Merge branch 'stable/for-linus-4.5' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[cascardo/linux.git] / drivers / net / ethernet / cavium / thunder / nicvf_main.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2015 Cavium, Inc.
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
5  * under the terms of version 2 of the GNU General Public License
6  * as published by the Free Software Foundation.
7  */
8
9 #include <linux/module.h>
10 #include <linux/interrupt.h>
11 #include <linux/pci.h>
12 #include <linux/netdevice.h>
13 #include <linux/if_vlan.h>
14 #include <linux/etherdevice.h>
15 #include <linux/ethtool.h>
16 #include <linux/log2.h>
17 #include <linux/prefetch.h>
18 #include <linux/irq.h>
19
20 #include "nic_reg.h"
21 #include "nic.h"
22 #include "nicvf_queues.h"
23 #include "thunder_bgx.h"
24
25 #define DRV_NAME        "thunder-nicvf"
26 #define DRV_VERSION     "1.0"
27
28 /* Supported devices */
29 static const struct pci_device_id nicvf_id_table[] = {
30         { PCI_DEVICE_SUB(PCI_VENDOR_ID_CAVIUM,
31                          PCI_DEVICE_ID_THUNDER_NIC_VF,
32                          PCI_VENDOR_ID_CAVIUM, 0xA134) },
33         { PCI_DEVICE_SUB(PCI_VENDOR_ID_CAVIUM,
34                          PCI_DEVICE_ID_THUNDER_PASS1_NIC_VF,
35                          PCI_VENDOR_ID_CAVIUM, 0xA11E) },
36         { 0, }  /* end of table */
37 };
38
39 MODULE_AUTHOR("Sunil Goutham");
40 MODULE_DESCRIPTION("Cavium Thunder NIC Virtual Function Driver");
41 MODULE_LICENSE("GPL v2");
42 MODULE_VERSION(DRV_VERSION);
43 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, nicvf_id_table);
44
45 static int debug = 0x00;
46 module_param(debug, int, 0644);
47 MODULE_PARM_DESC(debug, "Debug message level bitmap");
48
49 static int cpi_alg = CPI_ALG_NONE;
50 module_param(cpi_alg, int, S_IRUGO);
51 MODULE_PARM_DESC(cpi_alg,
52                  "PFC algorithm (0=none, 1=VLAN, 2=VLAN16, 3=IP Diffserv)");
53
54 static inline u8 nicvf_netdev_qidx(struct nicvf *nic, u8 qidx)
55 {
56         if (nic->sqs_mode)
57                 return qidx + ((nic->sqs_id + 1) * MAX_CMP_QUEUES_PER_QS);
58         else
59                 return qidx;
60 }
61
62 static inline void nicvf_set_rx_frame_cnt(struct nicvf *nic,
63                                           struct sk_buff *skb)
64 {
65         if (skb->len <= 64)
66                 nic->drv_stats.rx_frames_64++;
67         else if (skb->len <= 127)
68                 nic->drv_stats.rx_frames_127++;
69         else if (skb->len <= 255)
70                 nic->drv_stats.rx_frames_255++;
71         else if (skb->len <= 511)
72                 nic->drv_stats.rx_frames_511++;
73         else if (skb->len <= 1023)
74                 nic->drv_stats.rx_frames_1023++;
75         else if (skb->len <= 1518)
76                 nic->drv_stats.rx_frames_1518++;
77         else
78                 nic->drv_stats.rx_frames_jumbo++;
79 }
80
81 /* The Cavium ThunderX network controller can *only* be found in SoCs
82  * containing the ThunderX ARM64 CPU implementation.  All accesses to the device
83  * registers on this platform are implicitly strongly ordered with respect
84  * to memory accesses. So writeq_relaxed() and readq_relaxed() are safe to use
85  * with no memory barriers in this driver.  The readq()/writeq() functions add
86  * explicit ordering operation which in this case are redundant, and only
87  * add overhead.
88  */
89
90 /* Register read/write APIs */
91 void nicvf_reg_write(struct nicvf *nic, u64 offset, u64 val)
92 {
93         writeq_relaxed(val, nic->reg_base + offset);
94 }
95
96 u64 nicvf_reg_read(struct nicvf *nic, u64 offset)
97 {
98         return readq_relaxed(nic->reg_base + offset);
99 }
100
101 void nicvf_queue_reg_write(struct nicvf *nic, u64 offset,
102                            u64 qidx, u64 val)
103 {
104         void __iomem *addr = nic->reg_base + offset;
105
106         writeq_relaxed(val, addr + (qidx << NIC_Q_NUM_SHIFT));
107 }
108
109 u64 nicvf_queue_reg_read(struct nicvf *nic, u64 offset, u64 qidx)
110 {
111         void __iomem *addr = nic->reg_base + offset;
112
113         return readq_relaxed(addr + (qidx << NIC_Q_NUM_SHIFT));
114 }
115
116 /* VF -> PF mailbox communication */
117 static void nicvf_write_to_mbx(struct nicvf *nic, union nic_mbx *mbx)
118 {
119         u64 *msg = (u64 *)mbx;
120
121         nicvf_reg_write(nic, NIC_VF_PF_MAILBOX_0_1 + 0, msg[0]);
122         nicvf_reg_write(nic, NIC_VF_PF_MAILBOX_0_1 + 8, msg[1]);
123 }
124
125 int nicvf_send_msg_to_pf(struct nicvf *nic, union nic_mbx *mbx)
126 {
127         int timeout = NIC_MBOX_MSG_TIMEOUT;
128         int sleep = 10;
129
130         nic->pf_acked = false;
131         nic->pf_nacked = false;
132
133         nicvf_write_to_mbx(nic, mbx);
134
135         /* Wait for previous message to be acked, timeout 2sec */
136         while (!nic->pf_acked) {
137                 if (nic->pf_nacked)
138                         return -EINVAL;
139                 msleep(sleep);
140                 if (nic->pf_acked)
141                         break;
142                 timeout -= sleep;
143                 if (!timeout) {
144                         netdev_err(nic->netdev,
145                                    "PF didn't ack to mbox msg %d from VF%d\n",
146                                    (mbx->msg.msg & 0xFF), nic->vf_id);
147                         return -EBUSY;
148                 }
149         }
150         return 0;
151 }
152
153 /* Checks if VF is able to comminicate with PF
154 * and also gets the VNIC number this VF is associated to.
155 */
156 static int nicvf_check_pf_ready(struct nicvf *nic)
157 {
158         union nic_mbx mbx = {};
159
160         mbx.msg.msg = NIC_MBOX_MSG_READY;
161         if (nicvf_send_msg_to_pf(nic, &mbx)) {
162                 netdev_err(nic->netdev,
163                            "PF didn't respond to READY msg\n");
164                 return 0;
165         }
166
167         return 1;
168 }
169
170 static void nicvf_read_bgx_stats(struct nicvf *nic, struct bgx_stats_msg *bgx)
171 {
172         if (bgx->rx)
173                 nic->bgx_stats.rx_stats[bgx->idx] = bgx->stats;
174         else
175                 nic->bgx_stats.tx_stats[bgx->idx] = bgx->stats;
176 }
177
178 static void  nicvf_handle_mbx_intr(struct nicvf *nic)
179 {
180         union nic_mbx mbx = {};
181         u64 *mbx_data;
182         u64 mbx_addr;
183         int i;
184
185         mbx_addr = NIC_VF_PF_MAILBOX_0_1;
186         mbx_data = (u64 *)&mbx;
187
188         for (i = 0; i < NIC_PF_VF_MAILBOX_SIZE; i++) {
189                 *mbx_data = nicvf_reg_read(nic, mbx_addr);
190                 mbx_data++;
191                 mbx_addr += sizeof(u64);
192         }
193
194         netdev_dbg(nic->netdev, "Mbox message: msg: 0x%x\n", mbx.msg.msg);
195         switch (mbx.msg.msg) {
196         case NIC_MBOX_MSG_READY:
197                 nic->pf_acked = true;
198                 nic->vf_id = mbx.nic_cfg.vf_id & 0x7F;
199                 nic->tns_mode = mbx.nic_cfg.tns_mode & 0x7F;
200                 nic->node = mbx.nic_cfg.node_id;
201                 if (!nic->set_mac_pending)
202                         ether_addr_copy(nic->netdev->dev_addr,
203                                         mbx.nic_cfg.mac_addr);
204                 nic->sqs_mode = mbx.nic_cfg.sqs_mode;
205                 nic->loopback_supported = mbx.nic_cfg.loopback_supported;
206                 nic->link_up = false;
207                 nic->duplex = 0;
208                 nic->speed = 0;
209                 break;
210         case NIC_MBOX_MSG_ACK:
211                 nic->pf_acked = true;
212                 break;
213         case NIC_MBOX_MSG_NACK:
214                 nic->pf_nacked = true;
215                 break;
216         case NIC_MBOX_MSG_RSS_SIZE:
217                 nic->rss_info.rss_size = mbx.rss_size.ind_tbl_size;
218                 nic->pf_acked = true;
219                 break;
220         case NIC_MBOX_MSG_BGX_STATS:
221                 nicvf_read_bgx_stats(nic, &mbx.bgx_stats);
222                 nic->pf_acked = true;
223                 break;
224         case NIC_MBOX_MSG_BGX_LINK_CHANGE:
225                 nic->pf_acked = true;
226                 nic->link_up = mbx.link_status.link_up;
227                 nic->duplex = mbx.link_status.duplex;
228                 nic->speed = mbx.link_status.speed;
229                 if (nic->link_up) {
230                         netdev_info(nic->netdev, "%s: Link is Up %d Mbps %s\n",
231                                     nic->netdev->name, nic->speed,
232                                     nic->duplex == DUPLEX_FULL ?
