Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net
[cascardo/linux.git] / drivers / net / wireless / ath / wil6210 / txrx.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2012-2014 Qualcomm Atheros, Inc.
3  *
4  * Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any
5  * purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
6  * copyright notice and this permission notice appear in all copies.
7  *
8  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
9  * WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
10  * MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
11  * ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
12  * WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
13  * ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
14  * OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
15  */
16
17 #include <linux/etherdevice.h>
18 #include <net/ieee80211_radiotap.h>
19 #include <linux/if_arp.h>
20 #include <linux/moduleparam.h>
21 #include <linux/ip.h>
22 #include <linux/ipv6.h>
23 #include <net/ipv6.h>
24 #include <linux/prefetch.h>
25
26 #include "wil6210.h"
27 #include "wmi.h"
28 #include "txrx.h"
29 #include "trace.h"
30
31 static bool rtap_include_phy_info;
32 module_param(rtap_include_phy_info, bool, S_IRUGO);
33 MODULE_PARM_DESC(rtap_include_phy_info,
34                  " Include PHY info in the radiotap header, default - no");
35
36 static inline int wil_vring_is_empty(struct vring *vring)
37 {
38         return vring->swhead == vring->swtail;
39 }
40
41 static inline u32 wil_vring_next_tail(struct vring *vring)
42 {
43         return (vring->swtail + 1) % vring->size;
44 }
45
46 static inline void wil_vring_advance_head(struct vring *vring, int n)
47 {
48         vring->swhead = (vring->swhead + n) % vring->size;
49 }
50
51 static inline int wil_vring_is_full(struct vring *vring)
52 {
53         return wil_vring_next_tail(vring) == vring->swhead;
54 }
55
56 /*
57  * Available space in Tx Vring
58  */
59 static inline int wil_vring_avail_tx(struct vring *vring)
60 {
61         u32 swhead = vring->swhead;
62         u32 swtail = vring->swtail;
63         int used = (vring->size + swhead - swtail) % vring->size;
64
65         return vring->size - used - 1;
66 }
67
68 /**
69  * wil_vring_wmark_low - low watermark for available descriptor space
70  */
71 static inline int wil_vring_wmark_low(struct vring *vring)
72 {
73         return vring->size/8;
74 }
75
76 /**
77  * wil_vring_wmark_high - high watermark for available descriptor space
78  */
79 static inline int wil_vring_wmark_high(struct vring *vring)
80 {
81         return vring->size/4;
82 }
83
84 static int wil_vring_alloc(struct wil6210_priv *wil, struct vring *vring)
85 {
86         struct device *dev = wil_to_dev(wil);
87         size_t sz = vring->size * sizeof(vring->va[0]);
88         uint i;
89
90         wil_dbg_misc(wil, "%s()\n", __func__);
91
92         BUILD_BUG_ON(sizeof(vring->va[0]) != 32);
93
94         vring->swhead = 0;
95         vring->swtail = 0;
96         vring->ctx = kcalloc(vring->size, sizeof(vring->ctx[0]), GFP_KERNEL);
97         if (!vring->ctx) {
98                 vring->va = NULL;
99                 return -ENOMEM;
100         }
101         /*
102          * vring->va should be aligned on its size rounded up to power of 2
103          * This is granted by the dma_alloc_coherent
104          */
105         vring->va = dma_alloc_coherent(dev, sz, &vring->pa, GFP_KERNEL);
106         if (!vring->va) {
107                 kfree(vring->ctx);
108                 vring->ctx = NULL;
109                 return -ENOMEM;
110         }
111         /* initially, all descriptors are SW owned
112          * For Tx and Rx, ownership bit is at the same location, thus
113          * we can use any
114          */
115         for (i = 0; i < vring->size; i++) {
116                 volatile struct vring_tx_desc *_d = &vring->va[i].tx;
117
118                 _d->dma.status = TX_DMA_STATUS_DU;
119         }
120
121         wil_dbg_misc(wil, "vring[%d] 0x%p:%pad 0x%p\n", vring->size,
122                      vring->va, &vring->pa, vring->ctx);
123
124         return 0;
125 }
126
127 static void wil_txdesc_unmap(struct device *dev, struct vring_tx_desc *d,
128                              struct wil_ctx *ctx)
129 {
130         dma_addr_t pa = wil_desc_addr(&d->dma.addr);
131         u16 dmalen = le16_to_cpu(d->dma.length);
132
133         switch (ctx->mapped_as) {
134         case wil_mapped_as_single:
135                 dma_unmap_single(dev, pa, dmalen, DMA_TO_DEVICE);
136                 break;
137         case wil_mapped_as_page:
138                 dma_unmap_page(dev, pa, dmalen, DMA_TO_DEVICE);
139                 break;
140         default:
141                 break;
142         }
143 }
144
145 static void wil_vring_free(struct wil6210_priv *wil, struct vring *vring,
146                            int tx)
147 {
148         struct device *dev = wil_to_dev(wil);
149         size_t sz = vring->size * sizeof(vring->va[0]);
150
151         if (tx) {
152                 int vring_index = vring - wil->vring_tx;
153
154                 wil_dbg_misc(wil, "free Tx vring %d [%d] 0x%p:%pad 0x%p\n",
155                              vring_index, vring->size, vring->va,
156                              &vring->pa, vring->ctx);
