net: convert /proc/net/rt_acct to seq_file
[safe/jmp/linux-2.6] / drivers / net / e100.c
1 /*******************************************************************************
2
3   Intel PRO/100 Linux driver
4   Copyright(c) 1999 - 2006 Intel Corporation.
5
6   This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
7   under the terms and conditions of the GNU General Public License,
8   version 2, as published by the Free Software Foundation.
9
10   This program is distributed in the hope it will be useful, but WITHOUT
11   ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
12   FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for
13   more details.
14
15   You should have received a copy of the GNU General Public License along with
16   this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
17   51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
18
19   The full GNU General Public License is included in this distribution in
20   the file called "COPYING".
21
22   Contact Information:
23   Linux NICS <linux.nics@intel.com>
24   e1000-devel Mailing List <e1000-devel@lists.sourceforge.net>
25   Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497
26
27 *******************************************************************************/
28
29 /*
30  *      e100.c: Intel(R) PRO/100 ethernet driver
31  *
32  *      (Re)written 2003 by scott.feldman@intel.com.  Based loosely on
33  *      original e100 driver, but better described as a munging of
34  *      e100, e1000, eepro100, tg3, 8139cp, and other drivers.
35  *
36  *      References:
37  *              Intel 8255x 10/100 Mbps Ethernet Controller Family,
38  *              Open Source Software Developers Manual,
39  *              http://sourceforge.net/projects/e1000
40  *
41  *
42  *                            Theory of Operation
43  *
44  *      I.   General
45  *
46  *      The driver supports Intel(R) 10/100 Mbps PCI Fast Ethernet
47  *      controller family, which includes the 82557, 82558, 82559, 82550,
48  *      82551, and 82562 devices.  82558 and greater controllers
49  *      integrate the Intel 82555 PHY.  The controllers are used in
50  *      server and client network interface cards, as well as in
51  *      LAN-On-Motherboard (LOM), CardBus, MiniPCI, and ICHx
52  *      configurations.  8255x supports a 32-bit linear addressing
53  *      mode and operates at 33Mhz PCI clock rate.
54  *
55  *      II.  Driver Operation
56  *
57  *      Memory-mapped mode is used exclusively to access the device's
58  *      shared-memory structure, the Control/Status Registers (CSR). All
59  *      setup, configuration, and control of the device, including queuing
60  *      of Tx, Rx, and configuration commands is through the CSR.
61  *      cmd_lock serializes accesses to the CSR command register.  cb_lock
62  *      protects the shared Command Block List (CBL).
63  *
64  *      8255x is highly MII-compliant and all access to the PHY go
65  *      through the Management Data Interface (MDI).  Consequently, the
66  *      driver leverages the mii.c library shared with other MII-compliant
67  *      devices.
68  *
69  *      Big- and Little-Endian byte order as well as 32- and 64-bit
70  *      archs are supported.  Weak-ordered memory and non-cache-coherent
71  *      archs are supported.
72  *
73  *      III. Transmit
74  *
75  *      A Tx skb is mapped and hangs off of a TCB.  TCBs are linked
76  *      together in a fixed-size ring (CBL) thus forming the flexible mode
77  *      memory structure.  A TCB marked with the suspend-bit indicates
78  *      the end of the ring.  The last TCB processed suspends the
79  *      controller, and the controller can be restarted by issue a CU
80  *      resume command to continue from the suspend point, or a CU start
81  *      command to start at a given position in the ring.
82  *
83  *      Non-Tx commands (config, multicast setup, etc) are linked
84  *      into the CBL ring along with Tx commands.  The common structure
85  *      used for both Tx and non-Tx commands is the Command Block (CB).
86  *
87  *      cb_to_use is the next CB to use for queuing a command; cb_to_clean
88  *      is the next CB to check for completion; cb_to_send is the first
89  *      CB to start on in case of a previous failure to resume.  CB clean
90  *      up happens in interrupt context in response to a CU interrupt.
91  *      cbs_avail keeps track of number of free CB resources available.
92  *
93  *      Hardware padding of short packets to minimum packet size is
94  *      enabled.  82557 pads with 7Eh, while the later controllers pad
95  *      with 00h.
96  *
97  *      IV.  Receive
98  *
99  *      The Receive Frame Area (RFA) comprises a ring of Receive Frame
100  *      Descriptors (RFD) + data buffer, thus forming the simplified mode
101  *      memory structure.  Rx skbs are allocated to contain both the RFD
102  *      and the data buffer, but the RFD is pulled off before the skb is
103  *      indicated.  The data buffer is aligned such that encapsulated
104  *      protocol headers are u32-aligned.  Since the RFD is part of the
105  *      mapped shared memory, and completion status is contained within
106  *      the RFD, the RFD must be dma_sync'ed to maintain a consistent
107  *      view from software and hardware.
108  *
109  *      In order to keep updates to the RFD link field from colliding with
110  *      hardware writes to mark packets complete, we use the feature that
111  *      hardware will not write to a size 0 descriptor and mark the previous
112  *      packet as end-of-list (EL).   After updating the link, we remove EL
113  *      and only then restore the size such that hardware may use the
114  *      previous-to-end RFD.
115  *
116  *      Under typical operation, the  receive unit (RU) is start once,
117  *      and the controller happily fills RFDs as frames arrive.  If
118  *      replacement RFDs cannot be allocated, or the RU goes non-active,
119  *      the RU must be restarted.  Frame arrival generates an interrupt,
120  *      and Rx indication and re-allocation happen in the same context,
121  *      therefore no locking is required.  A software-generated interrupt
122  *      is generated from the watchdog to recover from a failed allocation
123  *      scenario where all Rx resources have been indicated and none re-
124  *      placed.
125  *
126  *      V.   Miscellaneous
127  *
128  *      VLAN offloading of tagging, stripping and filtering is not
129  *      supported, but driver will accommodate the extra 4-byte VLAN tag
130  *      for processing by upper layers.  Tx/Rx Checksum offloading is not
131  *      supported.  Tx Scatter/Gather is not supported.  Jumbo Frames is
132  *      not supported (hardware limitation).
133  *
134  *      MagicPacket(tm) WoL support is enabled/disabled via ethtool.
135  *
136  *      Thanks to JC (jchapman@katalix.com) for helping with
137  *      testing/troubleshooting the development driver.
138  *
139  *      TODO:
140  *      o several entry points race with dev->close
141  *      o check for tx-no-resources/stop Q races with tx clean/wake Q
142  *
143  *      FIXES:
144  * 2005/12/02 - Michael O'Donnell <Michael.ODonnell at stratus dot com>
145  *      - Stratus87247: protect MDI control register manipulations
146  * 2009/06/01 - Andreas Mohr <andi at lisas dot de>
147  *      - add clean lowlevel I/O emulation for cards with MII-lacking PHYs
148  */
149
150 #include <linux/module.h>
151 #include <linux/moduleparam.h>
152 #include <linux/kernel.h>
153 #include <linux/types.h>
154 #include <linux/sched.h>
155 #include <linux/slab.h>
156 #include <linux/delay.h>
157 #include <linux/init.h>
158 #include <linux/pci.h>
159 #include <linux/dma-mapping.h>
160 #include <linux/netdevice.h>
161 #include <linux/etherdevice.h>
162 #include <linux/mii.h>
163 #include <linux/if_vlan.h>
164 #include <linux/skbuff.h>
165 #include <linux/ethtool.h>
166 #include <linux/string.h>
167 #include <linux/firmware.h>
168 #include <asm/unaligned.h>
169
170
171 #define DRV_NAME                "e100"
172 #define DRV_EXT                 "-NAPI"
173 #define DRV_VERSION             "3.5.24-k2"DRV_EXT
174 #define DRV_DESCRIPTION         "Intel(R) PRO/100 Network Driver"
175 #define DRV_COPYRIGHT           "Copyright(c) 1999-2006 Intel Corporation"
176 #define PFX                     DRV_NAME ": "
177
178 #define E100_WATCHDOG_PERIOD    (2 * HZ)
179 #define E100_NAPI_WEIGHT        16
180
181 #define FIRMWARE_D101M          "e100/d101m_ucode.bin"
182 #define FIRMWARE_D101S          "e100/d101s_ucode.bin"
183 #define FIRMWARE_D102E          "e100/d102e_ucode.bin"
184
185 MODULE_DESCRIPTION(DRV_DESCRIPTION);
186 MODULE_AUTHOR(DRV_COPYRIGHT);
187 MODULE_LICENSE("GPL");
188 MODULE_VERSION(DRV_VERSION);
189 MODULE_FIRMWARE(FIRMWARE_D101M);
190 MODULE_FIRMWARE(FIRMWARE_D101S);
191 MODULE_FIRMWARE(FIRMWARE_D102E);
192
193 static int debug = 3;
194 static int eeprom_bad_csum_allow = 0;
195 static int use_io = 0;
196 module_param(debug, int, 0);
197 module_param(eeprom_bad_csum_allow, int, 0);
198 module_param(use_io, int, 0);
199 MODULE_PARM_DESC(debug, "Debug level (0=none,...,16=all)");
200 MODULE_PARM_DESC(eeprom_bad_csum_allow, "Allow bad eeprom checksums");
201 MODULE_PARM_DESC(use_io, "Force use of i/o access mode");
202 #define DPRINTK(nlevel, klevel, fmt, args...) \
203         (void)((NETIF_MSG_##nlevel & nic->msg_enable) && \
204         printk(KERN_##klevel PFX "%s: %s: " fmt, nic->netdev->name, \
205                 __func__ , ## args))
206
207 #define INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(device_id, ich) {\
208         PCI_VENDOR_ID_INTEL, device_id, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, \
209         PCI_CLASS_NETWORK_ETHERNET << 8, 0xFFFF00, ich }
210 static struct pci_device_id e100_id_table[] = {
211         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1029, 0),
212         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1030, 0),
213         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1031, 3),
214         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1032, 3),
215         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1033, 3),
216         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1034, 3),
217         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1038, 3),
218         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1039, 4),
219         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x103A, 4),
220         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x103B, 4),
221         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x103C, 4),
222         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x103D, 4),
223         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x103E, 4),
224         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1050, 5),
225         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1051, 5),
226         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1052, 5),
227         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1053, 5),
228         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1054, 5),
229         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1055, 5),
230         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1056, 5),
231         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1057, 5),
232         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1059, 0),
233         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1064, 6),
234         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1065, 6),
235         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1066, 6),
236         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1067, 6),
237         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1068, 6),
238         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1069, 6),
239         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x106A, 6),
240         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x106B, 6),
241         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1091, 7),
242         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1092, 7),
243         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1093, 7),
244         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1094, 7),
245         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1095, 7),
246         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x10fe, 7),
247         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1209, 0),
248         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1229, 0),
249         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x2449, 2),
250         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x2459, 2),
251         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x245D, 2),
252         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x27DC, 7),
253         { 0, }
254 };
255 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, e100_id_table);
256
257 enum mac {
258         mac_82557_D100_A  = 0,
259         mac_82557_D100_B  = 1,
260         mac_82557_D100_C  = 2,
261         mac_82558_D101_A4 = 4,
262         mac_82558_D101_B0 = 5,
263         mac_82559_D101M   = 8,
264         mac_82559_D101S   = 9,
265         mac_82550_D102    = 12,
266         mac_82550_D102_C  = 13,
267         mac_82551_E       = 14,
268         mac_82551_F       = 15,
269         mac_82551_10      = 16,
270         mac_unknown       = 0xFF,
271 };
272
273 enum phy {
274         phy_100a     = 0x000003E0,
275         phy_100c     = 0x035002A8,
276         phy_82555_tx = 0x015002A8,
277         phy_nsc_tx   = 0x5C002000,
278         phy_82562_et = 0x033002A8,
279         phy_82562_em = 0x032002A8,
280         phy_82562_ek = 0x031002A8,
281         phy_82562_eh = 0x017002A8,
282         phy_82552_v  = 0xd061004d,
283         phy_unknown  = 0xFFFFFFFF,
284 };
285
286 /* CSR (Control/Status Registers) */
287 struct csr {
288         struct {
289                 u8 status;
290                 u8 stat_ack;
291                 u8 cmd_lo;
292                 u8 cmd_hi;
293                 u32 gen_ptr;
294         } scb;
295         u32 port;
296         u16 flash_ctrl;
297         u8 eeprom_ctrl_lo;
298         u8 eeprom_ctrl_hi;
299         u32 mdi_ctrl;
300         u32 rx_dma_count;
301 };
302
303 enum scb_status {
304         rus_no_res       = 0x08,
305         rus_ready        = 0x10,
306         rus_mask         = 0x3C,
307 };
308
309 enum ru_state  {
310         RU_SUSPENDED = 0,
311         RU_RUNNING       = 1,
312         RU_UNINITIALIZED = -1,
313 };
314
315 enum scb_stat_ack {
316         stat_ack_not_ours    = 0x00,
317         stat_ack_sw_gen      = 0x04,
318         stat_ack_rnr         = 0x10,
319         stat_ack_cu_idle     = 0x20,
320         stat_ack_frame_rx    = 0x40,
321         stat_ack_cu_cmd_done = 0x80,
322         stat_ack_not_present = 0xFF,
323         stat_ack_rx = (stat_ack_sw_gen | stat_ack_rnr | stat_ack_frame_rx),
324         stat_ack_tx = (stat_ack_cu_idle | stat_ack_cu_cmd_done),
325 };
326
327 enum scb_cmd_hi {
328         irq_mask_none = 0x00,
329         irq_mask_all  = 0x01,
330         irq_sw_gen    = 0x02,
331 };
332
333 enum scb_cmd_lo {
334         cuc_nop        = 0x00,
335         ruc_start      = 0x01,
336         ruc_load_base  = 0x06,
337         cuc_start      = 0x10,
338         cuc_resume     = 0x20,
339         cuc_dump_addr  = 0x40,
340         cuc_dump_stats = 0x50,
341         cuc_load_base  = 0x60,
342         cuc_dump_reset = 0x70,
343 };
344
345 enum cuc_dump {
346         cuc_dump_complete       = 0x0000A005,
347         cuc_dump_reset_complete = 0x0000A007,
348 };
349
350 enum port {
351         software_reset  = 0x0000,
352         selftest        = 0x0001,
353         selective_reset = 0x0002,
354 };
355
356 enum eeprom_ctrl_lo {
357         eesk = 0x01,
358         eecs = 0x02,
359         eedi = 0x04,
360         eedo = 0x08,
361 };
362
363 enum mdi_ctrl {
364         mdi_write = 0x04000000,
365         mdi_read  = 0x08000000,
366         mdi_ready = 0x10000000,
367 };
368
369 enum eeprom_op {
370         op_write = 0x05,
371         op_read  = 0x06,
372         op_ewds  = 0x10,
373         op_ewen  = 0x13,
374 };
375
376 enum eeprom_offsets {
377         eeprom_cnfg_mdix  = 0x03,
378         eeprom_phy_iface  = 0x06,
379         eeprom_id         = 0x0A,
380         eeprom_config_asf = 0x0D,
381         eeprom_smbus_addr = 0x90,
382 };
383
384 enum eeprom_cnfg_mdix {
385         eeprom_mdix_enabled = 0x0080,
386 };
387
388 enum eeprom_phy_iface {
389         NoSuchPhy = 0,
390         I82553AB,
391         I82553C,
392         I82503,
393         DP83840,
394         S80C240,
395         S80C24,
396         I82555,
397         DP83840A = 10,
398 };
399
400 enum eeprom_id {
401         eeprom_id_wol = 0x0020,
402 };
403
404 enum eeprom_config_asf {
405         eeprom_asf = 0x8000,
406         eeprom_gcl = 0x4000,
407 };
408
409 enum cb_status {
410         cb_complete = 0x8000,
411         cb_ok       = 0x2000,
412 };
413
414 enum cb_command {
415         cb_nop    = 0x0000,
416         cb_iaaddr = 0x0001,
417         cb_config = 0x0002,
418         cb_multi  = 0x0003,
419         cb_tx     = 0x0004,
420         cb_ucode  = 0x0005,
421         cb_dump   = 0x0006,
422         cb_tx_sf  = 0x0008,
423         cb_cid    = 0x1f00,
424         cb_i      = 0x2000,
425         cb_s      = 0x4000,
426         cb_el     = 0x8000,
427 };
428
429 struct rfd {
430         __le16 status;
431         __le16 command;
432         __le32 link;
433         __le32 rbd;
434         __le16 actual_size;
435         __le16 size;
436 };
437
438 struct rx {
439         struct rx *next, *prev;
440         struct sk_buff *skb;
441         dma_addr_t dma_addr;
442 };
443
444 #if defined(__BIG_ENDIAN_BITFIELD)
445 #define X(a,b)  b,a
446 #else
447 #define X(a,b)  a,b
448 #endif
449 struct config {
450 /*0*/   u8 X(byte_count:6, pad0:2);
451 /*1*/   u8 X(X(rx_fifo_limit:4, tx_fifo_limit:3), pad1:1);
452 /*2*/   u8 adaptive_ifs;
453 /*3*/   u8 X(X(X(X(mwi_enable:1, type_enable:1), read_align_enable:1),
454            term_write_cache_line:1), pad3:4);
455 /*4*/   u8 X(rx_dma_max_count:7, pad4:1);
456 /*5*/   u8 X(tx_dma_max_count:7, dma_max_count_enable:1);
