sgi-xp: add usage of GRU driver by xpc_remote_memcpy()
[linux-2.6] / drivers / misc / sgi-xp / xpnet.c
1 /*
2  * This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
3  * License.  See the file "COPYING" in the main directory of this archive
4  * for more details.
5  *
6  * Copyright (C) 1999-2008 Silicon Graphics, Inc. All rights reserved.
7  */
8
9 /*
10  * Cross Partition Network Interface (XPNET) support
11  *
12  *      XPNET provides a virtual network layered on top of the Cross
13  *      Partition communication layer.
14  *
15  *      XPNET provides direct point-to-point and broadcast-like support
16  *      for an ethernet-like device.  The ethernet broadcast medium is
17  *      replaced with a point-to-point message structure which passes
18  *      pointers to a DMA-capable block that a remote partition should
19  *      retrieve and pass to the upper level networking layer.
20  *
21  */
22
23 #include <linux/module.h>
24 #include <linux/netdevice.h>
25 #include <linux/etherdevice.h>
26 #include "xp.h"
27
28 /*
29  * The message payload transferred by XPC.
30  *
31  * buf_pa is the physical address where the DMA should pull from.
32  *
33  * NOTE: for performance reasons, buf_pa should _ALWAYS_ begin on a
34  * cacheline boundary.  To accomplish this, we record the number of
35  * bytes from the beginning of the first cacheline to the first useful
36  * byte of the skb (leadin_ignore) and the number of bytes from the
37  * last useful byte of the skb to the end of the last cacheline
38  * (tailout_ignore).
39  *
40  * size is the number of bytes to transfer which includes the skb->len
41  * (useful bytes of the senders skb) plus the leadin and tailout
42  */
43 struct xpnet_message {
44         u16 version;            /* Version for this message */
45         u16 embedded_bytes;     /* #of bytes embedded in XPC message */
46         u32 magic;              /* Special number indicating this is xpnet */
47         unsigned long buf_pa;   /* phys address of buffer to retrieve */
48         u32 size;               /* #of bytes in buffer */
49         u8 leadin_ignore;       /* #of bytes to ignore at the beginning */
50         u8 tailout_ignore;      /* #of bytes to ignore at the end */
51         unsigned char data;     /* body of small packets */
52 };
53
54 /*
55  * Determine the size of our message, the cacheline aligned size,
56  * and then the number of message will request from XPC.
57  *
58  * XPC expects each message to exist in an individual cacheline.
59  */
60 #define XPNET_MSG_SIZE          (L1_CACHE_BYTES - XPC_MSG_PAYLOAD_OFFSET)
61 #define XPNET_MSG_DATA_MAX      \
62                 (XPNET_MSG_SIZE - (u64)(&((struct xpnet_message *)0)->data))
63 #define XPNET_MSG_ALIGNED_SIZE  (L1_CACHE_ALIGN(XPNET_MSG_SIZE))
64 #define XPNET_MSG_NENTRIES      (PAGE_SIZE / XPNET_MSG_ALIGNED_SIZE)
65
66 #define XPNET_MAX_KTHREADS      (XPNET_MSG_NENTRIES + 1)
67 #define XPNET_MAX_IDLE_KTHREADS (XPNET_MSG_NENTRIES + 1)
68
69 /*
70  * Version number of XPNET implementation. XPNET can always talk to versions
71  * with same major #, and never talk to versions with a different version.
72  */
73 #define _XPNET_VERSION(_major, _minor)  (((_major) << 4) | (_minor))
74 #define XPNET_VERSION_MAJOR(_v)         ((_v) >> 4)
75 #define XPNET_VERSION_MINOR(_v)         ((_v) & 0xf)
76
77 #define XPNET_VERSION _XPNET_VERSION(1, 0)      /* version 1.0 */
78 #define XPNET_VERSION_EMBED _XPNET_VERSION(1, 1)        /* version 1.1 */
79 #define XPNET_MAGIC     0x88786984      /* "XNET" */
80
81 #define XPNET_VALID_MSG(_m)                                                  \
82    ((XPNET_VERSION_MAJOR(_m->version) == XPNET_VERSION_MAJOR(XPNET_VERSION)) \
83     && (msg->magic == XPNET_MAGIC))
84
85 #define XPNET_DEVICE_NAME               "xp0"
86
87 /*
88  * When messages are queued with xpc_send_notify, a kmalloc'd buffer
89  * of the following type is passed as a notification cookie.  When the
90  * notification function is called, we use the cookie to decide
91  * whether all outstanding message sends have completed.  The skb can
92  * then be released.