157         } else {
158                 wil_dbg_misc(wil, "free Rx vring [%d] 0x%p:%pad 0x%p\n",
159                              vring->size, vring->va,
160                              &vring->pa, vring->ctx);
161         }
162
163         while (!wil_vring_is_empty(vring)) {
164                 dma_addr_t pa;
165                 u16 dmalen;
166                 struct wil_ctx *ctx;
167
168                 if (tx) {
169                         struct vring_tx_desc dd, *d = &dd;
170                         volatile struct vring_tx_desc *_d =
171                                         &vring->va[vring->swtail].tx;
172
173                         ctx = &vring->ctx[vring->swtail];
174                         *d = *_d;
175                         wil_txdesc_unmap(dev, d, ctx);
176                         if (ctx->skb)
177                                 dev_kfree_skb_any(ctx->skb);
178                         vring->swtail = wil_vring_next_tail(vring);
179                 } else { /* rx */
180                         struct vring_rx_desc dd, *d = &dd;
181                         volatile struct vring_rx_desc *_d =
182                                         &vring->va[vring->swhead].rx;
183
184                         ctx = &vring->ctx[vring->swhead];
185                         *d = *_d;
186                         pa = wil_desc_addr(&d->dma.addr);
187                         dmalen = le16_to_cpu(d->dma.length);
188                         dma_unmap_single(dev, pa, dmalen, DMA_FROM_DEVICE);
189                         kfree_skb(ctx->skb);
190                         wil_vring_advance_head(vring, 1);
191                 }
192         }
193         dma_free_coherent(dev, sz, (void *)vring->va, vring->pa);
194         kfree(vring->ctx);
195         vring->pa = 0;
196         vring->va = NULL;
197         vring->ctx = NULL;
198 }
199
200 /**
201  * Allocate one skb for Rx VRING
202  *
203  * Safe to call from IRQ
204  */
205 static int wil_vring_alloc_skb(struct wil6210_priv *wil, struct vring *vring,
206                                u32 i, int headroom)
207 {
208         struct device *dev = wil_to_dev(wil);
209         unsigned int sz = mtu_max + ETH_HLEN;
210         struct vring_rx_desc dd, *d = &dd;
211         volatile struct vring_rx_desc *_d = &vring->va[i].rx;
212         dma_addr_t pa;
213         struct sk_buff *skb = dev_alloc_skb(sz + headroom);
214
215         if (unlikely(!skb))
216                 return -ENOMEM;
217
218         skb_reserve(skb, headroom);
219         skb_put(skb, sz);
220
221         pa = dma_map_single(dev, skb->data, skb->len, DMA_FROM_DEVICE);
222         if (unlikely(dma_mapping_error(dev, pa))) {
223                 kfree_skb(skb);
224                 return -ENOMEM;
225         }
226
227         d->dma.d0 = BIT(9) | RX_DMA_D0_CMD_DMA_IT;
228         wil_desc_addr_set(&d->dma.addr, pa);
229         /* ip_length don't care */
230         /* b11 don't care */
231         /* error don't care */
232         d->dma.status = 0; /* BIT(0) should be 0 for HW_OWNED */
233         d->dma.length = cpu_to_le16(sz);
234         *_d = *d;
235         vring->ctx[i].skb = skb;
236
237         return 0;
238 }
239
240 /**
241  * Adds radiotap header
242  *
243  * Any error indicated as "Bad FCS"
244  *
245  * Vendor data for 04:ce:14-1 (Wilocity-1) consists of:
246  *  - Rx descriptor: 32 bytes
247  *  - Phy info
248  */
249 static void wil_rx_add_radiotap_header(struct wil6210_priv *wil,
250                                        struct sk_buff *skb)
251 {
252         struct wireless_dev *wdev = wil->wdev;
253         struct wil6210_rtap {
254                 struct ieee80211_radiotap_header rthdr;
255                 /* fields should be in the order of bits in rthdr.it_present */
256                 /* flags */
257                 u8 flags;
258                 /* channel */
259                 __le16 chnl_freq __aligned(2);
260                 __le16 chnl_flags;
261                 /* MCS */
262                 u8 mcs_present;
263                 u8 mcs_flags;
264                 u8 mcs_index;
265         } __packed;
266         struct wil6210_rtap_vendor {
267                 struct wil6210_rtap rtap;
268                 /* vendor */
269                 u8 vendor_oui[3] __aligned(2);
270                 u8 vendor_ns;
271                 __le16 vendor_skip;
272                 u8 vendor_data[0];
273         } __packed;
274         struct vring_rx_desc *d = wil_skb_rxdesc(skb);
275         struct wil6210_rtap_vendor *rtap_vendor;
276         int rtap_len = sizeof(struct wil6210_rtap);
277         int phy_length = 0; /* phy info header size, bytes */
278         static char phy_data[128];
279         struct ieee80211_channel *ch = wdev->preset_chandef.chan;
280
281         if (rtap_include_phy_info) {
282                 rtap_len = sizeof(*rtap_vendor) + sizeof(*d);
283                 /* calculate additional length */
284                 if (d->dma.status & RX_DMA_STATUS_PHY_INFO) {
285                         /**
286                          * PHY info starts from 8-byte boundary
287                          * there are 8-byte lines, last line may be partially
288                          * written (HW bug), thus FW configures for last line
289                          * to be excessive. Driver skips this last line.
