_phys = qp->remote_qp->local_buf;
250         remote_size = qp->remote_qp->inbound_q.size;
251         r_buf = scif_ioremap(tmp_phys, remote_size, scifdev);
252
253         if (!r_buf)
254                 return -EIO;
255
256         qp->local_read = 0;
257         scif_rb_init(&qp->outbound_q,
258                      &qp->local_read,
259                      &qp->remote_qp->local_write,
260                      r_buf,
261                      get_count_order(remote_size));
262         /*
263          * resetup the inbound_q now that we know where the
264          * inbound_read really is.
265          */
266         scif_rb_init(&qp->inbound_q,
267                      &qp->remote_qp->local_read,
268                      &qp->local_write,
269                      qp->inbound_q.rb_base,
270                      get_count_order(qp->inbound_q.size));
271 error:
272         return err;
273 }
274
275 static __always_inline void
276 scif_send_msg_intr(struct scif_dev *scifdev)
277 {
278         struct scif_hw_dev *sdev = scifdev->sdev;
279
280         if (scifdev_is_p2p(scifdev))
281                 sdev->hw_ops->send_p2p_intr(sdev, scifdev->rdb, &scifdev->mmio);
282         else
283                 sdev->hw_ops->send_intr(sdev, scifdev->rdb);
284 }
285
286 int scif_qp_response(phys_addr_t phys, struct scif_dev *scifdev)
287 {
288         int err = 0;
289         struct scifmsg msg;
290
291         err = scif_setup_qp_connect_response(scifdev, scifdev->qpairs, phys);
292         if (!err) {
293                 /*
294                  * Now that everything is setup and mapped, we're ready
295                  * to tell the peer about our queue's location
296                  */
297                 msg.uop = SCIF_INIT;
298                 msg.dst.node = scifdev->node;
299                 err = scif_nodeqp_send(scifdev, &msg);
300         }
301         return err;
302 }
303
304 void scif_send_exit(struct scif_dev *scifdev)
305 {
306         struct scifmsg msg;
307         int ret;
308
309         scifdev->exit = OP_IN_PROGRESS;
310         msg.uop = SCIF_EXIT;
311         msg.src.node = scif_info.nodeid;
312         msg.dst.node = scifdev->node;
313         ret = scif_nodeqp_send(scifdev, &msg);
314         if (ret)
315                 goto done;
316         /* Wait for a SCIF_EXIT_ACK message */
317         wait_event_timeout(scif_info.exitwq, scifdev->exit == OP_COMPLETED,
318                            SCIF_NODE_ALIVE_TIMEOUT);
319 done:
320         scifdev->exit = OP_IDLE;
321 }
322
323 int scif_setup_qp(struct scif_dev *scifdev)
324 {
325         int err = 0;
326         int local_size;
327         struct scif_qp *qp;
328
329         local_size = SCIF_NODE_QP_SIZE;
330
331         qp = kzalloc(sizeof(*qp), GFP_KERNEL);
332         if (!qp) {
333                 err = -ENOMEM;
334                 return err;
335         }
336         qp->magic = SCIFEP_MAGIC;
337         scifdev->qpairs = qp;
338         err = scif_setup_qp_connect(qp, &scifdev->qp_dma_addr,
339                                     local_size, scifdev);
340         if (err)
341                 goto free_qp;
342         /*
343          * We're as setup as we can be. The inbound_q is setup, w/o a usable
344          * outbound q.  When we get a message, the read_ptr will be updated,
345          * and we will pull the message.
346          */
347         return err;
348 free_qp:
349         kfree(scifdev->qpairs);
350         scifdev->qpairs = NULL;
351         return err;
352 }
353
354 static void scif_p2p_freesg(struct scatterlist *sg)
355 {
356         kfree(sg);
357 }
358
359 static struct scatterlist *
360 scif_p2p_setsg(void __iomem *va, int page_size, int page_cnt)
361 {
362         struct scatterlist *sg;
363         struct page *page;
364         int i;
365
366         sg = kcalloc(page_cnt, sizeof(struct scatterlist), GFP_KERNEL);
367         if (!sg)
368                 return NULL;
369         sg_init_table(sg, page_cnt);
370         for (i = 0; i < page_cnt; i++) {
371                 page = vmalloc_to_page((void __force *)va);
372                 if (!page)
373                         goto p2p_sg_err;
374                 sg_set_page(&sg[i], page, page_size, 0);
375                 va += page_size;
376         }
377         return sg;
378 p2p_sg_err:
379         kfree(sg);
380         return NULL;
381 }
382
383 /* Init p2p mappings required to access peerdev from scifdev */
384 static struct scif_p2p_info *
385 scif_init_p2p_info(struct scif_dev *scifdev, struct scif_dev *peerdev)
386 {
387         struct scif_p2p_info *p2p;
388         int num_mmio_pages, num_aper_pages, sg_page_shift, err, num_aper_chunks;
389         struct scif_hw_dev *psdev = peerdev->sdev;
390         struct scif_hw_dev *sdev = scifdev->sdev;
391
392         num_mmio_pages = psdev->mmio->len >> PAGE_SHIFT;
393         num_aper_pages = psdev->aper->len >> PAGE_SHIFT;
394
395         p2p = kzalloc(sizeof(*p2p), GFP_KERNEL);
396         if (!p2p)
397                 return NULL;
398         p2p->ppi_sg[SCIF_PPI_MMIO] = scif_p2p_setsg(psdev->mmio->va,
