rt2x00: Remove debugfs CSR access wrappers
[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 "gmii.h"
25 #include "ethtool.h"
26 #include "tx.h"
27 #include "rx.h"
28 #include "efx.h"
29 #include "mdio_10g.h"
30 #include "falcon.h"
31 #include "mac.h"
32
33 #define EFX_MAX_MTU (9 * 1024)
34
35 /* RX slow fill workqueue. If memory allocation fails in the fast path,
36  * a work item is pushed onto this work queue to retry the allocation later,
37  * to avoid the NIC being starved of RX buffers. Since this is a per cpu
38  * workqueue, there is nothing to be gained in making it per NIC
39  */
40 static struct workqueue_struct *refill_workqueue;
41
42 /**************************************************************************
43  *
44  * Configurable values
45  *
46  *************************************************************************/
47
48 /*
49  * Enable large receive offload (LRO) aka soft segment reassembly (SSR)
50  *
51  * This sets the default for new devices.  It can be controlled later
52  * using ethtool.
53  */
54 static int lro = true;
55 module_param(lro, int, 0644);
56 MODULE_PARM_DESC(lro, "Large receive offload acceleration");
57
58 /*
59  * Use separate channels for TX and RX events
60  *
61  * Set this to 1 to use separate channels for TX and RX. It allows us to
62  * apply a higher level of interrupt moderation to TX events.
63  *
64  * This is forced to 0 for MSI interrupt mode as the interrupt vector
65  * is not written
66  */
67 static unsigned int separate_tx_and_rx_channels = true;
68
69 /* This is the weight assigned to each of the (per-channel) virtual
70  * NAPI devices.
71  */
72 static int napi_weight = 64;
73
74 /* This is the time (in jiffies) between invocations of the hardware
75  * monitor, which checks for known hardware bugs and resets the
76  * hardware and driver as necessary.
77  */
78 unsigned int efx_monitor_interval = 1 * HZ;
79
80 /* This controls whether or not the driver will initialise devices
81  * with invalid MAC addresses stored in the EEPROM or flash.  If true,
82  * such devices will be initialised with a random locally-generated
83  * MAC address.  This allows for loading the sfc_mtd driver to
84  * reprogram the flash, even if the flash contents (including the MAC
85  * address) have previously been erased.
86  */
87 static unsigned int allow_bad_hwaddr;
88
89 /* Initial interrupt moderation settings.  They can be modified after
90  * module load with ethtool.
91  *
92  * The default for RX should strike a balance between increasing the
93  * round-trip latency and reducing overhead.
94  */
95 static unsigned int rx_irq_mod_usec = 60;
96
97 /* Initial interrupt moderation settings.  They can be modified after
98  * module load with ethtool.
99  *
100  * This default is chosen to ensure that a 10G link does not go idle
101  * while a TX queue is stopped after it has become full.  A queue is
102  * restarted when it drops below half full.  The time this takes (assuming
103  * worst case 3 descriptors per packet and 1024 descriptors) is
104  *   512 / 3 * 1.2 = 205 usec.
105  */
106 static unsigned int tx_irq_mod_usec = 150;
107
108 /* This is the first interrupt mode to try out of:
109  * 0 => MSI-X
110  * 1 => MSI
111  * 2 => legacy
112  */
113 static unsigned int interrupt_mode;
114
115 /* This is the requested number of CPUs to use for Receive-Side Scaling (RSS),
116  * i.e. the number of CPUs among which we may distribute simultaneous
117  * interrupt handling.
118  *
119  * Cards without MSI-X will only target one CPU via legacy or MSI interrupt.
120  * The default (0) means to assign an interrupt to each package (level II cache)
121  */
122 static unsigned int rss_cpus;
123 module_param(rss_cpus, uint, 0444);
124 MODULE_PARM_DESC(rss_cpus, "Number of CPUs to use for Receive-Side Scaling");
125
126 /**************************************************************************
127  *
128  * Utility functions and prototypes
129  *
130  *************************************************************************/
131 static void efx_remove_channel(struct efx_channel *channel);
132 static void efx_remove_port(struct efx_nic *efx);
133 static void efx_fini_napi(struct efx_nic *efx);
134 static void efx_fini_channels(struct efx_nic *efx);
135
136 #define EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx)                \
137         do {                                            \
138                 if (efx->state == STATE_RUNNING)        \
139                         ASSERT_RTNL();                  \
140         } while (0)
141
142 /**************************************************************************
143  *
144  * Event queue processing
145  *
146  *************************************************************************/
147
148 /* Process channel's event queue
149  *
150  * This function is responsible for processing the event queue of a
151  * single channel.  The caller must guarantee that this function will
152  * never be concurrently called more than once on the same channel,
153  * though different channels may be being processed concurrently.
154  */
155 static int efx_process_channel(struct efx_channel *channel, int rx_quota)
156 {
157         struct efx_nic *efx = channel->efx;
158         int rx_packets;
159
160         if (unlikely(efx->reset_pending != RESET_TYPE_NONE ||
161                      !channel->enabled))
162                 return 0;
163
164         rx_packets = falcon_process_eventq(channel, rx_quota);
165         if (rx_packets == 0)
166                 return 0;
167
168         /* Deliver last RX packet. */
169         if (channel->rx_pkt) {
170                 __efx_rx_packet(channel, channel->rx_pkt,
171                                 channel->rx_pkt_csummed);
172                 channel->rx_pkt = NULL;
173         }
174
175         efx_flush_lro(channel);
176         efx_rx_strategy(channel);
177
178         efx_fast_push_rx_descriptors(&efx->rx_queue[channel->channel]);
179
180         return rx_packets;
181 }
182
183 /* Mark channel as finished processing
184  *
185  * Note that since we will not receive further interrupts for this
186  * channel before we finish processing and call the eventq_read_ack()
187  * method, there is no need to use the interrupt hold-off timers.
188  */
189 static inline void efx_channel_processed(struct efx_channel *channel)
190 {
191         /* The interrupt handler for this channel may set work_pending
192          * as soon as we acknowledge the events we've seen.  Make sure
193          * it's cleared before then. */
194         channel->work_pending = false;
195         smp_wmb();
196
197         falcon_eventq_read_ack(channel);
198 }
199
200 /* NAPI poll handler
201  *
202  * NAPI guarantees serialisation of polls of the same device, which
203  * provides the guarantee required by efx_process_channel().
204  */
205 static int efx_poll(struct napi_struct *napi, int budget)
206 {
207         struct efx_channel *channel =
208                 container_of(napi, struct efx_channel, napi_str);
209         struct net_device *napi_dev = channel->napi_dev;
210         int rx_packets;
211
212         EFX_TRACE(channel->efx, "channel %d NAPI poll executing on CPU %d\n",
213                   channel->channel, raw_smp_processor_id());
214
215         rx_packets = efx_process_channel(channel, budget);
216
217         if (rx_packets < budget) {
218                 /* There is no race here; although napi_disable() will
219                  * only wait for netif_rx_complete(), this isn't a problem
220                  * since efx_channel_processed() will have no effect if
221                  * interrupts have already been disabled.
222                  */
223                 netif_rx_complete(napi_dev, napi);
224                 efx_channel_processed(channel);
225         }
226
227         return rx_packets;
228 }
229
230 /* Process the eventq of the specified channel immediately on this CPU
231  *
232  * Disable hardware generated interrupts, wait for any existing
233  * processing to finish, then directly poll (and ack ) the eventq.
234  * Finally reenable NAPI and interrupts.
235  *
236  * Since we are touching interrupts the caller should hold the suspend lock
237  */
238 void efx_process_channel_now(struct efx_channel *channel)
239 {
240         struct efx_nic *efx = channel->efx;
241
242         BUG_ON(!channel->used_flags);
243         BUG_ON(!channel->enabled);
244
245         /* Disable interrupts and wait for ISRs to complete */
246         falcon_disable_interrupts(efx);
247         if (efx->legacy_irq)
248                 synchronize_irq(efx->legacy_irq);
249         if (channel->irq)
250                 synchronize_irq(channel->irq);
251
252         /* Wait for any NAPI processing to complete */
253         napi_disable(&channel->napi_str);
254
255         /* Poll the channel */
256         efx_process_channel(channel, efx->type->evq_size);
257
258         /* Ack the eventq. This may cause an interrupt to be generated
259          * when they are reenabled */
260         efx_channel_processed(channel);
261
262         napi_enable(&channel->napi_str);
263         falcon_enable_interrupts(efx);
264 }
265
266 /* Create event queue
267  * Event queue memory allocations are done only once.  If the channel
268  * is reset, the memory buffer will be reused; this guards against
269  * errors during channel reset and also simplifies interrupt handling.