290                          */
291                         int len = min_t(int, 8 + sizeof(phy_data),
292                                         wil_rxdesc_phy_length(d));
293
294                         if (len > 8) {
295                                 void *p = skb_tail_pointer(skb);
296                                 void *pa = PTR_ALIGN(p, 8);
297
298                                 if (skb_tailroom(skb) >= len + (pa - p)) {
299                                         phy_length = len - 8;
300                                         memcpy(phy_data, pa, phy_length);
301                                 }
302                         }
303                 }
304                 rtap_len += phy_length;
305         }
306
307         if (skb_headroom(skb) < rtap_len &&
308             pskb_expand_head(skb, rtap_len, 0, GFP_ATOMIC)) {
309                 wil_err(wil, "Unable to expand headrom to %d\n", rtap_len);
310                 return;
311         }
312
313         rtap_vendor = (void *)skb_push(skb, rtap_len);
314         memset(rtap_vendor, 0, rtap_len);
315
316         rtap_vendor->rtap.rthdr.it_version = PKTHDR_RADIOTAP_VERSION;
317         rtap_vendor->rtap.rthdr.it_len = cpu_to_le16(rtap_len);
318         rtap_vendor->rtap.rthdr.it_present = cpu_to_le32(
319                         (1 << IEEE80211_RADIOTAP_FLAGS) |
320                         (1 << IEEE80211_RADIOTAP_CHANNEL) |
321                         (1 << IEEE80211_RADIOTAP_MCS));
322         if (d->dma.status & RX_DMA_STATUS_ERROR)
323                 rtap_vendor->rtap.flags |= IEEE80211_RADIOTAP_F_BADFCS;
324
325         rtap_vendor->rtap.chnl_freq = cpu_to_le16(ch ? ch->center_freq : 58320);
326         rtap_vendor->rtap.chnl_flags = cpu_to_le16(0);
327
328         rtap_vendor->rtap.mcs_present = IEEE80211_RADIOTAP_MCS_HAVE_MCS;
329         rtap_vendor->rtap.mcs_flags = 0;
330         rtap_vendor->rtap.mcs_index = wil_rxdesc_mcs(d);
331
332         if (rtap_include_phy_info) {
333                 rtap_vendor->rtap.rthdr.it_present |= cpu_to_le32(1 <<
334                                 IEEE80211_RADIOTAP_VENDOR_NAMESPACE);
335                 /* OUI for Wilocity 04:ce:14 */
336                 rtap_vendor->vendor_oui[0] = 0x04;
337                 rtap_vendor->vendor_oui[1] = 0xce;
338                 rtap_vendor->vendor_oui[2] = 0x14;
339                 rtap_vendor->vendor_ns = 1;
340                 /* Rx descriptor + PHY data  */
341                 rtap_vendor->vendor_skip = cpu_to_le16(sizeof(*d) +
342                                                        phy_length);
343                 memcpy(rtap_vendor->vendor_data, (void *)d, sizeof(*d));
344                 memcpy(rtap_vendor->vendor_data + sizeof(*d), phy_data,
345                        phy_length);
346         }
347 }
348
349 /*
350  * Fast swap in place between 2 registers
351  */
352 static void wil_swap_u16(u16 *a, u16 *b)
353 {
354         *a ^= *b;
355         *b ^= *a;
356         *a ^= *b;
357 }
358
359 static void wil_swap_ethaddr(void *data)
360 {
361         struct ethhdr *eth = data;
362         u16 *s = (u16 *)eth->h_source;
363         u16 *d = (u16 *)eth->h_dest;
364
365         wil_swap_u16(s++, d++);
366         wil_swap_u16(s++, d++);
367         wil_swap_u16(s, d);
368 }
369
370 /**
371  * reap 1 frame from @swhead
372  *
373  * Rx descriptor copied to skb->cb
374  *
375  * Safe to call from IRQ
376  */
377 static struct sk_buff *wil_vring_reap_rx(struct wil6210_priv *wil,
378                                          struct vring *vring)
379 {
380         struct device *dev = wil_to_dev(wil);
381         struct net_device *ndev = wil_to_ndev(wil);
382         volatile struct vring_rx_desc *_d;
383         struct vring_rx_desc *d;
384         struct sk_buff *skb;
385         dma_addr_t pa;
386         unsigned int sz = mtu_max + ETH_HLEN;
387         u16 dmalen;
388         u8 ftype;
389         u8 ds_bits;
390         int cid;
391         struct wil_net_stats *stats;
392
393         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct vring_rx_desc) > sizeof(skb->cb));
394
395         if (wil_vring_is_empty(vring))
396                 return NULL;
397
398         _d = &vring->va[vring->swhead].rx;
399         if (!(_d->dma.status & RX_DMA_STATUS_DU)) {
400                 /* it is not error, we just reached end of Rx done area */
401                 return NULL;
402         }
403
404         skb = vring->ctx[vring->swhead].skb;
405         d = wil_skb_rxdesc(skb);
406         *d = *_d;
407         pa = wil_desc_addr(&d->dma.addr);
408         vring->ctx[vring->swhead].skb = NULL;
409         wil_vring_advance_head(vring, 1);
410
411         dma_unmap_single(dev, pa, sz, DMA_FROM_DEVICE);
412         dmalen = le16_to_cpu(d->dma.length);
413
414         trace_wil6210_rx(vring->swhead, d);
415         wil_dbg_txrx(wil, "Rx[%3d] : %d bytes\n", vring->swhead, dmalen);
416         wil_hex_dump_txrx("Rx ", DUMP_PREFIX_NONE, 32, 4,
417                           (const void *)d, sizeof(*d), false);
418
419         if (dmalen > sz) {
420                 wil_err(wil, "Rx size too large: %d bytes!\n", dmalen);
421                 kfree_skb(skb);
422                 return NULL;
423         }
424         skb_trim(skb, dmalen);
425
426         prefetch(skb->data);
427
428         wil_hex_dump_txrx("Rx ", DUMP_PREFIX_OFFSET, 16, 1,
429                           skb->data, skb_headlen(skb), false);
430
431         cid = wil_rxdesc_cid(d);
432         stats = &wil->sta[cid].stats;
433         stats->last_mcs_rx = wil_rxdesc_mcs(d);
434
435         /* use radiotap header only if required */
436         if (ndev->type == ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP)
437                 wil_rx_add_radiotap_header(wil, skb);
438
439         /* no extra checks if in sniffer mode */
440         if (ndev->type != ARPHRD_ETHER)
441                 return skb;
442         /*
443          * Non-data frames may be delivered through Rx DMA channel (ex: BAR)
444          * Driver should recognize it by frame type, that is found
445          * in Rx descriptor. If type is not data, it is 802.11 frame as is
446          */
447         ftype = wil_rxdesc_ftype(d) << 2;
448         if (ftype != IEEE80211_FTYPE_DATA) {
449                 wil_dbg_txrx(wil, "Non-data frame ftype 0x%08x\n", ftype);
450                 /* TODO: process it */
451                 kfree_skb(skb);
452                 return NULL;
453         }
454
455         if (skb->len < ETH_HLEN) {
456                 wil_err(wil, "Short frame, len = %d\n", skb->len);
457                 /* TODO: process it (i.e. BAR) */
458                 kfree_skb(skb);
459                 return NULL;
460         }
461
462         /* L4 IDENT is on when HW calculated checksum, check status
463          * and in case of error drop the packet
464          * higher stack layers will handle retransmission (if required)
465          */
466         if (d->dma.status & RX_DMA_STATUS_L4_IDENT) {
467                 /* L4 protocol identified, csum calculated */
468                 if ((d->dma.error & RX_DMA_ERROR_L4_ERR) == 0)
469                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
470                 /* If HW reports bad checksum, let IP stack re-check it
471                  * For example, HW don't understand Microsoft IP stack that
472                  * mis-calculates TCP checksum - if it should be 0x0,
473                  * it writes 0xffff in violation of RFC 1624
474                  */
475         }
476
477         ds_bits = wil_rxdesc_ds_bits(d);
478         if (ds_bits == 1) {
479                 /*
480                  * HW bug - in ToDS mode, i.e. Rx on AP side,
481                  * addresses get swapped
482                  */
483                 wil_swap_ethaddr(skb->data);
484         }
485
486         return skb;
487 }
488
489 /**
490  * allocate and fill up to @count buffers in rx ring
491  * buffers posted at @swtail
492  */
493 static int wil_rx_refill(struct wil6210_priv *wil, int count)
494 {
495         struct net_device *ndev = wil_to_ndev(wil);
496         struct vring *v = &wil->vring_rx;
497         u32 next_tail;
498         int rc = 0;
499         int headroom = ndev->type == ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP ?
