sfc: Replace PHY MDIO test with an 'alive' test
[safe/jmp/linux-2.6] / drivers / net / sfc / net_driver.h
1 /****************************************************************************
2  * Driver for Solarflare Solarstorm network controllers and boards
3  * Copyright 2005-2006 Fen Systems Ltd.
4  * Copyright 2005-2009 Solarflare Communications Inc.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
7  * under the terms of the GNU General Public License version 2 as published
8  * by the Free Software Foundation, incorporated herein by reference.
9  */
10
11 /* Common definitions for all Efx net driver code */
12
13 #ifndef EFX_NET_DRIVER_H
14 #define EFX_NET_DRIVER_H
15
16 #include <linux/version.h>
17 #include <linux/netdevice.h>
18 #include <linux/etherdevice.h>
19 #include <linux/ethtool.h>
20 #include <linux/if_vlan.h>
21 #include <linux/timer.h>
22 #include <linux/mdio.h>
23 #include <linux/list.h>
24 #include <linux/pci.h>
25 #include <linux/device.h>
26 #include <linux/highmem.h>
27 #include <linux/workqueue.h>
28 #include <linux/i2c.h>
29
30 #include "enum.h"
31 #include "bitfield.h"
32
33 /**************************************************************************
34  *
35  * Build definitions
36  *
37  **************************************************************************/
38 #ifndef EFX_DRIVER_NAME
39 #define EFX_DRIVER_NAME "sfc"
40 #endif
41 #define EFX_DRIVER_VERSION      "3.0"
42
43 #ifdef EFX_ENABLE_DEBUG
44 #define EFX_BUG_ON_PARANOID(x) BUG_ON(x)
45 #define EFX_WARN_ON_PARANOID(x) WARN_ON(x)
46 #else
47 #define EFX_BUG_ON_PARANOID(x) do {} while (0)
48 #define EFX_WARN_ON_PARANOID(x) do {} while (0)
49 #endif
50
51 /* Un-rate-limited logging */
52 #define EFX_ERR(efx, fmt, args...) \
53 dev_err(&((efx)->pci_dev->dev), "ERR: %s " fmt, efx_dev_name(efx), ##args)
54
55 #define EFX_INFO(efx, fmt, args...) \
56 dev_info(&((efx)->pci_dev->dev), "INFO: %s " fmt, efx_dev_name(efx), ##args)
57
58 #ifdef EFX_ENABLE_DEBUG
59 #define EFX_LOG(efx, fmt, args...) \
60 dev_info(&((efx)->pci_dev->dev), "DBG: %s " fmt, efx_dev_name(efx), ##args)
61 #else
62 #define EFX_LOG(efx, fmt, args...) \
63 dev_dbg(&((efx)->pci_dev->dev), "DBG: %s " fmt, efx_dev_name(efx), ##args)
64 #endif
65
66 #define EFX_TRACE(efx, fmt, args...) do {} while (0)
67
68 #define EFX_REGDUMP(efx, fmt, args...) do {} while (0)
69
70 /* Rate-limited logging */
71 #define EFX_ERR_RL(efx, fmt, args...) \
72 do {if (net_ratelimit()) EFX_ERR(efx, fmt, ##args); } while (0)
73
74 #define EFX_INFO_RL(efx, fmt, args...) \
75 do {if (net_ratelimit()) EFX_INFO(efx, fmt, ##args); } while (0)
76
77 #define EFX_LOG_RL(efx, fmt, args...) \
78 do {if (net_ratelimit()) EFX_LOG(efx, fmt, ##args); } while (0)
79
80 /**************************************************************************
81  *
82  * Efx data structures
83  *
84  **************************************************************************/
85
86 #define EFX_MAX_CHANNELS 32
87 #define EFX_MAX_RX_QUEUES EFX_MAX_CHANNELS
88
89 #define EFX_TX_QUEUE_OFFLOAD_CSUM       0
90 #define EFX_TX_QUEUE_NO_CSUM            1
91 #define EFX_TX_QUEUE_COUNT              2
92
93 /**
94  * struct efx_special_buffer - An Efx special buffer
95  * @addr: CPU base address of the buffer
96  * @dma_addr: DMA base address of the buffer
97  * @len: Buffer length, in bytes
98  * @index: Buffer index within controller;s buffer table
99  * @entries: Number of buffer table entries
100  *
101  * Special buffers are used for the event queues and the TX and RX
102  * descriptor queues for each channel.  They are *not* used for the
103  * actual transmit and receive buffers.
104  *
105  * Note that for Falcon, TX and RX descriptor queues live in host memory.
106  * Allocation and freeing procedures must take this into account.
107  */
108 struct efx_special_buffer {
109         void *addr;
110         dma_addr_t dma_addr;
111         unsigned int len;
112         int index;
113         int entries;
114 };
115
116 enum efx_flush_state {
117         FLUSH_NONE,
118         FLUSH_PENDING,
119         FLUSH_FAILED,
120         FLUSH_DONE,
121 };
122
123 /**
124  * struct efx_tx_buffer - An Efx TX buffer
125  * @skb: The associated socket buffer.