457 /*6*/   u8 X(X(X(X(X(X(X(late_scb_update:1, direct_rx_dma:1),
458            tno_intr:1), cna_intr:1), standard_tcb:1), standard_stat_counter:1),
459            rx_discard_overruns:1), rx_save_bad_frames:1);
460 /*7*/   u8 X(X(X(X(X(rx_discard_short_frames:1, tx_underrun_retry:2),
461            pad7:2), rx_extended_rfd:1), tx_two_frames_in_fifo:1),
462            tx_dynamic_tbd:1);
463 /*8*/   u8 X(X(mii_mode:1, pad8:6), csma_disabled:1);
464 /*9*/   u8 X(X(X(X(X(rx_tcpudp_checksum:1, pad9:3), vlan_arp_tco:1),
465            link_status_wake:1), arp_wake:1), mcmatch_wake:1);
466 /*10*/  u8 X(X(X(pad10:3, no_source_addr_insertion:1), preamble_length:2),
467            loopback:2);
468 /*11*/  u8 X(linear_priority:3, pad11:5);
469 /*12*/  u8 X(X(linear_priority_mode:1, pad12:3), ifs:4);
470 /*13*/  u8 ip_addr_lo;
471 /*14*/  u8 ip_addr_hi;
472 /*15*/  u8 X(X(X(X(X(X(X(promiscuous_mode:1, broadcast_disabled:1),
473            wait_after_win:1), pad15_1:1), ignore_ul_bit:1), crc_16_bit:1),
474            pad15_2:1), crs_or_cdt:1);
475 /*16*/  u8 fc_delay_lo;
476 /*17*/  u8 fc_delay_hi;
477 /*18*/  u8 X(X(X(X(X(rx_stripping:1, tx_padding:1), rx_crc_transfer:1),
478            rx_long_ok:1), fc_priority_threshold:3), pad18:1);
479 /*19*/  u8 X(X(X(X(X(X(X(addr_wake:1, magic_packet_disable:1),
480            fc_disable:1), fc_restop:1), fc_restart:1), fc_reject:1),
481            full_duplex_force:1), full_duplex_pin:1);
482 /*20*/  u8 X(X(X(pad20_1:5, fc_priority_location:1), multi_ia:1), pad20_2:1);
483 /*21*/  u8 X(X(pad21_1:3, multicast_all:1), pad21_2:4);
484 /*22*/  u8 X(X(rx_d102_mode:1, rx_vlan_drop:1), pad22:6);
485         u8 pad_d102[9];
486 };
487
488 #define E100_MAX_MULTICAST_ADDRS        64
489 struct multi {
490         __le16 count;
491         u8 addr[E100_MAX_MULTICAST_ADDRS * ETH_ALEN + 2/*pad*/];
492 };
493
494 /* Important: keep total struct u32-aligned */
495 #define UCODE_SIZE                      134
496 struct cb {
497         __le16 status;
498         __le16 command;
499         __le32 link;
500         union {
501                 u8 iaaddr[ETH_ALEN];
502                 __le32 ucode[UCODE_SIZE];
503                 struct config config;
504                 struct multi multi;
505                 struct {
506                         u32 tbd_array;
507                         u16 tcb_byte_count;
508                         u8 threshold;
509                         u8 tbd_count;
510                         struct {
511                                 __le32 buf_addr;
512                                 __le16 size;
513                                 u16 eol;
514                         } tbd;
515                 } tcb;
516                 __le32 dump_buffer_addr;
517         } u;
518         struct cb *next, *prev;
519         dma_addr_t dma_addr;
520         struct sk_buff *skb;
521 };
522
523 enum loopback {
524         lb_none = 0, lb_mac = 1, lb_phy = 3,
525 };
526
527 struct stats {
528         __le32 tx_good_frames, tx_max_collisions, tx_late_collisions,
529                 tx_underruns, tx_lost_crs, tx_deferred, tx_single_collisions,
530                 tx_multiple_collisions, tx_total_collisions;
531         __le32 rx_good_frames, rx_crc_errors, rx_alignment_errors,
532                 rx_resource_errors, rx_overrun_errors, rx_cdt_errors,
533                 rx_short_frame_errors;
534         __le32 fc_xmt_pause, fc_rcv_pause, fc_rcv_unsupported;
535         __le16 xmt_tco_frames, rcv_tco_frames;
536         __le32 complete;
537 };
538
539 struct mem {
540         struct {
541                 u32 signature;
542                 u32 result;
543         } selftest;
544         struct stats stats;
545         u8 dump_buf[596];
546 };
547
548 struct param_range {
549         u32 min;
550         u32 max;
551         u32 count;
552 };
553
554 struct params {
555         struct param_range rfds;
556         struct param_range cbs;
557 };
558
559 struct nic {
560         /* Begin: frequently used values: keep adjacent for cache effect */
561         u32 msg_enable                          ____cacheline_aligned;
562         struct net_device *netdev;
563         struct pci_dev *pdev;
564         u16 (*mdio_ctrl)(struct nic *nic, u32 addr, u32 dir, u32 reg, u16 data);
565
566         struct rx *rxs                          ____cacheline_aligned;
567         struct rx *rx_to_use;
568         struct rx *rx_to_clean;
569         struct rfd blank_rfd;
570         enum ru_state ru_running;
571
572         spinlock_t cb_lock                      ____cacheline_aligned;
573         spinlock_t cmd_lock;
574         struct csr __iomem *csr;
575         enum scb_cmd_lo cuc_cmd;
576         unsigned int cbs_avail;
577         struct napi_struct napi;
578         struct cb *cbs;
579         struct cb *cb_to_use;
580         struct cb *cb_to_send;
581         struct cb *cb_to_clean;
582         __le16 tx_command;
583         /* End: frequently used values: keep adjacent for cache effect */
584
585         enum {
586                 ich                = (1 << 0),
587                 promiscuous        = (1 << 1),
588                 multicast_all      = (1 << 2),
589                 wol_magic          = (1 << 3),
590                 ich_10h_workaround = (1 << 4),
591         } flags                                 ____cacheline_aligned;
592
593         enum mac mac;
594         enum phy phy;
595         struct params params;
596         struct timer_list watchdog;
597         struct timer_list blink_timer;
598         struct mii_if_info mii;
599         struct work_struct tx_timeout_task;
600         enum loopback loopback;
601
602         struct mem *mem;
603         dma_addr_t dma_addr;
604
605         dma_addr_t cbs_dma_addr;
606         u8 adaptive_ifs;
607         u8 tx_threshold;
608         u32 tx_frames;
609         u32 tx_collisions;
610         u32 tx_deferred;
611         u32 tx_single_collisions;
612         u32 tx_multiple_collisions;
613         u32 tx_fc_pause;
614         u32 tx_tco_frames;
615
616         u32 rx_fc_pause;
617         u32 rx_fc_unsupported;
618         u32 rx_tco_frames;
619         u32 rx_over_length_errors;
620
621         u16 leds;
622         u16 eeprom_wc;
623         __le16 eeprom[256];
624         spinlock_t mdio_lock;
625         const struct firmware *fw;
626 };
627
628 static inline void e100_write_flush(struct nic *nic)
629 {
630         /* Flush previous PCI writes through intermediate bridges
631          * by doing a benign read */
632         (void)ioread8(&nic->csr->scb.status);
633 }
634
635 static void e100_enable_irq(struct nic *nic)
636 {
637         unsigned long flags;
638
639         spin_lock_irqsave(&nic->cmd_lock, flags);
640         iowrite8(irq_mask_none, &nic->csr->scb.cmd_hi);
641         e100_write_flush(nic);
642         spin_unlock_irqrestore(&nic->cmd_lock, flags);
643 }
644
645 static void e100_disable_irq(struct nic *nic)
646 {
647         unsigned long flags;
648
649         spin_lock_irqsave(&nic->cmd_lock, flags);
650         iowrite8(irq_mask_all, &nic->csr->scb.cmd_hi);
651         e100_write_flush(nic);
652         spin_unlock_irqrestore(&nic->cmd_lock, flags);
653 }
654
655 static void e100_hw_reset(struct nic *nic)
656 {
657         /* Put CU and RU into idle with a selective reset to get
658          * device off of PCI bus */
659         iowrite32(selective_reset, &nic->csr->port);
660         e100_write_flush(nic); udelay(20);
661
662         /* Now fully reset device */
663         iowrite32(software_reset, &nic->csr->port);
664         e100_write_flush(nic); udelay(20);
665
666         /* Mask off our interrupt line - it's unmasked after reset */
667         e100_disable_irq(nic);
668 }
669
670 static int e100_self_test(struct nic *nic)
671 {
672         u32 dma_addr = nic->dma_addr + offsetof(struct mem, selftest);
673
674         /* Passing the self-test is a pretty good indication
675          * that the device can DMA to/from host memory */
676
677         nic->mem->selftest.signature = 0;
678         nic->mem->selftest.result = 0xFFFFFFFF;
679
680         iowrite32(selftest | dma_addr, &nic->csr->port);
681         e100_write_flush(nic);
682         /* Wait 10 msec for self-test to complete */
683         msleep(10);
684
685         /* Interrupts are enabled after self-test */
686         e100_disable_irq(nic);
687
688         /* Check results of self-test */
689         if (nic->mem->selftest.result != 0) {
690                 DPRINTK(HW, ERR, "Self-test failed: result=0x%08X\n",
691                         nic->mem->selftest.result);
692                 return -ETIMEDOUT;
693         }
694         if (nic->mem->selftest.signature == 0) {
695                 DPRINTK(HW, ERR, "Self-test failed: timed out\n");
696                 return -ETIMEDOUT;
697         }
698
699         return 0;
700 }
701
702 static void e100_eeprom_write(struct nic *nic, u16 addr_len, u16 addr, __le16 data)
703 {
704         u32 cmd_addr_data[3];
705         u8 ctrl;
706         int i, j;
707
708         /* Three cmds: write/erase enable, write data, write/erase disable */
709         cmd_addr_data[0] = op_ewen << (addr_len - 2);
710         cmd_addr_data[1] = (((op_write << addr_len) | addr) << 16) |
711                 le16_to_cpu(data);
712         cmd_addr_data[2] = op_ewds << (addr_len - 2);
713
714         /* Bit-bang cmds to write word to eeprom */
715         for (j = 0; j < 3; j++) {
716
717                 /* Chip select */
718                 iowrite8(eecs | eesk, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
719                 e100_write_flush(nic); udelay(4);
720
721                 for (i = 31; i >= 0; i--) {
722                         ctrl = (cmd_addr_data[j] & (1 << i)) ?
723                                 eecs | eedi : eecs;
724                         iowrite8(ctrl, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
725                         e100_write_flush(nic); udelay(4);
726
727                         iowrite8(ctrl | eesk, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
728                         e100_write_flush(nic); udelay(4);
729                 }
730                 /* Wait 10 msec for cmd to complete */
731                 msleep(10);
732
733                 /* Chip deselect */
734                 iowrite8(0, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
735                 e100_write_flush(nic); udelay(4);
736         }
737 };
738
739 /* General technique stolen from the eepro100 driver - very clever */
740 static __le16 e100_eeprom_read(struct nic *nic, u16 *addr_len, u16 addr)
741 {
742         u32 cmd_addr_data;
743         u16 data = 0;
744         u8 ctrl;
745         int i;
746
747         cmd_addr_data = ((op_read << *addr_len) | addr) << 16;
748
749         /* Chip select */
750         iowrite8(eecs | eesk, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
751         e100_write_flush(nic); udelay(4);
752
753         /* Bit-bang to read word from eeprom */
754         for (i = 31; i >= 0; i--) {
755                 ctrl = (cmd_addr_data & (1 << i)) ? eecs | eedi : eecs;
756                 iowrite8(ctrl, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
757                 e100_write_flush(nic); udelay(4);
758
759                 iowrite8(ctrl | eesk, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
760                 e100_write_flush(nic); udelay(4);
761
762                 /* Eeprom drives a dummy zero to EEDO after receiving
763                  * complete address.  Use this to adjust addr_len. */
764                 ctrl = ioread8(&nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
765                 if (!(ctrl & eedo) && i > 16) {
766                         *addr_len -= (i - 16);
767                         i = 17;
768                 }
769
770                 data = (data << 1) | (ctrl & eedo ? 1 : 0);
771         }
772
773         /* Chip deselect */
774         iowrite8(0, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
775         e100_write_flush(nic); udelay(4);
776
777         return cpu_to_le16(data);
778 };
779
780 /* Load entire EEPROM image into driver cache and validate checksum */
781 static int e100_eeprom_load(struct nic *nic)
782 {
783         u16 addr, addr_len = 8, checksum = 0;
784
785         /* Try reading with an 8-bit addr len to discover actual addr len */
786         e100_eeprom_read(nic, &addr_len, 0);
787         nic->eeprom_wc = 1 << addr_len;
788
789         for (addr = 0; addr < nic->eeprom_wc; addr++) {
790                 nic->eeprom[addr] = e100_eeprom_read(nic, &addr_len, addr);
791                 if (addr < nic->eeprom_wc - 1)
792                         checksum += le16_to_cpu(nic->eeprom[addr]);
793         }
794
795         /* The checksum, stored in the last word, is calculated such that
796          * the sum of words should be 0xBABA */
797         if (cpu_to_le16(0xBABA - checksum) != nic->eeprom[nic->eeprom_wc - 1]) {
798                 DPRINTK(PROBE, ERR, "EEPROM corrupted\n");
799                 if (!eeprom_bad_csum_allow)
800                         return -EAGAIN;
801         }
802
803         return 0;
804 }
805
806 /* Save (portion of) driver EEPROM cache to device and update checksum */
807 static int e100_eeprom_save(struct nic *nic, u16 start, u16 count)
808 {
809         u16 addr, addr_len = 8, checksum = 0;
810
811         /* Try reading with an 8-bit addr len to discover actual addr len */
812         e100_eeprom_read(nic, &addr_len, 0);
813         nic->eeprom_wc = 1 << addr_len;
814
815         if (start + count >= nic->eeprom_wc)
816                 return -EINVAL;
817
818         for (addr = start; addr < start + count; addr++)
819                 e100_eeprom_write(nic, addr_len, addr, nic->eeprom[addr]);
820
821         /* The checksum, stored in the last word, is calculated such that
822          * the sum of words should be 0xBABA */
823         for (addr = 0; addr < nic->eeprom_wc - 1; addr++)
824                 checksum += le16_to_cpu(nic->eeprom[addr]);
825         nic->eeprom[nic->eeprom_wc - 1] = cpu_to_le16(0xBABA - checksum);
826         e100_eeprom_write(nic, addr_len, nic->eeprom_wc - 1,
827                 nic->eeprom[nic->eeprom_wc - 1]);
828
829         return 0;
830 }
831
832 #define E100_WAIT_SCB_TIMEOUT 20000 /* we might have to wait 100ms!!! */
833 #define E100_WAIT_SCB_FAST 20       /* delay like the old code */
834 static int e100_exec_cmd(struct nic *nic, u8 cmd, dma_addr_t dma_addr)
835 {
836         unsigned long flags;
837         unsigned int i;
838         int err = 0;
839
840         spin_lock_irqsave(&nic->cmd_lock, flags);
841
842         /* Previous command is accepted when SCB clears */
843         for (i = 0; i < E100_WAIT_SCB_TIMEOUT; i++) {
844                 if (likely(!ioread8(&nic->csr->scb.cmd_lo)))
845                         break;
846                 cpu_relax();
847                 if (unlikely(i > E100_WAIT_SCB_FAST))
848                         udelay(5);
849         }
850         if (unlikely(i == E100_WAIT_SCB_TIMEOUT)) {
851                 err = -EAGAIN;
852                 goto err_unlock;
853         }
854
855         if (unlikely(cmd != cuc_resume))
856                 iowrite32(dma_addr, &nic->csr->scb.gen_ptr);
857         iowrite8(cmd, &nic->csr->scb.cmd_lo);
858
859 err_unlock:
860         spin_unlock_irqrestore(&nic->cmd_lock, flags);
861
862         return err;
863 }
864
865 static int e100_exec_cb(struct nic *nic, struct sk_buff *skb,
866         void (*cb_prepare)(struct nic *, struct cb *, struct sk_buff *))
867 {
868         struct cb *cb;
869         unsigned long flags;
870         int err = 0;
871
872         spin_lock_irqsave(&nic->cb_lock, flags);
873
874         if (unlikely(!nic->cbs_avail)) {
875                 err = -ENOMEM;
876                 goto err_unlock;
877         }
878
879         cb = nic->cb_to_use;
880         nic->cb_to_use = cb->next;
881         nic->cbs_avail--;
882         cb->skb = skb;
883
884         if (unlikely(!nic->cbs_avail))
885                 err = -ENOSPC;
886
887         cb_prepare(nic, cb, skb);
888
889         /* Order is important otherwise we'll be in a race with h/w:
890          * set S-bit in current first, then clear S-bit in previous. */
891         cb->command |= cpu_to_le16(cb_s);
892         wmb();
893         cb->prev->command &= cpu_to_le16(~cb_s);
894
895         while (nic->cb_to_send != nic->cb_to_use) {
896                 if (unlikely(e100_exec_cmd(nic, nic->cuc_cmd,
897                         nic->cb_to_send->dma_addr))) {
898                         /* Ok, here's where things get sticky.  It's
899                          * possible that we can't schedule the command
900                          * because the controller is too busy, so
901                          * let's just queue the command and try again
902                          * when another command is scheduled. */
903                         if (err == -ENOSPC) {
904                                 //request a reset
905                                 schedule_work(&nic->tx_timeout_task);
906                         }
907                         break;
908                 } else {
909                         nic->cuc_cmd = cuc_resume;
910                         nic->cb_to_send = nic->cb_to_send->next;
911                 }
912         }
913
914 err_unlock:
915         spin_unlock_irqrestore(&nic->cb_lock, flags);
916
917         return err;
918 }
919
920 static int mdio_read(struct net_device *netdev, int addr, int reg)
921 {
922         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
923         return nic->mdio_ctrl(nic, addr, mdi_read, reg, 0);
924 }
925
926 static void mdio_write(struct net_device *netdev, int addr, int reg, int data)
927 {
928         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
929
930         nic->mdio_ctrl(nic, addr, mdi_write, reg, data);
931 }
932
933 /* the standard mdio_ctrl() function for usual MII-compliant hardware */
934 static u16 mdio_ctrl_hw(struct nic *nic, u32 addr, u32 dir, u32 reg, u16 data)
935 {
936         u32 data_out = 0;
937         unsigned int i;
938         unsigned long flags;
939
940
941         /*
942          * Stratus87247: we shouldn't be writing the MDI control
943          * register until the Ready bit shows True.  Also, since
944          * manipulation of the MDI control registers is a multi-step
945          * procedure it should be done under lock.