399                                                     PAGE_SIZE, num_mmio_pages);
400         if (!p2p->ppi_sg[SCIF_PPI_MMIO])
401                 goto free_p2p;
402         p2p->sg_nentries[SCIF_PPI_MMIO] = num_mmio_pages;
403         sg_page_shift = get_order(min(psdev->aper->len, (u64)(1 << 30)));
404         num_aper_chunks = num_aper_pages >> (sg_page_shift - PAGE_SHIFT);
405         p2p->ppi_sg[SCIF_PPI_APER] = scif_p2p_setsg(psdev->aper->va,
406                                                     1 << sg_page_shift,
407                                                     num_aper_chunks);
408         p2p->sg_nentries[SCIF_PPI_APER] = num_aper_chunks;
409         err = dma_map_sg(&sdev->dev, p2p->ppi_sg[SCIF_PPI_MMIO],
410                          num_mmio_pages, PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
411         if (err != num_mmio_pages)
412                 goto scif_p2p_free;
413         err = dma_map_sg(&sdev->dev, p2p->ppi_sg[SCIF_PPI_APER],
414                          num_aper_chunks, PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
415         if (err != num_aper_chunks)
416                 goto dma_unmap;
417         p2p->ppi_da[SCIF_PPI_MMIO] = sg_dma_address(p2p->ppi_sg[SCIF_PPI_MMIO]);
418         p2p->ppi_da[SCIF_PPI_APER] = sg_dma_address(p2p->ppi_sg[SCIF_PPI_APER]);
419         p2p->ppi_len[SCIF_PPI_MMIO] = num_mmio_pages;
420         p2p->ppi_len[SCIF_PPI_APER] = num_aper_pages;
421         p2p->ppi_peer_id = peerdev->node;
422         return p2p;
423 dma_unmap:
424         dma_unmap_sg(&sdev->dev, p2p->ppi_sg[SCIF_PPI_MMIO],
425                      p2p->sg_nentries[SCIF_PPI_MMIO], DMA_BIDIRECTIONAL);
426 scif_p2p_free:
427         scif_p2p_freesg(p2p->ppi_sg[SCIF_PPI_MMIO]);
428         scif_p2p_freesg(p2p->ppi_sg[SCIF_PPI_APER]);
429 free_p2p:
430         kfree(p2p);
431         return NULL;
432 }
433
434 /**
435  * scif_node_connect: Respond to SCIF_NODE_CONNECT interrupt message
436  * @dst: Destination node
437  *
438  * Connect the src and dst node by setting up the p2p connection
439  * between them. Management node here acts like a proxy.
440  */
441 static void scif_node_connect(struct scif_dev *scifdev, int dst)
442 {
443         struct scif_dev *dev_j = scifdev;
444         struct scif_dev *dev_i = NULL;
445         struct scif_p2p_info *p2p_ij = NULL;    /* bus addr for j from i */
446         struct scif_p2p_info *p2p_ji = NULL;    /* bus addr for i from j */
447         struct scif_p2p_info *p2p;
448         struct list_head *pos, *tmp;
449         struct scifmsg msg;
450         int err;
451         u64 tmppayload;
452
453         if (dst < 1 || dst > scif_info.maxid)
454                 return;
455
456         dev_i = &scif_dev[dst];
457
458         if (!_scifdev_alive(dev_i))
459                 return;
460         /*
461          * If the p2p connection is already setup or in the process of setting
462          * up then just ignore this request. The requested node will get
463          * informed by SCIF_NODE_ADD_ACK or SCIF_NODE_ADD_NACK
464          */
465         if (!list_empty(&dev_i->p2p)) {
466                 list_for_each_safe(pos, tmp, &dev_i->p2p) {
467                         p2p = list_entry(pos, struct scif_p2p_info, ppi_list);
468                         if (p2p->ppi_peer_id == dev_j->node)
469                                 return;
470                 }
471         }
472         p2p_ij = scif_init_p2p_info(dev_i, dev_j);
473         if (!p2p_ij)
474                 return;
475         p2p_ji = scif_init_p2p_info(dev_j, dev_i);
476         if (!p2p_ji)
477                 return;
478         list_add_tail(&p2p_ij->ppi_list, &dev_i->p2p);
479         list_add_tail(&p2p_ji->ppi_list, &dev_j->p2p);
480
481         /*
482          * Send a SCIF_NODE_ADD to dev_i, pass it its bus address
483          * as seen from dev_j
484          */
485         msg.uop = SCIF_NODE_ADD;
486         msg.src.node = dev_j->node;
487         msg.dst.node = dev_i->node;
488
489         msg.payload[0] = p2p_ji->ppi_da[SCIF_PPI_APER];
490         msg.payload[1] = p2p_ij->ppi_da[SCIF_PPI_MMIO];
491         msg.payload[2] = p2p_ij->ppi_da[SCIF_PPI_APER];
492         msg.payload[3] = p2p_ij->ppi_len[SCIF_PPI_APER] << PAGE_SHIFT;
493
494         err = scif_nodeqp_send(dev_i,  &msg);
495         if (err) {
496                 dev_err(&scifdev->sdev->dev,
497                         "%s %d error %d\n", __func__, __LINE__, err);
498                 return;
499         }
500
501         /* Same as above but to dev_j */
502         msg.uop = SCIF_NODE_ADD;
503         msg.src.node = dev_i->node;
504         msg.dst.node = dev_j->node;
505
506         tmppayload = msg.payload[0];
507         msg.payload[0] = msg.payload[2];
508         msg.payload[2] = tmppayload;
509         msg.payload[1] = p2p_ji->ppi_da[SCIF_PPI_MMIO];
510         msg.payload[3] = p2p_ji->ppi_len[SCIF_PPI_APER] << PAGE_SHIFT;
511
512         scif_nodeqp_send(dev_j, &msg);
513 }
514
515 static void scif_p2p_setup(void)
516 {
517         int i, j;
518
519         if (!scif_info.p2p_enable)
520                 return;
521
