[NET]: Nuke SET_MODULE_OWNER macro.
[safe/jmp/linux-2.6] / drivers / net / acenic.c
1 /*
2  * acenic.c: Linux driver for the Alteon AceNIC Gigabit Ethernet card
3  *           and other Tigon based cards.
4  *
5  * Copyright 1998-2002 by Jes Sorensen, <jes@trained-monkey.org>.
6  *
7  * Thanks to Alteon and 3Com for providing hardware and documentation
8  * enabling me to write this driver.
9  *
10  * A mailing list for discussing the use of this driver has been
11  * setup, please subscribe to the lists if you have any questions
12  * about the driver. Send mail to linux-acenic-help@sunsite.auc.dk to
13  * see how to subscribe.
14  *
15  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
16  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
17  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
18  * (at your option) any later version.
19  *
20  * Additional credits:
21  *   Pete Wyckoff <wyckoff@ca.sandia.gov>: Initial Linux/Alpha and trace
22  *       dump support. The trace dump support has not been
23  *       integrated yet however.
24  *   Troy Benjegerdes: Big Endian (PPC) patches.
25  *   Nate Stahl: Better out of memory handling and stats support.
26  *   Aman Singla: Nasty race between interrupt handler and tx code dealing
27  *                with 'testing the tx_ret_csm and setting tx_full'
28  *   David S. Miller <davem@redhat.com>: conversion to new PCI dma mapping
29  *                                       infrastructure and Sparc support
30  *   Pierrick Pinasseau (CERN): For lending me an Ultra 5 to test the
31  *                              driver under Linux/Sparc64
32  *   Matt Domsch <Matt_Domsch@dell.com>: Detect Alteon 1000baseT cards
33  *                                       ETHTOOL_GDRVINFO support
34  *   Chip Salzenberg <chip@valinux.com>: Fix race condition between tx
35  *                                       handler and close() cleanup.
36  *   Ken Aaker <kdaaker@rchland.vnet.ibm.com>: Correct check for whether
37  *                                       memory mapped IO is enabled to
38  *                                       make the driver work on RS/6000.
39  *   Takayoshi Kouchi <kouchi@hpc.bs1.fc.nec.co.jp>: Identifying problem
40  *                                       where the driver would disable
41  *                                       bus master mode if it had to disable
42  *                                       write and invalidate.
43  *   Stephen Hack <stephen_hack@hp.com>: Fixed ace_set_mac_addr for little
44  *                                       endian systems.
45  *   Val Henson <vhenson@esscom.com>:    Reset Jumbo skb producer and
46  *                                       rx producer index when
47  *                                       flushing the Jumbo ring.
48  *   Hans Grobler <grobh@sun.ac.za>:     Memory leak fixes in the
49  *                                       driver init path.
50  *   Grant Grundler <grundler@cup.hp.com>: PCI write posting fixes.
51  */
52
53 #include <linux/module.h>
54 #include <linux/moduleparam.h>
55 #include <linux/version.h>
56 #include <linux/types.h>
57 #include <linux/errno.h>
58 #include <linux/ioport.h>
59 #include <linux/pci.h>
60 #include <linux/dma-mapping.h>
61 #include <linux/kernel.h>
62 #include <linux/netdevice.h>
63 #include <linux/etherdevice.h>
64 #include <linux/skbuff.h>
65 #include <linux/init.h>
66 #include <linux/delay.h>
67 #include <linux/mm.h>
68 #include <linux/highmem.h>
69 #include <linux/sockios.h>
70
71 #if defined(CONFIG_VLAN_8021Q) || defined(CONFIG_VLAN_8021Q_MODULE)
72 #include <linux/if_vlan.h>
73 #endif
74
75 #ifdef SIOCETHTOOL
76 #include <linux/ethtool.h>
77 #endif
78
79 #include <net/sock.h>
80 #include <net/ip.h>
81
82 #include <asm/system.h>
83 #include <asm/io.h>
84 #include <asm/irq.h>
85 #include <asm/byteorder.h>
86 #include <asm/uaccess.h>
87
88
89 #define DRV_NAME "acenic"
90
91 #undef INDEX_DEBUG
92
93 #ifdef CONFIG_ACENIC_OMIT_TIGON_I
94 #define ACE_IS_TIGON_I(ap)      0
95 #define ACE_TX_RING_ENTRIES(ap) MAX_TX_RING_ENTRIES
96 #else
97 #define ACE_IS_TIGON_I(ap)      (ap->version == 1)
98 #define ACE_TX_RING_ENTRIES(ap) ap->tx_ring_entries
99 #endif
100
101 #ifndef PCI_VENDOR_ID_ALTEON
102 #define PCI_VENDOR_ID_ALTEON            0x12ae
103 #endif
104 #ifndef PCI_DEVICE_ID_ALTEON_ACENIC_FIBRE
105 #define PCI_DEVICE_ID_ALTEON_ACENIC_FIBRE  0x0001
106 #define PCI_DEVICE_ID_ALTEON_ACENIC_COPPER 0x0002
107 #endif
108 #ifndef PCI_DEVICE_ID_3COM_3C985
109 #define PCI_DEVICE_ID_3COM_3C985        0x0001
110 #endif
111 #ifndef PCI_VENDOR_ID_NETGEAR
112 #define PCI_VENDOR_ID_NETGEAR           0x1385
113 #define PCI_DEVICE_ID_NETGEAR_GA620     0x620a
114 #endif
115 #ifndef PCI_DEVICE_ID_NETGEAR_GA620T
116 #define PCI_DEVICE_ID_NETGEAR_GA620T    0x630a
117 #endif
118
119
120 /*
121  * Farallon used the DEC vendor ID by mistake and they seem not
122  * to care - stinky!
123  */
124 #ifndef PCI_DEVICE_ID_FARALLON_PN9000SX
125 #define PCI_DEVICE_ID_FARALLON_PN9000SX 0x1a
126 #endif
127 #ifndef PCI_DEVICE_ID_FARALLON_PN9100T
128 #define PCI_DEVICE_ID_FARALLON_PN9100T  0xfa
129 #endif
130 #ifndef PCI_VENDOR_ID_SGI
131 #define PCI_VENDOR_ID_SGI               0x10a9
132 #endif
133 #ifndef PCI_DEVICE_ID_SGI_ACENIC
134 #define PCI_DEVICE_ID_SGI_ACENIC        0x0009
135 #endif
136
137 static struct pci_device_id acenic_pci_tbl[] = {
138         { PCI_VENDOR_ID_ALTEON, PCI_DEVICE_ID_ALTEON_ACENIC_FIBRE,
139           PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, PCI_CLASS_NETWORK_ETHERNET << 8, 0xffff00, },
140         { PCI_VENDOR_ID_ALTEON, PCI_DEVICE_ID_ALTEON_ACENIC_COPPER,
141           PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, PCI_CLASS_NETWORK_ETHERNET << 8, 0xffff00, },
142         { PCI_VENDOR_ID_3COM, PCI_DEVICE_ID_3COM_3C985,
143           PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, PCI_CLASS_NETWORK_ETHERNET << 8, 0xffff00, },
144         { PCI_VENDOR_ID_NETGEAR, PCI_DEVICE_ID_NETGEAR_GA620,
145           PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, PCI_CLASS_NETWORK_ETHERNET << 8, 0xffff00, },
146         { PCI_VENDOR_ID_NETGEAR, PCI_DEVICE_ID_NETGEAR_GA620T,
147           PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, PCI_CLASS_NETWORK_ETHERNET << 8, 0xffff00, },
148         /*
149          * Farallon used the DEC vendor ID on their cards incorrectly,
150          * then later Alteon's ID.
151          */
152         { PCI_VENDOR_ID_DEC, PCI_DEVICE_ID_FARALLON_PN9000SX,
153           PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, PCI_CLASS_NETWORK_ETHERNET << 8, 0xffff00, },
154         { PCI_VENDOR_ID_ALTEON, PCI_DEVICE_ID_FARALLON_PN9100T,
155           PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, PCI_CLASS_NETWORK_ETHERNET << 8, 0xffff00, },
156         { PCI_VENDOR_ID_SGI, PCI_DEVICE_ID_SGI_ACENIC,
157           PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, PCI_CLASS_NETWORK_ETHERNET << 8, 0xffff00, },
158         { }
159 };
160 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, acenic_pci_tbl);
161
162 #define ace_sync_irq(irq)       synchronize_irq(irq)
163
164 #ifndef offset_in_page
165 #define offset_in_page(ptr)     ((unsigned long)(ptr) & ~PAGE_MASK)
166 #endif
167
168 #define ACE_MAX_MOD_PARMS       8
169 #define BOARD_IDX_STATIC        0
170 #define BOARD_IDX_OVERFLOW      -1
171
172 #if (defined(CONFIG_VLAN_8021Q) || defined(CONFIG_VLAN_8021Q_MODULE)) && \
173         defined(NETIF_F_HW_VLAN_RX)
174 #define ACENIC_DO_VLAN          1
175 #define ACE_RCB_VLAN_FLAG       RCB_FLG_VLAN_ASSIST
176 #else
177 #define ACENIC_DO_VLAN          0
178 #define ACE_RCB_VLAN_FLAG       0
179 #endif
180
181 #include "acenic.h"
182
183 /*
184  * These must be defined before the firmware is included.
185  */
186 #define MAX_TEXT_LEN    96*1024
187 #define MAX_RODATA_LEN  8*1024
188 #define MAX_DATA_LEN    2*1024
189
190 #include "acenic_firmware.h"
191
192 #ifndef tigon2FwReleaseLocal
193 #define tigon2FwReleaseLocal 0
194 #endif
195
196 /*
197  * This driver currently supports Tigon I and Tigon II based cards
198  * including the Alteon AceNIC, the 3Com 3C985[B] and NetGear
199  * GA620. The driver should also work on the SGI, DEC and Farallon
200  * versions of the card, however I have not been able to test that
201  * myself.
202  *
203  * This card is really neat, it supports receive hardware checksumming
204  * and jumbo frames (up to 9000 bytes) and does a lot of work in the
205  * firmware. Also the programming interface is quite neat, except for
206  * the parts dealing with the i2c eeprom on the card ;-)
207  *
208  * Using jumbo frames:
209  *
210  * To enable jumbo frames, simply specify an mtu between 1500 and 9000
211  * bytes to ifconfig. Jumbo frames can be enabled or disabled at any time
212  * by running `ifconfig eth<X> mtu <MTU>' with <X> being the Ethernet
213  * interface number and <MTU> being the MTU value.
214  *
215  * Module parameters:
216  *
217  * When compiled as a loadable module, the driver allows for a number
218  * of module parameters to be specified. The driver supports the
219  * following module parameters:
220  *
221  *  trace=<val> - Firmware trace level. This requires special traced
222  *                firmware to replace the firmware supplied with
223  *                the driver - for debugging purposes only.
224  *
225  *  link=<val>  - Link state. Normally you want to use the default link
226  *                parameters set by the driver. This can be used to
227  *                override these in case your switch doesn't negotiate
228  *                the link properly. Valid values are:
229  *         0x0001 - Force half duplex link.
230  *         0x0002 - Do not negotiate line speed with the other end.
231  *         0x0010 - 10Mbit/sec link.
232  *         0x0020 - 100Mbit/sec link.
233  *         0x0040 - 1000Mbit/sec link.
234  *         0x0100 - Do not negotiate flow control.
235  *         0x0200 - Enable RX flow control Y
236  *         0x0400 - Enable TX flow control Y (Tigon II NICs only).
237  *                Default value is 0x0270, ie. enable link+flow
238  *                control negotiation. Negotiating the highest
239  *                possible link speed with RX flow control enabled.
240  *
241  *                When disabling link speed negotiation, only one link
242  *                speed is allowed to be specified!
243  *
244  *  tx_coal_tick=<val> - number of coalescing clock ticks (us) allowed
245  *                to wait for more packets to arive before
246  *                interrupting the host, from the time the first
247  *                packet arrives.
248  *
249  *  rx_coal_tick=<val> - number of coalescing clock ticks (us) allowed
250  *                to wait for more packets to arive in the transmit ring,
251  *                before interrupting the host, after transmitting the
252  *                first packet in the ring.
253  *
254  *  max_tx_desc=<val> - maximum number of transmit descriptors
255  *                (packets) transmitted before interrupting the host.
256  *
257  *  max_rx_desc=<val> - maximum number of receive descriptors
258  *                (packets) received before interrupting the host.
259  *
260  *  tx_ratio=<val> - 7 bit value (0 - 63) specifying the split in 64th
261  *                increments of the NIC's on board memory to be used for
262  *                transmit and receive buffers. For the 1MB NIC app. 800KB
263  *                is available, on the 1/2MB NIC app. 300KB is available.
264  *                68KB will always be available as a minimum for both
265  *                directions. The default value is a 50/50 split.
266  *  dis_pci_mem_inval=<val> - disable PCI memory write and invalidate
267  *                operations, default (1) is to always disable this as
268  *                that is what Alteon does on NT. I have not been able
269  *                to measure any real performance differences with
270  *                this on my systems. Set <val>=0 if you want to
271  *                enable these operations.
272  *
273  * If you use more than one NIC, specify the parameters for the
274  * individual NICs with a comma, ie. trace=0,0x00001fff,0 you want to
275  * run tracing on NIC #2 but not on NIC #1 and #3.
276  *
277  * TODO:
278  *
279  * - Proper multicast support.
280  * - NIC dump support.
281  * - More tuning parameters.
282  *
283  * The mini ring is not used under Linux and I am not sure it makes sense
284  * to actually use it.
285  *
286  * New interrupt handler strategy:
287  *
288  * The old interrupt handler worked using the traditional method of
289  * replacing an skbuff with a new one when a packet arrives. However
290  * the rx rings do not need to contain a static number of buffer
291  * descriptors, thus it makes sense to move the memory allocation out
292  * of the main interrupt handler and do it in a bottom half handler
293  * and only allocate new buffers when the number of buffers in the
294  * ring is below a certain threshold. In order to avoid starving the
295  * NIC under heavy load it is however necessary to force allocation
296  * when hitting a minimum threshold. The strategy for alloction is as
297  * follows:
298  *
299  *     RX_LOW_BUF_THRES    - allocate buffers in the bottom half
300  *     RX_PANIC_LOW_THRES  - we are very low on buffers, allocate
301  *                           the buffers in the interrupt handler
302  *     RX_RING_THRES       - maximum number of buffers in the rx ring
303  *     RX_MINI_THRES       - maximum number of buffers in the mini ring
304  *     RX_JUMBO_THRES      - maximum number of buffers in the jumbo ring
305  *
306  * One advantagous side effect of this allocation approach is that the
307  * entire rx processing can be done without holding any spin lock
308  * since the rx rings and registers are totally independent of the tx
309  * ring and its registers.  This of course includes the kmalloc's of
310  * new skb's. Thus start_xmit can run in parallel with rx processing
311  * and the memory allocation on SMP systems.
312  *
313  * Note that running the skb reallocation in a bottom half opens up
314  * another can of races which needs to be handled properly. In
315  * particular it can happen that the interrupt handler tries to run
316  * the reallocation while the bottom half is either running on another
317  * CPU or was interrupted on the same CPU. To get around this the
318  * driver uses bitops to prevent the reallocation routines from being
319  * reentered.
320  *
321  * TX handling can also be done without holding any spin lock, wheee
322  * this is fun! since tx_ret_csm is only written to by the interrupt
323  * handler. The case to be aware of is when shutting down the device
324  * and cleaning up where it is necessary to make sure that
325  * start_xmit() is not running while this is happening. Well DaveM
326  * informs me that this case is already protected against ... bye bye
327  * Mr. Spin Lock, it was nice to know you.
328  *
329  * TX interrupts are now partly disabled so the NIC will only generate
330  * TX interrupts for the number of coal ticks, not for the number of
331  * TX packets in the queue. This should reduce the number of TX only,
332  * ie. when no RX processing is done, interrupts seen.
333  */
334
335 /*
336  * Threshold values for RX buffer allocation - the low water marks for
337  * when to start refilling the rings are set to 75% of the ring
338  * sizes. It seems to make sense to refill the rings entirely from the
339  * intrrupt handler once it gets below the panic threshold, that way
340  * we don't risk that the refilling is moved to another CPU when the
341  * one running the interrupt handler just got the slab code hot in its
342  * cache.