126  *      Set only on the final fragment of a packet; %NULL for all other
127  *      fragments.  When this fragment completes, then we can free this
128  *      skb.
129  * @tsoh: The associated TSO header structure, or %NULL if this
130  *      buffer is not a TSO header.
131  * @dma_addr: DMA address of the fragment.
132  * @len: Length of this fragment.
133  *      This field is zero when the queue slot is empty.
134  * @continuation: True if this fragment is not the end of a packet.
135  * @unmap_single: True if pci_unmap_single should be used.
136  * @unmap_len: Length of this fragment to unmap
137  */
138 struct efx_tx_buffer {
139         const struct sk_buff *skb;
140         struct efx_tso_header *tsoh;
141         dma_addr_t dma_addr;
142         unsigned short len;
143         bool continuation;
144         bool unmap_single;
145         unsigned short unmap_len;
146 };
147
148 /**
149  * struct efx_tx_queue - An Efx TX queue
150  *
151  * This is a ring buffer of TX fragments.
152  * Since the TX completion path always executes on the same
153  * CPU and the xmit path can operate on different CPUs,
154  * performance is increased by ensuring that the completion
155  * path and the xmit path operate on different cache lines.
156  * This is particularly important if the xmit path is always
157  * executing on one CPU which is different from the completion
158  * path.  There is also a cache line for members which are
159  * read but not written on the fast path.
160  *
161  * @efx: The associated Efx NIC
162  * @queue: DMA queue number
163  * @channel: The associated channel
164  * @buffer: The software buffer ring
165  * @txd: The hardware descriptor ring
166  * @flushed: Used when handling queue flushing
167  * @read_count: Current read pointer.
168  *      This is the number of buffers that have been removed from both rings.
169  * @stopped: Stopped count.
170  *      Set if this TX queue is currently stopping its port.
171  * @insert_count: Current insert pointer
172  *      This is the number of buffers that have been added to the
173  *      software ring.
174  * @write_count: Current write pointer
175  *      This is the number of buffers that have been added to the
176  *      hardware ring.
177  * @old_read_count: The value of read_count when last checked.
178  *      This is here for performance reasons.  The xmit path will
179  *      only get the up-to-date value of read_count if this
180  *      variable indicates that the queue is full.  This is to
181  *      avoid cache-line ping-pong between the xmit path and the
182  *      completion path.
183  * @tso_headers_free: A list of TSO headers allocated for this TX queue
184  *      that are not in use, and so available for new TSO sends. The list
185  *      is protected by the TX queue lock.
186  * @tso_bursts: Number of times TSO xmit invoked by kernel
187  * @tso_long_headers: Number of packets with headers too long for standard
188  *      blocks
189  * @tso_packets: Number of packets via the TSO xmit path
190  */
191 struct efx_tx_queue {
192         /* Members which don't change on the fast path */
193         struct efx_nic *efx ____cacheline_aligned_in_smp;
194         int queue;
195         struct efx_channel *channel;
196         struct efx_nic *nic;
197         struct efx_tx_buffer *buffer;
198         struct efx_special_buffer txd;
199         enum efx_flush_state flushed;
200
201         /* Members used mainly on the completion path */
202         unsigned int read_count ____cacheline_aligned_in_smp;
203         int stopped;
204
205         /* Members used only on the xmit path */
206         unsigned int insert_count ____cacheline_aligned_in_smp;
207         unsigned int write_count;
208         unsigned int old_read_count;
209         struct efx_tso_header *tso_headers_free;
210         unsigned int tso_bursts;
211         unsigned int tso_long_headers;
212         unsigned int tso_packets;
213 };
214
215 /**
216  * struct efx_rx_buffer - An Efx RX data buffer
217  * @dma_addr: DMA base address of the buffer
218  * @skb: The associated socket buffer, if any.
219  *      If both this and page are %NULL, the buffer slot is currently free.
220  * @page: The associated page buffer, if any.
221  *      If both this and skb are %NULL, the buffer slot is currently free.
222  * @data: Pointer to ethernet header
223  * @len: Buffer length, in bytes.
224  * @unmap_addr: DMA address to unmap
225  */
226 struct efx_rx_buffer {
227         dma_addr_t dma_addr;
228         struct sk_buff *skb;
229         struct page *page;
230         char *data;
231         unsigned int len;
232         dma_addr_t unmap_addr;
233 };
234
235 /**
236  * struct efx_rx_queue - An Efx RX queue
237  * @efx: The associated Efx NIC
238  * @queue: DMA queue number
239  * @channel: The associated channel
240  * @buffer: The software buffer ring
241  * @rxd: The hardware descriptor ring
242  * @added_count: Number of buffers added to the receive queue.
243  * @notified_count: Number of buffers given to NIC (<= @added_count).
244  * @removed_count: Number of buffers removed from the receive queue.
245  * @add_lock: Receive queue descriptor add spin lock.
246  *      This lock must be held in order to add buffers to the RX
247  *      descriptor ring (rxd and buffer) and to update added_count (but
248  *      not removed_count).