522         for (i = 1; i <= scif_info.maxid; i++)
523                 if (!_scifdev_alive(&scif_dev[i]))
524                         return;
525
526         for (i = 1; i <= scif_info.maxid; i++) {
527                 for (j = 1; j <= scif_info.maxid; j++) {
528                         struct scif_dev *scifdev = &scif_dev[i];
529
530                         if (i == j)
531                                 continue;
532                         scif_node_connect(scifdev, j);
533                 }
534         }
535 }
536
537 void scif_qp_response_ack(struct work_struct *work)
538 {
539         struct scif_dev *scifdev = container_of(work, struct scif_dev,
540                                                 init_msg_work);
541         struct scif_peer_dev *spdev;
542
543         /* Drop the INIT message if it has already been received */
544         if (_scifdev_alive(scifdev))
545                 return;
546
547         spdev = scif_peer_register_device(scifdev);
548         if (IS_ERR(spdev))
549                 return;
550
551         if (scif_is_mgmt_node()) {
552                 mutex_lock(&scif_info.conflock);
553                 scif_p2p_setup();
554                 mutex_unlock(&scif_info.conflock);
555         }
556 }
557
558 static char *message_types[] = {"BAD",
559                                 "INIT",
560                                 "EXIT",
561                                 "SCIF_EXIT_ACK",
562                                 "SCIF_NODE_ADD",
563                                 "SCIF_NODE_ADD_ACK",
564                                 "SCIF_NODE_ADD_NACK",
565                                 "REMOVE_NODE",
566                                 "REMOVE_NODE_ACK"};
567
568 static void
569 scif_display_message(struct scif_dev *scifdev, struct scifmsg *msg,
570                      const char *label)
571 {
572         if (!scif_info.en_msg_log)
573                 return;
574         if (msg->uop > SCIF_MAX_MSG) {
575                 dev_err(&scifdev->sdev->dev,
576                         "%s: unknown msg type %d\n", label, msg->uop);
577                 return;
578         }
579         dev_info(&scifdev->sdev->dev,
580                  "%s: msg type %s, src %d:%d, dest %d:%d payload 0x%llx:0x%llx:0x%llx:0x%llx\n",
581                  label, message_types[msg->uop], msg->src.node, msg->src.port,
582                  msg->dst.node, msg->dst.port, msg->payload[0], msg->payload[1],
583                  msg->payload[2], msg->payload[3]);
584 }
585
586 int _scif_nodeqp_send(struct scif_dev *scifdev, struct scifmsg *msg)
587 {
588         struct scif_qp *qp = scifdev->qpairs;
589         int err = -ENOMEM, loop_cnt = 0;
590
591         scif_display_message(scifdev, msg, "Sent");
592         if (!qp) {
593                 err = -EINVAL;
594                 goto error;
595         }
596         spin_lock(&qp->send_lock);
597
598         while ((err = scif_rb_write(&qp->outbound_q,
599                                     msg, sizeof(struct scifmsg)))) {
600                 mdelay(1);
601 #define SCIF_NODEQP_SEND_TO_MSEC (3 * 1000)
602                 if (loop_cnt++ > (SCIF_NODEQP_SEND_TO_MSEC)) {
603                         err = -ENODEV;
604                         break;
605                 }
606         }
607         if (!err)
608                 scif_rb_commit(&qp->outbound_q);
609         spin_unlock(&qp->send_lock);
610         if (!err) {
611                 if (scifdev_self(scifdev))
612                         /*
613                          * For loopback we need to emulate an interrupt by
614                          * queuing work for the queue handling real node
615                          * Qp interrupts.
616                          */
617                         queue_work(scifdev->intr_wq, &scifdev->intr_bh);
618                 else
619                         scif_send_msg_intr(scifdev);
620         }
621 error:
622         if (err)
623                 dev_dbg(&scifdev->sdev->dev,
624                         "%s %d error %d uop %d\n",
625                          __func__, __LINE__, err, msg->uop);
626         return err;
627 }
628
629 /**
630  * scif_nodeqp_send - Send a message on the node queue pair
631  * @scifdev: Scif Device.
632  * @msg: The message to be sent.
633  */
634 int scif_nodeqp_send(struct scif_dev *scifdev, struct scifmsg *msg)
635 {
636         int err;
637         struct device *spdev = NULL;
638
639         if (msg->uop > SCIF_EXIT_ACK) {
640                 /* Dont send messages once the exit flow has begun */
641                 if (OP_IDLE != scifdev->exit)
642                         return -ENODEV;
643                 spdev = scif_get_peer_dev(scifdev);
644                 if (IS_ERR(spdev)) {
645                         err = PTR_ERR(spdev);
646                         return err;
647                 }
648         }
649         err = _scif_nodeqp_send(scifdev, msg);
650         if (msg->uop > SCIF_EXIT_ACK)
651                 scif_put_peer_dev(spdev);
652         return err;
653 }
654
655 /*
656  * scif_misc_handler:
657  *
658  * Work queue handler for servicing miscellaneous SCIF tasks.
