]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/net/ethernet/intel/i40e/i40e_common.c
i40e: Change variable type to avoid typecheck failure
[karo-tx-linux.git] / drivers / net / ethernet / intel / i40e / i40e_common.c
1 /*******************************************************************************
2  *
3  * Intel Ethernet Controller XL710 Family Linux Driver
4  * Copyright(c) 2013 - 2014 Intel Corporation.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
7  * under the terms and conditions of the GNU General Public License,
8  * version 2, as published by the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope it will be useful, but WITHOUT
11  * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
12  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for
13  * more details.
14  *
15  * You should have received a copy of the GNU General Public License along
16  * with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
17  *
18  * The full GNU General Public License is included in this distribution in
19  * the file called "COPYING".
20  *
21  * Contact Information:
22  * e1000-devel Mailing List <e1000-devel@lists.sourceforge.net>
23  * Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497
24  *
25  ******************************************************************************/
26
27 #include "i40e_type.h"
28 #include "i40e_adminq.h"
29 #include "i40e_prototype.h"
30 #include "i40e_virtchnl.h"
31
32 /**
33  * i40e_set_mac_type - Sets MAC type
34  * @hw: pointer to the HW structure
35  *
36  * This function sets the mac type of the adapter based on the
37  * vendor ID and device ID stored in the hw structure.
38  **/
39 static i40e_status i40e_set_mac_type(struct i40e_hw *hw)
40 {
41         i40e_status status = 0;
42
43         if (hw->vendor_id == PCI_VENDOR_ID_INTEL) {
44                 switch (hw->device_id) {
45                 case I40E_DEV_ID_SFP_XL710:
46                 case I40E_DEV_ID_SFP_X710:
47                 case I40E_DEV_ID_QEMU:
48                 case I40E_DEV_ID_KX_A:
49                 case I40E_DEV_ID_KX_B:
50                 case I40E_DEV_ID_KX_C:
51                 case I40E_DEV_ID_KX_D:
52                 case I40E_DEV_ID_QSFP_A:
53                 case I40E_DEV_ID_QSFP_B:
54                 case I40E_DEV_ID_QSFP_C:
55                         hw->mac.type = I40E_MAC_XL710;
56                         break;
57                 case I40E_DEV_ID_VF:
58                 case I40E_DEV_ID_VF_HV:
59                         hw->mac.type = I40E_MAC_VF;
60                         break;
61                 default:
62                         hw->mac.type = I40E_MAC_GENERIC;
63                         break;
64                 }
65         } else {
66                 status = I40E_ERR_DEVICE_NOT_SUPPORTED;
67         }
68
69         hw_dbg(hw, "i40e_set_mac_type found mac: %d, returns: %d\n",
70                   hw->mac.type, status);
71         return status;
72 }
73
74 /**
75  * i40e_debug_aq
76  * @hw: debug mask related to admin queue
77  * @mask: debug mask
78  * @desc: pointer to admin queue descriptor
79  * @buffer: pointer to command buffer
80  *
81  * Dumps debug log about adminq command with descriptor contents.
82  **/
83 void i40e_debug_aq(struct i40e_hw *hw, enum i40e_debug_mask mask, void *desc,
84                    void *buffer)
85 {
86         struct i40e_aq_desc *aq_desc = (struct i40e_aq_desc *)desc;
87         u8 *aq_buffer = (u8 *)buffer;
88         u32 data[4];
89         u32 i = 0;
90
91         if ((!(mask & hw->debug_mask)) || (desc == NULL))
92                 return;
93
94         i40e_debug(hw, mask,
95                    "AQ CMD: opcode 0x%04X, flags 0x%04X, datalen 0x%04X, retval 0x%04X\n",
96                    aq_desc->opcode, aq_desc->flags, aq_desc->datalen,
97                    aq_desc->retval);
98         i40e_debug(hw, mask, "\tcookie (h,l) 0x%08X 0x%08X\n",
99                    aq_desc->cookie_high, aq_desc->cookie_low);
100         i40e_debug(hw, mask, "\tparam (0,1)  0x%08X 0x%08X\n",
101                    aq_desc->params.internal.param0,
102                    aq_desc->params.internal.param1);
103         i40e_debug(hw, mask, "\taddr (h,l)   0x%08X 0x%08X\n",
104                    aq_desc->params.external.addr_high,
105                    aq_desc->params.external.addr_low);
106
107         if ((buffer != NULL) && (aq_desc->datalen != 0)) {
108                 memset(data, 0, sizeof(data));
109                 i40e_debug(hw, mask, "AQ CMD Buffer:\n");
110                 for (i = 0; i < le16_to_cpu(aq_desc->datalen); i++) {
111                         data[((i % 16) / 4)] |=
112                                 ((u32)aq_buffer[i]) << (8 * (i % 4));
113                         if ((i % 16) == 15) {
114                                 i40e_debug(hw, mask,
115                                            "\t0x%04X  %08X %08X %08X %08X\n",
116                                            i - 15, data[0], data[1], data[2],
117                                            data[3]);
118                                 memset(data, 0, sizeof(data));
119                         }
120                 }
121                 if ((i % 16) != 0)
122                         i40e_debug(hw, mask, "\t0x%04X  %08X %08X %08X %08X\n",
123                                    i - (i % 16), data[0], data[1], data[2],
124                                    data[3]);
125         }
126 }
127
128 /**
129  * i40e_check_asq_alive
130  * @hw: pointer to the hw struct
131  *
132  * Returns true if Queue is enabled else false.
133  **/
134 bool i40e_check_asq_alive(struct i40e_hw *hw)
135 {
136         return !!(rd32(hw, hw->aq.asq.len) & I40E_PF_ATQLEN_ATQENABLE_MASK);
137 }
138
139 /**
140  * i40e_aq_queue_shutdown
141  * @hw: pointer to the hw struct
142  * @unloading: is the driver unloading itself
143  *
144  * Tell the Firmware that we're shutting down the AdminQ and whether
145  * or not the driver is unloading as well.
146  **/
147 i40e_status i40e_aq_queue_shutdown(struct i40e_hw *hw,
148                                              bool unloading)
149 {
150         struct i40e_aq_desc desc;
151         struct i40e_aqc_queue_shutdown *cmd =
152                 (struct i40e_aqc_queue_shutdown *)&desc.params.raw;
153         i40e_status status;
154
155         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc,
156                                           i40e_aqc_opc_queue_shutdown);
157
158         if (unloading)
159                 cmd->driver_unloading = cpu_to_le32(I40E_AQ_DRIVER_UNLOADING);
160         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, NULL, 0, NULL);
161
162         return status;
163 }
164
165 /* The i40e_ptype_lookup table is used to convert from the 8-bit ptype in the
166  * hardware to a bit-field that can be used by SW to more easily determine the
167  * packet type.
168  *
169  * Macros are used to shorten the table lines and make this table human
170  * readable.
171  *
172  * We store the PTYPE in the top byte of the bit field - this is just so that
173  * we can check that the table doesn't have a row missing, as the index into
174  * the table should be the PTYPE.
175  *
176  * Typical work flow:
177  *
178  * IF NOT i40e_ptype_lookup[ptype].known
179  * THEN
180  *      Packet is unknown
181  * ELSE IF i40e_ptype_lookup[ptype].outer_ip == I40E_RX_PTYPE_OUTER_IP
182  *      Use the rest of the fields to look at the tunnels, inner protocols, etc
183  * ELSE
184  *      Use the enum i40e_rx_l2_ptype to decode the packet type
185  * ENDIF
186  */
187
188 /* macro to make the table lines short */
189 #define I40E_PTT(PTYPE, OUTER_IP, OUTER_IP_VER, OUTER_FRAG, T, TE, TEF, I, PL)\
190         {       PTYPE, \
191                 1, \
192                 I40E_RX_PTYPE_OUTER_##OUTER_IP, \
193                 I40E_RX_PTYPE_OUTER_##OUTER_IP_VER, \
194                 I40E_RX_PTYPE_##OUTER_FRAG, \
195                 I40E_RX_PTYPE_TUNNEL_##T, \
196                 I40E_RX_PTYPE_TUNNEL_END_##TE, \
197                 I40E_RX_PTYPE_##TEF, \
198                 I40E_RX_PTYPE_INNER_PROT_##I, \
199                 I40E_RX_PTYPE_PAYLOAD_LAYER_##PL }
200
201 #define I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(PTYPE) \
202                 { PTYPE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }
203
204 /* shorter macros makes the table fit but are terse */
205 #define I40E_RX_PTYPE_NOF               I40E_RX_PTYPE_NOT_FRAG
206 #define I40E_RX_PTYPE_FRG               I40E_RX_PTYPE_FRAG
207 #define I40E_RX_PTYPE_INNER_PROT_TS     I40E_RX_PTYPE_INNER_PROT_TIMESYNC
208
209 /* Lookup table mapping the HW PTYPE to the bit field for decoding */
210 struct i40e_rx_ptype_decoded i40e_ptype_lookup[] = {
211         /* L2 Packet types */
212         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(0),
213         I40E_PTT(1,  L2, NONE, NOF, NONE, NONE, NOF, NONE, PAY2),
214         I40E_PTT(2,  L2, NONE, NOF, NONE, NONE, NOF, TS,   PAY2),
215         I40E_PTT(3,  L2, NONE, NOF, NONE, NONE, NOF, NONE, PAY2),
216         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(4),
217         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(5),
218         I40E_PTT(6,  L2, NONE, NOF, NONE, NONE, NOF, NONE, PAY2),
219         I40E_PTT(7,  L2, NONE, NOF, NONE, NONE, NOF, NONE, PAY2),
220         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(8),
221         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(9),
222         I40E_PTT(10, L2, NONE, NOF, NONE, NONE, NOF, NONE, PAY2),
223         I40E_PTT(11, L2, NONE, NOF, NONE, NONE, NOF, NONE, NONE),
224         I40E_PTT(12, L2, NONE, NOF, NONE, NONE, NOF, NONE, PAY3),
225         I40E_PTT(13, L2, NONE, NOF, NONE, NONE, NOF, NONE, PAY3),
226         I40E_PTT(14, L2, NONE, NOF, NONE, NONE, NOF, NONE, PAY3),
227         I40E_PTT(15, L2, NONE, NOF, NONE, NONE, NOF, NONE, PAY3),
228         I40E_PTT(16, L2, NONE, NOF, NONE, NONE, NOF, NONE, PAY3),
229         I40E_PTT(17, L2, NONE, NOF, NONE, NONE, NOF, NONE, PAY3),
230         I40E_PTT(18, L2, NONE, NOF, NONE, NONE, NOF, NONE, PAY3),
231         I40E_PTT(19, L2, NONE, NOF, NONE, NONE, NOF, NONE, PAY3),
232         I40E_PTT(20, L2, NONE, NOF, NONE, NONE, NOF, NONE, PAY3),
233         I40E_PTT(21, L2, NONE, NOF, NONE, NONE, NOF, NONE, PAY3),
234
235         /* Non Tunneled IPv4 */
236         I40E_PTT(22, IP, IPV4, FRG, NONE, NONE, NOF, NONE, PAY3),
237         I40E_PTT(23, IP, IPV4, NOF, NONE, NONE, NOF, NONE, PAY3),
238         I40E_PTT(24, IP, IPV4, NOF, NONE, NONE, NOF, UDP,  PAY4),
239         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(25),
240         I40E_PTT(26, IP, IPV4, NOF, NONE, NONE, NOF, TCP,  PAY4),
241         I40E_PTT(27, IP, IPV4, NOF, NONE, NONE, NOF, SCTP, PAY4),
242         I40E_PTT(28, IP, IPV4, NOF, NONE, NONE, NOF, ICMP, PAY4),
243
244         /* IPv4 --> IPv4 */
245         I40E_PTT(29, IP, IPV4, NOF, IP_IP, IPV4, FRG, NONE, PAY3),
246         I40E_PTT(30, IP, IPV4, NOF, IP_IP, IPV4, NOF, NONE, PAY3),
247         I40E_PTT(31, IP, IPV4, NOF, IP_IP, IPV4, NOF, UDP,  PAY4),
248         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(32),
249         I40E_PTT(33, IP, IPV4, NOF, IP_IP, IPV4, NOF, TCP,  PAY4),
250         I40E_PTT(34, IP, IPV4, NOF, IP_IP, IPV4, NOF, SCTP, PAY4),
251         I40E_PTT(35, IP, IPV4, NOF, IP_IP, IPV4, NOF, ICMP, PAY4),
252
253         /* IPv4 --> IPv6 */
254         I40E_PTT(36, IP, IPV4, NOF, IP_IP, IPV6, FRG, NONE, PAY3),
255         I40E_PTT(37, IP, IPV4, NOF, IP_IP, IPV6, NOF, NONE, PAY3),
256         I40E_PTT(38, IP, IPV4, NOF, IP_IP, IPV6, NOF, UDP,  PAY4),
257         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(39),
258         I40E_PTT(40, IP, IPV4, NOF, IP_IP, IPV6, NOF, TCP,  PAY4),
259         I40E_PTT(41, IP, IPV4, NOF, IP_IP, IPV6, NOF, SCTP, PAY4),
260         I40E_PTT(42, IP, IPV4, NOF, IP_IP, IPV6, NOF, ICMP, PAY4),
261
262         /* IPv4 --> GRE/NAT */
263         I40E_PTT(43, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT, NONE, NOF, NONE, PAY3),
264
265         /* IPv4 --> GRE/NAT --> IPv4 */
266         I40E_PTT(44, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT, IPV4, FRG, NONE, PAY3),
267         I40E_PTT(45, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT, IPV4, NOF, NONE, PAY3),
268         I40E_PTT(46, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT, IPV4, NOF, UDP,  PAY4),
269         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(47),
270         I40E_PTT(48, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT, IPV4, NOF, TCP,  PAY4),
271         I40E_PTT(49, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT, IPV4, NOF, SCTP, PAY4),
272         I40E_PTT(50, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT, IPV4, NOF, ICMP, PAY4),
273
274         /* IPv4 --> GRE/NAT --> IPv6 */
275         I40E_PTT(51, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT, IPV6, FRG, NONE, PAY3),
276         I40E_PTT(52, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT, IPV6, NOF, NONE, PAY3),
277         I40E_PTT(53, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT, IPV6, NOF, UDP,  PAY4),
278         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(54),
279         I40E_PTT(55, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT, IPV6, NOF, TCP,  PAY4),
280         I40E_PTT(56, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT, IPV6, NOF, SCTP, PAY4),
281         I40E_PTT(57, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT, IPV6, NOF, ICMP, PAY4),
282
283         /* IPv4 --> GRE/NAT --> MAC */
284         I40E_PTT(58, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC, NONE, NOF, NONE, PAY3),
285
286         /* IPv4 --> GRE/NAT --> MAC --> IPv4 */
287         I40E_PTT(59, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV4, FRG, NONE, PAY3),
288         I40E_PTT(60, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV4, NOF, NONE, PAY3),
289         I40E_PTT(61, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV4, NOF, UDP,  PAY4),
290         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(62),
291         I40E_PTT(63, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV4, NOF, TCP,  PAY4),
292         I40E_PTT(64, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV4, NOF, SCTP, PAY4),
293         I40E_PTT(65, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV4, NOF, ICMP, PAY4),
294
295         /* IPv4 --> GRE/NAT -> MAC --> IPv6 */
296         I40E_PTT(66, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV6, FRG, NONE, PAY3),
297         I40E_PTT(67, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV6, NOF, NONE, PAY3),
298         I40E_PTT(68, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV6, NOF, UDP,  PAY4),
299         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(69),
300         I40E_PTT(70, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV6, NOF, TCP,  PAY4),
301         I40E_PTT(71, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV6, NOF, SCTP, PAY4),
302         I40E_PTT(72, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV6, NOF, ICMP, PAY4),
303
304         /* IPv4 --> GRE/NAT --> MAC/VLAN */
305         I40E_PTT(73, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, NONE, NOF, NONE, PAY3),
306
307         /* IPv4 ---> GRE/NAT -> MAC/VLAN --> IPv4 */
