ath9k: Remove unused ath9k_hw_select_antconfig() from hw.c
[linux-2.6] / drivers / net / sfc / efx.c
1 /****************************************************************************
2  * Driver for Solarflare Solarstorm network controllers and boards
3  * Copyright 2005-2006 Fen Systems Ltd.
4  * Copyright 2005-2008 Solarflare Communications Inc.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
7  * under the terms of the GNU General Public License version 2 as published
8  * by the Free Software Foundation, incorporated herein by reference.
9  */
10
11 #include <linux/module.h>
12 #include <linux/pci.h>
13 #include <linux/netdevice.h>
14 #include <linux/etherdevice.h>
15 #include <linux/delay.h>
16 #include <linux/notifier.h>
17 #include <linux/ip.h>
18 #include <linux/tcp.h>
19 #include <linux/in.h>
20 #include <linux/crc32.h>
21 #include <linux/ethtool.h>
22 #include <linux/topology.h>
23 #include "net_driver.h"
24 #include "ethtool.h"
25 #include "tx.h"
26 #include "rx.h"
27 #include "efx.h"
28 #include "mdio_10g.h"
29 #include "falcon.h"
30
31 #define EFX_MAX_MTU (9 * 1024)
32
33 /* RX slow fill workqueue. If memory allocation fails in the fast path,
34  * a work item is pushed onto this work queue to retry the allocation later,
35  * to avoid the NIC being starved of RX buffers. Since this is a per cpu
36  * workqueue, there is nothing to be gained in making it per NIC
37  */
38 static struct workqueue_struct *refill_workqueue;
39
40 /* Reset workqueue. If any NIC has a hardware failure then a reset will be
41  * queued onto this work queue. This is not a per-nic work queue, because
42  * efx_reset_work() acquires the rtnl lock, so resets are naturally serialised.
43  */
44 static struct workqueue_struct *reset_workqueue;
45
46 /**************************************************************************
47  *
48  * Configurable values
49  *
50  *************************************************************************/
51
52 /*
53  * Enable large receive offload (LRO) aka soft segment reassembly (SSR)
54  *
55  * This sets the default for new devices.  It can be controlled later
56  * using ethtool.
57  */
58 static int lro = true;
59 module_param(lro, int, 0644);
60 MODULE_PARM_DESC(lro, "Large receive offload acceleration");
61
62 /*
63  * Use separate channels for TX and RX events
64  *
65  * Set this to 1 to use separate channels for TX and RX. It allows us
66  * to control interrupt affinity separately for TX and RX.
67  *
68  * This is only used in MSI-X interrupt mode
69  */
70 static unsigned int separate_tx_channels;
71 module_param(separate_tx_channels, uint, 0644);
72 MODULE_PARM_DESC(separate_tx_channels,
73                  "Use separate channels for TX and RX");
74
75 /* This is the weight assigned to each of the (per-channel) virtual
76  * NAPI devices.
77  */
78 static int napi_weight = 64;
79
80 /* This is the time (in jiffies) between invocations of the hardware
81  * monitor, which checks for known hardware bugs and resets the
82  * hardware and driver as necessary.
83  */
84 unsigned int efx_monitor_interval = 1 * HZ;
85
86 /* This controls whether or not the driver will initialise devices
87  * with invalid MAC addresses stored in the EEPROM or flash.  If true,
88  * such devices will be initialised with a random locally-generated
89  * MAC address.  This allows for loading the sfc_mtd driver to
90  * reprogram the flash, even if the flash contents (including the MAC
91  * address) have previously been erased.
92  */
93 static unsigned int allow_bad_hwaddr;
94
95 /* Initial interrupt moderation settings.  They can be modified after
96  * module load with ethtool.
97  *
98  * The default for RX should strike a balance between increasing the
99  * round-trip latency and reducing overhead.
100  */
101 static unsigned int rx_irq_mod_usec = 60;
102
103 /* Initial interrupt moderation settings.  They can be modified after
104  * module load with ethtool.
105  *
106  * This default is chosen to ensure that a 10G link does not go idle
107  * while a TX queue is stopped after it has become full.  A queue is
108  * restarted when it drops below half full.  The time this takes (assuming
109  * worst case 3 descriptors per packet and 1024 descriptors) is
110  *   512 / 3 * 1.2 = 205 usec.
111  */
112 static unsigned int tx_irq_mod_usec = 150;
113
114 /* This is the first interrupt mode to try out of:
115  * 0 => MSI-X
116  * 1 => MSI
117  * 2 => legacy
118  */
119 static unsigned int interrupt_mode;
120
121 /* This is the requested number of CPUs to use for Receive-Side Scaling (RSS),
122  * i.e. the number of CPUs among which we may distribute simultaneous
123  * interrupt handling.
124  *
125  * Cards without MSI-X will only target one CPU via legacy or MSI interrupt.
126  * The default (0) means to assign an interrupt to each package (level II cache)
127  */
128 static unsigned int rss_cpus;
129 module_param(rss_cpus, uint, 0444);
130 MODULE_PARM_DESC(rss_cpus, "Number of CPUs to use for Receive-Side Scaling");
131
132 static int phy_flash_cfg;
133 module_param(phy_flash_cfg, int, 0644);
134 MODULE_PARM_DESC(phy_flash_cfg, "Set PHYs into reflash mode initially");
135
136 /**************************************************************************
137  *
138  * Utility functions and prototypes
139  *
140  *************************************************************************/
141 static void efx_remove_channel(struct efx_channel *channel);
142 static void efx_remove_port(struct efx_nic *efx);
143 static void efx_fini_napi(struct efx_nic *efx);
144 static void efx_fini_channels(struct efx_nic *efx);
145
146 #define EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx)                \
147         do {                                            \
148                 if (efx->state == STATE_RUNNING)        \
149                         ASSERT_RTNL();                  \
150         } while (0)
151
152 /**************************************************************************
153  *
154  * Event queue processing
155  *
156  *************************************************************************/
157
158 /* Process channel's event queue
159  *
160  * This function is responsible for processing the event queue of a
161  * single channel.  The caller must guarantee that this function will
162  * never be concurrently called more than once on the same channel,
163  * though different channels may be being processed concurrently.
164  */
165 static int efx_process_channel(struct efx_channel *channel, int rx_quota)
166 {
167         struct efx_nic *efx = channel->efx;
168         int rx_packets;
169
170         if (unlikely(efx->reset_pending != RESET_TYPE_NONE ||
171                      !channel->enabled))
172                 return 0;
173
174         rx_packets = falcon_process_eventq(channel, rx_quota);
175         if (rx_packets == 0)
176                 return 0;
177
178         /* Deliver last RX packet. */
179         if (channel->rx_pkt) {
180                 __efx_rx_packet(channel, channel->rx_pkt,
181                                 channel->rx_pkt_csummed);
182                 channel->rx_pkt = NULL;
183         }
184
185         efx_rx_strategy(channel);
186
187         efx_fast_push_rx_descriptors(&efx->rx_queue[channel->channel]);
188
189         return rx_packets;
190 }
191
192 /* Mark channel as finished processing
193  *
194  * Note that since we will not receive further interrupts for this
195  * channel before we finish processing and call the eventq_read_ack()
196  * method, there is no need to use the interrupt hold-off timers.
197  */
198 static inline void efx_channel_processed(struct efx_channel *channel)
199 {
200         /* The interrupt handler for this channel may set work_pending
201          * as soon as we acknowledge the events we've seen.  Make sure
202          * it's cleared before then. */
203         channel->work_pending = false;
204         smp_wmb();
205
206         falcon_eventq_read_ack(channel);
207 }
208
209 /* NAPI poll handler
210  *
211  * NAPI guarantees serialisation of polls of the same device, which
212  * provides the guarantee required by efx_process_channel().
213  */
214 static int efx_poll(struct napi_struct *napi, int budget)
215 {
216         struct efx_channel *channel =
217                 container_of(napi, struct efx_channel, napi_str);
218         int rx_packets;
219
220         EFX_TRACE(channel->efx, "channel %d NAPI poll executing on CPU %d\n",
221                   channel->channel, raw_smp_processor_id());
222
223         rx_packets = efx_process_channel(channel, budget);
224
225         if (rx_packets < budget) {
226                 /* There is no race here; although napi_disable() will
227                  * only wait for napi_complete(), this isn't a problem
228                  * since efx_channel_processed() will have no effect if
229                  * interrupts have already been disabled.
230                  */
231                 napi_complete(napi);
232                 efx_channel_processed(channel);
233         }
234
235         return rx_packets;
236 }
237
238 /* Process the eventq of the specified channel immediately on this CPU
239  *
240  * Disable hardware generated interrupts, wait for any existing
241  * processing to finish, then directly poll (and ack ) the eventq.
242  * Finally reenable NAPI and interrupts.
243  *
244  * Since we are touching interrupts the caller should hold the suspend lock
245  */
246 void efx_process_channel_now(struct efx_channel *channel)
247 {
248         struct efx_nic *efx = channel->efx;
249
250         BUG_ON(!channel->used_flags);
251         BUG_ON(!channel->enabled);
252
253         /* Disable interrupts and wait for ISRs to complete */
254         falcon_disable_interrupts(efx);
255         if (efx->legacy_irq)
256                 synchronize_irq(efx->legacy_irq);
257         if (channel->irq)
258                 synchronize_irq(channel->irq);
259
260         /* Wait for any NAPI processing to complete */
261         napi_disable(&channel->napi_str);
262
263         /* Poll the channel */
264         efx_process_channel(channel, efx->type->evq_size);
265
266         /* Ack the eventq. This may cause an interrupt to be generated
267          * when they are reenabled */
268         efx_channel_processed(channel);
269
270         napi_enable(&channel->napi_str);
271         falcon_enable_interrupts(efx);
272 }
273
274 /* Create event queue
275  * Event queue memory allocations are done only once.  If the channel
276  * is reset, the memory buffer will be reused; this guards against
277  * errors during channel reset and also simplifies interrupt handling.