659  * Examples include:
660  * 1) Cleanup of zombie endpoints.
661  */
662 void scif_misc_handler(struct work_struct *work)
663 {
664         scif_cleanup_zombie_epd();
665 }
666
667 /**
668  * scif_init() - Respond to SCIF_INIT interrupt message
669  * @scifdev:    Remote SCIF device node
670  * @msg:        Interrupt message
671  */
672 static __always_inline void
673 scif_init(struct scif_dev *scifdev, struct scifmsg *msg)
674 {
675         /*
676          * Allow the thread waiting for device page updates for the peer QP DMA
677          * address to complete initializing the inbound_q.
678          */
679         flush_delayed_work(&scifdev->qp_dwork);
680         /*
681          * Delegate the peer device registration to a workqueue, otherwise if
682          * SCIF client probe (called during peer device registration) calls
683          * scif_connect(..), it will block the message processing thread causing
684          * a deadlock.
685          */
686         schedule_work(&scifdev->init_msg_work);
687 }
688
689 /**
690  * scif_exit() - Respond to SCIF_EXIT interrupt message
691  * @scifdev:    Remote SCIF device node
692  * @msg:        Interrupt message
693  *
694  * This function stops the SCIF interface for the node which sent
695  * the SCIF_EXIT message and starts waiting for that node to
696  * resetup the queue pair again.
697  */
698 static __always_inline void
699 scif_exit(struct scif_dev *scifdev, struct scifmsg *unused)
700 {
701         scifdev->exit_ack_pending = true;
702         if (scif_is_mgmt_node())
703                 scif_disconnect_node(scifdev->node, false);
704         else
705                 scif_stop(scifdev);
706         schedule_delayed_work(&scifdev->qp_dwork,
707                               msecs_to_jiffies(1000));
708 }
709
710 /**
711  * scif_exitack() - Respond to SCIF_EXIT_ACK interrupt message
712  * @scifdev:    Remote SCIF device node
713  * @msg:        Interrupt message
714  *
715  */
716 static __always_inline void
717 scif_exit_ack(struct scif_dev *scifdev, struct scifmsg *unused)
718 {
719         scifdev->exit = OP_COMPLETED;
720         wake_up(&scif_info.exitwq);
721 }
722
723 /**
724  * scif_node_add() - Respond to SCIF_NODE_ADD interrupt message
725  * @scifdev:    Remote SCIF device node
726  * @msg:        Interrupt message
727  *
728  * When the mgmt node driver has finished initializing a MIC node queue pair it
729  * marks the node as online. It then looks for all currently online MIC cards
730  * and send a SCIF_NODE_ADD message to identify the ID of the new card for
731  * peer to peer initialization
732  *
733  * The local node allocates its incoming queue and sends its address in the
734  * SCIF_NODE_ADD_ACK message back to the mgmt node, the mgmt node "reflects"
735  * this message to the new node
736  */
737 static __always_inline void
738 scif_node_add(struct scif_dev *scifdev, struct scifmsg *msg)
739 {
740         struct scif_dev *newdev;
741         dma_addr_t qp_offset;
742         int qp_connect;
743         struct scif_hw_dev *sdev;
744
745         dev_dbg(&scifdev->sdev->dev,
746                 "Scifdev %d:%d received NODE_ADD msg for node %d\n",
747                 scifdev->node, msg->dst.node, msg->src.node);
748         dev_dbg(&scifdev->sdev->dev,
749                 "Remote address for this node's aperture %llx\n",
750                 msg->payload[0]);
751         newdev = &scif_dev[msg->src.node];
752         newdev->node = msg->src.node;
753         newdev->sdev = scif_dev[SCIF_MGMT_NODE].sdev;
754         sdev = newdev->sdev;
755
756         if (scif_setup_intr_wq(newdev)) {
757                 dev_err(&scifdev->sdev->dev,
758                         "failed to setup interrupts for %d\n", msg->src.node);
759                 goto interrupt_setup_error;
760         }
761         newdev->mmio.va = ioremap_nocache(msg->payload[1], sdev->mmio->len);
762         if (!newdev->mmio.va) {
763                 dev_err(&scifdev->sdev->dev,
764                         "failed to map mmio for %d\n", msg->src.node);
765                 goto mmio_map_error;
766         }
767         newdev->qpairs = kzalloc(sizeof(*newdev->qpairs), GFP_KERNEL);
768         if (!newdev->qpairs)
769                 goto qp_alloc_error;
770         /*
771          * Set the base address of the remote node's memory since it gets
772          * added to qp_offset
773          */
774         newdev->base_addr = msg->payload[0];
775
776         qp_connect = scif_setup_qp_connect(newdev->qpairs, &qp_offset,
777                                            SCIF_NODE_QP_SIZE, newdev);
778         if (qp_connect) {
779                 dev_err(&scifdev->sdev->dev,
780                         "failed to setup qp_connect %d\n", qp_connect);
781                 goto qp_connect_error;
782         }
783
784         newdev->db = sdev->hw_ops->next_db(sdev);
785         newdev->cookie = sdev->hw_ops->request_irq(sdev, scif_intr_handler,