308         I40E_PTT(74, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV4, FRG, NONE, PAY3),
309         I40E_PTT(75, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV4, NOF, NONE, PAY3),
310         I40E_PTT(76, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV4, NOF, UDP,  PAY4),
311         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(77),
312         I40E_PTT(78, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV4, NOF, TCP,  PAY4),
313         I40E_PTT(79, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV4, NOF, SCTP, PAY4),
314         I40E_PTT(80, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV4, NOF, ICMP, PAY4),
315
316         /* IPv4 -> GRE/NAT -> MAC/VLAN --> IPv6 */
317         I40E_PTT(81, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV6, FRG, NONE, PAY3),
318         I40E_PTT(82, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV6, NOF, NONE, PAY3),
319         I40E_PTT(83, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV6, NOF, UDP,  PAY4),
320         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(84),
321         I40E_PTT(85, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV6, NOF, TCP,  PAY4),
322         I40E_PTT(86, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV6, NOF, SCTP, PAY4),
323         I40E_PTT(87, IP, IPV4, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV6, NOF, ICMP, PAY4),
324
325         /* Non Tunneled IPv6 */
326         I40E_PTT(88, IP, IPV6, FRG, NONE, NONE, NOF, NONE, PAY3),
327         I40E_PTT(89, IP, IPV6, NOF, NONE, NONE, NOF, NONE, PAY3),
328         I40E_PTT(90, IP, IPV6, NOF, NONE, NONE, NOF, UDP,  PAY3),
329         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(91),
330         I40E_PTT(92, IP, IPV6, NOF, NONE, NONE, NOF, TCP,  PAY4),
331         I40E_PTT(93, IP, IPV6, NOF, NONE, NONE, NOF, SCTP, PAY4),
332         I40E_PTT(94, IP, IPV6, NOF, NONE, NONE, NOF, ICMP, PAY4),
333
334         /* IPv6 --> IPv4 */
335         I40E_PTT(95,  IP, IPV6, NOF, IP_IP, IPV4, FRG, NONE, PAY3),
336         I40E_PTT(96,  IP, IPV6, NOF, IP_IP, IPV4, NOF, NONE, PAY3),
337         I40E_PTT(97,  IP, IPV6, NOF, IP_IP, IPV4, NOF, UDP,  PAY4),
338         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(98),
339         I40E_PTT(99,  IP, IPV6, NOF, IP_IP, IPV4, NOF, TCP,  PAY4),
340         I40E_PTT(100, IP, IPV6, NOF, IP_IP, IPV4, NOF, SCTP, PAY4),
341         I40E_PTT(101, IP, IPV6, NOF, IP_IP, IPV4, NOF, ICMP, PAY4),
342
343         /* IPv6 --> IPv6 */
344         I40E_PTT(102, IP, IPV6, NOF, IP_IP, IPV6, FRG, NONE, PAY3),
345         I40E_PTT(103, IP, IPV6, NOF, IP_IP, IPV6, NOF, NONE, PAY3),
346         I40E_PTT(104, IP, IPV6, NOF, IP_IP, IPV6, NOF, UDP,  PAY4),
347         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(105),
348         I40E_PTT(106, IP, IPV6, NOF, IP_IP, IPV6, NOF, TCP,  PAY4),
349         I40E_PTT(107, IP, IPV6, NOF, IP_IP, IPV6, NOF, SCTP, PAY4),
350         I40E_PTT(108, IP, IPV6, NOF, IP_IP, IPV6, NOF, ICMP, PAY4),
351
352         /* IPv6 --> GRE/NAT */
353         I40E_PTT(109, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT, NONE, NOF, NONE, PAY3),
354
355         /* IPv6 --> GRE/NAT -> IPv4 */
356         I40E_PTT(110, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT, IPV4, FRG, NONE, PAY3),
357         I40E_PTT(111, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT, IPV4, NOF, NONE, PAY3),
358         I40E_PTT(112, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT, IPV4, NOF, UDP,  PAY4),
359         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(113),
360         I40E_PTT(114, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT, IPV4, NOF, TCP,  PAY4),
361         I40E_PTT(115, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT, IPV4, NOF, SCTP, PAY4),
362         I40E_PTT(116, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT, IPV4, NOF, ICMP, PAY4),
363
364         /* IPv6 --> GRE/NAT -> IPv6 */
365         I40E_PTT(117, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT, IPV6, FRG, NONE, PAY3),
366         I40E_PTT(118, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT, IPV6, NOF, NONE, PAY3),
367         I40E_PTT(119, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT, IPV6, NOF, UDP,  PAY4),
368         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(120),
369         I40E_PTT(121, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT, IPV6, NOF, TCP,  PAY4),
370         I40E_PTT(122, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT, IPV6, NOF, SCTP, PAY4),
371         I40E_PTT(123, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT, IPV6, NOF, ICMP, PAY4),
372
373         /* IPv6 --> GRE/NAT -> MAC */
374         I40E_PTT(124, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC, NONE, NOF, NONE, PAY3),
375
376         /* IPv6 --> GRE/NAT -> MAC -> IPv4 */
377         I40E_PTT(125, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV4, FRG, NONE, PAY3),
378         I40E_PTT(126, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV4, NOF, NONE, PAY3),
379         I40E_PTT(127, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV4, NOF, UDP,  PAY4),
380         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(128),
381         I40E_PTT(129, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV4, NOF, TCP,  PAY4),
382         I40E_PTT(130, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV4, NOF, SCTP, PAY4),
383         I40E_PTT(131, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV4, NOF, ICMP, PAY4),
384
385         /* IPv6 --> GRE/NAT -> MAC -> IPv6 */
386         I40E_PTT(132, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV6, FRG, NONE, PAY3),
387         I40E_PTT(133, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV6, NOF, NONE, PAY3),
388         I40E_PTT(134, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV6, NOF, UDP,  PAY4),
389         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(135),
390         I40E_PTT(136, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV6, NOF, TCP,  PAY4),
391         I40E_PTT(137, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV6, NOF, SCTP, PAY4),
392         I40E_PTT(138, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC, IPV6, NOF, ICMP, PAY4),
393
394         /* IPv6 --> GRE/NAT -> MAC/VLAN */
395         I40E_PTT(139, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, NONE, NOF, NONE, PAY3),
396
397         /* IPv6 --> GRE/NAT -> MAC/VLAN --> IPv4 */
398         I40E_PTT(140, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV4, FRG, NONE, PAY3),
399         I40E_PTT(141, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV4, NOF, NONE, PAY3),
400         I40E_PTT(142, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV4, NOF, UDP,  PAY4),
401         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(143),
402         I40E_PTT(144, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV4, NOF, TCP,  PAY4),
403         I40E_PTT(145, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV4, NOF, SCTP, PAY4),
404         I40E_PTT(146, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV4, NOF, ICMP, PAY4),
405
406         /* IPv6 --> GRE/NAT -> MAC/VLAN --> IPv6 */
407         I40E_PTT(147, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV6, FRG, NONE, PAY3),
408         I40E_PTT(148, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV6, NOF, NONE, PAY3),
409         I40E_PTT(149, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV6, NOF, UDP,  PAY4),
410         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(150),
411         I40E_PTT(151, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV6, NOF, TCP,  PAY4),
412         I40E_PTT(152, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV6, NOF, SCTP, PAY4),
413         I40E_PTT(153, IP, IPV6, NOF, IP_GRENAT_MAC_VLAN, IPV6, NOF, ICMP, PAY4),
414
415         /* unused entries */
416         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(154),
417         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(155),
418         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(156),
419         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(157),
420         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(158),
421         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(159),
422
423         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(160),
424         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(161),
425         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(162),
426         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(163),
427         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(164),
428         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(165),
429         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(166),
430         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(167),
431         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(168),
432         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(169),
433
434         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(170),
435         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(171),
436         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(172),
437         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(173),
438         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(174),
439         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(175),
440         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(176),
441         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(177),
442         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(178),
443         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(179),
444
445         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(180),
446         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(181),
447         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(182),
448         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(183),
449         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(184),
450         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(185),
451         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(186),
452         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(187),
453         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(188),
454         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(189),
455
456         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(190),
457         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(191),
458         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(192),
459         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(193),
460         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(194),
461         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(195),
462         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(196),
463         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(197),
464         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(198),
465         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(199),
466
467         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(200),
468         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(201),
469         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(202),
470         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(203),
471         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(204),
472         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(205),
473         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(206),
474         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(207),
475         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(208),
476         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(209),
477
478         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(210),
479         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(211),
480         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(212),
481         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(213),
482         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(214),
483         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(215),
484         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(216),
485         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(217),
486         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(218),
487         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(219),
488
489         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(220),
490         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(221),
491         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(222),
492         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(223),
493         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(224),
494         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(225),
495         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(226),
496         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(227),
497         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(228),
498         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(229),
499
500         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(230),
501         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(231),
502         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(232),
503         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(233),
504         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(234),
505         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(235),
506         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(236),
507         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(237),
508         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(238),
509         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(239),
510
511         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(240),
512         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(241),
513         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(242),
514         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(243),
515         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(244),
516         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(245),
517         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(246),
518         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(247),
519         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(248),
520         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(249),
521
522         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(250),
523         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(251),
524         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(252),
525         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(253),
526         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(254),
527         I40E_PTT_UNUSED_ENTRY(255)
528 };
529
530
531 /**
532  * i40e_init_shared_code - Initialize the shared code
533  * @hw: pointer to hardware structure
534  *
535  * This assigns the MAC type and PHY code and inits the NVM.