278  */
279 static int efx_probe_eventq(struct efx_channel *channel)
280 {
281         EFX_LOG(channel->efx, "chan %d create event queue\n", channel->channel);
282
283         return falcon_probe_eventq(channel);
284 }
285
286 /* Prepare channel's event queue */
287 static void efx_init_eventq(struct efx_channel *channel)
288 {
289         EFX_LOG(channel->efx, "chan %d init event queue\n", channel->channel);
290
291         channel->eventq_read_ptr = 0;
292
293         falcon_init_eventq(channel);
294 }
295
296 static void efx_fini_eventq(struct efx_channel *channel)
297 {
298         EFX_LOG(channel->efx, "chan %d fini event queue\n", channel->channel);
299
300         falcon_fini_eventq(channel);
301 }
302
303 static void efx_remove_eventq(struct efx_channel *channel)
304 {
305         EFX_LOG(channel->efx, "chan %d remove event queue\n", channel->channel);
306
307         falcon_remove_eventq(channel);
308 }
309
310 /**************************************************************************
311  *
312  * Channel handling
313  *
314  *************************************************************************/
315
316 static int efx_probe_channel(struct efx_channel *channel)
317 {
318         struct efx_tx_queue *tx_queue;
319         struct efx_rx_queue *rx_queue;
320         int rc;
321
322         EFX_LOG(channel->efx, "creating channel %d\n", channel->channel);
323
324         rc = efx_probe_eventq(channel);
325         if (rc)
326                 goto fail1;
327
328         efx_for_each_channel_tx_queue(tx_queue, channel) {
329                 rc = efx_probe_tx_queue(tx_queue);
330                 if (rc)
331                         goto fail2;
332         }
333
334         efx_for_each_channel_rx_queue(rx_queue, channel) {
335                 rc = efx_probe_rx_queue(rx_queue);
336                 if (rc)
337                         goto fail3;
338         }
339
340         channel->n_rx_frm_trunc = 0;
341
342         return 0;
343
344  fail3:
345         efx_for_each_channel_rx_queue(rx_queue, channel)
346                 efx_remove_rx_queue(rx_queue);
347  fail2:
348         efx_for_each_channel_tx_queue(tx_queue, channel)
349                 efx_remove_tx_queue(tx_queue);
350  fail1:
351         return rc;
352 }
353
354
355 static void efx_set_channel_names(struct efx_nic *efx)
356 {
357         struct efx_channel *channel;
358         const char *type = "";
359         int number;
360
361         efx_for_each_channel(channel, efx) {
362                 number = channel->channel;
363                 if (efx->n_channels > efx->n_rx_queues) {
364                         if (channel->channel < efx->n_rx_queues) {
365                                 type = "-rx";
366                         } else {
367                                 type = "-tx";
368                                 number -= efx->n_rx_queues;
369                         }
370                 }
371                 snprintf(channel->name, sizeof(channel->name),
372                          "%s%s-%d", efx->name, type, number);
373         }
374 }
375
376 /* Channels are shutdown and reinitialised whilst the NIC is running
377  * to propagate configuration changes (mtu, checksum offload), or
378  * to clear hardware error conditions
379  */
380 static void efx_init_channels(struct efx_nic *efx)
381 {
382         struct efx_tx_queue *tx_queue;
383         struct efx_rx_queue *rx_queue;
384         struct efx_channel *channel;
385
386         /* Calculate the rx buffer allocation parameters required to
387          * support the current MTU, including padding for header
388          * alignment and overruns.
389          */
390         efx->rx_buffer_len = (max(EFX_PAGE_IP_ALIGN, NET_IP_ALIGN) +
391                               EFX_MAX_FRAME_LEN(efx->net_dev->mtu) +
392                               efx->type->rx_buffer_padding);
393         efx->rx_buffer_order = get_order(efx->rx_buffer_len);
394
395         /* Initialise the channels */
396         efx_for_each_channel(channel, efx) {
397                 EFX_LOG(channel->efx, "init chan %d\n", channel->channel);
398
399                 efx_init_eventq(channel);
400
401                 efx_for_each_channel_tx_queue(tx_queue, channel)
402                         efx_init_tx_queue(tx_queue);
403
404                 /* The rx buffer allocation strategy is MTU dependent */
405                 efx_rx_strategy(channel);
406
407                 efx_for_each_channel_rx_queue(rx_queue, channel)
408                         efx_init_rx_queue(rx_queue);
409
410                 WARN_ON(channel->rx_pkt != NULL);
411                 efx_rx_strategy(channel);
412         }
413 }
414
415 /* This enables event queue processing and packet transmission.
416  *
417  * Note that this function is not allowed to fail, since that would
418  * introduce too much complexity into the suspend/resume path.
419  */
420 static void efx_start_channel(struct efx_channel *channel)
421 {
422         struct efx_rx_queue *rx_queue;
423
424         EFX_LOG(channel->efx, "starting chan %d\n", channel->channel);
425
426         if (!(channel->efx->net_dev->flags & IFF_UP))
427                 netif_napi_add(channel->napi_dev, &channel->napi_str,
428                                efx_poll, napi_weight);
429
430         /* The interrupt handler for this channel may set work_pending
431          * as soon as we enable it.  Make sure it's cleared before
432          * then.  Similarly, make sure it sees the enabled flag set. */
433         channel->work_pending = false;
434         channel->enabled = true;
435         smp_wmb();
436
437         napi_enable(&channel->napi_str);
438
439         /* Load up RX descriptors */
440         efx_for_each_channel_rx_queue(rx_queue, channel)
441                 efx_fast_push_rx_descriptors(rx_queue);
442 }
443
444 /* This disables event queue processing and packet transmission.
445  * This function does not guarantee that all queue processing
446  * (e.g. RX refill) is complete.
447  */
448 static void efx_stop_channel(struct efx_channel *channel)
449 {
450         struct efx_rx_queue *rx_queue;
451
452         if (!channel->enabled)
453                 return;
454
455         EFX_LOG(channel->efx, "stop chan %d\n", channel->channel);
456
457         channel->enabled = false;
458         napi_disable(&channel->napi_str);
459
460         /* Ensure that any worker threads have exited or will be no-ops */
461         efx_for_each_channel_rx_queue(rx_queue, channel) {
462                 spin_lock_bh(&rx_queue->add_lock);
463                 spin_unlock_bh(&rx_queue->add_lock);
464         }
465 }
466
467 static void efx_fini_channels(struct efx_nic *efx)
468 {
469         struct efx_channel *channel;
470         struct efx_tx_queue *tx_queue;
471         struct efx_rx_queue *rx_queue;
472         int rc;
473
474         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
475         BUG_ON(efx->port_enabled);
476
477         rc = falcon_flush_queues(efx);
478         if (rc)
479                 EFX_ERR(efx, "failed to flush queues\n");
480         else
481                 EFX_LOG(efx, "successfully flushed all queues\n");
482
483         efx_for_each_channel(channel, efx) {
484                 EFX_LOG(channel->efx, "shut down chan %d\n", channel->channel);
485
486                 efx_for_each_channel_rx_queue(rx_queue, channel)
487                         efx_fini_rx_queue(rx_queue);
488                 efx_for_each_channel_tx_queue(tx_queue, channel)
489                         efx_fini_tx_queue(tx_queue);
490                 efx_fini_eventq(channel);
491         }
492 }
493
494 static void efx_remove_channel(struct efx_channel *channel)
495 {
496         struct efx_tx_queue *tx_queue;
497         struct efx_rx_queue *rx_queue;
498
499         EFX_LOG(channel->efx, "destroy chan %d\n", channel->channel);
500
501         efx_for_each_channel_rx_queue(rx_queue, channel)
502                 efx_remove_rx_queue(rx_queue);
503         efx_for_each_channel_tx_queue(tx_queue, channel)
504                 efx_remove_tx_queue(tx_queue);
505         efx_remove_eventq(channel);
506
507         channel->used_flags = 0;
508 }
509
510 void efx_schedule_slow_fill(struct efx_rx_queue *rx_queue, int delay)
511 {
512         queue_delayed_work(refill_workqueue, &rx_queue->work, delay);
513 }
514
515 /**************************************************************************
516  *
517  * Port handling
518  *
519  **************************************************************************/
520
521 /* This ensures that the kernel is kept informed (via
522  * netif_carrier_on/off) of the link status, and also maintains the
523  * link status's stop on the port's TX queue.