343  */
344 #define RX_RING_SIZE            72
345 #define RX_MINI_SIZE            64
346 #define RX_JUMBO_SIZE           48
347
348 #define RX_PANIC_STD_THRES      16
349 #define RX_PANIC_STD_REFILL     (3*RX_PANIC_STD_THRES)/2
350 #define RX_LOW_STD_THRES        (3*RX_RING_SIZE)/4
351 #define RX_PANIC_MINI_THRES     12
352 #define RX_PANIC_MINI_REFILL    (3*RX_PANIC_MINI_THRES)/2
353 #define RX_LOW_MINI_THRES       (3*RX_MINI_SIZE)/4
354 #define RX_PANIC_JUMBO_THRES    6
355 #define RX_PANIC_JUMBO_REFILL   (3*RX_PANIC_JUMBO_THRES)/2
356 #define RX_LOW_JUMBO_THRES      (3*RX_JUMBO_SIZE)/4
357
358
359 /*
360  * Size of the mini ring entries, basically these just should be big
361  * enough to take TCP ACKs
362  */
363 #define ACE_MINI_SIZE           100
364
365 #define ACE_MINI_BUFSIZE        ACE_MINI_SIZE
366 #define ACE_STD_BUFSIZE         (ACE_STD_MTU + ETH_HLEN + 4)
367 #define ACE_JUMBO_BUFSIZE       (ACE_JUMBO_MTU + ETH_HLEN + 4)
368
369 /*
370  * There seems to be a magic difference in the effect between 995 and 996
371  * but little difference between 900 and 995 ... no idea why.
372  *
373  * There is now a default set of tuning parameters which is set, depending
374  * on whether or not the user enables Jumbo frames. It's assumed that if
375  * Jumbo frames are enabled, the user wants optimal tuning for that case.
376  */
377 #define DEF_TX_COAL             400 /* 996 */
378 #define DEF_TX_MAX_DESC         60  /* was 40 */
379 #define DEF_RX_COAL             120 /* 1000 */
380 #define DEF_RX_MAX_DESC         25
381 #define DEF_TX_RATIO            21 /* 24 */
382
383 #define DEF_JUMBO_TX_COAL       20
384 #define DEF_JUMBO_TX_MAX_DESC   60
385 #define DEF_JUMBO_RX_COAL       30
386 #define DEF_JUMBO_RX_MAX_DESC   6
387 #define DEF_JUMBO_TX_RATIO      21
388
389 #if tigon2FwReleaseLocal < 20001118
390 /*
391  * Standard firmware and early modifications duplicate
392  * IRQ load without this flag (coal timer is never reset).
393  * Note that with this flag tx_coal should be less than
394  * time to xmit full tx ring.
395  * 400usec is not so bad for tx ring size of 128.
396  */
397 #define TX_COAL_INTS_ONLY       1       /* worth it */
398 #else
399 /*
400  * With modified firmware, this is not necessary, but still useful.
401  */
402 #define TX_COAL_INTS_ONLY       1
403 #endif
404
405 #define DEF_TRACE               0
406 #define DEF_STAT                (2 * TICKS_PER_SEC)
407
408
409 static int link[ACE_MAX_MOD_PARMS];
410 static int trace[ACE_MAX_MOD_PARMS];
411 static int tx_coal_tick[ACE_MAX_MOD_PARMS];
412 static int rx_coal_tick[ACE_MAX_MOD_PARMS];
413 static int max_tx_desc[ACE_MAX_MOD_PARMS];
414 static int max_rx_desc[ACE_MAX_MOD_PARMS];
415 static int tx_ratio[ACE_MAX_MOD_PARMS];
416 static int dis_pci_mem_inval[ACE_MAX_MOD_PARMS] = {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1};
417
418 MODULE_AUTHOR("Jes Sorensen <jes@trained-monkey.org>");
419 MODULE_LICENSE("GPL");
420 MODULE_DESCRIPTION("AceNIC/3C985/GA620 Gigabit Ethernet driver");
421
422 module_param_array(link, int, NULL, 0);
423 module_param_array(trace, int, NULL, 0);
424 module_param_array(tx_coal_tick, int, NULL, 0);
425 module_param_array(max_tx_desc, int, NULL, 0);
426 module_param_array(rx_coal_tick, int, NULL, 0);
427 module_param_array(max_rx_desc, int, NULL, 0);
428 module_param_array(tx_ratio, int, NULL, 0);
429 MODULE_PARM_DESC(link, "AceNIC/3C985/NetGear link state");
430 MODULE_PARM_DESC(trace, "AceNIC/3C985/NetGear firmware trace level");
431 MODULE_PARM_DESC(tx_coal_tick, "AceNIC/3C985/GA620 max clock ticks to wait from first tx descriptor arrives");
432 MODULE_PARM_DESC(max_tx_desc, "AceNIC/3C985/GA620 max number of transmit descriptors to wait");
433 MODULE_PARM_DESC(rx_coal_tick, "AceNIC/3C985/GA620 max clock ticks to wait from first rx descriptor arrives");
434 MODULE_PARM_DESC(max_rx_desc, "AceNIC/3C985/GA620 max number of receive descriptors to wait");
435 MODULE_PARM_DESC(tx_ratio, "AceNIC/3C985/GA620 ratio of NIC memory used for TX/RX descriptors (range 0-63)");
436
437
438 static char version[] __devinitdata =
439   "acenic.c: v0.92 08/05/2002  Jes Sorensen, linux-acenic@SunSITE.dk\n"
440   "                            http://home.cern.ch/~jes/gige/acenic.html\n";
441
442 static int ace_get_settings(struct net_device *, struct ethtool_cmd *);
443 static int ace_set_settings(struct net_device *, struct ethtool_cmd *);
444 static void ace_get_drvinfo(struct net_device *, struct ethtool_drvinfo *);
445
446 static const struct ethtool_ops ace_ethtool_ops = {
447         .get_settings = ace_get_settings,
448         .set_settings = ace_set_settings,
449         .get_drvinfo = ace_get_drvinfo,
450 };
451
452 static void ace_watchdog(struct net_device *dev);
453
454 static int __devinit acenic_probe_one(struct pci_dev *pdev,
455                 const struct pci_device_id *id)
456 {
457         struct net_device *dev;
458         struct ace_private *ap;
459         static int boards_found;
460
461         dev = alloc_etherdev(sizeof(struct ace_private));
462         if (dev == NULL) {
463                 printk(KERN_ERR "acenic: Unable to allocate "
464                        "net_device structure!\n");
465                 return -ENOMEM;
466         }
467
468         SET_NETDEV_DEV(dev, &pdev->dev);
469
470         ap = dev->priv;
471         ap->pdev = pdev;
472         ap->name = pci_name(pdev);
473
474         dev->features |= NETIF_F_SG | NETIF_F_IP_CSUM;
475 #if ACENIC_DO_VLAN
476         dev->features |= NETIF_F_HW_VLAN_TX | NETIF_F_HW_VLAN_RX;
477         dev->vlan_rx_register = ace_vlan_rx_register;
478 #endif
479
480         dev->tx_timeout = &ace_watchdog;
481         dev->watchdog_timeo = 5*HZ;
482
483         dev->open = &ace_open;
484         dev->stop = &ace_close;
485         dev->hard_start_xmit = &ace_start_xmit;
486         dev->get_stats = &ace_get_stats;
487         dev->set_multicast_list = &ace_set_multicast_list;
488         SET_ETHTOOL_OPS(dev, &ace_ethtool_ops);
489         dev->set_mac_address = &ace_set_mac_addr;
490         dev->change_mtu = &ace_change_mtu;
491
492         /* we only display this string ONCE */
493         if (!boards_found)
494                 printk(version);
495
496         if (pci_enable_device(pdev))
497                 goto fail_free_netdev;
498
499         /*
500          * Enable master mode before we start playing with the
501          * pci_command word since pci_set_master() will modify
502          * it.
503          */
504         pci_set_master(pdev);
505
506         pci_read_config_word(pdev, PCI_COMMAND, &ap->pci_command);
507
508         /* OpenFirmware on Mac's does not set this - DOH.. */
509         if (!(ap->pci_command & PCI_COMMAND_MEMORY)) {
510                 printk(KERN_INFO "%s: Enabling PCI Memory Mapped "
511                        "access - was not enabled by BIOS/Firmware\n",
512                        ap->name);
513                 ap->pci_command = ap->pci_command | PCI_COMMAND_MEMORY;
514                 pci_write_config_word(ap->pdev, PCI_COMMAND,
515                                       ap->pci_command);
516                 wmb();
517         }
518
519         pci_read_config_byte(pdev, PCI_LATENCY_TIMER, &ap->pci_latency);
520         if (ap->pci_latency <= 0x40) {
521                 ap->pci_latency = 0x40;
522                 pci_write_config_byte(pdev, PCI_LATENCY_TIMER, ap->pci_latency);
523         }
524
525         /*
526          * Remap the regs into kernel space - this is abuse of
527          * dev->base_addr since it was means for I/O port
528          * addresses but who gives a damn.
529          */
530         dev->base_addr = pci_resource_start(pdev, 0);
531         ap->regs = ioremap(dev->base_addr, 0x4000);
532         if (!ap->regs) {
533                 printk(KERN_ERR "%s:  Unable to map I/O register, "
534                        "AceNIC %i will be disabled.\n",
535                        ap->name, boards_found);
536                 goto fail_free_netdev;
537         }
538
539         switch(pdev->vendor) {
540         case PCI_VENDOR_ID_ALTEON:
541                 if (pdev->device == PCI_DEVICE_ID_FARALLON_PN9100T) {
542                         printk(KERN_INFO "%s: Farallon PN9100-T ",
543                                ap->name);
544                 } else {
545                         printk(KERN_INFO "%s: Alteon AceNIC ",
546                                ap->name);
547                 }
548                 break;
549         case PCI_VENDOR_ID_3COM:
550                 printk(KERN_INFO "%s: 3Com 3C985 ", ap->name);
551                 break;
552         case PCI_VENDOR_ID_NETGEAR:
553                 printk(KERN_INFO "%s: NetGear GA620 ", ap->name);
554                 break;
555         case PCI_VENDOR_ID_DEC:
556                 if (pdev->device == PCI_DEVICE_ID_FARALLON_PN9000SX) {
557                         printk(KERN_INFO "%s: Farallon PN9000-SX ",
558                                ap->name);
559                         break;
560                 }
561         case PCI_VENDOR_ID_SGI:
562                 printk(KERN_INFO "%s: SGI AceNIC ", ap->name);
563                 break;
564         default:
565                 printk(KERN_INFO "%s: Unknown AceNIC ", ap->name);
566                 break;
567         }
568
569         printk("Gigabit Ethernet at 0x%08lx, ", dev->base_addr);
570         printk("irq %d\n", pdev->irq);
571
572 #ifdef CONFIG_ACENIC_OMIT_TIGON_I
573         if ((readl(&ap->regs->HostCtrl) >> 28) == 4) {
574                 printk(KERN_ERR "%s: Driver compiled without Tigon I"
575                        " support - NIC disabled\n", dev->name);
576                 goto fail_uninit;
577         }
578 #endif
579
580         if (ace_allocate_descriptors(dev))
581                 goto fail_free_netdev;
582
583 #ifdef MODULE
584         if (boards_found >= ACE_MAX_MOD_PARMS)
585                 ap->board_idx = BOARD_IDX_OVERFLOW;
586         else
587                 ap->board_idx = boards_found;
588 #else
589         ap->board_idx = BOARD_IDX_STATIC;
590 #endif
591
592         if (ace_init(dev))
593                 goto fail_free_netdev;
594
595         if (register_netdev(dev)) {
596                 printk(KERN_ERR "acenic: device registration failed\n");
597                 goto fail_uninit;
598         }
599         ap->name = dev->name;
600
601         if (ap->pci_using_dac)
602                 dev->features |= NETIF_F_HIGHDMA;
603
604         pci_set_drvdata(pdev, dev);
605
606         boards_found++;
607         return 0;
608
609  fail_uninit:
610         ace_init_cleanup(dev);
611  fail_free_netdev:
612         free_netdev(dev);
613         return -ENODEV;
614 }
615
616 static void __devexit acenic_remove_one(struct pci_dev *pdev)
617 {
618         struct net_device *dev = pci_get_drvdata(pdev);
619         struct ace_private *ap = netdev_priv(dev);
620         struct ace_regs __iomem *regs = ap->regs;
621         short i;
622
623         unregister_netdev(dev);
624
625         writel(readl(&regs->CpuCtrl) | CPU_HALT, &regs->CpuCtrl);
626         if (ap->version >= 2)
627                 writel(readl(&regs->CpuBCtrl) | CPU_HALT, &regs->CpuBCtrl);
628
629         /*
630          * This clears any pending interrupts
631          */
632         writel(1, &regs->Mb0Lo);
633         readl(&regs->CpuCtrl);  /* flush */
634
635         /*
636          * Make sure no other CPUs are processing interrupts
637          * on the card before the buffers are being released.
638          * Otherwise one might experience some `interesting'
639          * effects.
640          *
641          * Then release the RX buffers - jumbo buffers were
642          * already released in ace_close().
643          */
644         ace_sync_irq(dev->irq);
645
646         for (i = 0; i < RX_STD_RING_ENTRIES; i++) {
647                 struct sk_buff *skb = ap->skb->rx_std_skbuff[i].skb;
648
649                 if (skb) {
650                         struct ring_info *ringp;
651                         dma_addr_t mapping;
652
653                         ringp = &ap->skb->rx_std_skbuff[i];
654                         mapping = pci_unmap_addr(ringp, mapping);
655                         pci_unmap_page(ap->pdev, mapping,
656                                        ACE_STD_BUFSIZE,
657                                        PCI_DMA_FROMDEVICE);
658
659                         ap->rx_std_ring[i].size = 0;
660                         ap->skb->rx_std_skbuff[i].skb = NULL;
661                         dev_kfree_skb(skb);
662                 }
663         }
664
665         if (ap->version >= 2) {
666                 for (i = 0; i < RX_MINI_RING_ENTRIES; i++) {
667                         struct sk_buff *skb = ap->skb->rx_mini_skbuff[i].skb;
668
669                         if (skb) {
670                                 struct ring_info *ringp;
671                                 dma_addr_t mapping;
672
673                                 ringp = &ap->skb->rx_mini_skbuff[i];
674                                 mapping = pci_unmap_addr(ringp,mapping);
675                                 pci_unmap_page(ap->pdev, mapping,
676                                                ACE_MINI_BUFSIZE,
677                                                PCI_DMA_FROMDEVICE);
678
679                                 ap->rx_mini_ring[i].size = 0;
680                                 ap->skb->rx_mini_skbuff[i].skb = NULL;
681                                 dev_kfree_skb(skb);
682                         }
683                 }
684         }
685
686         for (i = 0; i < RX_JUMBO_RING_ENTRIES; i++) {
687                 struct sk_buff *skb = ap->skb->rx_jumbo_skbuff[i].skb;
688                 if (skb) {
689                         struct ring_info *ringp;
690                         dma_addr_t mapping;
691
692                         ringp = &ap->skb->rx_jumbo_skbuff[i];
693                         mapping = pci_unmap_addr(ringp, mapping);
694                         pci_unmap_page(ap->pdev, mapping,
695                                        ACE_JUMBO_BUFSIZE,
696                                        PCI_DMA_FROMDEVICE);
697
698                         ap->rx_jumbo_ring[i].size = 0;
699                         ap->skb->rx_jumbo_skbuff[i].skb = NULL;
700                         dev_kfree_skb(skb);
701                 }
702         }
703
704         ace_init_cleanup(dev);
705         free_netdev(dev);
706 }
707
708 static struct pci_driver acenic_pci_driver = {
709         .name           = "acenic",
710         .id_table       = acenic_pci_tbl,
711         .probe          = acenic_probe_one,
712         .remove         = __devexit_p(acenic_remove_one),
713 };
714
715 static int __init acenic_init(void)
716 {
717         return pci_register_driver(&acenic_pci_driver);
718 }
719
720 static void __exit acenic_exit(void)
721 {
722         pci_unregister_driver(&acenic_pci_driver);
723 }
724
725 module_init(acenic_init);
726 module_exit(acenic_exit);
727
728 static void ace_free_descriptors(struct net_device *dev)
729 {
730         struct ace_private *ap = netdev_priv(dev);
731         int size;
732
733         if (ap->rx_std_ring != NULL) {
734                 size = (sizeof(struct rx_desc) *
735                         (RX_STD_RING_ENTRIES +
736                          RX_JUMBO_RING_ENTRIES +
737                          RX_MINI_RING_ENTRIES +
738                          RX_RETURN_RING_ENTRIES));
739                 pci_free_consistent(ap->pdev, size, ap->rx_std_ring,
740                                     ap->rx_ring_base_dma);
741                 ap->rx_std_ring = NULL;
742                 ap->rx_jumbo_ring = NULL;
743                 ap->rx_mini_ring = NULL;
744                 ap->rx_return_ring = NULL;
745         }
746         if (ap->evt_ring != NULL) {
747                 size = (sizeof(struct event) * EVT_RING_ENTRIES);
748                 pci_free_consistent(ap->pdev, size, ap->evt_ring,
749                                     ap->evt_ring_dma);
750                 ap->evt_ring = NULL;
751         }
752         if (ap->tx_ring != NULL && !ACE_IS_TIGON_I(ap)) {
753                 size = (sizeof(struct tx_desc) * MAX_TX_RING_ENTRIES);
754                 pci_free_consistent(ap->pdev, size, ap->tx_ring,
755                                     ap->tx_ring_dma);
756         }
757         ap->tx_ring = NULL;
758
759         if (ap->evt_prd != NULL) {
760                 pci_free_consistent(ap->pdev, sizeof(u32),
761                                     (void *)ap->evt_prd, ap->evt_prd_dma);
762                 ap->evt_prd = NULL;
763         }
764         if (ap->rx_ret_prd != NULL) {
765                 pci_free_consistent(ap->pdev, sizeof(u32),
766                                     (void *)ap->rx_ret_prd,
767                                     ap->rx_ret_prd_dma);
768                 ap->rx_ret_prd = NULL;
769         }
770         if (ap->tx_csm != NULL) {
771                 pci_free_consistent(ap->pdev, sizeof(u32),
772                                     (void *)ap->tx_csm, ap->tx_csm_dma);
773                 ap->tx_csm = NULL;
774         }
775 }
776
777
778 static int ace_allocate_descriptors(struct net_device *dev)
779 {
780         struct ace_private *ap = netdev_priv(dev);
781         int size;
782
783         size = (sizeof(struct rx_desc) *
784                 (RX_STD_RING_ENTRIES +
785                  RX_JUMBO_RING_ENTRIES +
786                  RX_MINI_RING_ENTRIES +
787                  RX_RETURN_RING_ENTRIES));
788
789         ap->rx_std_ring = pci_alloc_consistent(ap->pdev, size,
790                                                &ap->rx_ring_base_dma);
791         if (ap->rx_std_ring == NULL)
792                 goto fail;
793
794         ap->rx_jumbo_ring = ap->rx_std_ring + RX_STD_RING_ENTRIES;
795         ap->rx_mini_ring = ap->rx_jumbo_ring + RX_JUMBO_RING_ENTRIES;
796         ap->rx_return_ring = ap->rx_mini_ring + RX_MINI_RING_ENTRIES;
797
798         size = (sizeof(struct event) * EVT_RING_ENTRIES);
799
800         ap->evt_ring = pci_alloc_consistent(ap->pdev, size, &ap->evt_ring_dma);
801
802         if (ap->evt_ring == NULL)
803                 goto fail;
804
805         /*
806          * Only allocate a host TX ring for the Tigon II, the Tigon I
807          * has to use PCI registers for this ;-(
808          */
809         if (!ACE_IS_TIGON_I(ap)) {
810                 size = (sizeof(struct tx_desc) * MAX_TX_RING_ENTRIES);
811
812                 ap->tx_ring = pci_alloc_consistent(ap->pdev, size,
813                                                    &ap->tx_ring_dma);
814
815                 if (ap->tx_ring == NULL)
816                         goto fail;
817         }
818
819         ap->evt_prd = pci_alloc_consistent(ap->pdev, sizeof(u32),
820                                            &ap->evt_prd_dma);
821         if (ap->evt_prd == NULL)
822                 goto fail;
823
824         ap->rx_ret_prd = pci_alloc_consistent(ap->pdev, sizeof(u32),
825                                               &ap->rx_ret_prd_dma);
826         if (ap->rx_ret_prd == NULL)
827                 goto fail;
828
829         ap->tx_csm = pci_alloc_consistent(ap->pdev, sizeof(u32),
830                                           &ap->tx_csm_dma);
831         if (ap->tx_csm == NULL)
832                 goto fail;
833
834         return 0;
835
836 fail:
837         /* Clean up. */
838         ace_init_cleanup(dev);
839         return 1;
840 }
841
842
843 /*
844  * Generic cleanup handling data allocated during init. Used when the
845  * module is unloaded or if an error occurs during initialization
846  */
847 static void ace_init_cleanup(struct net_device *dev)
848 {
849         struct ace_private *ap;
850
851         ap = netdev_priv(dev);
852
853         ace_free_descriptors(dev);
854
855         if (ap->info)
856                 pci_free_consistent(ap->pdev, sizeof(struct ace_info),
857                                     ap->info, ap->info_dma);
858         kfree(ap->skb);
859         kfree(ap->trace_buf);
860
861         if (dev->irq)
862                 free_irq(dev->irq, dev);
863
864         iounmap(ap->regs);
865 }
866
867
868 /*
869  * Commands are considered to be slow.