946          */
947         spin_lock_irqsave(&nic->mdio_lock, flags);
948         for (i = 100; i; --i) {
949                 if (ioread32(&nic->csr->mdi_ctrl) & mdi_ready)
950                         break;
951                 udelay(20);
952         }
953         if (unlikely(!i)) {
954                 printk("e100.mdio_ctrl(%s) won't go Ready\n",
955                         nic->netdev->name );
956                 spin_unlock_irqrestore(&nic->mdio_lock, flags);
957                 return 0;               /* No way to indicate timeout error */
958         }
959         iowrite32((reg << 16) | (addr << 21) | dir | data, &nic->csr->mdi_ctrl);
960
961         for (i = 0; i < 100; i++) {
962                 udelay(20);
963                 if ((data_out = ioread32(&nic->csr->mdi_ctrl)) & mdi_ready)
964                         break;
965         }
966         spin_unlock_irqrestore(&nic->mdio_lock, flags);
967         DPRINTK(HW, DEBUG,
968                 "%s:addr=%d, reg=%d, data_in=0x%04X, data_out=0x%04X\n",
969                 dir == mdi_read ? "READ" : "WRITE", addr, reg, data, data_out);
970         return (u16)data_out;
971 }
972
973 /* slightly tweaked mdio_ctrl() function for phy_82552_v specifics */
974 static u16 mdio_ctrl_phy_82552_v(struct nic *nic,
975                                  u32 addr,
976                                  u32 dir,
977                                  u32 reg,
978                                  u16 data)
979 {
980         if ((reg == MII_BMCR) && (dir == mdi_write)) {
981                 if (data & (BMCR_ANRESTART | BMCR_ANENABLE)) {
982                         u16 advert = mdio_read(nic->netdev, nic->mii.phy_id,
983                                                         MII_ADVERTISE);
984
985                         /*
986                          * Workaround Si issue where sometimes the part will not
987                          * autoneg to 100Mbps even when advertised.
988                          */
989                         if (advert & ADVERTISE_100FULL)
990                                 data |= BMCR_SPEED100 | BMCR_FULLDPLX;
991                         else if (advert & ADVERTISE_100HALF)
992                                 data |= BMCR_SPEED100;
993                 }
994         }
995         return mdio_ctrl_hw(nic, addr, dir, reg, data);
996 }
997
998 /* Fully software-emulated mdio_ctrl() function for cards without
999  * MII-compliant PHYs.
1000  * For now, this is mainly geared towards 80c24 support; in case of further
1001  * requirements for other types (i82503, ...?) either extend this mechanism
1002  * or split it, whichever is cleaner.
1003  */
1004 static u16 mdio_ctrl_phy_mii_emulated(struct nic *nic,
1005                                       u32 addr,
1006                                       u32 dir,
1007                                       u32 reg,
1008                                       u16 data)
1009 {
1010         /* might need to allocate a netdev_priv'ed register array eventually
1011          * to be able to record state changes, but for now
1012          * some fully hardcoded register handling ought to be ok I guess. */
1013
1014         if (dir == mdi_read) {
1015                 switch (reg) {
1016                 case MII_BMCR:
1017                         /* Auto-negotiation, right? */
1018                         return  BMCR_ANENABLE |
1019                                 BMCR_FULLDPLX;
1020                 case MII_BMSR:
1021                         return  BMSR_LSTATUS /* for mii_link_ok() */ |
1022                                 BMSR_ANEGCAPABLE |
1023                                 BMSR_10FULL;
1024                 case MII_ADVERTISE:
1025                         /* 80c24 is a "combo card" PHY, right? */
1026                         return  ADVERTISE_10HALF |
1027                                 ADVERTISE_10FULL;
1028                 default:
1029                         DPRINTK(HW, DEBUG,
1030                 "%s:addr=%d, reg=%d, data=0x%04X: unimplemented emulation!\n",
1031                 dir == mdi_read ? "READ" : "WRITE", addr, reg, data);
1032                         return 0xFFFF;
1033                 }
1034         } else {
1035                 switch (reg) {
1036                 default:
1037                         DPRINTK(HW, DEBUG,
1038                 "%s:addr=%d, reg=%d, data=0x%04X: unimplemented emulation!\n",
1039                 dir == mdi_read ? "READ" : "WRITE", addr, reg, data);
1040                         return 0xFFFF;
1041                 }
1042         }
1043 }
1044 static inline int e100_phy_supports_mii(struct nic *nic)
1045 {
1046         /* for now, just check it by comparing whether we
1047            are using MII software emulation.
1048         */
1049         return (nic->mdio_ctrl != mdio_ctrl_phy_mii_emulated);
1050 }
1051
1052 static void e100_get_defaults(struct nic *nic)
1053 {
1054         struct param_range rfds = { .min = 16, .max = 256, .count = 256 };
1055         struct param_range cbs  = { .min = 64, .max = 256, .count = 128 };
1056
1057         /* MAC type is encoded as rev ID; exception: ICH is treated as 82559 */
1058         nic->mac = (nic->flags & ich) ? mac_82559_D101M : nic->pdev->revision;
1059         if (nic->mac == mac_unknown)
1060                 nic->mac = mac_82557_D100_A;
1061
1062         nic->params.rfds = rfds;
1063         nic->params.cbs = cbs;
1064
1065         /* Quadwords to DMA into FIFO before starting frame transmit */
1066         nic->tx_threshold = 0xE0;
1067
1068         /* no interrupt for every tx completion, delay = 256us if not 557 */
1069         nic->tx_command = cpu_to_le16(cb_tx | cb_tx_sf |
1070                 ((nic->mac >= mac_82558_D101_A4) ? cb_cid : cb_i));
1071
1072         /* Template for a freshly allocated RFD */
1073         nic->blank_rfd.command = 0;
1074         nic->blank_rfd.rbd = cpu_to_le32(0xFFFFFFFF);
1075         nic->blank_rfd.size = cpu_to_le16(VLAN_ETH_FRAME_LEN);
1076
1077         /* MII setup */
1078         nic->mii.phy_id_mask = 0x1F;
1079         nic->mii.reg_num_mask = 0x1F;
1080         nic->mii.dev = nic->netdev;
1081         nic->mii.mdio_read = mdio_read;
1082         nic->mii.mdio_write = mdio_write;
1083 }
1084
1085 static void e100_configure(struct nic *nic, struct cb *cb, struct sk_buff *skb)
1086 {
1087         struct config *config = &cb->u.config;
1088         u8 *c = (u8 *)config;
1089
1090         cb->command = cpu_to_le16(cb_config);
1091
1092         memset(config, 0, sizeof(struct config));
1093
1094         config->byte_count = 0x16;              /* bytes in this struct */
1095         config->rx_fifo_limit = 0x8;            /* bytes in FIFO before DMA */
1096         config->direct_rx_dma = 0x1;            /* reserved */
1097         config->standard_tcb = 0x1;             /* 1=standard, 0=extended */
1098         config->standard_stat_counter = 0x1;    /* 1=standard, 0=extended */
1099         config->rx_discard_short_frames = 0x1;  /* 1=discard, 0=pass */
1100         config->tx_underrun_retry = 0x3;        /* # of underrun retries */
1101         if (e100_phy_supports_mii(nic))
1102                 config->mii_mode = 1;           /* 1=MII mode, 0=i82503 mode */
1103         config->pad10 = 0x6;
1104         config->no_source_addr_insertion = 0x1; /* 1=no, 0=yes */
1105         config->preamble_length = 0x2;          /* 0=1, 1=3, 2=7, 3=15 bytes */
1106         config->ifs = 0x6;                      /* x16 = inter frame spacing */
1107         config->ip_addr_hi = 0xF2;              /* ARP IP filter - not used */
1108         config->pad15_1 = 0x1;
1109         config->pad15_2 = 0x1;
1110         config->crs_or_cdt = 0x0;               /* 0=CRS only, 1=CRS or CDT */
1111         config->fc_delay_hi = 0x40;             /* time delay for fc frame */
1112         config->tx_padding = 0x1;               /* 1=pad short frames */
1113         config->fc_priority_threshold = 0x7;    /* 7=priority fc disabled */
1114         config->pad18 = 0x1;
1115         config->full_duplex_pin = 0x1;          /* 1=examine FDX# pin */
1116         config->pad20_1 = 0x1F;
1117         config->fc_priority_location = 0x1;     /* 1=byte#31, 0=byte#19 */
1118         config->pad21_1 = 0x5;
1119
1120         config->adaptive_ifs = nic->adaptive_ifs;
1121         config->loopback = nic->loopback;
1122
1123         if (nic->mii.force_media && nic->mii.full_duplex)
1124                 config->full_duplex_force = 0x1;        /* 1=force, 0=auto */
1125
1126         if (nic->flags & promiscuous || nic->loopback) {
1127                 config->rx_save_bad_frames = 0x1;       /* 1=save, 0=discard */
1128                 config->rx_discard_short_frames = 0x0;  /* 1=discard, 0=save */
1129                 config->promiscuous_mode = 0x1;         /* 1=on, 0=off */
1130         }
1131
1132         if (nic->flags & multicast_all)
1133                 config->multicast_all = 0x1;            /* 1=accept, 0=no */
1134
1135         /* disable WoL when up */
1136         if (netif_running(nic->netdev) || !(nic->flags & wol_magic))
1137                 config->magic_packet_disable = 0x1;     /* 1=off, 0=on */
1138
1139         if (nic->mac >= mac_82558_D101_A4) {
1140                 config->fc_disable = 0x1;       /* 1=Tx fc off, 0=Tx fc on */
1141                 config->mwi_enable = 0x1;       /* 1=enable, 0=disable */
1142                 config->standard_tcb = 0x0;     /* 1=standard, 0=extended */
1143                 config->rx_long_ok = 0x1;       /* 1=VLANs ok, 0=standard */
1144                 if (nic->mac >= mac_82559_D101M) {
1145                         config->tno_intr = 0x1;         /* TCO stats enable */
1146                         /* Enable TCO in extended config */
1147                         if (nic->mac >= mac_82551_10) {
1148                                 config->byte_count = 0x20; /* extended bytes */
1149                                 config->rx_d102_mode = 0x1; /* GMRC for TCO */
1150                         }
1151                 } else {
1152                         config->standard_stat_counter = 0x0;
1153                 }
1154         }
1155
1156         DPRINTK(HW, DEBUG, "[00-07]=%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n",
1157                 c[0], c[1], c[2], c[3], c[4], c[5], c[6], c[7]);
1158         DPRINTK(HW, DEBUG, "[08-15]=%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n",
1159                 c[8], c[9], c[10], c[11], c[12], c[13], c[14], c[15]);
1160         DPRINTK(HW, DEBUG, "[16-23]=%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n",
1161                 c[16], c[17], c[18], c[19], c[20], c[21], c[22], c[23]);
1162 }
1163
1164 /*************************************************************************
1165 *  CPUSaver parameters
1166 *
1167 *  All CPUSaver parameters are 16-bit literals that are part of a
1168 *  "move immediate value" instruction.  By changing the value of
1169 *  the literal in the instruction before the code is loaded, the
1170 *  driver can change the algorithm.
1171 *
1172 *  INTDELAY - This loads the dead-man timer with its initial value.
1173 *    When this timer expires the interrupt is asserted, and the
1174 *    timer is reset each time a new packet is received.  (see
1175 *    BUNDLEMAX below to set the limit on number of chained packets)
1176 *    The current default is 0x600 or 1536.  Experiments show that
1177 *    the value should probably stay within the 0x200 - 0x1000.
1178 *
1179 *  BUNDLEMAX -
1180 *    This sets the maximum number of frames that will be bundled.  In
1181 *    some situations, such as the TCP windowing algorithm, it may be
1182 *    better to limit the growth of the bundle size than let it go as
1183 *    high as it can, because that could cause too much added latency.
1184 *    The default is six, because this is the number of packets in the
1185 *    default TCP window size.  A value of 1 would make CPUSaver indicate
1186 *    an interrupt for every frame received.  If you do not want to put
1187 *    a limit on the bundle size, set this value to xFFFF.