524  */
525 static void efx_link_status_changed(struct efx_nic *efx)
526 {
527         /* SFC Bug 5356: A net_dev notifier is registered, so we must ensure
528          * that no events are triggered between unregister_netdev() and the
529          * driver unloading. A more general condition is that NETDEV_CHANGE
530          * can only be generated between NETDEV_UP and NETDEV_DOWN */
531         if (!netif_running(efx->net_dev))
532                 return;
533
534         if (efx->port_inhibited) {
535                 netif_carrier_off(efx->net_dev);
536                 return;
537         }
538
539         if (efx->link_up != netif_carrier_ok(efx->net_dev)) {
540                 efx->n_link_state_changes++;
541
542                 if (efx->link_up)
543                         netif_carrier_on(efx->net_dev);
544                 else
545                         netif_carrier_off(efx->net_dev);
546         }
547
548         /* Status message for kernel log */
549         if (efx->link_up) {
550                 EFX_INFO(efx, "link up at %uMbps %s-duplex (MTU %d)%s\n",
551                          efx->link_speed, efx->link_fd ? "full" : "half",
552                          efx->net_dev->mtu,
553                          (efx->promiscuous ? " [PROMISC]" : ""));
554         } else {
555                 EFX_INFO(efx, "link down\n");
556         }
557
558 }
559
560 /* This call reinitialises the MAC to pick up new PHY settings. The
561  * caller must hold the mac_lock */
562 void __efx_reconfigure_port(struct efx_nic *efx)
563 {
564         WARN_ON(!mutex_is_locked(&efx->mac_lock));
565
566         EFX_LOG(efx, "reconfiguring MAC from PHY settings on CPU %d\n",
567                 raw_smp_processor_id());
568
569         /* Serialise the promiscuous flag with efx_set_multicast_list. */
570         if (efx_dev_registered(efx)) {
571                 netif_addr_lock_bh(efx->net_dev);
572                 netif_addr_unlock_bh(efx->net_dev);
573         }
574
575         falcon_deconfigure_mac_wrapper(efx);
576
577         /* Reconfigure the PHY, disabling transmit in mac level loopback. */
578         if (LOOPBACK_INTERNAL(efx))
579                 efx->phy_mode |= PHY_MODE_TX_DISABLED;
580         else
581                 efx->phy_mode &= ~PHY_MODE_TX_DISABLED;
582         efx->phy_op->reconfigure(efx);
583
584         if (falcon_switch_mac(efx))
585                 goto fail;
586
587         efx->mac_op->reconfigure(efx);
588
589         /* Inform kernel of loss/gain of carrier */
590         efx_link_status_changed(efx);
591         return;
592
593 fail:
594         EFX_ERR(efx, "failed to reconfigure MAC\n");
595         efx->phy_op->fini(efx);
596         efx->port_initialized = false;
597 }
598
599 /* Reinitialise the MAC to pick up new PHY settings, even if the port is
600  * disabled. */
601 void efx_reconfigure_port(struct efx_nic *efx)
602 {
603         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
604
605         mutex_lock(&efx->mac_lock);
606         __efx_reconfigure_port(efx);
607         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
608 }
609
610 /* Asynchronous efx_reconfigure_port work item. To speed up efx_flush_all()
611  * we don't efx_reconfigure_port() if the port is disabled. Care is taken
612  * in efx_stop_all() and efx_start_port() to prevent PHY events being lost */
613 static void efx_phy_work(struct work_struct *data)
614 {
615         struct efx_nic *efx = container_of(data, struct efx_nic, phy_work);
616
617         mutex_lock(&efx->mac_lock);
618         if (efx->port_enabled)
619                 __efx_reconfigure_port(efx);
620         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
621 }
622
623 static void efx_mac_work(struct work_struct *data)
624 {
625         struct efx_nic *efx = container_of(data, struct efx_nic, mac_work);
626
627         mutex_lock(&efx->mac_lock);
628         if (efx->port_enabled)
629                 efx->mac_op->irq(efx);
630         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
631 }
632
633 static int efx_probe_port(struct efx_nic *efx)
634 {
635         int rc;
636
637         EFX_LOG(efx, "create port\n");
638
639         /* Connect up MAC/PHY operations table and read MAC address */
640         rc = falcon_probe_port(efx);
641         if (rc)
642                 goto err;
643
644         if (phy_flash_cfg)
645                 efx->phy_mode = PHY_MODE_SPECIAL;
646
647         /* Sanity check MAC address */
648         if (is_valid_ether_addr(efx->mac_address)) {
649                 memcpy(efx->net_dev->dev_addr, efx->mac_address, ETH_ALEN);
650         } else {
651                 EFX_ERR(efx, "invalid MAC address %pM\n",
652                         efx->mac_address);
653                 if (!allow_bad_hwaddr) {
654                         rc = -EINVAL;
655                         goto err;
656                 }
657                 random_ether_addr(efx->net_dev->dev_addr);
658                 EFX_INFO(efx, "using locally-generated MAC %pM\n",
659                          efx->net_dev->dev_addr);
660         }
661
662         return 0;
663
664  err:
665         efx_remove_port(efx);
666         return rc;
667 }
668
669 static int efx_init_port(struct efx_nic *efx)
670 {
671         int rc;
672
673         EFX_LOG(efx, "init port\n");
674
675         rc = efx->phy_op->init(efx);
676         if (rc)
677                 return rc;
678         efx->phy_op->reconfigure(efx);
679
680         mutex_lock(&efx->mac_lock);
681         rc = falcon_switch_mac(efx);
682         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
683         if (rc)
684                 goto fail;
685         efx->mac_op->reconfigure(efx);
686
687         efx->port_initialized = true;
688         efx->stats_enabled = true;
689         return 0;
690
691 fail:
692         efx->phy_op->fini(efx);
693         return rc;
694 }
695
696 /* Allow efx_reconfigure_port() to be scheduled, and close the window
697  * between efx_stop_port and efx_flush_all whereby a previously scheduled
698  * efx_phy_work()/efx_mac_work() may have been cancelled */
699 static void efx_start_port(struct efx_nic *efx)
700 {
701         EFX_LOG(efx, "start port\n");
702         BUG_ON(efx->port_enabled);
703
704         mutex_lock(&efx->mac_lock);
705         efx->port_enabled = true;
706         __efx_reconfigure_port(efx);
707         efx->mac_op->irq(efx);
708         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
709 }
710
711 /* Prevent efx_phy_work, efx_mac_work, and efx_monitor() from executing,
712  * and efx_set_multicast_list() from scheduling efx_phy_work. efx_phy_work
713  * and efx_mac_work may still be scheduled via NAPI processing until
714  * efx_flush_all() is called */
715 static void efx_stop_port(struct efx_nic *efx)
716 {
717         EFX_LOG(efx, "stop port\n");
718
719         mutex_lock(&efx->mac_lock);
720         efx->port_enabled = false;
721         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
722
723         /* Serialise against efx_set_multicast_list() */
724         if (efx_dev_registered(efx)) {
725                 netif_addr_lock_bh(efx->net_dev);
726                 netif_addr_unlock_bh(efx->net_dev);
727         }
728 }
729
730 static void efx_fini_port(struct efx_nic *efx)
731 {
732         EFX_LOG(efx, "shut down port\n");
733
734         if (!efx->port_initialized)
735                 return;
736
737         efx->phy_op->fini(efx);
738         efx->port_initialized = false;
739
740         efx->link_up = false;
741         efx_link_status_changed(efx);
742 }
743
744 static void efx_remove_port(struct efx_nic *efx)
745 {
746         EFX_LOG(efx, "destroying port\n");
747
748         falcon_remove_port(efx);
749 }
750
751 /**************************************************************************
752  *
753  * NIC handling
754  *
755  **************************************************************************/
756
757 /* This configures the PCI device to enable I/O and DMA. */
758 static int efx_init_io(struct efx_nic *efx)
759 {
760         struct pci_dev *pci_dev = efx->pci_dev;
761         dma_addr_t dma_mask = efx->type->max_dma_mask;
762         int rc;
763
764         EFX_LOG(efx, "initialising I/O\n");
765
766         rc = pci_enable_device(pci_dev);
767         if (rc) {
768                 EFX_ERR(efx, "failed to enable PCI device\n");
769                 goto fail1;
770         }
771
772         pci_set_master(pci_dev);
773
774         /* Set the PCI DMA mask.  Try all possibilities from our
775          * genuine mask down to 32 bits, because some architectures
776          * (e.g. x86_64 with iommu_sac_force set) will allow 40 bit
777          * masks event though they reject 46 bit masks.
778          */
779         while (dma_mask > 0x7fffffffUL) {
780                 if (pci_dma_supported(pci_dev, dma_mask) &&
781                     ((rc = pci_set_dma_mask(pci_dev, dma_mask)) == 0))
782                         break;
783                 dma_mask >>= 1;
784         }
785         if (rc) {
786                 EFX_ERR(efx, "could not find a suitable DMA mask\n");
787                 goto fail2;
788         }
789         EFX_LOG(efx, "using DMA mask %llx\n", (unsigned long long) dma_mask);
790         rc = pci_set_consistent_dma_mask(pci_dev, dma_mask);
791         if (rc) {
792                 /* pci_set_consistent_dma_mask() is not *allowed* to
793                  * fail with a mask that pci_set_dma_mask() accepted,
794                  * but just in case...
795                  */
796                 EFX_ERR(efx, "failed to set consistent DMA mask\n");
797                 goto fail2;
798         }
799
800         efx->membase_phys = pci_resource_start(efx->pci_dev,
801                                                efx->type->mem_bar);
802         rc = pci_request_region(pci_dev, efx->type->mem_bar, "sfc");
803         if (rc) {
804                 EFX_ERR(efx, "request for memory BAR failed\n");
805                 rc = -EIO;
806                 goto fail3;
807         }
808         efx->membase = ioremap_nocache(efx->membase_phys,
809                                        efx->type->mem_map_size);
810         if (!efx->membase) {
811                 EFX_ERR(efx, "could not map memory BAR %d at %llx+%x\n",
812                         efx->type->mem_bar,
813                         (unsigned long long)efx->membase_phys,
814                         efx->type->mem_map_size);
815                 rc = -ENOMEM;
816                 goto fail4;
817         }
818         EFX_LOG(efx, "memory BAR %u at %llx+%x (virtual %p)\n",
819                 efx->type->mem_bar, (unsigned long long)efx->membase_phys,
820                 efx->type->mem_map_size, efx->membase);
821
822         return 0;
823
824  fail4:
825         pci_release_region(efx->pci_dev, efx->type->mem_bar);
826  fail3:
827         efx->membase_phys = 0;
828  fail2:
829         pci_disable_device(efx->pci_dev);
830  fail1:
831         return rc;
832 }
833
834 static void efx_fini_io(struct efx_nic *efx)
835 {
836         EFX_LOG(efx, "shutting down I/O\n");
837
838         if (efx->membase) {
839                 iounmap(efx->membase);
840                 efx->membase = NULL;
841         }
842
843         if (efx->membase_phys) {
844                 pci_release_region(efx->pci_dev, efx->type->mem_bar);
845                 efx->membase_phys = 0;
846         }
847
848         pci_disable_device(efx->pci_dev);
849 }
850
851 /* Get number of RX queues wanted.  Return number of online CPU
852  * packages in the expectation that an IRQ balancer will spread
853  * interrupts across them. */
854 static int efx_wanted_rx_queues(void)
855 {
856         cpumask_t core_mask;
857         int count;
858         int cpu;
859
860         cpus_clear(core_mask);
861         count = 0;
862         for_each_online_cpu(cpu) {
863                 if (!cpu_isset(cpu, core_mask)) {
864                         ++count;
865                         cpus_or(core_mask, core_mask,
866                                 topology_core_siblings(cpu));
867                 }
868         }
869
870         return count;
871 }
872
873 /* Probe the number and type of interrupts we are able to obtain, and
874  * the resulting numbers of channels and RX queues.