249  * @max_fill: RX descriptor maximum fill level (<= ring size)
250  * @fast_fill_trigger: RX descriptor fill level that will trigger a fast fill
251  *      (<= @max_fill)
252  * @fast_fill_limit: The level to which a fast fill will fill
253  *      (@fast_fill_trigger <= @fast_fill_limit <= @max_fill)
254  * @min_fill: RX descriptor minimum non-zero fill level.
255  *      This records the minimum fill level observed when a ring
256  *      refill was triggered.
257  * @min_overfill: RX descriptor minimum overflow fill level.
258  *      This records the minimum fill level at which RX queue
259  *      overflow was observed.  It should never be set.
260  * @alloc_page_count: RX allocation strategy counter.
261  * @alloc_skb_count: RX allocation strategy counter.
262  * @work: Descriptor push work thread
263  * @buf_page: Page for next RX buffer.
264  *      We can use a single page for multiple RX buffers. This tracks
265  *      the remaining space in the allocation.
266  * @buf_dma_addr: Page's DMA address.
267  * @buf_data: Page's host address.
268  * @flushed: Use when handling queue flushing
269  */
270 struct efx_rx_queue {
271         struct efx_nic *efx;
272         int queue;
273         struct efx_channel *channel;
274         struct efx_rx_buffer *buffer;
275         struct efx_special_buffer rxd;
276
277         int added_count;
278         int notified_count;
279         int removed_count;
280         spinlock_t add_lock;
281         unsigned int max_fill;
282         unsigned int fast_fill_trigger;
283         unsigned int fast_fill_limit;
284         unsigned int min_fill;
285         unsigned int min_overfill;
286         unsigned int alloc_page_count;
287         unsigned int alloc_skb_count;
288         struct delayed_work work;
289         unsigned int slow_fill_count;
290
291         struct page *buf_page;
292         dma_addr_t buf_dma_addr;
293         char *buf_data;
294         enum efx_flush_state flushed;
295 };
296
297 /**
298  * struct efx_buffer - An Efx general-purpose buffer
299  * @addr: host base address of the buffer
300  * @dma_addr: DMA base address of the buffer
301  * @len: Buffer length, in bytes
302  *
303  * Falcon uses these buffers for its interrupt status registers and
304  * MAC stats dumps.
305  */
306 struct efx_buffer {
307         void *addr;
308         dma_addr_t dma_addr;
309         unsigned int len;
310 };
311
312
313 /* Flags for channel->used_flags */
314 #define EFX_USED_BY_RX 1
315 #define EFX_USED_BY_TX 2
316 #define EFX_USED_BY_RX_TX (EFX_USED_BY_RX | EFX_USED_BY_TX)
317
318 enum efx_rx_alloc_method {
319         RX_ALLOC_METHOD_AUTO = 0,
320         RX_ALLOC_METHOD_SKB = 1,
321         RX_ALLOC_METHOD_PAGE = 2,
322 };
323
324 /**
325  * struct efx_channel - An Efx channel
326  *
327  * A channel comprises an event queue, at least one TX queue, at least
328  * one RX queue, and an associated tasklet for processing the event
329  * queue.
330  *
331  * @efx: Associated Efx NIC
332  * @channel: Channel instance number
333  * @name: Name for channel and IRQ
334  * @used_flags: Channel is used by net driver
335  * @enabled: Channel enabled indicator
336  * @irq: IRQ number (MSI and MSI-X only)
337  * @irq_moderation: IRQ moderation value (in hardware ticks)
338  * @napi_dev: Net device used with NAPI
339  * @napi_str: NAPI control structure
340  * @reset_work: Scheduled reset work thread
341  * @work_pending: Is work pending via NAPI?
342  * @eventq: Event queue buffer
343  * @eventq_read_ptr: Event queue read pointer
344  * @last_eventq_read_ptr: Last event queue read pointer value.
345  * @eventq_magic: Event queue magic value for driver-generated test events
346  * @irq_count: Number of IRQs since last adaptive moderation decision
347  * @irq_mod_score: IRQ moderation score
348  * @rx_alloc_level: Watermark based heuristic counter for pushing descriptors
349  *      and diagnostic counters
350  * @rx_alloc_push_pages: RX allocation method currently in use for pushing
351  *      descriptors
352  * @n_rx_tobe_disc: Count of RX_TOBE_DISC errors
353  * @n_rx_ip_hdr_chksum_err: Count of RX IP header checksum errors
354  * @n_rx_tcp_udp_chksum_err: Count of RX TCP and UDP checksum errors
355  * @n_rx_mcast_mismatch: Count of unmatched multicast frames
356  * @n_rx_frm_trunc: Count of RX_FRM_TRUNC errors
357  * @n_rx_overlength: Count of RX_OVERLENGTH errors
358  * @n_skbuff_leaks: Count of skbuffs leaked due to RX overrun
359  */
360 struct efx_channel {
361         struct efx_nic *efx;
362         int channel;
363         char name[IFNAMSIZ + 6];
364         int used_flags;
365         bool enabled;
366         int irq;
367         unsigned int irq_moderation;
368         struct net_device *napi_dev;
369         struct napi_struct napi_str;
370         bool work_pending;
371         struct efx_special_buffer eventq;
372         unsigned int eventq_read_ptr;
373         unsigned int last_eventq_read_ptr;
374         unsigned int eventq_magic;
375
376         unsigned int irq_count;
377         unsigned int irq_mod_score;
378
379         int rx_alloc_level;
380         int rx_alloc_push_pages;
381
382         unsigned n_rx_tobe_disc;
383         unsigned n_rx_ip_hdr_chksum_err;
384         unsigned n_rx_tcp_udp_chksum_err;
385         unsigned n_rx_mcast_mismatch;
386         unsigned n_rx_frm_trunc;
387         unsigned n_rx_overlength;
388         unsigned n_skbuff_leaks;
389
390         /* Used to pipeline received packets in order to optimise memory
391          * access with prefetches.