786                                                    "SCIF_INTR", newdev,
787                                                    newdev->db);
788         if (IS_ERR(newdev->cookie))
789                 goto qp_connect_error;
790         newdev->qpairs->magic = SCIFEP_MAGIC;
791         newdev->qpairs->qp_state = SCIF_QP_OFFLINE;
792
793         msg->uop = SCIF_NODE_ADD_ACK;
794         msg->dst.node = msg->src.node;
795         msg->src.node = scif_info.nodeid;
796         msg->payload[0] = qp_offset;
797         msg->payload[2] = newdev->db;
798         scif_nodeqp_send(&scif_dev[SCIF_MGMT_NODE], msg);
799         return;
800 qp_connect_error:
801         kfree(newdev->qpairs);
802         newdev->qpairs = NULL;
803 qp_alloc_error:
804         iounmap(newdev->mmio.va);
805         newdev->mmio.va = NULL;
806 mmio_map_error:
807 interrupt_setup_error:
808         dev_err(&scifdev->sdev->dev,
809                 "node add failed for node %d\n", msg->src.node);
810         msg->uop = SCIF_NODE_ADD_NACK;
811         msg->dst.node = msg->src.node;
812         msg->src.node = scif_info.nodeid;
813         scif_nodeqp_send(&scif_dev[SCIF_MGMT_NODE], msg);
814 }
815
816 void scif_poll_qp_state(struct work_struct *work)
817 {
818 #define SCIF_NODE_QP_RETRY 100
819 #define SCIF_NODE_QP_TIMEOUT 100
820         struct scif_dev *peerdev = container_of(work, struct scif_dev,
821                                                         p2p_dwork.work);
822         struct scif_qp *qp = &peerdev->qpairs[0];
823
824         if (qp->qp_state != SCIF_QP_ONLINE ||
825             qp->remote_qp->qp_state != SCIF_QP_ONLINE) {
826                 if (peerdev->p2p_retry++ == SCIF_NODE_QP_RETRY) {
827                         dev_err(&peerdev->sdev->dev,
828                                 "Warning: QP check timeout with state %d\n",
829                                 qp->qp_state);
830                         goto timeout;
831                 }
832                 schedule_delayed_work(&peerdev->p2p_dwork,
833                                       msecs_to_jiffies(SCIF_NODE_QP_TIMEOUT));
834                 return;
835         }
836         scif_peer_register_device(peerdev);
837         return;
838 timeout:
839         dev_err(&peerdev->sdev->dev,
840                 "%s %d remote node %d offline,  state = 0x%x\n",
841                 __func__, __LINE__, peerdev->node, qp->qp_state);
842         qp->remote_qp->qp_state = SCIF_QP_OFFLINE;
843         scif_cleanup_scifdev(peerdev);
844 }
845
846 /**
847  * scif_node_add_ack() - Respond to SCIF_NODE_ADD_ACK interrupt message
848  * @scifdev:    Remote SCIF device node
849  * @msg:        Interrupt message
850  *
851  * After a MIC node receives the SCIF_NODE_ADD_ACK message it send this
852  * message to the mgmt node to confirm the sequence is finished.
853  *
854  */
855 static __always_inline void
856 scif_node_add_ack(struct scif_dev *scifdev, struct scifmsg *msg)
857 {
858         struct scif_dev *peerdev;
859         struct scif_qp *qp;
860         struct scif_dev *dst_dev = &scif_dev[msg->dst.node];
861
862         dev_dbg(&scifdev->sdev->dev,
863                 "Scifdev %d received SCIF_NODE_ADD_ACK msg src %d dst %d\n",
864                 scifdev->node, msg->src.node, msg->dst.node);
865         dev_dbg(&scifdev->sdev->dev,
866                 "payload %llx %llx %llx %llx\n", msg->payload[0],
867                 msg->payload[1], msg->payload[2], msg->payload[3]);
868         if (scif_is_mgmt_node()) {
869                 /*
870                  * the lock serializes with scif_qp_response_ack. The mgmt node
871                  * is forwarding the NODE_ADD_ACK message from src to dst we
872                  * need to make sure that the dst has already received a
873                  * NODE_ADD for src and setup its end of the qp to dst
874                  */
875                 mutex_lock(&scif_info.conflock);
876                 msg->payload[1] = scif_info.maxid;
877                 scif_nodeqp_send(dst_dev, msg);
878                 mutex_unlock(&scif_info.conflock);
879                 return;
880         }
881         peerdev = &scif_dev[msg->src.node];
882         peerdev->sdev = scif_dev[SCIF_MGMT_NODE].sdev;
883         peerdev->node = msg->src.node;
884
885         qp = &peerdev->qpairs[0];
886
887         if ((scif_setup_qp_connect_response(peerdev, &peerdev->qpairs[0],
888                                             msg->payload[0])))
889                 goto local_error;
890         peerdev->rdb = msg->payload[2];
891         qp->remote_qp->qp_state = SCIF_QP_ONLINE;
892         schedule_delayed_work(&peerdev->p2p_dwork, 0);
893         return;
894 local_error:
895         scif_cleanup_scifdev(peerdev);
896 }
897
898 /**
899  * scif_node_add_nack: Respond to SCIF_NODE_ADD_NACK interrupt message
900  * @msg:        Interrupt message
901  *
902  * SCIF_NODE_ADD failed, so inform the waiting wq.