233                                 "Full duplex" : "Half duplex");
234                         netif_carrier_on(nic->netdev);
235                         netif_tx_start_all_queues(nic->netdev);
236                 } else {
237                         netdev_info(nic->netdev, "%s: Link is Down\n",
238                                     nic->netdev->name);
239                         netif_carrier_off(nic->netdev);
240                         netif_tx_stop_all_queues(nic->netdev);
241                 }
242                 break;
243         case NIC_MBOX_MSG_ALLOC_SQS:
244                 nic->sqs_count = mbx.sqs_alloc.qs_count;
245                 nic->pf_acked = true;
246                 break;
247         case NIC_MBOX_MSG_SNICVF_PTR:
248                 /* Primary VF: make note of secondary VF's pointer
249                  * to be used while packet transmission.
250                  */
251                 nic->snicvf[mbx.nicvf.sqs_id] =
252                         (struct nicvf *)mbx.nicvf.nicvf;
253                 nic->pf_acked = true;
254                 break;
255         case NIC_MBOX_MSG_PNICVF_PTR:
256                 /* Secondary VF/Qset: make note of primary VF's pointer
257                  * to be used while packet reception, to handover packet
258                  * to primary VF's netdev.
259                  */
260                 nic->pnicvf = (struct nicvf *)mbx.nicvf.nicvf;
261                 nic->pf_acked = true;
262                 break;
263         default:
264                 netdev_err(nic->netdev,
265                            "Invalid message from PF, msg 0x%x\n", mbx.msg.msg);
266                 break;
267         }
268         nicvf_clear_intr(nic, NICVF_INTR_MBOX, 0);
269 }
270
271 static int nicvf_hw_set_mac_addr(struct nicvf *nic, struct net_device *netdev)
272 {
273         union nic_mbx mbx = {};
274
275         mbx.mac.msg = NIC_MBOX_MSG_SET_MAC;
276         mbx.mac.vf_id = nic->vf_id;
277         ether_addr_copy(mbx.mac.mac_addr, netdev->dev_addr);
278
279         return nicvf_send_msg_to_pf(nic, &mbx);
280 }
281
282 static void nicvf_config_cpi(struct nicvf *nic)
283 {
284         union nic_mbx mbx = {};
285
286         mbx.cpi_cfg.msg = NIC_MBOX_MSG_CPI_CFG;
287         mbx.cpi_cfg.vf_id = nic->vf_id;
288         mbx.cpi_cfg.cpi_alg = nic->cpi_alg;
289         mbx.cpi_cfg.rq_cnt = nic->qs->rq_cnt;
290
291         nicvf_send_msg_to_pf(nic, &mbx);
292 }
293
294 static void nicvf_get_rss_size(struct nicvf *nic)
295 {
296         union nic_mbx mbx = {};
297
298         mbx.rss_size.msg = NIC_MBOX_MSG_RSS_SIZE;
299         mbx.rss_size.vf_id = nic->vf_id;
300         nicvf_send_msg_to_pf(nic, &mbx);
301 }
302
303 void nicvf_config_rss(struct nicvf *nic)
304 {
305         union nic_mbx mbx = {};
306         struct nicvf_rss_info *rss = &nic->rss_info;
307         int ind_tbl_len = rss->rss_size;
308         int i, nextq = 0;
309
310         mbx.rss_cfg.vf_id = nic->vf_id;
311         mbx.rss_cfg.hash_bits = rss->hash_bits;
312         while (ind_tbl_len) {
313                 mbx.rss_cfg.tbl_offset = nextq;
314                 mbx.rss_cfg.tbl_len = min(ind_tbl_len,
315                                                RSS_IND_TBL_LEN_PER_MBX_MSG);
316                 mbx.rss_cfg.msg = mbx.rss_cfg.tbl_offset ?
317                           NIC_MBOX_MSG_RSS_CFG_CONT : NIC_MBOX_MSG_RSS_CFG;
318
319                 for (i = 0; i < mbx.rss_cfg.tbl_len; i++)
320                         mbx.rss_cfg.ind_tbl[i] = rss->ind_tbl[nextq++];
321
322                 nicvf_send_msg_to_pf(nic, &mbx);
323
324                 ind_tbl_len -= mbx.rss_cfg.tbl_len;
325         }
326 }
327
328 void nicvf_set_rss_key(struct nicvf *nic)
329 {
330         struct nicvf_rss_info *rss = &nic->rss_info;
331         u64 key_addr = NIC_VNIC_RSS_KEY_0_4;
332         int idx;
333
334         for (idx = 0; idx < RSS_HASH_KEY_SIZE; idx++) {
335                 nicvf_reg_write(nic, key_addr, rss->key[idx]);
336                 key_addr += sizeof(u64);
337         }
338 }
339
340 static int nicvf_rss_init(struct nicvf *nic)
341 {
342         struct nicvf_rss_info *rss = &nic->rss_info;
343         int idx;
344
345         nicvf_get_rss_size(nic);
346
347         if (cpi_alg != CPI_ALG_NONE) {
348                 rss->enable = false;
349                 rss->hash_bits = 0;
350                 return 0;
351         }
352
353         rss->enable = true;
354
355         /* Using the HW reset value for now */
356         rss->key[0] = 0xFEED0BADFEED0BADULL;
357         rss->key[1] = 0xFEED0BADFEED0BADULL;
358         rss->key[2] = 0xFEED0BADFEED0BADULL;
359         rss->key[3] = 0xFEED0BADFEED0BADULL;
360         rss->key[4] = 0xFEED0BADFEED0BADULL;
361
362         nicvf_set_rss_key(nic);
363
364         rss->cfg = RSS_IP_HASH_ENA | RSS_TCP_HASH_ENA | RSS_UDP_HASH_ENA;
365         nicvf_reg_write(nic, NIC_VNIC_RSS_CFG, rss->cfg);
366
367         rss->hash_bits =  ilog2(rounddown_pow_of_two(rss->rss_size));
368
369         for (idx = 0; idx < rss->rss_size; idx++)
370                 rss->ind_tbl[idx] = ethtool_rxfh_indir_default(idx,
371                                                                nic->rx_queues);
372         nicvf_config_rss(nic);
373         return 1;
374 }
375
376 /* Request PF to allocate additional Qsets */
377 static void nicvf_request_sqs(struct nicvf *nic)
378 {
379         union nic_mbx mbx = {};
380         int sqs;
381         int sqs_count = nic->sqs_count;
382         int rx_queues = 0, tx_queues = 0;
383
384         /* Only primary VF should request */
385         if (nic->sqs_mode ||  !nic->sqs_count)
386                 return;
387
388         mbx.sqs_alloc.msg = NIC_MBOX_MSG_ALLOC_SQS;
389         mbx.sqs_alloc.vf_id = nic->vf_id;
390         mbx.sqs_alloc.qs_count = nic->sqs_count;
391         if (nicvf_send_msg_to_pf(nic, &mbx)) {
392                 /* No response from PF */
393                 nic->sqs_count = 0;
394                 return;
395         }
396
397         /* Return if no Secondary Qsets available */
398         if (!nic->sqs_count)
399                 return;
400
401         if (nic->rx_queues > MAX_RCV_QUEUES_PER_QS)
402                 rx_queues = nic->rx_queues - MAX_RCV_QUEUES_PER_QS;
403         if (nic->tx_queues > MAX_SND_QUEUES_PER_QS)
404                 tx_queues = nic->tx_queues - MAX_SND_QUEUES_PER_QS;
405
406         /* Set no of Rx/Tx queues in each of the SQsets */
407         for (sqs = 0; sqs < nic->sqs_count; sqs++) {
408                 mbx.nicvf.msg = NIC_MBOX_MSG_SNICVF_PTR;
409                 mbx.nicvf.vf_id = nic->vf_id;
410                 mbx.nicvf.sqs_id = sqs;
411                 nicvf_send_msg_to_pf(nic, &mbx);
412
413                 nic->snicvf[sqs]->sqs_id = sqs;
414                 if (rx_queues > MAX_RCV_QUEUES_PER_QS) {
415                         nic->snicvf[sqs]->qs->rq_cnt = MAX_RCV_QUEUES_PER_QS;
416                         rx_queues -= MAX_RCV_QUEUES_PER_QS;
417                 } else {
418                         nic->snicvf[sqs]->qs->rq_cnt = rx_queues;
419                         rx_queues = 0;
420                 }
421
422                 if (tx_queues > MAX_SND_QUEUES_PER_QS) {
423                         nic->snicvf[sqs]->qs->sq_cnt = MAX_SND_QUEUES_PER_QS;
424                         tx_queues -= MAX_SND_QUEUES_PER_QS;
425                 } else {
426                         nic->snicvf[sqs]->qs->sq_cnt = tx_queues;
427                         tx_queues = 0;
428                 }
429
430                 nic->snicvf[sqs]->qs->cq_cnt =
431                 max(nic->snicvf[sqs]->qs->rq_cnt, nic->snicvf[sqs]->qs->sq_cnt);
432
433                 /* Initialize secondary Qset's queues and its interrupts */
434                 nicvf_open(nic->snicvf[sqs]->netdev);
435         }
436
437         /* Update stack with actual Rx/Tx queue count allocated */
438         if (sqs_count != nic->sqs_count)
439                 nicvf_set_real_num_queues(nic->netdev,
440                                           nic->tx_queues, nic->rx_queues);
441 }
442
443 /* Send this Qset's nicvf pointer to PF.