500                         WIL6210_RTAP_SIZE : 0;
501
502         for (; next_tail = wil_vring_next_tail(v),
503                         (next_tail != v->swhead) && (count-- > 0);
504                         v->swtail = next_tail) {
505                 rc = wil_vring_alloc_skb(wil, v, v->swtail, headroom);
506                 if (rc) {
507                         wil_err(wil, "Error %d in wil_rx_refill[%d]\n",
508                                 rc, v->swtail);
509                         break;
510                 }
511         }
512         iowrite32(v->swtail, wil->csr + HOSTADDR(v->hwtail));
513
514         return rc;
515 }
516
517 /*
518  * Pass Rx packet to the netif. Update statistics.
519  * Called in softirq context (NAPI poll).
520  */
521 void wil_netif_rx_any(struct sk_buff *skb, struct net_device *ndev)
522 {
523         gro_result_t rc;
524         struct wil6210_priv *wil = ndev_to_wil(ndev);
525         unsigned int len = skb->len;
526         struct vring_rx_desc *d = wil_skb_rxdesc(skb);
527         int cid = wil_rxdesc_cid(d);
528         struct wil_net_stats *stats = &wil->sta[cid].stats;
529
530         skb_orphan(skb);
531
532         rc = napi_gro_receive(&wil->napi_rx, skb);
533
534         if (unlikely(rc == GRO_DROP)) {
535                 ndev->stats.rx_dropped++;
536                 stats->rx_dropped++;
537                 wil_dbg_txrx(wil, "Rx drop %d bytes\n", len);
538         } else {
539                 ndev->stats.rx_packets++;
540                 stats->rx_packets++;
541                 ndev->stats.rx_bytes += len;
542                 stats->rx_bytes += len;
543         }
544         {
545                 static const char * const gro_res_str[] = {
546                         [GRO_MERGED]            = "GRO_MERGED",
547                         [GRO_MERGED_FREE]       = "GRO_MERGED_FREE",
548                         [GRO_HELD]              = "GRO_HELD",
549                         [GRO_NORMAL]            = "GRO_NORMAL",
550                         [GRO_DROP]              = "GRO_DROP",
551                 };
552                 wil_dbg_txrx(wil, "Rx complete %d bytes => %s\n",
553                              len, gro_res_str[rc]);
554         }
555 }
556
557 /**
558  * Proceed all completed skb's from Rx VRING
559  *
560  * Safe to call from NAPI poll, i.e. softirq with interrupts enabled
561  */
562 void wil_rx_handle(struct wil6210_priv *wil, int *quota)
563 {
564         struct net_device *ndev = wil_to_ndev(wil);
565         struct vring *v = &wil->vring_rx;
566         struct sk_buff *skb;
567
568         if (!v->va) {
569                 wil_err(wil, "Rx IRQ while Rx not yet initialized\n");
570                 return;
571         }
572         wil_dbg_txrx(wil, "%s()\n", __func__);
573         while ((*quota > 0) && (NULL != (skb = wil_vring_reap_rx(wil, v)))) {
574                 (*quota)--;
575
576                 if (wil->wdev->iftype == NL80211_IFTYPE_MONITOR) {
577                         skb->dev = ndev;
578                         skb_reset_mac_header(skb);
579                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
580                         skb->pkt_type = PACKET_OTHERHOST;
581                         skb->protocol = htons(ETH_P_802_2);
582                         wil_netif_rx_any(skb, ndev);
583                 } else {
584                         struct ethhdr *eth = (void *)skb->data;
585
586                         skb->protocol = eth_type_trans(skb, ndev);
587
588                         if (is_unicast_ether_addr(eth->h_dest))
589                                 wil_rx_reorder(wil, skb);
590                         else
591                                 wil_netif_rx_any(skb, ndev);
592                 }
593         }
594         wil_rx_refill(wil, v->size);
595 }
596
597 int wil_rx_init(struct wil6210_priv *wil, u16 size)
598 {
599         struct vring *vring = &wil->vring_rx;
600         int rc;
601
602         wil_dbg_misc(wil, "%s()\n", __func__);
603
604         if (vring->va) {
605                 wil_err(wil, "Rx ring already allocated\n");
606                 return -EINVAL;
607         }
608
609         vring->size = size;
610         rc = wil_vring_alloc(wil, vring);
611         if (rc)
612                 return rc;
613
614         rc = wmi_rx_chain_add(wil, vring);
615         if (rc)
616                 goto err_free;
617
618         rc = wil_rx_refill(wil, vring->size);
619         if (rc)
620                 goto err_free;
621
622         return 0;
623  err_free:
624         wil_vring_free(wil, vring, 0);
625
626         return rc;
627 }
628
629 void wil_rx_fini(struct wil6210_priv *wil)
630 {
631         struct vring *vring = &wil->vring_rx;
632
633         wil_dbg_misc(wil, "%s()\n", __func__);
634
635         if (vring->va)
636                 wil_vring_free(wil, vring, 0);
637 }
638
639 int wil_vring_init_tx(struct wil6210_priv *wil, int id, int size,
640                       int cid, int tid)
641 {
642         int rc;
643         struct wmi_vring_cfg_cmd cmd = {
644                 .action = cpu_to_le32(WMI_VRING_CMD_ADD),
645                 .vring_cfg = {
646                         .tx_sw_ring = {
647                                 .max_mpdu_size =
648                                         cpu_to_le16(mtu_max + ETH_HLEN),