875  */
876 static void efx_probe_interrupts(struct efx_nic *efx)
877 {
878         int max_channels =
879                 min_t(int, efx->type->phys_addr_channels, EFX_MAX_CHANNELS);
880         int rc, i;
881
882         if (efx->interrupt_mode == EFX_INT_MODE_MSIX) {
883                 struct msix_entry xentries[EFX_MAX_CHANNELS];
884                 int wanted_ints;
885                 int rx_queues;
886
887                 /* We want one RX queue and interrupt per CPU package
888                  * (or as specified by the rss_cpus module parameter).
889                  * We will need one channel per interrupt.
890                  */
891                 rx_queues = rss_cpus ? rss_cpus : efx_wanted_rx_queues();
892                 wanted_ints = rx_queues + (separate_tx_channels ? 1 : 0);
893                 wanted_ints = min(wanted_ints, max_channels);
894
895                 for (i = 0; i < wanted_ints; i++)
896                         xentries[i].entry = i;
897                 rc = pci_enable_msix(efx->pci_dev, xentries, wanted_ints);
898                 if (rc > 0) {
899                         EFX_ERR(efx, "WARNING: Insufficient MSI-X vectors"
900                                 " available (%d < %d).\n", rc, wanted_ints);
901                         EFX_ERR(efx, "WARNING: Performance may be reduced.\n");
902                         EFX_BUG_ON_PARANOID(rc >= wanted_ints);
903                         wanted_ints = rc;
904                         rc = pci_enable_msix(efx->pci_dev, xentries,
905                                              wanted_ints);
906                 }
907
908                 if (rc == 0) {
909                         efx->n_rx_queues = min(rx_queues, wanted_ints);
910                         efx->n_channels = wanted_ints;
911                         for (i = 0; i < wanted_ints; i++)
912                                 efx->channel[i].irq = xentries[i].vector;
913                 } else {
914                         /* Fall back to single channel MSI */
915                         efx->interrupt_mode = EFX_INT_MODE_MSI;
916                         EFX_ERR(efx, "could not enable MSI-X\n");
917                 }
918         }
919
920         /* Try single interrupt MSI */
921         if (efx->interrupt_mode == EFX_INT_MODE_MSI) {
922                 efx->n_rx_queues = 1;
923                 efx->n_channels = 1;
924                 rc = pci_enable_msi(efx->pci_dev);
925                 if (rc == 0) {
926                         efx->channel[0].irq = efx->pci_dev->irq;
927                 } else {
928                         EFX_ERR(efx, "could not enable MSI\n");
929                         efx->interrupt_mode = EFX_INT_MODE_LEGACY;
930                 }
931         }
932
933         /* Assume legacy interrupts */
934         if (efx->interrupt_mode == EFX_INT_MODE_LEGACY) {
935                 efx->n_rx_queues = 1;
936                 efx->n_channels = 1 + (separate_tx_channels ? 1 : 0);
937                 efx->legacy_irq = efx->pci_dev->irq;
938         }
939 }
940
941 static void efx_remove_interrupts(struct efx_nic *efx)
942 {
943         struct efx_channel *channel;
944
945         /* Remove MSI/MSI-X interrupts */
946         efx_for_each_channel(channel, efx)
947                 channel->irq = 0;
948         pci_disable_msi(efx->pci_dev);
949         pci_disable_msix(efx->pci_dev);
950
951         /* Remove legacy interrupt */
952         efx->legacy_irq = 0;
953 }
954
955 static void efx_set_channels(struct efx_nic *efx)
956 {
957         struct efx_tx_queue *tx_queue;
958         struct efx_rx_queue *rx_queue;
959
960         efx_for_each_tx_queue(tx_queue, efx) {
961                 if (separate_tx_channels)
962                         tx_queue->channel = &efx->channel[efx->n_channels-1];
963                 else
964                         tx_queue->channel = &efx->channel[0];
965                 tx_queue->channel->used_flags |= EFX_USED_BY_TX;
966         }
967
968         efx_for_each_rx_queue(rx_queue, efx) {
969                 rx_queue->channel = &efx->channel[rx_queue->queue];
970                 rx_queue->channel->used_flags |= EFX_USED_BY_RX;
971         }
972 }
973
974 static int efx_probe_nic(struct efx_nic *efx)
975 {
976         int rc;
977
978         EFX_LOG(efx, "creating NIC\n");
979
980         /* Carry out hardware-type specific initialisation */
981         rc = falcon_probe_nic(efx);
982         if (rc)
983                 return rc;
984
985         /* Determine the number of channels and RX queues by trying to hook
986          * in MSI-X interrupts. */
987         efx_probe_interrupts(efx);
988
989         efx_set_channels(efx);
990
991         /* Initialise the interrupt moderation settings */
992         efx_init_irq_moderation(efx, tx_irq_mod_usec, rx_irq_mod_usec);
993
994         return 0;
995 }
996
997 static void efx_remove_nic(struct efx_nic *efx)
998 {
999         EFX_LOG(efx, "destroying NIC\n");
1000
1001         efx_remove_interrupts(efx);
1002         falcon_remove_nic(efx);
1003 }
1004
1005 /**************************************************************************
1006  *
1007  * NIC startup/shutdown
1008  *
1009  *************************************************************************/
1010
1011 static int efx_probe_all(struct efx_nic *efx)
1012 {
1013         struct efx_channel *channel;
1014         int rc;
1015
1016         /* Create NIC */
1017         rc = efx_probe_nic(efx);
1018         if (rc) {
1019                 EFX_ERR(efx, "failed to create NIC\n");
1020                 goto fail1;
1021         }
1022
1023         /* Create port */
1024         rc = efx_probe_port(efx);
1025         if (rc) {
1026                 EFX_ERR(efx, "failed to create port\n");
1027                 goto fail2;
1028         }
1029
1030         /* Create channels */
1031         efx_for_each_channel(channel, efx) {
1032                 rc = efx_probe_channel(channel);
1033                 if (rc) {
1034                         EFX_ERR(efx, "failed to create channel %d\n",
1035                                 channel->channel);
1036                         goto fail3;
1037                 }
1038         }
1039         efx_set_channel_names(efx);
1040
1041         return 0;
1042
1043  fail3:
1044         efx_for_each_channel(channel, efx)
1045                 efx_remove_channel(channel);
1046         efx_remove_port(efx);
1047  fail2:
1048         efx_remove_nic(efx);
1049  fail1:
1050         return rc;
1051 }
1052
1053 /* Called after previous invocation(s) of efx_stop_all, restarts the
1054  * port, kernel transmit queue, NAPI processing and hardware interrupts,
1055  * and ensures that the port is scheduled to be reconfigured.
1056  * This function is safe to call multiple times when the NIC is in any
1057  * state. */
1058 static void efx_start_all(struct efx_nic *efx)
1059 {
1060         struct efx_channel *channel;
1061
1062         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1063
1064         /* Check that it is appropriate to restart the interface. All
1065          * of these flags are safe to read under just the rtnl lock */
1066         if (efx->port_enabled)
1067                 return;
1068         if ((efx->state != STATE_RUNNING) && (efx->state != STATE_INIT))
1069                 return;
1070         if (efx_dev_registered(efx) && !netif_running(efx->net_dev))
1071                 return;
1072
1073         /* Mark the port as enabled so port reconfigurations can start, then
1074          * restart the transmit interface early so the watchdog timer stops */
1075         efx_start_port(efx);
1076         if (efx_dev_registered(efx))
1077                 efx_wake_queue(efx);
1078
1079         efx_for_each_channel(channel, efx)
1080                 efx_start_channel(channel);
1081
1082         falcon_enable_interrupts(efx);
1083
1084         /* Start hardware monitor if we're in RUNNING */
1085         if (efx->state == STATE_RUNNING)
1086                 queue_delayed_work(efx->workqueue, &efx->monitor_work,
1087                                    efx_monitor_interval);
1088 }
1089
1090 /* Flush all delayed work. Should only be called when no more delayed work
1091  * will be scheduled. This doesn't flush pending online resets (efx_reset),
1092  * since we're holding the rtnl_lock at this point. */
1093 static void efx_flush_all(struct efx_nic *efx)
1094 {
1095         struct efx_rx_queue *rx_queue;
1096
1097         /* Make sure the hardware monitor is stopped */
1098         cancel_delayed_work_sync(&efx->monitor_work);
1099
1100         /* Ensure that all RX slow refills are complete. */
1101         efx_for_each_rx_queue(rx_queue, efx)
1102                 cancel_delayed_work_sync(&rx_queue->work);
1103
1104         /* Stop scheduled port reconfigurations */
1105         cancel_work_sync(&efx->mac_work);
1106         cancel_work_sync(&efx->phy_work);
1107
1108 }
1109
1110 /* Quiesce hardware and software without bringing the link down.