93  */
94 struct xpnet_pending_msg {
95         struct sk_buff *skb;
96         atomic_t use_count;
97 };
98
99 /* driver specific structure pointed to by the device structure */
100 struct xpnet_dev_private {
101         struct net_device_stats stats;
102 };
103
104 struct net_device *xpnet_device;
105
106 /*
107  * When we are notified of other partitions activating, we add them to
108  * our bitmask of partitions to which we broadcast.
109  */
110 static unsigned long *xpnet_broadcast_partitions;
111 /* protect above */
112 static DEFINE_SPINLOCK(xpnet_broadcast_lock);
113
114 /*
115  * Since the Block Transfer Engine (BTE) is being used for the transfer
116  * and it relies upon cache-line size transfers, we need to reserve at
117  * least one cache-line for head and tail alignment.  The BTE is
118  * limited to 8MB transfers.
119  *
120  * Testing has shown that changing MTU to greater than 64KB has no effect
121  * on TCP as the two sides negotiate a Max Segment Size that is limited
122  * to 64K.  Other protocols May use packets greater than this, but for
123  * now, the default is 64KB.
124  */
125 #define XPNET_MAX_MTU (0x800000UL - L1_CACHE_BYTES)
126 /* 32KB has been determined to be the ideal */
127 #define XPNET_DEF_MTU (0x8000UL)
128
129 /*
130  * The partid is encapsulated in the MAC address beginning in the following
131  * octet and it consists of two octets.
132  */
133 #define XPNET_PARTID_OCTET      2
134
135 /* Define the XPNET debug device structures to be used with dev_dbg() et al */
136
137 struct device_driver xpnet_dbg_name = {
138         .name = "xpnet"
139 };
140
141 struct device xpnet_dbg_subname = {
142         .bus_id = {0},          /* set to "" */
143         .driver = &xpnet_dbg_name
144 };
145
146 struct device *xpnet = &xpnet_dbg_subname;
147
148 /*
149  * Packet was recevied by XPC and forwarded to us.
150  */
151 static void
152 xpnet_receive(short partid, int channel, struct xpnet_message *msg)
153 {
154         struct sk_buff *skb;
155         void *dst;
156         enum xp_retval ret;
157         struct xpnet_dev_private *priv =
158             (struct xpnet_dev_private *)xpnet_device->priv;
159
160         if (!XPNET_VALID_MSG(msg)) {
161                 /*
162                  * Packet with a different XPC version.  Ignore.
163                  */
164                 xpc_received(partid, channel, (void *)msg);
165
166                 priv->stats.rx_errors++;
167
168                 return;
169         }
170         dev_dbg(xpnet, "received 0x%lx, %d, %d, %d\n", msg->buf_pa, msg->size,
171                 msg->leadin_ignore, msg->tailout_ignore);
172
173         /* reserve an extra cache line */
174         skb = dev_alloc_skb(msg->size + L1_CACHE_BYTES);
175         if (!skb) {
176                 dev_err(xpnet, "failed on dev_alloc_skb(%d)\n",
177                         msg->size + L1_CACHE_BYTES);
178
179                 xpc_received(partid, channel, (void *)msg);
180
181                 priv->stats.rx_errors++;
182
183                 return;
184         }
185
186         /*
187          * The allocated skb has some reserved space.
188          * In order to use xp_remote_memcpy(), we need to get the
189          * skb->data pointer moved forward.
190          */
191         skb_reserve(skb, (L1_CACHE_BYTES - ((u64)skb->data &
192                                             (L1_CACHE_BYTES - 1)) +
193                           msg->leadin_ignore));
194
195         /*
196          * Update the tail pointer to indicate data actually
197          * transferred.
198          */
199         skb_put(skb, (msg->size - msg->leadin_ignore - msg->tailout_ignore));
200
201         /*
202          * Move the data over from the other side.