270  */
271 static int efx_probe_eventq(struct efx_channel *channel)
272 {
273         EFX_LOG(channel->efx, "chan %d create event queue\n", channel->channel);
274
275         return falcon_probe_eventq(channel);
276 }
277
278 /* Prepare channel's event queue */
279 static void efx_init_eventq(struct efx_channel *channel)
280 {
281         EFX_LOG(channel->efx, "chan %d init event queue\n", channel->channel);
282
283         channel->eventq_read_ptr = 0;
284
285         falcon_init_eventq(channel);
286 }
287
288 static void efx_fini_eventq(struct efx_channel *channel)
289 {
290         EFX_LOG(channel->efx, "chan %d fini event queue\n", channel->channel);
291
292         falcon_fini_eventq(channel);
293 }
294
295 static void efx_remove_eventq(struct efx_channel *channel)
296 {
297         EFX_LOG(channel->efx, "chan %d remove event queue\n", channel->channel);
298
299         falcon_remove_eventq(channel);
300 }
301
302 /**************************************************************************
303  *
304  * Channel handling
305  *
306  *************************************************************************/
307
308 static int efx_probe_channel(struct efx_channel *channel)
309 {
310         struct efx_tx_queue *tx_queue;
311         struct efx_rx_queue *rx_queue;
312         int rc;
313
314         EFX_LOG(channel->efx, "creating channel %d\n", channel->channel);
315
316         rc = efx_probe_eventq(channel);
317         if (rc)
318                 goto fail1;
319
320         efx_for_each_channel_tx_queue(tx_queue, channel) {
321                 rc = efx_probe_tx_queue(tx_queue);
322                 if (rc)
323                         goto fail2;
324         }
325
326         efx_for_each_channel_rx_queue(rx_queue, channel) {
327                 rc = efx_probe_rx_queue(rx_queue);
328                 if (rc)
329                         goto fail3;
330         }
331
332         channel->n_rx_frm_trunc = 0;
333
334         return 0;
335
336  fail3:
337         efx_for_each_channel_rx_queue(rx_queue, channel)
338                 efx_remove_rx_queue(rx_queue);
339  fail2:
340         efx_for_each_channel_tx_queue(tx_queue, channel)
341                 efx_remove_tx_queue(tx_queue);
342  fail1:
343         return rc;
344 }
345
346
347 /* Channels are shutdown and reinitialised whilst the NIC is running
348  * to propagate configuration changes (mtu, checksum offload), or
349  * to clear hardware error conditions
350  */
351 static void efx_init_channels(struct efx_nic *efx)
352 {
353         struct efx_tx_queue *tx_queue;
354         struct efx_rx_queue *rx_queue;
355         struct efx_channel *channel;
356
357         /* Calculate the rx buffer allocation parameters required to
358          * support the current MTU, including padding for header
359          * alignment and overruns.
360          */
361         efx->rx_buffer_len = (max(EFX_PAGE_IP_ALIGN, NET_IP_ALIGN) +
362                               EFX_MAX_FRAME_LEN(efx->net_dev->mtu) +
363                               efx->type->rx_buffer_padding);
364         efx->rx_buffer_order = get_order(efx->rx_buffer_len);
365
366         /* Initialise the channels */
367         efx_for_each_channel(channel, efx) {
368                 EFX_LOG(channel->efx, "init chan %d\n", channel->channel);
369
370                 efx_init_eventq(channel);
371
372                 efx_for_each_channel_tx_queue(tx_queue, channel)
373                         efx_init_tx_queue(tx_queue);
374
375                 /* The rx buffer allocation strategy is MTU dependent */
376                 efx_rx_strategy(channel);
377
378                 efx_for_each_channel_rx_queue(rx_queue, channel)
379                         efx_init_rx_queue(rx_queue);
380
381                 WARN_ON(channel->rx_pkt != NULL);
382                 efx_rx_strategy(channel);
383         }
384 }
385
386 /* This enables event queue processing and packet transmission.
387  *
388  * Note that this function is not allowed to fail, since that would
389  * introduce too much complexity into the suspend/resume path.
390  */
391 static void efx_start_channel(struct efx_channel *channel)
392 {
393         struct efx_rx_queue *rx_queue;
394
395         EFX_LOG(channel->efx, "starting chan %d\n", channel->channel);
396
397         if (!(channel->efx->net_dev->flags & IFF_UP))
398                 netif_napi_add(channel->napi_dev, &channel->napi_str,
399                                efx_poll, napi_weight);
400
401         /* The interrupt handler for this channel may set work_pending
402          * as soon as we enable it.  Make sure it's cleared before
403          * then.  Similarly, make sure it sees the enabled flag set. */
404         channel->work_pending = false;
405         channel->enabled = true;
406         smp_wmb();
407
408         napi_enable(&channel->napi_str);
409
410         /* Load up RX descriptors */
411         efx_for_each_channel_rx_queue(rx_queue, channel)
412                 efx_fast_push_rx_descriptors(rx_queue);
413 }
414
415 /* This disables event queue processing and packet transmission.
416  * This function does not guarantee that all queue processing
417  * (e.g. RX refill) is complete.
418  */
419 static void efx_stop_channel(struct efx_channel *channel)
420 {
421         struct efx_rx_queue *rx_queue;
422
423         if (!channel->enabled)
424                 return;
425
426         EFX_LOG(channel->efx, "stop chan %d\n", channel->channel);
427
428         channel->enabled = false;
429         napi_disable(&channel->napi_str);
430
431         /* Ensure that any worker threads have exited or will be no-ops */
432         efx_for_each_channel_rx_queue(rx_queue, channel) {
433                 spin_lock_bh(&rx_queue->add_lock);
434                 spin_unlock_bh(&rx_queue->add_lock);
435         }
436 }
437
438 static void efx_fini_channels(struct efx_nic *efx)
439 {
440         struct efx_channel *channel;
441         struct efx_tx_queue *tx_queue;
442         struct efx_rx_queue *rx_queue;
443         int rc;
444
445         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
446         BUG_ON(efx->port_enabled);
447
448         rc = falcon_flush_queues(efx);
449         if (rc)
450                 EFX_ERR(efx, "failed to flush queues\n");
451         else
452                 EFX_LOG(efx, "successfully flushed all queues\n");
453
454         efx_for_each_channel(channel, efx) {
455                 EFX_LOG(channel->efx, "shut down chan %d\n", channel->channel);
456
457                 efx_for_each_channel_rx_queue(rx_queue, channel)
458                         efx_fini_rx_queue(rx_queue);
459                 efx_for_each_channel_tx_queue(tx_queue, channel)
460                         efx_fini_tx_queue(tx_queue);
461                 efx_fini_eventq(channel);
462         }
463 }
464
465 static void efx_remove_channel(struct efx_channel *channel)
466 {
467         struct efx_tx_queue *tx_queue;
468         struct efx_rx_queue *rx_queue;
469
470         EFX_LOG(channel->efx, "destroy chan %d\n", channel->channel);
471
472         efx_for_each_channel_rx_queue(rx_queue, channel)
473                 efx_remove_rx_queue(rx_queue);
474         efx_for_each_channel_tx_queue(tx_queue, channel)
475                 efx_remove_tx_queue(tx_queue);
476         efx_remove_eventq(channel);
477
478         channel->used_flags = 0;
479 }
480
481 void efx_schedule_slow_fill(struct efx_rx_queue *rx_queue, int delay)
482 {
483         queue_delayed_work(refill_workqueue, &rx_queue->work, delay);
484 }
485
486 /**************************************************************************
487  *
488  * Port handling
489  *
490  **************************************************************************/
491
492 /* This ensures that the kernel is kept informed (via
493  * netif_carrier_on/off) of the link status, and also maintains the
494  * link status's stop on the port's TX queue.
495  */
496 static void efx_link_status_changed(struct efx_nic *efx)
497 {
498         /* SFC Bug 5356: A net_dev notifier is registered, so we must ensure
499          * that no events are triggered between unregister_netdev() and the
500          * driver unloading. A more general condition is that NETDEV_CHANGE
501          * can only be generated between NETDEV_UP and NETDEV_DOWN */
502         if (!netif_running(efx->net_dev))
503                 return;
504
505         if (efx->port_inhibited) {
506                 netif_carrier_off(efx->net_dev);
507                 return;
508         }
509
510         if (efx->link_up != netif_carrier_ok(efx->net_dev)) {
511                 efx->n_link_state_changes++;
512
513                 if (efx->link_up)
514                         netif_carrier_on(efx->net_dev);
515                 else
516                         netif_carrier_off(efx->net_dev);
517         }
518
519         /* Status message for kernel log */
520         if (efx->link_up) {
521                 struct mii_if_info *gmii = &efx->mii;
522                 unsigned adv, lpa;
523                 /* NONE here means direct XAUI from the controller, with no
524                  * MDIO-attached device we can query. */
525                 if (efx->phy_type != PHY_TYPE_NONE) {
526                         adv = gmii_advertised(gmii);
527                         lpa = gmii_lpa(gmii);
528                 } else {
529                         lpa = GM_LPA_10000 | LPA_DUPLEX;
530                         adv = lpa;
531                 }
532                 EFX_INFO(efx, "link up at %dMbps %s-duplex "
533                          "(adv %04x lpa %04x) (MTU %d)%s\n",
534                          (efx->link_options & GM_LPA_10000 ? 10000 :
535                           (efx->link_options & GM_LPA_1000 ? 1000 :
536                            (efx->link_options & GM_LPA_100 ? 100 :
537                             10))),
538                          (efx->link_options & GM_LPA_DUPLEX ?