1111  * Safe to call multiple times, when the nic and interface is in any
1112  * state. The caller is guaranteed to subsequently be in a position
1113  * to modify any hardware and software state they see fit without
1114  * taking locks. */
1115 static void efx_stop_all(struct efx_nic *efx)
1116 {
1117         struct efx_channel *channel;
1118
1119         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1120
1121         /* port_enabled can be read safely under the rtnl lock */
1122         if (!efx->port_enabled)
1123                 return;
1124
1125         /* Disable interrupts and wait for ISR to complete */
1126         falcon_disable_interrupts(efx);
1127         if (efx->legacy_irq)
1128                 synchronize_irq(efx->legacy_irq);
1129         efx_for_each_channel(channel, efx) {
1130                 if (channel->irq)
1131                         synchronize_irq(channel->irq);
1132         }
1133
1134         /* Stop all NAPI processing and synchronous rx refills */
1135         efx_for_each_channel(channel, efx)
1136                 efx_stop_channel(channel);
1137
1138         /* Stop all asynchronous port reconfigurations. Since all
1139          * event processing has already been stopped, there is no
1140          * window to loose phy events */
1141         efx_stop_port(efx);
1142
1143         /* Flush efx_phy_work, efx_mac_work, refill_workqueue, monitor_work */
1144         efx_flush_all(efx);
1145
1146         /* Isolate the MAC from the TX and RX engines, so that queue
1147          * flushes will complete in a timely fashion. */
1148         falcon_drain_tx_fifo(efx);
1149
1150         /* Stop the kernel transmit interface late, so the watchdog
1151          * timer isn't ticking over the flush */
1152         if (efx_dev_registered(efx)) {
1153                 efx_stop_queue(efx);
1154                 netif_tx_lock_bh(efx->net_dev);
1155                 netif_tx_unlock_bh(efx->net_dev);
1156         }
1157 }
1158
1159 static void efx_remove_all(struct efx_nic *efx)
1160 {
1161         struct efx_channel *channel;
1162
1163         efx_for_each_channel(channel, efx)
1164                 efx_remove_channel(channel);
1165         efx_remove_port(efx);
1166         efx_remove_nic(efx);
1167 }
1168
1169 /* A convinience function to safely flush all the queues */
1170 void efx_flush_queues(struct efx_nic *efx)
1171 {
1172         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1173
1174         efx_stop_all(efx);
1175
1176         efx_fini_channels(efx);
1177         efx_init_channels(efx);
1178
1179         efx_start_all(efx);
1180 }
1181
1182 /**************************************************************************
1183  *
1184  * Interrupt moderation
1185  *
1186  **************************************************************************/
1187
1188 /* Set interrupt moderation parameters */
1189 void efx_init_irq_moderation(struct efx_nic *efx, int tx_usecs, int rx_usecs)
1190 {
1191         struct efx_tx_queue *tx_queue;
1192         struct efx_rx_queue *rx_queue;
1193
1194         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1195
1196         efx_for_each_tx_queue(tx_queue, efx)
1197                 tx_queue->channel->irq_moderation = tx_usecs;
1198
1199         efx_for_each_rx_queue(rx_queue, efx)
1200                 rx_queue->channel->irq_moderation = rx_usecs;
1201 }
1202
1203 /**************************************************************************
1204  *
1205  * Hardware monitor
1206  *
1207  **************************************************************************/
1208
1209 /* Run periodically off the general workqueue. Serialised against
1210  * efx_reconfigure_port via the mac_lock */
1211 static void efx_monitor(struct work_struct *data)
1212 {
1213         struct efx_nic *efx = container_of(data, struct efx_nic,
1214                                            monitor_work.work);
1215         int rc;
1216
1217         EFX_TRACE(efx, "hardware monitor executing on CPU %d\n",
1218                   raw_smp_processor_id());
1219
1220         /* If the mac_lock is already held then it is likely a port
1221          * reconfiguration is already in place, which will likely do
1222          * most of the work of check_hw() anyway. */
1223         if (!mutex_trylock(&efx->mac_lock))
1224                 goto out_requeue;
1225         if (!efx->port_enabled)
1226                 goto out_unlock;
1227         rc = efx->board_info.monitor(efx);
1228         if (rc) {
1229                 EFX_ERR(efx, "Board sensor %s; shutting down PHY\n",
1230                         (rc == -ERANGE) ? "reported fault" : "failed");
1231                 efx->phy_mode |= PHY_MODE_LOW_POWER;
1232                 falcon_sim_phy_event(efx);
1233         }
1234         efx->phy_op->poll(efx);
1235         efx->mac_op->poll(efx);
1236
1237 out_unlock:
1238         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
1239 out_requeue:
1240         queue_delayed_work(efx->workqueue, &efx->monitor_work,
1241                            efx_monitor_interval);
1242 }
1243
1244 /**************************************************************************
1245  *
1246  * ioctls
1247  *
1248  *************************************************************************/
1249
1250 /* Net device ioctl
1251  * Context: process, rtnl_lock() held.
1252  */
1253 static int efx_ioctl(struct net_device *net_dev, struct ifreq *ifr, int cmd)
1254 {
1255         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1256
1257         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1258
1259         return generic_mii_ioctl(&efx->mii, if_mii(ifr), cmd, NULL);
1260 }
1261
1262 /**************************************************************************
1263  *
1264  * NAPI interface
1265  *
1266  **************************************************************************/
1267
1268 static int efx_init_napi(struct efx_nic *efx)
1269 {
1270         struct efx_channel *channel;
1271
1272         efx_for_each_channel(channel, efx) {
1273                 channel->napi_dev = efx->net_dev;
1274         }
1275         return 0;
1276 }
1277
1278 static void efx_fini_napi(struct efx_nic *efx)
1279 {
1280         struct efx_channel *channel;
1281
1282         efx_for_each_channel(channel, efx) {
1283                 channel->napi_dev = NULL;
1284         }
1285 }
1286
1287 /**************************************************************************
1288  *
1289  * Kernel netpoll interface
1290  *
1291  *************************************************************************/
1292
1293 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1294
1295 /* Although in the common case interrupts will be disabled, this is not
1296  * guaranteed. However, all our work happens inside the NAPI callback,
1297  * so no locking is required.
1298  */
1299 static void efx_netpoll(struct net_device *net_dev)
1300 {
1301         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1302         struct efx_channel *channel;
1303
1304         efx_for_each_channel(channel, efx)
1305                 efx_schedule_channel(channel);
1306 }
1307
1308 #endif
1309
1310 /**************************************************************************
1311  *
1312  * Kernel net device interface
1313  *
1314  *************************************************************************/
1315
1316 /* Context: process, rtnl_lock() held. */
1317 static int efx_net_open(struct net_device *net_dev)
1318 {
1319         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1320         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1321
1322         EFX_LOG(efx, "opening device %s on CPU %d\n", net_dev->name,
1323                 raw_smp_processor_id());
1324
1325         if (efx->state == STATE_DISABLED)
1326                 return -EIO;
1327         if (efx->phy_mode & PHY_MODE_SPECIAL)
1328                 return -EBUSY;
1329
1330         efx_start_all(efx);
1331         return 0;
1332 }
1333
1334 /* Context: process, rtnl_lock() held.
1335  * Note that the kernel will ignore our return code; this method
1336  * should really be a void.
1337  */
1338 static int efx_net_stop(struct net_device *net_dev)
1339 {
1340         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1341
1342         EFX_LOG(efx, "closing %s on CPU %d\n", net_dev->name,
1343                 raw_smp_processor_id());
1344
1345         if (efx->state != STATE_DISABLED) {
1346                 /* Stop the device and flush all the channels */
1347                 efx_stop_all(efx);
1348                 efx_fini_channels(efx);
1349                 efx_init_channels(efx);
1350         }
1351
1352         return 0;
1353 }
1354
1355 /* Context: process, dev_base_lock or RTNL held, non-blocking. */
1356 static struct net_device_stats *efx_net_stats(struct net_device *net_dev)
1357 {
1358         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1359         struct efx_mac_stats *mac_stats = &efx->mac_stats;
1360         struct net_device_stats *stats = &net_dev->stats;
1361
1362         /* Update stats if possible, but do not wait if another thread
1363          * is updating them (or resetting the NIC); slightly stale
1364          * stats are acceptable.