903  */
904 static __always_inline void
905 scif_node_add_nack(struct scif_dev *scifdev, struct scifmsg *msg)
906 {
907         if (scif_is_mgmt_node()) {
908                 struct scif_dev *dst_dev = &scif_dev[msg->dst.node];
909
910                 dev_dbg(&scifdev->sdev->dev,
911                         "SCIF_NODE_ADD_NACK received from %d\n", scifdev->node);
912                 scif_nodeqp_send(dst_dev, msg);
913         }
914 }
915
916 /*
917  * scif_node_remove: Handle SCIF_NODE_REMOVE message
918  * @msg: Interrupt message
919  *
920  * Handle node removal.
921  */
922 static __always_inline void
923 scif_node_remove(struct scif_dev *scifdev, struct scifmsg *msg)
924 {
925         int node = msg->payload[0];
926         struct scif_dev *scdev = &scif_dev[node];
927
928         scdev->node_remove_ack_pending = true;
929         scif_handle_remove_node(node);
930 }
931
932 /*
933  * scif_node_remove_ack: Handle SCIF_NODE_REMOVE_ACK message
934  * @msg: Interrupt message
935  *
936  * The peer has acked a SCIF_NODE_REMOVE message.
937  */
938 static __always_inline void
939 scif_node_remove_ack(struct scif_dev *scifdev, struct scifmsg *msg)
940 {
941         struct scif_dev *sdev = &scif_dev[msg->payload[0]];
942
943         atomic_inc(&sdev->disconn_rescnt);
944         wake_up(&sdev->disconn_wq);
945 }
946
947 static void
948 scif_msg_unknown(struct scif_dev *scifdev, struct scifmsg *msg)
949 {
950         /* Bogus Node Qp Message? */
951         dev_err(&scifdev->sdev->dev,
952                 "Unknown message 0x%xn scifdev->node 0x%x\n",
953                 msg->uop, scifdev->node);
954 }
955
956 static void (*scif_intr_func[SCIF_MAX_MSG + 1])
957             (struct scif_dev *, struct scifmsg *msg) = {
958         scif_msg_unknown,       /* Error */
959         scif_init,              /* SCIF_INIT */
960         scif_exit,              /* SCIF_EXIT */
961         scif_exit_ack,          /* SCIF_EXIT_ACK */
962         scif_node_add,          /* SCIF_NODE_ADD */
963         scif_node_add_ack,      /* SCIF_NODE_ADD_ACK */
964         scif_node_add_nack,     /* SCIF_NODE_ADD_NACK */
965         scif_node_remove,       /* SCIF_NODE_REMOVE */
966         scif_node_remove_ack,   /* SCIF_NODE_REMOVE_ACK */
967 };
968
969 /**
970  * scif_nodeqp_msg_handler() - Common handler for node messages
971  * @scifdev: Remote device to respond to
972  * @qp: Remote memory pointer
973  * @msg: The message to be handled.
974  *
975  * This routine calls the appropriate routine to handle a Node Qp
976  * message receipt
977  */
978 static int scif_max_msg_id = SCIF_MAX_MSG;
979
980 static void
981 scif_nodeqp_msg_handler(struct scif_dev *scifdev,
982                         struct scif_qp *qp, struct scifmsg *msg)
983 {
984         scif_display_message(scifdev, msg, "Rcvd");
985
986         if (msg->uop > (u32)scif_max_msg_id) {
987                 /* Bogus Node Qp Message? */
988                 dev_err(&scifdev->sdev->dev,
989                         "Unknown message 0x%xn scifdev->node 0x%x\n",
990                         msg->uop, scifdev->node);
991                 return;
992         }
993
994         scif_intr_func[msg->uop](scifdev, msg);
995 }
996
997 /**
998  * scif_nodeqp_intrhandler() - Interrupt handler for node messages
999  * @scifdev:    Remote device to respond to
1000  * @qp:         Remote memory pointer
1001  *
1002  * This routine is triggered by the interrupt mechanism.  It reads
1003  * messages from the node queue RB and calls the Node QP Message handling
1004  * routine.
1005  */
1006 void scif_nodeqp_intrhandler(struct scif_dev *scifdev, struct scif_qp *qp)
1007 {
1008         struct scifmsg msg;
1009         int read_size;
1010
1011         do {
1012                 read_size = scif_rb_get_next(&qp->inbound_q, &msg, sizeof(msg));
1013                 if (!read_size)
1014                         break;
1015                 scif_nodeqp_msg_handler(scifdev, qp, &msg);
1016                 /*
1017                  * The node queue pair is unmapped so skip the read pointer
1018                  * update after receipt of a SCIF_EXIT_ACK
1019                  */
1020                 if (SCIF_EXIT_ACK == msg.uop)
1021                         break;
1022                 scif_rb_update_read_ptr(&qp->inbound_q);
1023         } while (1);
1024 }
1025
1026 /**
1027  * scif_loopb_wq_handler - Loopback Workqueue Handler.
1028  * @work: loop back work
1029  *
1030  * This work queue routine is invoked by the loopback work queue handler.