870  */
871 static inline void ace_issue_cmd(struct ace_regs __iomem *regs, struct cmd *cmd)
872 {
873         u32 idx;
874
875         idx = readl(&regs->CmdPrd);
876
877         writel(*(u32 *)(cmd), &regs->CmdRng[idx]);
878         idx = (idx + 1) % CMD_RING_ENTRIES;
879
880         writel(idx, &regs->CmdPrd);
881 }
882
883
884 static int __devinit ace_init(struct net_device *dev)
885 {
886         struct ace_private *ap;
887         struct ace_regs __iomem *regs;
888         struct ace_info *info = NULL;
889         struct pci_dev *pdev;
890         unsigned long myjif;
891         u64 tmp_ptr;
892         u32 tig_ver, mac1, mac2, tmp, pci_state;
893         int board_idx, ecode = 0;
894         short i;
895         unsigned char cache_size;
896
897         ap = netdev_priv(dev);
898         regs = ap->regs;
899
900         board_idx = ap->board_idx;
901
902         /*
903          * aman@sgi.com - its useful to do a NIC reset here to
904          * address the `Firmware not running' problem subsequent
905          * to any crashes involving the NIC
906          */
907         writel(HW_RESET | (HW_RESET << 24), &regs->HostCtrl);
908         readl(&regs->HostCtrl);         /* PCI write posting */
909         udelay(5);
910
911         /*
912          * Don't access any other registers before this point!
913          */
914 #ifdef __BIG_ENDIAN
915         /*
916          * This will most likely need BYTE_SWAP once we switch
917          * to using __raw_writel()
918          */
919         writel((WORD_SWAP | CLR_INT | ((WORD_SWAP | CLR_INT) << 24)),
920                &regs->HostCtrl);
921 #else
922         writel((CLR_INT | WORD_SWAP | ((CLR_INT | WORD_SWAP) << 24)),
923                &regs->HostCtrl);
924 #endif
925         readl(&regs->HostCtrl);         /* PCI write posting */
926
927         /*
928          * Stop the NIC CPU and clear pending interrupts
929          */
930         writel(readl(&regs->CpuCtrl) | CPU_HALT, &regs->CpuCtrl);
931         readl(&regs->CpuCtrl);          /* PCI write posting */
932         writel(0, &regs->Mb0Lo);
933
934         tig_ver = readl(&regs->HostCtrl) >> 28;
935
936         switch(tig_ver){
937 #ifndef CONFIG_ACENIC_OMIT_TIGON_I
938         case 4:
939         case 5:
940                 printk(KERN_INFO "  Tigon I  (Rev. %i), Firmware: %i.%i.%i, ",
941                        tig_ver, tigonFwReleaseMajor, tigonFwReleaseMinor,
942                        tigonFwReleaseFix);
943                 writel(0, &regs->LocalCtrl);
944                 ap->version = 1;
945                 ap->tx_ring_entries = TIGON_I_TX_RING_ENTRIES;
946                 break;
947 #endif
948         case 6:
949                 printk(KERN_INFO "  Tigon II (Rev. %i), Firmware: %i.%i.%i, ",
950                        tig_ver, tigon2FwReleaseMajor, tigon2FwReleaseMinor,
951                        tigon2FwReleaseFix);
952                 writel(readl(&regs->CpuBCtrl) | CPU_HALT, &regs->CpuBCtrl);
953                 readl(&regs->CpuBCtrl);         /* PCI write posting */
954                 /*
955                  * The SRAM bank size does _not_ indicate the amount
956                  * of memory on the card, it controls the _bank_ size!
957                  * Ie. a 1MB AceNIC will have two banks of 512KB.
958                  */
959                 writel(SRAM_BANK_512K, &regs->LocalCtrl);
960                 writel(SYNC_SRAM_TIMING, &regs->MiscCfg);
961                 ap->version = 2;
962                 ap->tx_ring_entries = MAX_TX_RING_ENTRIES;
963                 break;
964         default:
965                 printk(KERN_WARNING "  Unsupported Tigon version detected "
966                        "(%i)\n", tig_ver);
967                 ecode = -ENODEV;
968                 goto init_error;
969         }
970
971         /*
972          * ModeStat _must_ be set after the SRAM settings as this change
973          * seems to corrupt the ModeStat and possible other registers.
974          * The SRAM settings survive resets and setting it to the same
975          * value a second time works as well. This is what caused the
976          * `Firmware not running' problem on the Tigon II.
977          */
978 #ifdef __BIG_ENDIAN
979         writel(ACE_BYTE_SWAP_DMA | ACE_WARN | ACE_FATAL | ACE_BYTE_SWAP_BD |
980                ACE_WORD_SWAP_BD | ACE_NO_JUMBO_FRAG, &regs->ModeStat);
981 #else
982         writel(ACE_BYTE_SWAP_DMA | ACE_WARN | ACE_FATAL |
983                ACE_WORD_SWAP_BD | ACE_NO_JUMBO_FRAG, &regs->ModeStat);
984 #endif
985         readl(&regs->ModeStat);         /* PCI write posting */
986
987         mac1 = 0;
988         for(i = 0; i < 4; i++) {
989                 int tmp;
990
991                 mac1 = mac1 << 8;
992                 tmp = read_eeprom_byte(dev, 0x8c+i);
993                 if (tmp < 0) {
994                         ecode = -EIO;
995                         goto init_error;
996                 } else
997                         mac1 |= (tmp & 0xff);
998         }
999         mac2 = 0;
1000         for(i = 4; i < 8; i++) {
1001                 int tmp;
1002
1003                 mac2 = mac2 << 8;
1004                 tmp = read_eeprom_byte(dev, 0x8c+i);
1005                 if (tmp < 0) {
1006                         ecode = -EIO;
1007                         goto init_error;
1008                 } else
1009                         mac2 |= (tmp & 0xff);
1010         }
1011
1012         writel(mac1, &regs->MacAddrHi);
1013         writel(mac2, &regs->MacAddrLo);
1014
1015         printk("MAC: %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n",
1016                (mac1 >> 8) & 0xff, mac1 & 0xff, (mac2 >> 24) &0xff,
1017                (mac2 >> 16) & 0xff, (mac2 >> 8) & 0xff, mac2 & 0xff);
1018
1019         dev->dev_addr[0] = (mac1 >> 8) & 0xff;
1020         dev->dev_addr[1] = mac1 & 0xff;
1021         dev->dev_addr[2] = (mac2 >> 24) & 0xff;
1022         dev->dev_addr[3] = (mac2 >> 16) & 0xff;
1023         dev->dev_addr[4] = (mac2 >> 8) & 0xff;
1024         dev->dev_addr[5] = mac2 & 0xff;
1025
1026         /*
1027          * Looks like this is necessary to deal with on all architectures,
1028          * even this %$#%$# N440BX Intel based thing doesn't get it right.
1029          * Ie. having two NICs in the machine, one will have the cache
1030          * line set at boot time, the other will not.
1031          */
1032         pdev = ap->pdev;
1033         pci_read_config_byte(pdev, PCI_CACHE_LINE_SIZE, &cache_size);
1034         cache_size <<= 2;
1035         if (cache_size != SMP_CACHE_BYTES) {
1036                 printk(KERN_INFO "  PCI cache line size set incorrectly "
1037                        "(%i bytes) by BIOS/FW, ", cache_size);
1038                 if (cache_size > SMP_CACHE_BYTES)
1039                         printk("expecting %i\n", SMP_CACHE_BYTES);
1040                 else {
1041                         printk("correcting to %i\n", SMP_CACHE_BYTES);
1042                         pci_write_config_byte(pdev, PCI_CACHE_LINE_SIZE,
1043                                               SMP_CACHE_BYTES >> 2);
1044                 }
1045         }
1046
1047         pci_state = readl(&regs->PciState);
1048         printk(KERN_INFO "  PCI bus width: %i bits, speed: %iMHz, "
1049                "latency: %i clks\n",
1050                 (pci_state & PCI_32BIT) ? 32 : 64,
1051                 (pci_state & PCI_66MHZ) ? 66 : 33,
1052                 ap->pci_latency);
1053
1054         /*
1055          * Set the max DMA transfer size. Seems that for most systems
1056          * the performance is better when no MAX parameter is
1057          * set. However for systems enabling PCI write and invalidate,
1058          * DMA writes must be set to the L1 cache line size to get
1059          * optimal performance.
1060          *
1061          * The default is now to turn the PCI write and invalidate off
1062          * - that is what Alteon does for NT.
1063          */
1064         tmp = READ_CMD_MEM | WRITE_CMD_MEM;
1065         if (ap->version >= 2) {
1066                 tmp |= (MEM_READ_MULTIPLE | (pci_state & PCI_66MHZ));
1067                 /*
1068                  * Tuning parameters only supported for 8 cards
1069                  */
1070                 if (board_idx == BOARD_IDX_OVERFLOW ||
1071                     dis_pci_mem_inval[board_idx]) {
1072                         if (ap->pci_command & PCI_COMMAND_INVALIDATE) {
1073                                 ap->pci_command &= ~PCI_COMMAND_INVALIDATE;
1074                                 pci_write_config_word(pdev, PCI_COMMAND,
1075                                                       ap->pci_command);
1076                                 printk(KERN_INFO "  Disabling PCI memory "
1077                                        "write and invalidate\n");
1078                         }
1079                 } else if (ap->pci_command & PCI_COMMAND_INVALIDATE) {
1080                         printk(KERN_INFO "  PCI memory write & invalidate "
1081                                "enabled by BIOS, enabling counter measures\n");
1082
1083                         switch(SMP_CACHE_BYTES) {
1084                         case 16:
1085                                 tmp |= DMA_WRITE_MAX_16;
1086                                 break;
1087                         case 32:
1088                                 tmp |= DMA_WRITE_MAX_32;
1089                                 break;
1090                         case 64:
1091                                 tmp |= DMA_WRITE_MAX_64;
1092                                 break;
1093                         case 128:
1094                                 tmp |= DMA_WRITE_MAX_128;
1095                                 break;
1096                         default:
1097                                 printk(KERN_INFO "  Cache line size %i not "
1098                                        "supported, PCI write and invalidate "
1099                                        "disabled\n", SMP_CACHE_BYTES);
1100                                 ap->pci_command &= ~PCI_COMMAND_INVALIDATE;
1101                                 pci_write_config_word(pdev, PCI_COMMAND,
1102                                                       ap->pci_command);
1103                         }
1104                 }
1105         }
1106
1107 #ifdef __sparc__
1108         /*
1109          * On this platform, we know what the best dma settings
1110          * are.  We use 64-byte maximum bursts, because if we
1111          * burst larger than the cache line size (or even cross
1112          * a 64byte boundary in a single burst) the UltraSparc
1113          * PCI controller will disconnect at 64-byte multiples.
1114          *
1115          * Read-multiple will be properly enabled above, and when
1116          * set will give the PCI controller proper hints about
1117          * prefetching.
1118          */
1119         tmp &= ~DMA_READ_WRITE_MASK;
1120         tmp |= DMA_READ_MAX_64;
1121         tmp |= DMA_WRITE_MAX_64;
1122 #endif
1123 #ifdef __alpha__
1124         tmp &= ~DMA_READ_WRITE_MASK;
1125         tmp |= DMA_READ_MAX_128;
1126         /*
1127          * All the docs say MUST NOT. Well, I did.
1128          * Nothing terrible happens, if we load wrong size.
1129          * Bit w&i still works better!
1130          */
1131         tmp |= DMA_WRITE_MAX_128;
1132 #endif
1133         writel(tmp, &regs->PciState);
1134
1135 #if 0
1136         /*
1137          * The Host PCI bus controller driver has to set FBB.
1138          * If all devices on that PCI bus support FBB, then the controller
1139          * can enable FBB support in the Host PCI Bus controller (or on
1140          * the PCI-PCI bridge if that applies).
1141          * -ggg
1142          */
1143         /*
1144          * I have received reports from people having problems when this
1145          * bit is enabled.
1146          */
1147         if (!(ap->pci_command & PCI_COMMAND_FAST_BACK)) {
1148                 printk(KERN_INFO "  Enabling PCI Fast Back to Back\n");
1149                 ap->pci_command |= PCI_COMMAND_FAST_BACK;
1150                 pci_write_config_word(pdev, PCI_COMMAND, ap->pci_command);
1151         }
1152 #endif
1153
1154         /*
1155          * Configure DMA attributes.
1156          */
1157         if (!pci_set_dma_mask(pdev, DMA_64BIT_MASK)) {
1158                 ap->pci_using_dac = 1;
1159         } else if (!pci_set_dma_mask(pdev, DMA_32BIT_MASK)) {
1160                 ap->pci_using_dac = 0;
1161         } else {
1162                 ecode = -ENODEV;
1163                 goto init_error;
1164         }
1165
1166         /*
1167          * Initialize the generic info block and the command+event rings
1168          * and the control blocks for the transmit and receive rings
1169          * as they need to be setup once and for all.