1188 *
1189 *  BUNDLESMALL -
1190 *    This contains a bit-mask describing the minimum size frame that
1191 *    will be bundled.  The default masks the lower 7 bits, which means
1192 *    that any frame less than 128 bytes in length will not be bundled,
1193 *    but will instead immediately generate an interrupt.  This does
1194 *    not affect the current bundle in any way.  Any frame that is 128
1195 *    bytes or large will be bundled normally.  This feature is meant
1196 *    to provide immediate indication of ACK frames in a TCP environment.
1197 *    Customers were seeing poor performance when a machine with CPUSaver
1198 *    enabled was sending but not receiving.  The delay introduced when
1199 *    the ACKs were received was enough to reduce total throughput, because
1200 *    the sender would sit idle until the ACK was finally seen.
1201 *
1202 *    The current default is 0xFF80, which masks out the lower 7 bits.
1203 *    This means that any frame which is x7F (127) bytes or smaller
1204 *    will cause an immediate interrupt.  Because this value must be a
1205 *    bit mask, there are only a few valid values that can be used.  To
1206 *    turn this feature off, the driver can write the value xFFFF to the
1207 *    lower word of this instruction (in the same way that the other
1208 *    parameters are used).  Likewise, a value of 0xF800 (2047) would
1209 *    cause an interrupt to be generated for every frame, because all
1210 *    standard Ethernet frames are <= 2047 bytes in length.
1211 *************************************************************************/
1212
1213 /* if you wish to disable the ucode functionality, while maintaining the
1214  * workarounds it provides, set the following defines to:
1215  * BUNDLESMALL 0
1216  * BUNDLEMAX 1
1217  * INTDELAY 1
1218  */
1219 #define BUNDLESMALL 1
1220 #define BUNDLEMAX (u16)6
1221 #define INTDELAY (u16)1536 /* 0x600 */
1222
1223 /* Initialize firmware */
1224 static const struct firmware *e100_request_firmware(struct nic *nic)
1225 {
1226         const char *fw_name;
1227         const struct firmware *fw = nic->fw;
1228         u8 timer, bundle, min_size;
1229         int err = 0;
1230
1231         /* do not load u-code for ICH devices */
1232         if (nic->flags & ich)
1233                 return NULL;
1234
1235         /* Search for ucode match against h/w revision */
1236         if (nic->mac == mac_82559_D101M)
1237                 fw_name = FIRMWARE_D101M;
1238         else if (nic->mac == mac_82559_D101S)
1239                 fw_name = FIRMWARE_D101S;
1240         else if (nic->mac == mac_82551_F || nic->mac == mac_82551_10)
1241                 fw_name = FIRMWARE_D102E;
1242         else /* No ucode on other devices */
1243                 return NULL;
1244
1245         /* If the firmware has not previously been loaded, request a pointer
1246          * to it. If it was previously loaded, we are reinitializing the
1247          * adapter, possibly in a resume from hibernate, in which case
1248          * request_firmware() cannot be used.
1249          */
1250         if (!fw)
1251                 err = request_firmware(&fw, fw_name, &nic->pdev->dev);
1252
1253         if (err) {
1254                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Failed to load firmware \"%s\": %d\n",
1255                         fw_name, err);
1256                 return ERR_PTR(err);
1257         }
1258
1259         /* Firmware should be precisely UCODE_SIZE (words) plus three bytes
1260            indicating the offsets for BUNDLESMALL, BUNDLEMAX, INTDELAY */
1261         if (fw->size != UCODE_SIZE * 4 + 3) {
1262                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Firmware \"%s\" has wrong size %zu\n",
1263                         fw_name, fw->size);
1264                 release_firmware(fw);
1265                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1266         }
1267
1268         /* Read timer, bundle and min_size from end of firmware blob */
1269         timer = fw->data[UCODE_SIZE * 4];
1270         bundle = fw->data[UCODE_SIZE * 4 + 1];
1271         min_size = fw->data[UCODE_SIZE * 4 + 2];
1272
1273         if (timer >= UCODE_SIZE || bundle >= UCODE_SIZE ||
1274             min_size >= UCODE_SIZE) {
1275                 DPRINTK(PROBE, ERR,
1276                         "\"%s\" has bogus offset values (0x%x,0x%x,0x%x)\n",
1277                         fw_name, timer, bundle, min_size);
1278                 release_firmware(fw);
1279                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1280         }
1281
1282         /* OK, firmware is validated and ready to use. Save a pointer
1283          * to it in the nic */
1284         nic->fw = fw;
1285         return fw;
1286 }
1287
1288 static void e100_setup_ucode(struct nic *nic, struct cb *cb,
1289                              struct sk_buff *skb)
1290 {
1291         const struct firmware *fw = (void *)skb;
1292         u8 timer, bundle, min_size;
1293
1294         /* It's not a real skb; we just abused the fact that e100_exec_cb
1295            will pass it through to here... */
1296         cb->skb = NULL;
1297
1298         /* firmware is stored as little endian already */
1299         memcpy(cb->u.ucode, fw->data, UCODE_SIZE * 4);
1300
1301         /* Read timer, bundle and min_size from end of firmware blob */
1302         timer = fw->data[UCODE_SIZE * 4];
1303         bundle = fw->data[UCODE_SIZE * 4 + 1];
1304         min_size = fw->data[UCODE_SIZE * 4 + 2];
1305
1306         /* Insert user-tunable settings in cb->u.ucode */
1307         cb->u.ucode[timer] &= cpu_to_le32(0xFFFF0000);
1308         cb->u.ucode[timer] |= cpu_to_le32(INTDELAY);
1309         cb->u.ucode[bundle] &= cpu_to_le32(0xFFFF0000);
1310         cb->u.ucode[bundle] |= cpu_to_le32(BUNDLEMAX);
1311         cb->u.ucode[min_size] &= cpu_to_le32(0xFFFF0000);
1312         cb->u.ucode[min_size] |= cpu_to_le32((BUNDLESMALL) ? 0xFFFF : 0xFF80);
1313
1314         cb->command = cpu_to_le16(cb_ucode | cb_el);
1315 }
1316
1317 static inline int e100_load_ucode_wait(struct nic *nic)
1318 {
1319         const struct firmware *fw;
1320         int err = 0, counter = 50;
1321         struct cb *cb = nic->cb_to_clean;
1322
1323         fw = e100_request_firmware(nic);
1324         /* If it's NULL, then no ucode is required */
1325         if (!fw || IS_ERR(fw))
1326                 return PTR_ERR(fw);
1327
1328         if ((err = e100_exec_cb(nic, (void *)fw, e100_setup_ucode)))
1329                 DPRINTK(PROBE,ERR, "ucode cmd failed with error %d\n", err);
1330
1331         /* must restart cuc */
1332         nic->cuc_cmd = cuc_start;
1333
1334         /* wait for completion */
1335         e100_write_flush(nic);
1336         udelay(10);
1337
1338         /* wait for possibly (ouch) 500ms */
1339         while (!(cb->status & cpu_to_le16(cb_complete))) {
1340                 msleep(10);
1341                 if (!--counter) break;
1342         }
1343
1344         /* ack any interrupts, something could have been set */
1345         iowrite8(~0, &nic->csr->scb.stat_ack);
1346
1347         /* if the command failed, or is not OK, notify and return */
1348         if (!counter || !(cb->status & cpu_to_le16(cb_ok))) {
1349                 DPRINTK(PROBE,ERR, "ucode load failed\n");
1350                 err = -EPERM;
1351         }
1352
1353         return err;
1354 }
1355
1356 static void e100_setup_iaaddr(struct nic *nic, struct cb *cb,
1357         struct sk_buff *skb)
1358 {
1359         cb->command = cpu_to_le16(cb_iaaddr);
1360         memcpy(cb->u.iaaddr, nic->netdev->dev_addr, ETH_ALEN);
1361 }
1362
1363 static void e100_dump(struct nic *nic, struct cb *cb, struct sk_buff *skb)
1364 {
1365         cb->command = cpu_to_le16(cb_dump);
1366         cb->u.dump_buffer_addr = cpu_to_le32(nic->dma_addr +
1367                 offsetof(struct mem, dump_buf));
1368 }
1369
1370 static int e100_phy_check_without_mii(struct nic *nic)
1371 {
1372         u8 phy_type;
1373         int without_mii;
1374
1375         phy_type = (nic->eeprom[eeprom_phy_iface] >> 8) & 0x0f;
1376
1377         switch (phy_type) {
1378         case NoSuchPhy: /* Non-MII PHY; UNTESTED! */
1379         case I82503: /* Non-MII PHY; UNTESTED! */
1380         case S80C24: /* Non-MII PHY; tested and working */
1381                 /* paragraph from the FreeBSD driver, "FXP_PHY_80C24":
1382                  * The Seeq 80c24 AutoDUPLEX(tm) Ethernet Interface Adapter
1383                  * doesn't have a programming interface of any sort.  The
1384                  * media is sensed automatically based on how the link partner
1385                  * is configured.  This is, in essence, manual configuration.
1386                  */
1387                 DPRINTK(PROBE, INFO,
1388                          "found MII-less i82503 or 80c24 or other PHY\n");
1389
1390                 nic->mdio_ctrl = mdio_ctrl_phy_mii_emulated;
1391                 nic->mii.phy_id = 0; /* is this ok for an MII-less PHY? */
1392
1393                 /* these might be needed for certain MII-less cards...
1394                  * nic->flags |= ich;
1395                  * nic->flags |= ich_10h_workaround; */
1396
1397                 without_mii = 1;
1398                 break;
1399         default:
1400                 without_mii = 0;
1401                 break;
1402         }
1403         return without_mii;
1404 }
1405
1406 #define NCONFIG_AUTO_SWITCH     0x0080
1407 #define MII_NSC_CONG            MII_RESV1
1408 #define NSC_CONG_ENABLE         0x0100
1409 #define NSC_CONG_TXREADY        0x0400
1410 #define ADVERTISE_FC_SUPPORTED  0x0400
1411 static int e100_phy_init(struct nic *nic)
1412 {
1413         struct net_device *netdev = nic->netdev;
1414         u32 addr;
1415         u16 bmcr, stat, id_lo, id_hi, cong;
1416
1417         /* Discover phy addr by searching addrs in order {1,0,2,..., 31} */
1418         for (addr = 0; addr < 32; addr++) {
1419                 nic->mii.phy_id = (addr == 0) ? 1 : (addr == 1) ? 0 : addr;
1420                 bmcr = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMCR);
1421                 stat = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMSR);
1422                 stat = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMSR);
1423                 if (!((bmcr == 0xFFFF) || ((stat == 0) && (bmcr == 0))))
1424                         break;
1425         }
1426         if (addr == 32) {
1427                 /* uhoh, no PHY detected: check whether we seem to be some
1428                  * weird, rare variant which is *known* to not have any MII.
1429                  * But do this AFTER MII checking only, since this does
1430                  * lookup of EEPROM values which may easily be unreliable. */
1431                 if (e100_phy_check_without_mii(nic))
1432                         return 0; /* simply return and hope for the best */
1433                 else {
1434                         /* for unknown cases log a fatal error */
1435                         DPRINTK(HW, ERR,
1436                                 "Failed to locate any known PHY, aborting.\n");
1437                         return -EAGAIN;
1438                 }
1439         } else
1440                 DPRINTK(HW, DEBUG, "phy_addr = %d\n", nic->mii.phy_id);
1441
1442         /* Get phy ID */
1443         id_lo = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_PHYSID1);
1444         id_hi = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_PHYSID2);
1445         nic->phy = (u32)id_hi << 16 | (u32)id_lo;
1446         DPRINTK(HW, DEBUG, "phy ID = 0x%08X\n", nic->phy);
1447
1448         /* Select the phy and isolate the rest */
1449         for (addr = 0; addr < 32; addr++) {
1450                 if (addr != nic->mii.phy_id) {
1451                         mdio_write(netdev, addr, MII_BMCR, BMCR_ISOLATE);
1452                 } else if (nic->phy != phy_82552_v) {
1453                         bmcr = mdio_read(netdev, addr, MII_BMCR);
1454                         mdio_write(netdev, addr, MII_BMCR,
1455                                 bmcr & ~BMCR_ISOLATE);
1456                 }
1457         }
1458         /*
1459          * Workaround for 82552:
1460          * Clear the ISOLATE bit on selected phy_id last (mirrored on all
1461          * other phy_id's) using bmcr value from addr discovery loop above.