539                           "full" : "half"),
540                          adv, lpa,
541                          efx->net_dev->mtu,
542                          (efx->promiscuous ? " [PROMISC]" : ""));
543         } else {
544                 EFX_INFO(efx, "link down\n");
545         }
546
547 }
548
549 /* This call reinitialises the MAC to pick up new PHY settings. The
550  * caller must hold the mac_lock */
551 void __efx_reconfigure_port(struct efx_nic *efx)
552 {
553         WARN_ON(!mutex_is_locked(&efx->mac_lock));
554
555         EFX_LOG(efx, "reconfiguring MAC from PHY settings on CPU %d\n",
556                 raw_smp_processor_id());
557
558         /* Serialise the promiscuous flag with efx_set_multicast_list. */
559         if (efx_dev_registered(efx)) {
560                 netif_addr_lock_bh(efx->net_dev);
561                 netif_addr_unlock_bh(efx->net_dev);
562         }
563
564         falcon_reconfigure_xmac(efx);
565
566         /* Inform kernel of loss/gain of carrier */
567         efx_link_status_changed(efx);
568 }
569
570 /* Reinitialise the MAC to pick up new PHY settings, even if the port is
571  * disabled. */
572 void efx_reconfigure_port(struct efx_nic *efx)
573 {
574         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
575
576         mutex_lock(&efx->mac_lock);
577         __efx_reconfigure_port(efx);
578         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
579 }
580
581 /* Asynchronous efx_reconfigure_port work item. To speed up efx_flush_all()
582  * we don't efx_reconfigure_port() if the port is disabled. Care is taken
583  * in efx_stop_all() and efx_start_port() to prevent PHY events being lost */
584 static void efx_reconfigure_work(struct work_struct *data)
585 {
586         struct efx_nic *efx = container_of(data, struct efx_nic,
587                                            reconfigure_work);
588
589         mutex_lock(&efx->mac_lock);
590         if (efx->port_enabled)
591                 __efx_reconfigure_port(efx);
592         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
593 }
594
595 static int efx_probe_port(struct efx_nic *efx)
596 {
597         int rc;
598
599         EFX_LOG(efx, "create port\n");
600
601         /* Connect up MAC/PHY operations table and read MAC address */
602         rc = falcon_probe_port(efx);
603         if (rc)
604                 goto err;
605
606         /* Sanity check MAC address */
607         if (is_valid_ether_addr(efx->mac_address)) {
608                 memcpy(efx->net_dev->dev_addr, efx->mac_address, ETH_ALEN);
609         } else {
610                 EFX_ERR(efx, "invalid MAC address %pM\n",
611                         efx->mac_address);
612                 if (!allow_bad_hwaddr) {
613                         rc = -EINVAL;
614                         goto err;
615                 }
616                 random_ether_addr(efx->net_dev->dev_addr);
617                 EFX_INFO(efx, "using locally-generated MAC %pM\n",
618                          efx->net_dev->dev_addr);
619         }
620
621         return 0;
622
623  err:
624         efx_remove_port(efx);
625         return rc;
626 }
627
628 static int efx_init_port(struct efx_nic *efx)
629 {
630         int rc;
631
632         EFX_LOG(efx, "init port\n");
633
634         /* Initialise the MAC and PHY */
635         rc = falcon_init_xmac(efx);
636         if (rc)
637                 return rc;
638
639         efx->port_initialized = true;
640         efx->stats_enabled = true;
641
642         /* Reconfigure port to program MAC registers */
643         falcon_reconfigure_xmac(efx);
644
645         return 0;
646 }
647
648 /* Allow efx_reconfigure_port() to be scheduled, and close the window
649  * between efx_stop_port and efx_flush_all whereby a previously scheduled
650  * efx_reconfigure_port() may have been cancelled */
651 static void efx_start_port(struct efx_nic *efx)
652 {
653         EFX_LOG(efx, "start port\n");
654         BUG_ON(efx->port_enabled);
655
656         mutex_lock(&efx->mac_lock);
657         efx->port_enabled = true;
658         __efx_reconfigure_port(efx);
659         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
660 }
661
662 /* Prevent efx_reconfigure_work and efx_monitor() from executing, and
663  * efx_set_multicast_list() from scheduling efx_reconfigure_work.
664  * efx_reconfigure_work can still be scheduled via NAPI processing
665  * until efx_flush_all() is called */
666 static void efx_stop_port(struct efx_nic *efx)
667 {
668         EFX_LOG(efx, "stop port\n");
669
670         mutex_lock(&efx->mac_lock);
671         efx->port_enabled = false;
672         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
673
674         /* Serialise against efx_set_multicast_list() */
675         if (efx_dev_registered(efx)) {
676                 netif_addr_lock_bh(efx->net_dev);
677                 netif_addr_unlock_bh(efx->net_dev);
678         }
679 }
680
681 static void efx_fini_port(struct efx_nic *efx)
682 {
683         EFX_LOG(efx, "shut down port\n");
684
685         if (!efx->port_initialized)
686                 return;
687
688         falcon_fini_xmac(efx);
689         efx->port_initialized = false;
690
691         efx->link_up = false;
692         efx_link_status_changed(efx);
693 }
694
695 static void efx_remove_port(struct efx_nic *efx)
696 {
697         EFX_LOG(efx, "destroying port\n");
698
699         falcon_remove_port(efx);
700 }
701
702 /**************************************************************************
703  *
704  * NIC handling
705  *
706  **************************************************************************/
707
708 /* This configures the PCI device to enable I/O and DMA. */
709 static int efx_init_io(struct efx_nic *efx)
710 {
711         struct pci_dev *pci_dev = efx->pci_dev;
712         dma_addr_t dma_mask = efx->type->max_dma_mask;
713         int rc;
714
715         EFX_LOG(efx, "initialising I/O\n");
716
717         rc = pci_enable_device(pci_dev);
718         if (rc) {
719                 EFX_ERR(efx, "failed to enable PCI device\n");
720                 goto fail1;
721         }
722
723         pci_set_master(pci_dev);
724
725         /* Set the PCI DMA mask.  Try all possibilities from our
726          * genuine mask down to 32 bits, because some architectures
727          * (e.g. x86_64 with iommu_sac_force set) will allow 40 bit
728          * masks event though they reject 46 bit masks.
729          */
730         while (dma_mask > 0x7fffffffUL) {
731                 if (pci_dma_supported(pci_dev, dma_mask) &&
732                     ((rc = pci_set_dma_mask(pci_dev, dma_mask)) == 0))
733                         break;
734                 dma_mask >>= 1;
735         }
736         if (rc) {
737                 EFX_ERR(efx, "could not find a suitable DMA mask\n");
738                 goto fail2;
739         }
740         EFX_LOG(efx, "using DMA mask %llx\n", (unsigned long long) dma_mask);
741         rc = pci_set_consistent_dma_mask(pci_dev, dma_mask);
742         if (rc) {
743                 /* pci_set_consistent_dma_mask() is not *allowed* to
744                  * fail with a mask that pci_set_dma_mask() accepted,
745                  * but just in case...
746                  */
747                 EFX_ERR(efx, "failed to set consistent DMA mask\n");
748                 goto fail2;
749         }
750
751         efx->membase_phys = pci_resource_start(efx->pci_dev,
752                                                efx->type->mem_bar);
753         rc = pci_request_region(pci_dev, efx->type->mem_bar, "sfc");
754         if (rc) {
755                 EFX_ERR(efx, "request for memory BAR failed\n");
756                 rc = -EIO;
757                 goto fail3;
758         }
759         efx->membase = ioremap_nocache(efx->membase_phys,
760                                        efx->type->mem_map_size);
761         if (!efx->membase) {
762                 EFX_ERR(efx, "could not map memory BAR %d at %llx+%x\n",
763                         efx->type->mem_bar,
764                         (unsigned long long)efx->membase_phys,
765                         efx->type->mem_map_size);
766                 rc = -ENOMEM;
767                 goto fail4;
768         }
769         EFX_LOG(efx, "memory BAR %u at %llx+%x (virtual %p)\n",
770                 efx->type->mem_bar, (unsigned long long)efx->membase_phys,
771                 efx->type->mem_map_size, efx->membase);
772
773         return 0;
774
775  fail4:
776         pci_release_region(efx->pci_dev, efx->type->mem_bar);
777  fail3:
778         efx->membase_phys = 0;
779  fail2:
780         pci_disable_device(efx->pci_dev);
781  fail1:
782         return rc;
783 }
784
785 static void efx_fini_io(struct efx_nic *efx)
786 {
787         EFX_LOG(efx, "shutting down I/O\n");
788
789         if (efx->membase) {
790                 iounmap(efx->membase);
791                 efx->membase = NULL;
792         }
793
794         if (efx->membase_phys) {
795                 pci_release_region(efx->pci_dev, efx->type->mem_bar);
796                 efx->membase_phys = 0;
797         }
798
799         pci_disable_device(efx->pci_dev);
800 }
801
802 /* Get number of RX queues wanted.  Return number of online CPU
803  * packages in the expectation that an IRQ balancer will spread
804  * interrupts across them. */
805 static int efx_wanted_rx_queues(void)
806 {
807         cpumask_t core_mask;
808         int count;
809         int cpu;
810
811         cpus_clear(core_mask);
812         count = 0;
813         for_each_online_cpu(cpu) {
814                 if (!cpu_isset(cpu, core_mask)) {
815                         ++count;
816                         cpus_or(core_mask, core_mask,
817                                 topology_core_siblings(cpu));
818                 }
819         }
820
821         return count;
822 }
823
824 /* Probe the number and type of interrupts we are able to obtain, and
825  * the resulting numbers of channels and RX queues.
826  */
827 static void efx_probe_interrupts(struct efx_nic *efx)
828 {
829         int max_channels =
830                 min_t(int, efx->type->phys_addr_channels, EFX_MAX_CHANNELS);
831         int rc, i;
832
833         if (efx->interrupt_mode == EFX_INT_MODE_MSIX) {
834                 struct msix_entry xentries[EFX_MAX_CHANNELS];
835                 int wanted_ints;
836
837                 /* We want one RX queue and interrupt per CPU package
838                  * (or as specified by the rss_cpus module parameter).