444  * PF inturn sends primary VF's nicvf struct to secondary Qsets/VFs
445  * so that packets received by these Qsets can use primary VF's netdev
446  */
447 static void nicvf_send_vf_struct(struct nicvf *nic)
448 {
449         union nic_mbx mbx = {};
450
451         mbx.nicvf.msg = NIC_MBOX_MSG_NICVF_PTR;
452         mbx.nicvf.sqs_mode = nic->sqs_mode;
453         mbx.nicvf.nicvf = (u64)nic;
454         nicvf_send_msg_to_pf(nic, &mbx);
455 }
456
457 static void nicvf_get_primary_vf_struct(struct nicvf *nic)
458 {
459         union nic_mbx mbx = {};
460
461         mbx.nicvf.msg = NIC_MBOX_MSG_PNICVF_PTR;
462         nicvf_send_msg_to_pf(nic, &mbx);
463 }
464
465 int nicvf_set_real_num_queues(struct net_device *netdev,
466                               int tx_queues, int rx_queues)
467 {
468         int err = 0;
469
470         err = netif_set_real_num_tx_queues(netdev, tx_queues);
471         if (err) {
472                 netdev_err(netdev,
473                            "Failed to set no of Tx queues: %d\n", tx_queues);
474                 return err;
475         }
476
477         err = netif_set_real_num_rx_queues(netdev, rx_queues);
478         if (err)
479                 netdev_err(netdev,
480                            "Failed to set no of Rx queues: %d\n", rx_queues);
481         return err;
482 }
483
484 static int nicvf_init_resources(struct nicvf *nic)
485 {
486         int err;
487         union nic_mbx mbx = {};
488
489         mbx.msg.msg = NIC_MBOX_MSG_CFG_DONE;
490
491         /* Enable Qset */
492         nicvf_qset_config(nic, true);
493
494         /* Initialize queues and HW for data transfer */
495         err = nicvf_config_data_transfer(nic, true);
496         if (err) {
497                 netdev_err(nic->netdev,
498                            "Failed to alloc/config VF's QSet resources\n");
499                 return err;
500         }
501
502         /* Send VF config done msg to PF */
503         nicvf_write_to_mbx(nic, &mbx);
504
505         return 0;
506 }
507
508 static void nicvf_snd_pkt_handler(struct net_device *netdev,
509                                   struct cmp_queue *cq,
510                                   struct cqe_send_t *cqe_tx, int cqe_type)
511 {
512         struct sk_buff *skb = NULL;
513         struct nicvf *nic = netdev_priv(netdev);
514         struct snd_queue *sq;
515         struct sq_hdr_subdesc *hdr;
516
517         sq = &nic->qs->sq[cqe_tx->sq_idx];
518
519         hdr = (struct sq_hdr_subdesc *)GET_SQ_DESC(sq, cqe_tx->sqe_ptr);
520         if (hdr->subdesc_type != SQ_DESC_TYPE_HEADER)
521                 return;
522
523         netdev_dbg(nic->netdev,
524                    "%s Qset #%d SQ #%d SQ ptr #%d subdesc count %d\n",
525                    __func__, cqe_tx->sq_qs, cqe_tx->sq_idx,
526                    cqe_tx->sqe_ptr, hdr->subdesc_cnt);
527
528         nicvf_check_cqe_tx_errs(nic, cq, cqe_tx);
529         skb = (struct sk_buff *)sq->skbuff[cqe_tx->sqe_ptr];
530         /* For TSO offloaded packets only one SQE will have a valid SKB */
531         if (skb) {
532                 nicvf_put_sq_desc(sq, hdr->subdesc_cnt + 1);
533                 prefetch(skb);
534                 dev_consume_skb_any(skb);
535                 sq->skbuff[cqe_tx->sqe_ptr] = (u64)NULL;
536         } else {
537                 /* In case of HW TSO, HW sends a CQE for each segment of a TSO
538                  * packet instead of a single CQE for the whole TSO packet
539                  * transmitted. Each of this CQE points to the same SQE, so
540                  * avoid freeing same SQE multiple times.