1462          */
1463         if (nic->phy == phy_82552_v)
1464                 mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMCR,
1465                         bmcr & ~BMCR_ISOLATE);
1466
1467         /* Handle National tx phys */
1468 #define NCS_PHY_MODEL_MASK      0xFFF0FFFF
1469         if ((nic->phy & NCS_PHY_MODEL_MASK) == phy_nsc_tx) {
1470                 /* Disable congestion control */
1471                 cong = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_NSC_CONG);
1472                 cong |= NSC_CONG_TXREADY;
1473                 cong &= ~NSC_CONG_ENABLE;
1474                 mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id, MII_NSC_CONG, cong);
1475         }
1476
1477         if (nic->phy == phy_82552_v) {
1478                 u16 advert = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_ADVERTISE);
1479
1480                 /* assign special tweaked mdio_ctrl() function */
1481                 nic->mdio_ctrl = mdio_ctrl_phy_82552_v;
1482
1483                 /* Workaround Si not advertising flow-control during autoneg */
1484                 advert |= ADVERTISE_PAUSE_CAP | ADVERTISE_PAUSE_ASYM;
1485                 mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id, MII_ADVERTISE, advert);
1486
1487                 /* Reset for the above changes to take effect */
1488                 bmcr = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMCR);
1489                 bmcr |= BMCR_RESET;
1490                 mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMCR, bmcr);
1491         } else if ((nic->mac >= mac_82550_D102) || ((nic->flags & ich) &&
1492            (mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_TPISTATUS) & 0x8000) &&
1493                 !(nic->eeprom[eeprom_cnfg_mdix] & eeprom_mdix_enabled))) {
1494                 /* enable/disable MDI/MDI-X auto-switching. */
1495                 mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id, MII_NCONFIG,
1496                                 nic->mii.force_media ? 0 : NCONFIG_AUTO_SWITCH);
1497         }
1498
1499         return 0;
1500 }
1501
1502 static int e100_hw_init(struct nic *nic)
1503 {
1504         int err;
1505
1506         e100_hw_reset(nic);
1507
1508         DPRINTK(HW, ERR, "e100_hw_init\n");
1509         if (!in_interrupt() && (err = e100_self_test(nic)))
1510                 return err;
1511
1512         if ((err = e100_phy_init(nic)))
1513                 return err;
1514         if ((err = e100_exec_cmd(nic, cuc_load_base, 0)))
1515                 return err;
1516         if ((err = e100_exec_cmd(nic, ruc_load_base, 0)))
1517                 return err;
1518         if ((err = e100_load_ucode_wait(nic)))
1519                 return err;
1520         if ((err = e100_exec_cb(nic, NULL, e100_configure)))
1521                 return err;
1522         if ((err = e100_exec_cb(nic, NULL, e100_setup_iaaddr)))
1523                 return err;
1524         if ((err = e100_exec_cmd(nic, cuc_dump_addr,
1525                 nic->dma_addr + offsetof(struct mem, stats))))
1526                 return err;
1527         if ((err = e100_exec_cmd(nic, cuc_dump_reset, 0)))
1528                 return err;
1529
1530         e100_disable_irq(nic);
1531
1532         return 0;
1533 }
1534
1535 static void e100_multi(struct nic *nic, struct cb *cb, struct sk_buff *skb)
1536 {
1537         struct net_device *netdev = nic->netdev;
1538         struct dev_mc_list *list = netdev->mc_list;
1539         u16 i, count = min(netdev->mc_count, E100_MAX_MULTICAST_ADDRS);
1540
1541         cb->command = cpu_to_le16(cb_multi);
1542         cb->u.multi.count = cpu_to_le16(count * ETH_ALEN);
1543         for (i = 0; list && i < count; i++, list = list->next)
1544                 memcpy(&cb->u.multi.addr[i*ETH_ALEN], &list->dmi_addr,
1545                         ETH_ALEN);
1546 }
1547
1548 static void e100_set_multicast_list(struct net_device *netdev)
1549 {
1550         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
1551
1552         DPRINTK(HW, DEBUG, "mc_count=%d, flags=0x%04X\n",
1553                 netdev->mc_count, netdev->flags);
1554
1555         if (netdev->flags & IFF_PROMISC)
1556                 nic->flags |= promiscuous;
1557         else
1558                 nic->flags &= ~promiscuous;
1559
1560         if (netdev->flags & IFF_ALLMULTI ||
1561                 netdev->mc_count > E100_MAX_MULTICAST_ADDRS)
1562                 nic->flags |= multicast_all;
1563         else
1564                 nic->flags &= ~multicast_all;
1565
1566         e100_exec_cb(nic, NULL, e100_configure);
1567         e100_exec_cb(nic, NULL, e100_multi);
1568 }
1569
1570 static void e100_update_stats(struct nic *nic)
1571 {
1572         struct net_device *dev = nic->netdev;
1573         struct net_device_stats *ns = &dev->stats;
1574         struct stats *s = &nic->mem->stats;
1575         __le32 *complete = (nic->mac < mac_82558_D101_A4) ? &s->fc_xmt_pause :
1576                 (nic->mac < mac_82559_D101M) ? (__le32 *)&s->xmt_tco_frames :
1577                 &s->complete;
1578
1579         /* Device's stats reporting may take several microseconds to
1580          * complete, so we're always waiting for results of the
1581          * previous command. */
1582
1583         if (*complete == cpu_to_le32(cuc_dump_reset_complete)) {
1584                 *complete = 0;
1585                 nic->tx_frames = le32_to_cpu(s->tx_good_frames);
1586                 nic->tx_collisions = le32_to_cpu(s->tx_total_collisions);
1587                 ns->tx_aborted_errors += le32_to_cpu(s->tx_max_collisions);
1588                 ns->tx_window_errors += le32_to_cpu(s->tx_late_collisions);
1589                 ns->tx_carrier_errors += le32_to_cpu(s->tx_lost_crs);
1590                 ns->tx_fifo_errors += le32_to_cpu(s->tx_underruns);
1591                 ns->collisions += nic->tx_collisions;
1592                 ns->tx_errors += le32_to_cpu(s->tx_max_collisions) +
1593                         le32_to_cpu(s->tx_lost_crs);
1594                 ns->rx_length_errors += le32_to_cpu(s->rx_short_frame_errors) +
1595                         nic->rx_over_length_errors;
1596                 ns->rx_crc_errors += le32_to_cpu(s->rx_crc_errors);
1597                 ns->rx_frame_errors += le32_to_cpu(s->rx_alignment_errors);
1598                 ns->rx_over_errors += le32_to_cpu(s->rx_overrun_errors);
1599                 ns->rx_fifo_errors += le32_to_cpu(s->rx_overrun_errors);
1600                 ns->rx_missed_errors += le32_to_cpu(s->rx_resource_errors);
1601                 ns->rx_errors += le32_to_cpu(s->rx_crc_errors) +
1602                         le32_to_cpu(s->rx_alignment_errors) +
1603                         le32_to_cpu(s->rx_short_frame_errors) +
1604                         le32_to_cpu(s->rx_cdt_errors);
1605                 nic->tx_deferred += le32_to_cpu(s->tx_deferred);
1606                 nic->tx_single_collisions +=
1607                         le32_to_cpu(s->tx_single_collisions);
1608                 nic->tx_multiple_collisions +=
1609                         le32_to_cpu(s->tx_multiple_collisions);
1610                 if (nic->mac >= mac_82558_D101_A4) {
1611                         nic->tx_fc_pause += le32_to_cpu(s->fc_xmt_pause);
1612                         nic->rx_fc_pause += le32_to_cpu(s->fc_rcv_pause);
1613                         nic->rx_fc_unsupported +=
1614                                 le32_to_cpu(s->fc_rcv_unsupported);
1615                         if (nic->mac >= mac_82559_D101M) {
1616                                 nic->tx_tco_frames +=
1617                                         le16_to_cpu(s->xmt_tco_frames);
1618                                 nic->rx_tco_frames +=
1619                                         le16_to_cpu(s->rcv_tco_frames);
1620                         }
1621                 }
1622         }
1623
1624
1625         if (e100_exec_cmd(nic, cuc_dump_reset, 0))
1626                 DPRINTK(TX_ERR, DEBUG, "exec cuc_dump_reset failed\n");
1627 }
1628
1629 static void e100_adjust_adaptive_ifs(struct nic *nic, int speed, int duplex)
1630 {
1631         /* Adjust inter-frame-spacing (IFS) between two transmits if
1632          * we're getting collisions on a half-duplex connection. */
1633
1634         if (duplex == DUPLEX_HALF) {
1635                 u32 prev = nic->adaptive_ifs;
1636                 u32 min_frames = (speed == SPEED_100) ? 1000 : 100;
1637
1638                 if ((nic->tx_frames / 32 < nic->tx_collisions) &&
1639                    (nic->tx_frames > min_frames)) {
1640                         if (nic->adaptive_ifs < 60)
1641                                 nic->adaptive_ifs += 5;
1642                 } else if (nic->tx_frames < min_frames) {
1643                         if (nic->adaptive_ifs >= 5)
1644                                 nic->adaptive_ifs -= 5;
1645                 }
1646                 if (nic->adaptive_ifs != prev)
1647                         e100_exec_cb(nic, NULL, e100_configure);
1648         }
1649 }
1650
1651 static void e100_watchdog(unsigned long data)
1652 {
1653         struct nic *nic = (struct nic *)data;
1654         struct ethtool_cmd cmd;
1655
1656         DPRINTK(TIMER, DEBUG, "right now = %ld\n", jiffies);
1657
1658         /* mii library handles link maintenance tasks */
1659
1660         mii_ethtool_gset(&nic->mii, &cmd);
1661
1662         if (mii_link_ok(&nic->mii) && !netif_carrier_ok(nic->netdev)) {
1663                 printk(KERN_INFO "e100: %s NIC Link is Up %s Mbps %s Duplex\n",
1664                        nic->netdev->name,
1665                        cmd.speed == SPEED_100 ? "100" : "10",
1666                        cmd.duplex == DUPLEX_FULL ? "Full" : "Half");
1667         } else if (!mii_link_ok(&nic->mii) && netif_carrier_ok(nic->netdev)) {
1668                 printk(KERN_INFO "e100: %s NIC Link is Down\n",
1669                        nic->netdev->name);
1670         }
1671
1672         mii_check_link(&nic->mii);
1673
1674         /* Software generated interrupt to recover from (rare) Rx
1675          * allocation failure.
1676          * Unfortunately have to use a spinlock to not re-enable interrupts
1677          * accidentally, due to hardware that shares a register between the
1678          * interrupt mask bit and the SW Interrupt generation bit */
1679         spin_lock_irq(&nic->cmd_lock);
1680         iowrite8(ioread8(&nic->csr->scb.cmd_hi) | irq_sw_gen,&nic->csr->scb.cmd_hi);
1681         e100_write_flush(nic);
1682         spin_unlock_irq(&nic->cmd_lock);
1683
1684         e100_update_stats(nic);
1685         e100_adjust_adaptive_ifs(nic, cmd.speed, cmd.duplex);
1686
1687         if (nic->mac <= mac_82557_D100_C)
1688                 /* Issue a multicast command to workaround a 557 lock up */
1689                 e100_set_multicast_list(nic->netdev);
1690
1691         if (nic->flags & ich && cmd.speed==SPEED_10 && cmd.duplex==DUPLEX_HALF)
1692                 /* Need SW workaround for ICH[x] 10Mbps/half duplex Tx hang. */
1693                 nic->flags |= ich_10h_workaround;
1694         else
1695                 nic->flags &= ~ich_10h_workaround;
1696
1697         mod_timer(&nic->watchdog,
1698                   round_jiffies(jiffies + E100_WATCHDOG_PERIOD));
1699 }
1700
1701 static void e100_xmit_prepare(struct nic *nic, struct cb *cb,
1702         struct sk_buff *skb)
1703 {
1704         cb->command = nic->tx_command;
1705         /* interrupt every 16 packets regardless of delay */
1706         if ((nic->cbs_avail & ~15) == nic->cbs_avail)
1707                 cb->command |= cpu_to_le16(cb_i);
1708         cb->u.tcb.tbd_array = cb->dma_addr + offsetof(struct cb, u.tcb.tbd);
1709         cb->u.tcb.tcb_byte_count = 0;
1710         cb->u.tcb.threshold = nic->tx_threshold;
1711         cb->u.tcb.tbd_count = 1;
1712         cb->u.tcb.tbd.buf_addr = cpu_to_le32(pci_map_single(nic->pdev,
1713                 skb->data, skb->len, PCI_DMA_TODEVICE));
1714         /* check for mapping failure? */
1715         cb->u.tcb.tbd.size = cpu_to_le16(skb->len);
1716 }
1717
1718 static netdev_tx_t e100_xmit_frame(struct sk_buff *skb,
1719                                    struct net_device *netdev)
1720 {
1721         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
1722         int err;
1723
1724         if (nic->flags & ich_10h_workaround) {
1725                 /* SW workaround for ICH[x] 10Mbps/half duplex Tx hang.
1726                    Issue a NOP command followed by a 1us delay before
1727                    issuing the Tx command. */
1728                 if (e100_exec_cmd(nic, cuc_nop, 0))
1729                         DPRINTK(TX_ERR, DEBUG, "exec cuc_nop failed\n");
1730                 udelay(1);
1731         }
1732
1733         err = e100_exec_cb(nic, skb, e100_xmit_prepare);
1734
1735         switch (err) {
1736         case -ENOSPC:
1737                 /* We queued the skb, but now we're out of space. */
1738                 DPRINTK(TX_ERR, DEBUG, "No space for CB\n");
1739                 netif_stop_queue(netdev);
1740                 break;
1741         case -ENOMEM:
1742                 /* This is a hard error - log it. */
1743                 DPRINTK(TX_ERR, DEBUG, "Out of Tx resources, returning skb\n");
1744                 netif_stop_queue(netdev);
1745                 return NETDEV_TX_BUSY;
1746         }
1747
1748         netdev->trans_start = jiffies;
1749         return NETDEV_TX_OK;
1750 }
1751
1752 static int e100_tx_clean(struct nic *nic)
1753 {
1754         struct net_device *dev = nic->netdev;
1755         struct cb *cb;
1756         int tx_cleaned = 0;
1757
1758         spin_lock(&nic->cb_lock);
1759
1760         /* Clean CBs marked complete */
1761         for (cb = nic->cb_to_clean;
1762             cb->status & cpu_to_le16(cb_complete);
1763             cb = nic->cb_to_clean = cb->next) {
1764                 DPRINTK(TX_DONE, DEBUG, "cb[%d]->status = 0x%04X\n",
1765                         (int)(((void*)cb - (void*)nic->cbs)/sizeof(struct cb)),
1766                         cb->status);
1767
1768                 if (likely(cb->skb != NULL)) {
1769                         dev->stats.tx_packets++;
1770                         dev->stats.tx_bytes += cb->skb->len;
1771
1772                         pci_unmap_single(nic->pdev,
1773                                 le32_to_cpu(cb->u.tcb.tbd.buf_addr),
1774                                 le16_to_cpu(cb->u.tcb.tbd.size),
1775                                 PCI_DMA_TODEVICE);
1776                         dev_kfree_skb_any(cb->skb);
1777                         cb->skb = NULL;
1778                         tx_cleaned = 1;
1779                 }
1780                 cb->status = 0;
1781                 nic->cbs_avail++;
1782         }
1783
1784         spin_unlock(&nic->cb_lock);
1785
1786         /* Recover from running out of Tx resources in xmit_frame */
1787         if (unlikely(tx_cleaned && netif_queue_stopped(nic->netdev)))
1788                 netif_wake_queue(nic->netdev);
1789
1790         return tx_cleaned;
1791 }
1792
1793 static void e100_clean_cbs(struct nic *nic)
1794 {
1795         if (nic->cbs) {
1796                 while (nic->cbs_avail != nic->params.cbs.count) {
1797                         struct cb *cb = nic->cb_to_clean;
1798                         if (cb->skb) {
1799                                 pci_unmap_single(nic->pdev,
1800                                         le32_to_cpu(cb->u.tcb.tbd.buf_addr),
1801                                         le16_to_cpu(cb->u.tcb.tbd.size),
1802                                         PCI_DMA_TODEVICE);
1803                                 dev_kfree_skb(cb->skb);
1804                         }
1805                         nic->cb_to_clean = nic->cb_to_clean->next;
1806                         nic->cbs_avail++;
1807                 }
1808                 pci_free_consistent(nic->pdev,
1809                         sizeof(struct cb) * nic->params.cbs.count,
1810                         nic->cbs, nic->cbs_dma_addr);
1811                 nic->cbs = NULL;
1812                 nic->cbs_avail = 0;
1813         }
1814         nic->cuc_cmd = cuc_start;
1815         nic->cb_to_use = nic->cb_to_send = nic->cb_to_clean =
1816                 nic->cbs;
1817 }
1818
1819 static int e100_alloc_cbs(struct nic *nic)
1820 {
1821         struct cb *cb;
1822         unsigned int i, count = nic->params.cbs.count;
1823
1824         nic->cuc_cmd = cuc_start;
1825         nic->cb_to_use = nic->cb_to_send = nic->cb_to_clean = NULL;
1826         nic->cbs_avail = 0;
1827
1828         nic->cbs = pci_alloc_consistent(nic->pdev,
1829                 sizeof(struct cb) * count, &nic->cbs_dma_addr);
1830         if (!nic->cbs)
1831                 return -ENOMEM;
1832
1833         for (cb = nic->cbs, i = 0; i < count; cb++, i++) {
1834                 cb->next = (i + 1 < count) ? cb + 1 : nic->cbs;
1835                 cb->prev = (i == 0) ? nic->cbs + count - 1 : cb - 1;
1836
1837                 cb->dma_addr = nic->cbs_dma_addr + i * sizeof(struct cb);
1838                 cb->link = cpu_to_le32(nic->cbs_dma_addr +
1839                         ((i+1) % count) * sizeof(struct cb));
1840                 cb->skb = NULL;
1841         }
1842
1843         nic->cb_to_use = nic->cb_to_send = nic->cb_to_clean = nic->cbs;
1844         nic->cbs_avail = count;
1845
1846         return 0;
1847 }
1848
1849 static inline void e100_start_receiver(struct nic *nic, struct rx *rx)
1850 {
1851         if (!nic->rxs) return;
1852         if (RU_SUSPENDED != nic->ru_running) return;
1853
1854         /* handle init time starts */
1855         if (!rx) rx = nic->rxs;
1856
1857         /* (Re)start RU if suspended or idle and RFA is non-NULL */
1858         if (rx->skb) {
1859                 e100_exec_cmd(nic, ruc_start, rx->dma_addr);
1860                 nic->ru_running = RU_RUNNING;
1861         }
1862 }
1863
1864 #define RFD_BUF_LEN (sizeof(struct rfd) + VLAN_ETH_FRAME_LEN)
1865 static int e100_rx_alloc_skb(struct nic *nic, struct rx *rx)
1866 {
1867         if (!(rx->skb = netdev_alloc_skb_ip_align(nic->netdev, RFD_BUF_LEN)))
1868                 return -ENOMEM;
1869
1870         /* Init, and map the RFD. */
1871         skb_copy_to_linear_data(rx->skb, &nic->blank_rfd, sizeof(struct rfd));
1872         rx->dma_addr = pci_map_single(nic->pdev, rx->skb->data,
1873                 RFD_BUF_LEN, PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
1874
1875         if (pci_dma_mapping_error(nic->pdev, rx->dma_addr)) {
1876                 dev_kfree_skb_any(rx->skb);
1877                 rx->skb = NULL;
1878                 rx->dma_addr = 0;
1879                 return -ENOMEM;
1880         }
1881
1882         /* Link the RFD to end of RFA by linking previous RFD to
1883          * this one.  We are safe to touch the previous RFD because
1884          * it is protected by the before last buffer's el bit being set */
1885         if (rx->prev->skb) {
1886                 struct rfd *prev_rfd = (struct rfd *)rx->prev->skb->data;
1887                 put_unaligned_le32(rx->dma_addr, &prev_rfd->link);
1888                 pci_dma_sync_single_for_device(nic->pdev, rx->prev->dma_addr,
1889                         sizeof(struct rfd), PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
1890         }
1891
1892         return 0;
1893 }
1894
1895 static int e100_rx_indicate(struct nic *nic, struct rx *rx,
1896         unsigned int *work_done, unsigned int work_to_do)
1897 {
1898         struct net_device *dev = nic->netdev;
1899         struct sk_buff *skb = rx->skb;
1900         struct rfd *rfd = (struct rfd *)skb->data;
1901         u16 rfd_status, actual_size;
1902
1903         if (unlikely(work_done && *work_done >= work_to_do))
1904                 return -EAGAIN;
1905
1906         /* Need to sync before taking a peek at cb_complete bit */
1907         pci_dma_sync_single_for_cpu(nic->pdev, rx->dma_addr,
1908                 sizeof(struct rfd), PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
1909         rfd_status = le16_to_cpu(rfd->status);
1910
1911         DPRINTK(RX_STATUS, DEBUG, "status=0x%04X\n", rfd_status);
1912
1913         /* If data isn't ready, nothing to indicate */
1914         if (unlikely(!(rfd_status & cb_complete))) {
1915                 /* If the next buffer has the el bit, but we think the receiver
1916                  * is still running, check to see if it really stopped while
1917                  * we had interrupts off.