839                  * We will need one channel per interrupt.
840                  */
841                 wanted_ints = rss_cpus ? rss_cpus : efx_wanted_rx_queues();
842                 efx->n_rx_queues = min(wanted_ints, max_channels);
843
844                 for (i = 0; i < efx->n_rx_queues; i++)
845                         xentries[i].entry = i;
846                 rc = pci_enable_msix(efx->pci_dev, xentries, efx->n_rx_queues);
847                 if (rc > 0) {
848                         EFX_BUG_ON_PARANOID(rc >= efx->n_rx_queues);
849                         efx->n_rx_queues = rc;
850                         rc = pci_enable_msix(efx->pci_dev, xentries,
851                                              efx->n_rx_queues);
852                 }
853
854                 if (rc == 0) {
855                         for (i = 0; i < efx->n_rx_queues; i++)
856                                 efx->channel[i].irq = xentries[i].vector;
857                 } else {
858                         /* Fall back to single channel MSI */
859                         efx->interrupt_mode = EFX_INT_MODE_MSI;
860                         EFX_ERR(efx, "could not enable MSI-X\n");
861                 }
862         }
863
864         /* Try single interrupt MSI */
865         if (efx->interrupt_mode == EFX_INT_MODE_MSI) {
866                 efx->n_rx_queues = 1;
867                 rc = pci_enable_msi(efx->pci_dev);
868                 if (rc == 0) {
869                         efx->channel[0].irq = efx->pci_dev->irq;
870                 } else {
871                         EFX_ERR(efx, "could not enable MSI\n");
872                         efx->interrupt_mode = EFX_INT_MODE_LEGACY;
873                 }
874         }
875
876         /* Assume legacy interrupts */
877         if (efx->interrupt_mode == EFX_INT_MODE_LEGACY) {
878                 efx->n_rx_queues = 1;
879                 efx->legacy_irq = efx->pci_dev->irq;
880         }
881 }
882
883 static void efx_remove_interrupts(struct efx_nic *efx)
884 {
885         struct efx_channel *channel;
886
887         /* Remove MSI/MSI-X interrupts */
888         efx_for_each_channel(channel, efx)
889                 channel->irq = 0;
890         pci_disable_msi(efx->pci_dev);
891         pci_disable_msix(efx->pci_dev);
892
893         /* Remove legacy interrupt */
894         efx->legacy_irq = 0;
895 }
896
897 static void efx_set_channels(struct efx_nic *efx)
898 {
899         struct efx_tx_queue *tx_queue;
900         struct efx_rx_queue *rx_queue;
901
902         efx_for_each_tx_queue(tx_queue, efx) {
903                 if (!EFX_INT_MODE_USE_MSI(efx) && separate_tx_and_rx_channels)
904                         tx_queue->channel = &efx->channel[1];
905                 else
906                         tx_queue->channel = &efx->channel[0];
907                 tx_queue->channel->used_flags |= EFX_USED_BY_TX;
908         }
909
910         efx_for_each_rx_queue(rx_queue, efx) {
911                 rx_queue->channel = &efx->channel[rx_queue->queue];
912                 rx_queue->channel->used_flags |= EFX_USED_BY_RX;
913         }
914 }
915
916 static int efx_probe_nic(struct efx_nic *efx)
917 {
918         int rc;
919
920         EFX_LOG(efx, "creating NIC\n");
921
922         /* Carry out hardware-type specific initialisation */
923         rc = falcon_probe_nic(efx);
924         if (rc)
925                 return rc;
926
927         /* Determine the number of channels and RX queues by trying to hook
928          * in MSI-X interrupts. */
929         efx_probe_interrupts(efx);
930
931         efx_set_channels(efx);
932
933         /* Initialise the interrupt moderation settings */
934         efx_init_irq_moderation(efx, tx_irq_mod_usec, rx_irq_mod_usec);
935
936         return 0;
937 }
938
939 static void efx_remove_nic(struct efx_nic *efx)
940 {
941         EFX_LOG(efx, "destroying NIC\n");
942
943         efx_remove_interrupts(efx);
944         falcon_remove_nic(efx);
945 }
946
947 /**************************************************************************
948  *
949  * NIC startup/shutdown
950  *
951  *************************************************************************/
952
953 static int efx_probe_all(struct efx_nic *efx)
954 {
955         struct efx_channel *channel;
956         int rc;
957
958         /* Create NIC */
959         rc = efx_probe_nic(efx);
960         if (rc) {
961                 EFX_ERR(efx, "failed to create NIC\n");
962                 goto fail1;
963         }
964
965         /* Create port */
966         rc = efx_probe_port(efx);
967         if (rc) {
968                 EFX_ERR(efx, "failed to create port\n");
969                 goto fail2;
970         }
971
972         /* Create channels */
973         efx_for_each_channel(channel, efx) {
974                 rc = efx_probe_channel(channel);
975                 if (rc) {
976                         EFX_ERR(efx, "failed to create channel %d\n",
977                                 channel->channel);
978                         goto fail3;
979                 }
980         }
981
982         return 0;
983
984  fail3:
985         efx_for_each_channel(channel, efx)
986                 efx_remove_channel(channel);
987         efx_remove_port(efx);
988  fail2:
989         efx_remove_nic(efx);
990  fail1:
991         return rc;
992 }
993
994 /* Called after previous invocation(s) of efx_stop_all, restarts the
995  * port, kernel transmit queue, NAPI processing and hardware interrupts,
996  * and ensures that the port is scheduled to be reconfigured.
997  * This function is safe to call multiple times when the NIC is in any
998  * state. */
999 static void efx_start_all(struct efx_nic *efx)
1000 {
1001         struct efx_channel *channel;
1002
1003         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1004
1005         /* Check that it is appropriate to restart the interface. All
1006          * of these flags are safe to read under just the rtnl lock */
1007         if (efx->port_enabled)
1008                 return;
1009         if ((efx->state != STATE_RUNNING) && (efx->state != STATE_INIT))
1010                 return;
1011         if (efx_dev_registered(efx) && !netif_running(efx->net_dev))
1012                 return;
1013
1014         /* Mark the port as enabled so port reconfigurations can start, then
1015          * restart the transmit interface early so the watchdog timer stops */
1016         efx_start_port(efx);
1017         if (efx_dev_registered(efx))
1018                 efx_wake_queue(efx);
1019
1020         efx_for_each_channel(channel, efx)
1021                 efx_start_channel(channel);
1022
1023         falcon_enable_interrupts(efx);
1024
1025         /* Start hardware monitor if we're in RUNNING */
1026         if (efx->state == STATE_RUNNING)
1027                 queue_delayed_work(efx->workqueue, &efx->monitor_work,
1028                                    efx_monitor_interval);
1029 }
1030
1031 /* Flush all delayed work. Should only be called when no more delayed work
1032  * will be scheduled. This doesn't flush pending online resets (efx_reset),
1033  * since we're holding the rtnl_lock at this point. */
1034 static void efx_flush_all(struct efx_nic *efx)
1035 {
1036         struct efx_rx_queue *rx_queue;
1037
1038         /* Make sure the hardware monitor is stopped */
1039         cancel_delayed_work_sync(&efx->monitor_work);
1040
1041         /* Ensure that all RX slow refills are complete. */
1042         efx_for_each_rx_queue(rx_queue, efx)
1043                 cancel_delayed_work_sync(&rx_queue->work);
1044
1045         /* Stop scheduled port reconfigurations */
1046         cancel_work_sync(&efx->reconfigure_work);
1047
1048 }
1049
1050 /* Quiesce hardware and software without bringing the link down.