649                                 .ring_size = cpu_to_le16(size),
650                         },
651                         .ringid = id,
652                         .cidxtid = mk_cidxtid(cid, tid),
653                         .encap_trans_type = WMI_VRING_ENC_TYPE_802_3,
654                         .mac_ctrl = 0,
655                         .to_resolution = 0,
656                         .agg_max_wsize = 16,
657                         .schd_params = {
658                                 .priority = cpu_to_le16(0),
659                                 .timeslot_us = cpu_to_le16(0xfff),
660                         },
661                 },
662         };
663         struct {
664                 struct wil6210_mbox_hdr_wmi wmi;
665                 struct wmi_vring_cfg_done_event cmd;
666         } __packed reply;
667         struct vring *vring = &wil->vring_tx[id];
668         struct vring_tx_data *txdata = &wil->vring_tx_data[id];
669
670         wil_dbg_misc(wil, "%s() max_mpdu_size %d\n", __func__,
671                      cmd.vring_cfg.tx_sw_ring.max_mpdu_size);
672
673         if (vring->va) {
674                 wil_err(wil, "Tx ring [%d] already allocated\n", id);
675                 rc = -EINVAL;
676                 goto out;
677         }
678
679         memset(txdata, 0, sizeof(*txdata));
680         vring->size = size;
681         rc = wil_vring_alloc(wil, vring);
682         if (rc)
683                 goto out;
684
685         wil->vring2cid_tid[id][0] = cid;
686         wil->vring2cid_tid[id][1] = tid;
687
688         cmd.vring_cfg.tx_sw_ring.ring_mem_base = cpu_to_le64(vring->pa);
689
690         rc = wmi_call(wil, WMI_VRING_CFG_CMDID, &cmd, sizeof(cmd),
691                       WMI_VRING_CFG_DONE_EVENTID, &reply, sizeof(reply), 100);
692         if (rc)
693                 goto out_free;
694
695         if (reply.cmd.status != WMI_FW_STATUS_SUCCESS) {
696                 wil_err(wil, "Tx config failed, status 0x%02x\n",
697                         reply.cmd.status);
698                 rc = -EINVAL;
699                 goto out_free;
700         }
701         vring->hwtail = le32_to_cpu(reply.cmd.tx_vring_tail_ptr);
702
703         txdata->enabled = 1;
704
705         return 0;
706  out_free:
707         wil_vring_free(wil, vring, 1);
708  out:
709
710         return rc;
711 }
712
713 void wil_vring_fini_tx(struct wil6210_priv *wil, int id)
714 {
715         struct vring *vring = &wil->vring_tx[id];
716
717         WARN_ON(!mutex_is_locked(&wil->mutex));
718
719         if (!vring->va)
720                 return;
721
722         wil_dbg_misc(wil, "%s() id=%d\n", __func__, id);
723
724         /* make sure NAPI won't touch this vring */
725         wil->vring_tx_data[id].enabled = 0;
726         if (test_bit(wil_status_napi_en, &wil->status))
727                 napi_synchronize(&wil->napi_tx);
728
729         wil_vring_free(wil, vring, 1);
730 }
731
732 static struct vring *wil_find_tx_vring(struct wil6210_priv *wil,
733                                        struct sk_buff *skb)
734 {
735         int i;
736         struct ethhdr *eth = (void *)skb->data;
737         int cid = wil_find_cid(wil, eth->h_dest);
738
739         if (cid < 0)
740                 return NULL;
741
742         if (!wil->sta[cid].data_port_open &&
743             (skb->protocol != cpu_to_be16(ETH_P_PAE)))
744                 return NULL;
745
746         /* TODO: fix for multiple TID */
747         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(wil->vring2cid_tid); i++) {
748                 if (wil->vring2cid_tid[i][0] == cid) {
749                         struct vring *v = &wil->vring_tx[i];
750
751                         wil_dbg_txrx(wil, "%s(%pM) -> [%d]\n",
752                                      __func__, eth->h_dest, i);
753                         if (v->va) {
754                                 return v;
755                         } else {
756                                 wil_dbg_txrx(wil, "vring[%d] not valid\n", i);
757                                 return NULL;
758                         }
759                 }
760         }
761
762         return NULL;
763 }
764
765 static void wil_set_da_for_vring(struct wil6210_priv *wil,
766                                  struct sk_buff *skb, int vring_index)
767 {
768         struct ethhdr *eth = (void *)skb->data;
769         int cid = wil->vring2cid_tid[vring_index][0];
770
771         memcpy(eth->h_dest, wil->sta[cid].addr, ETH_ALEN);
772 }
773
774 static int wil_tx_vring(struct wil6210_priv *wil, struct vring *vring,
775                         struct sk_buff *skb);
776 /*
777  * Find 1-st vring and return it; set dest address for this vring in skb
778  * duplicate skb and send it to other active vrings
779  */
780 static struct vring *wil_tx_bcast(struct wil6210_priv *wil,
781                                   struct sk_buff *skb)
782 {
783         struct vring *v, *v2;
784         struct sk_buff *skb2;
785         int i;
786         u8 cid;
787
788         /* find 1-st vring eligible for data */
789         for (i = 0; i < WIL6210_MAX_TX_RINGS; i++) {
790                 v = &wil->vring_tx[i];
791                 if (!v->va)
792                         continue;
793
794                 cid = wil->vring2cid_tid[i][0];
795                 if (!wil->sta[cid].data_port_open)
796                         continue;
797