536  * Does not touch the hardware. This function must be called prior to any
537  * other function in the shared code. The i40e_hw structure should be
538  * memset to 0 prior to calling this function.  The following fields in
539  * hw structure should be filled in prior to calling this function:
540  * hw_addr, back, device_id, vendor_id, subsystem_device_id,
541  * subsystem_vendor_id, and revision_id
542  **/
543 i40e_status i40e_init_shared_code(struct i40e_hw *hw)
544 {
545         i40e_status status = 0;
546         u32 reg;
547
548         i40e_set_mac_type(hw);
549
550         switch (hw->mac.type) {
551         case I40E_MAC_XL710:
552                 break;
553         default:
554                 return I40E_ERR_DEVICE_NOT_SUPPORTED;
555                 break;
556         }
557
558         hw->phy.get_link_info = true;
559
560         /* Determine port number */
561         reg = rd32(hw, I40E_PFGEN_PORTNUM);
562         reg = ((reg & I40E_PFGEN_PORTNUM_PORT_NUM_MASK) >>
563                I40E_PFGEN_PORTNUM_PORT_NUM_SHIFT);
564         hw->port = (u8)reg;
565
566         /* Determine the PF number based on the PCI fn */
567         reg = rd32(hw, I40E_GLPCI_CAPSUP);
568         if (reg & I40E_GLPCI_CAPSUP_ARI_EN_MASK)
569                 hw->pf_id = (u8)((hw->bus.device << 3) | hw->bus.func);
570         else
571                 hw->pf_id = (u8)hw->bus.func;
572
573         status = i40e_init_nvm(hw);
574         return status;
575 }
576
577 /**
578  * i40e_aq_mac_address_read - Retrieve the MAC addresses
579  * @hw: pointer to the hw struct
580  * @flags: a return indicator of what addresses were added to the addr store
581  * @addrs: the requestor's mac addr store
582  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
583  **/
584 static i40e_status i40e_aq_mac_address_read(struct i40e_hw *hw,
585                                    u16 *flags,
586                                    struct i40e_aqc_mac_address_read_data *addrs,
587                                    struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
588 {
589         struct i40e_aq_desc desc;
590         struct i40e_aqc_mac_address_read *cmd_data =
591                 (struct i40e_aqc_mac_address_read *)&desc.params.raw;
592         i40e_status status;
593
594         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc, i40e_aqc_opc_mac_address_read);
595         desc.flags |= cpu_to_le16(I40E_AQ_FLAG_BUF);
596
597         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, addrs,
598                                        sizeof(*addrs), cmd_details);
599         *flags = le16_to_cpu(cmd_data->command_flags);
600
601         return status;
602 }
603
604 /**
605  * i40e_aq_mac_address_write - Change the MAC addresses
606  * @hw: pointer to the hw struct
607  * @flags: indicates which MAC to be written
608  * @mac_addr: address to write
609  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
610  **/
611 i40e_status i40e_aq_mac_address_write(struct i40e_hw *hw,
612                                     u16 flags, u8 *mac_addr,
613                                     struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
614 {
615         struct i40e_aq_desc desc;
616         struct i40e_aqc_mac_address_write *cmd_data =
617                 (struct i40e_aqc_mac_address_write *)&desc.params.raw;
618         i40e_status status;
619
620         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc,
621                                           i40e_aqc_opc_mac_address_write);
622         cmd_data->command_flags = cpu_to_le16(flags);
623         cmd_data->mac_sah = cpu_to_le16((u16)mac_addr[0] << 8 | mac_addr[1]);
624         cmd_data->mac_sal = cpu_to_le32(((u32)mac_addr[2] << 24) |
625                                         ((u32)mac_addr[3] << 16) |
626                                         ((u32)mac_addr[4] << 8) |
627                                         mac_addr[5]);
628
629         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, NULL, 0, cmd_details);
630
631         return status;
632 }
633
634 /**
635  * i40e_get_mac_addr - get MAC address
636  * @hw: pointer to the HW structure
637  * @mac_addr: pointer to MAC address
638  *
639  * Reads the adapter's MAC address from register
640  **/
641 i40e_status i40e_get_mac_addr(struct i40e_hw *hw, u8 *mac_addr)
642 {
643         struct i40e_aqc_mac_address_read_data addrs;
644         i40e_status status;
645         u16 flags = 0;
646
647         status = i40e_aq_mac_address_read(hw, &flags, &addrs, NULL);
648
649         if (flags & I40E_AQC_LAN_ADDR_VALID)
650                 memcpy(mac_addr, &addrs.pf_lan_mac, sizeof(addrs.pf_lan_mac));
651
652         return status;
653 }
654
655 /**
656  * i40e_get_media_type - Gets media type
657  * @hw: pointer to the hardware structure
658  **/
659 static enum i40e_media_type i40e_get_media_type(struct i40e_hw *hw)
660 {
661         enum i40e_media_type media;
662
663         switch (hw->phy.link_info.phy_type) {
664         case I40E_PHY_TYPE_10GBASE_SR:
665         case I40E_PHY_TYPE_10GBASE_LR:
666         case I40E_PHY_TYPE_40GBASE_SR4:
667         case I40E_PHY_TYPE_40GBASE_LR4:
668                 media = I40E_MEDIA_TYPE_FIBER;
669                 break;
670         case I40E_PHY_TYPE_100BASE_TX:
671         case I40E_PHY_TYPE_1000BASE_T:
672         case I40E_PHY_TYPE_10GBASE_T:
673                 media = I40E_MEDIA_TYPE_BASET;
674                 break;
675         case I40E_PHY_TYPE_10GBASE_CR1_CU:
676         case I40E_PHY_TYPE_40GBASE_CR4_CU:
677         case I40E_PHY_TYPE_10GBASE_CR1:
678         case I40E_PHY_TYPE_40GBASE_CR4:
679         case I40E_PHY_TYPE_10GBASE_SFPP_CU:
680                 media = I40E_MEDIA_TYPE_DA;
681                 break;
682         case I40E_PHY_TYPE_1000BASE_KX:
683         case I40E_PHY_TYPE_10GBASE_KX4:
684         case I40E_PHY_TYPE_10GBASE_KR:
685         case I40E_PHY_TYPE_40GBASE_KR4:
686                 media = I40E_MEDIA_TYPE_BACKPLANE;
687                 break;
688         case I40E_PHY_TYPE_SGMII:
689         case I40E_PHY_TYPE_XAUI:
690         case I40E_PHY_TYPE_XFI:
691         case I40E_PHY_TYPE_XLAUI:
692         case I40E_PHY_TYPE_XLPPI:
693         default:
694                 media = I40E_MEDIA_TYPE_UNKNOWN;
695                 break;
696         }
697
698         return media;
699 }
700
701 #define I40E_PF_RESET_WAIT_COUNT_A0     200
702 #define I40E_PF_RESET_WAIT_COUNT        10
703 /**
704  * i40e_pf_reset - Reset the PF
705  * @hw: pointer to the hardware structure
706  *
707  * Assuming someone else has triggered a global reset,
708  * assure the global reset is complete and then reset the PF
709  **/
710 i40e_status i40e_pf_reset(struct i40e_hw *hw)
711 {
712         u32 cnt = 0;
713         u32 cnt1 = 0;
714         u32 reg = 0;
715         u32 grst_del;
716
717         /* Poll for Global Reset steady state in case of recent GRST.
718          * The grst delay value is in 100ms units, and we'll wait a
719          * couple counts longer to be sure we don't just miss the end.
720          */
721         grst_del = rd32(hw, I40E_GLGEN_RSTCTL) & I40E_GLGEN_RSTCTL_GRSTDEL_MASK
722                         >> I40E_GLGEN_RSTCTL_GRSTDEL_SHIFT;
723         for (cnt = 0; cnt < grst_del + 2; cnt++) {
724                 reg = rd32(hw, I40E_GLGEN_RSTAT);
725                 if (!(reg & I40E_GLGEN_RSTAT_DEVSTATE_MASK))
726                         break;
727                 msleep(100);
728         }
729         if (reg & I40E_GLGEN_RSTAT_DEVSTATE_MASK) {
730                 hw_dbg(hw, "Global reset polling failed to complete.\n");
731                 return I40E_ERR_RESET_FAILED;
732         }
733
734         /* Now Wait for the FW to be ready */
735         for (cnt1 = 0; cnt1 < I40E_PF_RESET_WAIT_COUNT; cnt1++) {
736                 reg = rd32(hw, I40E_GLNVM_ULD);
737                 reg &= (I40E_GLNVM_ULD_CONF_CORE_DONE_MASK |
738                         I40E_GLNVM_ULD_CONF_GLOBAL_DONE_MASK);
739                 if (reg == (I40E_GLNVM_ULD_CONF_CORE_DONE_MASK |
740                             I40E_GLNVM_ULD_CONF_GLOBAL_DONE_MASK)) {
741                         hw_dbg(hw, "Core and Global modules ready %d\n", cnt1);
742                         break;
743                 }
744                 usleep_range(10000, 20000);
745         }
746         if (!(reg & (I40E_GLNVM_ULD_CONF_CORE_DONE_MASK |
747                      I40E_GLNVM_ULD_CONF_GLOBAL_DONE_MASK))) {
748                 hw_dbg(hw, "wait for FW Reset complete timedout\n");
749                 hw_dbg(hw, "I40E_GLNVM_ULD = 0x%x\n", reg);
750                 return I40E_ERR_RESET_FAILED;
751         }
752
753         /* If there was a Global Reset in progress when we got here,
754          * we don't need to do the PF Reset
755          */
756         if (!cnt) {
757                 if (hw->revision_id == 0)
758                         cnt = I40E_PF_RESET_WAIT_COUNT_A0;
759                 else
760                         cnt = I40E_PF_RESET_WAIT_COUNT;
761                 reg = rd32(hw, I40E_PFGEN_CTRL);
762                 wr32(hw, I40E_PFGEN_CTRL,
763                      (reg | I40E_PFGEN_CTRL_PFSWR_MASK));
764                 for (; cnt; cnt--) {
765                         reg = rd32(hw, I40E_PFGEN_CTRL);
766                         if (!(reg & I40E_PFGEN_CTRL_PFSWR_MASK))
767                                 break;
768                         usleep_range(1000, 2000);
769                 }
770                 if (reg & I40E_PFGEN_CTRL_PFSWR_MASK) {
771                         hw_dbg(hw, "PF reset polling failed to complete.\n");
772                         return I40E_ERR_RESET_FAILED;
773                 }
774         }
775
776         i40e_clear_pxe_mode(hw);
777
778         return 0;
779 }
780
781 /**
782  * i40e_clear_pxe_mode - clear pxe operations mode
783  * @hw: pointer to the hw struct
784  *
785  * Make sure all PXE mode settings are cleared, including things
786  * like descriptor fetch/write-back mode.
787  **/
788 void i40e_clear_pxe_mode(struct i40e_hw *hw)
789 {
790         u32 reg;
791
792         /* Clear single descriptor fetch/write-back mode */
793         reg = rd32(hw, I40E_GLLAN_RCTL_0);
794
795         if (hw->revision_id == 0) {
796                 /* As a work around clear PXE_MODE instead of setting it */
797                 wr32(hw, I40E_GLLAN_RCTL_0, (reg & (~I40E_GLLAN_RCTL_0_PXE_MODE_MASK)));
798         } else {
799                 wr32(hw, I40E_GLLAN_RCTL_0, (reg | I40E_GLLAN_RCTL_0_PXE_MODE_MASK));
800         }
801 }
802
803 /**
804  * i40e_led_is_mine - helper to find matching led
805  * @hw: pointer to the hw struct
806  * @idx: index into GPIO registers
807  *
808  * returns: 0 if no match, otherwise the value of the GPIO_CTL register
809  */
810 static u32 i40e_led_is_mine(struct i40e_hw *hw, int idx)
811 {
812         u32 gpio_val = 0;
813         u32 port;
814
815         if (!hw->func_caps.led[idx])
816                 return 0;
817
818         gpio_val = rd32(hw, I40E_GLGEN_GPIO_CTL(idx));
819         port = (gpio_val & I40E_GLGEN_GPIO_CTL_PRT_NUM_MASK) >>
820                 I40E_GLGEN_GPIO_CTL_PRT_NUM_SHIFT;
821
822         /* if PRT_NUM_NA is 1 then this LED is not port specific, OR
823          * if it is not our port then ignore
824          */
825         if ((gpio_val & I40E_GLGEN_GPIO_CTL_PRT_NUM_NA_MASK) ||
826             (port != hw->port))
827                 return 0;
828
829         return gpio_val;
830 }
831
832 #define I40E_LED0 22
833 #define I40E_LINK_ACTIVITY 0xC
834
835 /**
836  * i40e_led_get - return current on/off mode
837  * @hw: pointer to the hw struct
838  *
839  * The value returned is the 'mode' field as defined in the
840  * GPIO register definitions: 0x0 = off, 0xf = on, and other
841  * values are variations of possible behaviors relating to
842  * blink, link, and wire.
843  **/
844 u32 i40e_led_get(struct i40e_hw *hw)
845 {
846         u32 mode = 0;
847         int i;
848
849         /* as per the documentation GPIO 22-29 are the LED
850          * GPIO pins named LED0..LED7
851          */
852         for (i = I40E_LED0; i <= I40E_GLGEN_GPIO_CTL_MAX_INDEX; i++) {
853                 u32 gpio_val = i40e_led_is_mine(hw, i);
854
855                 if (!gpio_val)
856                         continue;
857
858                 mode = (gpio_val & I40E_GLGEN_GPIO_CTL_LED_MODE_MASK) >>
859                         I40E_GLGEN_GPIO_CTL_LED_MODE_SHIFT;
860                 break;
861         }
862
863         return mode;
864 }
865
866 /**
867  * i40e_led_set - set new on/off mode
868  * @hw: pointer to the hw struct
869  * @mode: 0=off, 0xf=on (else see manual for mode details)
870  * @blink: true if the LED should blink when on, false if steady
871  *
872  * if this function is used to turn on the blink it should
873  * be used to disable the blink when restoring the original state.
874  **/
875 void i40e_led_set(struct i40e_hw *hw, u32 mode, bool blink)
876 {
877         int i;
878
879         if (mode & 0xfffffff0)
880                 hw_dbg(hw, "invalid mode passed in %X\n", mode);
881
882         /* as per the documentation GPIO 22-29 are the LED
883          * GPIO pins named LED0..LED7
884          */
885         for (i = I40E_LED0; i <= I40E_GLGEN_GPIO_CTL_MAX_INDEX; i++) {
886                 u32 gpio_val = i40e_led_is_mine(hw, i);
887
888                 if (!gpio_val)
889                         continue;
890
891                 gpio_val &= ~I40E_GLGEN_GPIO_CTL_LED_MODE_MASK;
892                 /* this & is a bit of paranoia, but serves as a range check */
893                 gpio_val |= ((mode << I40E_GLGEN_GPIO_CTL_LED_MODE_SHIFT) &
894                              I40E_GLGEN_GPIO_CTL_LED_MODE_MASK);
895
896                 if (mode == I40E_LINK_ACTIVITY)
897                         blink = false;
898
899                 gpio_val |= (blink ? 1 : 0) <<
900                             I40E_GLGEN_GPIO_CTL_LED_BLINK_SHIFT;
901
902                 wr32(hw, I40E_GLGEN_GPIO_CTL(i), gpio_val);
903                 break;
904         }
905 }
906
907 /* Admin command wrappers */
908
909 /**
910  * i40e_aq_set_link_restart_an
911  * @hw: pointer to the hw struct
912  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
913  *
914  * Sets up the link and restarts the Auto-Negotiation over the link.
915  **/
916 i40e_status i40e_aq_set_link_restart_an(struct i40e_hw *hw,
917                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
918 {
919         struct i40e_aq_desc desc;
920         struct i40e_aqc_set_link_restart_an *cmd =
921                 (struct i40e_aqc_set_link_restart_an *)&desc.params.raw;
922         i40e_status status;
923
924         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc,
925                                           i40e_aqc_opc_set_link_restart_an);
926
927         cmd->command = I40E_AQ_PHY_RESTART_AN;
928
929         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, NULL, 0, cmd_details);
930
931         return status;
932 }
933
934 /**
935  * i40e_aq_get_link_info
936  * @hw: pointer to the hw struct
937  * @enable_lse: enable/disable LinkStatusEvent reporting
938  * @link: pointer to link status structure - optional
939  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
940  *
941  * Returns the link status of the adapter.
942  **/
943 i40e_status i40e_aq_get_link_info(struct i40e_hw *hw,
944                                 bool enable_lse, struct i40e_link_status *link,
945                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
946 {
947         struct i40e_aq_desc desc;
948         struct i40e_aqc_get_link_status *resp =
949                 (struct i40e_aqc_get_link_status *)&desc.params.raw;
950         struct i40e_link_status *hw_link_info = &hw->phy.link_info;
951         i40e_status status;
952         u16 command_flags;
953
954         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc, i40e_aqc_opc_get_link_status);
955
956         if (enable_lse)
957                 command_flags = I40E_AQ_LSE_ENABLE;
958         else
959                 command_flags = I40E_AQ_LSE_DISABLE;
960         resp->command_flags = cpu_to_le16(command_flags);
961
962         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, NULL, 0, cmd_details);
963
964         if (status)
965                 goto aq_get_link_info_exit;
966
967         /* save off old link status information */
968         hw->phy.link_info_old = *hw_link_info;
969
970         /* update link status */
971         hw_link_info->phy_type = (enum i40e_aq_phy_type)resp->phy_type;
972         hw->phy.media_type = i40e_get_media_type(hw);
973         hw_link_info->link_speed = (enum i40e_aq_link_speed)resp->link_speed;
974         hw_link_info->link_info = resp->link_info;
975         hw_link_info->an_info = resp->an_info;
976         hw_link_info->ext_info = resp->ext_info;
977         hw_link_info->loopback = resp->loopback;
978
979         if (resp->command_flags & cpu_to_le16(I40E_AQ_LSE_ENABLE))
980                 hw_link_info->lse_enable = true;
981         else
982                 hw_link_info->lse_enable = false;
983
984         /* save link status information */
985         if (link)
986                 *link = *hw_link_info;
987
988         /* flag cleared so helper functions don't call AQ again */
989         hw->phy.get_link_info = false;
990
991 aq_get_link_info_exit:
992         return status;
993 }
994
995 /**
996  * i40e_aq_add_vsi
997  * @hw: pointer to the hw struct
998  * @vsi_ctx: pointer to a vsi context struct
999  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
1000  *
1001  * Add a VSI context to the hardware.