1051  * Safe to call multiple times, when the nic and interface is in any
1052  * state. The caller is guaranteed to subsequently be in a position
1053  * to modify any hardware and software state they see fit without
1054  * taking locks. */
1055 static void efx_stop_all(struct efx_nic *efx)
1056 {
1057         struct efx_channel *channel;
1058
1059         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1060
1061         /* port_enabled can be read safely under the rtnl lock */
1062         if (!efx->port_enabled)
1063                 return;
1064
1065         /* Disable interrupts and wait for ISR to complete */
1066         falcon_disable_interrupts(efx);
1067         if (efx->legacy_irq)
1068                 synchronize_irq(efx->legacy_irq);
1069         efx_for_each_channel(channel, efx) {
1070                 if (channel->irq)
1071                         synchronize_irq(channel->irq);
1072         }
1073
1074         /* Stop all NAPI processing and synchronous rx refills */
1075         efx_for_each_channel(channel, efx)
1076                 efx_stop_channel(channel);
1077
1078         /* Stop all asynchronous port reconfigurations. Since all
1079          * event processing has already been stopped, there is no
1080          * window to loose phy events */
1081         efx_stop_port(efx);
1082
1083         /* Flush reconfigure_work, refill_workqueue, monitor_work */
1084         efx_flush_all(efx);
1085
1086         /* Isolate the MAC from the TX and RX engines, so that queue
1087          * flushes will complete in a timely fashion. */
1088         falcon_drain_tx_fifo(efx);
1089
1090         /* Stop the kernel transmit interface late, so the watchdog
1091          * timer isn't ticking over the flush */
1092         if (efx_dev_registered(efx)) {
1093                 efx_stop_queue(efx);
1094                 netif_tx_lock_bh(efx->net_dev);
1095                 netif_tx_unlock_bh(efx->net_dev);
1096         }
1097 }
1098
1099 static void efx_remove_all(struct efx_nic *efx)
1100 {
1101         struct efx_channel *channel;
1102
1103         efx_for_each_channel(channel, efx)
1104                 efx_remove_channel(channel);
1105         efx_remove_port(efx);
1106         efx_remove_nic(efx);
1107 }
1108
1109 /* A convinience function to safely flush all the queues */
1110 void efx_flush_queues(struct efx_nic *efx)
1111 {
1112         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1113
1114         efx_stop_all(efx);
1115
1116         efx_fini_channels(efx);
1117         efx_init_channels(efx);
1118
1119         efx_start_all(efx);
1120 }
1121
1122 /**************************************************************************
1123  *
1124  * Interrupt moderation
1125  *
1126  **************************************************************************/
1127
1128 /* Set interrupt moderation parameters */
1129 void efx_init_irq_moderation(struct efx_nic *efx, int tx_usecs, int rx_usecs)
1130 {
1131         struct efx_tx_queue *tx_queue;
1132         struct efx_rx_queue *rx_queue;
1133
1134         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1135
1136         efx_for_each_tx_queue(tx_queue, efx)
1137                 tx_queue->channel->irq_moderation = tx_usecs;
1138
1139         efx_for_each_rx_queue(rx_queue, efx)
1140                 rx_queue->channel->irq_moderation = rx_usecs;
1141 }
1142
1143 /**************************************************************************
1144  *
1145  * Hardware monitor
1146  *
1147  **************************************************************************/
1148
1149 /* Run periodically off the general workqueue. Serialised against
1150  * efx_reconfigure_port via the mac_lock */
1151 static void efx_monitor(struct work_struct *data)
1152 {
1153         struct efx_nic *efx = container_of(data, struct efx_nic,
1154                                            monitor_work.work);
1155         int rc = 0;
1156
1157         EFX_TRACE(efx, "hardware monitor executing on CPU %d\n",
1158                   raw_smp_processor_id());
1159
1160
1161         /* If the mac_lock is already held then it is likely a port
1162          * reconfiguration is already in place, which will likely do
1163          * most of the work of check_hw() anyway. */
1164         if (!mutex_trylock(&efx->mac_lock)) {
1165                 queue_delayed_work(efx->workqueue, &efx->monitor_work,
1166                                    efx_monitor_interval);
1167                 return;
1168         }
1169
1170         if (efx->port_enabled)
1171                 rc = falcon_check_xmac(efx);
1172         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
1173
1174         queue_delayed_work(efx->workqueue, &efx->monitor_work,
1175                            efx_monitor_interval);
1176 }
1177
1178 /**************************************************************************
1179  *
1180  * ioctls
1181  *
1182  *************************************************************************/
1183
1184 /* Net device ioctl
1185  * Context: process, rtnl_lock() held.
1186  */
1187 static int efx_ioctl(struct net_device *net_dev, struct ifreq *ifr, int cmd)
1188 {
1189         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1190
1191         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1192
1193         return generic_mii_ioctl(&efx->mii, if_mii(ifr), cmd, NULL);
1194 }
1195
1196 /**************************************************************************
1197  *
1198  * NAPI interface
1199  *
1200  **************************************************************************/
1201
1202 static int efx_init_napi(struct efx_nic *efx)
1203 {
1204         struct efx_channel *channel;
1205         int rc;
1206
1207         efx_for_each_channel(channel, efx) {
1208                 channel->napi_dev = efx->net_dev;
1209                 rc = efx_lro_init(&channel->lro_mgr, efx);
1210                 if (rc)
1211                         goto err;
1212         }
1213         return 0;
1214  err:
1215         efx_fini_napi(efx);
1216         return rc;
1217 }
1218
1219 static void efx_fini_napi(struct efx_nic *efx)
1220 {
1221         struct efx_channel *channel;
1222
1223         efx_for_each_channel(channel, efx) {
1224                 efx_lro_fini(&channel->lro_mgr);
1225                 channel->napi_dev = NULL;
1226         }
1227 }
1228
1229 /**************************************************************************
1230  *
1231  * Kernel netpoll interface
1232  *
1233  *************************************************************************/
1234
1235 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1236
1237 /* Although in the common case interrupts will be disabled, this is not
1238  * guaranteed. However, all our work happens inside the NAPI callback,
1239  * so no locking is required.
1240  */
1241 static void efx_netpoll(struct net_device *net_dev)
1242 {
1243         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1244         struct efx_channel *channel;
1245
1246         efx_for_each_channel(channel, efx)
1247                 efx_schedule_channel(channel);
1248 }
1249
1250 #endif
1251
1252 /**************************************************************************
1253  *
1254  * Kernel net device interface
1255  *
1256  *************************************************************************/
1257
1258 /* Context: process, rtnl_lock() held. */
1259 static int efx_net_open(struct net_device *net_dev)
1260 {
1261         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1262         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1263
1264         EFX_LOG(efx, "opening device %s on CPU %d\n", net_dev->name,
1265                 raw_smp_processor_id());
1266
1267         if (efx->phy_mode & PHY_MODE_SPECIAL)
1268                 return -EBUSY;
1269
1270         efx_start_all(efx);
1271         return 0;
1272 }
1273
1274 /* Context: process, rtnl_lock() held.
1275  * Note that the kernel will ignore our return code; this method
1276  * should really be a void.
1277  */
1278 static int efx_net_stop(struct net_device *net_dev)
1279 {
1280         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1281
1282         EFX_LOG(efx, "closing %s on CPU %d\n", net_dev->name,
1283                 raw_smp_processor_id());
1284
1285         /* Stop the device and flush all the channels */
1286         efx_stop_all(efx);
1287         efx_fini_channels(efx);
1288         efx_init_channels(efx);
1289
1290         return 0;
1291 }
1292
1293 /* Context: process, dev_base_lock or RTNL held, non-blocking. */
1294 static struct net_device_stats *efx_net_stats(struct net_device *net_dev)
1295 {
1296         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1297         struct efx_mac_stats *mac_stats = &efx->mac_stats;
1298         struct net_device_stats *stats = &net_dev->stats;
1299
1300         /* Update stats if possible, but do not wait if another thread
1301          * is updating them (or resetting the NIC); slightly stale
1302          * stats are acceptable.
1303          */
1304         if (!spin_trylock(&efx->stats_lock))
1305                 return stats;
1306         if (efx->stats_enabled) {
1307                 falcon_update_stats_xmac(efx);
1308                 falcon_update_nic_stats(efx);
1309         }
1310         spin_unlock(&efx->stats_lock);
1311
1312         stats->rx_packets = mac_stats->rx_packets;
1313         stats->tx_packets = mac_stats->tx_packets;
1314         stats->rx_bytes = mac_stats->rx_bytes;
1315         stats->tx_bytes = mac_stats->tx_bytes;
1316         stats->multicast = mac_stats->rx_multicast;
1317         stats->collisions = mac_stats->tx_collision;
1318         stats->rx_length_errors = (mac_stats->rx_gtjumbo +
1319                                    mac_stats->rx_length_error);
1320         stats->rx_over_errors = efx->n_rx_nodesc_drop_cnt;
1321         stats->rx_crc_errors = mac_stats->rx_bad;
1322         stats->rx_frame_errors = mac_stats->rx_align_error;
1323         stats->rx_fifo_errors = mac_stats->rx_overflow;
1324         stats->rx_missed_errors = mac_stats->rx_missed;
1325         stats->tx_window_errors = mac_stats->tx_late_collision;
1326
1327         stats->rx_errors = (stats->rx_length_errors +
1328                             stats->rx_over_errors +
1329                             stats->rx_crc_errors +
1330                             stats->rx_frame_errors +
1331                             stats->rx_fifo_errors +
1332                             stats->rx_missed_errors +
1333                             mac_stats->rx_symbol_error);
1334         stats->tx_errors = (stats->tx_window_errors +
1335                             mac_stats->tx_bad);
1336
1337         return stats;
1338 }
1339
1340 /* Context: netif_tx_lock held, BHs disabled. */
1341 static void efx_watchdog(struct net_device *net_dev)
1342 {
1343         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1344
