]> git.karo-electronics.de Git - mv-sheeva.git/blob - drivers/net/via-velocity.c
Merge branch 'master' of master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-2.6
[mv-sheeva.git] / drivers / net / via-velocity.c
1 /*
2  * This code is derived from the VIA reference driver (copyright message
3  * below) provided to Red Hat by VIA Networking Technologies, Inc. for
4  * addition to the Linux kernel.
5  *
6  * The code has been merged into one source file, cleaned up to follow
7  * Linux coding style,  ported to the Linux 2.6 kernel tree and cleaned
8  * for 64bit hardware platforms.
9  *
10  * TODO
11  *      rx_copybreak/alignment
12  *      Scatter gather
13  *      More testing
14  *
15  * The changes are (c) Copyright 2004, Red Hat Inc. <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
16  * Additional fixes and clean up: Francois Romieu
17  *
18  * This source has not been verified for use in safety critical systems.
19  *
20  * Please direct queries about the revamped driver to the linux-kernel
21  * list not VIA.
22  *
23  * Original code:
24  *
25  * Copyright (c) 1996, 2003 VIA Networking Technologies, Inc.
26  * All rights reserved.
27  *
28  * This software may be redistributed and/or modified under
29  * the terms of the GNU General Public License as published by the Free
30  * Software Foundation; either version 2 of the License, or
31  * any later version.
32  *
33  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
34  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
35  * or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
36  * for more details.
37  *
38  * Author: Chuang Liang-Shing, AJ Jiang
39  *
40  * Date: Jan 24, 2003
41  *
42  * MODULE_LICENSE("GPL");
43  *
44  */
45
46
47 #include <linux/module.h>
48 #include <linux/types.h>
49 #include <linux/init.h>
50 #include <linux/mm.h>
51 #include <linux/errno.h>
52 #include <linux/ioport.h>
53 #include <linux/pci.h>
54 #include <linux/kernel.h>
55 #include <linux/netdevice.h>
56 #include <linux/etherdevice.h>
57 #include <linux/skbuff.h>
58 #include <linux/delay.h>
59 #include <linux/timer.h>
60 #include <linux/slab.h>
61 #include <linux/interrupt.h>
62 #include <linux/string.h>
63 #include <linux/wait.h>
64 #include <asm/io.h>
65 #include <linux/if.h>
66 #include <asm/uaccess.h>
67 #include <linux/proc_fs.h>
68 #include <linux/inetdevice.h>
69 #include <linux/reboot.h>
70 #include <linux/ethtool.h>
71 #include <linux/mii.h>
72 #include <linux/in.h>
73 #include <linux/if_arp.h>
74 #include <linux/if_vlan.h>
75 #include <linux/ip.h>
76 #include <linux/tcp.h>
77 #include <linux/udp.h>
78 #include <linux/crc-ccitt.h>
79 #include <linux/crc32.h>
80
81 #include "via-velocity.h"
82
83
84 static int velocity_nics = 0;
85 static int msglevel = MSG_LEVEL_INFO;
86
87 /**
88  *      mac_get_cam_mask        -       Read a CAM mask
89  *      @regs: register block for this velocity
90  *      @mask: buffer to store mask
91  *
92  *      Fetch the mask bits of the selected CAM and store them into the
93  *      provided mask buffer.
94  */
95
96 static void mac_get_cam_mask(struct mac_regs __iomem * regs, u8 * mask)
97 {
98         int i;
99
100         /* Select CAM mask */
101         BYTE_REG_BITS_SET(CAMCR_PS_CAM_MASK, CAMCR_PS1 | CAMCR_PS0, &regs->CAMCR);
102
103         writeb(0, &regs->CAMADDR);
104
105         /* read mask */
106         for (i = 0; i < 8; i++)
107                 *mask++ = readb(&(regs->MARCAM[i]));
108
109         /* disable CAMEN */
110         writeb(0, &regs->CAMADDR);
111
112         /* Select mar */
113         BYTE_REG_BITS_SET(CAMCR_PS_MAR, CAMCR_PS1 | CAMCR_PS0, &regs->CAMCR);
114
115 }
116
117
118 /**
119  *      mac_set_cam_mask        -       Set a CAM mask
120  *      @regs: register block for this velocity
121  *      @mask: CAM mask to load
122  *
123  *      Store a new mask into a CAM
124  */
125
126 static void mac_set_cam_mask(struct mac_regs __iomem * regs, u8 * mask)
127 {
128         int i;
129         /* Select CAM mask */
130         BYTE_REG_BITS_SET(CAMCR_PS_CAM_MASK, CAMCR_PS1 | CAMCR_PS0, &regs->CAMCR);
131
132         writeb(CAMADDR_CAMEN, &regs->CAMADDR);
133
134         for (i = 0; i < 8; i++) {
135                 writeb(*mask++, &(regs->MARCAM[i]));
136         }
137         /* disable CAMEN */
138         writeb(0, &regs->CAMADDR);
139
140         /* Select mar */
141         BYTE_REG_BITS_SET(CAMCR_PS_MAR, CAMCR_PS1 | CAMCR_PS0, &regs->CAMCR);
142 }
143
144 static void mac_set_vlan_cam_mask(struct mac_regs __iomem * regs, u8 * mask)
145 {
146         int i;
147         /* Select CAM mask */
148         BYTE_REG_BITS_SET(CAMCR_PS_CAM_MASK, CAMCR_PS1 | CAMCR_PS0, &regs->CAMCR);
149
150         writeb(CAMADDR_CAMEN | CAMADDR_VCAMSL, &regs->CAMADDR);
151
152         for (i = 0; i < 8; i++) {
153                 writeb(*mask++, &(regs->MARCAM[i]));
154         }
155         /* disable CAMEN */
156         writeb(0, &regs->CAMADDR);
157
158         /* Select mar */
159         BYTE_REG_BITS_SET(CAMCR_PS_MAR, CAMCR_PS1 | CAMCR_PS0, &regs->CAMCR);
160 }
161
162 /**
163  *      mac_set_cam     -       set CAM data
164  *      @regs: register block of this velocity
165  *      @idx: Cam index
166  *      @addr: 2 or 6 bytes of CAM data
167  *
168  *      Load an address or vlan tag into a CAM
169  */
170
171 static void mac_set_cam(struct mac_regs __iomem * regs, int idx, const u8 *addr)
172 {
173         int i;
174
175         /* Select CAM mask */
176         BYTE_REG_BITS_SET(CAMCR_PS_CAM_DATA, CAMCR_PS1 | CAMCR_PS0, &regs->CAMCR);
177
178         idx &= (64 - 1);
179
180         writeb(CAMADDR_CAMEN | idx, &regs->CAMADDR);
181
182         for (i = 0; i < 6; i++) {
183                 writeb(*addr++, &(regs->MARCAM[i]));
184         }
185         BYTE_REG_BITS_ON(CAMCR_CAMWR, &regs->CAMCR);
186
187         udelay(10);
188
189         writeb(0, &regs->CAMADDR);
190
191         /* Select mar */
192         BYTE_REG_BITS_SET(CAMCR_PS_MAR, CAMCR_PS1 | CAMCR_PS0, &regs->CAMCR);
193 }
194
195 static void mac_set_vlan_cam(struct mac_regs __iomem * regs, int idx,
196                              const u8 *addr)
197 {
198
199         /* Select CAM mask */
200         BYTE_REG_BITS_SET(CAMCR_PS_CAM_DATA, CAMCR_PS1 | CAMCR_PS0, &regs->CAMCR);
201
202         idx &= (64 - 1);
203
204         writeb(CAMADDR_CAMEN | CAMADDR_VCAMSL | idx, &regs->CAMADDR);
205         writew(*((u16 *) addr), &regs->MARCAM[0]);
206
207         BYTE_REG_BITS_ON(CAMCR_CAMWR, &regs->CAMCR);
208
209         udelay(10);
210
211         writeb(0, &regs->CAMADDR);
212
213         /* Select mar */
214         BYTE_REG_BITS_SET(CAMCR_PS_MAR, CAMCR_PS1 | CAMCR_PS0, &regs->CAMCR);
215 }
216
217
218 /**
219  *      mac_wol_reset   -       reset WOL after exiting low power
220  *      @regs: register block of this velocity
221  *
222  *      Called after we drop out of wake on lan mode in order to
223  *      reset the Wake on lan features. This function doesn't restore
224  *      the rest of the logic from the result of sleep/wakeup
225  */
226
227 static void mac_wol_reset(struct mac_regs __iomem * regs)
228 {
229
230         /* Turn off SWPTAG right after leaving power mode */
231         BYTE_REG_BITS_OFF(STICKHW_SWPTAG, &regs->STICKHW);
232         /* clear sticky bits */
233         BYTE_REG_BITS_OFF((STICKHW_DS1 | STICKHW_DS0), &regs->STICKHW);
234
235         BYTE_REG_BITS_OFF(CHIPGCR_FCGMII, &regs->CHIPGCR);
236         BYTE_REG_BITS_OFF(CHIPGCR_FCMODE, &regs->CHIPGCR);
237         /* disable force PME-enable */
238         writeb(WOLCFG_PMEOVR, &regs->WOLCFGClr);
239         /* disable power-event config bit */
240         writew(0xFFFF, &regs->WOLCRClr);
241         /* clear power status */
242         writew(0xFFFF, &regs->WOLSRClr);
243 }
244
245 static int velocity_mii_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
246 static const struct ethtool_ops velocity_ethtool_ops;
247
248 /*
249     Define module options
250 */
251
252 MODULE_AUTHOR("VIA Networking Technologies, Inc.");
253 MODULE_LICENSE("GPL");
254 MODULE_DESCRIPTION("VIA Networking Velocity Family Gigabit Ethernet Adapter Driver");
255
256 #define VELOCITY_PARAM(N,D) \
257         static int N[MAX_UNITS]=OPTION_DEFAULT;\
258         module_param_array(N, int, NULL, 0); \
259         MODULE_PARM_DESC(N, D);
260
261 #define RX_DESC_MIN     64
262 #define RX_DESC_MAX     255
263 #define RX_DESC_DEF     64
264 VELOCITY_PARAM(RxDescriptors, "Number of receive descriptors");
265
266 #define TX_DESC_MIN     16
267 #define TX_DESC_MAX     256
268 #define TX_DESC_DEF     64
269 VELOCITY_PARAM(TxDescriptors, "Number of transmit descriptors");
270
271 #define RX_THRESH_MIN   0
272 #define RX_THRESH_MAX   3
273 #define RX_THRESH_DEF   0
274 /* rx_thresh[] is used for controlling the receive fifo threshold.
275    0: indicate the rxfifo threshold is 128 bytes.
276    1: indicate the rxfifo threshold is 512 bytes.
277    2: indicate the rxfifo threshold is 1024 bytes.
278    3: indicate the rxfifo threshold is store & forward.
279 */
280 VELOCITY_PARAM(rx_thresh, "Receive fifo threshold");
281
282 #define DMA_LENGTH_MIN  0
283 #define DMA_LENGTH_MAX  7
284 #define DMA_LENGTH_DEF  0
285
286 /* DMA_length[] is used for controlling the DMA length
287    0: 8 DWORDs
288    1: 16 DWORDs
289    2: 32 DWORDs
290    3: 64 DWORDs
291    4: 128 DWORDs
292    5: 256 DWORDs
293    6: SF(flush till emply)
294    7: SF(flush till emply)
295 */
296 VELOCITY_PARAM(DMA_length, "DMA length");
297
298 #define IP_ALIG_DEF     0
299 /* IP_byte_align[] is used for IP header DWORD byte aligned
300    0: indicate the IP header won't be DWORD byte aligned.(Default) .
301    1: indicate the IP header will be DWORD byte aligned.
302       In some enviroment, the IP header should be DWORD byte aligned,
303       or the packet will be droped when we receive it. (eg: IPVS)
304 */
305 VELOCITY_PARAM(IP_byte_align, "Enable IP header dword aligned");
306
307 #define TX_CSUM_DEF     1
308 /* txcsum_offload[] is used for setting the checksum offload ability of NIC.
309    (We only support RX checksum offload now)
310    0: disable csum_offload[checksum offload
311    1: enable checksum offload. (Default)
312 */
313 VELOCITY_PARAM(txcsum_offload, "Enable transmit packet checksum offload");
314
315 #define FLOW_CNTL_DEF   1
316 #define FLOW_CNTL_MIN   1
317 #define FLOW_CNTL_MAX   5
318
319 /* flow_control[] is used for setting the flow control ability of NIC.
320    1: hardware deafult - AUTO (default). Use Hardware default value in ANAR.
321    2: enable TX flow control.
322    3: enable RX flow control.
323    4: enable RX/TX flow control.
324    5: disable
325 */
326 VELOCITY_PARAM(flow_control, "Enable flow control ability");
327
328 #define MED_LNK_DEF 0
329 #define MED_LNK_MIN 0
330 #define MED_LNK_MAX 4
331 /* speed_duplex[] is used for setting the speed and duplex mode of NIC.
332    0: indicate autonegotiation for both speed and duplex mode
333    1: indicate 100Mbps half duplex mode
334    2: indicate 100Mbps full duplex mode
335    3: indicate 10Mbps half duplex mode
336    4: indicate 10Mbps full duplex mode
337
338    Note:
339         if EEPROM have been set to the force mode, this option is ignored
340             by driver.
341 */
342 VELOCITY_PARAM(speed_duplex, "Setting the speed and duplex mode");
343
344 #define VAL_PKT_LEN_DEF     0
345 /* ValPktLen[] is used for setting the checksum offload ability of NIC.
346    0: Receive frame with invalid layer 2 length (Default)
347    1: Drop frame with invalid layer 2 length
348 */
349 VELOCITY_PARAM(ValPktLen, "Receiving or Drop invalid 802.3 frame");
350
351 #define WOL_OPT_DEF     0
352 #define WOL_OPT_MIN     0
353 #define WOL_OPT_MAX     7
354 /* wol_opts[] is used for controlling wake on lan behavior.
355    0: Wake up if recevied a magic packet. (Default)
356    1: Wake up if link status is on/off.
357    2: Wake up if recevied an arp packet.
358    4: Wake up if recevied any unicast packet.
359    Those value can be sumed up to support more than one option.
360 */
361 VELOCITY_PARAM(wol_opts, "Wake On Lan options");
362
363 #define INT_WORKS_DEF   20
364 #define INT_WORKS_MIN   10
365 #define INT_WORKS_MAX   64
366
367 VELOCITY_PARAM(int_works, "Number of packets per interrupt services");
368
369 static int rx_copybreak = 200;
370 module_param(rx_copybreak, int, 0644);
371 MODULE_PARM_DESC(rx_copybreak, "Copy breakpoint for copy-only-tiny-frames");
372
373 static void velocity_init_info(struct pci_dev *pdev, struct velocity_info *vptr,
374                                const struct velocity_info_tbl *info);
375 static int velocity_get_pci_info(struct velocity_info *, struct pci_dev *pdev);
376 static void velocity_print_info(struct velocity_info *vptr);
377 static int velocity_open(struct net_device *dev);
378 static int velocity_change_mtu(struct net_device *dev, int mtu);
379 static int velocity_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
380 static int velocity_intr(int irq, void *dev_instance);
381 static void velocity_set_multi(struct net_device *dev);
382 static struct net_device_stats *velocity_get_stats(struct net_device *dev);
383 static int velocity_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd);
384 static int velocity_close(struct net_device *dev);
385 static int velocity_receive_frame(struct velocity_info *, int idx);
386 static int velocity_alloc_rx_buf(struct velocity_info *, int idx);
387 static void velocity_free_rd_ring(struct velocity_info *vptr);
388 static void velocity_free_tx_buf(struct velocity_info *vptr, struct velocity_td_info *);
389 static int velocity_soft_reset(struct velocity_info *vptr);
390 static void mii_init(struct velocity_info *vptr, u32 mii_status);
391 static u32 velocity_get_link(struct net_device *dev);
392 static u32 velocity_get_opt_media_mode(struct velocity_info *vptr);
393 static void velocity_print_link_status(struct velocity_info *vptr);
394 static void safe_disable_mii_autopoll(struct mac_regs __iomem * regs);
395 static void velocity_shutdown(struct velocity_info *vptr);
396 static void enable_flow_control_ability(struct velocity_info *vptr);
397 static void enable_mii_autopoll(struct mac_regs __iomem * regs);
398 static int velocity_mii_read(struct mac_regs __iomem *, u8 byIdx, u16 * pdata);
399 static int velocity_mii_write(struct mac_regs __iomem *, u8 byMiiAddr, u16 data);
400 static u32 mii_check_media_mode(struct mac_regs __iomem * regs);
401 static u32 check_connection_type(struct mac_regs __iomem * regs);
402 static int velocity_set_media_mode(struct velocity_info *vptr, u32 mii_status);
403
404 #ifdef CONFIG_PM
405
406 static int velocity_suspend(struct pci_dev *pdev, pm_message_t state);
407 static int velocity_resume(struct pci_dev *pdev);
408
409 static DEFINE_SPINLOCK(velocity_dev_list_lock);
410 static LIST_HEAD(velocity_dev_list);
411
412 #endif
413
414 #if defined(CONFIG_PM) && defined(CONFIG_INET)
415
416 static int velocity_netdev_event(struct notifier_block *nb, unsigned long notification, void *ptr);
417
418 static struct notifier_block velocity_inetaddr_notifier = {
419       .notifier_call    = velocity_netdev_event,
420 };
421
422 static void velocity_register_notifier(void)
423 {
424         register_inetaddr_notifier(&velocity_inetaddr_notifier);
425 }
426
427 static void velocity_unregister_notifier(void)
428 {
429         unregister_inetaddr_notifier(&velocity_inetaddr_notifier);
430 }
431
432 #else
433
434 #define velocity_register_notifier()    do {} while (0)
435 #define velocity_unregister_notifier()  do {} while (0)
436
437 #endif
438
439 /*
440  *      Internal board variants. At the moment we have only one
441  */
442
443 static struct velocity_info_tbl chip_info_table[] = {
444         {CHIP_TYPE_VT6110, "VIA Networking Velocity Family Gigabit Ethernet Adapter", 1, 0x00FFFFFFUL},
445         { }
446 };
447
448 /*
449  *      Describe the PCI device identifiers that we support in this
450  *      device driver. Used for hotplug autoloading.