1002 **/
1003 i40e_status i40e_aq_add_vsi(struct i40e_hw *hw,
1004                                 struct i40e_vsi_context *vsi_ctx,
1005                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
1006 {
1007         struct i40e_aq_desc desc;
1008         struct i40e_aqc_add_get_update_vsi *cmd =
1009                 (struct i40e_aqc_add_get_update_vsi *)&desc.params.raw;
1010         struct i40e_aqc_add_get_update_vsi_completion *resp =
1011                 (struct i40e_aqc_add_get_update_vsi_completion *)
1012                 &desc.params.raw;
1013         i40e_status status;
1014
1015         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc,
1016                                           i40e_aqc_opc_add_vsi);
1017
1018         cmd->uplink_seid = cpu_to_le16(vsi_ctx->uplink_seid);
1019         cmd->connection_type = vsi_ctx->connection_type;
1020         cmd->vf_id = vsi_ctx->vf_num;
1021         cmd->vsi_flags = cpu_to_le16(vsi_ctx->flags);
1022
1023         desc.flags |= cpu_to_le16((u16)(I40E_AQ_FLAG_BUF | I40E_AQ_FLAG_RD));
1024         if (sizeof(vsi_ctx->info) > I40E_AQ_LARGE_BUF)
1025                 desc.flags |= cpu_to_le16((u16)I40E_AQ_FLAG_LB);
1026
1027         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, &vsi_ctx->info,
1028                                     sizeof(vsi_ctx->info), cmd_details);
1029
1030         if (status)
1031                 goto aq_add_vsi_exit;
1032
1033         vsi_ctx->seid = le16_to_cpu(resp->seid);
1034         vsi_ctx->vsi_number = le16_to_cpu(resp->vsi_number);
1035         vsi_ctx->vsis_allocated = le16_to_cpu(resp->vsi_used);
1036         vsi_ctx->vsis_unallocated = le16_to_cpu(resp->vsi_free);
1037
1038 aq_add_vsi_exit:
1039         return status;
1040 }
1041
1042 /**
1043  * i40e_aq_set_vsi_unicast_promiscuous
1044  * @hw: pointer to the hw struct
1045  * @seid: vsi number
1046  * @set: set unicast promiscuous enable/disable
1047  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
1048  **/
1049 i40e_status i40e_aq_set_vsi_unicast_promiscuous(struct i40e_hw *hw,
1050                                 u16 seid, bool set,
1051                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
1052 {
1053         struct i40e_aq_desc desc;
1054         struct i40e_aqc_set_vsi_promiscuous_modes *cmd =
1055                 (struct i40e_aqc_set_vsi_promiscuous_modes *)&desc.params.raw;
1056         i40e_status status;
1057         u16 flags = 0;
1058
1059         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc,
1060                                         i40e_aqc_opc_set_vsi_promiscuous_modes);
1061
1062         if (set)
1063                 flags |= I40E_AQC_SET_VSI_PROMISC_UNICAST;
1064
1065         cmd->promiscuous_flags = cpu_to_le16(flags);
1066
1067         cmd->valid_flags = cpu_to_le16(I40E_AQC_SET_VSI_PROMISC_UNICAST);
1068
1069         cmd->seid = cpu_to_le16(seid);
1070         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, NULL, 0, cmd_details);
1071
1072         return status;
1073 }
1074
1075 /**
1076  * i40e_aq_set_vsi_multicast_promiscuous
1077  * @hw: pointer to the hw struct
1078  * @seid: vsi number
1079  * @set: set multicast promiscuous enable/disable
1080  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
1081  **/
1082 i40e_status i40e_aq_set_vsi_multicast_promiscuous(struct i40e_hw *hw,
1083                                 u16 seid, bool set, struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
1084 {
1085         struct i40e_aq_desc desc;
1086         struct i40e_aqc_set_vsi_promiscuous_modes *cmd =
1087                 (struct i40e_aqc_set_vsi_promiscuous_modes *)&desc.params.raw;
1088         i40e_status status;
1089         u16 flags = 0;
1090
1091         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc,
1092                                         i40e_aqc_opc_set_vsi_promiscuous_modes);
1093
1094         if (set)
1095                 flags |= I40E_AQC_SET_VSI_PROMISC_MULTICAST;
1096
1097         cmd->promiscuous_flags = cpu_to_le16(flags);
1098
1099         cmd->valid_flags = cpu_to_le16(I40E_AQC_SET_VSI_PROMISC_MULTICAST);
1100
1101         cmd->seid = cpu_to_le16(seid);
1102         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, NULL, 0, cmd_details);
1103
1104         return status;
1105 }
1106
1107 /**
1108  * i40e_aq_set_vsi_broadcast
1109  * @hw: pointer to the hw struct
1110  * @seid: vsi number
1111  * @set_filter: true to set filter, false to clear filter
1112  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
1113  *
1114  * Set or clear the broadcast promiscuous flag (filter) for a given VSI.
1115  **/
1116 i40e_status i40e_aq_set_vsi_broadcast(struct i40e_hw *hw,
1117                                 u16 seid, bool set_filter,
1118                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
1119 {
1120         struct i40e_aq_desc desc;
1121         struct i40e_aqc_set_vsi_promiscuous_modes *cmd =
1122                 (struct i40e_aqc_set_vsi_promiscuous_modes *)&desc.params.raw;
1123         i40e_status status;
1124
1125         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc,
1126                                         i40e_aqc_opc_set_vsi_promiscuous_modes);
1127
1128         if (set_filter)
1129                 cmd->promiscuous_flags
1130                             |= cpu_to_le16(I40E_AQC_SET_VSI_PROMISC_BROADCAST);
1131         else
1132                 cmd->promiscuous_flags
1133                             &= cpu_to_le16(~I40E_AQC_SET_VSI_PROMISC_BROADCAST);
1134
1135         cmd->valid_flags = cpu_to_le16(I40E_AQC_SET_VSI_PROMISC_BROADCAST);
1136         cmd->seid = cpu_to_le16(seid);
1137         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, NULL, 0, cmd_details);
1138
1139         return status;
1140 }
1141
1142 /**
1143  * i40e_get_vsi_params - get VSI configuration info
1144  * @hw: pointer to the hw struct
1145  * @vsi_ctx: pointer to a vsi context struct
1146  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
1147  **/
1148 i40e_status i40e_aq_get_vsi_params(struct i40e_hw *hw,
1149                                 struct i40e_vsi_context *vsi_ctx,
1150                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
1151 {
1152         struct i40e_aq_desc desc;
1153         struct i40e_aqc_add_get_update_vsi *cmd =
1154                 (struct i40e_aqc_add_get_update_vsi *)&desc.params.raw;
1155         struct i40e_aqc_add_get_update_vsi_completion *resp =
1156                 (struct i40e_aqc_add_get_update_vsi_completion *)
1157                 &desc.params.raw;
1158         i40e_status status;
1159
1160         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc,
1161                                           i40e_aqc_opc_get_vsi_parameters);
1162
1163         cmd->uplink_seid = cpu_to_le16(vsi_ctx->seid);
1164
1165         desc.flags |= cpu_to_le16((u16)I40E_AQ_FLAG_BUF);
1166         if (sizeof(vsi_ctx->info) > I40E_AQ_LARGE_BUF)
1167                 desc.flags |= cpu_to_le16((u16)I40E_AQ_FLAG_LB);
1168
1169         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, &vsi_ctx->info,
1170                                     sizeof(vsi_ctx->info), NULL);
1171
1172         if (status)
1173                 goto aq_get_vsi_params_exit;
1174
1175         vsi_ctx->seid = le16_to_cpu(resp->seid);
1176         vsi_ctx->vsi_number = le16_to_cpu(resp->vsi_number);
1177         vsi_ctx->vsis_allocated = le16_to_cpu(resp->vsi_used);
1178         vsi_ctx->vsis_unallocated = le16_to_cpu(resp->vsi_free);
1179
1180 aq_get_vsi_params_exit:
1181         return status;
1182 }
1183
1184 /**
1185  * i40e_aq_update_vsi_params
1186  * @hw: pointer to the hw struct
1187  * @vsi_ctx: pointer to a vsi context struct
1188  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
1189  *
1190  * Update a VSI context.
1191  **/
1192 i40e_status i40e_aq_update_vsi_params(struct i40e_hw *hw,
1193                                 struct i40e_vsi_context *vsi_ctx,
1194                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
1195 {
1196         struct i40e_aq_desc desc;
1197         struct i40e_aqc_add_get_update_vsi *cmd =
1198                 (struct i40e_aqc_add_get_update_vsi *)&desc.params.raw;
1199         i40e_status status;
1200
1201         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc,
1202                                           i40e_aqc_opc_update_vsi_parameters);
1203         cmd->uplink_seid = cpu_to_le16(vsi_ctx->seid);
1204
1205         desc.flags |= cpu_to_le16((u16)(I40E_AQ_FLAG_BUF | I40E_AQ_FLAG_RD));
1206         if (sizeof(vsi_ctx->info) > I40E_AQ_LARGE_BUF)
1207                 desc.flags |= cpu_to_le16((u16)I40E_AQ_FLAG_LB);
1208
1209         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, &vsi_ctx->info,
1210                                     sizeof(vsi_ctx->info), cmd_details);
1211
1212         return status;
1213 }
1214
1215 /**
1216  * i40e_aq_get_switch_config
1217  * @hw: pointer to the hardware structure
1218  * @buf: pointer to the result buffer
1219  * @buf_size: length of input buffer
1220  * @start_seid: seid to start for the report, 0 == beginning
1221  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
1222  *
1223  * Fill the buf with switch configuration returned from AdminQ command
1224  **/
1225 i40e_status i40e_aq_get_switch_config(struct i40e_hw *hw,
1226                                 struct i40e_aqc_get_switch_config_resp *buf,
1227                                 u16 buf_size, u16 *start_seid,
1228                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
1229 {
1230         struct i40e_aq_desc desc;
1231         struct i40e_aqc_switch_seid *scfg =
1232                 (struct i40e_aqc_switch_seid *)&desc.params.raw;
1233         i40e_status status;
1234
1235         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc,
1236                                           i40e_aqc_opc_get_switch_config);
1237         desc.flags |= cpu_to_le16((u16)I40E_AQ_FLAG_BUF);
1238         if (buf_size > I40E_AQ_LARGE_BUF)
1239                 desc.flags |= cpu_to_le16((u16)I40E_AQ_FLAG_LB);
1240         scfg->seid = cpu_to_le16(*start_seid);
1241
1242         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, buf, buf_size, cmd_details);
1243         *start_seid = le16_to_cpu(scfg->seid);
1244
1245         return status;
1246 }
1247
1248 /**
1249  * i40e_aq_get_firmware_version
1250  * @hw: pointer to the hw struct
1251  * @fw_major_version: firmware major version
1252  * @fw_minor_version: firmware minor version
1253  * @api_major_version: major queue version
1254  * @api_minor_version: minor queue version
1255  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
1256  *
1257  * Get the firmware version from the admin queue commands
1258  **/
1259 i40e_status i40e_aq_get_firmware_version(struct i40e_hw *hw,
1260                                 u16 *fw_major_version, u16 *fw_minor_version,
1261                                 u16 *api_major_version, u16 *api_minor_version,
1262                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
1263 {
1264         struct i40e_aq_desc desc;
1265         struct i40e_aqc_get_version *resp =
1266                 (struct i40e_aqc_get_version *)&desc.params.raw;
1267         i40e_status status;
1268
1269         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc, i40e_aqc_opc_get_version);
1270
1271         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, NULL, 0, cmd_details);
1272
1273         if (!status) {
1274                 if (fw_major_version != NULL)
1275                         *fw_major_version = le16_to_cpu(resp->fw_major);
1276                 if (fw_minor_version != NULL)
1277                         *fw_minor_version = le16_to_cpu(resp->fw_minor);
1278                 if (api_major_version != NULL)
1279                         *api_major_version = le16_to_cpu(resp->api_major);
1280                 if (api_minor_version != NULL)
1281                         *api_minor_version = le16_to_cpu(resp->api_minor);
1282         }
1283
1284         return status;
1285 }
1286
1287 /**
1288  * i40e_aq_send_driver_version
1289  * @hw: pointer to the hw struct
1290  * @dv: driver's major, minor version
1291  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
1292  *
1293  * Send the driver version to the firmware
1294  **/
1295 i40e_status i40e_aq_send_driver_version(struct i40e_hw *hw,
1296                                 struct i40e_driver_version *dv,
1297                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
1298 {
1299         struct i40e_aq_desc desc;
1300         struct i40e_aqc_driver_version *cmd =
1301                 (struct i40e_aqc_driver_version *)&desc.params.raw;
1302         i40e_status status;
1303         u16 len;
1304
1305         if (dv == NULL)
1306                 return I40E_ERR_PARAM;
1307
1308         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc, i40e_aqc_opc_driver_version);
1309
1310         desc.flags |= cpu_to_le16(I40E_AQ_FLAG_SI);
1311         cmd->driver_major_ver = dv->major_version;
1312         cmd->driver_minor_ver = dv->minor_version;
1313         cmd->driver_build_ver = dv->build_version;
1314         cmd->driver_subbuild_ver = dv->subbuild_version;
1315
1316         len = 0;
1317         while (len < sizeof(dv->driver_string) &&
1318                (dv->driver_string[len] < 0x80) &&
1319                dv->driver_string[len])
1320                 len++;
1321         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, dv->driver_string,
1322                                        len, cmd_details);
1323
1324         return status;
1325 }
1326
1327 /**
1328  * i40e_get_link_status - get status of the HW network link
1329  * @hw: pointer to the hw struct
1330  *
1331  * Returns true if link is up, false if link is down.