392          */
393         struct efx_rx_buffer *rx_pkt;
394         bool rx_pkt_csummed;
395
396 };
397
398 enum efx_led_mode {
399         EFX_LED_OFF     = 0,
400         EFX_LED_ON      = 1,
401         EFX_LED_DEFAULT = 2
402 };
403
404 #define STRING_TABLE_LOOKUP(val, member) \
405         ((val) < member ## _max) ? member ## _names[val] : "(invalid)"
406
407 extern const char *efx_loopback_mode_names[];
408 extern const unsigned int efx_loopback_mode_max;
409 #define LOOPBACK_MODE(efx) \
410         STRING_TABLE_LOOKUP((efx)->loopback_mode, efx_loopback_mode)
411
412 extern const char *efx_interrupt_mode_names[];
413 extern const unsigned int efx_interrupt_mode_max;
414 #define INT_MODE(efx) \
415         STRING_TABLE_LOOKUP(efx->interrupt_mode, efx_interrupt_mode)
416
417 extern const char *efx_reset_type_names[];
418 extern const unsigned int efx_reset_type_max;
419 #define RESET_TYPE(type) \
420         STRING_TABLE_LOOKUP(type, efx_reset_type)
421
422 enum efx_int_mode {
423         /* Be careful if altering to correct macro below */
424         EFX_INT_MODE_MSIX = 0,
425         EFX_INT_MODE_MSI = 1,
426         EFX_INT_MODE_LEGACY = 2,
427         EFX_INT_MODE_MAX        /* Insert any new items before this */
428 };
429 #define EFX_INT_MODE_USE_MSI(x) (((x)->interrupt_mode) <= EFX_INT_MODE_MSI)
430
431 #define EFX_IS10G(efx) ((efx)->link_state.speed == 10000)
432
433 enum nic_state {
434         STATE_INIT = 0,
435         STATE_RUNNING = 1,
436         STATE_FINI = 2,
437         STATE_DISABLED = 3,
438         STATE_MAX,
439 };
440
441 /*
442  * Alignment of page-allocated RX buffers
443  *
444  * Controls the number of bytes inserted at the start of an RX buffer.
445  * This is the equivalent of NET_IP_ALIGN [which controls the alignment
446  * of the skb->head for hardware DMA].
447  */
448 #ifdef CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS
449 #define EFX_PAGE_IP_ALIGN 0
450 #else
451 #define EFX_PAGE_IP_ALIGN NET_IP_ALIGN
452 #endif
453
454 /*
455  * Alignment of the skb->head which wraps a page-allocated RX buffer
456  *
457  * The skb allocated to wrap an rx_buffer can have this alignment. Since
458  * the data is memcpy'd from the rx_buf, it does not need to be equal to
459  * EFX_PAGE_IP_ALIGN.
460  */
461 #define EFX_PAGE_SKB_ALIGN 2
462
463 /* Forward declaration */
464 struct efx_nic;
465
466 /* Pseudo bit-mask flow control field */
467 enum efx_fc_type {
468         EFX_FC_RX = FLOW_CTRL_RX,
469         EFX_FC_TX = FLOW_CTRL_TX,
470         EFX_FC_AUTO = 4,
471 };
472
473 /**
474  * struct efx_link_state - Current state of the link
475  * @up: Link is up
476  * @fd: Link is full-duplex
477  * @fc: Actual flow control flags
478  * @speed: Link speed (Mbps)
479  */
480 struct efx_link_state {
481         bool up;
482         bool fd;
483         enum efx_fc_type fc;
484         unsigned int speed;
485 };
486
487 static inline bool efx_link_state_equal(const struct efx_link_state *left,
488                                         const struct efx_link_state *right)
489 {
490         return left->up == right->up && left->fd == right->fd &&
491                 left->fc == right->fc && left->speed == right->speed;
492 }
493
494 /**
495  * struct efx_mac_operations - Efx MAC operations table
496  * @reconfigure: Reconfigure MAC. Serialised by the mac_lock
497  * @update_stats: Update statistics
498  * @check_fault: Check fault state. True if fault present.
499  */
500 struct efx_mac_operations {
501         int (*reconfigure) (struct efx_nic *efx);
502         void (*update_stats) (struct efx_nic *efx);
503         bool (*check_fault)(struct efx_nic *efx);
504 };
505
506 /**
507  * struct efx_phy_operations - Efx PHY operations table
508  * @probe: Probe PHY and initialise efx->mdio.mode_support, efx->mdio.mmds,
509  *      efx->loopback_modes.