203          */
204         if ((XPNET_VERSION_MINOR(msg->version) == 1) &&
205             (msg->embedded_bytes != 0)) {
206                 dev_dbg(xpnet, "copying embedded message. memcpy(0x%p, 0x%p, "
207                         "%lu)\n", skb->data, &msg->data,
208                         (size_t)msg->embedded_bytes);
209
210                 skb_copy_to_linear_data(skb, &msg->data,
211                                         (size_t)msg->embedded_bytes);
212         } else {
213                 dst = (void *)((u64)skb->data & ~(L1_CACHE_BYTES - 1));
214                 dev_dbg(xpnet, "transferring buffer to the skb->data area;\n\t"
215                         "xp_remote_memcpy(0x%p, 0x%p, %hu)\n", dst,
216                                           (void *)msg->buf_pa, msg->size);
217
218                 ret = xp_remote_memcpy(xp_pa(dst), msg->buf_pa, msg->size);
219                 if (ret != xpSuccess) {
220                         /*
221                          * !!! Need better way of cleaning skb.  Currently skb
222                          * !!! appears in_use and we can't just call
223                          * !!! dev_kfree_skb.
224                          */
225                         dev_err(xpnet, "xp_remote_memcpy(0x%p, 0x%p, 0x%hx) "
226                                 "returned error=0x%x\n", dst,
227                                 (void *)msg->buf_pa, msg->size, ret);
228
229                         xpc_received(partid, channel, (void *)msg);
230
231                         priv->stats.rx_errors++;
232
233                         return;
234                 }
235         }
236
237         dev_dbg(xpnet, "<skb->head=0x%p skb->data=0x%p skb->tail=0x%p "
238                 "skb->end=0x%p skb->len=%d\n", (void *)skb->head,
239                 (void *)skb->data, skb_tail_pointer(skb), skb_end_pointer(skb),
240                 skb->len);
241
242         skb->protocol = eth_type_trans(skb, xpnet_device);
243         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
244
245         dev_dbg(xpnet, "passing skb to network layer\n"
246                 KERN_DEBUG "\tskb->head=0x%p skb->data=0x%p skb->tail=0x%p "
247                 "skb->end=0x%p skb->len=%d\n",
248                 (void *)skb->head, (void *)skb->data, skb_tail_pointer(skb),
249                 skb_end_pointer(skb), skb->len);
250
251         xpnet_device->last_rx = jiffies;
252         priv->stats.rx_packets++;
253         priv->stats.rx_bytes += skb->len + ETH_HLEN;
254
255         netif_rx_ni(skb);
256         xpc_received(partid, channel, (void *)msg);
257 }
258
259 /*
260  * This is the handler which XPC calls during any sort of change in
261  * state or message reception on a connection.
262  */
263 static void
264 xpnet_connection_activity(enum xp_retval reason, short partid, int channel,
265                           void *data, void *key)
266 {
267         DBUG_ON(partid < 0 || partid >= xp_max_npartitions);
268         DBUG_ON(channel != XPC_NET_CHANNEL);
269
270         switch (reason) {
271         case xpMsgReceived:     /* message received */
272                 DBUG_ON(data == NULL);
273
274                 xpnet_receive(partid, channel, (struct xpnet_message *)data);
275                 break;
276
277         case xpConnected:       /* connection completed to a partition */
278                 spin_lock_bh(&xpnet_broadcast_lock);
279                 __set_bit(partid, xpnet_broadcast_partitions);
280                 spin_unlock_bh(&xpnet_broadcast_lock);
281
282                 netif_carrier_on(xpnet_device);
283
284                 dev_dbg(xpnet, "%s connected to partition %d\n",
285                         xpnet_device->name, partid);
286                 break;
287
288         default:
289                 spin_lock_bh(&xpnet_broadcast_lock);
290                 __clear_bit(partid, xpnet_broadcast_partitions);
291                 spin_unlock_bh(&xpnet_broadcast_lock);
292
293                 if (bitmap_empty((unsigned long *)xpnet_broadcast_partitions,
294                                  xp_max_npartitions)) {
295                         netif_carrier_off(xpnet_device);
296                 }
297
298                 dev_dbg(xpnet, "%s disconnected from partition %d\n",
299                         xpnet_device->name, partid);
300                 break;
301         }
302 }
303
304 static int
305 xpnet_dev_open(struct net_device *dev)
306 {
307         enum xp_retval ret;
308
309         dev_dbg(xpnet, "calling xpc_connect(%d, 0x%p, NULL, %ld, %ld, %ld, "
310                 "%ld)\n", XPC_NET_CHANNEL, xpnet_connection_activity,
311                 (unsigned long)XPNET_MSG_SIZE,
312                 (unsigned long)XPNET_MSG_NENTRIES,
313                 (unsigned long)XPNET_MAX_KTHREADS,
314                 (unsigned long)XPNET_MAX_IDLE_KTHREADS);
315