1332  *
1333  * Side effect: LinkStatusEvent reporting becomes enabled
1334  **/
1335 bool i40e_get_link_status(struct i40e_hw *hw)
1336 {
1337         i40e_status status = 0;
1338         bool link_status = false;
1339
1340         if (hw->phy.get_link_info) {
1341                 status = i40e_aq_get_link_info(hw, true, NULL, NULL);
1342
1343                 if (status)
1344                         goto i40e_get_link_status_exit;
1345         }
1346
1347         link_status = hw->phy.link_info.link_info & I40E_AQ_LINK_UP;
1348
1349 i40e_get_link_status_exit:
1350         return link_status;
1351 }
1352
1353 /**
1354  * i40e_aq_add_veb - Insert a VEB between the VSI and the MAC
1355  * @hw: pointer to the hw struct
1356  * @uplink_seid: the MAC or other gizmo SEID
1357  * @downlink_seid: the VSI SEID
1358  * @enabled_tc: bitmap of TCs to be enabled
1359  * @default_port: true for default port VSI, false for control port
1360  * @enable_l2_filtering: true to add L2 filter table rules to regular forwarding rules for cloud support
1361  * @veb_seid: pointer to where to put the resulting VEB SEID
1362  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
1363  *
1364  * This asks the FW to add a VEB between the uplink and downlink
1365  * elements.  If the uplink SEID is 0, this will be a floating VEB.
1366  **/
1367 i40e_status i40e_aq_add_veb(struct i40e_hw *hw, u16 uplink_seid,
1368                                 u16 downlink_seid, u8 enabled_tc,
1369                                 bool default_port, bool enable_l2_filtering,
1370                                 u16 *veb_seid,
1371                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
1372 {
1373         struct i40e_aq_desc desc;
1374         struct i40e_aqc_add_veb *cmd =
1375                 (struct i40e_aqc_add_veb *)&desc.params.raw;
1376         struct i40e_aqc_add_veb_completion *resp =
1377                 (struct i40e_aqc_add_veb_completion *)&desc.params.raw;
1378         i40e_status status;
1379         u16 veb_flags = 0;
1380
1381         /* SEIDs need to either both be set or both be 0 for floating VEB */
1382         if (!!uplink_seid != !!downlink_seid)
1383                 return I40E_ERR_PARAM;
1384
1385         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc, i40e_aqc_opc_add_veb);
1386
1387         cmd->uplink_seid = cpu_to_le16(uplink_seid);
1388         cmd->downlink_seid = cpu_to_le16(downlink_seid);
1389         cmd->enable_tcs = enabled_tc;
1390         if (!uplink_seid)
1391                 veb_flags |= I40E_AQC_ADD_VEB_FLOATING;
1392         if (default_port)
1393                 veb_flags |= I40E_AQC_ADD_VEB_PORT_TYPE_DEFAULT;
1394         else
1395                 veb_flags |= I40E_AQC_ADD_VEB_PORT_TYPE_DATA;
1396
1397         if (enable_l2_filtering)
1398                 veb_flags |= I40E_AQC_ADD_VEB_ENABLE_L2_FILTER;
1399
1400         cmd->veb_flags = cpu_to_le16(veb_flags);
1401
1402         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, NULL, 0, cmd_details);
1403
1404         if (!status && veb_seid)
1405                 *veb_seid = le16_to_cpu(resp->veb_seid);
1406
1407         return status;
1408 }
1409
1410 /**
1411  * i40e_aq_get_veb_parameters - Retrieve VEB parameters
1412  * @hw: pointer to the hw struct
1413  * @veb_seid: the SEID of the VEB to query
1414  * @switch_id: the uplink switch id
1415  * @floating: set to true if the VEB is floating
1416  * @statistic_index: index of the stats counter block for this VEB
1417  * @vebs_used: number of VEB's used by function
1418  * @vebs_free: total VEB's not reserved by any function
1419  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
1420  *
1421  * This retrieves the parameters for a particular VEB, specified by
1422  * uplink_seid, and returns them to the caller.
1423  **/
1424 i40e_status i40e_aq_get_veb_parameters(struct i40e_hw *hw,
1425                                 u16 veb_seid, u16 *switch_id,
1426                                 bool *floating, u16 *statistic_index,
1427                                 u16 *vebs_used, u16 *vebs_free,
1428                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
1429 {
1430         struct i40e_aq_desc desc;
1431         struct i40e_aqc_get_veb_parameters_completion *cmd_resp =
1432                 (struct i40e_aqc_get_veb_parameters_completion *)
1433                 &desc.params.raw;
1434         i40e_status status;
1435
1436         if (veb_seid == 0)
1437                 return I40E_ERR_PARAM;
1438
1439         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc,
1440                                           i40e_aqc_opc_get_veb_parameters);
1441         cmd_resp->seid = cpu_to_le16(veb_seid);
1442
1443         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, NULL, 0, cmd_details);
1444         if (status)
1445                 goto get_veb_exit;
1446
1447         if (switch_id)
1448                 *switch_id = le16_to_cpu(cmd_resp->switch_id);
1449         if (statistic_index)
1450                 *statistic_index = le16_to_cpu(cmd_resp->statistic_index);
1451         if (vebs_used)
1452                 *vebs_used = le16_to_cpu(cmd_resp->vebs_used);
1453         if (vebs_free)
1454                 *vebs_free = le16_to_cpu(cmd_resp->vebs_free);
1455         if (floating) {
1456                 u16 flags = le16_to_cpu(cmd_resp->veb_flags);
1457                 if (flags & I40E_AQC_ADD_VEB_FLOATING)
1458                         *floating = true;
1459                 else
1460                         *floating = false;
1461         }
1462
1463 get_veb_exit:
1464         return status;
1465 }
1466
1467 /**
1468  * i40e_aq_add_macvlan
1469  * @hw: pointer to the hw struct
1470  * @seid: VSI for the mac address
1471  * @mv_list: list of macvlans to be added
1472  * @count: length of the list
1473  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
1474  *
1475  * Add MAC/VLAN addresses to the HW filtering
1476  **/
1477 i40e_status i40e_aq_add_macvlan(struct i40e_hw *hw, u16 seid,
1478                         struct i40e_aqc_add_macvlan_element_data *mv_list,
1479                         u16 count, struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
1480 {
1481         struct i40e_aq_desc desc;
1482         struct i40e_aqc_macvlan *cmd =
1483                 (struct i40e_aqc_macvlan *)&desc.params.raw;
1484         i40e_status status;
1485         u16 buf_size;
1486
1487         if (count == 0 || !mv_list || !hw)
1488                 return I40E_ERR_PARAM;
1489
1490         buf_size = count * sizeof(struct i40e_aqc_add_macvlan_element_data);
1491
1492         /* prep the rest of the request */
1493         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc, i40e_aqc_opc_add_macvlan);
1494         cmd->num_addresses = cpu_to_le16(count);
1495         cmd->seid[0] = cpu_to_le16(I40E_AQC_MACVLAN_CMD_SEID_VALID | seid);
1496         cmd->seid[1] = 0;
1497         cmd->seid[2] = 0;
1498
1499         desc.flags |= cpu_to_le16((u16)(I40E_AQ_FLAG_BUF | I40E_AQ_FLAG_RD));
1500         if (buf_size > I40E_AQ_LARGE_BUF)
1501                 desc.flags |= cpu_to_le16((u16)I40E_AQ_FLAG_LB);
1502
1503         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, mv_list, buf_size,
1504                                     cmd_details);
1505
1506         return status;
1507 }
1508
1509 /**
1510  * i40e_aq_remove_macvlan
1511  * @hw: pointer to the hw struct
1512  * @seid: VSI for the mac address
1513  * @mv_list: list of macvlans to be removed
1514  * @count: length of the list
1515  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
1516  *
1517  * Remove MAC/VLAN addresses from the HW filtering
1518  **/
1519 i40e_status i40e_aq_remove_macvlan(struct i40e_hw *hw, u16 seid,
1520                         struct i40e_aqc_remove_macvlan_element_data *mv_list,
1521                         u16 count, struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
1522 {
1523         struct i40e_aq_desc desc;
1524         struct i40e_aqc_macvlan *cmd =
1525                 (struct i40e_aqc_macvlan *)&desc.params.raw;
1526         i40e_status status;
1527         u16 buf_size;
1528
1529         if (count == 0 || !mv_list || !hw)
1530                 return I40E_ERR_PARAM;
1531
1532         buf_size = count * sizeof(struct i40e_aqc_remove_macvlan_element_data);
1533
1534         /* prep the rest of the request */
1535         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc, i40e_aqc_opc_remove_macvlan);
1536         cmd->num_addresses = cpu_to_le16(count);
1537         cmd->seid[0] = cpu_to_le16(I40E_AQC_MACVLAN_CMD_SEID_VALID | seid);
1538         cmd->seid[1] = 0;
1539         cmd->seid[2] = 0;
1540
1541         desc.flags |= cpu_to_le16((u16)(I40E_AQ_FLAG_BUF | I40E_AQ_FLAG_RD));
1542         if (buf_size > I40E_AQ_LARGE_BUF)
1543                 desc.flags |= cpu_to_le16((u16)I40E_AQ_FLAG_LB);
1544
1545         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, mv_list, buf_size,
1546                                        cmd_details);
1547
1548         return status;
1549 }
1550
1551 /**
1552  * i40e_aq_send_msg_to_vf
1553  * @hw: pointer to the hardware structure
1554  * @vfid: vf id to send msg
1555  * @v_opcode: opcodes for VF-PF communication
1556  * @v_retval: return error code
1557  * @msg: pointer to the msg buffer
1558  * @msglen: msg length
1559  * @cmd_details: pointer to command details
1560  *
1561  * send msg to vf
1562  **/
1563 i40e_status i40e_aq_send_msg_to_vf(struct i40e_hw *hw, u16 vfid,
1564                                 u32 v_opcode, u32 v_retval, u8 *msg, u16 msglen,
1565                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
1566 {
1567         struct i40e_aq_desc desc;
1568         struct i40e_aqc_pf_vf_message *cmd =
1569                 (struct i40e_aqc_pf_vf_message *)&desc.params.raw;
1570         i40e_status status;
1571
1572         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc, i40e_aqc_opc_send_msg_to_vf);
1573         cmd->id = cpu_to_le32(vfid);
1574         desc.cookie_high = cpu_to_le32(v_opcode);
1575         desc.cookie_low = cpu_to_le32(v_retval);
1576         desc.flags |= cpu_to_le16((u16)I40E_AQ_FLAG_SI);
1577         if (msglen) {
1578                 desc.flags |= cpu_to_le16((u16)(I40E_AQ_FLAG_BUF |
1579                                                 I40E_AQ_FLAG_RD));
1580                 if (msglen > I40E_AQ_LARGE_BUF)
1581                         desc.flags |= cpu_to_le16((u16)I40E_AQ_FLAG_LB);
1582                 desc.datalen = cpu_to_le16(msglen);
1583         }
1584         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, msg, msglen, cmd_details);
1585
1586         return status;
1587 }
1588
1589 /**
1590  * i40e_aq_set_hmc_resource_profile
1591  * @hw: pointer to the hw struct
1592  * @profile: type of profile the HMC is to be set as
1593  * @pe_vf_enabled_count: the number of PE enabled VFs the system has
1594  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
1595  *
1596  * set the HMC profile of the device.
1597  **/
1598 i40e_status i40e_aq_set_hmc_resource_profile(struct i40e_hw *hw,
1599                                 enum i40e_aq_hmc_profile profile,
1600                                 u8 pe_vf_enabled_count,
1601                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
1602 {
1603         struct i40e_aq_desc desc;
1604         struct i40e_aq_get_set_hmc_resource_profile *cmd =
1605                 (struct i40e_aq_get_set_hmc_resource_profile *)&desc.params.raw;
1606         i40e_status status;
1607
1608         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc,
1609                                         i40e_aqc_opc_set_hmc_resource_profile);
1610
1611         cmd->pm_profile = (u8)profile;
1612         cmd->pe_vf_enabled = pe_vf_enabled_count;
1613
1614         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, NULL, 0, cmd_details);
1615
1616         return status;
1617 }
1618
1619 /**
1620  * i40e_aq_request_resource
1621  * @hw: pointer to the hw struct
1622  * @resource: resource id
1623  * @access: access type
1624  * @sdp_number: resource number
1625  * @timeout: the maximum time in ms that the driver may hold the resource
1626  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
1627  *
1628  * requests common resource using the admin queue commands
1629  **/
1630 i40e_status i40e_aq_request_resource(struct i40e_hw *hw,
1631                                 enum i40e_aq_resources_ids resource,
1632                                 enum i40e_aq_resource_access_type access,
1633                                 u8 sdp_number, u64 *timeout,
1634                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
1635 {
1636         struct i40e_aq_desc desc;
1637         struct i40e_aqc_request_resource *cmd_resp =
1638                 (struct i40e_aqc_request_resource *)&desc.params.raw;
1639         i40e_status status;
1640
1641         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc, i40e_aqc_opc_request_resource);
1642
1643         cmd_resp->resource_id = cpu_to_le16(resource);
1644         cmd_resp->access_type = cpu_to_le16(access);
1645         cmd_resp->resource_number = cpu_to_le32(sdp_number);
1646
1647         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, NULL, 0, cmd_details);
1648         /* The completion specifies the maximum time in ms that the driver
1649          * may hold the resource in the Timeout field.
1650          * If the resource is held by someone else, the command completes with
1651          * busy return value and the timeout field indicates the maximum time
1652          * the current owner of the resource has to free it.
