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