451  */
452
453 static const struct pci_device_id velocity_id_table[] __devinitdata = {
454         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_VIA, PCI_DEVICE_ID_VIA_612X) },
455         { }
456 };
457
458 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, velocity_id_table);
459
460 /**
461  *      get_chip_name   -       identifier to name
462  *      @id: chip identifier
463  *
464  *      Given a chip identifier return a suitable description. Returns
465  *      a pointer a static string valid while the driver is loaded.
466  */
467
468 static const char __devinit *get_chip_name(enum chip_type chip_id)
469 {
470         int i;
471         for (i = 0; chip_info_table[i].name != NULL; i++)
472                 if (chip_info_table[i].chip_id == chip_id)
473                         break;
474         return chip_info_table[i].name;
475 }
476
477 /**
478  *      velocity_remove1        -       device unplug
479  *      @pdev: PCI device being removed
480  *
481  *      Device unload callback. Called on an unplug or on module
482  *      unload for each active device that is present. Disconnects
483  *      the device from the network layer and frees all the resources
484  */
485
486 static void __devexit velocity_remove1(struct pci_dev *pdev)
487 {
488         struct net_device *dev = pci_get_drvdata(pdev);
489         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
490
491 #ifdef CONFIG_PM
492         unsigned long flags;
493
494         spin_lock_irqsave(&velocity_dev_list_lock, flags);
495         if (!list_empty(&velocity_dev_list))
496                 list_del(&vptr->list);
497         spin_unlock_irqrestore(&velocity_dev_list_lock, flags);
498 #endif
499         unregister_netdev(dev);
500         iounmap(vptr->mac_regs);
501         pci_release_regions(pdev);
502         pci_disable_device(pdev);
503         pci_set_drvdata(pdev, NULL);
504         free_netdev(dev);
505
506         velocity_nics--;
507 }
508
509 /**
510  *      velocity_set_int_opt    -       parser for integer options
511  *      @opt: pointer to option value
512  *      @val: value the user requested (or -1 for default)
513  *      @min: lowest value allowed
514  *      @max: highest value allowed
515  *      @def: default value
516  *      @name: property name
517  *      @dev: device name
518  *
519  *      Set an integer property in the module options. This function does
520  *      all the verification and checking as well as reporting so that
521  *      we don't duplicate code for each option.
522  */
523
524 static void __devinit velocity_set_int_opt(int *opt, int val, int min, int max, int def, char *name, const char *devname)
525 {
526         if (val == -1)
527                 *opt = def;
528         else if (val < min || val > max) {
529                 VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, KERN_NOTICE "%s: the value of parameter %s is invalid, the valid range is (%d-%d)\n",
530                                         devname, name, min, max);
531                 *opt = def;
532         } else {
533                 VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, KERN_INFO "%s: set value of parameter %s to %d\n",
534                                         devname, name, val);
535                 *opt = val;
536         }
537 }
538
539 /**
540  *      velocity_set_bool_opt   -       parser for boolean options
541  *      @opt: pointer to option value
542  *      @val: value the user requested (or -1 for default)
543  *      @def: default value (yes/no)
544  *      @flag: numeric value to set for true.
545  *      @name: property name
546  *      @dev: device name
547  *
548  *      Set a boolean property in the module options. This function does
549  *      all the verification and checking as well as reporting so that
550  *      we don't duplicate code for each option.
551  */
552
553 static void __devinit velocity_set_bool_opt(u32 * opt, int val, int def, u32 flag, char *name, const char *devname)
554 {
555         (*opt) &= (~flag);
556         if (val == -1)
557                 *opt |= (def ? flag : 0);
558         else if (val < 0 || val > 1) {
559                 printk(KERN_NOTICE "%s: the value of parameter %s is invalid, the valid range is (0-1)\n",
560                         devname, name);
561                 *opt |= (def ? flag : 0);
562         } else {
563                 printk(KERN_INFO "%s: set parameter %s to %s\n",
564                         devname, name, val ? "TRUE" : "FALSE");
565                 *opt |= (val ? flag : 0);
566         }
567 }
568
569 /**
570  *      velocity_get_options    -       set options on device
571  *      @opts: option structure for the device
572  *      @index: index of option to use in module options array
573  *      @devname: device name
574  *
575  *      Turn the module and command options into a single structure
576  *      for the current device
577  */
578
579 static void __devinit velocity_get_options(struct velocity_opt *opts, int index, const char *devname)
580 {
581
582         velocity_set_int_opt(&opts->rx_thresh, rx_thresh[index], RX_THRESH_MIN, RX_THRESH_MAX, RX_THRESH_DEF, "rx_thresh", devname);
583         velocity_set_int_opt(&opts->DMA_length, DMA_length[index], DMA_LENGTH_MIN, DMA_LENGTH_MAX, DMA_LENGTH_DEF, "DMA_length", devname);
584         velocity_set_int_opt(&opts->numrx, RxDescriptors[index], RX_DESC_MIN, RX_DESC_MAX, RX_DESC_DEF, "RxDescriptors", devname);
585         velocity_set_int_opt(&opts->numtx, TxDescriptors[index], TX_DESC_MIN, TX_DESC_MAX, TX_DESC_DEF, "TxDescriptors", devname);
586
587         velocity_set_bool_opt(&opts->flags, txcsum_offload[index], TX_CSUM_DEF, VELOCITY_FLAGS_TX_CSUM, "txcsum_offload", devname);
588         velocity_set_int_opt(&opts->flow_cntl, flow_control[index], FLOW_CNTL_MIN, FLOW_CNTL_MAX, FLOW_CNTL_DEF, "flow_control", devname);
589         velocity_set_bool_opt(&opts->flags, IP_byte_align[index], IP_ALIG_DEF, VELOCITY_FLAGS_IP_ALIGN, "IP_byte_align", devname);
590         velocity_set_bool_opt(&opts->flags, ValPktLen[index], VAL_PKT_LEN_DEF, VELOCITY_FLAGS_VAL_PKT_LEN, "ValPktLen", devname);
591         velocity_set_int_opt((int *) &opts->spd_dpx, speed_duplex[index], MED_LNK_MIN, MED_LNK_MAX, MED_LNK_DEF, "Media link mode", devname);
592         velocity_set_int_opt((int *) &opts->wol_opts, wol_opts[index], WOL_OPT_MIN, WOL_OPT_MAX, WOL_OPT_DEF, "Wake On Lan options", devname);
593         velocity_set_int_opt((int *) &opts->int_works, int_works[index], INT_WORKS_MIN, INT_WORKS_MAX, INT_WORKS_DEF, "Interrupt service works", devname);
594         opts->numrx = (opts->numrx & ~3);
595 }
596
597 /**
598  *      velocity_init_cam_filter        -       initialise CAM
599  *      @vptr: velocity to program
600  *
601  *      Initialize the content addressable memory used for filters. Load
602  *      appropriately according to the presence of VLAN
603  */
604
605 static void velocity_init_cam_filter(struct velocity_info *vptr)
606 {
607         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
608
609         /* Turn on MCFG_PQEN, turn off MCFG_RTGOPT */
610         WORD_REG_BITS_SET(MCFG_PQEN, MCFG_RTGOPT, &regs->MCFG);
611         WORD_REG_BITS_ON(MCFG_VIDFR, &regs->MCFG);
612
613         /* Disable all CAMs */
614         memset(vptr->vCAMmask, 0, sizeof(u8) * 8);
615         memset(vptr->mCAMmask, 0, sizeof(u8) * 8);
616         mac_set_vlan_cam_mask(regs, vptr->vCAMmask);
617         mac_set_cam_mask(regs, vptr->mCAMmask);
618
619         /* Enable VCAMs */
620         if (vptr->vlgrp) {
621                 unsigned int vid, i = 0;
622
623                 if (!vlan_group_get_device(vptr->vlgrp, 0))
624                         WORD_REG_BITS_ON(MCFG_RTGOPT, &regs->MCFG);
625
626                 for (vid = 1; (vid < VLAN_VID_MASK); vid++) {
627                         if (vlan_group_get_device(vptr->vlgrp, vid)) {
628                                 mac_set_vlan_cam(regs, i, (u8 *) &vid);
629                                 vptr->vCAMmask[i / 8] |= 0x1 << (i % 8);
630                                 if (++i >= VCAM_SIZE)
631                                         break;
632                         }
633                 }
634                 mac_set_vlan_cam_mask(regs, vptr->vCAMmask);
635         }
636 }
637
638 static void velocity_vlan_rx_register(struct net_device *dev,
639                                       struct vlan_group *grp)
640 {
641         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
642
643         vptr->vlgrp = grp;
644 }
645
646 static void velocity_vlan_rx_add_vid(struct net_device *dev, unsigned short vid)
647 {
648         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
649
650         spin_lock_irq(&vptr->lock);
651         velocity_init_cam_filter(vptr);
652         spin_unlock_irq(&vptr->lock);
653 }
654
655 static void velocity_vlan_rx_kill_vid(struct net_device *dev, unsigned short vid)
656 {
657         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
658
659         spin_lock_irq(&vptr->lock);
660         vlan_group_set_device(vptr->vlgrp, vid, NULL);
661         velocity_init_cam_filter(vptr);
662         spin_unlock_irq(&vptr->lock);
663 }
664
665 static void velocity_init_rx_ring_indexes(struct velocity_info *vptr)
666 {
667         vptr->rx.dirty = vptr->rx.filled = vptr->rx.curr = 0;
668 }
669
670 /**
671  *      velocity_rx_reset       -       handle a receive reset
672  *      @vptr: velocity we are resetting
673  *
674  *      Reset the ownership and status for the receive ring side.
675  *      Hand all the receive queue to the NIC.
676  */
677
678 static void velocity_rx_reset(struct velocity_info *vptr)
679 {
680
681         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
682         int i;
683
684         velocity_init_rx_ring_indexes(vptr);
685
686         /*
687          *      Init state, all RD entries belong to the NIC
688          */
689         for (i = 0; i < vptr->options.numrx; ++i)
690                 vptr->rx.ring[i].rdesc0.len |= OWNED_BY_NIC;
691
692         writew(vptr->options.numrx, &regs->RBRDU);
693         writel(vptr->rx.pool_dma, &regs->RDBaseLo);
694         writew(0, &regs->RDIdx);
695         writew(vptr->options.numrx - 1, &regs->RDCSize);
696 }
697
698 /**
699  *      velocity_init_registers -       initialise MAC registers
700  *      @vptr: velocity to init
701  *      @type: type of initialisation (hot or cold)
702  *
703  *      Initialise the MAC on a reset or on first set up on the
704  *      hardware.
705  */
706
707 static void velocity_init_registers(struct velocity_info *vptr,
708                                     enum velocity_init_type type)
709 {
710         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
711         int i, mii_status;
712
713         mac_wol_reset(regs);
714
715         switch (type) {
716         case VELOCITY_INIT_RESET:
717         case VELOCITY_INIT_WOL:
718
719                 netif_stop_queue(vptr->dev);
720
721                 /*
722                  *      Reset RX to prevent RX pointer not on the 4X location
723                  */
724                 velocity_rx_reset(vptr);
725                 mac_rx_queue_run(regs);
726                 mac_rx_queue_wake(regs);
727
728                 mii_status = velocity_get_opt_media_mode(vptr);
729                 if (velocity_set_media_mode(vptr, mii_status) != VELOCITY_LINK_CHANGE) {
730                         velocity_print_link_status(vptr);
731                         if (!(vptr->mii_status & VELOCITY_LINK_FAIL))
732                                 netif_wake_queue(vptr->dev);
733                 }
734
735                 enable_flow_control_ability(vptr);
736
737                 mac_clear_isr(regs);
738                 writel(CR0_STOP, &regs->CR0Clr);
739                 writel((CR0_DPOLL | CR0_TXON | CR0_RXON | CR0_STRT),
740                                                         &regs->CR0Set);
741
742                 break;
743
744         case VELOCITY_INIT_COLD:
745         default:
746                 /*
747                  *      Do reset
748                  */
749                 velocity_soft_reset(vptr);
750                 mdelay(5);
751
752                 mac_eeprom_reload(regs);
753                 for (i = 0; i < 6; i++) {
754                         writeb(vptr->dev->dev_addr[i], &(regs->PAR[i]));
755                 }
756                 /*
757                  *      clear Pre_ACPI bit.
758                  */
759                 BYTE_REG_BITS_OFF(CFGA_PACPI, &(regs->CFGA));
760                 mac_set_rx_thresh(regs, vptr->options.rx_thresh);
761                 mac_set_dma_length(regs, vptr->options.DMA_length);
762
763                 writeb(WOLCFG_SAM | WOLCFG_SAB, &regs->WOLCFGSet);
764                 /*
765                  *      Back off algorithm use original IEEE standard
766                  */
767                 BYTE_REG_BITS_SET(CFGB_OFSET, (CFGB_CRANDOM | CFGB_CAP | CFGB_MBA | CFGB_BAKOPT), &regs->CFGB);
768
769                 /*
770                  *      Init CAM filter
771                  */
772                 velocity_init_cam_filter(vptr);
773
774                 /*
775                  *      Set packet filter: Receive directed and broadcast address
776                  */
777                 velocity_set_multi(vptr->dev);
778
779                 /*
780                  *      Enable MII auto-polling
781                  */
782                 enable_mii_autopoll(regs);
783
784                 vptr->int_mask = INT_MASK_DEF;
785
786                 writel(vptr->rx.pool_dma, &regs->RDBaseLo);
787                 writew(vptr->options.numrx - 1, &regs->RDCSize);
788                 mac_rx_queue_run(regs);
789                 mac_rx_queue_wake(regs);
790
791                 writew(vptr->options.numtx - 1, &regs->TDCSize);
792
793                 for (i = 0; i < vptr->tx.numq; i++) {
794                         writel(vptr->tx.pool_dma[i], &regs->TDBaseLo[i]);
795                         mac_tx_queue_run(regs, i);
796                 }
797
798                 init_flow_control_register(vptr);
799
800                 writel(CR0_STOP, &regs->CR0Clr);
801                 writel((CR0_DPOLL | CR0_TXON | CR0_RXON | CR0_STRT), &regs->CR0Set);
802
803                 mii_status = velocity_get_opt_media_mode(vptr);
804                 netif_stop_queue(vptr->dev);
805
806                 mii_init(vptr, mii_status);
807
808                 if (velocity_set_media_mode(vptr, mii_status) != VELOCITY_LINK_CHANGE) {
809                         velocity_print_link_status(vptr);
810                         if (!(vptr->mii_status & VELOCITY_LINK_FAIL))
811                                 netif_wake_queue(vptr->dev);
812                 }
813
814                 enable_flow_control_ability(vptr);
815                 mac_hw_mibs_init(regs);
816                 mac_write_int_mask(vptr->int_mask, regs);
817                 mac_clear_isr(regs);
818
819         }
820 }
821
822 /**
823  *      velocity_soft_reset     -       soft reset
824  *      @vptr: velocity to reset
825  *
826  *      Kick off a soft reset of the velocity adapter and then poll
827  *      until the reset sequence has completed before returning.
828  */
829
830 static int velocity_soft_reset(struct velocity_info *vptr)
831 {
832         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
833         int i = 0;
834
835         writel(CR0_SFRST, &regs->CR0Set);
836
837         for (i = 0; i < W_MAX_TIMEOUT; i++) {
838                 udelay(5);
839                 if (!DWORD_REG_BITS_IS_ON(CR0_SFRST, &regs->CR0Set))
840                         break;
841         }
842
843         if (i == W_MAX_TIMEOUT) {
844                 writel(CR0_FORSRST, &regs->CR0Set);
845                 /* FIXME: PCI POSTING */
846                 /* delay 2ms */
847                 mdelay(2);
848         }
849         return 0;
850 }
851
852 /**
853  *      velocity_found1         -       set up discovered velocity card
854  *      @pdev: PCI device
855  *      @ent: PCI device table entry that matched
856  *
857  *      Configure a discovered adapter from scratch. Return a negative
858  *      errno error code on failure paths.