316         ret = xpc_connect(XPC_NET_CHANNEL, xpnet_connection_activity, NULL,
317                           XPNET_MSG_SIZE, XPNET_MSG_NENTRIES,
318                           XPNET_MAX_KTHREADS, XPNET_MAX_IDLE_KTHREADS);
319         if (ret != xpSuccess) {
320                 dev_err(xpnet, "ifconfig up of %s failed on XPC connect, "
321                         "ret=%d\n", dev->name, ret);
322
323                 return -ENOMEM;
324         }
325
326         dev_dbg(xpnet, "ifconfig up of %s; XPC connected\n", dev->name);
327
328         return 0;
329 }
330
331 static int
332 xpnet_dev_stop(struct net_device *dev)
333 {
334         xpc_disconnect(XPC_NET_CHANNEL);
335
336         dev_dbg(xpnet, "ifconfig down of %s; XPC disconnected\n", dev->name);
337
338         return 0;
339 }
340
341 static int
342 xpnet_dev_change_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
343 {
344         /* 68 comes from min TCP+IP+MAC header */
345         if ((new_mtu < 68) || (new_mtu > XPNET_MAX_MTU)) {
346                 dev_err(xpnet, "ifconfig %s mtu %d failed; value must be "
347                         "between 68 and %ld\n", dev->name, new_mtu,
348                         XPNET_MAX_MTU);
349                 return -EINVAL;
350         }
351
352         dev->mtu = new_mtu;
353         dev_dbg(xpnet, "ifconfig %s mtu set to %d\n", dev->name, new_mtu);
354         return 0;
355 }
356
357 /*
358  * Required for the net_device structure.
359  */
360 static int
361 xpnet_dev_set_config(struct net_device *dev, struct ifmap *new_map)
362 {
363         return 0;
364 }
365
366 /*
367  * Return statistics to the caller.
368  */
369 static struct net_device_stats *
370 xpnet_dev_get_stats(struct net_device *dev)
371 {
372         struct xpnet_dev_private *priv;
373
374         priv = (struct xpnet_dev_private *)dev->priv;
375
376         return &priv->stats;
377 }
378
379 /*
380  * Notification that the other end has received the message and
381  * DMA'd the skb information.  At this point, they are done with
382  * our side.  When all recipients are done processing, we
383  * release the skb and then release our pending message structure.
384  */
385 static void
386 xpnet_send_completed(enum xp_retval reason, short partid, int channel,
387                      void *__qm)
388 {
389         struct xpnet_pending_msg *queued_msg = (struct xpnet_pending_msg *)__qm;
390
391         DBUG_ON(queued_msg == NULL);
392
393         dev_dbg(xpnet, "message to %d notified with reason %d\n",
394                 partid, reason);
395
396         if (atomic_dec_return(&queued_msg->use_count) == 0) {
397                 dev_dbg(xpnet, "all acks for skb->head=-x%p\n",
398                         (void *)queued_msg->skb->head);
399
400                 dev_kfree_skb_any(queued_msg->skb);
401                 kfree(queued_msg);
402         }
403 }
404
405 static void
406 xpnet_send(struct sk_buff *skb, struct xpnet_pending_msg *queued_msg,
407            u64 start_addr, u64 end_addr, u16 embedded_bytes, int dest_partid)
408 {
409         u8 msg_buffer[XPNET_MSG_SIZE];
410         struct xpnet_message *msg = (struct xpnet_message *)&msg_buffer;
411         enum xp_retval ret;
412
413         msg->embedded_bytes = embedded_bytes;
414         if (unlikely(embedded_bytes != 0)) {
415                 msg->version = XPNET_VERSION_EMBED;
416                 dev_dbg(xpnet, "calling memcpy(0x%p, 0x%p, 0x%lx)\n",
417                         &msg->data, skb->data, (size_t)embedded_bytes);
418                 skb_copy_from_linear_data(skb, &msg->data,
419                                           (size_t)embedded_bytes);
420         } else {
421                 msg->version = XPNET_VERSION;
422         }
423         msg->magic = XPNET_MAGIC;
424         msg->size = end_addr - start_addr;
425         msg->leadin_ignore = (u64)skb->data - start_addr;
426         msg->tailout_ignore = end_addr - (u64)skb_tail_pointer(skb);
427         msg->buf_pa = xp_pa((void *)start_addr);
428
429         dev_dbg(xpnet, "sending XPC message to %d:%d\n"
430                 KERN_DEBUG "msg->buf_pa=0x%lx, msg->size=%u, "
431                 "msg->leadin_ignore=%u, msg->tailout_ignore=%u\n",
432                 dest_partid, XPC_NET_CHANNEL, msg->buf_pa, msg->size,
433                 msg->leadin_ignore, msg->tailout_ignore);
434
435         atomic_inc(&queued_msg->use_count);
436
437         ret = xpc_send_notify(dest_partid, XPC_NET_CHANNEL, XPC_NOWAIT, msg,
438                               XPNET_MSG_SIZE, xpnet_send_completed, queued_msg);
439         if (unlikely(ret != xpSuccess))
440                 atomic_dec(&queued_msg->use_count);
441 }
442
443 /*
444  * Network layer has formatted a packet (skb) and is ready to place it
445  * "on the wire".  Prepare and send an xpnet_message to all partitions
446  * which have connected with us and are targets of this packet.