798                 goto found;
799         }
800
801         wil_dbg_txrx(wil, "Tx while no vrings active?\n");
802
803         return NULL;
804
805 found:
806         wil_dbg_txrx(wil, "BCAST -> ring %d\n", i);
807         wil_set_da_for_vring(wil, skb, i);
808
809         /* find other active vrings and duplicate skb for each */
810         for (i++; i < WIL6210_MAX_TX_RINGS; i++) {
811                 v2 = &wil->vring_tx[i];
812                 if (!v2->va)
813                         continue;
814                 cid = wil->vring2cid_tid[i][0];
815                 if (!wil->sta[cid].data_port_open)
816                         continue;
817
818                 skb2 = skb_copy(skb, GFP_ATOMIC);
819                 if (skb2) {
820                         wil_dbg_txrx(wil, "BCAST DUP -> ring %d\n", i);
821                         wil_set_da_for_vring(wil, skb2, i);
822                         wil_tx_vring(wil, v2, skb2);
823                 } else {
824                         wil_err(wil, "skb_copy failed\n");
825                 }
826         }
827
828         return v;
829 }
830
831 static int wil_tx_desc_map(struct vring_tx_desc *d, dma_addr_t pa, u32 len,
832                            int vring_index)
833 {
834         wil_desc_addr_set(&d->dma.addr, pa);
835         d->dma.ip_length = 0;
836         /* 0..6: mac_length; 7:ip_version 0-IP6 1-IP4*/
837         d->dma.b11 = 0/*14 | BIT(7)*/;
838         d->dma.error = 0;
839         d->dma.status = 0; /* BIT(0) should be 0 for HW_OWNED */
840         d->dma.length = cpu_to_le16((u16)len);
841         d->dma.d0 = (vring_index << DMA_CFG_DESC_TX_0_QID_POS);
842         d->mac.d[0] = 0;
843         d->mac.d[1] = 0;
844         d->mac.d[2] = 0;
845         d->mac.ucode_cmd = 0;
846         /* use dst index 0 */
847         d->mac.d[1] |= BIT(MAC_CFG_DESC_TX_1_DST_INDEX_EN_POS) |
848                        (0 << MAC_CFG_DESC_TX_1_DST_INDEX_POS);
849         /* translation type:  0 - bypass; 1 - 802.3; 2 - native wifi */
850         d->mac.d[2] = BIT(MAC_CFG_DESC_TX_2_SNAP_HDR_INSERTION_EN_POS) |
851                       (1 << MAC_CFG_DESC_TX_2_L2_TRANSLATION_TYPE_POS);
852
853         return 0;
854 }
855
856 static inline
857 void wil_tx_desc_set_nr_frags(struct vring_tx_desc *d, int nr_frags)
858 {
859         d->mac.d[2] |= ((nr_frags + 1) <<
860                        MAC_CFG_DESC_TX_2_NUM_OF_DESCRIPTORS_POS);
861 }
862
863 static int wil_tx_desc_offload_cksum_set(struct wil6210_priv *wil,
864                                          struct vring_tx_desc *d,
865                                          struct sk_buff *skb)
866 {
867         int protocol;
868
869         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)
870                 return 0;
871
872         d->dma.b11 = ETH_HLEN; /* MAC header length */
873
874         switch (skb->protocol) {
875         case cpu_to_be16(ETH_P_IP):
876                 protocol = ip_hdr(skb)->protocol;
877                 d->dma.b11 |= BIT(DMA_CFG_DESC_TX_OFFLOAD_CFG_L3T_IPV4_POS);
878                 break;
879         case cpu_to_be16(ETH_P_IPV6):
880                 protocol = ipv6_hdr(skb)->nexthdr;
881                 break;
882         default:
883                 return -EINVAL;
884         }
885
886         switch (protocol) {
887         case IPPROTO_TCP:
888                 d->dma.d0 |= (2 << DMA_CFG_DESC_TX_0_L4_TYPE_POS);
889                 /* L4 header len: TCP header length */
890                 d->dma.d0 |=
891                 (tcp_hdrlen(skb) & DMA_CFG_DESC_TX_0_L4_LENGTH_MSK);
892                 break;
893         case IPPROTO_UDP:
894                 /* L4 header len: UDP header length */
895                 d->dma.d0 |=
896                 (sizeof(struct udphdr) & DMA_CFG_DESC_TX_0_L4_LENGTH_MSK);
897                 break;
898         default:
899                 return -EINVAL;
900         }
901
902         d->dma.ip_length = skb_network_header_len(skb);
903         /* Enable TCP/UDP checksum */
904         d->dma.d0 |= BIT(DMA_CFG_DESC_TX_0_TCP_UDP_CHECKSUM_EN_POS);
905         /* Calculate pseudo-header */
906         d->dma.d0 |= BIT(DMA_CFG_DESC_TX_0_PSEUDO_HEADER_CALC_EN_POS);
907
908         return 0;
909 }
910
911 static int wil_tx_vring(struct wil6210_priv *wil, struct vring *vring,
912                         struct sk_buff *skb)
913 {
914         struct device *dev = wil_to_dev(wil);
915         struct vring_tx_desc dd, *d = &dd;
916         volatile struct vring_tx_desc *_d;
917         u32 swhead = vring->swhead;
918         int avail = wil_vring_avail_tx(vring);
919         int nr_frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
920         uint f = 0;
921         int vring_index = vring - wil->vring_tx;
922         struct vring_tx_data *txdata = &wil->vring_tx_data[vring_index];
923         uint i = swhead;
924         dma_addr_t pa;
925
926         wil_dbg_txrx(wil, "%s()\n", __func__);
927
928         if (avail < 1 + nr_frags) {
929                 wil_err_ratelimited(wil,
930                                     "Tx ring full. No space for %d fragments\n",
931                                     1 + nr_frags);
932                 return -ENOMEM;
933         }
934         _d = &vring->va[i].tx;
935
936         pa = dma_map_single(dev, skb->data, skb_headlen(skb), DMA_TO_DEVICE);
937