1345         EFX_ERR(efx, "TX stuck with stop_count=%d port_enabled=%d:"
1346                 " resetting channels\n",
1347                 atomic_read(&efx->netif_stop_count), efx->port_enabled);
1348
1349         efx_schedule_reset(efx, RESET_TYPE_TX_WATCHDOG);
1350 }
1351
1352
1353 /* Context: process, rtnl_lock() held. */
1354 static int efx_change_mtu(struct net_device *net_dev, int new_mtu)
1355 {
1356         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1357         int rc = 0;
1358
1359         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1360
1361         if (new_mtu > EFX_MAX_MTU)
1362                 return -EINVAL;
1363
1364         efx_stop_all(efx);
1365
1366         EFX_LOG(efx, "changing MTU to %d\n", new_mtu);
1367
1368         efx_fini_channels(efx);
1369         net_dev->mtu = new_mtu;
1370         efx_init_channels(efx);
1371
1372         efx_start_all(efx);
1373         return rc;
1374 }
1375
1376 static int efx_set_mac_address(struct net_device *net_dev, void *data)
1377 {
1378         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1379         struct sockaddr *addr = data;
1380         char *new_addr = addr->sa_data;
1381
1382         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1383
1384         if (!is_valid_ether_addr(new_addr)) {
1385                 EFX_ERR(efx, "invalid ethernet MAC address requested: %pM\n",
1386                         new_addr);
1387                 return -EINVAL;
1388         }
1389
1390         memcpy(net_dev->dev_addr, new_addr, net_dev->addr_len);
1391
1392         /* Reconfigure the MAC */
1393         efx_reconfigure_port(efx);
1394
1395         return 0;
1396 }
1397
1398 /* Context: netif_addr_lock held, BHs disabled. */
1399 static void efx_set_multicast_list(struct net_device *net_dev)
1400 {
1401         struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1402         struct dev_mc_list *mc_list = net_dev->mc_list;
1403         union efx_multicast_hash *mc_hash = &efx->multicast_hash;
1404         bool promiscuous = !!(net_dev->flags & IFF_PROMISC);
1405         bool changed = (efx->promiscuous != promiscuous);
1406         u32 crc;
1407         int bit;
1408         int i;
1409
1410         efx->promiscuous = promiscuous;
1411
1412         /* Build multicast hash table */
1413         if (promiscuous || (net_dev->flags & IFF_ALLMULTI)) {
1414                 memset(mc_hash, 0xff, sizeof(*mc_hash));
1415         } else {
1416                 memset(mc_hash, 0x00, sizeof(*mc_hash));
1417                 for (i = 0; i < net_dev->mc_count; i++) {
1418                         crc = ether_crc_le(ETH_ALEN, mc_list->dmi_addr);
1419                         bit = crc & (EFX_MCAST_HASH_ENTRIES - 1);
1420                         set_bit_le(bit, mc_hash->byte);
1421                         mc_list = mc_list->next;
1422                 }
1423         }
1424
1425         if (!efx->port_enabled)
1426                 /* Delay pushing settings until efx_start_port() */
1427                 return;
1428
1429         if (changed)
1430                 queue_work(efx->workqueue, &efx->reconfigure_work);
1431
1432         /* Create and activate new global multicast hash table */
1433         falcon_set_multicast_hash(efx);
1434 }
1435
1436 static int efx_netdev_event(struct notifier_block *this,
1437                             unsigned long event, void *ptr)
1438 {
1439         struct net_device *net_dev = ptr;
1440
1441         if (net_dev->open == efx_net_open && event == NETDEV_CHANGENAME) {
1442                 struct efx_nic *efx = netdev_priv(net_dev);
1443
1444                 strcpy(efx->name, net_dev->name);
1445                 efx_mtd_rename(efx);
1446         }
1447
1448         return NOTIFY_DONE;
1449 }
1450
1451 static struct notifier_block efx_netdev_notifier = {
1452         .notifier_call = efx_netdev_event,
1453 };
1454
1455 static int efx_register_netdev(struct efx_nic *efx)
1456 {
1457         struct net_device *net_dev = efx->net_dev;
1458         int rc;
1459
1460         net_dev->watchdog_timeo = 5 * HZ;
1461         net_dev->irq = efx->pci_dev->irq;
1462         net_dev->open = efx_net_open;
1463         net_dev->stop = efx_net_stop;
1464         net_dev->get_stats = efx_net_stats;
1465         net_dev->tx_timeout = &efx_watchdog;
1466         net_dev->hard_start_xmit = efx_hard_start_xmit;
1467         net_dev->do_ioctl = efx_ioctl;
1468         net_dev->change_mtu = efx_change_mtu;
1469         net_dev->set_mac_address = efx_set_mac_address;
1470         net_dev->set_multicast_list = efx_set_multicast_list;
1471 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1472         net_dev->poll_controller = efx_netpoll;
1473 #endif
1474         SET_NETDEV_DEV(net_dev, &efx->pci_dev->dev);
1475         SET_ETHTOOL_OPS(net_dev, &efx_ethtool_ops);
1476
1477         /* Always start with carrier off; PHY events will detect the link */
1478         netif_carrier_off(efx->net_dev);
1479
1480         /* Clear MAC statistics */
1481         falcon_update_stats_xmac(efx);
1482         memset(&efx->mac_stats, 0, sizeof(efx->mac_stats));
1483
1484         rc = register_netdev(net_dev);
1485         if (rc) {
1486                 EFX_ERR(efx, "could not register net dev\n");
1487                 return rc;
1488         }
1489         strcpy(efx->name, net_dev->name);
1490
1491         return 0;
1492 }
1493
1494 static void efx_unregister_netdev(struct efx_nic *efx)
1495 {
1496         struct efx_tx_queue *tx_queue;
1497
1498         if (!efx->net_dev)
1499                 return;
1500
1501         BUG_ON(netdev_priv(efx->net_dev) != efx);
1502
1503         /* Free up any skbs still remaining. This has to happen before
1504          * we try to unregister the netdev as running their destructors
1505          * may be needed to get the device ref. count to 0. */
1506         efx_for_each_tx_queue(tx_queue, efx)
1507                 efx_release_tx_buffers(tx_queue);
1508
1509         if (efx_dev_registered(efx)) {
1510                 strlcpy(efx->name, pci_name(efx->pci_dev), sizeof(efx->name));
1511                 unregister_netdev(efx->net_dev);
1512         }
1513 }
1514
1515 /**************************************************************************
1516  *
1517  * Device reset and suspend
1518  *
1519  **************************************************************************/
1520
1521 /* Tears down the entire software state and most of the hardware state
1522  * before reset.  */
1523 void efx_reset_down(struct efx_nic *efx, struct ethtool_cmd *ecmd)
1524 {
1525         int rc;
1526
1527         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1528
1529         /* The net_dev->get_stats handler is quite slow, and will fail
1530          * if a fetch is pending over reset. Serialise against it. */
1531         spin_lock(&efx->stats_lock);
1532         efx->stats_enabled = false;
1533         spin_unlock(&efx->stats_lock);
1534
1535         efx_stop_all(efx);
1536         mutex_lock(&efx->mac_lock);
1537         mutex_lock(&efx->spi_lock);
1538
1539         rc = falcon_xmac_get_settings(efx, ecmd);
1540         if (rc)
1541                 EFX_ERR(efx, "could not back up PHY settings\n");
1542
1543         efx_fini_channels(efx);
1544 }
1545
1546 /* This function will always ensure that the locks acquired in
1547  * efx_reset_down() are released. A failure return code indicates
1548  * that we were unable to reinitialise the hardware, and the
1549  * driver should be disabled. If ok is false, then the rx and tx
1550  * engines are not restarted, pending a RESET_DISABLE. */
1551 int efx_reset_up(struct efx_nic *efx, struct ethtool_cmd *ecmd, bool ok)
1552 {
1553         int rc;
1554
1555         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1556
1557         rc = falcon_init_nic(efx);
1558         if (rc) {
1559                 EFX_ERR(efx, "failed to initialise NIC\n");
1560                 ok = false;
1561         }
1562
1563         if (ok) {
1564                 efx_init_channels(efx);
1565
1566                 if (falcon_xmac_set_settings(efx, ecmd))
1567                         EFX_ERR(efx, "could not restore PHY settings\n");
1568         }
1569
1570         mutex_unlock(&efx->spi_lock);
1571         mutex_unlock(&efx->mac_lock);
1572
1573         if (ok) {
1574                 efx_start_all(efx);
1575                 efx->stats_enabled = true;
1576         }
1577         return rc;
1578 }
1579
1580 /* Reset the NIC as transparently as possible. Do not reset the PHY
1581  * Note that the reset may fail, in which case the card will be left
1582  * in a most-probably-unusable state.
1583  *
1584  * This function will sleep.  You cannot reset from within an atomic
1585  * state; use efx_schedule_reset() instead.
1586  *
1587  * Grabs the rtnl_lock.
1588  */
1589 static int efx_reset(struct efx_nic *efx)
1590 {
1591         struct ethtool_cmd ecmd;
1592         enum reset_type method = efx->reset_pending;
1593         int rc;
1594
1595         /* Serialise with kernel interfaces */
1596         rtnl_lock();
1597
1598         /* If we're not RUNNING then don't reset. Leave the reset_pending
1599          * flag set so that efx_pci_probe_main will be retried */
1600         if (efx->state != STATE_RUNNING) {
1601                 EFX_INFO(efx, "scheduled reset quenched. NIC not RUNNING\n");
1602                 goto unlock_rtnl;
1603         }
1604
1605         EFX_INFO(efx, "resetting (%d)\n", method);
1606
1607         efx_reset_down(efx, &ecmd);
1608
1609         rc = falcon_reset_hw(efx, method);
1610         if (rc) {
1611                 EFX_ERR(efx, "failed to reset hardware\n");
1612                 goto fail;
1613         }
1614
1615         /* Allow resets to be rescheduled. */
1616         efx->reset_pending = RESET_TYPE_NONE;
1617
1618         /* Reinitialise bus-mastering, which may have been turned off before
1619          * the reset was scheduled. This is still appropriate, even in the
1620          * RESET_TYPE_DISABLE since this driver generally assumes the hardware
1621          * can respond to requests. */
1622         pci_set_master(efx->pci_dev);
1623
1624         /* Leave device stopped if necessary */
1625         if (method == RESET_TYPE_DISABLE) {
1626                 rc = -EIO;
1627                 goto fail;
1628         }
1629
1630         rc = efx_reset_up(efx, &ecmd, true);
1631         if (rc)
1632                 goto disable;
1633
1634         EFX_LOG(efx, "reset complete\n");
1635  unlock_rtnl:
1636         rtnl_unlock();
1637         return 0;
1638
1639  fail:
1640         efx_reset_up(efx, &ecmd, false);
1641  disable:
1642         EFX_ERR(efx, "has been disabled\n");
1643         efx->state = STATE_DISABLED;
1644
1645         rtnl_unlock();
1646         efx_unregister_netdev(efx);
1647         efx_fini_port(efx);
1648         return rc;
1649 }
1650
1651 /* The worker thread exists so that code that cannot sleep can
1652  * schedule a reset for later.