510  * @init: Initialise PHY
511  * @fini: Shut down PHY
512  * @reconfigure: Reconfigure PHY (e.g. for new link parameters)
513  * @poll: Update @link_state and report whether it changed.
514  *      Serialised by the mac_lock.
515  * @get_settings: Get ethtool settings. Serialised by the mac_lock.
516  * @set_settings: Set ethtool settings. Serialised by the mac_lock.
517  * @set_npage_adv: Set abilities advertised in (Extended) Next Page
518  *      (only needed where AN bit is set in mmds)
519  * @test_alive: Test that PHY is 'alive' (online)
520  * @test_name: Get the name of a PHY-specific test/result
521  * @run_tests: Run tests and record results as appropriate (offline).
522  *      Flags are the ethtool tests flags.
523  */
524 struct efx_phy_operations {
525         int (*probe) (struct efx_nic *efx);
526         int (*init) (struct efx_nic *efx);
527         void (*fini) (struct efx_nic *efx);
528         void (*remove) (struct efx_nic *efx);
529         int (*reconfigure) (struct efx_nic *efx);
530         bool (*poll) (struct efx_nic *efx);
531         void (*get_settings) (struct efx_nic *efx,
532                               struct ethtool_cmd *ecmd);
533         int (*set_settings) (struct efx_nic *efx,
534                              struct ethtool_cmd *ecmd);
535         void (*set_npage_adv) (struct efx_nic *efx, u32);
536         int (*test_alive) (struct efx_nic *efx);
537         const char *(*test_name) (struct efx_nic *efx, unsigned int index);
538         int (*run_tests) (struct efx_nic *efx, int *results, unsigned flags);
539 };
540
541 /**
542  * @enum efx_phy_mode - PHY operating mode flags
543  * @PHY_MODE_NORMAL: on and should pass traffic
544  * @PHY_MODE_TX_DISABLED: on with TX disabled
545  * @PHY_MODE_LOW_POWER: set to low power through MDIO
546  * @PHY_MODE_OFF: switched off through external control
547  * @PHY_MODE_SPECIAL: on but will not pass traffic
548  */
549 enum efx_phy_mode {
550         PHY_MODE_NORMAL         = 0,
551         PHY_MODE_TX_DISABLED    = 1,
552         PHY_MODE_LOW_POWER      = 2,
553         PHY_MODE_OFF            = 4,
554         PHY_MODE_SPECIAL        = 8,
555 };
556
557 static inline bool efx_phy_mode_disabled(enum efx_phy_mode mode)
558 {
559         return !!(mode & ~PHY_MODE_TX_DISABLED);
560 }
561
562 /*
563  * Efx extended statistics
564  *
565  * Not all statistics are provided by all supported MACs.  The purpose
566  * is this structure is to contain the raw statistics provided by each
567  * MAC.
568  */
569 struct efx_mac_stats {
570         u64 tx_bytes;
571         u64 tx_good_bytes;
572         u64 tx_bad_bytes;
573         unsigned long tx_packets;
574         unsigned long tx_bad;
575         unsigned long tx_pause;
576         unsigned long tx_control;
577         unsigned long tx_unicast;
578         unsigned long tx_multicast;
579         unsigned long tx_broadcast;
580         unsigned long tx_lt64;
581         unsigned long tx_64;
582         unsigned long tx_65_to_127;
583         unsigned long tx_128_to_255;
584         unsigned long tx_256_to_511;
585         unsigned long tx_512_to_1023;
586         unsigned long tx_1024_to_15xx;
587         unsigned long tx_15xx_to_jumbo;
588         unsigned long tx_gtjumbo;
589         unsigned long tx_collision;
590         unsigned long tx_single_collision;
591         unsigned long tx_multiple_collision;
592         unsigned long tx_excessive_collision;
593         unsigned long tx_deferred;
594         unsigned long tx_late_collision;
595         unsigned long tx_excessive_deferred;
596         unsigned long tx_non_tcpudp;
597         unsigned long tx_mac_src_error;
598         unsigned long tx_ip_src_error;
599         u64 rx_bytes;
600         u64 rx_good_bytes;
601         u64 rx_bad_bytes;
602         unsigned long rx_packets;
603         unsigned long rx_good;
604         unsigned long rx_bad;
605         unsigned long rx_pause;
606         unsigned long rx_control;
607         unsigned long rx_unicast;
608         unsigned long rx_multicast;
609         unsigned long rx_broadcast;
610         unsigned long rx_lt64;
611         unsigned long rx_64;
612         unsigned long rx_65_to_127;
613         unsigned long rx_128_to_255;
614         unsigned long rx_256_to_511;
615         unsigned long rx_512_to_1023;
616         unsigned long rx_1024_to_15xx;
617         unsigned long rx_15xx_to_jumbo;
618         unsigned long rx_gtjumbo;
619         unsigned long rx_bad_lt64;
620         unsigned long rx_bad_64_to_15xx;
621         unsigned long rx_bad_15xx_to_jumbo;
622         unsigned long rx_bad_gtjumbo;
623         unsigned long rx_overflow;
624         unsigned long rx_missed;
625         unsigned long rx_false_carrier;
626         unsigned long rx_symbol_error;
627         unsigned long rx_align_error;
628         unsigned long rx_length_error;
629         unsigned long rx_internal_error;
630         unsigned long rx_good_lt64;
631 };
632
633 /* Number of bits used in a multicast filter hash address */
634 #define EFX_MCAST_HASH_BITS 8
635
636 /* Number of (single-bit) entries in a multicast filter hash */
637 #define EFX_MCAST_HASH_ENTRIES (1 << EFX_MCAST_HASH_BITS)
638
639 /* An Efx multicast filter hash */
640 union efx_multicast_hash {
641         u8 byte[EFX_MCAST_HASH_ENTRIES / 8];
642         efx_oword_t oword[EFX_MCAST_HASH_ENTRIES / sizeof(efx_oword_t) / 8];
643 };
644
645 /**
646  * struct efx_nic - an Efx NIC
647  * @name: Device name (net device name or bus id before net device registered)
648  * @pci_dev: The PCI device
649  * @type: Controller type attributes
650  * @legacy_irq: IRQ number
651  * @workqueue: Workqueue for port reconfigures and the HW monitor.