938         wil_dbg_txrx(wil, "Tx skb %d bytes 0x%p -> %pad\n", skb_headlen(skb),
939                      skb->data, &pa);
940         wil_hex_dump_txrx("Tx ", DUMP_PREFIX_OFFSET, 16, 1,
941                           skb->data, skb_headlen(skb), false);
942
943         if (unlikely(dma_mapping_error(dev, pa)))
944                 return -EINVAL;
945         vring->ctx[i].mapped_as = wil_mapped_as_single;
946         /* 1-st segment */
947         wil_tx_desc_map(d, pa, skb_headlen(skb), vring_index);
948         /* Process TCP/UDP checksum offloading */
949         if (wil_tx_desc_offload_cksum_set(wil, d, skb)) {
950                 wil_err(wil, "VRING #%d Failed to set cksum, drop packet\n",
951                         vring_index);
952                 goto dma_error;
953         }
954
955         vring->ctx[i].nr_frags = nr_frags;
956         wil_tx_desc_set_nr_frags(d, nr_frags);
957         if (nr_frags)
958                 *_d = *d;
959
960         /* middle segments */
961         for (; f < nr_frags; f++) {
962                 const struct skb_frag_struct *frag =
963                                 &skb_shinfo(skb)->frags[f];
964                 int len = skb_frag_size(frag);
965
966                 i = (swhead + f + 1) % vring->size;
967                 _d = &vring->va[i].tx;
968                 pa = skb_frag_dma_map(dev, frag, 0, skb_frag_size(frag),
969                                       DMA_TO_DEVICE);
970                 if (unlikely(dma_mapping_error(dev, pa)))
971                         goto dma_error;
972                 vring->ctx[i].mapped_as = wil_mapped_as_page;
973                 wil_tx_desc_map(d, pa, len, vring_index);
974                 /* no need to check return code -
975                  * if it succeeded for 1-st descriptor,
976                  * it will succeed here too
977                  */
978                 wil_tx_desc_offload_cksum_set(wil, d, skb);
979                 *_d = *d;
980         }
981         /* for the last seg only */
982         d->dma.d0 |= BIT(DMA_CFG_DESC_TX_0_CMD_EOP_POS);
983         d->dma.d0 |= BIT(DMA_CFG_DESC_TX_0_CMD_MARK_WB_POS);
984         d->dma.d0 |= BIT(DMA_CFG_DESC_TX_0_CMD_DMA_IT_POS);
985         *_d = *d;
986
987         /* hold reference to skb
988          * to prevent skb release before accounting
989          * in case of immediate "tx done"
990          */
991         vring->ctx[i].skb = skb_get(skb);
992
993         wil_hex_dump_txrx("Tx ", DUMP_PREFIX_NONE, 32, 4,
994                           (const void *)d, sizeof(*d), false);
995
996         if (wil_vring_is_empty(vring)) /* performance monitoring */
997                 txdata->idle += get_cycles() - txdata->last_idle;
998
999         /* advance swhead */
1000         wil_vring_advance_head(vring, nr_frags + 1);
1001         wil_dbg_txrx(wil, "Tx swhead %d -> %d\n", swhead, vring->swhead);
1002         trace_wil6210_tx(vring_index, swhead, skb->len, nr_frags);
1003         iowrite32(vring->swhead, wil->csr + HOSTADDR(vring->hwtail));
1004
1005         return 0;
1006  dma_error:
1007         /* unmap what we have mapped */
1008         nr_frags = f + 1; /* frags mapped + one for skb head */
1009         for (f = 0; f < nr_frags; f++) {
1010                 struct wil_ctx *ctx;
1011
1012                 i = (swhead + f) % vring->size;
1013                 ctx = &vring->ctx[i];
1014                 _d = &vring->va[i].tx;
1015                 *d = *_d;
1016                 _d->dma.status = TX_DMA_STATUS_DU;
1017                 wil_txdesc_unmap(dev, d, ctx);
1018
1019                 if (ctx->skb)
1020                         dev_kfree_skb_any(ctx->skb);
1021
1022                 memset(ctx, 0, sizeof(*ctx));
1023         }
1024
1025         return -EINVAL;
1026 }
1027
1028 netdev_tx_t wil_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *ndev)
1029 {
1030         struct wil6210_priv *wil = ndev_to_wil(ndev);
1031         struct ethhdr *eth = (void *)skb->data;
1032         struct vring *vring;
1033         static bool pr_once_fw;
1034         int rc;
1035
1036         wil_dbg_txrx(wil, "%s()\n", __func__);
1037         if (!test_bit(wil_status_fwready, &wil->status)) {
1038                 if (!pr_once_fw) {
1039                         wil_err(wil, "FW not ready\n");
1040                         pr_once_fw = true;
1041                 }
1042                 goto drop;
1043         }
1044         if (!test_bit(wil_status_fwconnected, &wil->status)) {
1045                 wil_err(wil, "FW not connected\n");
1046                 goto drop;
1047         }
1048         if (wil->wdev->iftype == NL80211_IFTYPE_MONITOR) {
1049                 wil_err(wil, "Xmit in monitor mode not supported\n");
1050                 goto drop;
1051         }
1052         pr_once_fw = false;
1053
1054         /* find vring */
1055         if (is_unicast_ether_addr(eth->h_dest))
1056                 vring = wil_find_tx_vring(wil, skb);
1057         else
1058                 vring = wil_tx_bcast(wil, skb);
1059         if (!vring) {
1060                 wil_dbg_txrx(wil, "No Tx VRING found for %pM\n", eth->h_dest);
1061                 goto drop;
1062         }
1063
1064         /* set up vring entry */
1065         rc = wil_tx_vring(wil, vring, skb);
1066
1067         /* do we still have enough room in the vring? */
1068         if (wil_vring_avail_tx(vring) < wil_vring_wmark_low(vring)) {