1170          */
1171         if (!(info = pci_alloc_consistent(ap->pdev, sizeof(struct ace_info),
1172                                           &ap->info_dma))) {
1173                 ecode = -EAGAIN;
1174                 goto init_error;
1175         }
1176         ap->info = info;
1177
1178         /*
1179          * Get the memory for the skb rings.
1180          */
1181         if (!(ap->skb = kmalloc(sizeof(struct ace_skb), GFP_KERNEL))) {
1182                 ecode = -EAGAIN;
1183                 goto init_error;
1184         }
1185
1186         ecode = request_irq(pdev->irq, ace_interrupt, IRQF_SHARED,
1187                             DRV_NAME, dev);
1188         if (ecode) {
1189                 printk(KERN_WARNING "%s: Requested IRQ %d is busy\n",
1190                        DRV_NAME, pdev->irq);
1191                 goto init_error;
1192         } else
1193                 dev->irq = pdev->irq;
1194
1195 #ifdef INDEX_DEBUG
1196         spin_lock_init(&ap->debug_lock);
1197         ap->last_tx = ACE_TX_RING_ENTRIES(ap) - 1;
1198         ap->last_std_rx = 0;
1199         ap->last_mini_rx = 0;
1200 #endif
1201
1202         memset(ap->info, 0, sizeof(struct ace_info));
1203         memset(ap->skb, 0, sizeof(struct ace_skb));
1204
1205         ace_load_firmware(dev);
1206         ap->fw_running = 0;
1207
1208         tmp_ptr = ap->info_dma;
1209         writel(tmp_ptr >> 32, &regs->InfoPtrHi);
1210         writel(tmp_ptr & 0xffffffff, &regs->InfoPtrLo);
1211
1212         memset(ap->evt_ring, 0, EVT_RING_ENTRIES * sizeof(struct event));
1213
1214         set_aceaddr(&info->evt_ctrl.rngptr, ap->evt_ring_dma);
1215         info->evt_ctrl.flags = 0;
1216
1217         *(ap->evt_prd) = 0;
1218         wmb();
1219         set_aceaddr(&info->evt_prd_ptr, ap->evt_prd_dma);
1220         writel(0, &regs->EvtCsm);
1221
1222         set_aceaddr(&info->cmd_ctrl.rngptr, 0x100);
1223         info->cmd_ctrl.flags = 0;
1224         info->cmd_ctrl.max_len = 0;
1225
1226         for (i = 0; i < CMD_RING_ENTRIES; i++)
1227                 writel(0, &regs->CmdRng[i]);
1228
1229         writel(0, &regs->CmdPrd);
1230         writel(0, &regs->CmdCsm);
1231
1232         tmp_ptr = ap->info_dma;
1233         tmp_ptr += (unsigned long) &(((struct ace_info *)0)->s.stats);
1234         set_aceaddr(&info->stats2_ptr, (dma_addr_t) tmp_ptr);
1235
1236         set_aceaddr(&info->rx_std_ctrl.rngptr, ap->rx_ring_base_dma);
1237         info->rx_std_ctrl.max_len = ACE_STD_BUFSIZE;
1238         info->rx_std_ctrl.flags =
1239           RCB_FLG_TCP_UDP_SUM | RCB_FLG_NO_PSEUDO_HDR | ACE_RCB_VLAN_FLAG;
1240
1241         memset(ap->rx_std_ring, 0,
1242                RX_STD_RING_ENTRIES * sizeof(struct rx_desc));
1243
1244         for (i = 0; i < RX_STD_RING_ENTRIES; i++)
1245                 ap->rx_std_ring[i].flags = BD_FLG_TCP_UDP_SUM;
1246
1247         ap->rx_std_skbprd = 0;
1248         atomic_set(&ap->cur_rx_bufs, 0);
1249
1250         set_aceaddr(&info->rx_jumbo_ctrl.rngptr,
1251                     (ap->rx_ring_base_dma +
1252                      (sizeof(struct rx_desc) * RX_STD_RING_ENTRIES)));
1253         info->rx_jumbo_ctrl.max_len = 0;
1254         info->rx_jumbo_ctrl.flags =
1255           RCB_FLG_TCP_UDP_SUM | RCB_FLG_NO_PSEUDO_HDR | ACE_RCB_VLAN_FLAG;
1256
1257         memset(ap->rx_jumbo_ring, 0,
1258                RX_JUMBO_RING_ENTRIES * sizeof(struct rx_desc));
1259
1260         for (i = 0; i < RX_JUMBO_RING_ENTRIES; i++)
1261                 ap->rx_jumbo_ring[i].flags = BD_FLG_TCP_UDP_SUM | BD_FLG_JUMBO;
1262
1263         ap->rx_jumbo_skbprd = 0;
1264         atomic_set(&ap->cur_jumbo_bufs, 0);
1265
1266         memset(ap->rx_mini_ring, 0,
1267                RX_MINI_RING_ENTRIES * sizeof(struct rx_desc));
1268
1269         if (ap->version >= 2) {
1270                 set_aceaddr(&info->rx_mini_ctrl.rngptr,
1271                             (ap->rx_ring_base_dma +
1272                              (sizeof(struct rx_desc) *
1273                               (RX_STD_RING_ENTRIES +
1274                                RX_JUMBO_RING_ENTRIES))));
1275                 info->rx_mini_ctrl.max_len = ACE_MINI_SIZE;
1276                 info->rx_mini_ctrl.flags =
1277                   RCB_FLG_TCP_UDP_SUM|RCB_FLG_NO_PSEUDO_HDR|ACE_RCB_VLAN_FLAG;
1278
1279                 for (i = 0; i < RX_MINI_RING_ENTRIES; i++)
1280                         ap->rx_mini_ring[i].flags =
1281                                 BD_FLG_TCP_UDP_SUM | BD_FLG_MINI;
1282         } else {
1283                 set_aceaddr(&info->rx_mini_ctrl.rngptr, 0);
1284                 info->rx_mini_ctrl.flags = RCB_FLG_RNG_DISABLE;
1285                 info->rx_mini_ctrl.max_len = 0;
1286         }
1287
1288         ap->rx_mini_skbprd = 0;
1289         atomic_set(&ap->cur_mini_bufs, 0);
1290
1291         set_aceaddr(&info->rx_return_ctrl.rngptr,
1292                     (ap->rx_ring_base_dma +
1293                      (sizeof(struct rx_desc) *
1294                       (RX_STD_RING_ENTRIES +
1295                        RX_JUMBO_RING_ENTRIES +
1296                        RX_MINI_RING_ENTRIES))));
1297         info->rx_return_ctrl.flags = 0;
1298         info->rx_return_ctrl.max_len = RX_RETURN_RING_ENTRIES;
1299
1300         memset(ap->rx_return_ring, 0,
1301                RX_RETURN_RING_ENTRIES * sizeof(struct rx_desc));
1302
1303         set_aceaddr(&info->rx_ret_prd_ptr, ap->rx_ret_prd_dma);
1304         *(ap->rx_ret_prd) = 0;
1305
1306         writel(TX_RING_BASE, &regs->WinBase);
1307
1308         if (ACE_IS_TIGON_I(ap)) {
1309                 ap->tx_ring = (struct tx_desc *) regs->Window;
1310                 for (i = 0; i < (TIGON_I_TX_RING_ENTRIES
1311                                  * sizeof(struct tx_desc)) / sizeof(u32); i++)
1312                         writel(0, (void __iomem *)ap->tx_ring  + i * 4);
1313
1314                 set_aceaddr(&info->tx_ctrl.rngptr, TX_RING_BASE);
1315         } else {
1316                 memset(ap->tx_ring, 0,
1317                        MAX_TX_RING_ENTRIES * sizeof(struct tx_desc));
1318
1319                 set_aceaddr(&info->tx_ctrl.rngptr, ap->tx_ring_dma);
1320         }
1321
1322         info->tx_ctrl.max_len = ACE_TX_RING_ENTRIES(ap);
1323         tmp = RCB_FLG_TCP_UDP_SUM | RCB_FLG_NO_PSEUDO_HDR | ACE_RCB_VLAN_FLAG;
1324
1325         /*
1326          * The Tigon I does not like having the TX ring in host memory ;-(
1327          */
1328         if (!ACE_IS_TIGON_I(ap))
1329                 tmp |= RCB_FLG_TX_HOST_RING;
1330 #if TX_COAL_INTS_ONLY
1331         tmp |= RCB_FLG_COAL_INT_ONLY;
1332 #endif
1333         info->tx_ctrl.flags = tmp;
1334
1335         set_aceaddr(&info->tx_csm_ptr, ap->tx_csm_dma);
1336
1337         /*
1338          * Potential item for tuning parameter
1339          */
1340 #if 0 /* NO */
1341         writel(DMA_THRESH_16W, &regs->DmaReadCfg);
1342         writel(DMA_THRESH_16W, &regs->DmaWriteCfg);
1343 #else
1344         writel(DMA_THRESH_8W, &regs->DmaReadCfg);
1345         writel(DMA_THRESH_8W, &regs->DmaWriteCfg);
1346 #endif
1347
1348         writel(0, &regs->MaskInt);
1349         writel(1, &regs->IfIdx);
1350 #if 0
1351         /*
1352          * McKinley boxes do not like us fiddling with AssistState
1353          * this early
1354          */
1355         writel(1, &regs->AssistState);
1356 #endif
1357
1358         writel(DEF_STAT, &regs->TuneStatTicks);
1359         writel(DEF_TRACE, &regs->TuneTrace);
1360
1361         ace_set_rxtx_parms(dev, 0);
1362
1363         if (board_idx == BOARD_IDX_OVERFLOW) {
1364                 printk(KERN_WARNING "%s: more than %i NICs detected, "
1365                        "ignoring module parameters!\n",
1366                        ap->name, ACE_MAX_MOD_PARMS);
1367         } else if (board_idx >= 0) {
1368                 if (tx_coal_tick[board_idx])
1369                         writel(tx_coal_tick[board_idx],
1370                                &regs->TuneTxCoalTicks);
1371                 if (max_tx_desc[board_idx])
1372                         writel(max_tx_desc[board_idx], &regs->TuneMaxTxDesc);
1373
1374                 if (rx_coal_tick[board_idx])
1375                         writel(rx_coal_tick[board_idx],
1376                                &regs->TuneRxCoalTicks);
1377                 if (max_rx_desc[board_idx])
1378                         writel(max_rx_desc[board_idx], &regs->TuneMaxRxDesc);
1379
1380                 if (trace[board_idx])
1381                         writel(trace[board_idx], &regs->TuneTrace);
1382
1383                 if ((tx_ratio[board_idx] > 0) && (tx_ratio[board_idx] < 64))
1384                         writel(tx_ratio[board_idx], &regs->TxBufRat);
1385         }
1386
1387         /*
1388          * Default link parameters
1389          */
1390         tmp = LNK_ENABLE | LNK_FULL_DUPLEX | LNK_1000MB | LNK_100MB |
1391                 LNK_10MB | LNK_RX_FLOW_CTL_Y | LNK_NEG_FCTL | LNK_NEGOTIATE;
1392         if(ap->version >= 2)
1393                 tmp |= LNK_TX_FLOW_CTL_Y;
1394
1395         /*
1396          * Override link default parameters
1397          */
1398         if ((board_idx >= 0) && link[board_idx]) {
1399                 int option = link[board_idx];
1400
1401                 tmp = LNK_ENABLE;
1402
1403                 if (option & 0x01) {
1404                         printk(KERN_INFO "%s: Setting half duplex link\n",
1405                                ap->name);
1406                         tmp &= ~LNK_FULL_DUPLEX;
1407                 }
1408                 if (option & 0x02)
1409                         tmp &= ~LNK_NEGOTIATE;
1410                 if (option & 0x10)
1411                         tmp |= LNK_10MB;
1412                 if (option & 0x20)
1413                         tmp |= LNK_100MB;
1414                 if (option & 0x40)
1415                         tmp |= LNK_1000MB;
1416                 if ((option & 0x70) == 0) {
1417                         printk(KERN_WARNING "%s: No media speed specified, "
1418                                "forcing auto negotiation\n", ap->name);
1419                         tmp |= LNK_NEGOTIATE | LNK_1000MB |
1420                                 LNK_100MB | LNK_10MB;
1421                 }
1422                 if ((option & 0x100) == 0)
1423                         tmp |= LNK_NEG_FCTL;
1424                 else
1425                         printk(KERN_INFO "%s: Disabling flow control "
1426                                "negotiation\n", ap->name);
1427                 if (option & 0x200)
1428                         tmp |= LNK_RX_FLOW_CTL_Y;
1429                 if ((option & 0x400) && (ap->version >= 2)) {
1430                         printk(KERN_INFO "%s: Enabling TX flow control\n",
1431                                ap->name);
1432                         tmp |= LNK_TX_FLOW_CTL_Y;
1433                 }
1434         }
1435
1436         ap->link = tmp;
1437         writel(tmp, &regs->TuneLink);
1438         if (ap->version >= 2)
1439                 writel(tmp, &regs->TuneFastLink);
1440
1441         if (ACE_IS_TIGON_I(ap))
1442                 writel(tigonFwStartAddr, &regs->Pc);
1443         if (ap->version == 2)
1444                 writel(tigon2FwStartAddr, &regs->Pc);
1445
1446         writel(0, &regs->Mb0Lo);
1447
1448         /*
1449          * Set tx_csm before we start receiving interrupts, otherwise
1450          * the interrupt handler might think it is supposed to process
1451          * tx ints before we are up and running, which may cause a null
1452          * pointer access in the int handler.
1453          */
1454         ap->cur_rx = 0;
1455         ap->tx_prd = *(ap->tx_csm) = ap->tx_ret_csm = 0;
1456
1457         wmb();
1458         ace_set_txprd(regs, ap, 0);
1459         writel(0, &regs->RxRetCsm);
1460
1461         /*
1462          * Zero the stats before starting the interface
1463          */
1464         memset(&ap->stats, 0, sizeof(ap->stats));
1465
1466        /*
1467         * Enable DMA engine now.
1468         * If we do this sooner, Mckinley box pukes.
1469         * I assume it's because Tigon II DMA engine wants to check
1470         * *something* even before the CPU is started.
1471         */
1472        writel(1, &regs->AssistState);  /* enable DMA */
1473
1474         /*
1475          * Start the NIC CPU
1476          */
1477         writel(readl(&regs->CpuCtrl) & ~(CPU_HALT|CPU_TRACE), &regs->CpuCtrl);
1478         readl(&regs->CpuCtrl);
1479
1480         /*
1481          * Wait for the firmware to spin up - max 3 seconds.
1482          */
1483         myjif = jiffies + 3 * HZ;
1484         while (time_before(jiffies, myjif) && !ap->fw_running)
1485                 cpu_relax();
1486
1487         if (!ap->fw_running) {
1488                 printk(KERN_ERR "%s: Firmware NOT running!\n", ap->name);
1489
1490                 ace_dump_trace(ap);
1491                 writel(readl(&regs->CpuCtrl) | CPU_HALT, &regs->CpuCtrl);
1492                 readl(&regs->CpuCtrl);
1493
1494                 /* aman@sgi.com - account for badly behaving firmware/NIC:
1495                  * - have observed that the NIC may continue to generate
1496                  *   interrupts for some reason; attempt to stop it - halt
1497                  *   second CPU for Tigon II cards, and also clear Mb0
1498                  * - if we're a module, we'll fail to load if this was
1499                  *   the only GbE card in the system => if the kernel does
1500                  *   see an interrupt from the NIC, code to handle it is
1501                  *   gone and OOps! - so free_irq also
1502                  */
1503                 if (ap->version >= 2)
1504                         writel(readl(&regs->CpuBCtrl) | CPU_HALT,
1505                                &regs->CpuBCtrl);
1506                 writel(0, &regs->Mb0Lo);
1507                 readl(&regs->Mb0Lo);
1508
1509                 ecode = -EBUSY;
1510                 goto init_error;
1511         }
1512
1513         /*
1514          * We load the ring here as there seem to be no way to tell the
1515          * firmware to wipe the ring without re-initializing it.