1653          */
1654         if (!status || hw->aq.asq_last_status == I40E_AQ_RC_EBUSY)
1655                 *timeout = le32_to_cpu(cmd_resp->timeout);
1656
1657         return status;
1658 }
1659
1660 /**
1661  * i40e_aq_release_resource
1662  * @hw: pointer to the hw struct
1663  * @resource: resource id
1664  * @sdp_number: resource number
1665  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
1666  *
1667  * release common resource using the admin queue commands
1668  **/
1669 i40e_status i40e_aq_release_resource(struct i40e_hw *hw,
1670                                 enum i40e_aq_resources_ids resource,
1671                                 u8 sdp_number,
1672                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
1673 {
1674         struct i40e_aq_desc desc;
1675         struct i40e_aqc_request_resource *cmd =
1676                 (struct i40e_aqc_request_resource *)&desc.params.raw;
1677         i40e_status status;
1678
1679         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc, i40e_aqc_opc_release_resource);
1680
1681         cmd->resource_id = cpu_to_le16(resource);
1682         cmd->resource_number = cpu_to_le32(sdp_number);
1683
1684         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, NULL, 0, cmd_details);
1685
1686         return status;
1687 }
1688
1689 /**
1690  * i40e_aq_read_nvm
1691  * @hw: pointer to the hw struct
1692  * @module_pointer: module pointer location in words from the NVM beginning
1693  * @offset: byte offset from the module beginning
1694  * @length: length of the section to be read (in bytes from the offset)
1695  * @data: command buffer (size [bytes] = length)
1696  * @last_command: tells if this is the last command in a series
1697  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
1698  *
1699  * Read the NVM using the admin queue commands
1700  **/
1701 i40e_status i40e_aq_read_nvm(struct i40e_hw *hw, u8 module_pointer,
1702                                 u32 offset, u16 length, void *data,
1703                                 bool last_command,
1704                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
1705 {
1706         struct i40e_aq_desc desc;
1707         struct i40e_aqc_nvm_update *cmd =
1708                 (struct i40e_aqc_nvm_update *)&desc.params.raw;
1709         i40e_status status;
1710
1711         /* In offset the highest byte must be zeroed. */
1712         if (offset & 0xFF000000) {
1713                 status = I40E_ERR_PARAM;
1714                 goto i40e_aq_read_nvm_exit;
1715         }
1716
1717         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc, i40e_aqc_opc_nvm_read);
1718
1719         /* If this is the last command in a series, set the proper flag. */
1720         if (last_command)
1721                 cmd->command_flags |= I40E_AQ_NVM_LAST_CMD;
1722         cmd->module_pointer = module_pointer;
1723         cmd->offset = cpu_to_le32(offset);
1724         cmd->length = cpu_to_le16(length);
1725
1726         desc.flags |= cpu_to_le16((u16)I40E_AQ_FLAG_BUF);
1727         if (length > I40E_AQ_LARGE_BUF)
1728                 desc.flags |= cpu_to_le16((u16)I40E_AQ_FLAG_LB);
1729
1730         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, data, length, cmd_details);
1731
1732 i40e_aq_read_nvm_exit:
1733         return status;
1734 }
1735
1736 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_SWITCH_MODE   0x01
1737 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_MGMT_MODE     0x02
1738 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_NPAR          0x03
1739 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_OS2BMC        0x04
1740 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_VALID_FUNC    0x05
1741 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_SRIOV_1_1     0x12
1742 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_VF            0x13
1743 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_VMDQ          0x14
1744 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_802_1_QBG     0x15
1745 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_802_1_QBH     0x16
1746 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_VSI           0x17
1747 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_DCB           0x18
1748 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_FCOE          0x21
1749 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_RSS           0x40
1750 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_RX_QUEUES     0x41
1751 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_TX_QUEUES     0x42
1752 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_MSIX          0x43
1753 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_MSIX_VF       0x44
1754 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_FLOW_DIRECTOR 0x45
1755 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_IEEE_1588     0x46
1756 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_MFP_MODE_1    0xF1
1757 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_CEM           0xF2
1758 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_IWARP         0x51
1759 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_LED           0x61
1760 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_SDP           0x62
1761 #define I40E_DEV_FUNC_CAP_MDIO          0x63
1762
1763 /**
1764  * i40e_parse_discover_capabilities
1765  * @hw: pointer to the hw struct
1766  * @buff: pointer to a buffer containing device/function capability records
1767  * @cap_count: number of capability records in the list
1768  * @list_type_opc: type of capabilities list to parse
1769  *
1770  * Parse the device/function capabilities list.
1771  **/
1772 static void i40e_parse_discover_capabilities(struct i40e_hw *hw, void *buff,
1773                                      u32 cap_count,
1774                                      enum i40e_admin_queue_opc list_type_opc)
1775 {
1776         struct i40e_aqc_list_capabilities_element_resp *cap;
1777         u32 number, logical_id, phys_id;
1778         struct i40e_hw_capabilities *p;
1779         u32 reg_val;
1780         u32 i = 0;
1781         u16 id;
1782
1783         cap = (struct i40e_aqc_list_capabilities_element_resp *) buff;
1784
1785         if (list_type_opc == i40e_aqc_opc_list_dev_capabilities)
1786                 p = &hw->dev_caps;
1787         else if (list_type_opc == i40e_aqc_opc_list_func_capabilities)
1788                 p = &hw->func_caps;
1789         else
1790                 return;
1791
1792         for (i = 0; i < cap_count; i++, cap++) {
1793                 id = le16_to_cpu(cap->id);
1794                 number = le32_to_cpu(cap->number);
1795                 logical_id = le32_to_cpu(cap->logical_id);
1796                 phys_id = le32_to_cpu(cap->phys_id);
1797
1798                 switch (id) {
1799                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_SWITCH_MODE:
1800                         p->switch_mode = number;
1801                         break;
1802                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_MGMT_MODE:
1803                         p->management_mode = number;
1804                         break;
1805                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_NPAR:
1806                         p->npar_enable = number;
1807                         break;
1808                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_OS2BMC:
1809                         p->os2bmc = number;
1810                         break;
1811                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_VALID_FUNC:
1812                         p->valid_functions = number;
1813                         break;
1814                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_SRIOV_1_1:
1815                         if (number == 1)
1816                                 p->sr_iov_1_1 = true;
1817                         break;
1818                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_VF:
1819                         p->num_vfs = number;
1820                         p->vf_base_id = logical_id;
1821                         break;
1822                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_VMDQ:
1823                         if (number == 1)
1824                                 p->vmdq = true;
1825                         break;
1826                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_802_1_QBG:
1827                         if (number == 1)
1828                                 p->evb_802_1_qbg = true;
1829                         break;
1830                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_802_1_QBH:
1831                         if (number == 1)
1832                                 p->evb_802_1_qbh = true;
1833                         break;
1834                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_VSI:
1835                         p->num_vsis = number;
1836                         break;
1837                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_DCB:
1838                         if (number == 1) {
1839                                 p->dcb = true;
1840                                 p->enabled_tcmap = logical_id;
1841                                 p->maxtc = phys_id;
1842                         }
1843                         break;
1844                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_FCOE:
1845                         if (number == 1)
1846                                 p->fcoe = true;
1847                         break;
1848                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_RSS:
1849                         p->rss = true;
1850                         reg_val = rd32(hw, I40E_PFQF_CTL_0);
1851                         if (reg_val & I40E_PFQF_CTL_0_HASHLUTSIZE_MASK)
1852                                 p->rss_table_size = number;
1853                         else
1854                                 p->rss_table_size = 128;
1855                         p->rss_table_entry_width = logical_id;
1856                         break;
1857                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_RX_QUEUES:
1858                         p->num_rx_qp = number;
1859                         p->base_queue = phys_id;
1860                         break;
1861                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_TX_QUEUES:
1862                         p->num_tx_qp = number;
1863                         p->base_queue = phys_id;
1864                         break;
1865                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_MSIX:
1866                         p->num_msix_vectors = number;
1867                         break;
1868                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_MSIX_VF:
1869                         p->num_msix_vectors_vf = number;
1870                         break;
1871                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_MFP_MODE_1:
1872                         if (number == 1)
1873                                 p->mfp_mode_1 = true;
1874                         break;
1875                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_CEM:
1876                         if (number == 1)
1877                                 p->mgmt_cem = true;
1878                         break;
1879                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_IWARP:
1880                         if (number == 1)
1881                                 p->iwarp = true;
1882                         break;
1883                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_LED:
1884                         if (phys_id < I40E_HW_CAP_MAX_GPIO)
1885                                 p->led[phys_id] = true;
1886                         break;
1887                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_SDP:
1888                         if (phys_id < I40E_HW_CAP_MAX_GPIO)
1889                                 p->sdp[phys_id] = true;
1890                         break;
1891                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_MDIO:
1892                         if (number == 1) {
1893                                 p->mdio_port_num = phys_id;
1894                                 p->mdio_port_mode = logical_id;
1895                         }
1896                         break;
1897                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_IEEE_1588:
1898                         if (number == 1)
1899                                 p->ieee_1588 = true;
1900                         break;
1901                 case I40E_DEV_FUNC_CAP_FLOW_DIRECTOR:
1902                         p->fd = true;
1903                         p->fd_filters_guaranteed = number;
1904                         p->fd_filters_best_effort = logical_id;
1905                         break;
1906                 default:
1907                         break;
1908                 }
1909         }
1910
1911         /* additional HW specific goodies that might
1912          * someday be HW version specific
1913          */
1914         p->rx_buf_chain_len = I40E_MAX_CHAINED_RX_BUFFERS;
1915 }
1916
1917 /**
1918  * i40e_aq_discover_capabilities
1919  * @hw: pointer to the hw struct
1920  * @buff: a virtual buffer to hold the capabilities
1921  * @buff_size: Size of the virtual buffer
1922  * @data_size: Size of the returned data, or buff size needed if AQ err==ENOMEM
1923  * @list_type_opc: capabilities type to discover - pass in the command opcode
1924  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
1925  *
1926  * Get the device capabilities descriptions from the firmware
1927  **/
1928 i40e_status i40e_aq_discover_capabilities(struct i40e_hw *hw,
1929                                 void *buff, u16 buff_size, u16 *data_size,
1930                                 enum i40e_admin_queue_opc list_type_opc,
1931                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
1932 {
1933         struct i40e_aqc_list_capabilites *cmd;
1934         struct i40e_aq_desc desc;
1935         i40e_status status = 0;
1936
1937         cmd = (struct i40e_aqc_list_capabilites *)&desc.params.raw;
1938
1939         if (list_type_opc != i40e_aqc_opc_list_func_capabilities &&
1940                 list_type_opc != i40e_aqc_opc_list_dev_capabilities) {
1941                 status = I40E_ERR_PARAM;
1942                 goto exit;
1943         }
1944
1945         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc, list_type_opc);
1946
1947         desc.flags |= cpu_to_le16((u16)I40E_AQ_FLAG_BUF);
1948         if (buff_size > I40E_AQ_LARGE_BUF)
1949                 desc.flags |= cpu_to_le16((u16)I40E_AQ_FLAG_LB);
1950
1951         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, buff, buff_size, cmd_details);
1952         *data_size = le16_to_cpu(desc.datalen);
1953
1954         if (status)
1955                 goto exit;
1956
1957         i40e_parse_discover_capabilities(hw, buff, le32_to_cpu(cmd->count),
1958                                          list_type_opc);
1959
1960 exit:
1961         return status;
1962 }
1963
1964 /**
1965  * i40e_aq_get_lldp_mib
1966  * @hw: pointer to the hw struct
1967  * @bridge_type: type of bridge requested
1968  * @mib_type: Local, Remote or both Local and Remote MIBs
1969  * @buff: pointer to a user supplied buffer to store the MIB block
1970  * @buff_size: size of the buffer (in bytes)
1971  * @local_len : length of the returned Local LLDP MIB
1972  * @remote_len: length of the returned Remote LLDP MIB
1973  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
1974  *
1975  * Requests the complete LLDP MIB (entire packet).
1976  **/
1977 i40e_status i40e_aq_get_lldp_mib(struct i40e_hw *hw, u8 bridge_type,
1978                                 u8 mib_type, void *buff, u16 buff_size,
1979                                 u16 *local_len, u16 *remote_len,
1980                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
1981 {
1982         struct i40e_aq_desc desc;
1983         struct i40e_aqc_lldp_get_mib *cmd =
1984                 (struct i40e_aqc_lldp_get_mib *)&desc.params.raw;
1985         struct i40e_aqc_lldp_get_mib *resp =
1986                 (struct i40e_aqc_lldp_get_mib *)&desc.params.raw;
1987         i40e_status status;
1988
1989         if (buff_size == 0 || !buff)
1990                 return I40E_ERR_PARAM;
1991
1992         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc, i40e_aqc_opc_lldp_get_mib);
1993         /* Indirect Command */
1994         desc.flags |= cpu_to_le16((u16)I40E_AQ_FLAG_BUF);
1995
1996         cmd->type = mib_type & I40E_AQ_LLDP_MIB_TYPE_MASK;
1997         cmd->type |= ((bridge_type << I40E_AQ_LLDP_BRIDGE_TYPE_SHIFT) &
1998                        I40E_AQ_LLDP_BRIDGE_TYPE_MASK);
1999
2000         desc.datalen = cpu_to_le16(buff_size);
2001
2002         desc.flags |= cpu_to_le16((u16)I40E_AQ_FLAG_BUF);
2003         if (buff_size > I40E_AQ_LARGE_BUF)
2004                 desc.flags |= cpu_to_le16((u16)I40E_AQ_FLAG_LB);
2005
2006         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, buff, buff_size, cmd_details);
2007         if (!status) {
2008                 if (local_len != NULL)
2009                         *local_len = le16_to_cpu(resp->local_len);
2010                 if (remote_len != NULL)
2011                         *remote_len = le16_to_cpu(resp->remote_len);
2012         }
2013
2014         return status;
2015 }
2016
2017 /**
2018  * i40e_aq_cfg_lldp_mib_change_event
2019  * @hw: pointer to the hw struct
2020  * @enable_update: Enable or Disable event posting
2021  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
2022  *
2023  * Enable or Disable posting of an event on ARQ when LLDP MIB
2024  * associated with the interface changes
2025  **/
2026 i40e_status i40e_aq_cfg_lldp_mib_change_event(struct i40e_hw *hw,
2027                                 bool enable_update,
2028                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
2029 {
2030         struct i40e_aq_desc desc;
2031         struct i40e_aqc_lldp_update_mib *cmd =
2032                 (struct i40e_aqc_lldp_update_mib *)&desc.params.raw;
2033         i40e_status status;
2034
2035         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc, i40e_aqc_opc_lldp_update_mib);
2036
2037         if (!enable_update)
2038                 cmd->command |= I40E_AQ_LLDP_MIB_UPDATE_DISABLE;
2039
2040         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, NULL, 0, cmd_details);
2041
2042         return status;
2043 }
2044
2045 /**
2046  * i40e_aq_stop_lldp
2047  * @hw: pointer to the hw struct
2048  * @shutdown_agent: True if LLDP Agent needs to be Shutdown
2049  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
2050  *
2051  * Stop or Shutdown the embedded LLDP Agent
2052  **/
2053 i40e_status i40e_aq_stop_lldp(struct i40e_hw *hw, bool shutdown_agent,
2054                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
2055 {
2056         struct i40e_aq_desc desc;
2057         struct i40e_aqc_lldp_stop *cmd =
2058                 (struct i40e_aqc_lldp_stop *)&desc.params.raw;
2059         i40e_status status;
2060
2061         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc, i40e_aqc_opc_lldp_stop);
2062
2063         if (shutdown_agent)
2064                 cmd->command |= I40E_AQ_LLDP_AGENT_SHUTDOWN;
2065
2066         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, NULL, 0, cmd_details);
2067
2068         return status;
2069 }
2070
2071 /**
2072  * i40e_aq_start_lldp
2073  * @hw: pointer to the hw struct
2074  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
2075  *
2076  * Start the embedded LLDP Agent on all ports.