541                  */
542                 if (!nic->hw_tso)
543                         nicvf_put_sq_desc(sq, hdr->subdesc_cnt + 1);
544         }
545 }
546
547 static inline void nicvf_set_rxhash(struct net_device *netdev,
548                                     struct cqe_rx_t *cqe_rx,
549                                     struct sk_buff *skb)
550 {
551         u8 hash_type;
552         u32 hash;
553
554         if (!(netdev->features & NETIF_F_RXHASH))
555                 return;
556
557         switch (cqe_rx->rss_alg) {
558         case RSS_ALG_TCP_IP:
559         case RSS_ALG_UDP_IP:
560                 hash_type = PKT_HASH_TYPE_L4;
561                 hash = cqe_rx->rss_tag;
562                 break;
563         case RSS_ALG_IP:
564                 hash_type = PKT_HASH_TYPE_L3;
565                 hash = cqe_rx->rss_tag;
566                 break;
567         default:
568                 hash_type = PKT_HASH_TYPE_NONE;
569                 hash = 0;
570         }
571
572         skb_set_hash(skb, hash, hash_type);
573 }
574
575 static void nicvf_rcv_pkt_handler(struct net_device *netdev,
576                                   struct napi_struct *napi,
577                                   struct cmp_queue *cq,
578                                   struct cqe_rx_t *cqe_rx, int cqe_type)
579 {
580         struct sk_buff *skb;
581         struct nicvf *nic = netdev_priv(netdev);
582         int err = 0;
583         int rq_idx;
584
585         rq_idx = nicvf_netdev_qidx(nic, cqe_rx->rq_idx);
586
587         if (nic->sqs_mode) {
588                 /* Use primary VF's 'nicvf' struct */
589                 nic = nic->pnicvf;
590                 netdev = nic->netdev;
591         }
592
593         /* Check for errors */
594         err = nicvf_check_cqe_rx_errs(nic, cq, cqe_rx);
595         if (err && !cqe_rx->rb_cnt)
596                 return;
597
598         skb = nicvf_get_rcv_skb(nic, cqe_rx);
599         if (!skb) {
600                 netdev_dbg(nic->netdev, "Packet not received\n");
601                 return;
602         }
603
604         if (netif_msg_pktdata(nic)) {
605                 netdev_info(nic->netdev, "%s: skb 0x%p, len=%d\n", netdev->name,
606                             skb, skb->len);
607                 print_hex_dump(KERN_INFO, "", DUMP_PREFIX_OFFSET, 16, 1,
608                                skb->data, skb->len, true);
609         }
610
611         /* If error packet, drop it here */
612         if (err) {
613                 dev_kfree_skb_any(skb);
614                 return;
615         }
616
617         nicvf_set_rx_frame_cnt(nic, skb);
618
619         nicvf_set_rxhash(netdev, cqe_rx, skb);
620
621         skb_record_rx_queue(skb, rq_idx);
622         if (netdev->hw_features & NETIF_F_RXCSUM) {
623                 /* HW by default verifies TCP/UDP/SCTP checksums */
624                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
625         } else {
626                 skb_checksum_none_assert(skb);
627         }
628
629         skb->protocol = eth_type_trans(skb, netdev);
630
631         /* Check for stripped VLAN */
632         if (cqe_rx->vlan_found && cqe_rx->vlan_stripped)
633                 __vlan_hwaccel_put_tag(skb, htons(ETH_P_8021Q),
634                                        ntohs((__force __be16)cqe_rx->vlan_tci));
635
636         if (napi && (netdev->features & NETIF_F_GRO))
637                 napi_gro_receive(napi, skb);
638         else
639                 netif_receive_skb(skb);
640 }
641
642 static int nicvf_cq_intr_handler(struct net_device *netdev, u8 cq_idx,
643                                  struct napi_struct *napi, int budget)
644 {
645         int processed_cqe, work_done = 0, tx_done = 0;
646         int cqe_count, cqe_head;
647         struct nicvf *nic = netdev_priv(netdev);
648         struct queue_set *qs = nic->qs;
649         struct cmp_queue *cq = &qs->cq[cq_idx];
650         struct cqe_rx_t *cq_desc;
651         struct netdev_queue *txq;
652
653         spin_lock_bh(&cq->lock);
654 loop:
655         processed_cqe = 0;
656         /* Get no of valid CQ entries to process */
657         cqe_count = nicvf_queue_reg_read(nic, NIC_QSET_CQ_0_7_STATUS, cq_idx);
658         cqe_count &= CQ_CQE_COUNT;
659         if (!cqe_count)
660                 goto done;
661
662         /* Get head of the valid CQ entries */
663         cqe_head = nicvf_queue_reg_read(nic, NIC_QSET_CQ_0_7_HEAD, cq_idx) >> 9;
664         cqe_head &= 0xFFFF;
665
666         netdev_dbg(nic->netdev, "%s CQ%d cqe_count %d cqe_head %d\n",
667                    __func__, cq_idx, cqe_count, cqe_head);
668         while (processed_cqe < cqe_count) {
669                 /* Get the CQ descriptor */
670                 cq_desc = (struct cqe_rx_t *)GET_CQ_DESC(cq, cqe_head);
671                 cqe_head++;
672                 cqe_head &= (cq->dmem.q_len - 1);
673                 /* Initiate prefetch for next descriptor */
674                 prefetch((struct cqe_rx_t *)GET_CQ_DESC(cq, cqe_head));
675
676                 if ((work_done >= budget) && napi &&
677                     (cq_desc->cqe_type != CQE_TYPE_SEND)) {
678                         break;
679                 }
680
681                 netdev_dbg(nic->netdev, "CQ%d cq_desc->cqe_type %d\n",
682                            cq_idx, cq_desc->cqe_type);
683                 switch (cq_desc->cqe_type) {
684                 case CQE_TYPE_RX:
685                         nicvf_rcv_pkt_handler(netdev, napi, cq,
686                                               cq_desc, CQE_TYPE_RX);
687                         work_done++;
688                 break;
689                 case CQE_TYPE_SEND:
690                         nicvf_snd_pkt_handler(netdev, cq,
691                                               (void *)cq_desc, CQE_TYPE_SEND);
692                         tx_done++;
693                 break;
694                 case CQE_TYPE_INVALID:
695                 case CQE_TYPE_RX_SPLIT:
696                 case CQE_TYPE_RX_TCP:
697                 case CQE_TYPE_SEND_PTP:
698                         /* Ignore for now */
699                 break;
700                 }
701                 processed_cqe++;
702         }
703         netdev_dbg(nic->netdev,
704                    "%s CQ%d processed_cqe %d work_done %d budget %d\n",
705                    __func__, cq_idx, processed_cqe, work_done, budget);
706
707         /* Ring doorbell to inform H/W to reuse processed CQEs */
708         nicvf_queue_reg_write(nic, NIC_QSET_CQ_0_7_DOOR,
709                               cq_idx, processed_cqe);
710
711         if ((work_done < budget) && napi)
712                 goto loop;
713
714 done:
715         /* Wakeup TXQ if its stopped earlier due to SQ full */
716         if (tx_done) {
717                 netdev = nic->pnicvf->netdev;
718                 txq = netdev_get_tx_queue(netdev,
719                                           nicvf_netdev_qidx(nic, cq_idx));
720                 nic = nic->pnicvf;
721                 if (netif_tx_queue_stopped(txq) && netif_carrier_ok(netdev)) {
722                         netif_tx_start_queue(txq);
723                         nic->drv_stats.txq_wake++;
724                         if (netif_msg_tx_err(nic))
725                                 netdev_warn(netdev,
726                                             "%s: Transmit queue wakeup SQ%d\n",
727                                             netdev->name, cq_idx);
728                 }
729         }
730
731         spin_unlock_bh(&cq->lock);
732         return work_done;
733 }
734
735 static int nicvf_poll(struct napi_struct *napi, int budget)
736 {
737         u64  cq_head;
738         int  work_done = 0;
739         struct net_device *netdev = napi->dev;
740         struct nicvf *nic = netdev_priv(netdev);
741         struct nicvf_cq_poll *cq;
742
743         cq = container_of(napi, struct nicvf_cq_poll, napi);
744         work_done = nicvf_cq_intr_handler(netdev, cq->cq_idx, napi, budget);
745
746         if (work_done < budget) {
747                 /* Slow packet rate, exit polling */
748                 napi_complete(napi);
749                 /* Re-enable interrupts */