652  *      Work items do not hold and must not acquire RTNL.
653  * @workqueue_name: Name of workqueue
654  * @reset_work: Scheduled reset workitem
655  * @monitor_work: Hardware monitor workitem
656  * @membase_phys: Memory BAR value as physical address
657  * @membase: Memory BAR value
658  * @biu_lock: BIU (bus interface unit) lock
659  * @interrupt_mode: Interrupt mode
660  * @irq_rx_adaptive: Adaptive IRQ moderation enabled for RX event queues
661  * @irq_rx_moderation: IRQ moderation time for RX event queues
662  * @state: Device state flag. Serialised by the rtnl_lock.
663  * @reset_pending: Pending reset method (normally RESET_TYPE_NONE)
664  * @tx_queue: TX DMA queues
665  * @rx_queue: RX DMA queues
666  * @channel: Channels
667  * @next_buffer_table: First available buffer table id
668  * @n_rx_queues: Number of RX queues
669  * @n_channels: Number of channels in use
670  * @rx_buffer_len: RX buffer length
671  * @rx_buffer_order: Order (log2) of number of pages for each RX buffer
672  * @int_error_count: Number of internal errors seen recently
673  * @int_error_expire: Time at which error count will be expired
674  * @irq_status: Interrupt status buffer
675  * @last_irq_cpu: Last CPU to handle interrupt.
676  *      This register is written with the SMP processor ID whenever an
677  *      interrupt is handled.  It is used by falcon_test_interrupt()
678  *      to verify that an interrupt has occurred.
679  * @spi_flash: SPI flash device
680  *      This field will be %NULL if no flash device is present (or for Siena).
681  * @spi_eeprom: SPI EEPROM device
682  *      This field will be %NULL if no EEPROM device is present (or for Siena).
683  * @spi_lock: SPI bus lock
684  * @mtd_list: List of MTDs attached to the NIC
685  * @n_rx_nodesc_drop_cnt: RX no descriptor drop count
686  * @nic_data: Hardware dependant state
687  * @mac_lock: MAC access lock. Protects @port_enabled, @phy_mode,
688  *      @port_inhibited, efx_monitor() and efx_reconfigure_port()
689  * @port_enabled: Port enabled indicator.
690  *      Serialises efx_stop_all(), efx_start_all(), efx_monitor() and
691  *      efx_mac_work() with kernel interfaces. Safe to read under any
692  *      one of the rtnl_lock, mac_lock, or netif_tx_lock, but all three must
693  *      be held to modify it.
694  * @port_inhibited: If set, the netif_carrier is always off. Hold the mac_lock
695  * @port_initialized: Port initialized?
696  * @net_dev: Operating system network device. Consider holding the rtnl lock
697  * @rx_checksum_enabled: RX checksumming enabled
698  * @netif_stop_count: Port stop count
699  * @netif_stop_lock: Port stop lock
700  * @mac_stats: MAC statistics. These include all statistics the MACs
701  *      can provide.  Generic code converts these into a standard
702  *      &struct net_device_stats.
703  * @stats_buffer: DMA buffer for statistics
704  * @stats_lock: Statistics update lock. Serialises statistics fetches
705  * @mac_op: MAC interface
706  * @mac_address: Permanent MAC address
707  * @phy_type: PHY type
708  * @mdio_lock: MDIO lock
709  * @phy_op: PHY interface
710  * @phy_data: PHY private data (including PHY-specific stats)
711  * @mdio: PHY MDIO interface
712  * @mdio_bus: PHY MDIO bus ID (only used by Siena)
713  * @phy_mode: PHY operating mode. Serialised by @mac_lock.
714  * @xmac_poll_required: XMAC link state needs polling
715  * @link_advertising: Autonegotiation advertising flags
716  * @link_state: Current state of the link
717  * @n_link_state_changes: Number of times the link has changed state
718  * @promiscuous: Promiscuous flag. Protected by netif_tx_lock.