859  */
860
861 static int __devinit velocity_found1(struct pci_dev *pdev, const struct pci_device_id *ent)
862 {
863         static int first = 1;
864         struct net_device *dev;
865         int i;
866         const char *drv_string;
867         const struct velocity_info_tbl *info = &chip_info_table[ent->driver_data];
868         struct velocity_info *vptr;
869         struct mac_regs __iomem * regs;
870         int ret = -ENOMEM;
871
872         /* FIXME: this driver, like almost all other ethernet drivers,
873          * can support more than MAX_UNITS.
874          */
875         if (velocity_nics >= MAX_UNITS) {
876                 dev_notice(&pdev->dev, "already found %d NICs.\n",
877                            velocity_nics);
878                 return -ENODEV;
879         }
880
881         dev = alloc_etherdev(sizeof(struct velocity_info));
882         if (!dev) {
883                 dev_err(&pdev->dev, "allocate net device failed.\n");
884                 goto out;
885         }
886
887         /* Chain it all together */
888
889         SET_NETDEV_DEV(dev, &pdev->dev);
890         vptr = netdev_priv(dev);
891
892
893         if (first) {
894                 printk(KERN_INFO "%s Ver. %s\n",
895                         VELOCITY_FULL_DRV_NAM, VELOCITY_VERSION);
896                 printk(KERN_INFO "Copyright (c) 2002, 2003 VIA Networking Technologies, Inc.\n");
897                 printk(KERN_INFO "Copyright (c) 2004 Red Hat Inc.\n");
898                 first = 0;
899         }
900
901         velocity_init_info(pdev, vptr, info);
902
903         vptr->dev = dev;
904
905         dev->irq = pdev->irq;
906
907         ret = pci_enable_device(pdev);
908         if (ret < 0)
909                 goto err_free_dev;
910
911         ret = velocity_get_pci_info(vptr, pdev);
912         if (ret < 0) {
913                 /* error message already printed */
914                 goto err_disable;
915         }
916
917         ret = pci_request_regions(pdev, VELOCITY_NAME);
918         if (ret < 0) {
919                 dev_err(&pdev->dev, "No PCI resources.\n");
920                 goto err_disable;
921         }
922
923         regs = ioremap(vptr->memaddr, VELOCITY_IO_SIZE);
924         if (regs == NULL) {
925                 ret = -EIO;
926                 goto err_release_res;
927         }
928
929         vptr->mac_regs = regs;
930
931         mac_wol_reset(regs);
932
933         dev->base_addr = vptr->ioaddr;
934
935         for (i = 0; i < 6; i++)
936                 dev->dev_addr[i] = readb(&regs->PAR[i]);
937
938
939         drv_string = dev_driver_string(&pdev->dev);
940
941         velocity_get_options(&vptr->options, velocity_nics, drv_string);
942
943         /*
944          *      Mask out the options cannot be set to the chip
945          */
946
947         vptr->options.flags &= info->flags;
948
949         /*
950          *      Enable the chip specified capbilities
951          */
952
953         vptr->flags = vptr->options.flags | (info->flags & 0xFF000000UL);
954
955         vptr->wol_opts = vptr->options.wol_opts;
956         vptr->flags |= VELOCITY_FLAGS_WOL_ENABLED;
957
958         vptr->phy_id = MII_GET_PHY_ID(vptr->mac_regs);
959
960         dev->irq = pdev->irq;
961         dev->open = velocity_open;
962         dev->hard_start_xmit = velocity_xmit;
963         dev->stop = velocity_close;
964         dev->get_stats = velocity_get_stats;
965         dev->set_multicast_list = velocity_set_multi;
966         dev->do_ioctl = velocity_ioctl;
967         dev->ethtool_ops = &velocity_ethtool_ops;
968         dev->change_mtu = velocity_change_mtu;
969
970         dev->vlan_rx_add_vid = velocity_vlan_rx_add_vid;
971         dev->vlan_rx_kill_vid = velocity_vlan_rx_kill_vid;
972         dev->vlan_rx_register = velocity_vlan_rx_register;
973
974 #ifdef  VELOCITY_ZERO_COPY_SUPPORT
975         dev->features |= NETIF_F_SG;
976 #endif
977         dev->features |= NETIF_F_HW_VLAN_TX | NETIF_F_HW_VLAN_FILTER |
978                 NETIF_F_HW_VLAN_RX;
979
980         if (vptr->flags & VELOCITY_FLAGS_TX_CSUM)
981                 dev->features |= NETIF_F_IP_CSUM;
982
983         ret = register_netdev(dev);
984         if (ret < 0)
985                 goto err_iounmap;
986
987         if (velocity_get_link(dev))
988                 netif_carrier_off(dev);
989
990         velocity_print_info(vptr);
991         pci_set_drvdata(pdev, dev);
992
993         /* and leave the chip powered down */
994
995         pci_set_power_state(pdev, PCI_D3hot);
996 #ifdef CONFIG_PM
997         {
998                 unsigned long flags;
999
1000                 spin_lock_irqsave(&velocity_dev_list_lock, flags);
1001                 list_add(&vptr->list, &velocity_dev_list);
1002                 spin_unlock_irqrestore(&velocity_dev_list_lock, flags);
1003         }
1004 #endif
1005         velocity_nics++;
1006 out:
1007         return ret;
1008
1009 err_iounmap:
1010         iounmap(regs);
1011 err_release_res:
1012         pci_release_regions(pdev);
1013 err_disable:
1014         pci_disable_device(pdev);
1015 err_free_dev:
1016         free_netdev(dev);
1017         goto out;
1018 }
1019
1020 /**
1021  *      velocity_print_info     -       per driver data
1022  *      @vptr: velocity
1023  *
1024  *      Print per driver data as the kernel driver finds Velocity
1025  *      hardware
1026  */
1027
1028 static void __devinit velocity_print_info(struct velocity_info *vptr)
1029 {
1030         struct net_device *dev = vptr->dev;
1031
1032         printk(KERN_INFO "%s: %s\n", dev->name, get_chip_name(vptr->chip_id));
1033         printk(KERN_INFO "%s: Ethernet Address: %2.2X:%2.2X:%2.2X:%2.2X:%2.2X:%2.2X\n",
1034                 dev->name,
1035                 dev->dev_addr[0], dev->dev_addr[1], dev->dev_addr[2],
1036                 dev->dev_addr[3], dev->dev_addr[4], dev->dev_addr[5]);
1037 }
1038
1039 /**
1040  *      velocity_init_info      -       init private data
1041  *      @pdev: PCI device
1042  *      @vptr: Velocity info
1043  *      @info: Board type
1044  *
1045  *      Set up the initial velocity_info struct for the device that has been
1046  *      discovered.
1047  */
1048
1049 static void __devinit velocity_init_info(struct pci_dev *pdev,
1050                                          struct velocity_info *vptr,
1051                                          const struct velocity_info_tbl *info)
1052 {
1053         memset(vptr, 0, sizeof(struct velocity_info));
1054
1055         vptr->pdev = pdev;
1056         vptr->chip_id = info->chip_id;
1057         vptr->tx.numq = info->txqueue;
1058         vptr->multicast_limit = MCAM_SIZE;
1059         spin_lock_init(&vptr->lock);
1060         INIT_LIST_HEAD(&vptr->list);
1061 }
1062
1063 /**
1064  *      velocity_get_pci_info   -       retrieve PCI info for device
1065  *      @vptr: velocity device
1066  *      @pdev: PCI device it matches
1067  *
1068  *      Retrieve the PCI configuration space data that interests us from
1069  *      the kernel PCI layer
1070  */
1071
1072 static int __devinit velocity_get_pci_info(struct velocity_info *vptr, struct pci_dev *pdev)
1073 {
1074         vptr->rev_id = pdev->revision;
1075
1076         pci_set_master(pdev);
1077
1078         vptr->ioaddr = pci_resource_start(pdev, 0);
1079         vptr->memaddr = pci_resource_start(pdev, 1);
1080
1081         if (!(pci_resource_flags(pdev, 0) & IORESOURCE_IO)) {
1082                 dev_err(&pdev->dev,
1083                            "region #0 is not an I/O resource, aborting.\n");
1084                 return -EINVAL;
1085         }
1086
1087         if ((pci_resource_flags(pdev, 1) & IORESOURCE_IO)) {
1088                 dev_err(&pdev->dev,
1089                            "region #1 is an I/O resource, aborting.\n");
1090                 return -EINVAL;
1091         }
1092
1093         if (pci_resource_len(pdev, 1) < VELOCITY_IO_SIZE) {
1094                 dev_err(&pdev->dev, "region #1 is too small.\n");
1095                 return -EINVAL;
1096         }
1097         vptr->pdev = pdev;
1098
1099         return 0;
1100 }
1101
1102 /**
1103  *      velocity_init_dma_rings -       set up DMA rings
1104  *      @vptr: Velocity to set up
1105  *
1106  *      Allocate PCI mapped DMA rings for the receive and transmit layer
1107  *      to use.
1108  */
1109
1110 static int velocity_init_dma_rings(struct velocity_info *vptr)
1111 {
1112         struct velocity_opt *opt = &vptr->options;
1113         const unsigned int rx_ring_size = opt->numrx * sizeof(struct rx_desc);
1114         const unsigned int tx_ring_size = opt->numtx * sizeof(struct tx_desc);
1115         struct pci_dev *pdev = vptr->pdev;
1116         dma_addr_t pool_dma;
1117         void *pool;
1118         unsigned int i;
1119
1120         /*
1121          * Allocate all RD/TD rings a single pool.
1122          *
1123          * pci_alloc_consistent() fulfills the requirement for 64 bytes
1124          * alignment
1125          */
1126         pool = pci_alloc_consistent(pdev, tx_ring_size * vptr->tx.numq +
1127                                     rx_ring_size, &pool_dma);
1128         if (!pool) {
1129                 dev_err(&pdev->dev, "%s : DMA memory allocation failed.\n",
1130                         vptr->dev->name);
1131                 return -ENOMEM;
1132         }
1133
1134         vptr->rx.ring = pool;
1135         vptr->rx.pool_dma = pool_dma;
1136
1137         pool += rx_ring_size;
1138         pool_dma += rx_ring_size;
1139
1140         for (i = 0; i < vptr->tx.numq; i++) {
1141                 vptr->tx.rings[i] = pool;
1142                 vptr->tx.pool_dma[i] = pool_dma;
1143                 pool += tx_ring_size;
1144                 pool_dma += tx_ring_size;
1145         }
1146
1147         return 0;
1148 }
1149
1150 /**
1151  *      velocity_free_dma_rings -       free PCI ring pointers
1152  *      @vptr: Velocity to free from
1153  *
1154  *      Clean up the PCI ring buffers allocated to this velocity.
1155  */
1156
1157 static void velocity_free_dma_rings(struct velocity_info *vptr)
1158 {
1159         const int size = vptr->options.numrx * sizeof(struct rx_desc) +
1160                 vptr->options.numtx * sizeof(struct tx_desc) * vptr->tx.numq;
1161
1162         pci_free_consistent(vptr->pdev, size, vptr->rx.ring, vptr->rx.pool_dma);
1163 }
1164
1165 static void velocity_give_many_rx_descs(struct velocity_info *vptr)
1166 {
1167         struct mac_regs __iomem *regs = vptr->mac_regs;
1168         int avail, dirty, unusable;
1169
1170         /*
1171          * RD number must be equal to 4X per hardware spec
1172          * (programming guide rev 1.20, p.13)
1173          */
1174         if (vptr->rx.filled < 4)
1175                 return;
1176
1177         wmb();
1178
1179         unusable = vptr->rx.filled & 0x0003;
1180         dirty = vptr->rx.dirty - unusable;
1181         for (avail = vptr->rx.filled & 0xfffc; avail; avail--) {
1182                 dirty = (dirty > 0) ? dirty - 1 : vptr->options.numrx - 1;
1183                 vptr->rx.ring[dirty].rdesc0.len |= OWNED_BY_NIC;
1184         }
1185
1186         writew(vptr->rx.filled & 0xfffc, &regs->RBRDU);
1187         vptr->rx.filled = unusable;
1188 }
1189
1190 static int velocity_rx_refill(struct velocity_info *vptr)
1191 {
1192         int dirty = vptr->rx.dirty, done = 0;
1193
1194         do {
1195                 struct rx_desc *rd = vptr->rx.ring + dirty;
1196
1197                 /* Fine for an all zero Rx desc at init time as well */
1198                 if (rd->rdesc0.len & OWNED_BY_NIC)
1199                         break;
1200
1201                 if (!vptr->rx.info[dirty].skb) {
1202                         if (velocity_alloc_rx_buf(vptr, dirty) < 0)
1203                                 break;
1204                 }
1205                 done++;
1206                 dirty = (dirty < vptr->options.numrx - 1) ? dirty + 1 : 0;
1207         } while (dirty != vptr->rx.curr);
1208
1209         if (done) {
1210                 vptr->rx.dirty = dirty;
1211                 vptr->rx.filled += done;
1212         }
1213
1214         return done;
1215 }
1216
1217 static void velocity_set_rxbufsize(struct velocity_info *vptr, int mtu)
1218 {
1219         vptr->rx.buf_sz = (mtu <= ETH_DATA_LEN) ? PKT_BUF_SZ : mtu + 32;
1220 }
1221
1222 /**
1223  *      velocity_init_rd_ring   -       set up receive ring
1224  *      @vptr: velocity to configure
1225  *
1226  *      Allocate and set up the receive buffers for each ring slot and
1227  *      assign them to the network adapter.
1228  */
1229
1230 static int velocity_init_rd_ring(struct velocity_info *vptr)
1231 {
1232         int ret = -ENOMEM;
1233
1234         vptr->rx.info = kcalloc(vptr->options.numrx,
1235                                 sizeof(struct velocity_rd_info), GFP_KERNEL);
1236         if (!vptr->rx.info)
1237                 goto out;
1238
1239         velocity_init_rx_ring_indexes(vptr);
1240
1241         if (velocity_rx_refill(vptr) != vptr->options.numrx) {
1242                 VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_ERR, KERN_ERR
1243                         "%s: failed to allocate RX buffer.\n", vptr->dev->name);
1244                 velocity_free_rd_ring(vptr);
1245                 goto out;
1246         }
1247
1248         ret = 0;
1249 out:
1250         return ret;
1251 }
1252
1253 /**
1254  *      velocity_free_rd_ring   -       free receive ring
1255  *      @vptr: velocity to clean up
1256  *
1257  *      Free the receive buffers for each ring slot and any
1258  *      attached socket buffers that need to go away.
1259  */
1260
1261 static void velocity_free_rd_ring(struct velocity_info *vptr)
1262 {
1263         int i;
1264
1265         if (vptr->rx.info == NULL)
1266                 return;
1267
1268         for (i = 0; i < vptr->options.numrx; i++) {
1269                 struct velocity_rd_info *rd_info = &(vptr->rx.info[i]);
1270                 struct rx_desc *rd = vptr->rx.ring + i;
1271
1272                 memset(rd, 0, sizeof(*rd));
1273
1274                 if (!rd_info->skb)
1275                         continue;
1276                 pci_unmap_single(vptr->pdev, rd_info->skb_dma, vptr->rx.buf_sz,
1277                                  PCI_DMA_FROMDEVICE);
1278                 rd_info->skb_dma = 0;
1279
1280                 dev_kfree_skb(rd_info->skb);
1281                 rd_info->skb = NULL;
1282         }
1283
1284         kfree(vptr->rx.info);
1285         vptr->rx.info = NULL;
1286 }
1287
1288 /**
1289  *      velocity_init_td_ring   -       set up transmit ring
1290  *      @vptr:  velocity
1291  *
1292  *      Set up the transmit ring and chain the ring pointers together.
1293  *      Returns zero on success or a negative posix errno code for
1294  *      failure.
1295  */
1296
1297 static int velocity_init_td_ring(struct velocity_info *vptr)
1298 {
1299         dma_addr_t curr;
1300         unsigned int j;
1301
1302         /* Init the TD ring entries */
1303         for (j = 0; j < vptr->tx.numq; j++) {
1304                 curr = vptr->tx.pool_dma[j];
1305
1306                 vptr->tx.infos[j] = kcalloc(vptr->options.numtx,
1307                                             sizeof(struct velocity_td_info),
1308                                             GFP_KERNEL);
1309                 if (!vptr->tx.infos[j]) {
1310                         while(--j >= 0)
1311                                 kfree(vptr->tx.infos[j]);
1312                         return -ENOMEM;
1313                 }
1314
1315                 vptr->tx.tail[j] = vptr->tx.curr[j] = vptr->tx.used[j] = 0;
1316         }
1317         return 0;
1318 }
1319
1320 /*
1321  *      FIXME: could we merge this with velocity_free_tx_buf ?
1322  */
1323
1324 static void velocity_free_td_ring_entry(struct velocity_info *vptr,
1325                                                          int q, int n)
1326 {
1327         struct velocity_td_info * td_info = &(vptr->tx.infos[q][n]);
1328         int i;
1329
1330         if (td_info == NULL)
1331                 return;
1332
1333         if (td_info->skb) {
1334                 for (i = 0; i < td_info->nskb_dma; i++)
1335                 {
1336                         if (td_info->skb_dma[i]) {
1337                                 pci_unmap_single(vptr->pdev, td_info->skb_dma[i],
1338                                         td_info->skb->len, PCI_DMA_TODEVICE);
1339                                 td_info->skb_dma[i] = 0;
1340                         }
1341                 }
1342                 dev_kfree_skb(td_info->skb);
1343                 td_info->skb = NULL;
1344         }
1345 }
1346
1347 /**
1348  *      velocity_free_td_ring   -       free td ring
1349  *      @vptr: velocity
1350  *
1351  *      Free up the transmit ring for this particular velocity adapter.