750                 cq_head = nicvf_queue_reg_read(nic, NIC_QSET_CQ_0_7_HEAD,
751                                                cq->cq_idx);
752                 nicvf_clear_intr(nic, NICVF_INTR_CQ, cq->cq_idx);
753                 nicvf_queue_reg_write(nic, NIC_QSET_CQ_0_7_HEAD,
754                                       cq->cq_idx, cq_head);
755                 nicvf_enable_intr(nic, NICVF_INTR_CQ, cq->cq_idx);
756         }
757         return work_done;
758 }
759
760 /* Qset error interrupt handler
761  *
762  * As of now only CQ errors are handled
763  */
764 static void nicvf_handle_qs_err(unsigned long data)
765 {
766         struct nicvf *nic = (struct nicvf *)data;
767         struct queue_set *qs = nic->qs;
768         int qidx;
769         u64 status;
770
771         netif_tx_disable(nic->netdev);
772
773         /* Check if it is CQ err */
774         for (qidx = 0; qidx < qs->cq_cnt; qidx++) {
775                 status = nicvf_queue_reg_read(nic, NIC_QSET_CQ_0_7_STATUS,
776                                               qidx);
777                 if (!(status & CQ_ERR_MASK))
778                         continue;
779                 /* Process already queued CQEs and reconfig CQ */
780                 nicvf_disable_intr(nic, NICVF_INTR_CQ, qidx);
781                 nicvf_sq_disable(nic, qidx);
782                 nicvf_cq_intr_handler(nic->netdev, qidx, NULL, 0);
783                 nicvf_cmp_queue_config(nic, qs, qidx, true);
784                 nicvf_sq_free_used_descs(nic->netdev, &qs->sq[qidx], qidx);
785                 nicvf_sq_enable(nic, &qs->sq[qidx], qidx);
786
787                 nicvf_enable_intr(nic, NICVF_INTR_CQ, qidx);
788         }
789
790         netif_tx_start_all_queues(nic->netdev);
791         /* Re-enable Qset error interrupt */
792         nicvf_enable_intr(nic, NICVF_INTR_QS_ERR, 0);
793 }
794
795 static void nicvf_dump_intr_status(struct nicvf *nic)
796 {
797         if (netif_msg_intr(nic))
798                 netdev_info(nic->netdev, "%s: interrupt status 0x%llx\n",
799                             nic->netdev->name, nicvf_reg_read(nic, NIC_VF_INT));
800 }
801
802 static irqreturn_t nicvf_misc_intr_handler(int irq, void *nicvf_irq)
803 {
804         struct nicvf *nic = (struct nicvf *)nicvf_irq;
805         u64 intr;
806
807         nicvf_dump_intr_status(nic);
808
809         intr = nicvf_reg_read(nic, NIC_VF_INT);
810         /* Check for spurious interrupt */
811         if (!(intr & NICVF_INTR_MBOX_MASK))
812                 return IRQ_HANDLED;
813
814         nicvf_handle_mbx_intr(nic);
815
816         return IRQ_HANDLED;
817 }
818
819 static irqreturn_t nicvf_intr_handler(int irq, void *cq_irq)
820 {
821         struct nicvf_cq_poll *cq_poll = (struct nicvf_cq_poll *)cq_irq;
822         struct nicvf *nic = cq_poll->nicvf;
823         int qidx = cq_poll->cq_idx;
824
825         nicvf_dump_intr_status(nic);
826
827         /* Disable interrupts */
828         nicvf_disable_intr(nic, NICVF_INTR_CQ, qidx);
829
830         /* Schedule NAPI */
831         napi_schedule(&cq_poll->napi);
832
833         /* Clear interrupt */
834         nicvf_clear_intr(nic, NICVF_INTR_CQ, qidx);
835
836         return IRQ_HANDLED;
837 }
838
839 static irqreturn_t nicvf_rbdr_intr_handler(int irq, void *nicvf_irq)
840 {
841         struct nicvf *nic = (struct nicvf *)nicvf_irq;
842         u8 qidx;
843
844
845         nicvf_dump_intr_status(nic);
846
847         /* Disable RBDR interrupt and schedule softirq */
848         for (qidx = 0; qidx < nic->qs->rbdr_cnt; qidx++) {
849                 if (!nicvf_is_intr_enabled(nic, NICVF_INTR_RBDR, qidx))
850                         continue;
851                 nicvf_disable_intr(nic, NICVF_INTR_RBDR, qidx);
852                 tasklet_hi_schedule(&nic->rbdr_task);
853                 /* Clear interrupt */
854                 nicvf_clear_intr(nic, NICVF_INTR_RBDR, qidx);
855         }
856
857         return IRQ_HANDLED;
858 }
859
860 static irqreturn_t nicvf_qs_err_intr_handler(int irq, void *nicvf_irq)
861 {
862         struct nicvf *nic = (struct nicvf *)nicvf_irq;
863
864         nicvf_dump_intr_status(nic);
865
866         /* Disable Qset err interrupt and schedule softirq */
867         nicvf_disable_intr(nic, NICVF_INTR_QS_ERR, 0);
868         tasklet_hi_schedule(&nic->qs_err_task);
869         nicvf_clear_intr(nic, NICVF_INTR_QS_ERR, 0);
870
871         return IRQ_HANDLED;
872 }
873
874 static int nicvf_enable_msix(struct nicvf *nic)
875 {
876         int ret, vec;
877
878         nic->num_vec = NIC_VF_MSIX_VECTORS;
879
880         for (vec = 0; vec < nic->num_vec; vec++)
881                 nic->msix_entries[vec].entry = vec;
882
883         ret = pci_enable_msix(nic->pdev, nic->msix_entries, nic->num_vec);
884         if (ret) {
885                 netdev_err(nic->netdev,
886                            "Req for #%d msix vectors failed\n", nic->num_vec);
887                 return 0;
888         }
889         nic->msix_enabled = 1;
890         return 1;
891 }
892
893 static void nicvf_disable_msix(struct nicvf *nic)
894 {
895         if (nic->msix_enabled) {
896                 pci_disable_msix(nic->pdev);
897                 nic->msix_enabled = 0;
898                 nic->num_vec = 0;
899         }
900 }
901
902 static int nicvf_register_interrupts(struct nicvf *nic)
903 {
904         int irq, ret = 0;
905         int vector;
906
907         for_each_cq_irq(irq)
908                 sprintf(nic->irq_name[irq], "NICVF%d CQ%d",
909                         nic->vf_id, irq);
910
911         for_each_sq_irq(irq)
912                 sprintf(nic->irq_name[irq], "NICVF%d SQ%d",
913                         nic->vf_id, irq - NICVF_INTR_ID_SQ);
914
915         for_each_rbdr_irq(irq)
916                 sprintf(nic->irq_name[irq], "NICVF%d RBDR%d",
917                         nic->vf_id, irq - NICVF_INTR_ID_RBDR);
918
919         /* Register CQ interrupts */
920         for (irq = 0; irq < nic->qs->cq_cnt; irq++) {
921                 vector = nic->msix_entries[irq].vector;
922                 ret = request_irq(vector, nicvf_intr_handler,
923                                   0, nic->irq_name[irq], nic->napi[irq]);
924                 if (ret)
925                         goto err;
926                 nic->irq_allocated[irq] = true;
927         }
928
929         /* Register RBDR interrupt */
930         for (irq = NICVF_INTR_ID_RBDR;
931              irq < (NICVF_INTR_ID_RBDR + nic->qs->rbdr_cnt); irq++) {
932                 vector = nic->msix_entries[irq].vector;
933                 ret = request_irq(vector, nicvf_rbdr_intr_handler,
934                                   0, nic->irq_name[irq], nic);
935                 if (ret)
936                         goto err;
937                 nic->irq_allocated[irq] = true;
938         }
939
940         /* Register QS error interrupt */
941         sprintf(nic->irq_name[NICVF_INTR_ID_QS_ERR],
942                 "NICVF%d Qset error", nic->vf_id);
943         irq = NICVF_INTR_ID_QS_ERR;
944         ret = request_irq(nic->msix_entries[irq].vector,
945                           nicvf_qs_err_intr_handler,
946                           0, nic->irq_name[irq], nic);
947         if (!ret)
948                 nic->irq_allocated[irq] = true;
949
950 err:
951         if (ret)
952                 netdev_err(nic->netdev, "request_irq failed, vector %d\n", irq);
953
954         return ret;
955 }
956
957 static void nicvf_unregister_interrupts(struct nicvf *nic)
958 {
959         int irq;
960
961         /* Free registered interrupts */
962         for (irq = 0; irq < nic->num_vec; irq++) {
963                 if (!nic->irq_allocated[irq])
964                         continue;
965
966                 if (irq < NICVF_INTR_ID_SQ)
967                         free_irq(nic->msix_entries[irq].vector, nic->napi[irq]);
968                 else
969                         free_irq(nic->msix_entries[irq].vector, nic);
970
971                 nic->irq_allocated[irq] = false;
972         }
973
974         /* Disable MSI-X */
975         nicvf_disable_msix(nic);
976 }
977
978 /* Initialize MSIX vectors and register MISC interrupt.