1365          */
1366         if (!spin_trylock(&efx->stats_lock))
1367                 return stats;
1368         if (efx->stats_enabled) {
1369                 efx->mac_op->update_stats(efx);
1370                 falcon_update_nic_stats(efx);
1371         }
1372         spin_unlock(&efx->stats_lock);
1373
1374         stats->rx_packets = mac_stats->rx_packets;
1375         stats->tx_packets = mac_stats->tx_packets;
1376         stats->rx_bytes = mac_stats->rx_bytes;
1377         stats->tx_bytes = mac_stats->tx_bytes;
1378         stats->multicast = mac_stats->rx_multicast;
1379         stats->collisions = mac_stats->tx_collision;
1380         stats->rx_length_errors = (mac_stats->rx_gtjumbo +
1381                                    mac_stats->rx_length_error);
1382         stats->rx_over_errors = efx->n_rx_nodesc_drop_cnt;
1383         stats->rx_crc_errors = mac_stats->rx_bad;
1384         stats->rx_frame_errors = mac_stats->rx_align_error;
1385         stats->rx_fifo_errors = mac_stats->rx_overflow;
1386         stats->rx_missed_errors = mac_stats->rx_missed;
1387         stats->tx_window_errors = mac_stats->tx_late_collision;
1388
1389         stats->rx_errors = (stats->rx_length_errors +
1390                             stats->rx_over_errors +
1391                             stats->rx_crc_errors +
1392                             stats->rx_frame_errors +
1393                             stats->rx_fifo_errors +
1394                             stats->rx_missed_errors +
1395                             mac_stats->rx_symbol_error);
1396         stats->tx_errors = (stats->tx_window_errors +
1397                             mac_stats->tx_bad);
1398
1399         return stats;
1400 }
1401
1402 /* Context: netif_tx_lock held, BHs disabled. */
1403 static void efx_watchdog(struct net_device *net_dev)
1404 {
1405         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1406
1407         EFX_ERR(efx, "TX stuck with stop_count=%d port_enabled=%d:"
1408                 " resetting channels\n",
1409                 atomic_read(&efx->netif_stop_count), efx->port_enabled);
1410
1411         efx_schedule_reset(efx, RESET_TYPE_TX_WATCHDOG);
1412 }
1413
1414
1415 /* Context: process, rtnl_lock() held. */
1416 static int efx_change_mtu(struct net_device *net_dev, int new_mtu)
1417 {
1418         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1419         int rc = 0;
1420
1421         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1422
1423         if (new_mtu > EFX_MAX_MTU)
1424                 return -EINVAL;
1425
1426         efx_stop_all(efx);
1427
1428         EFX_LOG(efx, "changing MTU to %d\n", new_mtu);
1429
1430         efx_fini_channels(efx);
1431         net_dev->mtu = new_mtu;
1432         efx_init_channels(efx);
1433
1434         efx_start_all(efx);
1435         return rc;
1436 }
1437
1438 static int efx_set_mac_address(struct net_device *net_dev, void *data)
1439 {
1440         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1441         struct sockaddr *addr = data;
1442         char *new_addr = addr->sa_data;
1443
1444         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1445
1446         if (!is_valid_ether_addr(new_addr)) {
1447                 EFX_ERR(efx, "invalid ethernet MAC address requested: %pM\n",
1448                         new_addr);
1449                 return -EINVAL;
1450         }
1451
1452         memcpy(net_dev->dev_addr, new_addr, net_dev->addr_len);
1453
1454         /* Reconfigure the MAC */
1455         efx_reconfigure_port(efx);
1456
1457         return 0;
1458 }
1459
1460 /* Context: netif_addr_lock held, BHs disabled. */
1461 static void efx_set_multicast_list(struct net_device *net_dev)
1462 {
1463         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1464         struct dev_mc_list *mc_list = net_dev->mc_list;
1465         union efx_multicast_hash *mc_hash = &efx->multicast_hash;
1466         bool promiscuous = !!(net_dev->flags & IFF_PROMISC);
1467         bool changed = (efx->promiscuous != promiscuous);
1468         u32 crc;
1469         int bit;
1470         int i;
1471
1472         efx->promiscuous = promiscuous;
1473
1474         /* Build multicast hash table */
1475         if (promiscuous || (net_dev->flags & IFF_ALLMULTI)) {
1476                 memset(mc_hash, 0xff, sizeof(*mc_hash));
1477         } else {
1478                 memset(mc_hash, 0x00, sizeof(*mc_hash));
1479                 for (i = 0; i < net_dev->mc_count; i++) {
1480                         crc = ether_crc_le(ETH_ALEN, mc_list->dmi_addr);
1481                         bit = crc & (EFX_MCAST_HASH_ENTRIES - 1);
1482                         set_bit_le(bit, mc_hash->byte);
1483                         mc_list = mc_list->next;
1484                 }
1485         }
1486
1487         if (!efx->port_enabled)
1488                 /* Delay pushing settings until efx_start_port() */
1489                 return;
1490
1491         if (changed)
1492                 queue_work(efx->workqueue, &efx->phy_work);
1493
1494         /* Create and activate new global multicast hash table */
1495         falcon_set_multicast_hash(efx);
1496 }
1497
1498 static const struct net_device_ops efx_netdev_ops = {
1499         .ndo_open               = efx_net_open,
1500         .ndo_stop               = efx_net_stop,
1501         .ndo_get_stats          = efx_net_stats,
1502         .ndo_tx_timeout         = efx_watchdog,
1503         .ndo_start_xmit         = efx_hard_start_xmit,
1504         .ndo_validate_addr      = eth_validate_addr,
1505         .ndo_do_ioctl           = efx_ioctl,
1506         .ndo_change_mtu         = efx_change_mtu,
1507         .ndo_set_mac_address    = efx_set_mac_address,
1508         .ndo_set_multicast_list = efx_set_multicast_list,
1509 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1510         .ndo_poll_controller = efx_netpoll,
1511 #endif
1512 };
1513
1514 static void efx_update_name(struct efx_nic *efx)
1515 {
1516         strcpy(efx->name, efx->net_dev->name);
1517         efx_mtd_rename(efx);
1518         efx_set_channel_names(efx);
1519 }
1520
1521 static int efx_netdev_event(struct notifier_block *this,
1522                             unsigned long event, void *ptr)
1523 {
1524         struct net_device *net_dev = ptr;
1525
1526         if (net_dev->netdev_ops == &efx_netdev_ops &&
1527             event == NETDEV_CHANGENAME)
1528                 efx_update_name(netdev_priv(net_dev));
1529
1530         return NOTIFY_DONE;
1531 }
1532
1533 static struct notifier_block efx_netdev_notifier = {
1534         .notifier_call = efx_netdev_event,
1535 };
1536
1537 static ssize_t
1538 show_phy_type(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
1539 {
1540         struct efx_nic *efx = pci_get_drvdata(to_pci_dev(dev));
1541         return sprintf(buf, "%d\n", efx->phy_type);
1542 }
1543 static DEVICE_ATTR(phy_type, 0644, show_phy_type, NULL);
1544
1545 static int efx_register_netdev(struct efx_nic *efx)
1546 {
1547         struct net_device *net_dev = efx->net_dev;
1548         int rc;
1549
1550         net_dev->watchdog_timeo = 5 * HZ;
1551         net_dev->irq = efx->pci_dev->irq;
1552         net_dev->netdev_ops = &efx_netdev_ops;
1553         SET_NETDEV_DEV(net_dev, &efx->pci_dev->dev);
1554         SET_ETHTOOL_OPS(net_dev, &efx_ethtool_ops);
1555
1556         /* Always start with carrier off; PHY events will detect the link */
1557         netif_carrier_off(efx->net_dev);
1558
1559         /* Clear MAC statistics */
1560         efx->mac_op->update_stats(efx);
1561         memset(&efx->mac_stats, 0, sizeof(efx->mac_stats));
1562
1563         rc = register_netdev(net_dev);
1564         if (rc) {
1565                 EFX_ERR(efx, "could not register net dev\n");
1566                 return rc;
1567         }
1568
1569         rtnl_lock();
1570         efx_update_name(efx);
1571         rtnl_unlock();
1572
1573         rc = device_create_file(&efx->pci_dev->dev, &dev_attr_phy_type);
1574         if (rc) {
1575                 EFX_ERR(efx, "failed to init net dev attributes\n");
1576                 goto fail_registered;
1577         }
1578
1579         return 0;
1580
1581 fail_registered:
1582         unregister_netdev(net_dev);
1583         return rc;
1584 }
1585
1586 static void efx_unregister_netdev(struct efx_nic *efx)
1587 {
1588         struct efx_tx_queue *tx_queue;
1589
1590         if (!efx->net_dev)
1591                 return;
1592
1593         BUG_ON(netdev_priv(efx->net_dev) != efx);
1594
1595         /* Free up any skbs still remaining. This has to happen before
1596          * we try to unregister the netdev as running their destructors
1597          * may be needed to get the device ref. count to 0. */
1598         efx_for_each_tx_queue(tx_queue, efx)
1599                 efx_release_tx_buffers(tx_queue);
1600
1601         if (efx_dev_registered(efx)) {
1602                 strlcpy(efx->name, pci_name(efx->pci_dev), sizeof(efx->name));
1603                 device_remove_file(&efx->pci_dev->dev, &dev_attr_phy_type);
1604                 unregister_netdev(efx->net_dev);
1605         }
1606 }
1607
1608 /**************************************************************************
1609  *
1610  * Device reset and suspend
1611  *
1612  **************************************************************************/
1613
1614 /* Tears down the entire software state and most of the hardware state
1615  * before reset.  */
1616 void efx_reset_down(struct efx_nic *efx, struct ethtool_cmd *ecmd)
1617 {
1618         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1619
1620         /* The net_dev->get_stats handler is quite slow, and will fail
1621          * if a fetch is pending over reset. Serialise against it. */
1622         spin_lock(&efx->stats_lock);
1623         efx->stats_enabled = false;
1624         spin_unlock(&efx->stats_lock);
1625
1626         efx_stop_all(efx);
1627         mutex_lock(&efx->mac_lock);
1628         mutex_lock(&efx->spi_lock);
1629
1630         efx->phy_op->get_settings(efx, ecmd);
1631
1632         efx_fini_channels(efx);
1633 }
1634
1635 /* This function will always ensure that the locks acquired in
1636  * efx_reset_down() are released. A failure return code indicates
1637  * that we were unable to reinitialise the hardware, and the
1638  * driver should be disabled. If ok is false, then the rx and tx
1639  * engines are not restarted, pending a RESET_DISABLE. */
1640 int efx_reset_up(struct efx_nic *efx, struct ethtool_cmd *ecmd, bool ok)
1641 {
1642         int rc;
1643
1644         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1645
1646         rc = falcon_init_nic(efx);
1647         if (rc) {
1648                 EFX_ERR(efx, "failed to initialise NIC\n");
1649                 ok = false;
1650         }
1651
1652         if (ok) {
1653                 efx_init_channels(efx);
1654
1655                 if (efx->phy_op->set_settings(efx, ecmd))
1656                         EFX_ERR(efx, "could not restore PHY settings\n");
1657         }
1658
1659         mutex_unlock(&efx->spi_lock);
1660         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
1661
1662         if (ok) {
1663                 efx_start_all(efx);
1664                 efx->stats_enabled = true;
1665         }
1666         return rc;
1667 }
1668
1669 /* Reset the NIC as transparently as possible. Do not reset the PHY
1670  * Note that the reset may fail, in which case the card will be left
1671  * in a most-probably-unusable state.
1672  *
1673  * This function will sleep.  You cannot reset from within an atomic
1674  * state; use efx_schedule_reset() instead.
1675  *
1676  * Grabs the rtnl_lock.