1352  *      We free the ring contents but not the ring itself.
1353  */
1354
1355 static void velocity_free_td_ring(struct velocity_info *vptr)
1356 {
1357         int i, j;
1358
1359         for (j = 0; j < vptr->tx.numq; j++) {
1360                 if (vptr->tx.infos[j] == NULL)
1361                         continue;
1362                 for (i = 0; i < vptr->options.numtx; i++) {
1363                         velocity_free_td_ring_entry(vptr, j, i);
1364
1365                 }
1366                 kfree(vptr->tx.infos[j]);
1367                 vptr->tx.infos[j] = NULL;
1368         }
1369 }
1370
1371 /**
1372  *      velocity_rx_srv         -       service RX interrupt
1373  *      @vptr: velocity
1374  *      @status: adapter status (unused)
1375  *
1376  *      Walk the receive ring of the velocity adapter and remove
1377  *      any received packets from the receive queue. Hand the ring
1378  *      slots back to the adapter for reuse.
1379  */
1380
1381 static int velocity_rx_srv(struct velocity_info *vptr, int status)
1382 {
1383         struct net_device_stats *stats = &vptr->stats;
1384         int rd_curr = vptr->rx.curr;
1385         int works = 0;
1386
1387         do {
1388                 struct rx_desc *rd = vptr->rx.ring + rd_curr;
1389
1390                 if (!vptr->rx.info[rd_curr].skb)
1391                         break;
1392
1393                 if (rd->rdesc0.len & OWNED_BY_NIC)
1394                         break;
1395
1396                 rmb();
1397
1398                 /*
1399                  *      Don't drop CE or RL error frame although RXOK is off
1400                  */
1401                 if (rd->rdesc0.RSR & (RSR_RXOK | RSR_CE | RSR_RL)) {
1402                         if (velocity_receive_frame(vptr, rd_curr) < 0)
1403                                 stats->rx_dropped++;
1404                 } else {
1405                         if (rd->rdesc0.RSR & RSR_CRC)
1406                                 stats->rx_crc_errors++;
1407                         if (rd->rdesc0.RSR & RSR_FAE)
1408                                 stats->rx_frame_errors++;
1409
1410                         stats->rx_dropped++;
1411                 }
1412
1413                 rd->size |= RX_INTEN;
1414
1415                 rd_curr++;
1416                 if (rd_curr >= vptr->options.numrx)
1417                         rd_curr = 0;
1418         } while (++works <= 15);
1419
1420         vptr->rx.curr = rd_curr;
1421
1422         if ((works > 0) && (velocity_rx_refill(vptr) > 0))
1423                 velocity_give_many_rx_descs(vptr);
1424
1425         VAR_USED(stats);
1426         return works;
1427 }
1428
1429 /**
1430  *      velocity_rx_csum        -       checksum process
1431  *      @rd: receive packet descriptor
1432  *      @skb: network layer packet buffer
1433  *
1434  *      Process the status bits for the received packet and determine
1435  *      if the checksum was computed and verified by the hardware
1436  */
1437
1438 static inline void velocity_rx_csum(struct rx_desc *rd, struct sk_buff *skb)
1439 {
1440         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1441
1442         if (rd->rdesc1.CSM & CSM_IPKT) {
1443                 if (rd->rdesc1.CSM & CSM_IPOK) {
1444                         if ((rd->rdesc1.CSM & CSM_TCPKT) ||
1445                                         (rd->rdesc1.CSM & CSM_UDPKT)) {
1446                                 if (!(rd->rdesc1.CSM & CSM_TUPOK)) {
1447                                         return;
1448                                 }
1449                         }
1450                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1451                 }
1452         }
1453 }
1454
1455 /**
1456  *      velocity_rx_copy        -       in place Rx copy for small packets
1457  *      @rx_skb: network layer packet buffer candidate
1458  *      @pkt_size: received data size
1459  *      @rd: receive packet descriptor
1460  *      @dev: network device
1461  *
1462  *      Replace the current skb that is scheduled for Rx processing by a
1463  *      shorter, immediatly allocated skb, if the received packet is small
1464  *      enough. This function returns a negative value if the received
1465  *      packet is too big or if memory is exhausted.
1466  */
1467 static int velocity_rx_copy(struct sk_buff **rx_skb, int pkt_size,
1468                             struct velocity_info *vptr)
1469 {
1470         int ret = -1;
1471         if (pkt_size < rx_copybreak) {
1472                 struct sk_buff *new_skb;
1473
1474                 new_skb = netdev_alloc_skb(vptr->dev, pkt_size + 2);
1475                 if (new_skb) {
1476                         new_skb->ip_summed = rx_skb[0]->ip_summed;
1477                         skb_reserve(new_skb, 2);
1478                         skb_copy_from_linear_data(*rx_skb, new_skb->data, pkt_size);
1479                         *rx_skb = new_skb;
1480                         ret = 0;
1481                 }
1482
1483         }
1484         return ret;
1485 }
1486
1487 /**
1488  *      velocity_iph_realign    -       IP header alignment
1489  *      @vptr: velocity we are handling
1490  *      @skb: network layer packet buffer
1491  *      @pkt_size: received data size
1492  *
1493  *      Align IP header on a 2 bytes boundary. This behavior can be
1494  *      configured by the user.
1495  */
1496 static inline void velocity_iph_realign(struct velocity_info *vptr,
1497                                         struct sk_buff *skb, int pkt_size)
1498 {
1499         if (vptr->flags & VELOCITY_FLAGS_IP_ALIGN) {
1500                 memmove(skb->data + 2, skb->data, pkt_size);
1501                 skb_reserve(skb, 2);
1502         }
1503 }
1504
1505 /**
1506  *      velocity_receive_frame  -       received packet processor
1507  *      @vptr: velocity we are handling
1508  *      @idx: ring index
1509  *
1510  *      A packet has arrived. We process the packet and if appropriate
1511  *      pass the frame up the network stack
1512  */
1513
1514 static int velocity_receive_frame(struct velocity_info *vptr, int idx)
1515 {
1516         void (*pci_action)(struct pci_dev *, dma_addr_t, size_t, int);
1517         struct net_device_stats *stats = &vptr->stats;
1518         struct velocity_rd_info *rd_info = &(vptr->rx.info[idx]);
1519         struct rx_desc *rd = &(vptr->rx.ring[idx]);
1520         int pkt_len = le16_to_cpu(rd->rdesc0.len) & 0x3fff;
1521         struct sk_buff *skb;
1522
1523         if (rd->rdesc0.RSR & (RSR_STP | RSR_EDP)) {
1524                 VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_VERBOSE, KERN_ERR " %s : the received frame span multple RDs.\n", vptr->dev->name);
1525                 stats->rx_length_errors++;
1526                 return -EINVAL;
1527         }
1528
1529         if (rd->rdesc0.RSR & RSR_MAR)
1530                 vptr->stats.multicast++;
1531
1532         skb = rd_info->skb;
1533
1534         pci_dma_sync_single_for_cpu(vptr->pdev, rd_info->skb_dma,
1535                                     vptr->rx.buf_sz, PCI_DMA_FROMDEVICE);
1536
1537         /*
1538          *      Drop frame not meeting IEEE 802.3
1539          */
1540
1541         if (vptr->flags & VELOCITY_FLAGS_VAL_PKT_LEN) {
1542                 if (rd->rdesc0.RSR & RSR_RL) {
1543                         stats->rx_length_errors++;
1544                         return -EINVAL;
1545                 }
1546         }
1547
1548         pci_action = pci_dma_sync_single_for_device;
1549
1550         velocity_rx_csum(rd, skb);
1551
1552         if (velocity_rx_copy(&skb, pkt_len, vptr) < 0) {
1553                 velocity_iph_realign(vptr, skb, pkt_len);
1554                 pci_action = pci_unmap_single;
1555                 rd_info->skb = NULL;
1556         }
1557
1558         pci_action(vptr->pdev, rd_info->skb_dma, vptr->rx.buf_sz,
1559                    PCI_DMA_FROMDEVICE);
1560
1561         skb_put(skb, pkt_len - 4);
1562         skb->protocol = eth_type_trans(skb, vptr->dev);
1563
1564         if (vptr->vlgrp && (rd->rdesc0.RSR & RSR_DETAG)) {
1565                 vlan_hwaccel_rx(skb, vptr->vlgrp,
1566                                 swab16(le16_to_cpu(rd->rdesc1.PQTAG)));
1567         } else
1568                 netif_rx(skb);
1569
1570         stats->rx_bytes += pkt_len;
1571
1572         return 0;
1573 }
1574
1575 /**
1576  *      velocity_alloc_rx_buf   -       allocate aligned receive buffer
1577  *      @vptr: velocity
1578  *      @idx: ring index
1579  *
1580  *      Allocate a new full sized buffer for the reception of a frame and
1581  *      map it into PCI space for the hardware to use. The hardware
1582  *      requires *64* byte alignment of the buffer which makes life
1583  *      less fun than would be ideal.
1584  */
1585
1586 static int velocity_alloc_rx_buf(struct velocity_info *vptr, int idx)
1587 {
1588         struct rx_desc *rd = &(vptr->rx.ring[idx]);
1589         struct velocity_rd_info *rd_info = &(vptr->rx.info[idx]);
1590
1591         rd_info->skb = dev_alloc_skb(vptr->rx.buf_sz + 64);
1592         if (rd_info->skb == NULL)
1593                 return -ENOMEM;
1594
1595         /*
1596          *      Do the gymnastics to get the buffer head for data at
1597          *      64byte alignment.
1598          */
1599         skb_reserve(rd_info->skb, (unsigned long) rd_info->skb->data & 63);
1600         rd_info->skb_dma = pci_map_single(vptr->pdev, rd_info->skb->data,
1601                                         vptr->rx.buf_sz, PCI_DMA_FROMDEVICE);
1602
1603         /*
1604          *      Fill in the descriptor to match
1605          */
1606
1607         *((u32 *) & (rd->rdesc0)) = 0;
1608         rd->size = cpu_to_le16(vptr->rx.buf_sz) | RX_INTEN;
1609         rd->pa_low = cpu_to_le32(rd_info->skb_dma);
1610         rd->pa_high = 0;
1611         return 0;
1612 }
1613
1614 /**
1615  *      tx_srv          -       transmit interrupt service
1616  *      @vptr; Velocity
1617  *      @status:
1618  *
1619  *      Scan the queues looking for transmitted packets that
1620  *      we can complete and clean up. Update any statistics as
1621  *      necessary/
1622  */
1623
1624 static int velocity_tx_srv(struct velocity_info *vptr, u32 status)
1625 {
1626         struct tx_desc *td;
1627         int qnum;
1628         int full = 0;
1629         int idx;
1630         int works = 0;
1631         struct velocity_td_info *tdinfo;
1632         struct net_device_stats *stats = &vptr->stats;
1633
1634         for (qnum = 0; qnum < vptr->tx.numq; qnum++) {
1635                 for (idx = vptr->tx.tail[qnum]; vptr->tx.used[qnum] > 0;
1636                         idx = (idx + 1) % vptr->options.numtx) {
1637
1638                         /*
1639                          *      Get Tx Descriptor
1640                          */
1641                         td = &(vptr->tx.rings[qnum][idx]);
1642                         tdinfo = &(vptr->tx.infos[qnum][idx]);
1643
1644                         if (td->tdesc0.len & OWNED_BY_NIC)
1645                                 break;
1646
1647                         if ((works++ > 15))
1648                                 break;
1649
1650                         if (td->tdesc0.TSR & TSR0_TERR) {
1651                                 stats->tx_errors++;
1652                                 stats->tx_dropped++;
1653                                 if (td->tdesc0.TSR & TSR0_CDH)
1654                                         stats->tx_heartbeat_errors++;
1655                                 if (td->tdesc0.TSR & TSR0_CRS)
1656                                         stats->tx_carrier_errors++;
1657                                 if (td->tdesc0.TSR & TSR0_ABT)
1658                                         stats->tx_aborted_errors++;
1659                                 if (td->tdesc0.TSR & TSR0_OWC)
1660                                         stats->tx_window_errors++;
1661                         } else {
1662                                 stats->tx_packets++;
1663                                 stats->tx_bytes += tdinfo->skb->len;
1664                         }
1665                         velocity_free_tx_buf(vptr, tdinfo);
1666                         vptr->tx.used[qnum]--;
1667                 }
1668                 vptr->tx.tail[qnum] = idx;
1669
1670                 if (AVAIL_TD(vptr, qnum) < 1) {
1671                         full = 1;
1672                 }
1673         }
1674         /*
1675          *      Look to see if we should kick the transmit network
1676          *      layer for more work.
1677          */
1678         if (netif_queue_stopped(vptr->dev) && (full == 0)
1679             && (!(vptr->mii_status & VELOCITY_LINK_FAIL))) {
1680                 netif_wake_queue(vptr->dev);
1681         }
1682         return works;
1683 }
1684
1685 /**
1686  *      velocity_print_link_status      -       link status reporting
1687  *      @vptr: velocity to report on
1688  *
1689  *      Turn the link status of the velocity card into a kernel log
1690  *      description of the new link state, detailing speed and duplex
1691  *      status
1692  */
1693
1694 static void velocity_print_link_status(struct velocity_info *vptr)
1695 {
1696
1697         if (vptr->mii_status & VELOCITY_LINK_FAIL) {
1698                 VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, KERN_NOTICE "%s: failed to detect cable link\n", vptr->dev->name);
1699         } else if (vptr->options.spd_dpx == SPD_DPX_AUTO) {
1700                 VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, KERN_NOTICE "%s: Link auto-negotiation", vptr->dev->name);
1701
1702                 if (vptr->mii_status & VELOCITY_SPEED_1000)
1703                         VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, " speed 1000M bps");
1704                 else if (vptr->mii_status & VELOCITY_SPEED_100)
1705                         VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, " speed 100M bps");
1706                 else
1707                         VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, " speed 10M bps");
1708
1709                 if (vptr->mii_status & VELOCITY_DUPLEX_FULL)
1710                         VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, " full duplex\n");
1711                 else
1712                         VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, " half duplex\n");
1713         } else {
1714                 VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, KERN_NOTICE "%s: Link forced", vptr->dev->name);
1715                 switch (vptr->options.spd_dpx) {
1716                 case SPD_DPX_100_HALF:
1717                         VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, " speed 100M bps half duplex\n");
1718                         break;
1719                 case SPD_DPX_100_FULL:
1720                         VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, " speed 100M bps full duplex\n");
1721                         break;
1722                 case SPD_DPX_10_HALF:
1723                         VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, " speed 10M bps half duplex\n");
1724                         break;
1725                 case SPD_DPX_10_FULL:
1726                         VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, " speed 10M bps full duplex\n");
1727                         break;
1728                 default:
1729                         break;
1730                 }
1731         }
1732 }
1733
1734 /**
1735  *      velocity_error  -       handle error from controller
1736  *      @vptr: velocity
1737  *      @status: card status
1738  *
1739  *      Process an error report from the hardware and attempt to recover
1740  *      the card itself. At the moment we cannot recover from some
1741  *      theoretically impossible errors but this could be fixed using
1742  *      the pci_device_failed logic to bounce the hardware
1743  *
1744  */
1745
1746 static void velocity_error(struct velocity_info *vptr, int status)
1747 {
1748
1749         if (status & ISR_TXSTLI) {
1750                 struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
1751
1752                 printk(KERN_ERR "TD structure error TDindex=%hx\n", readw(&regs->TDIdx[0]));
1753                 BYTE_REG_BITS_ON(TXESR_TDSTR, &regs->TXESR);
1754                 writew(TRDCSR_RUN, &regs->TDCSRClr);
1755                 netif_stop_queue(vptr->dev);
1756
1757                 /* FIXME: port over the pci_device_failed code and use it
1758                    here */
1759         }
1760
1761         if (status & ISR_SRCI) {
1762                 struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
1763                 int linked;
1764
1765                 if (vptr->options.spd_dpx == SPD_DPX_AUTO) {
1766                         vptr->mii_status = check_connection_type(regs);
1767
1768                         /*
1769                          *      If it is a 3119, disable frame bursting in
1770                          *      halfduplex mode and enable it in fullduplex
1771                          *       mode
1772                          */
1773                         if (vptr->rev_id < REV_ID_VT3216_A0) {
1774                                 if (vptr->mii_status | VELOCITY_DUPLEX_FULL)
1775                                         BYTE_REG_BITS_ON(TCR_TB2BDIS, &regs->TCR);
1776                                 else
1777                                         BYTE_REG_BITS_OFF(TCR_TB2BDIS, &regs->TCR);
1778                         }
1779                         /*
1780                          *      Only enable CD heart beat counter in 10HD mode
1781                          */
1782                         if (!(vptr->mii_status & VELOCITY_DUPLEX_FULL) && (vptr->mii_status & VELOCITY_SPEED_10)) {
1783                                 BYTE_REG_BITS_OFF(TESTCFG_HBDIS, &regs->TESTCFG);
1784                         } else {
1785                                 BYTE_REG_BITS_ON(TESTCFG_HBDIS, &regs->TESTCFG);
1786                         }
1787                 }
1788                 /*
1789                  *      Get link status from PHYSR0
1790                  */
1791                 linked = readb(&regs->PHYSR0) & PHYSR0_LINKGD;
1792
1793                 if (linked) {
1794                         vptr->mii_status &= ~VELOCITY_LINK_FAIL;
1795                         netif_carrier_on(vptr->dev);
1796                 } else {
1797                         vptr->mii_status |= VELOCITY_LINK_FAIL;
1798                         netif_carrier_off(vptr->dev);
1799                 }
1800
1801                 velocity_print_link_status(vptr);
1802                 enable_flow_control_ability(vptr);
1803
1804                 /*
1805                  *      Re-enable auto-polling because SRCI will disable
1806                  *      auto-polling
1807                  */
1808
1809                 enable_mii_autopoll(regs);
1810
1811                 if (vptr->mii_status & VELOCITY_LINK_FAIL)
1812                         netif_stop_queue(vptr->dev);
1813                 else
1814                         netif_wake_queue(vptr->dev);
1815
1816         };
1817         if (status & ISR_MIBFI)
1818                 velocity_update_hw_mibs(vptr);
1819         if (status & ISR_LSTEI)
1820                 mac_rx_queue_wake(vptr->mac_regs);
1821 }
1822
1823 /**
1824  *      velocity_free_tx_buf    -       free transmit buffer
1825  *      @vptr: velocity
1826  *      @tdinfo: buffer
1827  *
1828  *      Release an transmit buffer. If the buffer was preallocated then
1829  *      recycle it, if not then unmap the buffer.