979  * Send READY message to PF to check if its alive
980  */
981 static int nicvf_register_misc_interrupt(struct nicvf *nic)
982 {
983         int ret = 0;
984         int irq = NICVF_INTR_ID_MISC;
985
986         /* Return if mailbox interrupt is already registered */
987         if (nic->msix_enabled)
988                 return 0;
989
990         /* Enable MSI-X */
991         if (!nicvf_enable_msix(nic))
992                 return 1;
993
994         sprintf(nic->irq_name[irq], "%s Mbox", "NICVF");
995         /* Register Misc interrupt */
996         ret = request_irq(nic->msix_entries[irq].vector,
997                           nicvf_misc_intr_handler, 0, nic->irq_name[irq], nic);
998
999         if (ret)
1000                 return ret;
1001         nic->irq_allocated[irq] = true;
1002
1003         /* Enable mailbox interrupt */
1004         nicvf_enable_intr(nic, NICVF_INTR_MBOX, 0);
1005
1006         /* Check if VF is able to communicate with PF */
1007         if (!nicvf_check_pf_ready(nic)) {
1008                 nicvf_disable_intr(nic, NICVF_INTR_MBOX, 0);
1009                 nicvf_unregister_interrupts(nic);
1010                 return 1;
1011         }
1012
1013         return 0;
1014 }
1015
1016 static netdev_tx_t nicvf_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *netdev)
1017 {
1018         struct nicvf *nic = netdev_priv(netdev);
1019         int qid = skb_get_queue_mapping(skb);
1020         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(netdev, qid);
1021
1022         /* Check for minimum packet length */
1023         if (skb->len <= ETH_HLEN) {
1024                 dev_kfree_skb(skb);
1025                 return NETDEV_TX_OK;
1026         }
1027
1028         if (!netif_tx_queue_stopped(txq) && !nicvf_sq_append_skb(nic, skb)) {
1029                 netif_tx_stop_queue(txq);
1030                 nic->drv_stats.txq_stop++;
1031                 if (netif_msg_tx_err(nic))
1032                         netdev_warn(netdev,
1033                                     "%s: Transmit ring full, stopping SQ%d\n",
1034                                     netdev->name, qid);
1035                 return NETDEV_TX_BUSY;
1036         }
1037
1038         return NETDEV_TX_OK;
1039 }
1040
1041 static inline void nicvf_free_cq_poll(struct nicvf *nic)
1042 {
1043         struct nicvf_cq_poll *cq_poll;
1044         int qidx;
1045
1046         for (qidx = 0; qidx < nic->qs->cq_cnt; qidx++) {
1047                 cq_poll = nic->napi[qidx];
1048                 if (!cq_poll)
1049                         continue;
1050                 nic->napi[qidx] = NULL;
1051                 kfree(cq_poll);
1052         }
1053 }
1054
1055 int nicvf_stop(struct net_device *netdev)
1056 {
1057         int irq, qidx;
1058         struct nicvf *nic = netdev_priv(netdev);
1059         struct queue_set *qs = nic->qs;
1060         struct nicvf_cq_poll *cq_poll = NULL;
1061         union nic_mbx mbx = {};
1062
1063         mbx.msg.msg = NIC_MBOX_MSG_SHUTDOWN;
1064         nicvf_send_msg_to_pf(nic, &mbx);
1065
1066         netif_carrier_off(netdev);
1067         netif_tx_stop_all_queues(nic->netdev);
1068         nic->link_up = false;
1069
1070         /* Teardown secondary qsets first */
1071         if (!nic->sqs_mode) {
1072                 for (qidx = 0; qidx < nic->sqs_count; qidx++) {
1073                         if (!nic->snicvf[qidx])
1074                                 continue;
1075                         nicvf_stop(nic->snicvf[qidx]->netdev);
1076                         nic->snicvf[qidx] = NULL;
1077                 }
1078         }
1079
1080         /* Disable RBDR & QS error interrupts */
1081         for (qidx = 0; qidx < qs->rbdr_cnt; qidx++) {
1082                 nicvf_disable_intr(nic, NICVF_INTR_RBDR, qidx);
1083                 nicvf_clear_intr(nic, NICVF_INTR_RBDR, qidx);
1084         }
1085         nicvf_disable_intr(nic, NICVF_INTR_QS_ERR, 0);
1086         nicvf_clear_intr(nic, NICVF_INTR_QS_ERR, 0);
1087
1088         /* Wait for pending IRQ handlers to finish */
1089         for (irq = 0; irq < nic->num_vec; irq++)
1090                 synchronize_irq(nic->msix_entries[irq].vector);
1091
1092         tasklet_kill(&nic->rbdr_task);
1093         tasklet_kill(&nic->qs_err_task);
1094         if (nic->rb_work_scheduled)
1095                 cancel_delayed_work_sync(&nic->rbdr_work);
1096
1097         for (qidx = 0; qidx < nic->qs->cq_cnt; qidx++) {
1098                 cq_poll = nic->napi[qidx];
1099                 if (!cq_poll)
1100                         continue;
1101                 napi_synchronize(&cq_poll->napi);
1102                 /* CQ intr is enabled while napi_complete,
1103                  * so disable it now
1104                  */
1105                 nicvf_disable_intr(nic, NICVF_INTR_CQ, qidx);
1106                 nicvf_clear_intr(nic, NICVF_INTR_CQ, qidx);
1107                 napi_disable(&cq_poll->napi);
1108                 netif_napi_del(&cq_poll->napi);
1109         }
1110
1111         netif_tx_disable(netdev);
1112
1113         /* Free resources */
1114         nicvf_config_data_transfer(nic, false);
1115
1116         /* Disable HW Qset */
1117         nicvf_qset_config(nic, false);
1118
1119         /* disable mailbox interrupt */
1120         nicvf_disable_intr(nic, NICVF_INTR_MBOX, 0);
1121
1122         nicvf_unregister_interrupts(nic);
1123
1124         nicvf_free_cq_poll(nic);
1125
1126         /* Clear multiqset info */
1127         nic->pnicvf = nic;
1128         nic->sqs_count = 0;
1129
1130         return 0;
1131 }
1132
1133 int nicvf_open(struct net_device *netdev)
1134 {
1135         int err, qidx;
1136         struct nicvf *nic = netdev_priv(netdev);
1137         struct queue_set *qs = nic->qs;
1138         struct nicvf_cq_poll *cq_poll = NULL;
1139
1140         nic->mtu = netdev->mtu;
1141
1142         netif_carrier_off(netdev);
1143
1144         err = nicvf_register_misc_interrupt(nic);
1145         if (err)
1146                 return err;
1147
1148         /* Register NAPI handler for processing CQEs */
1149         for (qidx = 0; qidx < qs->cq_cnt; qidx++) {
1150                 cq_poll = kzalloc(sizeof(*cq_poll), GFP_KERNEL);
1151                 if (!cq_poll) {
1152                         err = -ENOMEM;
1153                         goto napi_del;
1154                 }
1155                 cq_poll->cq_idx = qidx;
1156                 cq_poll->nicvf = nic;
1157                 netif_napi_add(netdev, &cq_poll->napi, nicvf_poll,
1158                                NAPI_POLL_WEIGHT);
1159                 napi_enable(&cq_poll->napi);
1160                 nic->napi[qidx] = cq_poll;
1161         }
1162
1163         /* Check if we got MAC address from PF or else generate a radom MAC */
1164         if (is_zero_ether_addr(netdev->dev_addr)) {
1165                 eth_hw_addr_random(netdev);
1166                 nicvf_hw_set_mac_addr(nic, netdev);
1167         }
1168
1169         if (nic->set_mac_pending) {
1170                 nic->set_mac_pending = false;
1171                 nicvf_hw_set_mac_addr(nic, netdev);
1172         }
1173
1174         /* Init tasklet for handling Qset err interrupt */
1175         tasklet_init(&nic->qs_err_task, nicvf_handle_qs_err,
1176                      (unsigned long)nic);
1177
1178         /* Init RBDR tasklet which will refill RBDR */
1179         tasklet_init(&nic->rbdr_task, nicvf_rbdr_task,
1180                      (unsigned long)nic);
1181         INIT_DELAYED_WORK(&nic->rbdr_work, nicvf_rbdr_work);
1182
1183         /* Configure CPI alorithm */
1184         nic->cpi_alg = cpi_alg;
1185         if (!nic->sqs_mode)
1186                 nicvf_config_cpi(nic);
1187
1188         nicvf_request_sqs(nic);
1189         if (nic->sqs_mode)
1190                 nicvf_get_primary_vf_struct(nic);
1191
1192         /* Configure receive side scaling */
1193         if (!nic->sqs_mode)
1194                 nicvf_rss_init(nic);
1195
1196         err = nicvf_register_interrupts(nic);