1653  */
1654 static void efx_reset_work(struct work_struct *data)
1655 {
1656         struct efx_nic *nic = container_of(data, struct efx_nic, reset_work);
1657
1658         efx_reset(nic);
1659 }
1660
1661 void efx_schedule_reset(struct efx_nic *efx, enum reset_type type)
1662 {
1663         enum reset_type method;
1664
1665         if (efx->reset_pending != RESET_TYPE_NONE) {
1666                 EFX_INFO(efx, "quenching already scheduled reset\n");
1667                 return;
1668         }
1669
1670         switch (type) {
1671         case RESET_TYPE_INVISIBLE:
1672         case RESET_TYPE_ALL:
1673         case RESET_TYPE_WORLD:
1674         case RESET_TYPE_DISABLE:
1675                 method = type;
1676                 break;
1677         case RESET_TYPE_RX_RECOVERY:
1678         case RESET_TYPE_RX_DESC_FETCH:
1679         case RESET_TYPE_TX_DESC_FETCH:
1680         case RESET_TYPE_TX_SKIP:
1681                 method = RESET_TYPE_INVISIBLE;
1682                 break;
1683         default:
1684                 method = RESET_TYPE_ALL;
1685                 break;
1686         }
1687
1688         if (method != type)
1689                 EFX_LOG(efx, "scheduling reset (%d:%d)\n", type, method);
1690         else
1691                 EFX_LOG(efx, "scheduling reset (%d)\n", method);
1692
1693         efx->reset_pending = method;
1694
1695         queue_work(efx->reset_workqueue, &efx->reset_work);
1696 }
1697
1698 /**************************************************************************
1699  *
1700  * List of NICs we support
1701  *
1702  **************************************************************************/
1703
1704 /* PCI device ID table */
1705 static struct pci_device_id efx_pci_table[] __devinitdata = {
1706         {PCI_DEVICE(EFX_VENDID_SFC, FALCON_A_P_DEVID),
1707          .driver_data = (unsigned long) &falcon_a_nic_type},
1708         {PCI_DEVICE(EFX_VENDID_SFC, FALCON_B_P_DEVID),
1709          .driver_data = (unsigned long) &falcon_b_nic_type},
1710         {0}                     /* end of list */
1711 };
1712
1713 /**************************************************************************
1714  *
1715  * Dummy PHY/MAC/Board operations
1716  *
1717  * Can be used for some unimplemented operations
1718  * Needed so all function pointers are valid and do not have to be tested
1719  * before use
1720  *
1721  **************************************************************************/
1722 int efx_port_dummy_op_int(struct efx_nic *efx)
1723 {
1724         return 0;
1725 }
1726 void efx_port_dummy_op_void(struct efx_nic *efx) {}
1727 void efx_port_dummy_op_blink(struct efx_nic *efx, bool blink) {}
1728
1729 static struct efx_phy_operations efx_dummy_phy_operations = {
1730         .init            = efx_port_dummy_op_int,
1731         .reconfigure     = efx_port_dummy_op_void,
1732         .check_hw        = efx_port_dummy_op_int,
1733         .fini            = efx_port_dummy_op_void,
1734         .clear_interrupt = efx_port_dummy_op_void,
1735 };
1736
1737 static struct efx_board efx_dummy_board_info = {
1738         .init           = efx_port_dummy_op_int,
1739         .init_leds      = efx_port_dummy_op_int,
1740         .set_fault_led  = efx_port_dummy_op_blink,
1741         .blink          = efx_port_dummy_op_blink,
1742         .fini           = efx_port_dummy_op_void,
1743 };
1744
1745 /**************************************************************************
1746  *
1747  * Data housekeeping
1748  *
1749  **************************************************************************/
1750
1751 /* This zeroes out and then fills in the invariants in a struct
1752  * efx_nic (including all sub-structures).
1753  */
1754 static int efx_init_struct(struct efx_nic *efx, struct efx_nic_type *type,
1755                            struct pci_dev *pci_dev, struct net_device *net_dev)
1756 {
1757         struct efx_channel *channel;
1758         struct efx_tx_queue *tx_queue;
1759         struct efx_rx_queue *rx_queue;
1760         int i, rc;
1761
1762         /* Initialise common structures */
1763         memset(efx, 0, sizeof(*efx));
1764         spin_lock_init(&efx->biu_lock);
1765         spin_lock_init(&efx->phy_lock);
1766         mutex_init(&efx->spi_lock);
1767         INIT_WORK(&efx->reset_work, efx_reset_work);
1768         INIT_DELAYED_WORK(&efx->monitor_work, efx_monitor);
1769         efx->pci_dev = pci_dev;
1770         efx->state = STATE_INIT;
1771         efx->reset_pending = RESET_TYPE_NONE;
1772         strlcpy(efx->name, pci_name(pci_dev), sizeof(efx->name));
1773         efx->board_info = efx_dummy_board_info;
1774
1775         efx->net_dev = net_dev;
1776         efx->rx_checksum_enabled = true;
1777         spin_lock_init(&efx->netif_stop_lock);
1778         spin_lock_init(&efx->stats_lock);
1779         mutex_init(&efx->mac_lock);
1780         efx->phy_op = &efx_dummy_phy_operations;
1781         efx->mii.dev = net_dev;
1782         INIT_WORK(&efx->reconfigure_work, efx_reconfigure_work);
1783         atomic_set(&efx->netif_stop_count, 1);
1784
1785         for (i = 0; i < EFX_MAX_CHANNELS; i++) {
1786                 channel = &efx->channel[i];
1787                 channel->efx = efx;
1788                 channel->channel = i;
1789                 channel->work_pending = false;
1790         }
1791         for (i = 0; i < EFX_TX_QUEUE_COUNT; i++) {
1792                 tx_queue = &efx->tx_queue[i];
1793                 tx_queue->efx = efx;
1794                 tx_queue->queue = i;
1795                 tx_queue->buffer = NULL;
1796                 tx_queue->channel = &efx->channel[0]; /* for safety */
1797                 tx_queue->tso_headers_free = NULL;
1798         }
1799         for (i = 0; i < EFX_MAX_RX_QUEUES; i++) {
1800                 rx_queue = &efx->rx_queue[i];
1801                 rx_queue->efx = efx;
1802                 rx_queue->queue = i;
1803                 rx_queue->channel = &efx->channel[0]; /* for safety */
1804                 rx_queue->buffer = NULL;
1805                 spin_lock_init(&rx_queue->add_lock);
1806                 INIT_DELAYED_WORK(&rx_queue->work, efx_rx_work);
1807         }
1808
1809         efx->type = type;
1810
1811         /* Sanity-check NIC type */
1812         EFX_BUG_ON_PARANOID(efx->type->txd_ring_mask &
1813                             (efx->type->txd_ring_mask + 1));
1814         EFX_BUG_ON_PARANOID(efx->type->rxd_ring_mask &
1815                             (efx->type->rxd_ring_mask + 1));
1816         EFX_BUG_ON_PARANOID(efx->type->evq_size &
1817                             (efx->type->evq_size - 1));
1818         /* As close as we can get to guaranteeing that we don't overflow */
1819         EFX_BUG_ON_PARANOID(efx->type->evq_size <
1820                             (efx->type->txd_ring_mask + 1 +
1821                              efx->type->rxd_ring_mask + 1));
1822         EFX_BUG_ON_PARANOID(efx->type->phys_addr_channels > EFX_MAX_CHANNELS);
1823
1824         /* Higher numbered interrupt modes are less capable! */
1825         efx->interrupt_mode = max(efx->type->max_interrupt_mode,
1826                                   interrupt_mode);
1827
1828         efx->workqueue = create_singlethread_workqueue("sfc_work");
1829         if (!efx->workqueue) {
1830                 rc = -ENOMEM;
1831                 goto fail1;
1832         }
1833
1834         efx->reset_workqueue = create_singlethread_workqueue("sfc_reset");
1835         if (!efx->reset_workqueue) {
1836                 rc = -ENOMEM;
1837                 goto fail2;
1838         }
1839
1840         return 0;
1841
1842  fail2:
1843         destroy_workqueue(efx->workqueue);
1844         efx->workqueue = NULL;
1845
1846  fail1:
1847         return rc;
1848 }
1849
1850 static void efx_fini_struct(struct efx_nic *efx)
1851 {
1852         if (efx->reset_workqueue) {
1853                 destroy_workqueue(efx->reset_workqueue);
1854                 efx->reset_workqueue = NULL;
1855         }
1856         if (efx->workqueue) {
1857                 destroy_workqueue(efx->workqueue);
1858                 efx->workqueue = NULL;
1859         }
1860 }
1861
1862 /**************************************************************************
1863  *
1864  * PCI interface
1865  *
1866  **************************************************************************/
1867
1868 /* Main body of final NIC shutdown code
1869  * This is called only at module unload (or hotplug removal).