1516          */
1517         if (!test_and_set_bit(0, &ap->std_refill_busy))
1518                 ace_load_std_rx_ring(ap, RX_RING_SIZE);
1519         else
1520                 printk(KERN_ERR "%s: Someone is busy refilling the RX ring\n",
1521                        ap->name);
1522         if (ap->version >= 2) {
1523                 if (!test_and_set_bit(0, &ap->mini_refill_busy))
1524                         ace_load_mini_rx_ring(ap, RX_MINI_SIZE);
1525                 else
1526                         printk(KERN_ERR "%s: Someone is busy refilling "
1527                                "the RX mini ring\n", ap->name);
1528         }
1529         return 0;
1530
1531  init_error:
1532         ace_init_cleanup(dev);
1533         return ecode;
1534 }
1535
1536
1537 static void ace_set_rxtx_parms(struct net_device *dev, int jumbo)
1538 {
1539         struct ace_private *ap = netdev_priv(dev);
1540         struct ace_regs __iomem *regs = ap->regs;
1541         int board_idx = ap->board_idx;
1542
1543         if (board_idx >= 0) {
1544                 if (!jumbo) {
1545                         if (!tx_coal_tick[board_idx])
1546                                 writel(DEF_TX_COAL, &regs->TuneTxCoalTicks);
1547                         if (!max_tx_desc[board_idx])
1548                                 writel(DEF_TX_MAX_DESC, &regs->TuneMaxTxDesc);
1549                         if (!rx_coal_tick[board_idx])
1550                                 writel(DEF_RX_COAL, &regs->TuneRxCoalTicks);
1551                         if (!max_rx_desc[board_idx])
1552                                 writel(DEF_RX_MAX_DESC, &regs->TuneMaxRxDesc);
1553                         if (!tx_ratio[board_idx])
1554                                 writel(DEF_TX_RATIO, &regs->TxBufRat);
1555                 } else {
1556                         if (!tx_coal_tick[board_idx])
1557                                 writel(DEF_JUMBO_TX_COAL,
1558                                        &regs->TuneTxCoalTicks);
1559                         if (!max_tx_desc[board_idx])
1560                                 writel(DEF_JUMBO_TX_MAX_DESC,
1561                                        &regs->TuneMaxTxDesc);
1562                         if (!rx_coal_tick[board_idx])
1563                                 writel(DEF_JUMBO_RX_COAL,
1564                                        &regs->TuneRxCoalTicks);
1565                         if (!max_rx_desc[board_idx])
1566                                 writel(DEF_JUMBO_RX_MAX_DESC,
1567                                        &regs->TuneMaxRxDesc);
1568                         if (!tx_ratio[board_idx])
1569                                 writel(DEF_JUMBO_TX_RATIO, &regs->TxBufRat);
1570                 }
1571         }
1572 }
1573
1574
1575 static void ace_watchdog(struct net_device *data)
1576 {
1577         struct net_device *dev = data;
1578         struct ace_private *ap = netdev_priv(dev);
1579         struct ace_regs __iomem *regs = ap->regs;
1580
1581         /*
1582          * We haven't received a stats update event for more than 2.5
1583          * seconds and there is data in the transmit queue, thus we
1584          * asume the card is stuck.
1585          */
1586         if (*ap->tx_csm != ap->tx_ret_csm) {
1587                 printk(KERN_WARNING "%s: Transmitter is stuck, %08x\n",
1588                        dev->name, (unsigned int)readl(&regs->HostCtrl));
1589                 /* This can happen due to ieee flow control. */
1590         } else {
1591                 printk(KERN_DEBUG "%s: BUG... transmitter died. Kicking it.\n",
1592                        dev->name);
1593 #if 0
1594                 netif_wake_queue(dev);
1595 #endif
1596         }
1597 }
1598
1599
1600 static void ace_tasklet(unsigned long dev)
1601 {
1602         struct ace_private *ap = netdev_priv((struct net_device *)dev);
1603         int cur_size;
1604
1605         cur_size = atomic_read(&ap->cur_rx_bufs);
1606         if ((cur_size < RX_LOW_STD_THRES) &&
1607             !test_and_set_bit(0, &ap->std_refill_busy)) {
1608 #ifdef DEBUG
1609                 printk("refilling buffers (current %i)\n", cur_size);
1610 #endif
1611                 ace_load_std_rx_ring(ap, RX_RING_SIZE - cur_size);
1612         }
1613
1614         if (ap->version >= 2) {
1615                 cur_size = atomic_read(&ap->cur_mini_bufs);
1616                 if ((cur_size < RX_LOW_MINI_THRES) &&
1617                     !test_and_set_bit(0, &ap->mini_refill_busy)) {
1618 #ifdef DEBUG
1619                         printk("refilling mini buffers (current %i)\n",
1620                                cur_size);
1621 #endif
1622                         ace_load_mini_rx_ring(ap, RX_MINI_SIZE - cur_size);
1623                 }
1624         }
1625
1626         cur_size = atomic_read(&ap->cur_jumbo_bufs);
1627         if (ap->jumbo && (cur_size < RX_LOW_JUMBO_THRES) &&
1628             !test_and_set_bit(0, &ap->jumbo_refill_busy)) {
1629 #ifdef DEBUG
1630                 printk("refilling jumbo buffers (current %i)\n", cur_size);
1631 #endif
1632                 ace_load_jumbo_rx_ring(ap, RX_JUMBO_SIZE - cur_size);
1633         }
1634         ap->tasklet_pending = 0;
1635 }
1636
1637
1638 /*
1639  * Copy the contents of the NIC's trace buffer to kernel memory.
1640  */
1641 static void ace_dump_trace(struct ace_private *ap)
1642 {
1643 #if 0
1644         if (!ap->trace_buf)
1645                 if (!(ap->trace_buf = kmalloc(ACE_TRACE_SIZE, GFP_KERNEL)))
1646                     return;
1647 #endif
1648 }
1649
1650
1651 /*
1652  * Load the standard rx ring.
1653  *
1654  * Loading rings is safe without holding the spin lock since this is
1655  * done only before the device is enabled, thus no interrupts are
1656  * generated and by the interrupt handler/tasklet handler.
1657  */
1658 static void ace_load_std_rx_ring(struct ace_private *ap, int nr_bufs)
1659 {
1660         struct ace_regs __iomem *regs = ap->regs;
1661         short i, idx;
1662
1663
1664         prefetchw(&ap->cur_rx_bufs);
1665
1666         idx = ap->rx_std_skbprd;
1667
1668         for (i = 0; i < nr_bufs; i++) {
1669                 struct sk_buff *skb;
1670                 struct rx_desc *rd;
1671                 dma_addr_t mapping;
1672
1673                 skb = alloc_skb(ACE_STD_BUFSIZE + NET_IP_ALIGN, GFP_ATOMIC);
1674                 if (!skb)
1675                         break;
1676
1677                 skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN);
1678                 mapping = pci_map_page(ap->pdev, virt_to_page(skb->data),
1679                                        offset_in_page(skb->data),
1680                                        ACE_STD_BUFSIZE,
1681                                        PCI_DMA_FROMDEVICE);
1682                 ap->skb->rx_std_skbuff[idx].skb = skb;
1683                 pci_unmap_addr_set(&ap->skb->rx_std_skbuff[idx],
1684                                    mapping, mapping);
1685
1686                 rd = &ap->rx_std_ring[idx];
1687                 set_aceaddr(&rd->addr, mapping);
1688                 rd->size = ACE_STD_BUFSIZE;
1689                 rd->idx = idx;
1690                 idx = (idx + 1) % RX_STD_RING_ENTRIES;
1691         }
1692
1693         if (!i)
1694                 goto error_out;
1695
1696         atomic_add(i, &ap->cur_rx_bufs);
1697         ap->rx_std_skbprd = idx;
1698
1699         if (ACE_IS_TIGON_I(ap)) {
1700                 struct cmd cmd;
1701                 cmd.evt = C_SET_RX_PRD_IDX;
1702                 cmd.code = 0;
1703                 cmd.idx = ap->rx_std_skbprd;
1704                 ace_issue_cmd(regs, &cmd);
1705         } else {
1706                 writel(idx, &regs->RxStdPrd);
1707                 wmb();
1708         }
1709
1710  out:
1711         clear_bit(0, &ap->std_refill_busy);
1712         return;
1713
1714  error_out:
1715         printk(KERN_INFO "Out of memory when allocating "
1716                "standard receive buffers\n");
1717         goto out;
1718 }
1719
1720
1721 static void ace_load_mini_rx_ring(struct ace_private *ap, int nr_bufs)
1722 {
1723         struct ace_regs __iomem *regs = ap->regs;
1724         short i, idx;
1725
1726         prefetchw(&ap->cur_mini_bufs);
1727
1728         idx = ap->rx_mini_skbprd;
1729         for (i = 0; i < nr_bufs; i++) {
1730                 struct sk_buff *skb;
1731                 struct rx_desc *rd;
1732                 dma_addr_t mapping;
1733
1734                 skb = alloc_skb(ACE_MINI_BUFSIZE + NET_IP_ALIGN, GFP_ATOMIC);
1735                 if (!skb)
1736                         break;
1737
1738                 skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN);
1739                 mapping = pci_map_page(ap->pdev, virt_to_page(skb->data),
1740                                        offset_in_page(skb->data),
1741                                        ACE_MINI_BUFSIZE,
1742                                        PCI_DMA_FROMDEVICE);
1743                 ap->skb->rx_mini_skbuff[idx].skb = skb;
1744                 pci_unmap_addr_set(&ap->skb->rx_mini_skbuff[idx],
1745                                    mapping, mapping);
1746
1747                 rd = &ap->rx_mini_ring[idx];
1748                 set_aceaddr(&rd->addr, mapping);
1749                 rd->size = ACE_MINI_BUFSIZE;
1750                 rd->idx = idx;
1751                 idx = (idx + 1) % RX_MINI_RING_ENTRIES;
1752         }
1753
1754         if (!i)
1755                 goto error_out;
1756
1757         atomic_add(i, &ap->cur_mini_bufs);
1758
1759         ap->rx_mini_skbprd = idx;
1760
1761         writel(idx, &regs->RxMiniPrd);
1762         wmb();
1763
1764  out:
1765         clear_bit(0, &ap->mini_refill_busy);
1766         return;
1767  error_out:
1768         printk(KERN_INFO "Out of memory when allocating "
1769                "mini receive buffers\n");
1770         goto out;
1771 }
1772
1773
1774 /*
1775  * Load the jumbo rx ring, this may happen at any time if the MTU
1776  * is changed to a value > 1500.
1777  */
1778 static void ace_load_jumbo_rx_ring(struct ace_private *ap, int nr_bufs)
1779 {
1780         struct ace_regs __iomem *regs = ap->regs;
1781         short i, idx;
1782
1783         idx = ap->rx_jumbo_skbprd;
1784
1785         for (i = 0; i < nr_bufs; i++) {
1786                 struct sk_buff *skb;
1787                 struct rx_desc *rd;
1788                 dma_addr_t mapping;
1789
1790                 skb = alloc_skb(ACE_JUMBO_BUFSIZE + NET_IP_ALIGN, GFP_ATOMIC);
1791                 if (!skb)
1792                         break;
1793
1794                 skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN);
1795                 mapping = pci_map_page(ap->pdev, virt_to_page(skb->data),
1796                                        offset_in_page(skb->data),
1797                                        ACE_JUMBO_BUFSIZE,
1798                                        PCI_DMA_FROMDEVICE);
1799                 ap->skb->rx_jumbo_skbuff[idx].skb = skb;
1800                 pci_unmap_addr_set(&ap->skb->rx_jumbo_skbuff[idx],
1801                                    mapping, mapping);
1802
1803                 rd = &ap->rx_jumbo_ring[idx];
1804                 set_aceaddr(&rd->addr, mapping);
1805                 rd->size = ACE_JUMBO_BUFSIZE;
1806                 rd->idx = idx;
1807                 idx = (idx + 1) % RX_JUMBO_RING_ENTRIES;
1808         }
1809
1810         if (!i)
1811                 goto error_out;
1812
1813         atomic_add(i, &ap->cur_jumbo_bufs);
1814         ap->rx_jumbo_skbprd = idx;
1815
1816         if (ACE_IS_TIGON_I(ap)) {
1817                 struct cmd cmd;
1818                 cmd.evt = C_SET_RX_JUMBO_PRD_IDX;
1819                 cmd.code = 0;
1820                 cmd.idx = ap->rx_jumbo_skbprd;
1821                 ace_issue_cmd(regs, &cmd);
1822         } else {
1823                 writel(idx, &regs->RxJumboPrd);
1824                 wmb();
1825         }
1826
1827  out:
1828         clear_bit(0, &ap->jumbo_refill_busy);
1829         return;
1830  error_out:
1831         if (net_ratelimit())
1832                 printk(KERN_INFO "Out of memory when allocating "
1833                        "jumbo receive buffers\n");
1834         goto out;
1835 }
1836
1837
1838 /*
1839  * All events are considered to be slow (RX/TX ints do not generate
1840  * events) and are handled here, outside the main interrupt handler,
1841  * to reduce the size of the handler.
1842  */
1843 static u32 ace_handle_event(struct net_device *dev, u32 evtcsm, u32 evtprd)
1844 {
1845         struct ace_private *ap;
1846
1847         ap = netdev_priv(dev);
1848
1849         while (evtcsm != evtprd) {
1850                 switch (ap->evt_ring[evtcsm].evt) {
1851                 case E_FW_RUNNING:
1852                         printk(KERN_INFO "%s: Firmware up and running\n",
1853                                ap->name);
1854                         ap->fw_running = 1;
1855                         wmb();
1856                         break;
1857                 case E_STATS_UPDATED:
1858                         break;
1859                 case E_LNK_STATE:
1860                 {
1861                         u16 code = ap->evt_ring[evtcsm].code;
1862                         switch (code) {
1863                         case E_C_LINK_UP:
1864                         {
1865                                 u32 state = readl(&ap->regs->GigLnkState);
1866                                 printk(KERN_WARNING "%s: Optical link UP "
1867                                        "(%s Duplex, Flow Control: %s%s)\n",
1868                                        ap->name,
1869                                        state & LNK_FULL_DUPLEX ? "Full":"Half",
1870                                        state & LNK_TX_FLOW_CTL_Y ? "TX " : "",
1871                                        state & LNK_RX_FLOW_CTL_Y ? "RX" : "");
1872                                 break;
1873                         }
1874                         case E_C_LINK_DOWN:
1875                                 printk(KERN_WARNING "%s: Optical link DOWN\n",
1876                                        ap->name);
1877                                 break;
1878                         case E_C_LINK_10_100:
1879                                 printk(KERN_WARNING "%s: 10/100BaseT link "
1880                                        "UP\n", ap->name);
1881                                 break;
1882                         default:
1883                                 printk(KERN_ERR "%s: Unknown optical link "
1884                                        "state %02x\n", ap->name, code);
1885                         }
1886                         break;
1887                 }
1888                 case E_ERROR:
1889                         switch(ap->evt_ring[evtcsm].code) {
1890                         case E_C_ERR_INVAL_CMD:
1891                                 printk(KERN_ERR "%s: invalid command error\n",
1892                                        ap->name);
1893                                 break;
1894                         case E_C_ERR_UNIMP_CMD:
1895                                 printk(KERN_ERR "%s: unimplemented command "
1896                                        "error\n", ap->name);
1897                                 break;
1898                         case E_C_ERR_BAD_CFG:
1899                                 printk(KERN_ERR "%s: bad config error\n",
1900                                        ap->name);
1901                                 break;
1902                         default:
1903                                 printk(KERN_ERR "%s: unknown error %02x\n",
1904                                        ap->name, ap->evt_ring[evtcsm].code);
1905                         }
1906                         break;
1907                 case E_RESET_JUMBO_RNG:
1908                 {
1909                         int i;
1910                         for (i = 0; i < RX_JUMBO_RING_ENTRIES; i++) {
1911                                 if (ap->skb->rx_jumbo_skbuff[i].skb) {
1912                                         ap->rx_jumbo_ring[i].size = 0;
1913                                         set_aceaddr(&ap->rx_jumbo_ring[i].addr, 0);
1914                                         dev_kfree_skb(ap->skb->rx_jumbo_skbuff[i].skb);
1915                                         ap->skb->rx_jumbo_skbuff[i].skb = NULL;
1916                                 }
1917                         }
1918
1919                         if (ACE_IS_TIGON_I(ap)) {
1920                                 struct cmd cmd;
1921                                 cmd.evt = C_SET_RX_JUMBO_PRD_IDX;
1922                                 cmd.code = 0;
1923                                 cmd.idx = 0;
1924                                 ace_issue_cmd(ap->regs, &cmd);
1925                         } else {
1926                                 writel(0, &((ap->regs)->RxJumboPrd));
1927                                 wmb();
1928                         }
1929
1930                         ap->jumbo = 0;
1931                         ap->rx_jumbo_skbprd = 0;
1932                         printk(KERN_INFO "%s: Jumbo ring flushed\n",
1933                                ap->name);
1934                         clear_bit(0, &ap->jumbo_refill_busy);
1935                         break;
1936                 }
1937                 default:
1938                         printk(KERN_ERR "%s: Unhandled event 0x%02x\n",
1939                                ap->name, ap->evt_ring[evtcsm].evt);
1940                 }
1941                 evtcsm = (evtcsm + 1) % EVT_RING_ENTRIES;
1942         }
1943
1944         return evtcsm;
1945 }
1946
1947
1948 static void ace_rx_int(struct net_device *dev, u32 rxretprd, u32 rxretcsm)
1949 {
1950         struct ace_private *ap = netdev_priv(dev);
1951         u32 idx;
1952         int mini_count = 0, std_count = 0;
1953
1954         idx = rxretcsm;
1955
1956         prefetchw(&ap->cur_rx_bufs);
1957         prefetchw(&ap->cur_mini_bufs);
1958
1959         while (idx != rxretprd) {
1960                 struct ring_info *rip;
1961                 struct sk_buff *skb;
1962                 struct rx_desc *rxdesc, *retdesc;
1963                 u32 skbidx;
1964                 int bd_flags, desc_type, mapsize;
1965                 u16 csum;
1966
1967
1968                 /* make sure the rx descriptor isn't read before rxretprd */
1969                 if (idx == rxretcsm)
1970                         rmb();
1971
1972                 retdesc = &ap->rx_return_ring[idx];
1973                 skbidx = retdesc->idx;
1974                 bd_flags = retdesc->flags;
1975                 desc_type = bd_flags & (BD_FLG_JUMBO | BD_FLG_MINI);
1976
1977                 switch(desc_type) {
1978                         /*
1979                          * Normal frames do not have any flags set
1980                          *
1981                          * Mini and normal frames arrive frequently,
1982                          * so use a local counter to avoid doing
1983                          * atomic operations for each packet arriving.