719  * @multicast_hash: Multicast hash table
720  * @wanted_fc: Wanted flow control flags
721  * @mac_work: Work item for changing MAC promiscuity and multicast hash
722  * @loopback_mode: Loopback status
723  * @loopback_modes: Supported loopback mode bitmask
724  * @loopback_selftest: Offline self-test private state
725  *
726  * The @priv field of the corresponding &struct net_device points to
727  * this.
728  */
729 struct efx_nic {
730         char name[IFNAMSIZ];
731         struct pci_dev *pci_dev;
732         const struct efx_nic_type *type;
733         int legacy_irq;
734         struct workqueue_struct *workqueue;
735         char workqueue_name[16];
736         struct work_struct reset_work;
737         struct delayed_work monitor_work;
738         resource_size_t membase_phys;
739         void __iomem *membase;
740         spinlock_t biu_lock;
741         enum efx_int_mode interrupt_mode;
742         bool irq_rx_adaptive;
743         unsigned int irq_rx_moderation;
744
745         enum nic_state state;
746         enum reset_type reset_pending;
747
748         struct efx_tx_queue tx_queue[EFX_TX_QUEUE_COUNT];
749         struct efx_rx_queue rx_queue[EFX_MAX_RX_QUEUES];
750         struct efx_channel channel[EFX_MAX_CHANNELS];
751
752         unsigned next_buffer_table;
753         int n_rx_queues;
754         int n_channels;
755         unsigned int rx_buffer_len;
756         unsigned int rx_buffer_order;
757
758         unsigned int_error_count;
759         unsigned long int_error_expire;
760
761         struct efx_buffer irq_status;
762         volatile signed int last_irq_cpu;
763         unsigned long irq_zero_count;
764
765         struct efx_spi_device *spi_flash;
766         struct efx_spi_device *spi_eeprom;
767         struct mutex spi_lock;
768 #ifdef CONFIG_SFC_MTD
769         struct list_head mtd_list;
770 #endif
771
772         unsigned n_rx_nodesc_drop_cnt;
773
774         void *nic_data;
775
776         struct mutex mac_lock;
777         struct work_struct mac_work;
778         bool port_enabled;
779         bool port_inhibited;
780
781         bool port_initialized;
782         struct net_device *net_dev;
783         bool rx_checksum_enabled;
784
785         atomic_t netif_stop_count;
786         spinlock_t netif_stop_lock;
787
788         struct efx_mac_stats mac_stats;
789         struct efx_buffer stats_buffer;
790         spinlock_t stats_lock;
791
792         struct efx_mac_operations *mac_op;
793         unsigned char mac_address[ETH_ALEN];
794
795         unsigned int phy_type;
796         struct mutex mdio_lock;
797         struct efx_phy_operations *phy_op;
798         void *phy_data;
799         struct mdio_if_info mdio;
800         unsigned int mdio_bus;
801         enum efx_phy_mode phy_mode;
802
803         bool xmac_poll_required;
804         u32 link_advertising;
805         struct efx_link_state link_state;
806         unsigned int n_link_state_changes;
807
808         bool promiscuous;
809         union efx_multicast_hash multicast_hash;
810         enum efx_fc_type wanted_fc;
811
812         atomic_t rx_reset;
813         enum efx_loopback_mode loopback_mode;
814         u64 loopback_modes;
815
816         void *loopback_selftest;
817 };
818
819 static inline int efx_dev_registered(struct efx_nic *efx)
820 {
821         return efx->net_dev->reg_state == NETREG_REGISTERED;
822 }
823
824 /* Net device name, for inclusion in log messages if it has been registered.
825  * Use efx->name not efx->net_dev->name so that races with (un)registration
826  * are harmless.
827  */
828 static inline const char *efx_dev_name(struct efx_nic *efx)
829 {
830         return efx_dev_registered(efx) ? efx->name : "";
831 }
832
833 static inline unsigned int efx_port_num(struct efx_nic *efx)
834 {
835         return PCI_FUNC(efx->pci_dev->devfn);
836 }
837
838 /**
839  * struct efx_nic_type - Efx device type definition
840  * @probe: Probe the controller
841  * @remove: Free resources allocated by probe()
842  * @init: Initialise the controller
843  * @fini: Shut down the controller
844  * @monitor: Periodic function for polling link state and hardware monitor
845  * @reset: Reset the controller hardware and possibly the PHY.  This will
846  *      be called while the controller is uninitialised.