1677  */
1678 static int efx_reset(struct efx_nic *efx)
1679 {
1680         struct ethtool_cmd ecmd;
1681         enum reset_type method = efx->reset_pending;
1682         int rc = 0;
1683
1684         /* Serialise with kernel interfaces */
1685         rtnl_lock();
1686
1687         /* If we're not RUNNING then don't reset. Leave the reset_pending
1688          * flag set so that efx_pci_probe_main will be retried */
1689         if (efx->state != STATE_RUNNING) {
1690                 EFX_INFO(efx, "scheduled reset quenched. NIC not RUNNING\n");
1691                 goto out_unlock;
1692         }
1693
1694         EFX_INFO(efx, "resetting (%d)\n", method);
1695
1696         efx_reset_down(efx, &ecmd);
1697
1698         rc = falcon_reset_hw(efx, method);
1699         if (rc) {
1700                 EFX_ERR(efx, "failed to reset hardware\n");
1701                 goto out_disable;
1702         }
1703
1704         /* Allow resets to be rescheduled. */
1705         efx->reset_pending = RESET_TYPE_NONE;
1706
1707         /* Reinitialise bus-mastering, which may have been turned off before
1708          * the reset was scheduled. This is still appropriate, even in the
1709          * RESET_TYPE_DISABLE since this driver generally assumes the hardware
1710          * can respond to requests. */
1711         pci_set_master(efx->pci_dev);
1712
1713         /* Leave device stopped if necessary */
1714         if (method == RESET_TYPE_DISABLE) {
1715                 efx_reset_up(efx, &ecmd, false);
1716                 rc = -EIO;
1717         } else {
1718                 rc = efx_reset_up(efx, &ecmd, true);
1719         }
1720
1721 out_disable:
1722         if (rc) {
1723                 EFX_ERR(efx, "has been disabled\n");
1724                 efx->state = STATE_DISABLED;
1725                 dev_close(efx->net_dev);
1726         } else {
1727                 EFX_LOG(efx, "reset complete\n");
1728         }
1729
1730 out_unlock:
1731         rtnl_unlock();
1732         return rc;
1733 }
1734
1735 /* The worker thread exists so that code that cannot sleep can
1736  * schedule a reset for later.
1737  */
1738 static void efx_reset_work(struct work_struct *data)
1739 {
1740         struct efx_nic *nic = container_of(data, struct efx_nic, reset_work);
1741
1742         efx_reset(nic);
1743 }
1744
1745 void efx_schedule_reset(struct efx_nic *efx, enum reset_type type)
1746 {
1747         enum reset_type method;
1748
1749         if (efx->reset_pending != RESET_TYPE_NONE) {
1750                 EFX_INFO(efx, "quenching already scheduled reset\n");
1751                 return;
1752         }
1753
1754         switch (type) {
1755         case RESET_TYPE_INVISIBLE:
1756         case RESET_TYPE_ALL:
1757         case RESET_TYPE_WORLD:
1758         case RESET_TYPE_DISABLE:
1759                 method = type;
1760                 break;
1761         case RESET_TYPE_RX_RECOVERY:
1762         case RESET_TYPE_RX_DESC_FETCH:
1763         case RESET_TYPE_TX_DESC_FETCH:
1764         case RESET_TYPE_TX_SKIP:
1765                 method = RESET_TYPE_INVISIBLE;
1766                 break;
1767         default:
1768                 method = RESET_TYPE_ALL;
1769                 break;
1770         }
1771
1772         if (method != type)
1773                 EFX_LOG(efx, "scheduling reset (%d:%d)\n", type, method);
1774         else
1775                 EFX_LOG(efx, "scheduling reset (%d)\n", method);
1776
1777         efx->reset_pending = method;
1778
1779         queue_work(reset_workqueue, &efx->reset_work);
1780 }
1781
1782 /**************************************************************************
1783  *
1784  * List of NICs we support
1785  *
1786  **************************************************************************/
1787
1788 /* PCI device ID table */
1789 static struct pci_device_id efx_pci_table[] __devinitdata = {
1790         {PCI_DEVICE(EFX_VENDID_SFC, FALCON_A_P_DEVID),
1791          .driver_data = (unsigned long) &falcon_a_nic_type},
1792         {PCI_DEVICE(EFX_VENDID_SFC, FALCON_B_P_DEVID),
1793          .driver_data = (unsigned long) &falcon_b_nic_type},
1794         {0}                     /* end of list */
1795 };
1796
1797 /**************************************************************************
1798  *
1799  * Dummy PHY/MAC/Board operations
1800  *
1801  * Can be used for some unimplemented operations
1802  * Needed so all function pointers are valid and do not have to be tested
1803  * before use
1804  *
1805  **************************************************************************/
1806 int efx_port_dummy_op_int(struct efx_nic *efx)
1807 {
1808         return 0;
1809 }
1810 void efx_port_dummy_op_void(struct efx_nic *efx) {}
1811 void efx_port_dummy_op_blink(struct efx_nic *efx, bool blink) {}
1812
1813 static struct efx_mac_operations efx_dummy_mac_operations = {
1814         .reconfigure    = efx_port_dummy_op_void,
1815         .poll           = efx_port_dummy_op_void,
1816         .irq            = efx_port_dummy_op_void,
1817 };
1818
1819 static struct efx_phy_operations efx_dummy_phy_operations = {
1820         .init            = efx_port_dummy_op_int,
1821         .reconfigure     = efx_port_dummy_op_void,
1822         .poll            = efx_port_dummy_op_void,
1823         .fini            = efx_port_dummy_op_void,
1824         .clear_interrupt = efx_port_dummy_op_void,
1825 };
1826
1827 static struct efx_board efx_dummy_board_info = {
1828         .init           = efx_port_dummy_op_int,
1829         .init_leds      = efx_port_dummy_op_int,
1830         .set_fault_led  = efx_port_dummy_op_blink,
1831         .monitor        = efx_port_dummy_op_int,
1832         .blink          = efx_port_dummy_op_blink,
1833         .fini           = efx_port_dummy_op_void,
1834 };
1835
1836 /**************************************************************************
1837  *
1838  * Data housekeeping
1839  *
1840  **************************************************************************/
1841
1842 /* This zeroes out and then fills in the invariants in a struct
1843  * efx_nic (including all sub-structures).
1844  */
1845 static int efx_init_struct(struct efx_nic *efx, struct efx_nic_type *type,
1846                            struct pci_dev *pci_dev, struct net_device *net_dev)
1847 {
1848         struct efx_channel *channel;
1849         struct efx_tx_queue *tx_queue;
1850         struct efx_rx_queue *rx_queue;
1851         int i;
1852
1853         /* Initialise common structures */
1854         memset(efx, 0, sizeof(*efx));
1855         spin_lock_init(&efx->biu_lock);
1856         spin_lock_init(&efx->phy_lock);
1857         mutex_init(&efx->spi_lock);
1858         INIT_WORK(&efx->reset_work, efx_reset_work);
1859         INIT_DELAYED_WORK(&efx->monitor_work, efx_monitor);
1860         efx->pci_dev = pci_dev;
1861         efx->state = STATE_INIT;
1862         efx->reset_pending = RESET_TYPE_NONE;
1863         strlcpy(efx->name, pci_name(pci_dev), sizeof(efx->name));
1864         efx->board_info = efx_dummy_board_info;
1865
1866         efx->net_dev = net_dev;
1867         efx->rx_checksum_enabled = true;
1868         spin_lock_init(&efx->netif_stop_lock);
1869         spin_lock_init(&efx->stats_lock);
1870         mutex_init(&efx->mac_lock);
1871         efx->mac_op = &efx_dummy_mac_operations;
1872         efx->phy_op = &efx_dummy_phy_operations;
1873         efx->mii.dev = net_dev;
1874         INIT_WORK(&efx->phy_work, efx_phy_work);
1875         INIT_WORK(&efx->mac_work, efx_mac_work);
1876         atomic_set(&efx->netif_stop_count, 1);
1877
1878         for (i = 0; i < EFX_MAX_CHANNELS; i++) {
1879                 channel = &efx->channel[i];
1880                 channel->efx = efx;
1881                 channel->channel = i;
1882                 channel->work_pending = false;
1883         }
1884         for (i = 0; i < EFX_TX_QUEUE_COUNT; i++) {
1885                 tx_queue = &efx->tx_queue[i];
1886                 tx_queue->efx = efx;
1887                 tx_queue->queue = i;
1888                 tx_queue->buffer = NULL;
1889                 tx_queue->channel = &efx->channel[0]; /* for safety */
1890                 tx_queue->tso_headers_free = NULL;
1891         }
1892         for (i = 0; i < EFX_MAX_RX_QUEUES; i++) {
1893                 rx_queue = &efx->rx_queue[i];
1894                 rx_queue->efx = efx;
1895                 rx_queue->queue = i;
1896                 rx_queue->channel = &efx->channel[0]; /* for safety */
1897                 rx_queue->buffer = NULL;
1898                 spin_lock_init(&rx_queue->add_lock);
1899                 INIT_DELAYED_WORK(&rx_queue->work, efx_rx_work);
1900         }
1901
1902         efx->type = type;
1903
1904         /* Sanity-check NIC type */
1905         EFX_BUG_ON_PARANOID(efx->type->txd_ring_mask &
1906                             (efx->type->txd_ring_mask + 1));
1907         EFX_BUG_ON_PARANOID(efx->type->rxd_ring_mask &
1908                             (efx->type->rxd_ring_mask + 1));
1909         EFX_BUG_ON_PARANOID(efx->type->evq_size &
1910                             (efx->type->evq_size - 1));
1911         /* As close as we can get to guaranteeing that we don't overflow */
1912         EFX_BUG_ON_PARANOID(efx->type->evq_size <
1913                             (efx->type->txd_ring_mask + 1 +
1914                              efx->type->rxd_ring_mask + 1));
1915         EFX_BUG_ON_PARANOID(efx->type->phys_addr_channels > EFX_MAX_CHANNELS);
1916
1917         /* Higher numbered interrupt modes are less capable! */
1918         efx->interrupt_mode = max(efx->type->max_interrupt_mode,
1919                                   interrupt_mode);
1920
1921         /* Would be good to use the net_dev name, but we're too early */
1922         snprintf(efx->workqueue_name, sizeof(efx->workqueue_name), "sfc%s",
1923                  pci_name(pci_dev));
1924         efx->workqueue = create_singlethread_workqueue(efx->workqueue_name);
1925         if (!efx->workqueue)
1926                 return -ENOMEM;
1927
1928         return 0;
1929 }
1930
1931 static void efx_fini_struct(struct efx_nic *efx)
1932 {
1933         if (efx->workqueue) {
1934                 destroy_workqueue(efx->workqueue);
1935                 efx->workqueue = NULL;
1936         }
1937 }
1938
1939 /**************************************************************************
1940  *
1941  * PCI interface
1942  *
1943  **************************************************************************/
1944
1945 /* Main body of final NIC shutdown code
1946  * This is called only at module unload (or hotplug removal).