1830  */
1831
1832 static void velocity_free_tx_buf(struct velocity_info *vptr, struct velocity_td_info *tdinfo)
1833 {
1834         struct sk_buff *skb = tdinfo->skb;
1835         int i;
1836
1837         /*
1838          *      Don't unmap the pre-allocated tx_bufs
1839          */
1840         if (tdinfo->skb_dma) {
1841
1842                 for (i = 0; i < tdinfo->nskb_dma; i++) {
1843 #ifdef VELOCITY_ZERO_COPY_SUPPORT
1844                         pci_unmap_single(vptr->pdev, tdinfo->skb_dma[i], le16_to_cpu(td->tdesc1.len), PCI_DMA_TODEVICE);
1845 #else
1846                         pci_unmap_single(vptr->pdev, tdinfo->skb_dma[i], skb->len, PCI_DMA_TODEVICE);
1847 #endif
1848                         tdinfo->skb_dma[i] = 0;
1849                 }
1850         }
1851         dev_kfree_skb_irq(skb);
1852         tdinfo->skb = NULL;
1853 }
1854
1855 static int velocity_init_rings(struct velocity_info *vptr, int mtu)
1856 {
1857         int ret;
1858
1859         velocity_set_rxbufsize(vptr, mtu);
1860
1861         ret = velocity_init_dma_rings(vptr);
1862         if (ret < 0)
1863                 goto out;
1864
1865         ret = velocity_init_rd_ring(vptr);
1866         if (ret < 0)
1867                 goto err_free_dma_rings_0;
1868
1869         ret = velocity_init_td_ring(vptr);
1870         if (ret < 0)
1871                 goto err_free_rd_ring_1;
1872 out:
1873         return ret;
1874
1875 err_free_rd_ring_1:
1876         velocity_free_rd_ring(vptr);
1877 err_free_dma_rings_0:
1878         velocity_free_dma_rings(vptr);
1879         goto out;
1880 }
1881
1882 static void velocity_free_rings(struct velocity_info *vptr)
1883 {
1884         velocity_free_td_ring(vptr);
1885         velocity_free_rd_ring(vptr);
1886         velocity_free_dma_rings(vptr);
1887 }
1888
1889 /**
1890  *      velocity_open           -       interface activation callback
1891  *      @dev: network layer device to open
1892  *
1893  *      Called when the network layer brings the interface up. Returns
1894  *      a negative posix error code on failure, or zero on success.
1895  *
1896  *      All the ring allocation and set up is done on open for this
1897  *      adapter to minimise memory usage when inactive
1898  */
1899
1900 static int velocity_open(struct net_device *dev)
1901 {
1902         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
1903         int ret;
1904
1905         ret = velocity_init_rings(vptr, dev->mtu);
1906         if (ret < 0)
1907                 goto out;
1908
1909         /* Ensure chip is running */
1910         pci_set_power_state(vptr->pdev, PCI_D0);
1911
1912         velocity_give_many_rx_descs(vptr);
1913
1914         velocity_init_registers(vptr, VELOCITY_INIT_COLD);
1915
1916         ret = request_irq(vptr->pdev->irq, &velocity_intr, IRQF_SHARED,
1917                           dev->name, dev);
1918         if (ret < 0) {
1919                 /* Power down the chip */
1920                 pci_set_power_state(vptr->pdev, PCI_D3hot);
1921                 velocity_free_rings(vptr);
1922                 goto out;
1923         }
1924
1925         mac_enable_int(vptr->mac_regs);
1926         netif_start_queue(dev);
1927         vptr->flags |= VELOCITY_FLAGS_OPENED;
1928 out:
1929         return ret;
1930 }
1931
1932 /**
1933  *      velocity_change_mtu     -       MTU change callback
1934  *      @dev: network device
1935  *      @new_mtu: desired MTU
1936  *
1937  *      Handle requests from the networking layer for MTU change on
1938  *      this interface. It gets called on a change by the network layer.
1939  *      Return zero for success or negative posix error code.
1940  */
1941
1942 static int velocity_change_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
1943 {
1944         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
1945         int ret = 0;
1946
1947         if ((new_mtu < VELOCITY_MIN_MTU) || new_mtu > (VELOCITY_MAX_MTU)) {
1948                 VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_ERR, KERN_NOTICE "%s: Invalid MTU.\n",
1949                                 vptr->dev->name);
1950                 ret = -EINVAL;
1951                 goto out_0;
1952         }
1953
1954         if (!netif_running(dev)) {
1955                 dev->mtu = new_mtu;
1956                 goto out_0;
1957         }
1958
1959         if (dev->mtu != new_mtu) {
1960                 struct velocity_info *tmp_vptr;
1961                 unsigned long flags;
1962                 struct rx_info rx;
1963                 struct tx_info tx;
1964
1965                 tmp_vptr = kzalloc(sizeof(*tmp_vptr), GFP_KERNEL);
1966                 if (!tmp_vptr) {
1967                         ret = -ENOMEM;
1968                         goto out_0;
1969                 }
1970
1971                 tmp_vptr->dev = dev;
1972                 tmp_vptr->pdev = vptr->pdev;
1973                 tmp_vptr->options = vptr->options;
1974                 tmp_vptr->tx.numq = vptr->tx.numq;
1975
1976                 ret = velocity_init_rings(tmp_vptr, new_mtu);
1977                 if (ret < 0)
1978                         goto out_free_tmp_vptr_1;
1979
1980                 spin_lock_irqsave(&vptr->lock, flags);
1981
1982                 netif_stop_queue(dev);
1983                 velocity_shutdown(vptr);
1984
1985                 rx = vptr->rx;
1986                 tx = vptr->tx;
1987
1988                 vptr->rx = tmp_vptr->rx;
1989                 vptr->tx = tmp_vptr->tx;
1990
1991                 tmp_vptr->rx = rx;
1992                 tmp_vptr->tx = tx;
1993
1994                 dev->mtu = new_mtu;
1995
1996                 velocity_give_many_rx_descs(vptr);
1997
1998                 velocity_init_registers(vptr, VELOCITY_INIT_COLD);
1999
2000                 mac_enable_int(vptr->mac_regs);
2001                 netif_start_queue(dev);
2002
2003                 spin_unlock_irqrestore(&vptr->lock, flags);
2004
2005                 velocity_free_rings(tmp_vptr);
2006
2007 out_free_tmp_vptr_1:
2008                 kfree(tmp_vptr);
2009         }
2010 out_0:
2011         return ret;
2012 }
2013
2014 /**
2015  *      velocity_shutdown       -       shut down the chip
2016  *      @vptr: velocity to deactivate
2017  *
2018  *      Shuts down the internal operations of the velocity and
2019  *      disables interrupts, autopolling, transmit and receive
2020  */
2021
2022 static void velocity_shutdown(struct velocity_info *vptr)
2023 {
2024         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
2025         mac_disable_int(regs);
2026         writel(CR0_STOP, &regs->CR0Set);
2027         writew(0xFFFF, &regs->TDCSRClr);
2028         writeb(0xFF, &regs->RDCSRClr);
2029         safe_disable_mii_autopoll(regs);
2030         mac_clear_isr(regs);
2031 }
2032
2033 /**
2034  *      velocity_close          -       close adapter callback
2035  *      @dev: network device
2036  *
2037  *      Callback from the network layer when the velocity is being
2038  *      deactivated by the network layer
2039  */
2040
2041 static int velocity_close(struct net_device *dev)
2042 {
2043         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
2044
2045         netif_stop_queue(dev);
2046         velocity_shutdown(vptr);
2047
2048         if (vptr->flags & VELOCITY_FLAGS_WOL_ENABLED)
2049                 velocity_get_ip(vptr);
2050         if (dev->irq != 0)
2051                 free_irq(dev->irq, dev);
2052
2053         /* Power down the chip */
2054         pci_set_power_state(vptr->pdev, PCI_D3hot);
2055
2056         velocity_free_rings(vptr);
2057
2058         vptr->flags &= (~VELOCITY_FLAGS_OPENED);
2059         return 0;
2060 }
2061
2062 /**
2063  *      velocity_xmit           -       transmit packet callback
2064  *      @skb: buffer to transmit
2065  *      @dev: network device
2066  *
2067  *      Called by the networ layer to request a packet is queued to
2068  *      the velocity. Returns zero on success.
2069  */
2070
2071 static int velocity_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
2072 {
2073         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
2074         int qnum = 0;
2075         struct tx_desc *td_ptr;
2076         struct velocity_td_info *tdinfo;
2077         unsigned long flags;
2078         int pktlen = skb->len;
2079         __le16 len;
2080         int index;
2081
2082
2083
2084         if (skb->len < ETH_ZLEN) {
2085                 if (skb_padto(skb, ETH_ZLEN))
2086                         goto out;
2087                 pktlen = ETH_ZLEN;
2088         }
2089
2090         len = cpu_to_le16(pktlen);
2091
2092 #ifdef VELOCITY_ZERO_COPY_SUPPORT
2093         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags > 6 && __skb_linearize(skb)) {
2094                 kfree_skb(skb);
2095                 return 0;
2096         }
2097 #endif
2098
2099         spin_lock_irqsave(&vptr->lock, flags);
2100
2101         index = vptr->tx.curr[qnum];
2102         td_ptr = &(vptr->tx.rings[qnum][index]);
2103         tdinfo = &(vptr->tx.infos[qnum][index]);
2104
2105         td_ptr->tdesc1.TCR = TCR0_TIC;
2106         td_ptr->td_buf[0].size &= ~TD_QUEUE;
2107
2108 #ifdef VELOCITY_ZERO_COPY_SUPPORT
2109         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags > 0) {
2110                 int nfrags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
2111                 tdinfo->skb = skb;
2112                 if (nfrags > 6) {
2113                         skb_copy_from_linear_data(skb, tdinfo->buf, skb->len);
2114                         tdinfo->skb_dma[0] = tdinfo->buf_dma;
2115                         td_ptr->tdesc0.len = len;
2116                         td_ptr->tx.buf[0].pa_low = cpu_to_le32(tdinfo->skb_dma[0]);
2117                         td_ptr->tx.buf[0].pa_high = 0;
2118                         td_ptr->tx.buf[0].size = len;   /* queue is 0 anyway */
2119                         tdinfo->nskb_dma = 1;
2120                 } else {
2121                         int i = 0;
2122                         tdinfo->nskb_dma = 0;
2123                         tdinfo->skb_dma[i] = pci_map_single(vptr->pdev, skb->data,
2124                                                 skb_headlen(skb), PCI_DMA_TODEVICE);
2125
2126                         td_ptr->tdesc0.len = len;
2127
2128                         /* FIXME: support 48bit DMA later */
2129                         td_ptr->tx.buf[i].pa_low = cpu_to_le32(tdinfo->skb_dma);
2130                         td_ptr->tx.buf[i].pa_high = 0;
2131                         td_ptr->tx.buf[i].size = cpu_to_le16(skb_headlen(skb));
2132
2133                         for (i = 0; i < nfrags; i++) {
2134                                 skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2135                                 void *addr = (void *)page_address(frag->page) + frag->page_offset;
2136
2137                                 tdinfo->skb_dma[i + 1] = pci_map_single(vptr->pdev, addr, frag->size, PCI_DMA_TODEVICE);
2138
2139                                 td_ptr->tx.buf[i + 1].pa_low = cpu_to_le32(tdinfo->skb_dma[i + 1]);
2140                                 td_ptr->tx.buf[i + 1].pa_high = 0;
2141                                 td_ptr->tx.buf[i + 1].size = cpu_to_le16(frag->size);
2142                         }
2143                         tdinfo->nskb_dma = i - 1;
2144                 }
2145
2146         } else
2147 #endif
2148         {
2149                 /*
2150                  *      Map the linear network buffer into PCI space and
2151                  *      add it to the transmit ring.
2152                  */
2153                 tdinfo->skb = skb;
2154                 tdinfo->skb_dma[0] = pci_map_single(vptr->pdev, skb->data, pktlen, PCI_DMA_TODEVICE);
2155                 td_ptr->tdesc0.len = len;
2156                 td_ptr->td_buf[0].pa_low = cpu_to_le32(tdinfo->skb_dma[0]);
2157                 td_ptr->td_buf[0].pa_high = 0;
2158                 td_ptr->td_buf[0].size = len;
2159                 tdinfo->nskb_dma = 1;
2160         }
2161         td_ptr->tdesc1.cmd = TCPLS_NORMAL + (tdinfo->nskb_dma + 1) * 16;
2162
2163         if (vptr->vlgrp && vlan_tx_tag_present(skb)) {
2164                 td_ptr->tdesc1.vlan = cpu_to_le16(vlan_tx_tag_get(skb));
2165                 td_ptr->tdesc1.TCR |= TCR0_VETAG;
2166         }
2167
2168         /*
2169          *      Handle hardware checksum
2170          */
2171         if ((vptr->flags & VELOCITY_FLAGS_TX_CSUM)
2172                                  && (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)) {
2173                 const struct iphdr *ip = ip_hdr(skb);
2174                 if (ip->protocol == IPPROTO_TCP)
2175                         td_ptr->tdesc1.TCR |= TCR0_TCPCK;
2176                 else if (ip->protocol == IPPROTO_UDP)
2177                         td_ptr->tdesc1.TCR |= (TCR0_UDPCK);
2178                 td_ptr->tdesc1.TCR |= TCR0_IPCK;
2179         }
2180         {
2181
2182                 int prev = index - 1;
2183
2184                 if (prev < 0)
2185                         prev = vptr->options.numtx - 1;
2186                 td_ptr->tdesc0.len |= OWNED_BY_NIC;
2187                 vptr->tx.used[qnum]++;
2188                 vptr->tx.curr[qnum] = (index + 1) % vptr->options.numtx;
2189
2190                 if (AVAIL_TD(vptr, qnum) < 1)
2191                         netif_stop_queue(dev);
2192
2193                 td_ptr = &(vptr->tx.rings[qnum][prev]);
2194                 td_ptr->td_buf[0].size |= TD_QUEUE;
2195                 mac_tx_queue_wake(vptr->mac_regs, qnum);
2196         }
2197         dev->trans_start = jiffies;
2198         spin_unlock_irqrestore(&vptr->lock, flags);
2199 out:
2200         return NETDEV_TX_OK;
2201 }
2202
2203 /**
2204  *      velocity_intr           -       interrupt callback
2205  *      @irq: interrupt number
2206  *      @dev_instance: interrupting device
2207  *
2208  *      Called whenever an interrupt is generated by the velocity
2209  *      adapter IRQ line. We may not be the source of the interrupt
2210  *      and need to identify initially if we are, and if not exit as
2211  *      efficiently as possible.