1918                  * This allows for a fast restart without re-enabling
1919                  * interrupts */
1920                 if ((le16_to_cpu(rfd->command) & cb_el) &&
1921                     (RU_RUNNING == nic->ru_running))
1922
1923                         if (ioread8(&nic->csr->scb.status) & rus_no_res)
1924                                 nic->ru_running = RU_SUSPENDED;
1925                 pci_dma_sync_single_for_device(nic->pdev, rx->dma_addr,
1926                                                sizeof(struct rfd),
1927                                                PCI_DMA_FROMDEVICE);
1928                 return -ENODATA;
1929         }
1930
1931         /* Get actual data size */
1932         actual_size = le16_to_cpu(rfd->actual_size) & 0x3FFF;
1933         if (unlikely(actual_size > RFD_BUF_LEN - sizeof(struct rfd)))
1934                 actual_size = RFD_BUF_LEN - sizeof(struct rfd);
1935
1936         /* Get data */
1937         pci_unmap_single(nic->pdev, rx->dma_addr,
1938                 RFD_BUF_LEN, PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
1939
1940         /* If this buffer has the el bit, but we think the receiver
1941          * is still running, check to see if it really stopped while
1942          * we had interrupts off.
1943          * This allows for a fast restart without re-enabling interrupts.
1944          * This can happen when the RU sees the size change but also sees
1945          * the el bit set. */
1946         if ((le16_to_cpu(rfd->command) & cb_el) &&
1947             (RU_RUNNING == nic->ru_running)) {
1948
1949             if (ioread8(&nic->csr->scb.status) & rus_no_res)
1950                 nic->ru_running = RU_SUSPENDED;
1951         }
1952
1953         /* Pull off the RFD and put the actual data (minus eth hdr) */
1954         skb_reserve(skb, sizeof(struct rfd));
1955         skb_put(skb, actual_size);
1956         skb->protocol = eth_type_trans(skb, nic->netdev);
1957
1958         if (unlikely(!(rfd_status & cb_ok))) {
1959                 /* Don't indicate if hardware indicates errors */
1960                 dev_kfree_skb_any(skb);
1961         } else if (actual_size > ETH_DATA_LEN + VLAN_ETH_HLEN) {
1962                 /* Don't indicate oversized frames */
1963                 nic->rx_over_length_errors++;
1964                 dev_kfree_skb_any(skb);
1965         } else {
1966                 dev->stats.rx_packets++;
1967                 dev->stats.rx_bytes += actual_size;
1968                 netif_receive_skb(skb);
1969                 if (work_done)
1970                         (*work_done)++;
1971         }
1972
1973         rx->skb = NULL;
1974
1975         return 0;
1976 }
1977
1978 static void e100_rx_clean(struct nic *nic, unsigned int *work_done,
1979         unsigned int work_to_do)
1980 {
1981         struct rx *rx;
1982         int restart_required = 0, err = 0;
1983         struct rx *old_before_last_rx, *new_before_last_rx;
1984         struct rfd *old_before_last_rfd, *new_before_last_rfd;
1985
1986         /* Indicate newly arrived packets */
1987         for (rx = nic->rx_to_clean; rx->skb; rx = nic->rx_to_clean = rx->next) {
1988                 err = e100_rx_indicate(nic, rx, work_done, work_to_do);
1989                 /* Hit quota or no more to clean */
1990                 if (-EAGAIN == err || -ENODATA == err)
1991                         break;
1992         }
1993
1994
1995         /* On EAGAIN, hit quota so have more work to do, restart once
1996          * cleanup is complete.
1997          * Else, are we already rnr? then pay attention!!! this ensures that
1998          * the state machine progression never allows a start with a
1999          * partially cleaned list, avoiding a race between hardware
2000          * and rx_to_clean when in NAPI mode */
2001         if (-EAGAIN != err && RU_SUSPENDED == nic->ru_running)
2002                 restart_required = 1;
2003
2004         old_before_last_rx = nic->rx_to_use->prev->prev;
2005         old_before_last_rfd = (struct rfd *)old_before_last_rx->skb->data;
2006
2007         /* Alloc new skbs to refill list */
2008         for (rx = nic->rx_to_use; !rx->skb; rx = nic->rx_to_use = rx->next) {
2009                 if (unlikely(e100_rx_alloc_skb(nic, rx)))
2010                         break; /* Better luck next time (see watchdog) */
2011         }
2012
2013         new_before_last_rx = nic->rx_to_use->prev->prev;
2014         if (new_before_last_rx != old_before_last_rx) {
2015                 /* Set the el-bit on the buffer that is before the last buffer.
2016                  * This lets us update the next pointer on the last buffer
2017                  * without worrying about hardware touching it.
2018                  * We set the size to 0 to prevent hardware from touching this
2019                  * buffer.
2020                  * When the hardware hits the before last buffer with el-bit
2021                  * and size of 0, it will RNR interrupt, the RUS will go into
2022                  * the No Resources state.  It will not complete nor write to
2023                  * this buffer. */
2024                 new_before_last_rfd =
2025                         (struct rfd *)new_before_last_rx->skb->data;
2026                 new_before_last_rfd->size = 0;
2027                 new_before_last_rfd->command |= cpu_to_le16(cb_el);
2028                 pci_dma_sync_single_for_device(nic->pdev,
2029                         new_before_last_rx->dma_addr, sizeof(struct rfd),
2030                         PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2031
2032                 /* Now that we have a new stopping point, we can clear the old
2033                  * stopping point.  We must sync twice to get the proper
2034                  * ordering on the hardware side of things. */
2035                 old_before_last_rfd->command &= ~cpu_to_le16(cb_el);
2036                 pci_dma_sync_single_for_device(nic->pdev,
2037                         old_before_last_rx->dma_addr, sizeof(struct rfd),
2038                         PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2039                 old_before_last_rfd->size = cpu_to_le16(VLAN_ETH_FRAME_LEN);
2040                 pci_dma_sync_single_for_device(nic->pdev,
2041                         old_before_last_rx->dma_addr, sizeof(struct rfd),
2042                         PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2043         }
2044
2045         if (restart_required) {
2046                 // ack the rnr?
2047                 iowrite8(stat_ack_rnr, &nic->csr->scb.stat_ack);
2048                 e100_start_receiver(nic, nic->rx_to_clean);
2049                 if (work_done)
2050                         (*work_done)++;
2051         }
2052 }
2053
2054 static void e100_rx_clean_list(struct nic *nic)
2055 {
2056         struct rx *rx;
2057         unsigned int i, count = nic->params.rfds.count;
2058
2059         nic->ru_running = RU_UNINITIALIZED;
2060
2061         if (nic->rxs) {
2062                 for (rx = nic->rxs, i = 0; i < count; rx++, i++) {
2063                         if (rx->skb) {
2064                                 pci_unmap_single(nic->pdev, rx->dma_addr,
2065                                         RFD_BUF_LEN, PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2066                                 dev_kfree_skb(rx->skb);
2067                         }
2068                 }
2069                 kfree(nic->rxs);
2070                 nic->rxs = NULL;
2071         }
2072
2073         nic->rx_to_use = nic->rx_to_clean = NULL;
2074 }
2075
2076 static int e100_rx_alloc_list(struct nic *nic)
2077 {
2078         struct rx *rx;
2079         unsigned int i, count = nic->params.rfds.count;
2080         struct rfd *before_last;
2081
2082         nic->rx_to_use = nic->rx_to_clean = NULL;
2083         nic->ru_running = RU_UNINITIALIZED;
2084
2085         if (!(nic->rxs = kcalloc(count, sizeof(struct rx), GFP_ATOMIC)))
2086                 return -ENOMEM;
2087
2088         for (rx = nic->rxs, i = 0; i < count; rx++, i++) {
2089                 rx->next = (i + 1 < count) ? rx + 1 : nic->rxs;
2090                 rx->prev = (i == 0) ? nic->rxs + count - 1 : rx - 1;
2091                 if (e100_rx_alloc_skb(nic, rx)) {
2092                         e100_rx_clean_list(nic);
2093                         return -ENOMEM;
2094                 }
2095         }
2096         /* Set the el-bit on the buffer that is before the last buffer.
2097          * This lets us update the next pointer on the last buffer without
2098          * worrying about hardware touching it.
2099          * We set the size to 0 to prevent hardware from touching this buffer.
2100          * When the hardware hits the before last buffer with el-bit and size
2101          * of 0, it will RNR interrupt, the RU will go into the No Resources
2102          * state.  It will not complete nor write to this buffer. */
2103         rx = nic->rxs->prev->prev;
2104         before_last = (struct rfd *)rx->skb->data;
2105         before_last->command |= cpu_to_le16(cb_el);
2106         before_last->size = 0;
2107         pci_dma_sync_single_for_device(nic->pdev, rx->dma_addr,
2108                 sizeof(struct rfd), PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2109
2110         nic->rx_to_use = nic->rx_to_clean = nic->rxs;
2111         nic->ru_running = RU_SUSPENDED;
2112
2113         return 0;
2114 }
2115
2116 static irqreturn_t e100_intr(int irq, void *dev_id)
2117 {
2118         struct net_device *netdev = dev_id;
2119         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2120         u8 stat_ack = ioread8(&nic->csr->scb.stat_ack);
2121
2122         DPRINTK(INTR, DEBUG, "stat_ack = 0x%02X\n", stat_ack);
2123
2124         if (stat_ack == stat_ack_not_ours ||    /* Not our interrupt */
2125            stat_ack == stat_ack_not_present)    /* Hardware is ejected */
2126                 return IRQ_NONE;
2127
2128         /* Ack interrupt(s) */
2129         iowrite8(stat_ack, &nic->csr->scb.stat_ack);
2130
2131         /* We hit Receive No Resource (RNR); restart RU after cleaning */
2132         if (stat_ack & stat_ack_rnr)
2133                 nic->ru_running = RU_SUSPENDED;
2134
2135         if (likely(napi_schedule_prep(&nic->napi))) {
2136                 e100_disable_irq(nic);
2137                 __napi_schedule(&nic->napi);
2138         }
2139
2140         return IRQ_HANDLED;
2141 }
2142
2143 static int e100_poll(struct napi_struct *napi, int budget)
2144 {
2145         struct nic *nic = container_of(napi, struct nic, napi);
2146         unsigned int work_done = 0;
2147
2148         e100_rx_clean(nic, &work_done, budget);
2149         e100_tx_clean(nic);
2150
2151         /* If budget not fully consumed, exit the polling mode */
2152         if (work_done < budget) {
2153                 napi_complete(napi);
2154                 e100_enable_irq(nic);
2155         }
2156
2157         return work_done;
2158 }
2159
2160 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
2161 static void e100_netpoll(struct net_device *netdev)
2162 {
2163         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2164
2165         e100_disable_irq(nic);
2166         e100_intr(nic->pdev->irq, netdev);
2167         e100_tx_clean(nic);
2168         e100_enable_irq(nic);
2169 }
2170 #endif
2171
2172 static int e100_set_mac_address(struct net_device *netdev, void *p)
2173 {
2174         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2175         struct sockaddr *addr = p;
2176
2177         if (!is_valid_ether_addr(addr->sa_data))
2178                 return -EADDRNOTAVAIL;
2179
2180         memcpy(netdev->dev_addr, addr->sa_data, netdev->addr_len);
2181         e100_exec_cb(nic, NULL, e100_setup_iaaddr);
2182
2183         return 0;
2184 }
2185
2186 static int e100_change_mtu(struct net_device *netdev, int new_mtu)
2187 {
2188         if (new_mtu < ETH_ZLEN || new_mtu > ETH_DATA_LEN)
2189                 return -EINVAL;
2190         netdev->mtu = new_mtu;
2191         return 0;
2192 }
2193
2194 static int e100_asf(struct nic *nic)
2195 {
2196         /* ASF can be enabled from eeprom */
2197         return((nic->pdev->device >= 0x1050) && (nic->pdev->device <= 0x1057) &&
2198            (nic->eeprom[eeprom_config_asf] & eeprom_asf) &&
2199            !(nic->eeprom[eeprom_config_asf] & eeprom_gcl) &&
2200            ((nic->eeprom[eeprom_smbus_addr] & 0xFF) != 0xFE));
2201 }
2202
2203 static int e100_up(struct nic *nic)
2204 {
2205         int err;
2206
2207         if ((err = e100_rx_alloc_list(nic)))
2208                 return err;
2209         if ((err = e100_alloc_cbs(nic)))
2210                 goto err_rx_clean_list;
2211         if ((err = e100_hw_init(nic)))
2212                 goto err_clean_cbs;
2213         e100_set_multicast_list(nic->netdev);
2214         e100_start_receiver(nic, NULL);
2215         mod_timer(&nic->watchdog, jiffies);
2216         if ((err = request_irq(nic->pdev->irq, e100_intr, IRQF_SHARED,
2217                 nic->netdev->name, nic->netdev)))
2218                 goto err_no_irq;
2219         netif_wake_queue(nic->netdev);
2220         napi_enable(&nic->napi);
2221         /* enable ints _after_ enabling poll, preventing a race between
2222          * disable ints+schedule */
2223         e100_enable_irq(nic);
2224         return 0;
2225
2226 err_no_irq:
2227         del_timer_sync(&nic->watchdog);
2228 err_clean_cbs:
2229         e100_clean_cbs(nic);
2230 err_rx_clean_list:
2231         e100_rx_clean_list(nic);
2232         return err;
2233 }
2234
2235 static void e100_down(struct nic *nic)
2236 {
2237         /* wait here for poll to complete */
2238         napi_disable(&nic->napi);
2239         netif_stop_queue(nic->netdev);
2240         e100_hw_reset(nic);
2241         free_irq(nic->pdev->irq, nic->netdev);
2242         del_timer_sync(&nic->watchdog);
2243         netif_carrier_off(nic->netdev);
2244         e100_clean_cbs(nic);
2245         e100_rx_clean_list(nic);
2246 }
2247
2248 static void e100_tx_timeout(struct net_device *netdev)
2249 {
2250         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2251
2252         /* Reset outside of interrupt context, to avoid request_irq
2253          * in interrupt context */
2254         schedule_work(&nic->tx_timeout_task);
2255 }
2256
2257 static void e100_tx_timeout_task(struct work_struct *work)
2258 {
2259         struct nic *nic = container_of(work, struct nic, tx_timeout_task);
2260         struct net_device *netdev = nic->netdev;
2261
2262         DPRINTK(TX_ERR, DEBUG, "scb.status=0x%02X\n",
2263                 ioread8(&nic->csr->scb.status));
2264         e100_down(netdev_priv(netdev));
2265         e100_up(netdev_priv(netdev));
2266 }
2267
2268 static int e100_loopback_test(struct nic *nic, enum loopback loopback_mode)
2269 {
2270         int err;
2271         struct sk_buff *skb;
2272
2273         /* Use driver resources to perform internal MAC or PHY
2274          * loopback test.  A single packet is prepared and transmitted
2275          * in loopback mode, and the test passes if the received
2276          * packet compares byte-for-byte to the transmitted packet. */
2277
2278         if ((err = e100_rx_alloc_list(nic)))
2279                 return err;
2280         if ((err = e100_alloc_cbs(nic)))
2281                 goto err_clean_rx;
2282
2283         /* ICH PHY loopback is broken so do MAC loopback instead */
2284         if (nic->flags & ich && loopback_mode == lb_phy)
2285                 loopback_mode = lb_mac;
2286
2287         nic->loopback = loopback_mode;
2288         if ((err = e100_hw_init(nic)))
2289                 goto err_loopback_none;
2290
2291         if (loopback_mode == lb_phy)
2292                 mdio_write(nic->netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMCR,
2293                         BMCR_LOOPBACK);
2294
2295         e100_start_receiver(nic, NULL);
2296
2297         if (!(skb = netdev_alloc_skb(nic->netdev, ETH_DATA_LEN))) {
2298                 err = -ENOMEM;
2299                 goto err_loopback_none;
2300         }
2301         skb_put(skb, ETH_DATA_LEN);
2302         memset(skb->data, 0xFF, ETH_DATA_LEN);
2303         e100_xmit_frame(skb, nic->netdev);
2304
2305         msleep(10);
2306
2307         pci_dma_sync_single_for_cpu(nic->pdev, nic->rx_to_clean->dma_addr,
2308                         RFD_BUF_LEN, PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2309
2310         if (memcmp(nic->rx_to_clean->skb->data + sizeof(struct rfd),
2311            skb->data, ETH_DATA_LEN))
2312                 err = -EAGAIN;
2313
2314 err_loopback_none:
2315         mdio_write(nic->netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMCR, 0);
2316         nic->loopback = lb_none;
2317         e100_clean_cbs(nic);
2318         e100_hw_reset(nic);
2319 err_clean_rx:
2320         e100_rx_clean_list(nic);
2321         return err;
2322 }
2323
2324 #define MII_LED_CONTROL 0x1B
2325 #define E100_82552_LED_OVERRIDE 0x19
2326 #define E100_82552_LED_ON       0x000F /* LEDTX and LED_RX both on */
2327 #define E100_82552_LED_OFF      0x000A /* LEDTX and LED_RX both off */
2328 static void e100_blink_led(unsigned long data)
2329 {
2330         struct nic *nic = (struct nic *)data;
2331         enum led_state {
2332                 led_on     = 0x01,
2333                 led_off    = 0x04,
2334                 led_on_559 = 0x05,
2335                 led_on_557 = 0x07,
2336         };
2337         u16 led_reg = MII_LED_CONTROL;
2338
2339         if (nic->phy == phy_82552_v) {
2340                 led_reg = E100_82552_LED_OVERRIDE;
2341
2342                 nic->leds = (nic->leds == E100_82552_LED_ON) ?