1947  */
1948 static void efx_pci_remove_main(struct efx_nic *efx)
1949 {
1950         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1951
1952         /* Skip everything if we never obtained a valid membase */
1953         if (!efx->membase)
1954                 return;
1955
1956         efx_fini_channels(efx);
1957         efx_fini_port(efx);
1958
1959         /* Shutdown the board, then the NIC and board state */
1960         efx->board_info.fini(efx);
1961         falcon_fini_interrupt(efx);
1962
1963         efx_fini_napi(efx);
1964         efx_remove_all(efx);
1965 }
1966
1967 /* Final NIC shutdown
1968  * This is called only at module unload (or hotplug removal).
1969  */
1970 static void efx_pci_remove(struct pci_dev *pci_dev)
1971 {
1972         struct efx_nic *efx;
1973
1974         efx = pci_get_drvdata(pci_dev);
1975         if (!efx)
1976                 return;
1977
1978         /* Mark the NIC as fini, then stop the interface */
1979         rtnl_lock();
1980         efx->state = STATE_FINI;
1981         dev_close(efx->net_dev);
1982
1983         /* Allow any queued efx_resets() to complete */
1984         rtnl_unlock();
1985
1986         if (efx->membase == NULL)
1987                 goto out;
1988
1989         efx_unregister_netdev(efx);
1990
1991         efx_mtd_remove(efx);
1992
1993         /* Wait for any scheduled resets to complete. No more will be
1994          * scheduled from this point because efx_stop_all() has been
1995          * called, we are no longer registered with driverlink, and
1996          * the net_device's have been removed. */
1997         cancel_work_sync(&efx->reset_work);
1998
1999         efx_pci_remove_main(efx);
2000
2001 out:
2002         efx_fini_io(efx);
2003         EFX_LOG(efx, "shutdown successful\n");
2004
2005         pci_set_drvdata(pci_dev, NULL);
2006         efx_fini_struct(efx);
2007         free_netdev(efx->net_dev);
2008 };
2009
2010 /* Main body of NIC initialisation
2011  * This is called at module load (or hotplug insertion, theoretically).
2012  */
2013 static int efx_pci_probe_main(struct efx_nic *efx)
2014 {
2015         int rc;
2016
2017         /* Do start-of-day initialisation */
2018         rc = efx_probe_all(efx);
2019         if (rc)
2020                 goto fail1;
2021
2022         rc = efx_init_napi(efx);
2023         if (rc)
2024                 goto fail2;
2025
2026         /* Initialise the board */
2027         rc = efx->board_info.init(efx);
2028         if (rc) {
2029                 EFX_ERR(efx, "failed to initialise board\n");
2030                 goto fail3;
2031         }
2032
2033         rc = falcon_init_nic(efx);
2034         if (rc) {
2035                 EFX_ERR(efx, "failed to initialise NIC\n");
2036                 goto fail4;
2037         }
2038
2039         rc = efx_init_port(efx);
2040         if (rc) {
2041                 EFX_ERR(efx, "failed to initialise port\n");
2042                 goto fail5;
2043         }
2044
2045         efx_init_channels(efx);
2046
2047         rc = falcon_init_interrupt(efx);
2048         if (rc)
2049                 goto fail6;
2050
2051         return 0;
2052
2053  fail6:
2054         efx_fini_channels(efx);
2055         efx_fini_port(efx);
2056  fail5:
2057  fail4:
2058         efx->board_info.fini(efx);
2059  fail3:
2060         efx_fini_napi(efx);
2061  fail2:
2062         efx_remove_all(efx);
2063  fail1:
2064         return rc;
2065 }
2066
2067 /* NIC initialisation
2068  *
2069  * This is called at module load (or hotplug insertion,
2070  * theoretically).  It sets up PCI mappings, tests and resets the NIC,
2071  * sets up and registers the network devices with the kernel and hooks
2072  * the interrupt service routine.  It does not prepare the device for
2073  * transmission; this is left to the first time one of the network
2074  * interfaces is brought up (i.e. efx_net_open).
2075  */
2076 static int __devinit efx_pci_probe(struct pci_dev *pci_dev,
2077                                    const struct pci_device_id *entry)
2078 {
2079         struct efx_nic_type *type = (struct efx_nic_type *) entry->driver_data;
2080         struct net_device *net_dev;
2081         struct efx_nic *efx;
2082         int i, rc;
2083
2084         /* Allocate and initialise a struct net_device and struct efx_nic */
2085         net_dev = alloc_etherdev(sizeof(*efx));
2086         if (!net_dev)
2087                 return -ENOMEM;
2088         net_dev->features |= (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_SG |
2089                               NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_TSO);
2090         if (lro)
2091                 net_dev->features |= NETIF_F_GRO;
2092         /* Mask for features that also apply to VLAN devices */
2093         net_dev->vlan_features |= (NETIF_F_ALL_CSUM | NETIF_F_SG |
2094                                    NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_TSO);
2095         efx = netdev_priv(net_dev);
2096         pci_set_drvdata(pci_dev, efx);
2097         rc = efx_init_struct(efx, type, pci_dev, net_dev);
2098         if (rc)
2099                 goto fail1;
2100
2101         EFX_INFO(efx, "Solarflare Communications NIC detected\n");
2102
2103         /* Set up basic I/O (BAR mappings etc) */
2104         rc = efx_init_io(efx);
2105         if (rc)
2106                 goto fail2;
2107
2108         /* No serialisation is required with the reset path because
2109          * we're in STATE_INIT. */
2110         for (i = 0; i < 5; i++) {
2111                 rc = efx_pci_probe_main(efx);
2112
2113                 /* Serialise against efx_reset(). No more resets will be
2114                  * scheduled since efx_stop_all() has been called, and we
2115                  * have not and never have been registered with either
2116                  * the rtnetlink or driverlink layers. */
2117                 cancel_work_sync(&efx->reset_work);
2118
2119                 if (rc == 0) {
2120                         if (efx->reset_pending != RESET_TYPE_NONE) {
2121                                 /* If there was a scheduled reset during
2122                                  * probe, the NIC is probably hosed anyway */
2123                                 efx_pci_remove_main(efx);
2124                                 rc = -EIO;
2125                         } else {
2126                                 break;
2127                         }
2128                 }
2129
2130                 /* Retry if a recoverably reset event has been scheduled */
2131                 if ((efx->reset_pending != RESET_TYPE_INVISIBLE) &&
2132                     (efx->reset_pending != RESET_TYPE_ALL))
2133                         goto fail3;
2134
2135                 efx->reset_pending = RESET_TYPE_NONE;
2136         }
2137
2138         if (rc) {
2139                 EFX_ERR(efx, "Could not reset NIC\n");
2140                 goto fail4;
2141         }
2142
2143         /* Switch to the running state before we expose the device to
2144          * the OS.  This is to ensure that the initial gathering of
2145          * MAC stats succeeds. */
2146         efx->state = STATE_RUNNING;
2147
2148         efx_mtd_probe(efx); /* allowed to fail */
2149
2150         rc = efx_register_netdev(efx);
2151         if (rc)
2152                 goto fail5;
2153
2154         EFX_LOG(efx, "initialisation successful\n");
2155         return 0;
2156
2157  fail5:
2158         efx_pci_remove_main(efx);
2159  fail4:
2160  fail3:
2161         efx_fini_io(efx);
2162  fail2:
2163         efx_fini_struct(efx);
2164  fail1:
2165         EFX_LOG(efx, "initialisation failed. rc=%d\n", rc);
2166         free_netdev(net_dev);
2167         return rc;
2168 }
2169
2170 static struct pci_driver efx_pci_driver = {
2171         .name           = EFX_DRIVER_NAME,
2172         .id_table       = efx_pci_table,
2173         .probe          = efx_pci_probe,
2174         .remove         = efx_pci_remove,
2175 };
2176
2177 /**************************************************************************
2178  *
2179  * Kernel module interface
2180  *
2181  *************************************************************************/
2182
2183 module_param(interrupt_mode, uint, 0444);
2184 MODULE_PARM_DESC(interrupt_mode,
2185                  "Interrupt mode (0=>MSIX 1=>MSI 2=>legacy)");
2186
2187 static int __init efx_init_module(void)
2188 {
2189         int rc;
2190
2191         printk(KERN_INFO "Solarflare NET driver v" EFX_DRIVER_VERSION "\n");
2192
2193         rc = register_netdevice_notifier(&efx_netdev_notifier);
2194         if (rc)
2195                 goto err_notifier;
2196
2197         refill_workqueue = create_workqueue("sfc_refill");
2198         if (!refill_workqueue) {
2199                 rc = -ENOMEM;
2200                 goto err_refill;
2201         }
2202         reset_workqueue = create_singlethread_workqueue("sfc_reset");
2203         if (!reset_workqueue) {
2204                 rc = -ENOMEM;
2205                 goto err_reset;
2206         }
2207
2208         rc = pci_register_driver(&efx_pci_driver);
2209         if (rc < 0)
2210                 goto err_pci;
2211
2212         return 0;
2213
2214  err_pci:
2215         destroy_workqueue(reset_workqueue);
2216  err_reset:
2217         destroy_workqueue(refill_workqueue);
2218  err_refill:
2219         unregister_netdevice_notifier(&efx_netdev_notifier);
2220  err_notifier:
2221         return rc;
2222 }
2223
2224 static void __exit efx_exit_module(void)
2225 {
2226         printk(KERN_INFO "Solarflare NET driver unloading\n");
2227
2228         pci_unregister_driver(&efx_pci_driver);
2229         destroy_workqueue(reset_workqueue);
2230         destroy_workqueue(refill_workqueue);
2231         unregister_netdevice_notifier(&efx_netdev_notifier);
2232
2233 }
2234
2235 module_init(efx_init_module);
2236 module_exit(efx_exit_module);
2237
2238 MODULE_AUTHOR("Michael Brown <mbrown@fensystems.co.uk> and "
2239               "Solarflare Communications");
2240 MODULE_DESCRIPTION("Solarflare Communications network driver");
2241 MODULE_LICENSE("GPL");
2242 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, efx_pci_table);