447  *
448  * MAC-NOTE:  For the XPNET driver, the MAC address contains the
449  * destination partid.  If the destination partid octets are 0xffff,
450  * this packet is to be broadcast to all connected partitions.
451  */
452 static int
453 xpnet_dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
454 {
455         struct xpnet_pending_msg *queued_msg;
456         u64 start_addr, end_addr;
457         short dest_partid;
458         struct xpnet_dev_private *priv = (struct xpnet_dev_private *)dev->priv;
459         u16 embedded_bytes = 0;
460
461         dev_dbg(xpnet, ">skb->head=0x%p skb->data=0x%p skb->tail=0x%p "
462                 "skb->end=0x%p skb->len=%d\n", (void *)skb->head,
463                 (void *)skb->data, skb_tail_pointer(skb), skb_end_pointer(skb),
464                 skb->len);
465
466         if (skb->data[0] == 0x33) {
467                 dev_kfree_skb(skb);
468                 return 0;       /* nothing needed to be done */
469         }
470
471         /*
472          * The xpnet_pending_msg tracks how many outstanding
473          * xpc_send_notifies are relying on this skb.  When none
474          * remain, release the skb.
475          */
476         queued_msg = kmalloc(sizeof(struct xpnet_pending_msg), GFP_ATOMIC);
477         if (queued_msg == NULL) {
478                 dev_warn(xpnet, "failed to kmalloc %ld bytes; dropping "
479                          "packet\n", sizeof(struct xpnet_pending_msg));
480
481                 priv->stats.tx_errors++;
482                 return -ENOMEM;
483         }
484
485         /* get the beginning of the first cacheline and end of last */
486         start_addr = ((u64)skb->data & ~(L1_CACHE_BYTES - 1));
487         end_addr = L1_CACHE_ALIGN((u64)skb_tail_pointer(skb));
488
489         /* calculate how many bytes to embed in the XPC message */
490         if (unlikely(skb->len <= XPNET_MSG_DATA_MAX)) {
491                 /* skb->data does fit so embed */
492                 embedded_bytes = skb->len;
493         }
494
495         /*
496          * Since the send occurs asynchronously, we set the count to one
497          * and begin sending.  Any sends that happen to complete before
498          * we are done sending will not free the skb.  We will be left
499          * with that task during exit.  This also handles the case of
500          * a packet destined for a partition which is no longer up.
501          */
502         atomic_set(&queued_msg->use_count, 1);
503         queued_msg->skb = skb;
504
505         if (skb->data[0] == 0xff) {
506                 /* we are being asked to broadcast to all partitions */
507                 for_each_bit(dest_partid, xpnet_broadcast_partitions,
508                              xp_max_npartitions) {
509
510                         xpnet_send(skb, queued_msg, start_addr, end_addr,
511                                    embedded_bytes, dest_partid);
512                 }
513         } else {
514                 dest_partid = (short)skb->data[XPNET_PARTID_OCTET + 1];
515                 dest_partid |= (short)skb->data[XPNET_PARTID_OCTET + 0] << 8;
516
517                 if (dest_partid >= 0 &&
518                     dest_partid < xp_max_npartitions &&
519                     test_bit(dest_partid, xpnet_broadcast_partitions) != 0) {
520
521                         xpnet_send(skb, queued_msg, start_addr, end_addr,
522                                    embedded_bytes, dest_partid);
523                 }
524         }
525
526         if (atomic_dec_return(&queued_msg->use_count) == 0) {
527                 dev_kfree_skb(skb);
528                 kfree(queued_msg);
529         }
530
531         priv->stats.tx_packets++;
532         priv->stats.tx_bytes += skb->len;
533
534         return 0;
535 }
536
537 /*
538  * Deal with transmit timeouts coming from the network layer.