1984                          */
1985                 case 0:
1986                         rip = &ap->skb->rx_std_skbuff[skbidx];
1987                         mapsize = ACE_STD_BUFSIZE;
1988                         rxdesc = &ap->rx_std_ring[skbidx];
1989                         std_count++;
1990                         break;
1991                 case BD_FLG_JUMBO:
1992                         rip = &ap->skb->rx_jumbo_skbuff[skbidx];
1993                         mapsize = ACE_JUMBO_BUFSIZE;
1994                         rxdesc = &ap->rx_jumbo_ring[skbidx];
1995                         atomic_dec(&ap->cur_jumbo_bufs);
1996                         break;
1997                 case BD_FLG_MINI:
1998                         rip = &ap->skb->rx_mini_skbuff[skbidx];
1999                         mapsize = ACE_MINI_BUFSIZE;
2000                         rxdesc = &ap->rx_mini_ring[skbidx];
2001                         mini_count++;
2002                         break;
2003                 default:
2004                         printk(KERN_INFO "%s: unknown frame type (0x%02x) "
2005                                "returned by NIC\n", dev->name,
2006                                retdesc->flags);
2007                         goto error;
2008                 }
2009
2010                 skb = rip->skb;
2011                 rip->skb = NULL;
2012                 pci_unmap_page(ap->pdev,
2013                                pci_unmap_addr(rip, mapping),
2014                                mapsize,
2015                                PCI_DMA_FROMDEVICE);
2016                 skb_put(skb, retdesc->size);
2017
2018                 /*
2019                  * Fly baby, fly!
2020                  */
2021                 csum = retdesc->tcp_udp_csum;
2022
2023                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
2024
2025                 /*
2026                  * Instead of forcing the poor tigon mips cpu to calculate
2027                  * pseudo hdr checksum, we do this ourselves.
2028                  */
2029                 if (bd_flags & BD_FLG_TCP_UDP_SUM) {
2030                         skb->csum = htons(csum);
2031                         skb->ip_summed = CHECKSUM_COMPLETE;
2032                 } else {
2033                         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2034                 }
2035
2036                 /* send it up */
2037 #if ACENIC_DO_VLAN
2038                 if (ap->vlgrp && (bd_flags & BD_FLG_VLAN_TAG)) {
2039                         vlan_hwaccel_rx(skb, ap->vlgrp, retdesc->vlan);
2040                 } else
2041 #endif
2042                         netif_rx(skb);
2043
2044                 dev->last_rx = jiffies;
2045                 ap->stats.rx_packets++;
2046                 ap->stats.rx_bytes += retdesc->size;
2047
2048                 idx = (idx + 1) % RX_RETURN_RING_ENTRIES;
2049         }
2050
2051         atomic_sub(std_count, &ap->cur_rx_bufs);
2052         if (!ACE_IS_TIGON_I(ap))
2053                 atomic_sub(mini_count, &ap->cur_mini_bufs);
2054
2055  out:
2056         /*
2057          * According to the documentation RxRetCsm is obsolete with
2058          * the 12.3.x Firmware - my Tigon I NICs seem to disagree!
2059          */
2060         if (ACE_IS_TIGON_I(ap)) {
2061                 writel(idx, &ap->regs->RxRetCsm);
2062         }
2063         ap->cur_rx = idx;
2064
2065         return;
2066  error:
2067         idx = rxretprd;
2068         goto out;
2069 }
2070
2071
2072 static inline void ace_tx_int(struct net_device *dev,
2073                               u32 txcsm, u32 idx)
2074 {
2075         struct ace_private *ap = netdev_priv(dev);
2076
2077         do {
2078                 struct sk_buff *skb;
2079                 dma_addr_t mapping;
2080                 struct tx_ring_info *info;
2081
2082                 info = ap->skb->tx_skbuff + idx;
2083                 skb = info->skb;
2084                 mapping = pci_unmap_addr(info, mapping);
2085
2086                 if (mapping) {
2087                         pci_unmap_page(ap->pdev, mapping,
2088                                        pci_unmap_len(info, maplen),
2089                                        PCI_DMA_TODEVICE);
2090                         pci_unmap_addr_set(info, mapping, 0);
2091                 }
2092
2093                 if (skb) {
2094                         ap->stats.tx_packets++;
2095                         ap->stats.tx_bytes += skb->len;
2096                         dev_kfree_skb_irq(skb);
2097                         info->skb = NULL;
2098                 }
2099
2100                 idx = (idx + 1) % ACE_TX_RING_ENTRIES(ap);
2101         } while (idx != txcsm);
2102
2103         if (netif_queue_stopped(dev))
2104                 netif_wake_queue(dev);
2105
2106         wmb();
2107         ap->tx_ret_csm = txcsm;
2108
2109         /* So... tx_ret_csm is advanced _after_ check for device wakeup.
2110          *
2111          * We could try to make it before. In this case we would get
2112          * the following race condition: hard_start_xmit on other cpu
2113          * enters after we advanced tx_ret_csm and fills space,
2114          * which we have just freed, so that we make illegal device wakeup.
2115          * There is no good way to workaround this (at entry
2116          * to ace_start_xmit detects this condition and prevents
2117          * ring corruption, but it is not a good workaround.)
2118          *
2119          * When tx_ret_csm is advanced after, we wake up device _only_
2120          * if we really have some space in ring (though the core doing
2121          * hard_start_xmit can see full ring for some period and has to
2122          * synchronize.) Superb.
2123          * BUT! We get another subtle race condition. hard_start_xmit
2124          * may think that ring is full between wakeup and advancing
2125          * tx_ret_csm and will stop device instantly! It is not so bad.
2126          * We are guaranteed that there is something in ring, so that
2127          * the next irq will resume transmission. To speedup this we could
2128          * mark descriptor, which closes ring with BD_FLG_COAL_NOW
2129          * (see ace_start_xmit).
2130          *
2131          * Well, this dilemma exists in all lock-free devices.
2132          * We, following scheme used in drivers by Donald Becker,
2133          * select the least dangerous.
2134          *                                                      --ANK
2135          */
2136 }
2137
2138
2139 static irqreturn_t ace_interrupt(int irq, void *dev_id)
2140 {
2141         struct net_device *dev = (struct net_device *)dev_id;
2142         struct ace_private *ap = netdev_priv(dev);
2143         struct ace_regs __iomem *regs = ap->regs;
2144         u32 idx;
2145         u32 txcsm, rxretcsm, rxretprd;
2146         u32 evtcsm, evtprd;
2147
2148         /*
2149          * In case of PCI shared interrupts or spurious interrupts,
2150          * we want to make sure it is actually our interrupt before
2151          * spending any time in here.
2152          */
2153         if (!(readl(&regs->HostCtrl) & IN_INT))
2154                 return IRQ_NONE;
2155
2156         /*
2157          * ACK intr now. Otherwise we will lose updates to rx_ret_prd,
2158          * which happened _after_ rxretprd = *ap->rx_ret_prd; but before
2159          * writel(0, &regs->Mb0Lo).
2160          *
2161          * "IRQ avoidance" recommended in docs applies to IRQs served
2162          * threads and it is wrong even for that case.
2163          */
2164         writel(0, &regs->Mb0Lo);
2165         readl(&regs->Mb0Lo);
2166
2167         /*
2168          * There is no conflict between transmit handling in
2169          * start_xmit and receive processing, thus there is no reason
2170          * to take a spin lock for RX handling. Wait until we start
2171          * working on the other stuff - hey we don't need a spin lock
2172          * anymore.
2173          */
2174         rxretprd = *ap->rx_ret_prd;
2175         rxretcsm = ap->cur_rx;
2176
2177         if (rxretprd != rxretcsm)
2178                 ace_rx_int(dev, rxretprd, rxretcsm);
2179
2180         txcsm = *ap->tx_csm;
2181         idx = ap->tx_ret_csm;
2182
2183         if (txcsm != idx) {
2184                 /*
2185                  * If each skb takes only one descriptor this check degenerates
2186                  * to identity, because new space has just been opened.
2187                  * But if skbs are fragmented we must check that this index
2188                  * update releases enough of space, otherwise we just
2189                  * wait for device to make more work.
2190                  */
2191                 if (!tx_ring_full(ap, txcsm, ap->tx_prd))
2192                         ace_tx_int(dev, txcsm, idx);
2193         }
2194
2195         evtcsm = readl(&regs->EvtCsm);
2196         evtprd = *ap->evt_prd;
2197
2198         if (evtcsm != evtprd) {
2199                 evtcsm = ace_handle_event(dev, evtcsm, evtprd);
2200                 writel(evtcsm, &regs->EvtCsm);
2201         }
2202
2203         /*
2204          * This has to go last in the interrupt handler and run with
2205          * the spin lock released ... what lock?
2206          */
2207         if (netif_running(dev)) {
2208                 int cur_size;
2209                 int run_tasklet = 0;
2210
2211                 cur_size = atomic_read(&ap->cur_rx_bufs);
2212                 if (cur_size < RX_LOW_STD_THRES) {
2213                         if ((cur_size < RX_PANIC_STD_THRES) &&
2214                             !test_and_set_bit(0, &ap->std_refill_busy)) {
2215 #ifdef DEBUG
2216                                 printk("low on std buffers %i\n", cur_size);
2217 #endif
2218                                 ace_load_std_rx_ring(ap,
2219                                                      RX_RING_SIZE - cur_size);
2220                         } else
2221                                 run_tasklet = 1;
2222                 }
2223
2224                 if (!ACE_IS_TIGON_I(ap)) {
2225                         cur_size = atomic_read(&ap->cur_mini_bufs);
2226                         if (cur_size < RX_LOW_MINI_THRES) {
2227                                 if ((cur_size < RX_PANIC_MINI_THRES) &&
2228                                     !test_and_set_bit(0,
2229                                                       &ap->mini_refill_busy)) {
2230 #ifdef DEBUG
2231                                         printk("low on mini buffers %i\n",
2232                                                cur_size);
2233 #endif
2234                                         ace_load_mini_rx_ring(ap, RX_MINI_SIZE - cur_size);
2235                                 } else
2236                                         run_tasklet = 1;
2237                         }
2238                 }
2239
2240                 if (ap->jumbo) {
2241                         cur_size = atomic_read(&ap->cur_jumbo_bufs);
2242                         if (cur_size < RX_LOW_JUMBO_THRES) {
2243                                 if ((cur_size < RX_PANIC_JUMBO_THRES) &&
2244                                     !test_and_set_bit(0,
2245                                                       &ap->jumbo_refill_busy)){
2246 #ifdef DEBUG
2247                                         printk("low on jumbo buffers %i\n",
2248                                                cur_size);
2249 #endif
2250                                         ace_load_jumbo_rx_ring(ap, RX_JUMBO_SIZE - cur_size);
2251                                 } else
2252                                         run_tasklet = 1;
2253                         }
2254                 }
2255                 if (run_tasklet && !ap->tasklet_pending) {
2256                         ap->tasklet_pending = 1;
2257                         tasklet_schedule(&ap->ace_tasklet);
2258                 }
2259         }
2260
2261         return IRQ_HANDLED;
2262 }
2263
2264
2265 #if ACENIC_DO_VLAN
2266 static void ace_vlan_rx_register(struct net_device *dev, struct vlan_group *grp)
2267 {
2268         struct ace_private *ap = netdev_priv(dev);
2269         unsigned long flags;
2270
2271         local_irq_save(flags);
2272         ace_mask_irq(dev);
2273
2274         ap->vlgrp = grp;
2275
2276         ace_unmask_irq(dev);
2277         local_irq_restore(flags);
2278 }
2279 #endif /* ACENIC_DO_VLAN */
2280
2281
2282 static int ace_open(struct net_device *dev)
2283 {
2284         struct ace_private *ap = netdev_priv(dev);
2285         struct ace_regs __iomem *regs = ap->regs;
2286         struct cmd cmd;
2287
2288         if (!(ap->fw_running)) {
2289                 printk(KERN_WARNING "%s: Firmware not running!\n", dev->name);
2290                 return -EBUSY;
2291         }
2292
2293         writel(dev->mtu + ETH_HLEN + 4, &regs->IfMtu);
2294
2295         cmd.evt = C_CLEAR_STATS;
2296         cmd.code = 0;
2297         cmd.idx = 0;
2298         ace_issue_cmd(regs, &cmd);
2299
2300         cmd.evt = C_HOST_STATE;
2301         cmd.code = C_C_STACK_UP;
2302         cmd.idx = 0;
2303         ace_issue_cmd(regs, &cmd);
2304
2305         if (ap->jumbo &&
2306             !test_and_set_bit(0, &ap->jumbo_refill_busy))
2307                 ace_load_jumbo_rx_ring(ap, RX_JUMBO_SIZE);
2308
2309         if (dev->flags & IFF_PROMISC) {
2310                 cmd.evt = C_SET_PROMISC_MODE;
2311                 cmd.code = C_C_PROMISC_ENABLE;
2312                 cmd.idx = 0;
2313                 ace_issue_cmd(regs, &cmd);
2314
2315                 ap->promisc = 1;
2316         }else
2317                 ap->promisc = 0;
2318         ap->mcast_all = 0;
2319
2320 #if 0
2321         cmd.evt = C_LNK_NEGOTIATION;
2322         cmd.code = 0;
2323         cmd.idx = 0;
2324         ace_issue_cmd(regs, &cmd);
2325 #endif
2326
2327         netif_start_queue(dev);
2328
2329         /*
2330          * Setup the bottom half rx ring refill handler
2331          */
2332         tasklet_init(&ap->ace_tasklet, ace_tasklet, (unsigned long)dev);
2333         return 0;
2334 }
2335
2336
2337 static int ace_close(struct net_device *dev)
2338 {
2339         struct ace_private *ap = netdev_priv(dev);
2340         struct ace_regs __iomem *regs = ap->regs;
2341         struct cmd cmd;
2342         unsigned long flags;
2343         short i;
2344
2345         /*
2346          * Without (or before) releasing irq and stopping hardware, this
2347          * is an absolute non-sense, by the way. It will be reset instantly
2348          * by the first irq.
2349          */
2350         netif_stop_queue(dev);
2351
2352
2353         if (ap->promisc) {
2354                 cmd.evt = C_SET_PROMISC_MODE;
2355                 cmd.code = C_C_PROMISC_DISABLE;
2356                 cmd.idx = 0;
2357                 ace_issue_cmd(regs, &cmd);
2358                 ap->promisc = 0;
2359         }
2360
2361         cmd.evt = C_HOST_STATE;
2362         cmd.code = C_C_STACK_DOWN;
2363         cmd.idx = 0;
2364         ace_issue_cmd(regs, &cmd);
2365
2366         tasklet_kill(&ap->ace_tasklet);
2367
2368         /*
2369          * Make sure one CPU is not processing packets while
2370          * buffers are being released by another.