2212  */
2213
2214 static int velocity_intr(int irq, void *dev_instance)
2215 {
2216         struct net_device *dev = dev_instance;
2217         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
2218         u32 isr_status;
2219         int max_count = 0;
2220
2221
2222         spin_lock(&vptr->lock);
2223         isr_status = mac_read_isr(vptr->mac_regs);
2224
2225         /* Not us ? */
2226         if (isr_status == 0) {
2227                 spin_unlock(&vptr->lock);
2228                 return IRQ_NONE;
2229         }
2230
2231         mac_disable_int(vptr->mac_regs);
2232
2233         /*
2234          *      Keep processing the ISR until we have completed
2235          *      processing and the isr_status becomes zero
2236          */
2237
2238         while (isr_status != 0) {
2239                 mac_write_isr(vptr->mac_regs, isr_status);
2240                 if (isr_status & (~(ISR_PRXI | ISR_PPRXI | ISR_PTXI | ISR_PPTXI)))
2241                         velocity_error(vptr, isr_status);
2242                 if (isr_status & (ISR_PRXI | ISR_PPRXI))
2243                         max_count += velocity_rx_srv(vptr, isr_status);
2244                 if (isr_status & (ISR_PTXI | ISR_PPTXI))
2245                         max_count += velocity_tx_srv(vptr, isr_status);
2246                 isr_status = mac_read_isr(vptr->mac_regs);
2247                 if (max_count > vptr->options.int_works)
2248                 {
2249                         printk(KERN_WARNING "%s: excessive work at interrupt.\n",
2250                                 dev->name);
2251                         max_count = 0;
2252                 }
2253         }
2254         spin_unlock(&vptr->lock);
2255         mac_enable_int(vptr->mac_regs);
2256         return IRQ_HANDLED;
2257
2258 }
2259
2260
2261 /**
2262  *      velocity_set_multi      -       filter list change callback
2263  *      @dev: network device
2264  *
2265  *      Called by the network layer when the filter lists need to change
2266  *      for a velocity adapter. Reload the CAMs with the new address
2267  *      filter ruleset.
2268  */
2269
2270 static void velocity_set_multi(struct net_device *dev)
2271 {
2272         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
2273         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
2274         u8 rx_mode;
2275         int i;
2276         struct dev_mc_list *mclist;
2277
2278         if (dev->flags & IFF_PROMISC) { /* Set promiscuous. */
2279                 writel(0xffffffff, &regs->MARCAM[0]);
2280                 writel(0xffffffff, &regs->MARCAM[4]);
2281                 rx_mode = (RCR_AM | RCR_AB | RCR_PROM);
2282         } else if ((dev->mc_count > vptr->multicast_limit)
2283                    || (dev->flags & IFF_ALLMULTI)) {
2284                 writel(0xffffffff, &regs->MARCAM[0]);
2285                 writel(0xffffffff, &regs->MARCAM[4]);
2286                 rx_mode = (RCR_AM | RCR_AB);
2287         } else {
2288                 int offset = MCAM_SIZE - vptr->multicast_limit;
2289                 mac_get_cam_mask(regs, vptr->mCAMmask);
2290
2291                 for (i = 0, mclist = dev->mc_list; mclist && i < dev->mc_count; i++, mclist = mclist->next) {
2292                         mac_set_cam(regs, i + offset, mclist->dmi_addr);
2293                         vptr->mCAMmask[(offset + i) / 8] |= 1 << ((offset + i) & 7);
2294                 }
2295
2296                 mac_set_cam_mask(regs, vptr->mCAMmask);
2297                 rx_mode = (RCR_AM | RCR_AB);
2298         }
2299         if (dev->mtu > 1500)
2300                 rx_mode |= RCR_AL;
2301
2302         BYTE_REG_BITS_ON(rx_mode, &regs->RCR);
2303
2304 }
2305
2306 /**
2307  *      velocity_get_status     -       statistics callback
2308  *      @dev: network device
2309  *
2310  *      Callback from the network layer to allow driver statistics
2311  *      to be resynchronized with hardware collected state. In the
2312  *      case of the velocity we need to pull the MIB counters from
2313  *      the hardware into the counters before letting the network
2314  *      layer display them.
2315  */
2316
2317 static struct net_device_stats *velocity_get_stats(struct net_device *dev)
2318 {
2319         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
2320
2321         /* If the hardware is down, don't touch MII */
2322         if(!netif_running(dev))
2323                 return &vptr->stats;
2324
2325         spin_lock_irq(&vptr->lock);
2326         velocity_update_hw_mibs(vptr);
2327         spin_unlock_irq(&vptr->lock);
2328
2329         vptr->stats.rx_packets = vptr->mib_counter[HW_MIB_ifRxAllPkts];
2330         vptr->stats.rx_errors = vptr->mib_counter[HW_MIB_ifRxErrorPkts];
2331         vptr->stats.rx_length_errors = vptr->mib_counter[HW_MIB_ifInRangeLengthErrors];
2332
2333 //  unsigned long   rx_dropped;     /* no space in linux buffers    */
2334         vptr->stats.collisions = vptr->mib_counter[HW_MIB_ifTxEtherCollisions];
2335         /* detailed rx_errors: */
2336 //  unsigned long   rx_length_errors;
2337 //  unsigned long   rx_over_errors;     /* receiver ring buff overflow  */
2338         vptr->stats.rx_crc_errors = vptr->mib_counter[HW_MIB_ifRxPktCRCE];
2339 //  unsigned long   rx_frame_errors;    /* recv'd frame alignment error */
2340 //  unsigned long   rx_fifo_errors;     /* recv'r fifo overrun      */
2341 //  unsigned long   rx_missed_errors;   /* receiver missed packet   */
2342
2343         /* detailed tx_errors */
2344 //  unsigned long   tx_fifo_errors;
2345
2346         return &vptr->stats;
2347 }
2348
2349
2350 /**
2351  *      velocity_ioctl          -       ioctl entry point
2352  *      @dev: network device
2353  *      @rq: interface request ioctl
2354  *      @cmd: command code
2355  *
2356  *      Called when the user issues an ioctl request to the network
2357  *      device in question. The velocity interface supports MII.
2358  */
2359
2360 static int velocity_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd)
2361 {
2362         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
2363         int ret;
2364
2365         /* If we are asked for information and the device is power
2366            saving then we need to bring the device back up to talk to it */
2367
2368         if (!netif_running(dev))
2369                 pci_set_power_state(vptr->pdev, PCI_D0);
2370
2371         switch (cmd) {
2372         case SIOCGMIIPHY:       /* Get address of MII PHY in use. */
2373         case SIOCGMIIREG:       /* Read MII PHY register. */
2374         case SIOCSMIIREG:       /* Write to MII PHY register. */
2375                 ret = velocity_mii_ioctl(dev, rq, cmd);
2376                 break;
2377
2378         default:
2379                 ret = -EOPNOTSUPP;
2380         }
2381         if (!netif_running(dev))
2382                 pci_set_power_state(vptr->pdev, PCI_D3hot);
2383
2384
2385         return ret;
2386 }
2387
2388 /*
2389  *      Definition for our device driver. The PCI layer interface
2390  *      uses this to handle all our card discover and plugging
2391  */
2392
2393 static struct pci_driver velocity_driver = {
2394       .name     = VELOCITY_NAME,
2395       .id_table = velocity_id_table,
2396       .probe    = velocity_found1,
2397       .remove   = __devexit_p(velocity_remove1),
2398 #ifdef CONFIG_PM
2399       .suspend  = velocity_suspend,
2400       .resume   = velocity_resume,
2401 #endif
2402 };
2403
2404 /**
2405  *      velocity_init_module    -       load time function
2406  *
2407  *      Called when the velocity module is loaded. The PCI driver
2408  *      is registered with the PCI layer, and in turn will call
2409  *      the probe functions for each velocity adapter installed
2410  *      in the system.
2411  */
2412
2413 static int __init velocity_init_module(void)
2414 {
2415         int ret;
2416
2417         velocity_register_notifier();
2418         ret = pci_register_driver(&velocity_driver);
2419         if (ret < 0)
2420                 velocity_unregister_notifier();
2421         return ret;
2422 }
2423
2424 /**
2425  *      velocity_cleanup        -       module unload
2426  *
2427  *      When the velocity hardware is unloaded this function is called.
2428  *      It will clean up the notifiers and the unregister the PCI
2429  *      driver interface for this hardware. This in turn cleans up
2430  *      all discovered interfaces before returning from the function
2431  */
2432
2433 static void __exit velocity_cleanup_module(void)
2434 {
2435         velocity_unregister_notifier();
2436         pci_unregister_driver(&velocity_driver);
2437 }
2438
2439 module_init(velocity_init_module);
2440 module_exit(velocity_cleanup_module);
2441
2442
2443 /*
2444  * MII access , media link mode setting functions
2445  */
2446
2447
2448 /**
2449  *      mii_init        -       set up MII
2450  *      @vptr: velocity adapter
2451  *      @mii_status:  links tatus
2452  *
2453  *      Set up the PHY for the current link state.
2454  */
2455
2456 static void mii_init(struct velocity_info *vptr, u32 mii_status)
2457 {
2458         u16 BMCR;
2459
2460         switch (PHYID_GET_PHY_ID(vptr->phy_id)) {
2461         case PHYID_CICADA_CS8201:
2462                 /*
2463                  *      Reset to hardware default
2464                  */
2465                 MII_REG_BITS_OFF((ANAR_ASMDIR | ANAR_PAUSE), MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2466                 /*
2467                  *      Turn on ECHODIS bit in NWay-forced full mode and turn it
2468                  *      off it in NWay-forced half mode for NWay-forced v.s.
2469                  *      legacy-forced issue.
2470                  */
2471                 if (vptr->mii_status & VELOCITY_DUPLEX_FULL)
2472                         MII_REG_BITS_ON(TCSR_ECHODIS, MII_REG_TCSR, vptr->mac_regs);
2473                 else
2474                         MII_REG_BITS_OFF(TCSR_ECHODIS, MII_REG_TCSR, vptr->mac_regs);
2475                 /*
2476                  *      Turn on Link/Activity LED enable bit for CIS8201
2477                  */
2478                 MII_REG_BITS_ON(PLED_LALBE, MII_REG_PLED, vptr->mac_regs);
2479                 break;
2480         case PHYID_VT3216_32BIT:
2481         case PHYID_VT3216_64BIT:
2482                 /*
2483                  *      Reset to hardware default
2484                  */
2485                 MII_REG_BITS_ON((ANAR_ASMDIR | ANAR_PAUSE), MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2486                 /*
2487                  *      Turn on ECHODIS bit in NWay-forced full mode and turn it
2488                  *      off it in NWay-forced half mode for NWay-forced v.s.
2489                  *      legacy-forced issue
2490                  */
2491                 if (vptr->mii_status & VELOCITY_DUPLEX_FULL)
2492                         MII_REG_BITS_ON(TCSR_ECHODIS, MII_REG_TCSR, vptr->mac_regs);
2493                 else
2494                         MII_REG_BITS_OFF(TCSR_ECHODIS, MII_REG_TCSR, vptr->mac_regs);
2495                 break;
2496
2497         case PHYID_MARVELL_1000:
2498         case PHYID_MARVELL_1000S:
2499                 /*
2500                  *      Assert CRS on Transmit
2501                  */
2502                 MII_REG_BITS_ON(PSCR_ACRSTX, MII_REG_PSCR, vptr->mac_regs);
2503                 /*
2504                  *      Reset to hardware default
2505                  */
2506                 MII_REG_BITS_ON((ANAR_ASMDIR | ANAR_PAUSE), MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2507                 break;
2508         default:
2509                 ;
2510         }
2511         velocity_mii_read(vptr->mac_regs, MII_REG_BMCR, &BMCR);
2512         if (BMCR & BMCR_ISO) {
2513                 BMCR &= ~BMCR_ISO;
2514                 velocity_mii_write(vptr->mac_regs, MII_REG_BMCR, BMCR);
2515         }
2516 }
2517
2518 /**
2519  *      safe_disable_mii_autopoll       -       autopoll off
2520  *      @regs: velocity registers
2521  *
2522  *      Turn off the autopoll and wait for it to disable on the chip
2523  */
2524
2525 static void safe_disable_mii_autopoll(struct mac_regs __iomem * regs)
2526 {
2527         u16 ww;
2528
2529         /*  turn off MAUTO */
2530         writeb(0, &regs->MIICR);
2531         for (ww = 0; ww < W_MAX_TIMEOUT; ww++) {
2532                 udelay(1);
2533                 if (BYTE_REG_BITS_IS_ON(MIISR_MIDLE, &regs->MIISR))
2534                         break;
2535         }
2536 }
2537
2538 /**
2539  *      enable_mii_autopoll     -       turn on autopolling
2540  *      @regs: velocity registers
2541  *
2542  *      Enable the MII link status autopoll feature on the Velocity
2543  *      hardware. Wait for it to enable.
2544  */
2545
2546 static void enable_mii_autopoll(struct mac_regs __iomem * regs)
2547 {
2548         int ii;
2549
2550         writeb(0, &(regs->MIICR));
2551         writeb(MIIADR_SWMPL, &regs->MIIADR);
2552
2553         for (ii = 0; ii < W_MAX_TIMEOUT; ii++) {
2554                 udelay(1);
2555                 if (BYTE_REG_BITS_IS_ON(MIISR_MIDLE, &regs->MIISR))
2556                         break;
2557         }
2558
2559         writeb(MIICR_MAUTO, &regs->MIICR);
2560
2561         for (ii = 0; ii < W_MAX_TIMEOUT; ii++) {
2562                 udelay(1);
2563                 if (!BYTE_REG_BITS_IS_ON(MIISR_MIDLE, &regs->MIISR))
2564                         break;
2565         }
2566
2567 }
2568
2569 /**
2570  *      velocity_mii_read       -       read MII data
2571  *      @regs: velocity registers
2572  *      @index: MII register index
2573  *      @data: buffer for received data
2574  *
2575  *      Perform a single read of an MII 16bit register. Returns zero
2576  *      on success or -ETIMEDOUT if the PHY did not respond.
2577  */
2578
2579 static int velocity_mii_read(struct mac_regs __iomem *regs, u8 index, u16 *data)
2580 {
2581         u16 ww;
2582
2583         /*
2584          *      Disable MIICR_MAUTO, so that mii addr can be set normally
2585          */
2586         safe_disable_mii_autopoll(regs);
2587
2588         writeb(index, &regs->MIIADR);
2589
2590         BYTE_REG_BITS_ON(MIICR_RCMD, &regs->MIICR);
2591
2592         for (ww = 0; ww < W_MAX_TIMEOUT; ww++) {
2593                 if (!(readb(&regs->MIICR) & MIICR_RCMD))
2594                         break;
2595         }
2596
2597         *data = readw(&regs->MIIDATA);
2598
2599         enable_mii_autopoll(regs);
2600         if (ww == W_MAX_TIMEOUT)
2601                 return -ETIMEDOUT;
2602         return 0;
2603 }
2604
2605 /**
2606  *      velocity_mii_write      -       write MII data
2607  *      @regs: velocity registers
2608  *      @index: MII register index
2609  *      @data: 16bit data for the MII register
2610  *
2611  *      Perform a single write to an MII 16bit register. Returns zero
2612  *      on success or -ETIMEDOUT if the PHY did not respond.
2613  */
2614
2615 static int velocity_mii_write(struct mac_regs __iomem *regs, u8 mii_addr, u16 data)
2616 {
2617         u16 ww;
2618
2619         /*
2620          *      Disable MIICR_MAUTO, so that mii addr can be set normally
2621          */
2622         safe_disable_mii_autopoll(regs);
2623
2624         /* MII reg offset */
2625         writeb(mii_addr, &regs->MIIADR);
2626         /* set MII data */
2627         writew(data, &regs->MIIDATA);
2628
2629         /* turn on MIICR_WCMD */
2630         BYTE_REG_BITS_ON(MIICR_WCMD, &regs->MIICR);
2631
2632         /* W_MAX_TIMEOUT is the timeout period */
2633         for (ww = 0; ww < W_MAX_TIMEOUT; ww++) {
2634                 udelay(5);
2635                 if (!(readb(&regs->MIICR) & MIICR_WCMD))
2636                         break;
2637         }
2638         enable_mii_autopoll(regs);
2639
2640         if (ww == W_MAX_TIMEOUT)
2641                 return -ETIMEDOUT;
2642         return 0;
2643 }
2644
2645 /**
2646  *      velocity_get_opt_media_mode     -       get media selection
2647  *      @vptr: velocity adapter
2648  *
2649  *      Get the media mode stored in EEPROM or module options and load
2650  *      mii_status accordingly. The requested link state information
2651  *      is also returned.
2652  */
2653
2654 static u32 velocity_get_opt_media_mode(struct velocity_info *vptr)
2655 {
2656         u32 status = 0;
2657
2658         switch (vptr->options.spd_dpx) {
2659         case SPD_DPX_AUTO:
2660                 status = VELOCITY_AUTONEG_ENABLE;
2661                 break;
2662         case SPD_DPX_100_FULL:
2663                 status = VELOCITY_SPEED_100 | VELOCITY_DUPLEX_FULL;
2664                 break;
2665         case SPD_DPX_10_FULL:
2666                 status = VELOCITY_SPEED_10 | VELOCITY_DUPLEX_FULL;
2667                 break;
2668         case SPD_DPX_100_HALF:
2669                 status = VELOCITY_SPEED_100;
2670                 break;
2671         case SPD_DPX_10_HALF:
2672                 status = VELOCITY_SPEED_10;
2673                 break;
2674         }
2675         vptr->mii_status = status;
2676         return status;
2677 }
2678
2679 /**
2680  *      mii_set_auto_on         -       autonegotiate on
2681  *      @vptr: velocity
2682  *
2683  *      Enable autonegotation on this interface
2684  */
2685
2686 static void mii_set_auto_on(struct velocity_info *vptr)
2687 {
2688         if (MII_REG_BITS_IS_ON(BMCR_AUTO, MII_REG_BMCR, vptr->mac_regs))
2689                 MII_REG_BITS_ON(BMCR_REAUTO, MII_REG_BMCR, vptr->mac_regs);
2690         else
2691                 MII_REG_BITS_ON(BMCR_AUTO, MII_REG_BMCR, vptr->mac_regs);
2692 }
2693
2694
2695 /*
2696 static void mii_set_auto_off(struct velocity_info * vptr)
2697 {
2698     MII_REG_BITS_OFF(BMCR_AUTO, MII_REG_BMCR, vptr->mac_regs);
2699 }
2700 */
2701
2702 /**
2703  *      set_mii_flow_control    -       flow control setup
2704  *      @vptr: velocity interface
2705  *
2706  *      Set up the flow control on this interface according to
2707  *      the supplied user/eeprom options.