2077  **/
2078 i40e_status i40e_aq_start_lldp(struct i40e_hw *hw,
2079                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
2080 {
2081         struct i40e_aq_desc desc;
2082         struct i40e_aqc_lldp_start *cmd =
2083                 (struct i40e_aqc_lldp_start *)&desc.params.raw;
2084         i40e_status status;
2085
2086         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc, i40e_aqc_opc_lldp_start);
2087
2088         cmd->command = I40E_AQ_LLDP_AGENT_START;
2089
2090         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, NULL, 0, cmd_details);
2091
2092         return status;
2093 }
2094
2095 /**
2096  * i40e_aq_add_udp_tunnel
2097  * @hw: pointer to the hw struct
2098  * @udp_port: the UDP port to add
2099  * @header_len: length of the tunneling header length in DWords
2100  * @protocol_index: protocol index type
2101  * @filter_index: pointer to filter index
2102  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
2103  **/
2104 i40e_status i40e_aq_add_udp_tunnel(struct i40e_hw *hw,
2105                                 u16 udp_port, u8 header_len,
2106                                 u8 protocol_index, u8 *filter_index,
2107                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
2108 {
2109         struct i40e_aq_desc desc;
2110         struct i40e_aqc_add_udp_tunnel *cmd =
2111                 (struct i40e_aqc_add_udp_tunnel *)&desc.params.raw;
2112         struct i40e_aqc_del_udp_tunnel_completion *resp =
2113                 (struct i40e_aqc_del_udp_tunnel_completion *)&desc.params.raw;
2114         i40e_status status;
2115
2116         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc, i40e_aqc_opc_add_udp_tunnel);
2117
2118         cmd->udp_port = cpu_to_le16(udp_port);
2119         cmd->protocol_type = protocol_index;
2120
2121         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, NULL, 0, cmd_details);
2122
2123         if (!status)
2124                 *filter_index = resp->index;
2125
2126         return status;
2127 }
2128
2129 /**
2130  * i40e_aq_del_udp_tunnel
2131  * @hw: pointer to the hw struct
2132  * @index: filter index
2133  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
2134  **/
2135 i40e_status i40e_aq_del_udp_tunnel(struct i40e_hw *hw, u8 index,
2136                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
2137 {
2138         struct i40e_aq_desc desc;
2139         struct i40e_aqc_remove_udp_tunnel *cmd =
2140                 (struct i40e_aqc_remove_udp_tunnel *)&desc.params.raw;
2141         i40e_status status;
2142
2143         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc, i40e_aqc_opc_del_udp_tunnel);
2144
2145         cmd->index = index;
2146
2147         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, NULL, 0, cmd_details);
2148
2149         return status;
2150 }
2151
2152 /**
2153  * i40e_aq_delete_element - Delete switch element
2154  * @hw: pointer to the hw struct
2155  * @seid: the SEID to delete from the switch
2156  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
2157  *
2158  * This deletes a switch element from the switch.
2159  **/
2160 i40e_status i40e_aq_delete_element(struct i40e_hw *hw, u16 seid,
2161                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
2162 {
2163         struct i40e_aq_desc desc;
2164         struct i40e_aqc_switch_seid *cmd =
2165                 (struct i40e_aqc_switch_seid *)&desc.params.raw;
2166         i40e_status status;
2167
2168         if (seid == 0)
2169                 return I40E_ERR_PARAM;
2170
2171         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc, i40e_aqc_opc_delete_element);
2172
2173         cmd->seid = cpu_to_le16(seid);
2174
2175         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, NULL, 0, cmd_details);
2176
2177         return status;
2178 }
2179
2180 /**
2181  * i40e_aq_dcb_updated - DCB Updated Command
2182  * @hw: pointer to the hw struct
2183  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
2184  *
2185  * EMP will return when the shared RPB settings have been
2186  * recomputed and modified. The retval field in the descriptor
2187  * will be set to 0 when RPB is modified.
2188  **/
2189 i40e_status i40e_aq_dcb_updated(struct i40e_hw *hw,
2190                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
2191 {
2192         struct i40e_aq_desc desc;
2193         i40e_status status;
2194
2195         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc, i40e_aqc_opc_dcb_updated);
2196
2197         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, NULL, 0, cmd_details);
2198
2199         return status;
2200 }
2201
2202 /**
2203  * i40e_aq_tx_sched_cmd - generic Tx scheduler AQ command handler
2204  * @hw: pointer to the hw struct
2205  * @seid: seid for the physical port/switching component/vsi
2206  * @buff: Indirect buffer to hold data parameters and response
2207  * @buff_size: Indirect buffer size
2208  * @opcode: Tx scheduler AQ command opcode
2209  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
2210  *
2211  * Generic command handler for Tx scheduler AQ commands
2212  **/
2213 static i40e_status i40e_aq_tx_sched_cmd(struct i40e_hw *hw, u16 seid,
2214                                 void *buff, u16 buff_size,
2215                                  enum i40e_admin_queue_opc opcode,
2216                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
2217 {
2218         struct i40e_aq_desc desc;
2219         struct i40e_aqc_tx_sched_ind *cmd =
2220                 (struct i40e_aqc_tx_sched_ind *)&desc.params.raw;
2221         i40e_status status;
2222         bool cmd_param_flag = false;
2223
2224         switch (opcode) {
2225         case i40e_aqc_opc_configure_vsi_ets_sla_bw_limit:
2226         case i40e_aqc_opc_configure_vsi_tc_bw:
2227         case i40e_aqc_opc_enable_switching_comp_ets:
2228         case i40e_aqc_opc_modify_switching_comp_ets:
2229         case i40e_aqc_opc_disable_switching_comp_ets:
2230         case i40e_aqc_opc_configure_switching_comp_ets_bw_limit:
2231         case i40e_aqc_opc_configure_switching_comp_bw_config:
2232                 cmd_param_flag = true;
2233                 break;
2234         case i40e_aqc_opc_query_vsi_bw_config:
2235         case i40e_aqc_opc_query_vsi_ets_sla_config:
2236         case i40e_aqc_opc_query_switching_comp_ets_config:
2237         case i40e_aqc_opc_query_port_ets_config:
2238         case i40e_aqc_opc_query_switching_comp_bw_config:
2239                 cmd_param_flag = false;
2240                 break;
2241         default:
2242                 return I40E_ERR_PARAM;
2243         }
2244
2245         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc, opcode);
2246
2247         /* Indirect command */
2248         desc.flags |= cpu_to_le16((u16)I40E_AQ_FLAG_BUF);
2249         if (cmd_param_flag)
2250                 desc.flags |= cpu_to_le16((u16)I40E_AQ_FLAG_RD);
2251         if (buff_size > I40E_AQ_LARGE_BUF)
2252                 desc.flags |= cpu_to_le16((u16)I40E_AQ_FLAG_LB);
2253
2254         desc.datalen = cpu_to_le16(buff_size);
2255
2256         cmd->vsi_seid = cpu_to_le16(seid);
2257
2258         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, buff, buff_size, cmd_details);
2259
2260         return status;
2261 }
2262
2263 /**
2264  * i40e_aq_config_vsi_bw_limit - Configure VSI BW Limit
2265  * @hw: pointer to the hw struct
2266  * @seid: VSI seid
2267  * @credit: BW limit credits (0 = disabled)
2268  * @max_credit: Max BW limit credits
2269  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
2270  **/
2271 i40e_status i40e_aq_config_vsi_bw_limit(struct i40e_hw *hw,
2272                                 u16 seid, u16 credit, u8 max_credit,
2273                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
2274 {
2275         struct i40e_aq_desc desc;
2276         struct i40e_aqc_configure_vsi_bw_limit *cmd =
2277                 (struct i40e_aqc_configure_vsi_bw_limit *)&desc.params.raw;
2278         i40e_status status;
2279
2280         i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc,
2281                                           i40e_aqc_opc_configure_vsi_bw_limit);
2282
2283         cmd->vsi_seid = cpu_to_le16(seid);
2284         cmd->credit = cpu_to_le16(credit);
2285         cmd->max_credit = max_credit;
2286
2287         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, NULL, 0, cmd_details);
2288
2289         return status;
2290 }
2291
2292 /**
2293  * i40e_aq_config_vsi_tc_bw - Config VSI BW Allocation per TC
2294  * @hw: pointer to the hw struct
2295  * @seid: VSI seid
2296  * @bw_data: Buffer holding enabled TCs, relative TC BW limit/credits
2297  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
2298  **/
2299 i40e_status i40e_aq_config_vsi_tc_bw(struct i40e_hw *hw,
2300                         u16 seid,
2301                         struct i40e_aqc_configure_vsi_tc_bw_data *bw_data,
2302                         struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
2303 {
2304         return i40e_aq_tx_sched_cmd(hw, seid, (void *)bw_data, sizeof(*bw_data),
2305                                     i40e_aqc_opc_configure_vsi_tc_bw,
2306                                     cmd_details);
2307 }
2308
2309 /**
2310  * i40e_aq_config_switch_comp_ets - Enable/Disable/Modify ETS on the port
2311  * @hw: pointer to the hw struct
2312  * @seid: seid of the switching component connected to Physical Port
2313  * @ets_data: Buffer holding ETS parameters
2314  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
2315  **/
2316 i40e_status i40e_aq_config_switch_comp_ets(struct i40e_hw *hw,
2317                 u16 seid,
2318                 struct i40e_aqc_configure_switching_comp_ets_data *ets_data,
2319                 enum i40e_admin_queue_opc opcode,
2320                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
2321 {
2322         return i40e_aq_tx_sched_cmd(hw, seid, (void *)ets_data,
2323                                     sizeof(*ets_data), opcode, cmd_details);
2324 }
2325
2326 /**
2327  * i40e_aq_config_switch_comp_bw_config - Config Switch comp BW Alloc per TC
2328  * @hw: pointer to the hw struct
2329  * @seid: seid of the switching component
2330  * @bw_data: Buffer holding enabled TCs, relative/absolute TC BW limit/credits
2331  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
2332  **/
2333 i40e_status i40e_aq_config_switch_comp_bw_config(struct i40e_hw *hw,
2334         u16 seid,
2335         struct i40e_aqc_configure_switching_comp_bw_config_data *bw_data,
2336         struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
2337 {
2338         return i40e_aq_tx_sched_cmd(hw, seid, (void *)bw_data, sizeof(*bw_data),
2339                             i40e_aqc_opc_configure_switching_comp_bw_config,
2340                             cmd_details);
2341 }
2342
2343 /**
2344  * i40e_aq_query_vsi_bw_config - Query VSI BW configuration
2345  * @hw: pointer to the hw struct
2346  * @seid: seid of the VSI
2347  * @bw_data: Buffer to hold VSI BW configuration
2348  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
2349  **/
2350 i40e_status i40e_aq_query_vsi_bw_config(struct i40e_hw *hw,
2351                         u16 seid,
2352                         struct i40e_aqc_query_vsi_bw_config_resp *bw_data,
2353                         struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
2354 {
2355         return i40e_aq_tx_sched_cmd(hw, seid, (void *)bw_data, sizeof(*bw_data),
2356                                     i40e_aqc_opc_query_vsi_bw_config,
2357                                     cmd_details);
2358 }
2359
2360 /**
2361  * i40e_aq_query_vsi_ets_sla_config - Query VSI BW configuration per TC
2362  * @hw: pointer to the hw struct
2363  * @seid: seid of the VSI
2364  * @bw_data: Buffer to hold VSI BW configuration per TC
2365  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
2366  **/
2367 i40e_status i40e_aq_query_vsi_ets_sla_config(struct i40e_hw *hw,
2368                         u16 seid,
2369                         struct i40e_aqc_query_vsi_ets_sla_config_resp *bw_data,
2370                         struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
2371 {
2372         return i40e_aq_tx_sched_cmd(hw, seid, (void *)bw_data, sizeof(*bw_data),
2373                                     i40e_aqc_opc_query_vsi_ets_sla_config,
2374                                     cmd_details);
2375 }
2376
2377 /**
2378  * i40e_aq_query_switch_comp_ets_config - Query Switch comp BW config per TC
2379  * @hw: pointer to the hw struct
2380  * @seid: seid of the switching component
2381  * @bw_data: Buffer to hold switching component's per TC BW config
2382  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
2383  **/
2384 i40e_status i40e_aq_query_switch_comp_ets_config(struct i40e_hw *hw,
2385                 u16 seid,
2386                 struct i40e_aqc_query_switching_comp_ets_config_resp *bw_data,
2387                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
2388 {
2389         return i40e_aq_tx_sched_cmd(hw, seid, (void *)bw_data, sizeof(*bw_data),
2390                                    i40e_aqc_opc_query_switching_comp_ets_config,
2391                                    cmd_details);
2392 }
2393
2394 /**
2395  * i40e_aq_query_port_ets_config - Query Physical Port ETS configuration
2396  * @hw: pointer to the hw struct
2397  * @seid: seid of the VSI or switching component connected to Physical Port
2398  * @bw_data: Buffer to hold current ETS configuration for the Physical Port
2399  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
2400  **/
2401 i40e_status i40e_aq_query_port_ets_config(struct i40e_hw *hw,
2402                         u16 seid,
2403                         struct i40e_aqc_query_port_ets_config_resp *bw_data,
2404                         struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
2405 {
2406         return i40e_aq_tx_sched_cmd(hw, seid, (void *)bw_data, sizeof(*bw_data),
2407                                     i40e_aqc_opc_query_port_ets_config,
2408                                     cmd_details);
2409 }
2410
2411 /**
2412  * i40e_aq_query_switch_comp_bw_config - Query Switch comp BW configuration
2413  * @hw: pointer to the hw struct
2414  * @seid: seid of the switching component
2415  * @bw_data: Buffer to hold switching component's BW configuration
2416  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
2417  **/
2418 i40e_status i40e_aq_query_switch_comp_bw_config(struct i40e_hw *hw,
2419                 u16 seid,
2420                 struct i40e_aqc_query_switching_comp_bw_config_resp *bw_data,
2421                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
2422 {
2423         return i40e_aq_tx_sched_cmd(hw, seid, (void *)bw_data, sizeof(*bw_data),
2424                                     i40e_aqc_opc_query_switching_comp_bw_config,
2425                                     cmd_details);
2426 }
2427
2428 /**
2429  * i40e_validate_filter_settings
2430  * @hw: pointer to the hardware structure
2431  * @settings: Filter control settings
2432  *
2433  * Check and validate the filter control settings passed.