2371          */
2372
2373         local_irq_save(flags);
2374         ace_mask_irq(dev);
2375
2376         for (i = 0; i < ACE_TX_RING_ENTRIES(ap); i++) {
2377                 struct sk_buff *skb;
2378                 dma_addr_t mapping;
2379                 struct tx_ring_info *info;
2380
2381                 info = ap->skb->tx_skbuff + i;
2382                 skb = info->skb;
2383                 mapping = pci_unmap_addr(info, mapping);
2384
2385                 if (mapping) {
2386                         if (ACE_IS_TIGON_I(ap)) {
2387                                 struct tx_desc __iomem *tx
2388                                         = (struct tx_desc __iomem *) &ap->tx_ring[i];
2389                                 writel(0, &tx->addr.addrhi);
2390                                 writel(0, &tx->addr.addrlo);
2391                                 writel(0, &tx->flagsize);
2392                         } else
2393                                 memset(ap->tx_ring + i, 0,
2394                                        sizeof(struct tx_desc));
2395                         pci_unmap_page(ap->pdev, mapping,
2396                                        pci_unmap_len(info, maplen),
2397                                        PCI_DMA_TODEVICE);
2398                         pci_unmap_addr_set(info, mapping, 0);
2399                 }
2400                 if (skb) {
2401                         dev_kfree_skb(skb);
2402                         info->skb = NULL;
2403                 }
2404         }
2405
2406         if (ap->jumbo) {
2407                 cmd.evt = C_RESET_JUMBO_RNG;
2408                 cmd.code = 0;
2409                 cmd.idx = 0;
2410                 ace_issue_cmd(regs, &cmd);
2411         }
2412
2413         ace_unmask_irq(dev);
2414         local_irq_restore(flags);
2415
2416         return 0;
2417 }
2418
2419
2420 static inline dma_addr_t
2421 ace_map_tx_skb(struct ace_private *ap, struct sk_buff *skb,
2422                struct sk_buff *tail, u32 idx)
2423 {
2424         dma_addr_t mapping;
2425         struct tx_ring_info *info;
2426
2427         mapping = pci_map_page(ap->pdev, virt_to_page(skb->data),
2428                                offset_in_page(skb->data),
2429                                skb->len, PCI_DMA_TODEVICE);
2430
2431         info = ap->skb->tx_skbuff + idx;
2432         info->skb = tail;
2433         pci_unmap_addr_set(info, mapping, mapping);
2434         pci_unmap_len_set(info, maplen, skb->len);
2435         return mapping;
2436 }
2437
2438
2439 static inline void
2440 ace_load_tx_bd(struct ace_private *ap, struct tx_desc *desc, u64 addr,
2441                u32 flagsize, u32 vlan_tag)
2442 {
2443 #if !USE_TX_COAL_NOW
2444         flagsize &= ~BD_FLG_COAL_NOW;
2445 #endif
2446
2447         if (ACE_IS_TIGON_I(ap)) {
2448                 struct tx_desc __iomem *io = (struct tx_desc __iomem *) desc;
2449                 writel(addr >> 32, &io->addr.addrhi);
2450                 writel(addr & 0xffffffff, &io->addr.addrlo);
2451                 writel(flagsize, &io->flagsize);
2452 #if ACENIC_DO_VLAN
2453                 writel(vlan_tag, &io->vlanres);
2454 #endif
2455         } else {
2456                 desc->addr.addrhi = addr >> 32;
2457                 desc->addr.addrlo = addr;
2458                 desc->flagsize = flagsize;
2459 #if ACENIC_DO_VLAN
2460                 desc->vlanres = vlan_tag;
2461 #endif
2462         }
2463 }
2464
2465
2466 static int ace_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
2467 {
2468         struct ace_private *ap = netdev_priv(dev);
2469         struct ace_regs __iomem *regs = ap->regs;
2470         struct tx_desc *desc;
2471         u32 idx, flagsize;
2472         unsigned long maxjiff = jiffies + 3*HZ;
2473
2474 restart:
2475         idx = ap->tx_prd;
2476
2477         if (tx_ring_full(ap, ap->tx_ret_csm, idx))
2478                 goto overflow;
2479
2480         if (!skb_shinfo(skb)->nr_frags) {
2481                 dma_addr_t mapping;
2482                 u32 vlan_tag = 0;
2483
2484                 mapping = ace_map_tx_skb(ap, skb, skb, idx);
2485                 flagsize = (skb->len << 16) | (BD_FLG_END);
2486                 if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
2487                         flagsize |= BD_FLG_TCP_UDP_SUM;
2488 #if ACENIC_DO_VLAN
2489                 if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
2490                         flagsize |= BD_FLG_VLAN_TAG;
2491                         vlan_tag = vlan_tx_tag_get(skb);
2492                 }
2493 #endif
2494                 desc = ap->tx_ring + idx;
2495                 idx = (idx + 1) % ACE_TX_RING_ENTRIES(ap);
2496
2497                 /* Look at ace_tx_int for explanations. */
2498                 if (tx_ring_full(ap, ap->tx_ret_csm, idx))
2499                         flagsize |= BD_FLG_COAL_NOW;
2500
2501                 ace_load_tx_bd(ap, desc, mapping, flagsize, vlan_tag);
2502         } else {
2503                 dma_addr_t mapping;
2504                 u32 vlan_tag = 0;
2505                 int i, len = 0;
2506
2507                 mapping = ace_map_tx_skb(ap, skb, NULL, idx);
2508                 flagsize = (skb_headlen(skb) << 16);
2509                 if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
2510                         flagsize |= BD_FLG_TCP_UDP_SUM;
2511 #if ACENIC_DO_VLAN
2512                 if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
2513                         flagsize |= BD_FLG_VLAN_TAG;
2514                         vlan_tag = vlan_tx_tag_get(skb);
2515                 }
2516 #endif
2517
2518                 ace_load_tx_bd(ap, ap->tx_ring + idx, mapping, flagsize, vlan_tag);
2519
2520                 idx = (idx + 1) % ACE_TX_RING_ENTRIES(ap);
2521
2522                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2523                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2524                         struct tx_ring_info *info;
2525
2526                         len += frag->size;
2527                         info = ap->skb->tx_skbuff + idx;
2528                         desc = ap->tx_ring + idx;
2529
2530                         mapping = pci_map_page(ap->pdev, frag->page,
2531                                                frag->page_offset, frag->size,
2532                                                PCI_DMA_TODEVICE);
2533
2534                         flagsize = (frag->size << 16);
2535                         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
2536                                 flagsize |= BD_FLG_TCP_UDP_SUM;
2537                         idx = (idx + 1) % ACE_TX_RING_ENTRIES(ap);
2538
2539                         if (i == skb_shinfo(skb)->nr_frags - 1) {
2540                                 flagsize |= BD_FLG_END;
2541                                 if (tx_ring_full(ap, ap->tx_ret_csm, idx))
2542                                         flagsize |= BD_FLG_COAL_NOW;
2543
2544                                 /*
2545                                  * Only the last fragment frees
2546                                  * the skb!
2547                                  */
2548                                 info->skb = skb;
2549                         } else {
2550                                 info->skb = NULL;
2551                         }
2552                         pci_unmap_addr_set(info, mapping, mapping);
2553                         pci_unmap_len_set(info, maplen, frag->size);
2554                         ace_load_tx_bd(ap, desc, mapping, flagsize, vlan_tag);
2555                 }
2556         }
2557
2558         wmb();
2559         ap->tx_prd = idx;
2560         ace_set_txprd(regs, ap, idx);
2561
2562         if (flagsize & BD_FLG_COAL_NOW) {
2563                 netif_stop_queue(dev);
2564
2565                 /*
2566                  * A TX-descriptor producer (an IRQ) might have gotten
2567                  * inbetween, making the ring free again. Since xmit is
2568                  * serialized, this is the only situation we have to
2569                  * re-test.
2570                  */
2571                 if (!tx_ring_full(ap, ap->tx_ret_csm, idx))
2572                         netif_wake_queue(dev);
2573         }
2574
2575         dev->trans_start = jiffies;
2576         return NETDEV_TX_OK;
2577
2578 overflow:
2579         /*
2580          * This race condition is unavoidable with lock-free drivers.
2581          * We wake up the queue _before_ tx_prd is advanced, so that we can
2582          * enter hard_start_xmit too early, while tx ring still looks closed.
2583          * This happens ~1-4 times per 100000 packets, so that we can allow
2584          * to loop syncing to other CPU. Probably, we need an additional
2585          * wmb() in ace_tx_intr as well.
2586          *
2587          * Note that this race is relieved by reserving one more entry
2588          * in tx ring than it is necessary (see original non-SG driver).
2589          * However, with SG we need to reserve 2*MAX_SKB_FRAGS+1, which
2590          * is already overkill.
2591          *
2592          * Alternative is to return with 1 not throttling queue. In this
2593          * case loop becomes longer, no more useful effects.
2594          */
2595         if (time_before(jiffies, maxjiff)) {
2596                 barrier();
2597                 cpu_relax();
2598                 goto restart;
2599         }
2600
2601         /* The ring is stuck full. */
2602         printk(KERN_WARNING "%s: Transmit ring stuck full\n", dev->name);
2603         return NETDEV_TX_BUSY;
2604 }
2605
2606
2607 static int ace_change_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
2608 {
2609         struct ace_private *ap = netdev_priv(dev);
2610         struct ace_regs __iomem *regs = ap->regs;
2611
2612         if (new_mtu > ACE_JUMBO_MTU)
2613                 return -EINVAL;
2614
2615         writel(new_mtu + ETH_HLEN + 4, &regs->IfMtu);
2616         dev->mtu = new_mtu;
2617
2618         if (new_mtu > ACE_STD_MTU) {
2619                 if (!(ap->jumbo)) {
2620                         printk(KERN_INFO "%s: Enabling Jumbo frame "
2621                                "support\n", dev->name);
2622                         ap->jumbo = 1;
2623                         if (!test_and_set_bit(0, &ap->jumbo_refill_busy))
2624                                 ace_load_jumbo_rx_ring(ap, RX_JUMBO_SIZE);
2625                         ace_set_rxtx_parms(dev, 1);
2626                 }
2627         } else {
2628                 while (test_and_set_bit(0, &ap->jumbo_refill_busy));
2629                 ace_sync_irq(dev->irq);
2630                 ace_set_rxtx_parms(dev, 0);
2631                 if (ap->jumbo) {
2632                         struct cmd cmd;
2633
2634                         cmd.evt = C_RESET_JUMBO_RNG;
2635                         cmd.code = 0;
2636                         cmd.idx = 0;
2637                         ace_issue_cmd(regs, &cmd);
2638                 }
2639         }
2640
2641         return 0;
2642 }
2643
2644 static int ace_get_settings(struct net_device *dev, struct ethtool_cmd *ecmd)
2645 {
2646         struct ace_private *ap = netdev_priv(dev);
2647         struct ace_regs __iomem *regs = ap->regs;
2648         u32 link;
2649
2650         memset(ecmd, 0, sizeof(struct ethtool_cmd));
2651         ecmd->supported =
2652                 (SUPPORTED_10baseT_Half | SUPPORTED_10baseT_Full |
2653                  SUPPORTED_100baseT_Half | SUPPORTED_100baseT_Full |
2654                  SUPPORTED_1000baseT_Half | SUPPORTED_1000baseT_Full |
2655                  SUPPORTED_Autoneg | SUPPORTED_FIBRE);
2656
2657         ecmd->port = PORT_FIBRE;
2658         ecmd->transceiver = XCVR_INTERNAL;
2659
2660         link = readl(&regs->GigLnkState);
2661         if (link & LNK_1000MB)
2662                 ecmd->speed = SPEED_1000;
2663         else {
2664                 link = readl(&regs->FastLnkState);
2665                 if (link & LNK_100MB)
2666                         ecmd->speed = SPEED_100;
2667                 else if (link & LNK_10MB)
2668                         ecmd->speed = SPEED_10;
2669                 else
2670                         ecmd->speed = 0;
2671         }
2672         if (link & LNK_FULL_DUPLEX)
2673                 ecmd->duplex = DUPLEX_FULL;
2674         else
2675                 ecmd->duplex = DUPLEX_HALF;
2676
2677         if (link & LNK_NEGOTIATE)
2678                 ecmd->autoneg = AUTONEG_ENABLE;
2679         else
2680                 ecmd->autoneg = AUTONEG_DISABLE;
2681
2682 #if 0
2683         /*
2684          * Current struct ethtool_cmd is insufficient
2685          */
2686         ecmd->trace = readl(&regs->TuneTrace);
2687
2688         ecmd->txcoal = readl(&regs->TuneTxCoalTicks);
2689         ecmd->rxcoal = readl(&regs->TuneRxCoalTicks);
2690 #endif
2691         ecmd->maxtxpkt = readl(&regs->TuneMaxTxDesc);
2692         ecmd->maxrxpkt = readl(&regs->TuneMaxRxDesc);
2693
2694         return 0;
2695 }
2696
2697 static int ace_set_settings(struct net_device *dev, struct ethtool_cmd *ecmd)
2698 {
2699         struct ace_private *ap = netdev_priv(dev);
2700         struct ace_regs __iomem *regs = ap->regs;
2701         u32 link, speed;
2702
2703         link = readl(&regs->GigLnkState);
2704         if (link & LNK_1000MB)
2705                 speed = SPEED_1000;
2706         else {
2707                 link = readl(&regs->FastLnkState);
2708                 if (link & LNK_100MB)
2709                         speed = SPEED_100;
2710                 else if (link & LNK_10MB)
2711                         speed = SPEED_10;
2712                 else
2713                         speed = SPEED_100;
2714         }
2715
2716         link = LNK_ENABLE | LNK_1000MB | LNK_100MB | LNK_10MB |
2717                 LNK_RX_FLOW_CTL_Y | LNK_NEG_FCTL;
2718         if (!ACE_IS_TIGON_I(ap))
2719                 link |= LNK_TX_FLOW_CTL_Y;
2720         if (ecmd->autoneg == AUTONEG_ENABLE)
2721                 link |= LNK_NEGOTIATE;
2722         if (ecmd->speed != speed) {
2723                 link &= ~(LNK_1000MB | LNK_100MB | LNK_10MB);
2724                 switch (speed) {
2725                 case SPEED_1000:
2726                         link |= LNK_1000MB;
2727                         break;
2728                 case SPEED_100:
2729                         link |= LNK_100MB;
2730                         break;
2731                 case SPEED_10:
2732                         link |= LNK_10MB;
2733                         break;
2734                 }
2735         }
2736
2737         if (ecmd->duplex == DUPLEX_FULL)
2738                 link |= LNK_FULL_DUPLEX;
2739
2740         if (link != ap->link) {
2741                 struct cmd cmd;
2742                 printk(KERN_INFO "%s: Renegotiating link state\n",
2743                        dev->name);
2744
2745                 ap->link = link;
2746                 writel(link, &regs->TuneLink);
2747                 if (!ACE_IS_TIGON_I(ap))
2748                         writel(link, &regs->TuneFastLink);
2749                 wmb();
2750
2751                 cmd.evt = C_LNK_NEGOTIATION;
2752                 cmd.code = 0;
2753                 cmd.idx = 0;
2754                 ace_issue_cmd(regs, &cmd);
2755         }
2756         return 0;
2757 }
2758
2759 static void ace_get_drvinfo(struct net_device *dev,
2760                             struct ethtool_drvinfo *info)
2761 {
2762         struct ace_private *ap = netdev_priv(dev);
2763
2764         strlcpy(info->driver, "acenic", sizeof(info->driver));
2765         snprintf(info->version, sizeof(info->version), "%i.%i.%i",
2766                 tigonFwReleaseMajor, tigonFwReleaseMinor,
2767                 tigonFwReleaseFix);
2768
2769         if (ap->pdev)
2770                 strlcpy(info->bus_info, pci_name(ap->pdev),
2771                         sizeof(info->bus_info));
2772
2773 }
2774
2775 /*
2776  * Set the hardware MAC address.
2777  */
2778 static int ace_set_mac_addr(struct net_device *dev, void *p)
2779 {
2780         struct ace_private *ap = netdev_priv(dev);
2781         struct ace_regs __iomem *regs = ap->regs;
2782         struct sockaddr *addr=p;
2783         u8 *da;
2784         struct cmd cmd;
2785
2786         if(netif_running(dev))
2787                 return -EBUSY;
2788
2789         memcpy(dev->dev_addr, addr->sa_data,dev->addr_len);
2790
2791         da = (u8 *)dev->dev_addr;
2792
2793         writel(da[0] << 8 | da[1], &regs->MacAddrHi);
2794         writel((da[2] << 24) | (da[3] << 16) | (da[4] << 8) | da[5],
2795                &regs->MacAddrLo);
2796
2797         cmd.evt = C_SET_MAC_ADDR;
2798         cmd.code = 0;
2799         cmd.idx = 0;
2800         ace_issue_cmd(regs, &cmd);
2801
2802         return 0;
2803 }
2804
2805
2806 static void ace_set_multicast_list(struct net_device *dev)
2807 {
2808         struct ace_private *ap = netdev_priv(dev);
2809         struct ace_regs __iomem *regs = ap->regs;
2810         struct cmd cmd;
2811
2812         if ((dev->flags & IFF_ALLMULTI) && !(ap->mcast_all)) {
2813                 cmd.evt = C_SET_MULTICAST_MODE;
2814                 cmd.code = C_C_MCAST_ENABLE;
2815                 cmd.idx = 0;
2816                 ace_issue_cmd(regs, &cmd);
2817                 ap->mcast_all = 1;
2818         } else if (ap->mcast_all) {
2819                 cmd.evt = C_SET_MULTICAST_MODE;
2820                 cmd.code = C_C_MCAST_DISABLE;
2821                 cmd.idx = 0;
2822                 ace_issue_cmd(regs, &cmd);
2823                 ap->mcast_all = 0;
2824         }
2825
2826         if ((dev->flags & IFF_PROMISC) && !(ap->promisc)) {
2827                 cmd.evt = C_SET_PROMISC_MODE;
2828                 cmd.code = C_C_PROMISC_ENABLE;
2829                 cmd.idx = 0;
2830                 ace_issue_cmd(regs, &cmd);
2831                 ap->promisc = 1;
2832         }else if (!(dev->flags & IFF_PROMISC) && (ap->promisc)) {
2833                 cmd.evt = C_SET_PROMISC_MODE;
2834                 cmd.code = C_C_PROMISC_DISABLE;
2835                 cmd.idx = 0;
2836                 ace_issue_cmd(regs, &cmd);
2837                 ap->promisc = 0;
2838         }
2839
2840         /*
2841          * For the time being multicast relies on the upper layers
2842          * filtering it properly. The Firmware does not allow one to
2843          * set the entire multicast list at a time and keeping track of
2844          * it here is going to be messy.