2343                             E100_82552_LED_OFF : E100_82552_LED_ON;
2344         } else {
2345                 nic->leds = (nic->leds & led_on) ? led_off :
2346                             (nic->mac < mac_82559_D101M) ? led_on_557 :
2347                             led_on_559;
2348         }
2349         mdio_write(nic->netdev, nic->mii.phy_id, led_reg, nic->leds);
2350         mod_timer(&nic->blink_timer, jiffies + HZ / 4);
2351 }
2352
2353 static int e100_get_settings(struct net_device *netdev, struct ethtool_cmd *cmd)
2354 {
2355         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2356         return mii_ethtool_gset(&nic->mii, cmd);
2357 }
2358
2359 static int e100_set_settings(struct net_device *netdev, struct ethtool_cmd *cmd)
2360 {
2361         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2362         int err;
2363
2364         mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMCR, BMCR_RESET);
2365         err = mii_ethtool_sset(&nic->mii, cmd);
2366         e100_exec_cb(nic, NULL, e100_configure);
2367
2368         return err;
2369 }
2370
2371 static void e100_get_drvinfo(struct net_device *netdev,
2372         struct ethtool_drvinfo *info)
2373 {
2374         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2375         strcpy(info->driver, DRV_NAME);
2376         strcpy(info->version, DRV_VERSION);
2377         strcpy(info->fw_version, "N/A");
2378         strcpy(info->bus_info, pci_name(nic->pdev));
2379 }
2380
2381 #define E100_PHY_REGS 0x1C
2382 static int e100_get_regs_len(struct net_device *netdev)
2383 {
2384         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2385         return 1 + E100_PHY_REGS + sizeof(nic->mem->dump_buf);
2386 }
2387
2388 static void e100_get_regs(struct net_device *netdev,
2389         struct ethtool_regs *regs, void *p)
2390 {
2391         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2392         u32 *buff = p;
2393         int i;
2394
2395         regs->version = (1 << 24) | nic->pdev->revision;
2396         buff[0] = ioread8(&nic->csr->scb.cmd_hi) << 24 |
2397                 ioread8(&nic->csr->scb.cmd_lo) << 16 |
2398                 ioread16(&nic->csr->scb.status);
2399         for (i = E100_PHY_REGS; i >= 0; i--)
2400                 buff[1 + E100_PHY_REGS - i] =
2401                         mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, i);
2402         memset(nic->mem->dump_buf, 0, sizeof(nic->mem->dump_buf));
2403         e100_exec_cb(nic, NULL, e100_dump);
2404         msleep(10);
2405         memcpy(&buff[2 + E100_PHY_REGS], nic->mem->dump_buf,
2406                 sizeof(nic->mem->dump_buf));
2407 }
2408
2409 static void e100_get_wol(struct net_device *netdev, struct ethtool_wolinfo *wol)
2410 {
2411         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2412         wol->supported = (nic->mac >= mac_82558_D101_A4) ?  WAKE_MAGIC : 0;
2413         wol->wolopts = (nic->flags & wol_magic) ? WAKE_MAGIC : 0;
2414 }
2415
2416 static int e100_set_wol(struct net_device *netdev, struct ethtool_wolinfo *wol)
2417 {
2418         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2419
2420         if ((wol->wolopts && wol->wolopts != WAKE_MAGIC) ||
2421             !device_can_wakeup(&nic->pdev->dev))
2422                 return -EOPNOTSUPP;
2423
2424         if (wol->wolopts)
2425                 nic->flags |= wol_magic;
2426         else
2427                 nic->flags &= ~wol_magic;
2428
2429         device_set_wakeup_enable(&nic->pdev->dev, wol->wolopts);
2430
2431         e100_exec_cb(nic, NULL, e100_configure);
2432
2433         return 0;
2434 }
2435
2436 static u32 e100_get_msglevel(struct net_device *netdev)
2437 {
2438         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2439         return nic->msg_enable;
2440 }
2441
2442 static void e100_set_msglevel(struct net_device *netdev, u32 value)
2443 {
2444         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2445         nic->msg_enable = value;
2446 }
2447
2448 static int e100_nway_reset(struct net_device *netdev)
2449 {
2450         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2451         return mii_nway_restart(&nic->mii);
2452 }
2453
2454 static u32 e100_get_link(struct net_device *netdev)
2455 {
2456         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2457         return mii_link_ok(&nic->mii);
2458 }
2459
2460 static int e100_get_eeprom_len(struct net_device *netdev)
2461 {
2462         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2463         return nic->eeprom_wc << 1;
2464 }
2465
2466 #define E100_EEPROM_MAGIC       0x1234
2467 static int e100_get_eeprom(struct net_device *netdev,
2468         struct ethtool_eeprom *eeprom, u8 *bytes)
2469 {
2470         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2471
2472         eeprom->magic = E100_EEPROM_MAGIC;
2473         memcpy(bytes, &((u8 *)nic->eeprom)[eeprom->offset], eeprom->len);
2474
2475         return 0;
2476 }
2477
2478 static int e100_set_eeprom(struct net_device *netdev,
2479         struct ethtool_eeprom *eeprom, u8 *bytes)
2480 {
2481         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2482
2483         if (eeprom->magic != E100_EEPROM_MAGIC)
2484                 return -EINVAL;
2485
2486         memcpy(&((u8 *)nic->eeprom)[eeprom->offset], bytes, eeprom->len);
2487
2488         return e100_eeprom_save(nic, eeprom->offset >> 1,
2489                 (eeprom->len >> 1) + 1);
2490 }
2491
2492 static void e100_get_ringparam(struct net_device *netdev,
2493         struct ethtool_ringparam *ring)
2494 {
2495         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2496         struct param_range *rfds = &nic->params.rfds;
2497         struct param_range *cbs = &nic->params.cbs;
2498
2499         ring->rx_max_pending = rfds->max;
2500         ring->tx_max_pending = cbs->max;
2501         ring->rx_mini_max_pending = 0;
2502         ring->rx_jumbo_max_pending = 0;
2503         ring->rx_pending = rfds->count;
2504         ring->tx_pending = cbs->count;
2505         ring->rx_mini_pending = 0;
2506         ring->rx_jumbo_pending = 0;
2507 }
2508
2509 static int e100_set_ringparam(struct net_device *netdev,
2510         struct ethtool_ringparam *ring)
2511 {
2512         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2513         struct param_range *rfds = &nic->params.rfds;
2514         struct param_range *cbs = &nic->params.cbs;
2515
2516         if ((ring->rx_mini_pending) || (ring->rx_jumbo_pending))
2517                 return -EINVAL;
2518
2519         if (netif_running(netdev))
2520                 e100_down(nic);
2521         rfds->count = max(ring->rx_pending, rfds->min);
2522         rfds->count = min(rfds->count, rfds->max);
2523         cbs->count = max(ring->tx_pending, cbs->min);
2524         cbs->count = min(cbs->count, cbs->max);
2525         DPRINTK(DRV, INFO, "Ring Param settings: rx: %d, tx %d\n",
2526                 rfds->count, cbs->count);
2527         if (netif_running(netdev))
2528                 e100_up(nic);
2529
2530         return 0;
2531 }
2532
2533 static const char e100_gstrings_test[][ETH_GSTRING_LEN] = {
2534         "Link test     (on/offline)",
2535         "Eeprom test   (on/offline)",
2536         "Self test        (offline)",
2537         "Mac loopback     (offline)",
2538         "Phy loopback     (offline)",
2539 };
2540 #define E100_TEST_LEN   ARRAY_SIZE(e100_gstrings_test)
2541
2542 static void e100_diag_test(struct net_device *netdev,
2543         struct ethtool_test *test, u64 *data)
2544 {
2545         struct ethtool_cmd cmd;
2546         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2547         int i, err;
2548
2549         memset(data, 0, E100_TEST_LEN * sizeof(u64));
2550         data[0] = !mii_link_ok(&nic->mii);
2551         data[1] = e100_eeprom_load(nic);
2552         if (test->flags & ETH_TEST_FL_OFFLINE) {
2553
2554                 /* save speed, duplex & autoneg settings */
2555                 err = mii_ethtool_gset(&nic->mii, &cmd);
2556
2557                 if (netif_running(netdev))
2558                         e100_down(nic);
2559                 data[2] = e100_self_test(nic);
2560                 data[3] = e100_loopback_test(nic, lb_mac);
2561                 data[4] = e100_loopback_test(nic, lb_phy);
2562
2563                 /* restore speed, duplex & autoneg settings */
2564                 err = mii_ethtool_sset(&nic->mii, &cmd);
2565
2566                 if (netif_running(netdev))
2567                         e100_up(nic);
2568         }
2569         for (i = 0; i < E100_TEST_LEN; i++)
2570                 test->flags |= data[i] ? ETH_TEST_FL_FAILED : 0;
2571
2572         msleep_interruptible(4 * 1000);
2573 }
2574
2575 static int e100_phys_id(struct net_device *netdev, u32 data)
2576 {
2577         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2578         u16 led_reg = (nic->phy == phy_82552_v) ? E100_82552_LED_OVERRIDE :
2579                       MII_LED_CONTROL;
2580
2581         if (!data || data > (u32)(MAX_SCHEDULE_TIMEOUT / HZ))
2582                 data = (u32)(MAX_SCHEDULE_TIMEOUT / HZ);
2583         mod_timer(&nic->blink_timer, jiffies);
2584         msleep_interruptible(data * 1000);
2585         del_timer_sync(&nic->blink_timer);
2586         mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id, led_reg, 0);
2587
2588         return 0;
2589 }
2590
2591 static const char e100_gstrings_stats[][ETH_GSTRING_LEN] = {
2592         "rx_packets", "tx_packets", "rx_bytes", "tx_bytes", "rx_errors",
2593         "tx_errors", "rx_dropped", "tx_dropped", "multicast", "collisions",
2594         "rx_length_errors", "rx_over_errors", "rx_crc_errors",
2595         "rx_frame_errors", "rx_fifo_errors", "rx_missed_errors",
2596         "tx_aborted_errors", "tx_carrier_errors", "tx_fifo_errors",
2597         "tx_heartbeat_errors", "tx_window_errors",
2598         /* device-specific stats */
2599         "tx_deferred", "tx_single_collisions", "tx_multi_collisions",
2600         "tx_flow_control_pause", "rx_flow_control_pause",
2601         "rx_flow_control_unsupported", "tx_tco_packets", "rx_tco_packets",
2602 };
2603 #define E100_NET_STATS_LEN      21
2604 #define E100_STATS_LEN  ARRAY_SIZE(e100_gstrings_stats)
2605
2606 static int e100_get_sset_count(struct net_device *netdev, int sset)
2607 {
2608         switch (sset) {
2609         case ETH_SS_TEST:
2610                 return E100_TEST_LEN;
2611         case ETH_SS_STATS:
2612                 return E100_STATS_LEN;
2613         default:
2614                 return -EOPNOTSUPP;
2615         }
2616 }
2617
2618 static void e100_get_ethtool_stats(struct net_device *netdev,
2619         struct ethtool_stats *stats, u64 *data)
2620 {
2621         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2622         int i;
2623
2624         for (i = 0; i < E100_NET_STATS_LEN; i++)
2625                 data[i] = ((unsigned long *)&netdev->stats)[i];
2626
2627         data[i++] = nic->tx_deferred;
2628         data[i++] = nic->tx_single_collisions;
2629         data[i++] = nic->tx_multiple_collisions;
2630         data[i++] = nic->tx_fc_pause;
2631         data[i++] = nic->rx_fc_pause;
2632         data[i++] = nic->rx_fc_unsupported;
2633         data[i++] = nic->tx_tco_frames;
2634         data[i++] = nic->rx_tco_frames;
2635 }
2636
2637 static void e100_get_strings(struct net_device *netdev, u32 stringset, u8 *data)
2638 {
2639         switch (stringset) {
2640         case ETH_SS_TEST:
2641                 memcpy(data, *e100_gstrings_test, sizeof(e100_gstrings_test));
2642                 break;
2643         case ETH_SS_STATS:
2644                 memcpy(data, *e100_gstrings_stats, sizeof(e100_gstrings_stats));
2645                 break;
2646         }
2647 }
2648
2649 static const struct ethtool_ops e100_ethtool_ops = {
2650         .get_settings           = e100_get_settings,
2651         .set_settings           = e100_set_settings,
2652         .get_drvinfo            = e100_get_drvinfo,
2653         .get_regs_len           = e100_get_regs_len,
2654         .get_regs               = e100_get_regs,
2655         .get_wol                = e100_get_wol,
2656         .set_wol                = e100_set_wol,
2657         .get_msglevel           = e100_get_msglevel,
2658         .set_msglevel           = e100_set_msglevel,
2659         .nway_reset             = e100_nway_reset,
2660         .get_link               = e100_get_link,
2661         .get_eeprom_len         = e100_get_eeprom_len,
2662         .get_eeprom             = e100_get_eeprom,
2663         .set_eeprom             = e100_set_eeprom,
2664         .get_ringparam          = e100_get_ringparam,
2665         .set_ringparam          = e100_set_ringparam,
2666         .self_test              = e100_diag_test,
2667         .get_strings            = e100_get_strings,
2668         .phys_id                = e100_phys_id,
2669         .get_ethtool_stats      = e100_get_ethtool_stats,
2670         .get_sset_count         = e100_get_sset_count,
2671 };
2672
2673 static int e100_do_ioctl(struct net_device *netdev, struct ifreq *ifr, int cmd)
2674 {
2675         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2676
2677         return generic_mii_ioctl(&nic->mii, if_mii(ifr), cmd, NULL);
2678 }
2679
2680 static int e100_alloc(struct nic *nic)
2681 {
2682         nic->mem = pci_alloc_consistent(nic->pdev, sizeof(struct mem),
2683                 &nic->dma_addr);
2684         return nic->mem ? 0 : -ENOMEM;
2685 }
2686
2687 static void e100_free(struct nic *nic)
2688 {
2689         if (nic->mem) {
2690                 pci_free_consistent(nic->pdev, sizeof(struct mem),
2691                         nic->mem, nic->dma_addr);
2692                 nic->mem = NULL;
2693         }
2694 }
2695
2696 static int e100_open(struct net_device *netdev)
2697 {
2698         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2699         int err = 0;
2700
2701         netif_carrier_off(netdev);
2702         if ((err = e100_up(nic)))
2703                 DPRINTK(IFUP, ERR, "Cannot open interface, aborting.\n");
2704         return err;
2705 }
2706
2707 static int e100_close(struct net_device *netdev)
2708 {
2709         e100_down(netdev_priv(netdev));
2710         return 0;