2708  */
2709
2710 static void set_mii_flow_control(struct velocity_info *vptr)
2711 {
2712         /*Enable or Disable PAUSE in ANAR */
2713         switch (vptr->options.flow_cntl) {
2714         case FLOW_CNTL_TX:
2715                 MII_REG_BITS_OFF(ANAR_PAUSE, MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2716                 MII_REG_BITS_ON(ANAR_ASMDIR, MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2717                 break;
2718
2719         case FLOW_CNTL_RX:
2720                 MII_REG_BITS_ON(ANAR_PAUSE, MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2721                 MII_REG_BITS_ON(ANAR_ASMDIR, MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2722                 break;
2723
2724         case FLOW_CNTL_TX_RX:
2725                 MII_REG_BITS_ON(ANAR_PAUSE, MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2726                 MII_REG_BITS_ON(ANAR_ASMDIR, MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2727                 break;
2728
2729         case FLOW_CNTL_DISABLE:
2730                 MII_REG_BITS_OFF(ANAR_PAUSE, MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2731                 MII_REG_BITS_OFF(ANAR_ASMDIR, MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2732                 break;
2733         default:
2734                 break;
2735         }
2736 }
2737
2738 /**
2739  *      velocity_set_media_mode         -       set media mode
2740  *      @mii_status: old MII link state
2741  *
2742  *      Check the media link state and configure the flow control
2743  *      PHY and also velocity hardware setup accordingly. In particular
2744  *      we need to set up CD polling and frame bursting.
2745  */
2746
2747 static int velocity_set_media_mode(struct velocity_info *vptr, u32 mii_status)
2748 {
2749         u32 curr_status;
2750         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
2751
2752         vptr->mii_status = mii_check_media_mode(vptr->mac_regs);
2753         curr_status = vptr->mii_status & (~VELOCITY_LINK_FAIL);
2754
2755         /* Set mii link status */
2756         set_mii_flow_control(vptr);
2757
2758         /*
2759            Check if new status is consisent with current status
2760            if (((mii_status & curr_status) & VELOCITY_AUTONEG_ENABLE)
2761            || (mii_status==curr_status)) {
2762            vptr->mii_status=mii_check_media_mode(vptr->mac_regs);
2763            vptr->mii_status=check_connection_type(vptr->mac_regs);
2764            VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, "Velocity link no change\n");
2765            return 0;
2766            }
2767          */
2768
2769         if (PHYID_GET_PHY_ID(vptr->phy_id) == PHYID_CICADA_CS8201) {
2770                 MII_REG_BITS_ON(AUXCR_MDPPS, MII_REG_AUXCR, vptr->mac_regs);
2771         }
2772
2773         /*
2774          *      If connection type is AUTO
2775          */
2776         if (mii_status & VELOCITY_AUTONEG_ENABLE) {
2777                 VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, "Velocity is AUTO mode\n");
2778                 /* clear force MAC mode bit */
2779                 BYTE_REG_BITS_OFF(CHIPGCR_FCMODE, &regs->CHIPGCR);
2780                 /* set duplex mode of MAC according to duplex mode of MII */
2781                 MII_REG_BITS_ON(ANAR_TXFD | ANAR_TX | ANAR_10FD | ANAR_10, MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2782                 MII_REG_BITS_ON(G1000CR_1000FD | G1000CR_1000, MII_REG_G1000CR, vptr->mac_regs);
2783                 MII_REG_BITS_ON(BMCR_SPEED1G, MII_REG_BMCR, vptr->mac_regs);
2784
2785                 /* enable AUTO-NEGO mode */
2786                 mii_set_auto_on(vptr);
2787         } else {
2788                 u16 ANAR;
2789                 u8 CHIPGCR;
2790
2791                 /*
2792                  * 1. if it's 3119, disable frame bursting in halfduplex mode
2793                  *    and enable it in fullduplex mode
2794                  * 2. set correct MII/GMII and half/full duplex mode in CHIPGCR
2795                  * 3. only enable CD heart beat counter in 10HD mode
2796                  */
2797
2798                 /* set force MAC mode bit */
2799                 BYTE_REG_BITS_ON(CHIPGCR_FCMODE, &regs->CHIPGCR);
2800
2801                 CHIPGCR = readb(&regs->CHIPGCR);
2802                 CHIPGCR &= ~CHIPGCR_FCGMII;
2803
2804                 if (mii_status & VELOCITY_DUPLEX_FULL) {
2805                         CHIPGCR |= CHIPGCR_FCFDX;
2806                         writeb(CHIPGCR, &regs->CHIPGCR);
2807                         VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, "set Velocity to forced full mode\n");
2808                         if (vptr->rev_id < REV_ID_VT3216_A0)
2809                                 BYTE_REG_BITS_OFF(TCR_TB2BDIS, &regs->TCR);
2810                 } else {
2811                         CHIPGCR &= ~CHIPGCR_FCFDX;
2812                         VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, "set Velocity to forced half mode\n");
2813                         writeb(CHIPGCR, &regs->CHIPGCR);
2814                         if (vptr->rev_id < REV_ID_VT3216_A0)
2815                                 BYTE_REG_BITS_ON(TCR_TB2BDIS, &regs->TCR);
2816                 }
2817
2818                 MII_REG_BITS_OFF(G1000CR_1000FD | G1000CR_1000, MII_REG_G1000CR, vptr->mac_regs);
2819
2820                 if (!(mii_status & VELOCITY_DUPLEX_FULL) && (mii_status & VELOCITY_SPEED_10)) {
2821                         BYTE_REG_BITS_OFF(TESTCFG_HBDIS, &regs->TESTCFG);
2822                 } else {
2823                         BYTE_REG_BITS_ON(TESTCFG_HBDIS, &regs->TESTCFG);
2824                 }
2825                 /* MII_REG_BITS_OFF(BMCR_SPEED1G, MII_REG_BMCR, vptr->mac_regs); */
2826                 velocity_mii_read(vptr->mac_regs, MII_REG_ANAR, &ANAR);
2827                 ANAR &= (~(ANAR_TXFD | ANAR_TX | ANAR_10FD | ANAR_10));
2828                 if (mii_status & VELOCITY_SPEED_100) {
2829                         if (mii_status & VELOCITY_DUPLEX_FULL)
2830                                 ANAR |= ANAR_TXFD;
2831                         else
2832                                 ANAR |= ANAR_TX;
2833                 } else {
2834                         if (mii_status & VELOCITY_DUPLEX_FULL)
2835                                 ANAR |= ANAR_10FD;
2836                         else
2837                                 ANAR |= ANAR_10;
2838                 }
2839                 velocity_mii_write(vptr->mac_regs, MII_REG_ANAR, ANAR);
2840                 /* enable AUTO-NEGO mode */
2841                 mii_set_auto_on(vptr);
2842                 /* MII_REG_BITS_ON(BMCR_AUTO, MII_REG_BMCR, vptr->mac_regs); */
2843         }
2844         /* vptr->mii_status=mii_check_media_mode(vptr->mac_regs); */
2845         /* vptr->mii_status=check_connection_type(vptr->mac_regs); */
2846         return VELOCITY_LINK_CHANGE;
2847 }
2848
2849 /**
2850  *      mii_check_media_mode    -       check media state
2851  *      @regs: velocity registers
2852  *
2853  *      Check the current MII status and determine the link status
2854  *      accordingly
2855  */
2856
2857 static u32 mii_check_media_mode(struct mac_regs __iomem * regs)
2858 {
2859         u32 status = 0;
2860         u16 ANAR;
2861
2862         if (!MII_REG_BITS_IS_ON(BMSR_LNK, MII_REG_BMSR, regs))
2863                 status |= VELOCITY_LINK_FAIL;
2864
2865         if (MII_REG_BITS_IS_ON(G1000CR_1000FD, MII_REG_G1000CR, regs))
2866                 status |= VELOCITY_SPEED_1000 | VELOCITY_DUPLEX_FULL;
2867         else if (MII_REG_BITS_IS_ON(G1000CR_1000, MII_REG_G1000CR, regs))
2868                 status |= (VELOCITY_SPEED_1000);
2869         else {
2870                 velocity_mii_read(regs, MII_REG_ANAR, &ANAR);
2871                 if (ANAR & ANAR_TXFD)
2872                         status |= (VELOCITY_SPEED_100 | VELOCITY_DUPLEX_FULL);
2873                 else if (ANAR & ANAR_TX)
2874                         status |= VELOCITY_SPEED_100;
2875                 else if (ANAR & ANAR_10FD)
2876                         status |= (VELOCITY_SPEED_10 | VELOCITY_DUPLEX_FULL);
2877                 else
2878                         status |= (VELOCITY_SPEED_10);
2879         }
2880
2881         if (MII_REG_BITS_IS_ON(BMCR_AUTO, MII_REG_BMCR, regs)) {
2882                 velocity_mii_read(regs, MII_REG_ANAR, &ANAR);
2883                 if ((ANAR & (ANAR_TXFD | ANAR_TX | ANAR_10FD | ANAR_10))
2884                     == (ANAR_TXFD | ANAR_TX | ANAR_10FD | ANAR_10)) {
2885                         if (MII_REG_BITS_IS_ON(G1000CR_1000 | G1000CR_1000FD, MII_REG_G1000CR, regs))
2886                                 status |= VELOCITY_AUTONEG_ENABLE;
2887                 }
2888         }
2889
2890         return status;
2891 }
2892
2893 static u32 check_connection_type(struct mac_regs __iomem * regs)
2894 {
2895         u32 status = 0;
2896         u8 PHYSR0;
2897         u16 ANAR;
2898         PHYSR0 = readb(&regs->PHYSR0);
2899
2900         /*
2901            if (!(PHYSR0 & PHYSR0_LINKGD))
2902            status|=VELOCITY_LINK_FAIL;
2903          */
2904
2905         if (PHYSR0 & PHYSR0_FDPX)
2906                 status |= VELOCITY_DUPLEX_FULL;
2907
2908         if (PHYSR0 & PHYSR0_SPDG)
2909                 status |= VELOCITY_SPEED_1000;
2910         else if (PHYSR0 & PHYSR0_SPD10)
2911                 status |= VELOCITY_SPEED_10;
2912         else
2913                 status |= VELOCITY_SPEED_100;
2914
2915         if (MII_REG_BITS_IS_ON(BMCR_AUTO, MII_REG_BMCR, regs)) {
2916                 velocity_mii_read(regs, MII_REG_ANAR, &ANAR);
2917                 if ((ANAR & (ANAR_TXFD | ANAR_TX | ANAR_10FD | ANAR_10))
2918                     == (ANAR_TXFD | ANAR_TX | ANAR_10FD | ANAR_10)) {
2919                         if (MII_REG_BITS_IS_ON(G1000CR_1000 | G1000CR_1000FD, MII_REG_G1000CR, regs))
2920                                 status |= VELOCITY_AUTONEG_ENABLE;
2921                 }
2922         }
2923
2924         return status;
2925 }
2926
2927 /**
2928  *      enable_flow_control_ability     -       flow control
2929  *      @vptr: veloity to configure
2930  *
2931  *      Set up flow control according to the flow control options
2932  *      determined by the eeprom/configuration.
2933  */
2934
2935 static void enable_flow_control_ability(struct velocity_info *vptr)
2936 {
2937
2938         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
2939
2940         switch (vptr->options.flow_cntl) {
2941
2942         case FLOW_CNTL_DEFAULT:
2943                 if (BYTE_REG_BITS_IS_ON(PHYSR0_RXFLC, &regs->PHYSR0))
2944                         writel(CR0_FDXRFCEN, &regs->CR0Set);
2945                 else
2946                         writel(CR0_FDXRFCEN, &regs->CR0Clr);
2947
2948                 if (BYTE_REG_BITS_IS_ON(PHYSR0_TXFLC, &regs->PHYSR0))
2949                         writel(CR0_FDXTFCEN, &regs->CR0Set);
2950                 else
2951                         writel(CR0_FDXTFCEN, &regs->CR0Clr);
2952                 break;
2953
2954         case FLOW_CNTL_TX:
2955                 writel(CR0_FDXTFCEN, &regs->CR0Set);
2956                 writel(CR0_FDXRFCEN, &regs->CR0Clr);
2957                 break;
2958
2959         case FLOW_CNTL_RX:
2960                 writel(CR0_FDXRFCEN, &regs->CR0Set);
2961                 writel(CR0_FDXTFCEN, &regs->CR0Clr);
2962                 break;
2963
2964         case FLOW_CNTL_TX_RX:
2965                 writel(CR0_FDXTFCEN, &regs->CR0Set);
2966                 writel(CR0_FDXRFCEN, &regs->CR0Set);
2967                 break;
2968
2969         case FLOW_CNTL_DISABLE:
2970                 writel(CR0_FDXRFCEN, &regs->CR0Clr);
2971                 writel(CR0_FDXTFCEN, &regs->CR0Clr);
2972                 break;
2973
2974         default:
2975                 break;
2976         }
2977
2978 }
2979
2980
2981 /**
2982  *      velocity_ethtool_up     -       pre hook for ethtool
2983  *      @dev: network device
2984  *
2985  *      Called before an ethtool operation. We need to make sure the
2986  *      chip is out of D3 state before we poke at it.
2987  */
2988
2989 static int velocity_ethtool_up(struct net_device *dev)
2990 {
2991         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
2992         if (!netif_running(dev))
2993                 pci_set_power_state(vptr->pdev, PCI_D0);
2994         return 0;
2995 }
2996
2997 /**
2998  *      velocity_ethtool_down   -       post hook for ethtool
2999  *      @dev: network device
3000  *
3001  *      Called after an ethtool operation. Restore the chip back to D3
3002  *      state if it isn't running.