2845          */
2846         if ((dev->mc_count) && !(ap->mcast_all)) {
2847                 cmd.evt = C_SET_MULTICAST_MODE;
2848                 cmd.code = C_C_MCAST_ENABLE;
2849                 cmd.idx = 0;
2850                 ace_issue_cmd(regs, &cmd);
2851         }else if (!ap->mcast_all) {
2852                 cmd.evt = C_SET_MULTICAST_MODE;
2853                 cmd.code = C_C_MCAST_DISABLE;
2854                 cmd.idx = 0;
2855                 ace_issue_cmd(regs, &cmd);
2856         }
2857 }
2858
2859
2860 static struct net_device_stats *ace_get_stats(struct net_device *dev)
2861 {
2862         struct ace_private *ap = netdev_priv(dev);
2863         struct ace_mac_stats __iomem *mac_stats =
2864                 (struct ace_mac_stats __iomem *)ap->regs->Stats;
2865
2866         ap->stats.rx_missed_errors = readl(&mac_stats->drop_space);
2867         ap->stats.multicast = readl(&mac_stats->kept_mc);
2868         ap->stats.collisions = readl(&mac_stats->coll);
2869
2870         return &ap->stats;
2871 }
2872
2873
2874 static void __devinit ace_copy(struct ace_regs __iomem *regs, void *src,
2875                             u32 dest, int size)
2876 {
2877         void __iomem *tdest;
2878         u32 *wsrc;
2879         short tsize, i;
2880
2881         if (size <= 0)
2882                 return;
2883
2884         while (size > 0) {
2885                 tsize = min_t(u32, ((~dest & (ACE_WINDOW_SIZE - 1)) + 1),
2886                             min_t(u32, size, ACE_WINDOW_SIZE));
2887                 tdest = (void __iomem *) &regs->Window +
2888                         (dest & (ACE_WINDOW_SIZE - 1));
2889                 writel(dest & ~(ACE_WINDOW_SIZE - 1), &regs->WinBase);
2890                 /*
2891                  * This requires byte swapping on big endian, however
2892                  * writel does that for us
2893                  */
2894                 wsrc = src;
2895                 for (i = 0; i < (tsize / 4); i++) {
2896                         writel(wsrc[i], tdest + i*4);
2897                 }
2898                 dest += tsize;
2899                 src += tsize;
2900                 size -= tsize;
2901         }
2902
2903         return;
2904 }
2905
2906
2907 static void __devinit ace_clear(struct ace_regs __iomem *regs, u32 dest, int size)
2908 {
2909         void __iomem *tdest;
2910         short tsize = 0, i;
2911
2912         if (size <= 0)
2913                 return;
2914
2915         while (size > 0) {
2916                 tsize = min_t(u32, ((~dest & (ACE_WINDOW_SIZE - 1)) + 1),
2917                                 min_t(u32, size, ACE_WINDOW_SIZE));
2918                 tdest = (void __iomem *) &regs->Window +
2919                         (dest & (ACE_WINDOW_SIZE - 1));
2920                 writel(dest & ~(ACE_WINDOW_SIZE - 1), &regs->WinBase);
2921
2922                 for (i = 0; i < (tsize / 4); i++) {
2923                         writel(0, tdest + i*4);
2924                 }
2925
2926                 dest += tsize;
2927                 size -= tsize;
2928         }
2929
2930         return;
2931 }
2932
2933
2934 /*
2935  * Download the firmware into the SRAM on the NIC
2936  *
2937  * This operation requires the NIC to be halted and is performed with
2938  * interrupts disabled and with the spinlock hold.
2939  */
2940 int __devinit ace_load_firmware(struct net_device *dev)
2941 {
2942         struct ace_private *ap = netdev_priv(dev);
2943         struct ace_regs __iomem *regs = ap->regs;
2944
2945         if (!(readl(&regs->CpuCtrl) & CPU_HALTED)) {
2946                 printk(KERN_ERR "%s: trying to download firmware while the "
2947                        "CPU is running!\n", ap->name);
2948                 return -EFAULT;
2949         }
2950
2951         /*
2952          * Do not try to clear more than 512KB or we end up seeing
2953          * funny things on NICs with only 512KB SRAM
2954          */
2955         ace_clear(regs, 0x2000, 0x80000-0x2000);
2956         if (ACE_IS_TIGON_I(ap)) {
2957                 ace_copy(regs, tigonFwText, tigonFwTextAddr, tigonFwTextLen);
2958                 ace_copy(regs, tigonFwData, tigonFwDataAddr, tigonFwDataLen);
2959                 ace_copy(regs, tigonFwRodata, tigonFwRodataAddr,
2960                          tigonFwRodataLen);
2961                 ace_clear(regs, tigonFwBssAddr, tigonFwBssLen);
2962                 ace_clear(regs, tigonFwSbssAddr, tigonFwSbssLen);
2963         }else if (ap->version == 2) {
2964                 ace_clear(regs, tigon2FwBssAddr, tigon2FwBssLen);
2965                 ace_clear(regs, tigon2FwSbssAddr, tigon2FwSbssLen);
2966                 ace_copy(regs, tigon2FwText, tigon2FwTextAddr,tigon2FwTextLen);
2967                 ace_copy(regs, tigon2FwRodata, tigon2FwRodataAddr,
2968                          tigon2FwRodataLen);
2969                 ace_copy(regs, tigon2FwData, tigon2FwDataAddr,tigon2FwDataLen);
2970         }
2971
2972         return 0;
2973 }
2974
2975
2976 /*
2977  * The eeprom on the AceNIC is an Atmel i2c EEPROM.
2978  *
2979  * Accessing the EEPROM is `interesting' to say the least - don't read
2980  * this code right after dinner.
2981  *
2982  * This is all about black magic and bit-banging the device .... I
2983  * wonder in what hospital they have put the guy who designed the i2c
2984  * specs.
2985  *
2986  * Oh yes, this is only the beginning!
2987  *
2988  * Thanks to Stevarino Webinski for helping tracking down the bugs in the
2989  * code i2c readout code by beta testing all my hacks.
2990  */
2991 static void __devinit eeprom_start(struct ace_regs __iomem *regs)
2992 {
2993         u32 local;
2994
2995         readl(&regs->LocalCtrl);
2996         udelay(ACE_SHORT_DELAY);
2997         local = readl(&regs->LocalCtrl);
2998         local |= EEPROM_DATA_OUT | EEPROM_WRITE_ENABLE;
2999         writel(local, &regs->LocalCtrl);
3000         readl(&regs->LocalCtrl);
3001         mb();
3002         udelay(ACE_SHORT_DELAY);
3003         local |= EEPROM_CLK_OUT;
3004         writel(local, &regs->LocalCtrl);
3005         readl(&regs->LocalCtrl);
3006         mb();
3007         udelay(ACE_SHORT_DELAY);
3008         local &= ~EEPROM_DATA_OUT;
3009         writel(local, &regs->LocalCtrl);
3010         readl(&regs->LocalCtrl);
3011         mb();
3012         udelay(ACE_SHORT_DELAY);
3013         local &= ~EEPROM_CLK_OUT;
3014         writel(local, &regs->LocalCtrl);
3015         readl(&regs->LocalCtrl);
3016         mb();
3017 }
3018
3019
3020 static void __devinit eeprom_prep(struct ace_regs __iomem *regs, u8 magic)
3021 {
3022         short i;
3023         u32 local;
3024
3025         udelay(ACE_SHORT_DELAY);
3026         local = readl(&regs->LocalCtrl);
3027         local &= ~EEPROM_DATA_OUT;
3028         local |= EEPROM_WRITE_ENABLE;
3029         writel(local, &regs->LocalCtrl);
3030         readl(&regs->LocalCtrl);
3031         mb();
3032
3033         for (i = 0; i < 8; i++, magic <<= 1) {
3034                 udelay(ACE_SHORT_DELAY);
3035                 if (magic & 0x80)
3036                         local |= EEPROM_DATA_OUT;
3037                 else
3038                         local &= ~EEPROM_DATA_OUT;
3039                 writel(local, &regs->LocalCtrl);
3040                 readl(&regs->LocalCtrl);
3041                 mb();
3042
3043                 udelay(ACE_SHORT_DELAY);
3044                 local |= EEPROM_CLK_OUT;
3045                 writel(local, &regs->LocalCtrl);
3046                 readl(&regs->LocalCtrl);
3047                 mb();
3048                 udelay(ACE_SHORT_DELAY);
3049                 local &= ~(EEPROM_CLK_OUT | EEPROM_DATA_OUT);
3050                 writel(local, &regs->LocalCtrl);
3051                 readl(&regs->LocalCtrl);
3052                 mb();
3053         }
3054 }
3055
3056
3057 static int __devinit eeprom_check_ack(struct ace_regs __iomem *regs)
3058 {
3059         int state;
3060         u32 local;
3061
3062         local = readl(&regs->LocalCtrl);
3063         local &= ~EEPROM_WRITE_ENABLE;
3064         writel(local, &regs->LocalCtrl);
3065         readl(&regs->LocalCtrl);
3066         mb();
3067         udelay(ACE_LONG_DELAY);
3068         local |= EEPROM_CLK_OUT;
3069         writel(local, &regs->LocalCtrl);
3070         readl(&regs->LocalCtrl);
3071         mb();
3072         udelay(ACE_SHORT_DELAY);
3073         /* sample data in middle of high clk */
3074         state = (readl(&regs->LocalCtrl) & EEPROM_DATA_IN) != 0;
3075         udelay(ACE_SHORT_DELAY);
3076         mb();
3077         writel(readl(&regs->LocalCtrl) & ~EEPROM_CLK_OUT, &regs->LocalCtrl);
3078         readl(&regs->LocalCtrl);
3079         mb();
3080
3081         return state;
3082 }
3083
3084
3085 static void __devinit eeprom_stop(struct ace_regs __iomem *regs)
3086 {
3087         u32 local;
3088
3089         udelay(ACE_SHORT_DELAY);
3090         local = readl(&regs->LocalCtrl);
3091         local |= EEPROM_WRITE_ENABLE;
3092         writel(local, &regs->LocalCtrl);
3093         readl(&regs->LocalCtrl);
3094         mb();
3095         udelay(ACE_SHORT_DELAY);
3096         local &= ~EEPROM_DATA_OUT;
3097         writel(local, &regs->LocalCtrl);
3098         readl(&regs->LocalCtrl);
3099         mb();
3100         udelay(ACE_SHORT_DELAY);
3101         local |= EEPROM_CLK_OUT;
3102         writel(local, &regs->LocalCtrl);
3103         readl(&regs->LocalCtrl);
3104         mb();
3105         udelay(ACE_SHORT_DELAY);
3106         local |= EEPROM_DATA_OUT;
3107         writel(local, &regs->LocalCtrl);
3108         readl(&regs->LocalCtrl);
3109         mb();
3110         udelay(ACE_LONG_DELAY);
3111         local &= ~EEPROM_CLK_OUT;
3112         writel(local, &regs->LocalCtrl);
3113         mb();
3114 }
3115
3116
3117 /*
3118  * Read a whole byte from the EEPROM.
3119  */
3120 static int __devinit read_eeprom_byte(struct net_device *dev,
3121                                    unsigned long offset)
3122 {
3123         struct ace_private *ap = netdev_priv(dev);
3124         struct ace_regs __iomem *regs = ap->regs;
3125         unsigned long flags;
3126         u32 local;
3127         int result = 0;
3128         short i;
3129
3130         /*
3131          * Don't take interrupts on this CPU will bit banging
3132          * the %#%#@$ I2C device
3133          */
3134         local_irq_save(flags);
3135
3136         eeprom_start(regs);
3137
3138         eeprom_prep(regs, EEPROM_WRITE_SELECT);
3139         if (eeprom_check_ack(regs)) {
3140                 local_irq_restore(flags);
3141                 printk(KERN_ERR "%s: Unable to sync eeprom\n", ap->name);
3142                 result = -EIO;
3143                 goto eeprom_read_error;
3144         }
3145
3146         eeprom_prep(regs, (offset >> 8) & 0xff);
3147         if (eeprom_check_ack(regs)) {
3148                 local_irq_restore(flags);
3149                 printk(KERN_ERR "%s: Unable to set address byte 0\n",
3150                        ap->name);
3151                 result = -EIO;
3152                 goto eeprom_read_error;
3153         }
3154
3155         eeprom_prep(regs, offset & 0xff);
3156         if (eeprom_check_ack(regs)) {
3157                 local_irq_restore(flags);
3158                 printk(KERN_ERR "%s: Unable to set address byte 1\n",
3159                        ap->name);
3160                 result = -EIO;
3161                 goto eeprom_read_error;
3162         }
3163
3164         eeprom_start(regs);
3165         eeprom_prep(regs, EEPROM_READ_SELECT);
3166         if (eeprom_check_ack(regs)) {
3167                 local_irq_restore(flags);
3168                 printk(KERN_ERR "%s: Unable to set READ_SELECT\n",
3169                        ap->name);
3170                 result = -EIO;
3171                 goto eeprom_read_error;
3172         }
3173
3174         for (i = 0; i < 8; i++) {
3175                 local = readl(&regs->LocalCtrl);
3176                 local &= ~EEPROM_WRITE_ENABLE;
3177                 writel(local, &regs->LocalCtrl);
3178                 readl(&regs->LocalCtrl);
3179                 udelay(ACE_LONG_DELAY);
3180                 mb();
3181                 local |= EEPROM_CLK_OUT;
3182                 writel(local, &regs->LocalCtrl);
3183                 readl(&regs->LocalCtrl);
3184                 mb();
3185                 udelay(ACE_SHORT_DELAY);
3186                 /* sample data mid high clk */
3187                 result = (result << 1) |
3188                         ((readl(&regs->LocalCtrl) & EEPROM_DATA_IN) != 0);
3189                 udelay(ACE_SHORT_DELAY);
3190                 mb();
3191                 local = readl(&regs->LocalCtrl);
3192                 local &= ~EEPROM_CLK_OUT;
3193                 writel(local, &regs->LocalCtrl);
3194                 readl(&regs->LocalCtrl);
3195                 udelay(ACE_SHORT_DELAY);
3196                 mb();
3197                 if (i == 7) {
3198                         local |= EEPROM_WRITE_ENABLE;
3199                         writel(local, &regs->LocalCtrl);
3200                         readl(&regs->LocalCtrl);
3201                         mb();
3202                         udelay(ACE_SHORT_DELAY);
3203                 }
3204         }
3205
3206         local |= EEPROM_DATA_OUT;
3207         writel(local, &regs->LocalCtrl);
3208         readl(&regs->LocalCtrl);
3209         mb();
3210         udelay(ACE_SHORT_DELAY);
3211         writel(readl(&regs->LocalCtrl) | EEPROM_CLK_OUT, &regs->LocalCtrl);
3212         readl(&regs->LocalCtrl);
3213         udelay(ACE_LONG_DELAY);
3214         writel(readl(&regs->LocalCtrl) & ~EEPROM_CLK_OUT, &regs->LocalCtrl);
3215         readl(&regs->LocalCtrl);
3216         mb();
3217         udelay(ACE_SHORT_DELAY);
3218         eeprom_stop(regs);
3219
3220         local_irq_restore(flags);
3221  out:
3222         return result;
3223
3224  eeprom_read_error:
3225         printk(KERN_ERR "%s: Unable to read eeprom byte 0x%02lx\n",
3226                ap->name, offset);
3227         goto out;
3228 }
3229
3230
3231 /*
3232  * Local variables:
3233  * compile-command: "gcc -D__SMP__ -D__KERNEL__ -DMODULE -I../../include -Wall -Wstrict-prototypes -O2 -fomit-frame-pointer -pipe -fno-strength-reduce -DMODVERSIONS -include ../../include/linux/modversions.h   -c -o acenic.o acenic.c"
3234  * End:
3235  */