2711 }
2712
2713 static const struct net_device_ops e100_netdev_ops = {
2714         .ndo_open               = e100_open,
2715         .ndo_stop               = e100_close,
2716         .ndo_start_xmit         = e100_xmit_frame,
2717         .ndo_validate_addr      = eth_validate_addr,
2718         .ndo_set_multicast_list = e100_set_multicast_list,
2719         .ndo_set_mac_address    = e100_set_mac_address,
2720         .ndo_change_mtu         = e100_change_mtu,
2721         .ndo_do_ioctl           = e100_do_ioctl,
2722         .ndo_tx_timeout         = e100_tx_timeout,
2723 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
2724         .ndo_poll_controller    = e100_netpoll,
2725 #endif
2726 };
2727
2728 static int __devinit e100_probe(struct pci_dev *pdev,
2729         const struct pci_device_id *ent)
2730 {
2731         struct net_device *netdev;
2732         struct nic *nic;
2733         int err;
2734
2735         if (!(netdev = alloc_etherdev(sizeof(struct nic)))) {
2736                 if (((1 << debug) - 1) & NETIF_MSG_PROBE)
2737                         printk(KERN_ERR PFX "Etherdev alloc failed, abort.\n");
2738                 return -ENOMEM;
2739         }
2740
2741         netdev->netdev_ops = &e100_netdev_ops;
2742         SET_ETHTOOL_OPS(netdev, &e100_ethtool_ops);
2743         netdev->watchdog_timeo = E100_WATCHDOG_PERIOD;
2744         strncpy(netdev->name, pci_name(pdev), sizeof(netdev->name) - 1);
2745
2746         nic = netdev_priv(netdev);
2747         netif_napi_add(netdev, &nic->napi, e100_poll, E100_NAPI_WEIGHT);
2748         nic->netdev = netdev;
2749         nic->pdev = pdev;
2750         nic->msg_enable = (1 << debug) - 1;
2751         nic->mdio_ctrl = mdio_ctrl_hw;
2752         pci_set_drvdata(pdev, netdev);
2753
2754         if ((err = pci_enable_device(pdev))) {
2755                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Cannot enable PCI device, aborting.\n");
2756                 goto err_out_free_dev;
2757         }
2758
2759         if (!(pci_resource_flags(pdev, 0) & IORESOURCE_MEM)) {
2760                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Cannot find proper PCI device "
2761                         "base address, aborting.\n");
2762                 err = -ENODEV;
2763                 goto err_out_disable_pdev;
2764         }
2765
2766         if ((err = pci_request_regions(pdev, DRV_NAME))) {
2767                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Cannot obtain PCI resources, aborting.\n");
2768                 goto err_out_disable_pdev;
2769         }
2770
2771         if ((err = pci_set_dma_mask(pdev, DMA_BIT_MASK(32)))) {
2772                 DPRINTK(PROBE, ERR, "No usable DMA configuration, aborting.\n");
2773                 goto err_out_free_res;
2774         }
2775
2776         SET_NETDEV_DEV(netdev, &pdev->dev);
2777
2778         if (use_io)
2779                 DPRINTK(PROBE, INFO, "using i/o access mode\n");
2780
2781         nic->csr = pci_iomap(pdev, (use_io ? 1 : 0), sizeof(struct csr));
2782         if (!nic->csr) {
2783                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Cannot map device registers, aborting.\n");
2784                 err = -ENOMEM;
2785                 goto err_out_free_res;
2786         }
2787
2788         if (ent->driver_data)
2789                 nic->flags |= ich;
2790         else
2791                 nic->flags &= ~ich;
2792
2793         e100_get_defaults(nic);
2794
2795         /* locks must be initialized before calling hw_reset */
2796         spin_lock_init(&nic->cb_lock);
2797         spin_lock_init(&nic->cmd_lock);
2798         spin_lock_init(&nic->mdio_lock);
2799
2800         /* Reset the device before pci_set_master() in case device is in some
2801          * funky state and has an interrupt pending - hint: we don't have the
2802          * interrupt handler registered yet. */
2803         e100_hw_reset(nic);
2804
2805         pci_set_master(pdev);
2806
2807         init_timer(&nic->watchdog);
2808         nic->watchdog.function = e100_watchdog;
2809         nic->watchdog.data = (unsigned long)nic;
2810         init_timer(&nic->blink_timer);
2811         nic->blink_timer.function = e100_blink_led;
2812         nic->blink_timer.data = (unsigned long)nic;
2813
2814         INIT_WORK(&nic->tx_timeout_task, e100_tx_timeout_task);
2815
2816         if ((err = e100_alloc(nic))) {
2817                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Cannot alloc driver memory, aborting.\n");
2818                 goto err_out_iounmap;
2819         }
2820
2821         if ((err = e100_eeprom_load(nic)))
2822                 goto err_out_free;
2823
2824         e100_phy_init(nic);
2825
2826         memcpy(netdev->dev_addr, nic->eeprom, ETH_ALEN);
2827         memcpy(netdev->perm_addr, nic->eeprom, ETH_ALEN);
2828         if (!is_valid_ether_addr(netdev->perm_addr)) {
2829                 if (!eeprom_bad_csum_allow) {
2830                         DPRINTK(PROBE, ERR, "Invalid MAC address from "
2831                                 "EEPROM, aborting.\n");
2832                         err = -EAGAIN;
2833                         goto err_out_free;
2834                 } else {
2835                         DPRINTK(PROBE, ERR, "Invalid MAC address from EEPROM, "
2836                                 "you MUST configure one.\n");
2837                 }
2838         }
2839
2840         /* Wol magic packet can be enabled from eeprom */
2841         if ((nic->mac >= mac_82558_D101_A4) &&
2842            (nic->eeprom[eeprom_id] & eeprom_id_wol)) {
2843                 nic->flags |= wol_magic;
2844                 device_set_wakeup_enable(&pdev->dev, true);
2845         }
2846
2847         /* ack any pending wake events, disable PME */
2848         pci_pme_active(pdev, false);
2849
2850         strcpy(netdev->name, "eth%d");
2851         if ((err = register_netdev(netdev))) {
2852                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Cannot register net device, aborting.\n");
2853                 goto err_out_free;
2854         }
2855
2856         DPRINTK(PROBE, INFO, "addr 0x%llx, irq %d, MAC addr %pM\n",
2857                 (unsigned long long)pci_resource_start(pdev, use_io ? 1 : 0),
2858                 pdev->irq, netdev->dev_addr);
2859
2860         return 0;
2861
2862 err_out_free:
2863         e100_free(nic);
2864 err_out_iounmap:
2865         pci_iounmap(pdev, nic->csr);
2866 err_out_free_res:
2867         pci_release_regions(pdev);
2868 err_out_disable_pdev:
2869         pci_disable_device(pdev);
2870 err_out_free_dev:
2871         pci_set_drvdata(pdev, NULL);
2872         free_netdev(netdev);
2873         return err;
2874 }
2875
2876 static void __devexit e100_remove(struct pci_dev *pdev)
2877 {
2878         struct net_device *netdev = pci_get_drvdata(pdev);
2879
2880         if (netdev) {
2881                 struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2882                 unregister_netdev(netdev);
2883                 e100_free(nic);
2884                 pci_iounmap(pdev, nic->csr);
2885                 free_netdev(netdev);
2886                 pci_release_regions(pdev);
2887                 pci_disable_device(pdev);
2888                 pci_set_drvdata(pdev, NULL);
2889         }
2890 }
2891
2892 #define E100_82552_SMARTSPEED   0x14   /* SmartSpeed Ctrl register */
2893 #define E100_82552_REV_ANEG     0x0200 /* Reverse auto-negotiation */
2894 #define E100_82552_ANEG_NOW     0x0400 /* Auto-negotiate now */
2895 static void __e100_shutdown(struct pci_dev *pdev, bool *enable_wake)
2896 {
2897         struct net_device *netdev = pci_get_drvdata(pdev);
2898         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2899
2900         if (netif_running(netdev))
2901                 e100_down(nic);
2902         netif_device_detach(netdev);
2903
2904         pci_save_state(pdev);
2905
2906         if ((nic->flags & wol_magic) | e100_asf(nic)) {
2907                 /* enable reverse auto-negotiation */
2908                 if (nic->phy == phy_82552_v) {
2909                         u16 smartspeed = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id,
2910                                                    E100_82552_SMARTSPEED);
2911
2912                         mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id,
2913                                    E100_82552_SMARTSPEED, smartspeed |
2914                                    E100_82552_REV_ANEG | E100_82552_ANEG_NOW);
2915                 }
2916                 *enable_wake = true;
2917         } else {
2918                 *enable_wake = false;
2919         }
2920
2921         pci_disable_device(pdev);
2922 }
2923
2924 static int __e100_power_off(struct pci_dev *pdev, bool wake)
2925 {
2926         if (wake)
2927                 return pci_prepare_to_sleep(pdev);
2928
2929         pci_wake_from_d3(pdev, false);
2930         pci_set_power_state(pdev, PCI_D3hot);
2931
2932         return 0;
2933 }
2934
2935 #ifdef CONFIG_PM
2936 static int e100_suspend(struct pci_dev *pdev, pm_message_t state)
2937 {
2938         bool wake;
2939         __e100_shutdown(pdev, &wake);
2940         return __e100_power_off(pdev, wake);
2941 }
2942
2943 static int e100_resume(struct pci_dev *pdev)
2944 {
2945         struct net_device *netdev = pci_get_drvdata(pdev);
2946         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2947
2948         pci_set_power_state(pdev, PCI_D0);
2949         pci_restore_state(pdev);
2950         /* ack any pending wake events, disable PME */
2951         pci_enable_wake(pdev, 0, 0);
2952
2953         /* disable reverse auto-negotiation */
2954         if (nic->phy == phy_82552_v) {
2955                 u16 smartspeed = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id,
2956                                            E100_82552_SMARTSPEED);
2957
2958                 mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id,
2959                            E100_82552_SMARTSPEED,
2960                            smartspeed & ~(E100_82552_REV_ANEG));
2961         }
2962
2963         netif_device_attach(netdev);
2964         if (netif_running(netdev))
2965                 e100_up(nic);
2966
2967         return 0;
2968 }
2969 #endif /* CONFIG_PM */
2970
2971 static void e100_shutdown(struct pci_dev *pdev)
2972 {
2973         bool wake;
2974         __e100_shutdown(pdev, &wake);
2975         if (system_state == SYSTEM_POWER_OFF)
2976                 __e100_power_off(pdev, wake);
2977 }
2978
2979 /* ------------------ PCI Error Recovery infrastructure  -------------- */
2980 /**
2981  * e100_io_error_detected - called when PCI error is detected.
2982  * @pdev: Pointer to PCI device
2983  * @state: The current pci connection state
2984  */
2985 static pci_ers_result_t e100_io_error_detected(struct pci_dev *pdev, pci_channel_state_t state)
2986 {
2987         struct net_device *netdev = pci_get_drvdata(pdev);
2988         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2989
2990         netif_device_detach(netdev);
2991
2992         if (state == pci_channel_io_perm_failure)
2993                 return PCI_ERS_RESULT_DISCONNECT;
2994
2995         if (netif_running(netdev))
2996                 e100_down(nic);
2997         pci_disable_device(pdev);
2998
2999         /* Request a slot reset. */
3000         return PCI_ERS_RESULT_NEED_RESET;
3001 }
3002
3003 /**
3004  * e100_io_slot_reset - called after the pci bus has been reset.
3005  * @pdev: Pointer to PCI device
3006  *
3007  * Restart the card from scratch.
3008  */
3009 static pci_ers_result_t e100_io_slot_reset(struct pci_dev *pdev)
3010 {
3011         struct net_device *netdev = pci_get_drvdata(pdev);
3012         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
3013
3014         if (pci_enable_device(pdev)) {
3015                 printk(KERN_ERR "e100: Cannot re-enable PCI device after reset.\n");
3016                 return PCI_ERS_RESULT_DISCONNECT;
3017         }
3018         pci_set_master(pdev);
3019
3020         /* Only one device per card can do a reset */
3021         if (0 != PCI_FUNC(pdev->devfn))
3022                 return PCI_ERS_RESULT_RECOVERED;
3023         e100_hw_reset(nic);
3024         e100_phy_init(nic);
3025
3026         return PCI_ERS_RESULT_RECOVERED;
3027 }
3028
3029 /**
3030  * e100_io_resume - resume normal operations
3031  * @pdev: Pointer to PCI device
3032  *
3033  * Resume normal operations after an error recovery
3034  * sequence has been completed.
3035  */
3036 static void e100_io_resume(struct pci_dev *pdev)
3037 {
3038         struct net_device *netdev = pci_get_drvdata(pdev);
3039         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
3040
3041         /* ack any pending wake events, disable PME */
3042         pci_enable_wake(pdev, 0, 0);
3043
3044         netif_device_attach(netdev);
3045         if (netif_running(netdev)) {
3046                 e100_open(netdev);
3047                 mod_timer(&nic->watchdog, jiffies);
3048         }
3049 }
3050
3051 static struct pci_error_handlers e100_err_handler = {
3052         .error_detected = e100_io_error_detected,
3053         .slot_reset = e100_io_slot_reset,
3054         .resume = e100_io_resume,
3055 };
3056
3057 static struct pci_driver e100_driver = {
3058         .name =         DRV_NAME,
3059         .id_table =     e100_id_table,
3060         .probe =        e100_probe,
3061         .remove =       __devexit_p(e100_remove),
3062 #ifdef CONFIG_PM
3063         /* Power Management hooks */
3064         .suspend =      e100_suspend,
3065         .resume =       e100_resume,
3066 #endif
3067         .shutdown =     e100_shutdown,
3068         .err_handler = &e100_err_handler,
3069 };
3070
3071 static int __init e100_init_module(void)
3072 {
3073         if (((1 << debug) - 1) & NETIF_MSG_DRV) {
3074                 printk(KERN_INFO PFX "%s, %s\n", DRV_DESCRIPTION, DRV_VERSION);
3075                 printk(KERN_INFO PFX "%s\n", DRV_COPYRIGHT);
3076         }
3077         return pci_register_driver(&e100_driver);
3078 }
3079
3080 static void __exit e100_cleanup_module(void)
3081 {
3082         pci_unregister_driver(&e100_driver);
3083 }
3084
3085 module_init(e100_init_module);
3086 module_exit(e100_cleanup_module);