1031  * It grabs the recv lock, dequeues any available messages from the head
1032  * of the loopback message list, calls the node QP message handler,
1033  * waits for it to return, then frees up this message and dequeues more
1034  * elements of the list if available.
1035  */
1036 static void scif_loopb_wq_handler(struct work_struct *unused)
1037 {
1038         struct scif_dev *scifdev = scif_info.loopb_dev;
1039         struct scif_qp *qp = scifdev->qpairs;
1040         struct scif_loopb_msg *msg;
1041
1042         do {
1043                 msg = NULL;
1044                 spin_lock(&qp->recv_lock);
1045                 if (!list_empty(&scif_info.loopb_recv_q)) {
1046                         msg = list_first_entry(&scif_info.loopb_recv_q,
1047                                                struct scif_loopb_msg,
1048                                                list);
1049                         list_del(&msg->list);
1050                 }
1051                 spin_unlock(&qp->recv_lock);
1052
1053                 if (msg) {
1054                         scif_nodeqp_msg_handler(scifdev, qp, &msg->msg);
1055                         kfree(msg);
1056                 }
1057         } while (msg);
1058 }
1059
1060 /**
1061  * scif_loopb_msg_handler() - Workqueue handler for loopback messages.
1062  * @scifdev: SCIF device
1063  * @qp: Queue pair.
1064  *
1065  * This work queue routine is triggered when a loopback message is received.
1066  *
1067  * We need special handling for receiving Node Qp messages on a loopback SCIF
1068  * device via two workqueues for receiving messages.
1069  *
1070  * The reason we need the extra workqueue which is not required with *normal*
1071  * non-loopback SCIF devices is the potential classic deadlock described below:
1072  *
1073  * Thread A tries to send a message on a loopback SCIF device and blocks since
1074  * there is no space in the RB while it has the send_lock held or another
1075  * lock called lock X for example.
1076  *
1077  * Thread B: The Loopback Node QP message receive workqueue receives the message
1078  * and tries to send a message (eg an ACK) to the loopback SCIF device. It tries
1079  * to grab the send lock again or lock X and deadlocks with Thread A. The RB
1080  * cannot be drained any further due to this classic deadlock.
1081  *
1082  * In order to avoid deadlocks as mentioned above we have an extra level of
1083  * indirection achieved by having two workqueues.
1084  * 1) The first workqueue whose handler is scif_loopb_msg_handler reads
1085  * messages from the Node QP RB, adds them to a list and queues work for the
1086  * second workqueue.
1087  *
1088  * 2) The second workqueue whose handler is scif_loopb_wq_handler dequeues
1089  * messages from the list, handles them, frees up the memory and dequeues
1090  * more elements from the list if possible.
1091  */
1092 int
1093 scif_loopb_msg_handler(struct scif_dev *scifdev, struct scif_qp *qp)
1094 {
1095         int read_size;
1096         struct scif_loopb_msg *msg;
1097
1098         do {
1099                 msg = kmalloc(sizeof(*msg), GFP_KERNEL);
1100                 if (!msg)
1101                         return -ENOMEM;
1102                 read_size = scif_rb_get_next(&qp->inbound_q, &msg->msg,
1103                                              sizeof(struct scifmsg));
1104                 if (read_size != sizeof(struct scifmsg)) {
1105                         kfree(msg);
1106                         scif_rb_update_read_ptr(&qp->inbound_q);
1107                         break;
1108                 }
1109                 spin_lock(&qp->recv_lock);
1110                 list_add_tail(&msg->list, &scif_info.loopb_recv_q);
1111                 spin_unlock(&qp->recv_lock);
1112                 queue_work(scif_info.loopb_wq, &scif_info.loopb_work);
1113                 scif_rb_update_read_ptr(&qp->inbound_q);
1114         } while (read_size == sizeof(struct scifmsg));
1115         return read_size;
1116 }
1117
1118 /**
1119  * scif_setup_loopback_qp - One time setup work for Loopback Node Qp.
1120  * @scifdev: SCIF device
1121  *
1122  * Sets up the required loopback workqueues, queue pairs and ring buffers
1123  */
1124 int scif_setup_loopback_qp(struct scif_dev *scifdev)
1125 {
1126         int err = 0;
1127         void *local_q;
1128         struct scif_qp *qp;
1129         struct scif_peer_dev *spdev;
1130
1131         err = scif_setup_intr_wq(scifdev);
1132         if (err)
1133                 goto exit;
1134         INIT_LIST_HEAD(&scif_info.loopb_recv_q);
1135         snprintf(scif_info.loopb_wqname, sizeof(scif_info.loopb_wqname),
1136                  "SCIF LOOPB %d", scifdev->node);
1137         scif_info.loopb_wq =
1138                 alloc_ordered_workqueue(scif_info.loopb_wqname, 0);
1139         if (!scif_info.loopb_wq) {
1140                 err = -ENOMEM;
1141                 goto destroy_intr;
1142         }
1143         INIT_WORK(&scif_info.loopb_work, scif_loopb_wq_handler);
1144         /* Allocate Self Qpair */
1145         scifdev->qpairs = kzalloc(sizeof(*scifdev->qpairs), GFP_KERNEL);
1146         if (!scifdev->qpairs) {
1147                 err = -ENOMEM;
1148                 goto destroy_loopb_wq;
1149         }
1150
1151         qp = scifdev->qpairs;
1152         qp->magic = SCIFEP_MAGIC;
1153         spin_lock_init(&qp->send_lock);
1154         spin_lock_init(&qp->recv_lock);
1155
1156         local_q = kzalloc(SCIF_NODE_QP_SIZE, GFP_KERNEL);
1157         if (!local_q) {
1158                 err = -ENOMEM;
1159                 goto free_qpairs;
1160         }
1161         /*
1162          * For loopback the inbound_q and outbound_q are essentially the same
1163          * since the Node sends a message on the loopback interface to the
1164          * outbound_q which is then received on the inbound_q.