1870  */
1871 static void efx_pci_remove_main(struct efx_nic *efx)
1872 {
1873         EFX_ASSERT_RESET_SERIALISED(efx);
1874
1875         /* Skip everything if we never obtained a valid membase */
1876         if (!efx->membase)
1877                 return;
1878
1879         efx_fini_channels(efx);
1880         efx_fini_port(efx);
1881
1882         /* Shutdown the board, then the NIC and board state */
1883         efx->board_info.fini(efx);
1884         falcon_fini_interrupt(efx);
1885
1886         efx_fini_napi(efx);
1887         efx_remove_all(efx);
1888 }
1889
1890 /* Final NIC shutdown
1891  * This is called only at module unload (or hotplug removal).
1892  */
1893 static void efx_pci_remove(struct pci_dev *pci_dev)
1894 {
1895         struct efx_nic *efx;
1896
1897         efx = pci_get_drvdata(pci_dev);
1898         if (!efx)
1899                 return;
1900
1901         efx_mtd_remove(efx);
1902
1903         /* Mark the NIC as fini, then stop the interface */
1904         rtnl_lock();
1905         efx->state = STATE_FINI;
1906         dev_close(efx->net_dev);
1907
1908         /* Allow any queued efx_resets() to complete */
1909         rtnl_unlock();
1910
1911         if (efx->membase == NULL)
1912                 goto out;
1913
1914         efx_unregister_netdev(efx);
1915
1916         /* Wait for any scheduled resets to complete. No more will be
1917          * scheduled from this point because efx_stop_all() has been
1918          * called, we are no longer registered with driverlink, and
1919          * the net_device's have been removed. */
1920         flush_workqueue(efx->reset_workqueue);
1921
1922         efx_pci_remove_main(efx);
1923
1924 out:
1925         efx_fini_io(efx);
1926         EFX_LOG(efx, "shutdown successful\n");
1927
1928         pci_set_drvdata(pci_dev, NULL);
1929         efx_fini_struct(efx);
1930         free_netdev(efx->net_dev);
1931 };
1932
1933 /* Main body of NIC initialisation
1934  * This is called at module load (or hotplug insertion, theoretically).
1935  */
1936 static int efx_pci_probe_main(struct efx_nic *efx)
1937 {
1938         int rc;
1939
1940         /* Do start-of-day initialisation */
1941         rc = efx_probe_all(efx);
1942         if (rc)
1943                 goto fail1;
1944
1945         rc = efx_init_napi(efx);
1946         if (rc)
1947                 goto fail2;
1948
1949         /* Initialise the board */
1950         rc = efx->board_info.init(efx);
1951         if (rc) {
1952                 EFX_ERR(efx, "failed to initialise board\n");
1953                 goto fail3;
1954         }
1955
1956         rc = falcon_init_nic(efx);
1957         if (rc) {
1958                 EFX_ERR(efx, "failed to initialise NIC\n");
1959                 goto fail4;
1960         }
1961
1962         rc = efx_init_port(efx);
1963         if (rc) {
1964                 EFX_ERR(efx, "failed to initialise port\n");
1965                 goto fail5;
1966         }
1967
1968         efx_init_channels(efx);
1969
1970         rc = falcon_init_interrupt(efx);
1971         if (rc)
1972                 goto fail6;
1973
1974         return 0;
1975
1976  fail6:
1977         efx_fini_channels(efx);
1978         efx_fini_port(efx);
1979  fail5:
1980  fail4:
1981  fail3:
1982         efx_fini_napi(efx);
1983  fail2:
1984         efx_remove_all(efx);
1985  fail1:
1986         return rc;
1987 }
1988
1989 /* NIC initialisation
1990  *
1991  * This is called at module load (or hotplug insertion,
1992  * theoretically).  It sets up PCI mappings, tests and resets the NIC,
1993  * sets up and registers the network devices with the kernel and hooks
1994  * the interrupt service routine.  It does not prepare the device for
1995  * transmission; this is left to the first time one of the network
1996  * interfaces is brought up (i.e. efx_net_open).
1997  */
1998 static int __devinit efx_pci_probe(struct pci_dev *pci_dev,
1999                                    const struct pci_device_id *entry)
2000 {
2001         struct efx_nic_type *type = (struct efx_nic_type *) entry->driver_data;
2002         struct net_device *net_dev;
2003         struct efx_nic *efx;
2004         int i, rc;
2005
2006         /* Allocate and initialise a struct net_device and struct efx_nic */
2007         net_dev = alloc_etherdev(sizeof(*efx));
2008         if (!net_dev)
2009                 return -ENOMEM;
2010         net_dev->features |= (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_SG |
2011                               NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_TSO);
2012         if (lro)
2013                 net_dev->features |= NETIF_F_LRO;
2014         /* Mask for features that also apply to VLAN devices */
2015         net_dev->vlan_features |= (NETIF_F_ALL_CSUM | NETIF_F_SG |
2016                                    NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_TSO);
2017         efx = netdev_priv(net_dev);
2018         pci_set_drvdata(pci_dev, efx);
2019         rc = efx_init_struct(efx, type, pci_dev, net_dev);
2020         if (rc)
2021                 goto fail1;
2022
2023         EFX_INFO(efx, "Solarflare Communications NIC detected\n");
2024
2025         /* Set up basic I/O (BAR mappings etc) */
2026         rc = efx_init_io(efx);
2027         if (rc)
2028                 goto fail2;
2029
2030         /* No serialisation is required with the reset path because
2031          * we're in STATE_INIT. */
2032         for (i = 0; i < 5; i++) {
2033                 rc = efx_pci_probe_main(efx);
2034                 if (rc == 0)
2035                         break;
2036
2037                 /* Serialise against efx_reset(). No more resets will be
2038                  * scheduled since efx_stop_all() has been called, and we
2039                  * have not and never have been registered with either
2040                  * the rtnetlink or driverlink layers. */
2041                 flush_workqueue(efx->reset_workqueue);
2042
2043                 /* Retry if a recoverably reset event has been scheduled */
2044                 if ((efx->reset_pending != RESET_TYPE_INVISIBLE) &&
2045                     (efx->reset_pending != RESET_TYPE_ALL))
2046                         goto fail3;
2047
2048                 efx->reset_pending = RESET_TYPE_NONE;
2049         }
2050
2051         if (rc) {
2052                 EFX_ERR(efx, "Could not reset NIC\n");
2053                 goto fail4;
2054         }
2055
2056         /* Switch to the running state before we expose the device to
2057          * the OS.  This is to ensure that the initial gathering of
2058          * MAC stats succeeds. */
2059         rtnl_lock();
2060         efx->state = STATE_RUNNING;
2061         rtnl_unlock();
2062
2063         rc = efx_register_netdev(efx);
2064         if (rc)
2065                 goto fail5;
2066
2067         EFX_LOG(efx, "initialisation successful\n");
2068
2069         efx_mtd_probe(efx); /* allowed to fail */
2070         return 0;
2071
2072  fail5:
2073         efx_pci_remove_main(efx);
2074  fail4:
2075  fail3:
2076         efx_fini_io(efx);
2077  fail2:
2078         efx_fini_struct(efx);
2079  fail1:
2080         EFX_LOG(efx, "initialisation failed. rc=%d\n", rc);
2081         free_netdev(net_dev);
2082         return rc;
2083 }
2084
2085 static struct pci_driver efx_pci_driver = {
2086         .name           = EFX_DRIVER_NAME,
2087         .id_table       = efx_pci_table,
2088         .probe          = efx_pci_probe,
2089         .remove         = efx_pci_remove,
2090 };
2091
2092 /**************************************************************************
2093  *
2094  * Kernel module interface
2095  *
2096  *************************************************************************/
2097
2098 module_param(interrupt_mode, uint, 0444);
2099 MODULE_PARM_DESC(interrupt_mode,
2100                  "Interrupt mode (0=>MSIX 1=>MSI 2=>legacy)");
2101
2102 static int __init efx_init_module(void)
2103 {
2104         int rc;
2105
2106         printk(KERN_INFO "Solarflare NET driver v" EFX_DRIVER_VERSION "\n");
2107
2108         rc = register_netdevice_notifier(&efx_netdev_notifier);
2109         if (rc)
2110                 goto err_notifier;
2111
2112         refill_workqueue = create_workqueue("sfc_refill");
2113         if (!refill_workqueue) {
2114                 rc = -ENOMEM;
2115                 goto err_refill;
2116         }
2117
2118         rc = pci_register_driver(&efx_pci_driver);
2119         if (rc < 0)
2120                 goto err_pci;
2121
2122         return 0;
2123
2124  err_pci:
2125         destroy_workqueue(refill_workqueue);
2126  err_refill:
2127         unregister_netdevice_notifier(&efx_netdev_notifier);
2128  err_notifier:
2129         return rc;
2130 }
2131
2132 static void __exit efx_exit_module(void)
2133 {
2134         printk(KERN_INFO "Solarflare NET driver unloading\n");
2135
2136         pci_unregister_driver(&efx_pci_driver);
2137         destroy_workqueue(refill_workqueue);
2138         unregister_netdevice_notifier(&efx_netdev_notifier);
2139
2140 }
2141
2142 module_init(efx_init_module);
2143 module_exit(efx_exit_module);
2144
2145 MODULE_AUTHOR("Michael Brown <mbrown@fensystems.co.uk> and "
2146               "Solarflare Communications");
2147 MODULE_DESCRIPTION("Solarflare Communications network driver");
2148 MODULE_LICENSE("GPL");
2149 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, efx_pci_table);