1069                 netif_tx_stop_all_queues(wil_to_ndev(wil));
1070                 wil_dbg_txrx(wil, "netif_tx_stop : ring full\n");
1071         }
1072
1073         switch (rc) {
1074         case 0:
1075                 /* statistics will be updated on the tx_complete */
1076                 dev_kfree_skb_any(skb);
1077                 return NETDEV_TX_OK;
1078         case -ENOMEM:
1079                 return NETDEV_TX_BUSY;
1080         default:
1081                 break; /* goto drop; */
1082         }
1083  drop:
1084         ndev->stats.tx_dropped++;
1085         dev_kfree_skb_any(skb);
1086
1087         return NET_XMIT_DROP;
1088 }
1089
1090 /**
1091  * Clean up transmitted skb's from the Tx VRING
1092  *
1093  * Return number of descriptors cleared
1094  *
1095  * Safe to call from IRQ
1096  */
1097 int wil_tx_complete(struct wil6210_priv *wil, int ringid)
1098 {
1099         struct net_device *ndev = wil_to_ndev(wil);
1100         struct device *dev = wil_to_dev(wil);
1101         struct vring *vring = &wil->vring_tx[ringid];
1102         struct vring_tx_data *txdata = &wil->vring_tx_data[ringid];
1103         int done = 0;
1104         int cid = wil->vring2cid_tid[ringid][0];
1105         struct wil_net_stats *stats = &wil->sta[cid].stats;
1106         volatile struct vring_tx_desc *_d;
1107
1108         if (!vring->va) {
1109                 wil_err(wil, "Tx irq[%d]: vring not initialized\n", ringid);
1110                 return 0;
1111         }
1112
1113         if (!txdata->enabled) {
1114                 wil_info(wil, "Tx irq[%d]: vring disabled\n", ringid);
1115                 return 0;
1116         }
1117
1118         wil_dbg_txrx(wil, "%s(%d)\n", __func__, ringid);
1119
1120         while (!wil_vring_is_empty(vring)) {
1121                 int new_swtail;
1122                 struct wil_ctx *ctx = &vring->ctx[vring->swtail];
1123                 /**
1124                  * For the fragmented skb, HW will set DU bit only for the
1125                  * last fragment. look for it
1126                  */
1127                 int lf = (vring->swtail + ctx->nr_frags) % vring->size;
1128                 /* TODO: check we are not past head */
1129
1130                 _d = &vring->va[lf].tx;
1131                 if (!(_d->dma.status & TX_DMA_STATUS_DU))
1132                         break;
1133
1134                 new_swtail = (lf + 1) % vring->size;
1135                 while (vring->swtail != new_swtail) {
1136                         struct vring_tx_desc dd, *d = &dd;
1137                         u16 dmalen;
1138                         struct sk_buff *skb;
1139
1140                         ctx = &vring->ctx[vring->swtail];
1141                         skb = ctx->skb;
1142                         _d = &vring->va[vring->swtail].tx;
1143
1144                         *d = *_d;
1145
1146                         dmalen = le16_to_cpu(d->dma.length);
1147                         trace_wil6210_tx_done(ringid, vring->swtail, dmalen,
1148                                               d->dma.error);
1149                         wil_dbg_txrx(wil,
1150                                      "Tx[%3d] : %d bytes, status 0x%02x err 0x%02x\n",
1151                                      vring->swtail, dmalen, d->dma.status,
1152                                      d->dma.error);
1153                         wil_hex_dump_txrx("TxC ", DUMP_PREFIX_NONE, 32, 4,
1154                                           (const void *)d, sizeof(*d), false);
1155
1156                         wil_txdesc_unmap(dev, d, ctx);
1157
1158                         if (skb) {
1159                                 if (d->dma.error == 0) {
1160                                         ndev->stats.tx_packets++;
1161                                         stats->tx_packets++;
1162                                         ndev->stats.tx_bytes += skb->len;
1163                                         stats->tx_bytes += skb->len;
1164                                 } else {
1165                                         ndev->stats.tx_errors++;
1166                                         stats->tx_errors++;
1167                                 }
1168
1169                                 dev_kfree_skb_any(skb);
1170                         }
1171                         memset(ctx, 0, sizeof(*ctx));
1172                         /* There is no need to touch HW descriptor:
1173                          * - ststus bit TX_DMA_STATUS_DU is set by design,
1174                          *   so hardware will not try to process this desc.,
1175                          * - rest of descriptor will be initialized on Tx.
1176                          */
1177                         vring->swtail = wil_vring_next_tail(vring);
1178                         done++;
1179                 }
1180         }
1181
1182         if (wil_vring_is_empty(vring)) { /* performance monitoring */
1183                 wil_dbg_txrx(wil, "Ring[%2d] empty\n", ringid);
1184                 txdata->last_idle = get_cycles();
1185         }
1186
1187         if (wil_vring_avail_tx(vring) > wil_vring_wmark_high(vring)) {
1188                 wil_dbg_txrx(wil, "netif_tx_wake : ring not full\n");
1189                 netif_tx_wake_all_queues(wil_to_ndev(wil));
1190         }
1191
1192         return done;
1193 }