1197         if (err)
1198                 goto cleanup;
1199
1200         /* Initialize the queues */
1201         err = nicvf_init_resources(nic);
1202         if (err)
1203                 goto cleanup;
1204
1205         /* Make sure queue initialization is written */
1206         wmb();
1207
1208         nicvf_reg_write(nic, NIC_VF_INT, -1);
1209         /* Enable Qset err interrupt */
1210         nicvf_enable_intr(nic, NICVF_INTR_QS_ERR, 0);
1211
1212         /* Enable completion queue interrupt */
1213         for (qidx = 0; qidx < qs->cq_cnt; qidx++)
1214                 nicvf_enable_intr(nic, NICVF_INTR_CQ, qidx);
1215
1216         /* Enable RBDR threshold interrupt */
1217         for (qidx = 0; qidx < qs->rbdr_cnt; qidx++)
1218                 nicvf_enable_intr(nic, NICVF_INTR_RBDR, qidx);
1219
1220         nic->drv_stats.txq_stop = 0;
1221         nic->drv_stats.txq_wake = 0;
1222
1223         return 0;
1224 cleanup:
1225         nicvf_disable_intr(nic, NICVF_INTR_MBOX, 0);
1226         nicvf_unregister_interrupts(nic);
1227         tasklet_kill(&nic->qs_err_task);
1228         tasklet_kill(&nic->rbdr_task);
1229 napi_del:
1230         for (qidx = 0; qidx < qs->cq_cnt; qidx++) {
1231                 cq_poll = nic->napi[qidx];
1232                 if (!cq_poll)
1233                         continue;
1234                 napi_disable(&cq_poll->napi);
1235                 netif_napi_del(&cq_poll->napi);
1236         }
1237         nicvf_free_cq_poll(nic);
1238         return err;
1239 }
1240
1241 static int nicvf_update_hw_max_frs(struct nicvf *nic, int mtu)
1242 {
1243         union nic_mbx mbx = {};
1244
1245         mbx.frs.msg = NIC_MBOX_MSG_SET_MAX_FRS;
1246         mbx.frs.max_frs = mtu;
1247         mbx.frs.vf_id = nic->vf_id;
1248
1249         return nicvf_send_msg_to_pf(nic, &mbx);
1250 }
1251
1252 static int nicvf_change_mtu(struct net_device *netdev, int new_mtu)
1253 {
1254         struct nicvf *nic = netdev_priv(netdev);
1255
1256         if (new_mtu > NIC_HW_MAX_FRS)
1257                 return -EINVAL;
1258
1259         if (new_mtu < NIC_HW_MIN_FRS)
1260                 return -EINVAL;
1261
1262         if (nicvf_update_hw_max_frs(nic, new_mtu))
1263                 return -EINVAL;
1264         netdev->mtu = new_mtu;
1265         nic->mtu = new_mtu;
1266
1267         return 0;
1268 }
1269
1270 static int nicvf_set_mac_address(struct net_device *netdev, void *p)
1271 {
1272         struct sockaddr *addr = p;
1273         struct nicvf *nic = netdev_priv(netdev);
1274
1275         if (!is_valid_ether_addr(addr->sa_data))
1276                 return -EADDRNOTAVAIL;
1277
1278         memcpy(netdev->dev_addr, addr->sa_data, netdev->addr_len);
1279
1280         if (nic->msix_enabled) {
1281                 if (nicvf_hw_set_mac_addr(nic, netdev))
1282                         return -EBUSY;
1283         } else {
1284                 nic->set_mac_pending = true;
1285         }
1286
1287         return 0;
1288 }
1289
1290 void nicvf_update_lmac_stats(struct nicvf *nic)
1291 {
1292         int stat = 0;
1293         union nic_mbx mbx = {};
1294
1295         if (!netif_running(nic->netdev))
1296                 return;
1297
1298         mbx.bgx_stats.msg = NIC_MBOX_MSG_BGX_STATS;
1299         mbx.bgx_stats.vf_id = nic->vf_id;
1300         /* Rx stats */
1301         mbx.bgx_stats.rx = 1;
1302         while (stat < BGX_RX_STATS_COUNT) {
1303                 mbx.bgx_stats.idx = stat;
1304                 if (nicvf_send_msg_to_pf(nic, &mbx))
1305                         return;
1306                 stat++;
1307         }
1308
1309         stat = 0;
1310
1311         /* Tx stats */
1312         mbx.bgx_stats.rx = 0;
1313         while (stat < BGX_TX_STATS_COUNT) {
1314                 mbx.bgx_stats.idx = stat;
1315                 if (nicvf_send_msg_to_pf(nic, &mbx))
1316                         return;
1317                 stat++;
1318         }
1319 }
1320
1321 void nicvf_update_stats(struct nicvf *nic)
1322 {
1323         int qidx;
1324         struct nicvf_hw_stats *stats = &nic->hw_stats;
1325         struct nicvf_drv_stats *drv_stats = &nic->drv_stats;
1326         struct queue_set *qs = nic->qs;
1327
1328 #define GET_RX_STATS(reg) \
1329         nicvf_reg_read(nic, NIC_VNIC_RX_STAT_0_13 | (reg << 3))
1330 #define GET_TX_STATS(reg) \
1331         nicvf_reg_read(nic, NIC_VNIC_TX_STAT_0_4 | (reg << 3))
1332
1333         stats->rx_bytes = GET_RX_STATS(RX_OCTS);
1334         stats->rx_ucast_frames = GET_RX_STATS(RX_UCAST);
1335         stats->rx_bcast_frames = GET_RX_STATS(RX_BCAST);
1336         stats->rx_mcast_frames = GET_RX_STATS(RX_MCAST);
1337         stats->rx_fcs_errors = GET_RX_STATS(RX_FCS);
1338         stats->rx_l2_errors = GET_RX_STATS(RX_L2ERR);
1339         stats->rx_drop_red = GET_RX_STATS(RX_RED);
1340         stats->rx_drop_red_bytes = GET_RX_STATS(RX_RED_OCTS);
1341         stats->rx_drop_overrun = GET_RX_STATS(RX_ORUN);
1342         stats->rx_drop_overrun_bytes = GET_RX_STATS(RX_ORUN_OCTS);
1343         stats->rx_drop_bcast = GET_RX_STATS(RX_DRP_BCAST);
1344         stats->rx_drop_mcast = GET_RX_STATS(RX_DRP_MCAST);
1345         stats->rx_drop_l3_bcast = GET_RX_STATS(RX_DRP_L3BCAST);
1346         stats->rx_drop_l3_mcast = GET_RX_STATS(RX_DRP_L3MCAST);
1347
1348         stats->tx_bytes_ok = GET_TX_STATS(TX_OCTS);
1349         stats->tx_ucast_frames_ok = GET_TX_STATS(TX_UCAST);
1350         stats->tx_bcast_frames_ok = GET_TX_STATS(TX_BCAST);
1351         stats->tx_mcast_frames_ok = GET_TX_STATS(TX_MCAST);
1352         stats->tx_drops = GET_TX_STATS(TX_DROP);
1353
1354         drv_stats->tx_frames_ok = stats->tx_ucast_frames_ok +
1355                                   stats->tx_bcast_frames_ok +
1356                                   stats->tx_mcast_frames_ok;
1357         drv_stats->rx_drops = stats->rx_drop_red +
1358                               stats->rx_drop_overrun;
1359         drv_stats->tx_drops = stats->tx_drops;
1360
1361         /* Update RQ and SQ stats */
1362         for (qidx = 0; qidx < qs->rq_cnt; qidx++)
1363                 nicvf_update_rq_stats(nic, qidx);
1364         for (qidx = 0; qidx < qs->sq_cnt; qidx++)
1365                 nicvf_update_sq_stats(nic, qidx);
1366 }
1367
1368 static struct rtnl_link_stats64 *nicvf_get_stats64(struct net_device *netdev,
1369                                             struct rtnl_link_stats64 *stats)
1370 {
1371         struct nicvf *nic = netdev_priv(netdev);
1372         struct nicvf_hw_stats *hw_stats = &nic->hw_stats;
1373         struct nicvf_drv_stats *drv_stats = &nic->drv_stats;
1374
1375         nicvf_update_stats(nic);
1376
1377         stats->rx_bytes = hw_stats->rx_bytes;
1378         stats->rx_packets = drv_stats->rx_frames_ok;
1379         stats->rx_dropped = drv_stats->rx_drops;
1380         stats->multicast = hw_stats->rx_mcast_frames;
1381
1382         stats->tx_bytes = hw_stats->tx_bytes_ok;
1383         stats->tx_packets = drv_stats->tx_frames_ok;
1384         stats->tx_dropped = drv_stats->tx_drops;
1385
1386         return stats;
1387 }
1388
1389 static void nicvf_tx_timeout(struct net_device *dev)
1390 {
1391         struct nicvf *nic = netdev_priv(dev);
1392
1393         if (netif_msg_tx_err(nic))
1394                 netdev_warn(dev, "%s: Transmit timed out, resetting\n",
1395                             dev->name);
1396
1397         schedule_work(&nic->reset_task);
1398 }
1399
1400 static void nicvf_reset_task(struct work_struct *work)
1401 {
1402         struct nicvf *nic;
1403
1404         nic = container_of(work, struct nicvf, reset_task);
1405
1406         if (!netif_running(nic->netdev))
1407                 return;
1408
1409         nicvf_stop(nic->netdev);
1410         nicvf_open(nic->netdev);
1411         nic->netdev->trans_start = jiffies;
1412 }
1413
1414 static int nicvf_config_loopback(struct nicvf *nic,
1415                                  netdev_features_t features)
1416 {
1417         union nic_mbx mbx = {};