1165          */
1166         scif_rb_init(&qp->outbound_q,
1167                      &qp->local_read,
1168                      &qp->local_write,
1169                      local_q, get_count_order(SCIF_NODE_QP_SIZE));
1170
1171         scif_rb_init(&qp->inbound_q,
1172                      &qp->local_read,
1173                      &qp->local_write,
1174                      local_q, get_count_order(SCIF_NODE_QP_SIZE));
1175         scif_info.nodeid = scifdev->node;
1176         spdev = scif_peer_register_device(scifdev);
1177         if (IS_ERR(spdev)) {
1178                 err = PTR_ERR(spdev);
1179                 goto free_local_q;
1180         }
1181         scif_info.loopb_dev = scifdev;
1182         return err;
1183 free_local_q:
1184         kfree(local_q);
1185 free_qpairs:
1186         kfree(scifdev->qpairs);
1187 destroy_loopb_wq:
1188         destroy_workqueue(scif_info.loopb_wq);
1189 destroy_intr:
1190         scif_destroy_intr_wq(scifdev);
1191 exit:
1192         return err;
1193 }
1194
1195 /**
1196  * scif_destroy_loopback_qp - One time uninit work for Loopback Node Qp
1197  * @scifdev: SCIF device
1198  *
1199  * Destroys the workqueues and frees up the Ring Buffer and Queue Pair memory.
1200  */
1201 int scif_destroy_loopback_qp(struct scif_dev *scifdev)
1202 {
1203         struct scif_peer_dev *spdev;
1204
1205         rcu_read_lock();
1206         spdev = rcu_dereference(scifdev->spdev);
1207         rcu_read_unlock();
1208         if (spdev)
1209                 scif_peer_unregister_device(spdev);
1210         destroy_workqueue(scif_info.loopb_wq);
1211         scif_destroy_intr_wq(scifdev);
1212         kfree(scifdev->qpairs->outbound_q.rb_base);
1213         kfree(scifdev->qpairs);
1214         scifdev->sdev = NULL;
1215         scif_info.loopb_dev = NULL;
1216         return 0;
1217 }
1218
1219 void scif_destroy_p2p(struct scif_dev *scifdev)
1220 {
1221         struct scif_dev *peer_dev;
1222         struct scif_p2p_info *p2p;
1223         struct list_head *pos, *tmp;
1224         int bd;
1225
1226         mutex_lock(&scif_info.conflock);
1227         /* Free P2P mappings in the given node for all its peer nodes */
1228         list_for_each_safe(pos, tmp, &scifdev->p2p) {
1229                 p2p = list_entry(pos, struct scif_p2p_info, ppi_list);
1230                 dma_unmap_sg(&scifdev->sdev->dev, p2p->ppi_sg[SCIF_PPI_MMIO],
1231                              p2p->sg_nentries[SCIF_PPI_MMIO],
1232                              DMA_BIDIRECTIONAL);
1233                 dma_unmap_sg(&scifdev->sdev->dev, p2p->ppi_sg[SCIF_PPI_APER],
1234                              p2p->sg_nentries[SCIF_PPI_APER],
1235                              DMA_BIDIRECTIONAL);
1236                 scif_p2p_freesg(p2p->ppi_sg[SCIF_PPI_MMIO]);
1237                 scif_p2p_freesg(p2p->ppi_sg[SCIF_PPI_APER]);
1238                 list_del(pos);
1239                 kfree(p2p);
1240         }
1241
1242         /* Free P2P mapping created in the peer nodes for the given node */
1243         for (bd = SCIF_MGMT_NODE + 1; bd <= scif_info.maxid; bd++) {
1244                 peer_dev = &scif_dev[bd];
1245                 list_for_each_safe(pos, tmp, &peer_dev->p2p) {
1246                         p2p = list_entry(pos, struct scif_p2p_info, ppi_list);
1247                         if (p2p->ppi_peer_id == scifdev->node) {
1248                                 dma_unmap_sg(&peer_dev->sdev->dev,
1249                                              p2p->ppi_sg[SCIF_PPI_MMIO],
1250                                              p2p->sg_nentries[SCIF_PPI_MMIO],
1251                                              DMA_BIDIRECTIONAL);
1252                                 dma_unmap_sg(&peer_dev->sdev->dev,
1253                                              p2p->ppi_sg[SCIF_PPI_APER],
1254                                              p2p->sg_nentries[SCIF_PPI_APER],
1255                                              DMA_BIDIRECTIONAL);
1256                                 scif_p2p_freesg(p2p->ppi_sg[SCIF_PPI_MMIO]);
1257                                 scif_p2p_freesg(p2p->ppi_sg[SCIF_PPI_APER]);
1258                                 list_del(pos);
1259                                 kfree(p2p);
1260                         }
1261                 }
1262         }
1263         mutex_unlock(&scif_info.conflock);
1264 }