2434  * The function checks for the valid filter/context sizes being
2435  * passed for FCoE and PE.
2436  *
2437  * Returns 0 if the values passed are valid and within
2438  * range else returns an error.
2439  **/
2440 static i40e_status i40e_validate_filter_settings(struct i40e_hw *hw,
2441                                 struct i40e_filter_control_settings *settings)
2442 {
2443         u32 fcoe_cntx_size, fcoe_filt_size;
2444         u32 pe_cntx_size, pe_filt_size;
2445         u32 fcoe_fmax, pe_fmax;
2446         u32 val;
2447
2448         /* Validate FCoE settings passed */
2449         switch (settings->fcoe_filt_num) {
2450         case I40E_HASH_FILTER_SIZE_1K:
2451         case I40E_HASH_FILTER_SIZE_2K:
2452         case I40E_HASH_FILTER_SIZE_4K:
2453         case I40E_HASH_FILTER_SIZE_8K:
2454         case I40E_HASH_FILTER_SIZE_16K:
2455         case I40E_HASH_FILTER_SIZE_32K:
2456                 fcoe_filt_size = I40E_HASH_FILTER_BASE_SIZE;
2457                 fcoe_filt_size <<= (u32)settings->fcoe_filt_num;
2458                 break;
2459         default:
2460                 return I40E_ERR_PARAM;
2461         }
2462
2463         switch (settings->fcoe_cntx_num) {
2464         case I40E_DMA_CNTX_SIZE_512:
2465         case I40E_DMA_CNTX_SIZE_1K:
2466         case I40E_DMA_CNTX_SIZE_2K:
2467         case I40E_DMA_CNTX_SIZE_4K:
2468                 fcoe_cntx_size = I40E_DMA_CNTX_BASE_SIZE;
2469                 fcoe_cntx_size <<= (u32)settings->fcoe_cntx_num;
2470                 break;
2471         default:
2472                 return I40E_ERR_PARAM;
2473         }
2474
2475         /* Validate PE settings passed */
2476         switch (settings->pe_filt_num) {
2477         case I40E_HASH_FILTER_SIZE_1K:
2478         case I40E_HASH_FILTER_SIZE_2K:
2479         case I40E_HASH_FILTER_SIZE_4K:
2480         case I40E_HASH_FILTER_SIZE_8K:
2481         case I40E_HASH_FILTER_SIZE_16K:
2482         case I40E_HASH_FILTER_SIZE_32K:
2483         case I40E_HASH_FILTER_SIZE_64K:
2484         case I40E_HASH_FILTER_SIZE_128K:
2485         case I40E_HASH_FILTER_SIZE_256K:
2486         case I40E_HASH_FILTER_SIZE_512K:
2487         case I40E_HASH_FILTER_SIZE_1M:
2488                 pe_filt_size = I40E_HASH_FILTER_BASE_SIZE;
2489                 pe_filt_size <<= (u32)settings->pe_filt_num;
2490                 break;
2491         default:
2492                 return I40E_ERR_PARAM;
2493         }
2494
2495         switch (settings->pe_cntx_num) {
2496         case I40E_DMA_CNTX_SIZE_512:
2497         case I40E_DMA_CNTX_SIZE_1K:
2498         case I40E_DMA_CNTX_SIZE_2K:
2499         case I40E_DMA_CNTX_SIZE_4K:
2500         case I40E_DMA_CNTX_SIZE_8K:
2501         case I40E_DMA_CNTX_SIZE_16K:
2502         case I40E_DMA_CNTX_SIZE_32K:
2503         case I40E_DMA_CNTX_SIZE_64K:
2504         case I40E_DMA_CNTX_SIZE_128K:
2505         case I40E_DMA_CNTX_SIZE_256K:
2506                 pe_cntx_size = I40E_DMA_CNTX_BASE_SIZE;
2507                 pe_cntx_size <<= (u32)settings->pe_cntx_num;
2508                 break;
2509         default:
2510                 return I40E_ERR_PARAM;
2511         }
2512
2513         /* FCHSIZE + FCDSIZE should not be greater than PMFCOEFMAX */
2514         val = rd32(hw, I40E_GLHMC_FCOEFMAX);
2515         fcoe_fmax = (val & I40E_GLHMC_FCOEFMAX_PMFCOEFMAX_MASK)
2516                      >> I40E_GLHMC_FCOEFMAX_PMFCOEFMAX_SHIFT;
2517         if (fcoe_filt_size + fcoe_cntx_size >  fcoe_fmax)
2518                 return I40E_ERR_INVALID_SIZE;
2519
2520         /* PEHSIZE + PEDSIZE should not be greater than PMPEXFMAX */
2521         val = rd32(hw, I40E_GLHMC_PEXFMAX);
2522         pe_fmax = (val & I40E_GLHMC_PEXFMAX_PMPEXFMAX_MASK)
2523                    >> I40E_GLHMC_PEXFMAX_PMPEXFMAX_SHIFT;
2524         if (pe_filt_size + pe_cntx_size >  pe_fmax)
2525                 return I40E_ERR_INVALID_SIZE;
2526
2527         return 0;
2528 }
2529
2530 /**
2531  * i40e_set_filter_control
2532  * @hw: pointer to the hardware structure
2533  * @settings: Filter control settings
2534  *
2535  * Set the Queue Filters for PE/FCoE and enable filters required
2536  * for a single PF. It is expected that these settings are programmed
2537  * at the driver initialization time.
2538  **/
2539 i40e_status i40e_set_filter_control(struct i40e_hw *hw,
2540                                 struct i40e_filter_control_settings *settings)
2541 {
2542         i40e_status ret = 0;
2543         u32 hash_lut_size = 0;
2544         u32 val;
2545
2546         if (!settings)
2547                 return I40E_ERR_PARAM;
2548
2549         /* Validate the input settings */
2550         ret = i40e_validate_filter_settings(hw, settings);
2551         if (ret)
2552                 return ret;
2553
2554         /* Read the PF Queue Filter control register */
2555         val = rd32(hw, I40E_PFQF_CTL_0);
2556
2557         /* Program required PE hash buckets for the PF */
2558         val &= ~I40E_PFQF_CTL_0_PEHSIZE_MASK;
2559         val |= ((u32)settings->pe_filt_num << I40E_PFQF_CTL_0_PEHSIZE_SHIFT) &
2560                 I40E_PFQF_CTL_0_PEHSIZE_MASK;
2561         /* Program required PE contexts for the PF */
2562         val &= ~I40E_PFQF_CTL_0_PEDSIZE_MASK;
2563         val |= ((u32)settings->pe_cntx_num << I40E_PFQF_CTL_0_PEDSIZE_SHIFT) &
2564                 I40E_PFQF_CTL_0_PEDSIZE_MASK;
2565
2566         /* Program required FCoE hash buckets for the PF */
2567         val &= ~I40E_PFQF_CTL_0_PFFCHSIZE_MASK;
2568         val |= ((u32)settings->fcoe_filt_num <<
2569                         I40E_PFQF_CTL_0_PFFCHSIZE_SHIFT) &
2570                 I40E_PFQF_CTL_0_PFFCHSIZE_MASK;
2571         /* Program required FCoE DDP contexts for the PF */
2572         val &= ~I40E_PFQF_CTL_0_PFFCDSIZE_MASK;
2573         val |= ((u32)settings->fcoe_cntx_num <<
2574                         I40E_PFQF_CTL_0_PFFCDSIZE_SHIFT) &
2575                 I40E_PFQF_CTL_0_PFFCDSIZE_MASK;
2576
2577         /* Program Hash LUT size for the PF */
2578         val &= ~I40E_PFQF_CTL_0_HASHLUTSIZE_MASK;
2579         if (settings->hash_lut_size == I40E_HASH_LUT_SIZE_512)
2580                 hash_lut_size = 1;
2581         val |= (hash_lut_size << I40E_PFQF_CTL_0_HASHLUTSIZE_SHIFT) &
2582                 I40E_PFQF_CTL_0_HASHLUTSIZE_MASK;
2583
2584         /* Enable FDIR, Ethertype and MACVLAN filters for PF and VFs */
2585         if (settings->enable_fdir)
2586                 val |= I40E_PFQF_CTL_0_FD_ENA_MASK;
2587         if (settings->enable_ethtype)
2588                 val |= I40E_PFQF_CTL_0_ETYPE_ENA_MASK;
2589         if (settings->enable_macvlan)
2590                 val |= I40E_PFQF_CTL_0_MACVLAN_ENA_MASK;
2591
2592         wr32(hw, I40E_PFQF_CTL_0, val);
2593
2594         return 0;
2595 }
2596
2597 /**
2598  * i40e_aq_add_rem_control_packet_filter - Add or Remove Control Packet Filter
2599  * @hw: pointer to the hw struct
2600  * @mac_addr: MAC address to use in the filter
2601  * @ethtype: Ethertype to use in the filter
2602  * @flags: Flags that needs to be applied to the filter
2603  * @vsi_seid: seid of the control VSI
2604  * @queue: VSI queue number to send the packet to
2605  * @is_add: Add control packet filter if True else remove
2606  * @stats: Structure to hold information on control filter counts
2607  * @cmd_details: pointer to command details structure or NULL
2608  *
2609  * This command will Add or Remove control packet filter for a control VSI.
2610  * In return it will update the total number of perfect filter count in
2611  * the stats member.
2612  **/
2613 i40e_status i40e_aq_add_rem_control_packet_filter(struct i40e_hw *hw,
2614                                 u8 *mac_addr, u16 ethtype, u16 flags,
2615                                 u16 vsi_seid, u16 queue, bool is_add,
2616                                 struct i40e_control_filter_stats *stats,
2617                                 struct i40e_asq_cmd_details *cmd_details)
2618 {
2619         struct i40e_aq_desc desc;
2620         struct i40e_aqc_add_remove_control_packet_filter *cmd =
2621                 (struct i40e_aqc_add_remove_control_packet_filter *)
2622                 &desc.params.raw;
2623         struct i40e_aqc_add_remove_control_packet_filter_completion *resp =
2624                 (struct i40e_aqc_add_remove_control_packet_filter_completion *)
2625                 &desc.params.raw;
2626         i40e_status status;
2627
2628         if (vsi_seid == 0)
2629                 return I40E_ERR_PARAM;
2630
2631         if (is_add) {
2632                 i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc,
2633                                 i40e_aqc_opc_add_control_packet_filter);
2634                 cmd->queue = cpu_to_le16(queue);
2635         } else {
2636                 i40e_fill_default_direct_cmd_desc(&desc,
2637                                 i40e_aqc_opc_remove_control_packet_filter);
2638         }
2639
2640         if (mac_addr)
2641                 memcpy(cmd->mac, mac_addr, ETH_ALEN);
2642
2643         cmd->etype = cpu_to_le16(ethtype);
2644         cmd->flags = cpu_to_le16(flags);
2645         cmd->seid = cpu_to_le16(vsi_seid);
2646
2647         status = i40e_asq_send_command(hw, &desc, NULL, 0, cmd_details);
2648
2649         if (!status && stats) {
2650                 stats->mac_etype_used = le16_to_cpu(resp->mac_etype_used);
2651                 stats->etype_used = le16_to_cpu(resp->etype_used);
2652                 stats->mac_etype_free = le16_to_cpu(resp->mac_etype_free);
2653                 stats->etype_free = le16_to_cpu(resp->etype_free);
2654         }
2655
2656         return status;
2657 }
2658
2659 /**
2660  * i40e_set_pci_config_data - store PCI bus info
2661  * @hw: pointer to hardware structure
2662  * @link_status: the link status word from PCI config space
2663  *
2664  * Stores the PCI bus info (speed, width, type) within the i40e_hw structure
2665  **/
2666 void i40e_set_pci_config_data(struct i40e_hw *hw, u16 link_status)
2667 {
2668         hw->bus.type = i40e_bus_type_pci_express;
2669
2670         switch (link_status & PCI_EXP_LNKSTA_NLW) {
2671         case PCI_EXP_LNKSTA_NLW_X1:
2672                 hw->bus.width = i40e_bus_width_pcie_x1;
2673                 break;
2674         case PCI_EXP_LNKSTA_NLW_X2:
2675                 hw->bus.width = i40e_bus_width_pcie_x2;
2676                 break;
2677         case PCI_EXP_LNKSTA_NLW_X4:
2678                 hw->bus.width = i40e_bus_width_pcie_x4;
2679                 break;
2680         case PCI_EXP_LNKSTA_NLW_X8:
2681                 hw->bus.width = i40e_bus_width_pcie_x8;
2682                 break;
2683         default:
2684                 hw->bus.width = i40e_bus_width_unknown;
2685                 break;
2686         }
2687
2688         switch (link_status & PCI_EXP_LNKSTA_CLS) {
2689         case PCI_EXP_LNKSTA_CLS_2_5GB:
2690                 hw->bus.speed = i40e_bus_speed_2500;
2691                 break;
2692         case PCI_EXP_LNKSTA_CLS_5_0GB:
2693                 hw->bus.speed = i40e_bus_speed_5000;
2694                 break;
2695         case PCI_EXP_LNKSTA_CLS_8_0GB:
2696                 hw->bus.speed = i40e_bus_speed_8000;
2697                 break;
2698         default:
2699                 hw->bus.speed = i40e_bus_speed_unknown;
2700                 break;
2701         }
2702 }