1418
1419         mbx.lbk.msg = NIC_MBOX_MSG_LOOPBACK;
1420         mbx.lbk.vf_id = nic->vf_id;
1421         mbx.lbk.enable = (features & NETIF_F_LOOPBACK) != 0;
1422
1423         return nicvf_send_msg_to_pf(nic, &mbx);
1424 }
1425
1426 static netdev_features_t nicvf_fix_features(struct net_device *netdev,
1427                                             netdev_features_t features)
1428 {
1429         struct nicvf *nic = netdev_priv(netdev);
1430
1431         if ((features & NETIF_F_LOOPBACK) &&
1432             netif_running(netdev) && !nic->loopback_supported)
1433                 features &= ~NETIF_F_LOOPBACK;
1434
1435         return features;
1436 }
1437
1438 static int nicvf_set_features(struct net_device *netdev,
1439                               netdev_features_t features)
1440 {
1441         struct nicvf *nic = netdev_priv(netdev);
1442         netdev_features_t changed = features ^ netdev->features;
1443
1444         if (changed & NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_RX)
1445                 nicvf_config_vlan_stripping(nic, features);
1446
1447         if ((changed & NETIF_F_LOOPBACK) && netif_running(netdev))
1448                 return nicvf_config_loopback(nic, features);
1449
1450         return 0;
1451 }
1452
1453 static const struct net_device_ops nicvf_netdev_ops = {
1454         .ndo_open               = nicvf_open,
1455         .ndo_stop               = nicvf_stop,
1456         .ndo_start_xmit         = nicvf_xmit,
1457         .ndo_change_mtu         = nicvf_change_mtu,
1458         .ndo_set_mac_address    = nicvf_set_mac_address,
1459         .ndo_get_stats64        = nicvf_get_stats64,
1460         .ndo_tx_timeout         = nicvf_tx_timeout,
1461         .ndo_fix_features       = nicvf_fix_features,
1462         .ndo_set_features       = nicvf_set_features,
1463 };
1464
1465 static int nicvf_probe(struct pci_dev *pdev, const struct pci_device_id *ent)
1466 {
1467         struct device *dev = &pdev->dev;
1468         struct net_device *netdev;
1469         struct nicvf *nic;
1470         int    err, qcount;
1471
1472         err = pci_enable_device(pdev);
1473         if (err) {
1474                 dev_err(dev, "Failed to enable PCI device\n");
1475                 return err;
1476         }
1477
1478         err = pci_request_regions(pdev, DRV_NAME);
1479         if (err) {
1480                 dev_err(dev, "PCI request regions failed 0x%x\n", err);
1481                 goto err_disable_device;
1482         }
1483
1484         err = pci_set_dma_mask(pdev, DMA_BIT_MASK(48));
1485         if (err) {
1486                 dev_err(dev, "Unable to get usable DMA configuration\n");
1487                 goto err_release_regions;
1488         }
1489
1490         err = pci_set_consistent_dma_mask(pdev, DMA_BIT_MASK(48));
1491         if (err) {
1492                 dev_err(dev, "unable to get 48-bit DMA for consistent allocations\n");
1493                 goto err_release_regions;
1494         }
1495
1496         qcount = MAX_CMP_QUEUES_PER_QS;
1497
1498         /* Restrict multiqset support only for host bound VFs */
1499         if (pdev->is_virtfn) {
1500                 /* Set max number of queues per VF */
1501                 qcount = roundup(num_online_cpus(), MAX_CMP_QUEUES_PER_QS);
1502                 qcount = min(qcount,
1503                              (MAX_SQS_PER_VF + 1) * MAX_CMP_QUEUES_PER_QS);
1504         }
1505
1506         netdev = alloc_etherdev_mqs(sizeof(struct nicvf), qcount, qcount);
1507         if (!netdev) {
1508                 err = -ENOMEM;
1509                 goto err_release_regions;
1510         }
1511
1512         pci_set_drvdata(pdev, netdev);
1513
1514         SET_NETDEV_DEV(netdev, &pdev->dev);
1515
1516         nic = netdev_priv(netdev);
1517         nic->netdev = netdev;
1518         nic->pdev = pdev;
1519         nic->pnicvf = nic;
1520         nic->max_queues = qcount;
1521
1522         /* MAP VF's configuration registers */
1523         nic->reg_base = pcim_iomap(pdev, PCI_CFG_REG_BAR_NUM, 0);
1524         if (!nic->reg_base) {
1525                 dev_err(dev, "Cannot map config register space, aborting\n");
1526                 err = -ENOMEM;
1527                 goto err_free_netdev;
1528         }
1529
1530         err = nicvf_set_qset_resources(nic);
1531         if (err)
1532                 goto err_free_netdev;
1533
1534         /* Check if PF is alive and get MAC address for this VF */
1535         err = nicvf_register_misc_interrupt(nic);
1536         if (err)
1537                 goto err_free_netdev;
1538
1539         nicvf_send_vf_struct(nic);
1540
1541         /* Check if this VF is in QS only mode */
1542         if (nic->sqs_mode)
1543                 return 0;
1544
1545         err = nicvf_set_real_num_queues(netdev, nic->tx_queues, nic->rx_queues);
1546         if (err)
1547                 goto err_unregister_interrupts;
1548
1549         netdev->hw_features = (NETIF_F_RXCSUM | NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_SG |
1550                                NETIF_F_TSO | NETIF_F_GRO |
1551                                NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_RX);
1552
1553         netdev->hw_features |= NETIF_F_RXHASH;
1554
1555         netdev->features |= netdev->hw_features;
1556         netdev->hw_features |= NETIF_F_LOOPBACK;
1557
1558         netdev->vlan_features = NETIF_F_SG | NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_TSO;
1559
1560         if (!pass1_silicon(nic->pdev))
1561                 nic->hw_tso = true;
1562
1563         netdev->netdev_ops = &nicvf_netdev_ops;
1564         netdev->watchdog_timeo = NICVF_TX_TIMEOUT;
1565
1566         INIT_WORK(&nic->reset_task, nicvf_reset_task);
1567
1568         err = register_netdev(netdev);
1569         if (err) {
1570                 dev_err(dev, "Failed to register netdevice\n");
1571                 goto err_unregister_interrupts;
1572         }
1573
1574         nic->msg_enable = debug;
1575
1576         nicvf_set_ethtool_ops(netdev);
1577
1578         return 0;
1579
1580 err_unregister_interrupts:
1581         nicvf_unregister_interrupts(nic);
1582 err_free_netdev:
1583         pci_set_drvdata(pdev, NULL);
1584         free_netdev(netdev);
1585 err_release_regions:
1586         pci_release_regions(pdev);
1587 err_disable_device:
1588         pci_disable_device(pdev);
1589         return err;
1590 }
1591
1592 static void nicvf_remove(struct pci_dev *pdev)
1593 {
1594         struct net_device *netdev = pci_get_drvdata(pdev);
1595         struct nicvf *nic;
1596         struct net_device *pnetdev;
1597
1598         if (!netdev)
1599                 return;
1600
1601         nic = netdev_priv(netdev);
1602         pnetdev = nic->pnicvf->netdev;
1603
1604         /* Check if this Qset is assigned to different VF.
1605          * If yes, clean primary and all secondary Qsets.
1606          */
1607         if (pnetdev && (pnetdev->reg_state == NETREG_REGISTERED))
1608                 unregister_netdev(pnetdev);
1609         nicvf_unregister_interrupts(nic);
1610         pci_set_drvdata(pdev, NULL);
1611         free_netdev(netdev);
1612         pci_release_regions(pdev);
1613         pci_disable_device(pdev);
1614 }
1615
1616 static void nicvf_shutdown(struct pci_dev *pdev)
1617 {
1618         nicvf_remove(pdev);
1619 }
1620
1621 static struct pci_driver nicvf_driver = {
1622         .name = DRV_NAME,
1623         .id_table = nicvf_id_table,
1624         .probe = nicvf_probe,
1625         .remove = nicvf_remove,
1626         .shutdown = nicvf_shutdown,
1627 };
1628
1629 static int __init nicvf_init_module(void)
1630 {
1631         pr_info("%s, ver %s\n", DRV_NAME, DRV_VERSION);
1632
1633         return pci_register_driver(&nicvf_driver);
1634 }
1635
1636 static void __exit nicvf_cleanup_module(void)
1637 {
1638         pci_unregister_driver(&nicvf_driver);
1639 }
1640
1641 module_init(nicvf_init_module);
1642 module_exit(nicvf_cleanup_module);