3003  */
3004
3005 static void velocity_ethtool_down(struct net_device *dev)
3006 {
3007         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
3008         if (!netif_running(dev))
3009                 pci_set_power_state(vptr->pdev, PCI_D3hot);
3010 }
3011
3012 static int velocity_get_settings(struct net_device *dev, struct ethtool_cmd *cmd)
3013 {
3014         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
3015         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
3016         u32 status;
3017         status = check_connection_type(vptr->mac_regs);
3018
3019         cmd->supported = SUPPORTED_TP |
3020                         SUPPORTED_Autoneg |
3021                         SUPPORTED_10baseT_Half |
3022                         SUPPORTED_10baseT_Full |
3023                         SUPPORTED_100baseT_Half |
3024                         SUPPORTED_100baseT_Full |
3025                         SUPPORTED_1000baseT_Half |
3026                         SUPPORTED_1000baseT_Full;
3027         if (status & VELOCITY_SPEED_1000)
3028                 cmd->speed = SPEED_1000;
3029         else if (status & VELOCITY_SPEED_100)
3030                 cmd->speed = SPEED_100;
3031         else
3032                 cmd->speed = SPEED_10;
3033         cmd->autoneg = (status & VELOCITY_AUTONEG_ENABLE) ? AUTONEG_ENABLE : AUTONEG_DISABLE;
3034         cmd->port = PORT_TP;
3035         cmd->transceiver = XCVR_INTERNAL;
3036         cmd->phy_address = readb(&regs->MIIADR) & 0x1F;
3037
3038         if (status & VELOCITY_DUPLEX_FULL)
3039                 cmd->duplex = DUPLEX_FULL;
3040         else
3041                 cmd->duplex = DUPLEX_HALF;
3042
3043         return 0;
3044 }
3045
3046 static int velocity_set_settings(struct net_device *dev, struct ethtool_cmd *cmd)
3047 {
3048         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
3049         u32 curr_status;
3050         u32 new_status = 0;
3051         int ret = 0;
3052
3053         curr_status = check_connection_type(vptr->mac_regs);
3054         curr_status &= (~VELOCITY_LINK_FAIL);
3055
3056         new_status |= ((cmd->autoneg) ? VELOCITY_AUTONEG_ENABLE : 0);
3057         new_status |= ((cmd->speed == SPEED_100) ? VELOCITY_SPEED_100 : 0);
3058         new_status |= ((cmd->speed == SPEED_10) ? VELOCITY_SPEED_10 : 0);
3059         new_status |= ((cmd->duplex == DUPLEX_FULL) ? VELOCITY_DUPLEX_FULL : 0);
3060
3061         if ((new_status & VELOCITY_AUTONEG_ENABLE) && (new_status != (curr_status | VELOCITY_AUTONEG_ENABLE)))
3062                 ret = -EINVAL;
3063         else
3064                 velocity_set_media_mode(vptr, new_status);
3065
3066         return ret;
3067 }
3068
3069 static u32 velocity_get_link(struct net_device *dev)
3070 {
3071         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
3072         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
3073         return BYTE_REG_BITS_IS_ON(PHYSR0_LINKGD, &regs->PHYSR0) ? 1 : 0;
3074 }
3075
3076 static void velocity_get_drvinfo(struct net_device *dev, struct ethtool_drvinfo *info)
3077 {
3078         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
3079         strcpy(info->driver, VELOCITY_NAME);
3080         strcpy(info->version, VELOCITY_VERSION);
3081         strcpy(info->bus_info, pci_name(vptr->pdev));
3082 }
3083
3084 static void velocity_ethtool_get_wol(struct net_device *dev, struct ethtool_wolinfo *wol)
3085 {
3086         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
3087         wol->supported = WAKE_PHY | WAKE_MAGIC | WAKE_UCAST | WAKE_ARP;
3088         wol->wolopts |= WAKE_MAGIC;
3089         /*
3090            if (vptr->wol_opts & VELOCITY_WOL_PHY)
3091                    wol.wolopts|=WAKE_PHY;
3092                          */
3093         if (vptr->wol_opts & VELOCITY_WOL_UCAST)
3094                 wol->wolopts |= WAKE_UCAST;
3095         if (vptr->wol_opts & VELOCITY_WOL_ARP)
3096                 wol->wolopts |= WAKE_ARP;
3097         memcpy(&wol->sopass, vptr->wol_passwd, 6);
3098 }
3099
3100 static int velocity_ethtool_set_wol(struct net_device *dev, struct ethtool_wolinfo *wol)
3101 {
3102         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
3103
3104         if (!(wol->wolopts & (WAKE_PHY | WAKE_MAGIC | WAKE_UCAST | WAKE_ARP)))
3105                 return -EFAULT;
3106         vptr->wol_opts = VELOCITY_WOL_MAGIC;
3107
3108         /*
3109            if (wol.wolopts & WAKE_PHY) {
3110            vptr->wol_opts|=VELOCITY_WOL_PHY;
3111            vptr->flags |=VELOCITY_FLAGS_WOL_ENABLED;
3112            }
3113          */
3114
3115         if (wol->wolopts & WAKE_MAGIC) {
3116                 vptr->wol_opts |= VELOCITY_WOL_MAGIC;
3117                 vptr->flags |= VELOCITY_FLAGS_WOL_ENABLED;
3118         }
3119         if (wol->wolopts & WAKE_UCAST) {
3120                 vptr->wol_opts |= VELOCITY_WOL_UCAST;
3121                 vptr->flags |= VELOCITY_FLAGS_WOL_ENABLED;
3122         }
3123         if (wol->wolopts & WAKE_ARP) {
3124                 vptr->wol_opts |= VELOCITY_WOL_ARP;
3125                 vptr->flags |= VELOCITY_FLAGS_WOL_ENABLED;
3126         }
3127         memcpy(vptr->wol_passwd, wol->sopass, 6);
3128         return 0;
3129 }
3130
3131 static u32 velocity_get_msglevel(struct net_device *dev)
3132 {
3133         return msglevel;
3134 }
3135
3136 static void velocity_set_msglevel(struct net_device *dev, u32 value)
3137 {
3138          msglevel = value;
3139 }
3140
3141 static const struct ethtool_ops velocity_ethtool_ops = {
3142         .get_settings   =       velocity_get_settings,
3143         .set_settings   =       velocity_set_settings,
3144         .get_drvinfo    =       velocity_get_drvinfo,
3145         .get_wol        =       velocity_ethtool_get_wol,
3146         .set_wol        =       velocity_ethtool_set_wol,
3147         .get_msglevel   =       velocity_get_msglevel,
3148         .set_msglevel   =       velocity_set_msglevel,
3149         .get_link       =       velocity_get_link,
3150         .begin          =       velocity_ethtool_up,
3151         .complete       =       velocity_ethtool_down
3152 };
3153
3154 /**
3155  *      velocity_mii_ioctl              -       MII ioctl handler
3156  *      @dev: network device
3157  *      @ifr: the ifreq block for the ioctl
3158  *      @cmd: the command
3159  *
3160  *      Process MII requests made via ioctl from the network layer. These
3161  *      are used by tools like kudzu to interrogate the link state of the
3162  *      hardware
3163  */
3164
3165 static int velocity_mii_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd)
3166 {
3167         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
3168         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
3169         unsigned long flags;
3170         struct mii_ioctl_data *miidata = if_mii(ifr);
3171         int err;
3172
3173         switch (cmd) {
3174         case SIOCGMIIPHY:
3175                 miidata->phy_id = readb(&regs->MIIADR) & 0x1f;
3176                 break;
3177         case SIOCGMIIREG:
3178                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
3179                         return -EPERM;
3180                 if(velocity_mii_read(vptr->mac_regs, miidata->reg_num & 0x1f, &(miidata->val_out)) < 0)
3181                         return -ETIMEDOUT;
3182                 break;
3183         case SIOCSMIIREG:
3184                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
3185                         return -EPERM;
3186                 spin_lock_irqsave(&vptr->lock, flags);
3187                 err = velocity_mii_write(vptr->mac_regs, miidata->reg_num & 0x1f, miidata->val_in);
3188                 spin_unlock_irqrestore(&vptr->lock, flags);
3189                 check_connection_type(vptr->mac_regs);
3190                 if(err)
3191                         return err;
3192                 break;
3193         default:
3194                 return -EOPNOTSUPP;
3195         }
3196         return 0;
3197 }
3198
3199 #ifdef CONFIG_PM
3200
3201 /**
3202  *      velocity_save_context   -       save registers
3203  *      @vptr: velocity
3204  *      @context: buffer for stored context
3205  *
3206  *      Retrieve the current configuration from the velocity hardware
3207  *      and stash it in the context structure, for use by the context
3208  *      restore functions. This allows us to save things we need across
3209  *      power down states
3210  */
3211
3212 static void velocity_save_context(struct velocity_info *vptr, struct velocity_context * context)
3213 {
3214         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
3215         u16 i;
3216         u8 __iomem *ptr = (u8 __iomem *)regs;
3217
3218         for (i = MAC_REG_PAR; i < MAC_REG_CR0_CLR; i += 4)
3219                 *((u32 *) (context->mac_reg + i)) = readl(ptr + i);
3220
3221         for (i = MAC_REG_MAR; i < MAC_REG_TDCSR_CLR; i += 4)
3222                 *((u32 *) (context->mac_reg + i)) = readl(ptr + i);
3223
3224         for (i = MAC_REG_RDBASE_LO; i < MAC_REG_FIFO_TEST0; i += 4)
3225                 *((u32 *) (context->mac_reg + i)) = readl(ptr + i);
3226
3227 }
3228
3229 /**
3230  *      velocity_restore_context        -       restore registers
3231  *      @vptr: velocity
3232  *      @context: buffer for stored context
3233  *
3234  *      Reload the register configuration from the velocity context
3235  *      created by velocity_save_context.
3236  */
3237
3238 static void velocity_restore_context(struct velocity_info *vptr, struct velocity_context *context)
3239 {
3240         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
3241         int i;
3242         u8 __iomem *ptr = (u8 __iomem *)regs;
3243
3244         for (i = MAC_REG_PAR; i < MAC_REG_CR0_SET; i += 4) {
3245                 writel(*((u32 *) (context->mac_reg + i)), ptr + i);
3246         }
3247
3248         /* Just skip cr0 */
3249         for (i = MAC_REG_CR1_SET; i < MAC_REG_CR0_CLR; i++) {
3250                 /* Clear */
3251                 writeb(~(*((u8 *) (context->mac_reg + i))), ptr + i + 4);
3252                 /* Set */
3253                 writeb(*((u8 *) (context->mac_reg + i)), ptr + i);
3254         }
3255
3256         for (i = MAC_REG_MAR; i < MAC_REG_IMR; i += 4) {
3257                 writel(*((u32 *) (context->mac_reg + i)), ptr + i);
3258         }
3259
3260         for (i = MAC_REG_RDBASE_LO; i < MAC_REG_FIFO_TEST0; i += 4) {
3261                 writel(*((u32 *) (context->mac_reg + i)), ptr + i);
3262         }
3263
3264         for (i = MAC_REG_TDCSR_SET; i <= MAC_REG_RDCSR_SET; i++) {
3265                 writeb(*((u8 *) (context->mac_reg + i)), ptr + i);
3266         }
3267
3268 }
3269
3270 /**
3271  *      wol_calc_crc            -       WOL CRC
3272  *      @pattern: data pattern
3273  *      @mask_pattern: mask
3274  *
3275  *      Compute the wake on lan crc hashes for the packet header
3276  *      we are interested in.
3277  */
3278
3279 static u16 wol_calc_crc(int size, u8 * pattern, u8 *mask_pattern)
3280 {
3281         u16 crc = 0xFFFF;
3282         u8 mask;
3283         int i, j;
3284
3285         for (i = 0; i < size; i++) {
3286                 mask = mask_pattern[i];
3287
3288                 /* Skip this loop if the mask equals to zero */
3289                 if (mask == 0x00)
3290                         continue;
3291
3292                 for (j = 0; j < 8; j++) {
3293                         if ((mask & 0x01) == 0) {
3294                                 mask >>= 1;
3295                                 continue;
3296                         }
3297                         mask >>= 1;
3298                         crc = crc_ccitt(crc, &(pattern[i * 8 + j]), 1);
3299                 }
3300         }
3301         /*      Finally, invert the result once to get the correct data */
3302         crc = ~crc;
3303         return bitrev32(crc) >> 16;
3304 }
3305
3306 /**
3307  *      velocity_set_wol        -       set up for wake on lan
3308  *      @vptr: velocity to set WOL status on
3309  *
3310  *      Set a card up for wake on lan either by unicast or by
3311  *      ARP packet.
3312  *
3313  *      FIXME: check static buffer is safe here
3314  */
3315
3316 static int velocity_set_wol(struct velocity_info *vptr)
3317 {
3318         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
3319         static u8 buf[256];
3320         int i;
3321
3322         static u32 mask_pattern[2][4] = {
3323                 {0x00203000, 0x000003C0, 0x00000000, 0x0000000}, /* ARP */
3324                 {0xfffff000, 0xffffffff, 0xffffffff, 0x000ffff}  /* Magic Packet */
3325         };
3326
3327         writew(0xFFFF, &regs->WOLCRClr);
3328         writeb(WOLCFG_SAB | WOLCFG_SAM, &regs->WOLCFGSet);
3329         writew(WOLCR_MAGIC_EN, &regs->WOLCRSet);
3330
3331         /*
3332            if (vptr->wol_opts & VELOCITY_WOL_PHY)
3333            writew((WOLCR_LINKON_EN|WOLCR_LINKOFF_EN), &regs->WOLCRSet);
3334          */
3335
3336         if (vptr->wol_opts & VELOCITY_WOL_UCAST) {
3337                 writew(WOLCR_UNICAST_EN, &regs->WOLCRSet);
3338         }
3339
3340         if (vptr->wol_opts & VELOCITY_WOL_ARP) {
3341                 struct arp_packet *arp = (struct arp_packet *) buf;
3342                 u16 crc;
3343                 memset(buf, 0, sizeof(struct arp_packet) + 7);
3344
3345                 for (i = 0; i < 4; i++)
3346                         writel(mask_pattern[0][i], &regs->ByteMask[0][i]);
3347
3348                 arp->type = htons(ETH_P_ARP);
3349                 arp->ar_op = htons(1);
3350
3351                 memcpy(arp->ar_tip, vptr->ip_addr, 4);
3352
3353                 crc = wol_calc_crc((sizeof(struct arp_packet) + 7) / 8, buf,
3354                                 (u8 *) & mask_pattern[0][0]);
3355
3356                 writew(crc, &regs->PatternCRC[0]);
3357                 writew(WOLCR_ARP_EN, &regs->WOLCRSet);
3358         }
3359
3360         BYTE_REG_BITS_ON(PWCFG_WOLTYPE, &regs->PWCFGSet);
3361         BYTE_REG_BITS_ON(PWCFG_LEGACY_WOLEN, &regs->PWCFGSet);
3362
3363         writew(0x0FFF, &regs->WOLSRClr);
3364
3365         if (vptr->mii_status & VELOCITY_AUTONEG_ENABLE) {
3366                 if (PHYID_GET_PHY_ID(vptr->phy_id) == PHYID_CICADA_CS8201)
3367                         MII_REG_BITS_ON(AUXCR_MDPPS, MII_REG_AUXCR, vptr->mac_regs);
3368
3369                 MII_REG_BITS_OFF(G1000CR_1000FD | G1000CR_1000, MII_REG_G1000CR, vptr->mac_regs);
3370         }
3371
3372         if (vptr->mii_status & VELOCITY_SPEED_1000)
3373                 MII_REG_BITS_ON(BMCR_REAUTO, MII_REG_BMCR, vptr->mac_regs);
3374
3375         BYTE_REG_BITS_ON(CHIPGCR_FCMODE, &regs->CHIPGCR);
3376
3377         {
3378                 u8 GCR;
3379                 GCR = readb(&regs->CHIPGCR);
3380                 GCR = (GCR & ~CHIPGCR_FCGMII) | CHIPGCR_FCFDX;
3381                 writeb(GCR, &regs->CHIPGCR);
3382         }
3383
3384         BYTE_REG_BITS_OFF(ISR_PWEI, &regs->ISR);
3385         /* Turn on SWPTAG just before entering power mode */
3386         BYTE_REG_BITS_ON(STICKHW_SWPTAG, &regs->STICKHW);
3387         /* Go to bed ..... */
3388         BYTE_REG_BITS_ON((STICKHW_DS1 | STICKHW_DS0), &regs->STICKHW);
3389
3390         return 0;
3391 }
3392
3393 static int velocity_suspend(struct pci_dev *pdev, pm_message_t state)
3394 {
3395         struct net_device *dev = pci_get_drvdata(pdev);
3396         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
3397         unsigned long flags;
3398
3399         if(!netif_running(vptr->dev))
3400                 return 0;
3401
3402         netif_device_detach(vptr->dev);
3403
3404         spin_lock_irqsave(&vptr->lock, flags);
3405         pci_save_state(pdev);
3406 #ifdef ETHTOOL_GWOL
3407         if (vptr->flags & VELOCITY_FLAGS_WOL_ENABLED) {
3408                 velocity_get_ip(vptr);
3409                 velocity_save_context(vptr, &vptr->context);
3410                 velocity_shutdown(vptr);
3411                 velocity_set_wol(vptr);
3412                 pci_enable_wake(pdev, PCI_D3hot, 1);
3413                 pci_set_power_state(pdev, PCI_D3hot);
3414         } else {
3415                 velocity_save_context(vptr, &vptr->context);
3416                 velocity_shutdown(vptr);
3417                 pci_disable_device(pdev);
3418                 pci_set_power_state(pdev, pci_choose_state(pdev, state));
3419         }
3420 #else
3421         pci_set_power_state(pdev, pci_choose_state(pdev, state));
3422 #endif
3423         spin_unlock_irqrestore(&vptr->lock, flags);
3424         return 0;
3425 }
3426
3427 static int velocity_resume(struct pci_dev *pdev)
3428 {
3429         struct net_device *dev = pci_get_drvdata(pdev);
3430         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
3431         unsigned long flags;
3432         int i;
3433
3434         if(!netif_running(vptr->dev))
3435                 return 0;
3436
3437         pci_set_power_state(pdev, PCI_D0);
3438         pci_enable_wake(pdev, 0, 0);
3439         pci_restore_state(pdev);
3440
3441         mac_wol_reset(vptr->mac_regs);
3442
3443         spin_lock_irqsave(&vptr->lock, flags);
3444         velocity_restore_context(vptr, &vptr->context);
3445         velocity_init_registers(vptr, VELOCITY_INIT_WOL);
3446         mac_disable_int(vptr->mac_regs);
3447
3448         velocity_tx_srv(vptr, 0);
3449
3450         for (i = 0; i < vptr->tx.numq; i++) {
3451                 if (vptr->tx.used[i]) {
3452                         mac_tx_queue_wake(vptr->mac_regs, i);
3453                 }
3454         }
3455
3456         mac_enable_int(vptr->mac_regs);
3457         spin_unlock_irqrestore(&vptr->lock, flags);
3458         netif_device_attach(vptr->dev);
3459
3460         return 0;
3461 }
3462
3463 #ifdef CONFIG_INET
3464
3465 static int velocity_netdev_event(struct notifier_block *nb, unsigned long notification, void *ptr)
3466 {
3467         struct in_ifaddr *ifa = (struct in_ifaddr *) ptr;
3468         struct net_device *dev = ifa->ifa_dev->dev;
3469         struct velocity_info *vptr;
3470         unsigned long flags;
3471
3472         if (dev_net(dev) != &init_net)
3473                 return NOTIFY_DONE;
3474
3475         spin_lock_irqsave(&velocity_dev_list_lock, flags);
3476         list_for_each_entry(vptr, &velocity_dev_list, list) {
3477                 if (vptr->dev == dev) {
3478                         velocity_get_ip(vptr);
3479                         break;
3480                 }
3481         }
3482         spin_unlock_irqrestore(&velocity_dev_list_lock, flags);
3483
3484         return NOTIFY_DONE;
3485 }
3486
3487 #endif
3488 #endif