539  */
540 static void
541 xpnet_dev_tx_timeout(struct net_device *dev)
542 {
543         struct xpnet_dev_private *priv;
544
545         priv = (struct xpnet_dev_private *)dev->priv;
546
547         priv->stats.tx_errors++;
548         return;
549 }
550
551 static int __init
552 xpnet_init(void)
553 {
554         int result;
555
556         if (!is_shub() && !is_uv())
557                 return -ENODEV;
558
559         dev_info(xpnet, "registering network device %s\n", XPNET_DEVICE_NAME);
560
561         xpnet_broadcast_partitions = kzalloc(BITS_TO_LONGS(xp_max_npartitions) *
562                                              sizeof(long), GFP_KERNEL);
563         if (xpnet_broadcast_partitions == NULL)
564                 return -ENOMEM;
565
566         /*
567          * use ether_setup() to init the majority of our device
568          * structure and then override the necessary pieces.
569          */
570         xpnet_device = alloc_netdev(sizeof(struct xpnet_dev_private),
571                                     XPNET_DEVICE_NAME, ether_setup);
572         if (xpnet_device == NULL) {
573                 kfree(xpnet_broadcast_partitions);
574                 return -ENOMEM;
575         }
576
577         netif_carrier_off(xpnet_device);
578
579         xpnet_device->mtu = XPNET_DEF_MTU;
580         xpnet_device->change_mtu = xpnet_dev_change_mtu;
581         xpnet_device->open = xpnet_dev_open;
582         xpnet_device->get_stats = xpnet_dev_get_stats;
583         xpnet_device->stop = xpnet_dev_stop;
584         xpnet_device->hard_start_xmit = xpnet_dev_hard_start_xmit;
585         xpnet_device->tx_timeout = xpnet_dev_tx_timeout;
586         xpnet_device->set_config = xpnet_dev_set_config;
587
588         /*
589          * Multicast assumes the LSB of the first octet is set for multicast
590          * MAC addresses.  We chose the first octet of the MAC to be unlikely
591          * to collide with any vendor's officially issued MAC.
592          */
593         xpnet_device->dev_addr[0] = 0x02;     /* locally administered, no OUI */
594
595         xpnet_device->dev_addr[XPNET_PARTID_OCTET + 1] = xp_partition_id;
596         xpnet_device->dev_addr[XPNET_PARTID_OCTET + 0] = (xp_partition_id >> 8);
597
598         /*
599          * ether_setup() sets this to a multicast device.  We are
600          * really not supporting multicast at this time.
601          */
602         xpnet_device->flags &= ~IFF_MULTICAST;
603
604         /*
605          * No need to checksum as it is a DMA transfer.  The BTE will
606          * report an error if the data is not retrievable and the
607          * packet will be dropped.
608          */
609         xpnet_device->features = NETIF_F_NO_CSUM;
610
611         result = register_netdev(xpnet_device);
612         if (result != 0) {
613                 free_netdev(xpnet_device);
614                 kfree(xpnet_broadcast_partitions);
615         }
616
617         return result;
618 }
619
620 module_init(xpnet_init);
621
622 static void __exit
623 xpnet_exit(void)
624 {
625         dev_info(xpnet, "unregistering network device %s\n",
626                  xpnet_device[0].name);
627
628         unregister_netdev(xpnet_device);
629         free_netdev(xpnet_device);
630         kfree(xpnet_broadcast_partitions);
631 }
632
633 module_exit(xpnet_exit);
634
635 MODULE_AUTHOR("Silicon Graphics, Inc.");
636 MODULE_DESCRIPTION("Cross Partition Network adapter (XPNET)");
637 MODULE_LICENSE("GPL");