847  * @probe_port: Probe the MAC and PHY
848  * @remove_port: Free resources allocated by probe_port()
849  * @prepare_flush: Prepare the hardware for flushing the DMA queues
850  * @update_stats: Update statistics not provided by event handling
851  * @start_stats: Start the regular fetching of statistics
852  * @stop_stats: Stop the regular fetching of statistics
853  * @set_id_led: Set state of identifying LED or revert to automatic function
854  * @push_irq_moderation: Apply interrupt moderation value
855  * @push_multicast_hash: Apply multicast hash table
856  * @reconfigure_port: Push loopback/power/txdis changes to the MAC and PHY
857  * @get_wol: Get WoL configuration from driver state
858  * @set_wol: Push WoL configuration to the NIC
859  * @resume_wol: Synchronise WoL state between driver and MC (e.g. after resume)
860  * @test_registers: Test read/write functionality of control registers
861  * @test_nvram: Test validity of NVRAM contents
862  * @default_mac_ops: efx_mac_operations to set at startup
863  * @revision: Hardware architecture revision
864  * @mem_map_size: Memory BAR mapped size
865  * @txd_ptr_tbl_base: TX descriptor ring base address
866  * @rxd_ptr_tbl_base: RX descriptor ring base address
867  * @buf_tbl_base: Buffer table base address
868  * @evq_ptr_tbl_base: Event queue pointer table base address
869  * @evq_rptr_tbl_base: Event queue read-pointer table base address
870  * @max_dma_mask: Maximum possible DMA mask
871  * @rx_buffer_padding: Padding added to each RX buffer
872  * @max_interrupt_mode: Highest capability interrupt mode supported
873  *      from &enum efx_init_mode.
874  * @phys_addr_channels: Number of channels with physically addressed
875  *      descriptors
876  * @tx_dc_base: Base address in SRAM of TX queue descriptor caches
877  * @rx_dc_base: Base address in SRAM of RX queue descriptor caches
878  * @offload_features: net_device feature flags for protocol offload
879  *      features implemented in hardware
880  * @reset_world_flags: Flags for additional components covered by
881  *      reset method RESET_TYPE_WORLD
882  */
883 struct efx_nic_type {
884         int (*probe)(struct efx_nic *efx);
885         void (*remove)(struct efx_nic *efx);
886         int (*init)(struct efx_nic *efx);
887         void (*fini)(struct efx_nic *efx);
888         void (*monitor)(struct efx_nic *efx);
889         int (*reset)(struct efx_nic *efx, enum reset_type method);
890         int (*probe_port)(struct efx_nic *efx);
891         void (*remove_port)(struct efx_nic *efx);
892         void (*prepare_flush)(struct efx_nic *efx);
893         void (*update_stats)(struct efx_nic *efx);
894         void (*start_stats)(struct efx_nic *efx);
895         void (*stop_stats)(struct efx_nic *efx);
896         void (*set_id_led)(struct efx_nic *efx, enum efx_led_mode mode);
897         void (*push_irq_moderation)(struct efx_channel *channel);
898         void (*push_multicast_hash)(struct efx_nic *efx);
899         int (*reconfigure_port)(struct efx_nic *efx);
900         void (*get_wol)(struct efx_nic *efx, struct ethtool_wolinfo *wol);
901         int (*set_wol)(struct efx_nic *efx, u32 type);
902         void (*resume_wol)(struct efx_nic *efx);
903         int (*test_registers)(struct efx_nic *efx);
904         int (*test_nvram)(struct efx_nic *efx);
905         struct efx_mac_operations *default_mac_ops;
906
907         int revision;
908         unsigned int mem_map_size;
909         unsigned int txd_ptr_tbl_base;
910         unsigned int rxd_ptr_tbl_base;
911         unsigned int buf_tbl_base;
912         unsigned int evq_ptr_tbl_base;
913         unsigned int evq_rptr_tbl_base;
914         u64 max_dma_mask;
915         unsigned int rx_buffer_padding;
916         unsigned int max_interrupt_mode;
917         unsigned int phys_addr_channels;
918         unsigned int tx_dc_base;
919         unsigned int rx_dc_base;
920         unsigned long offload_features;
921         u32 reset_world_flags;
922 };
923
924 /**************************************************************************
925  *
926  * Prototypes and inline functions
927  *
928  *************************************************************************/
929
930 /* Iterate over all used channels */
931 #define efx_for_each_channel(_channel, _efx)                            \
932         for (_channel = &_efx->channel[0];                              \
933              _channel < &_efx->channel[EFX_MAX_CHANNELS];               \
934              _channel++)                                                \
935                 if (!_channel->used_flags)                              \
936                         continue;                                       \
937                 else
938
939 /* Iterate over all used TX queues */
940 #define efx_for_each_tx_queue(_tx_queue, _efx)                          \
941         for (_tx_queue = &_efx->tx_queue[0];                            \
942              _tx_queue < &_efx->tx_queue[EFX_TX_QUEUE_COUNT];           \
943              _tx_queue++)
944
945 /* Iterate over all TX queues belonging to a channel */
946 #define efx_for_each_channel_tx_queue(_tx_queue, _channel)              \
947         for (_tx_queue = &_channel->efx->tx_queue[0];                   \
948              _tx_queue < &_channel->efx->tx_queue[EFX_TX_QUEUE_COUNT];  \
949              _tx_queue++)                                               \
950                 if (_tx_queue->channel != _channel)                     \
951                         continue;                                       \
952                 else
953
954 /* Iterate over all used RX queues */
955 #define efx_for_each_rx_queue(_rx_queue, _efx)                          \
956         for (_rx_queue = &_efx->rx_queue[0];                            \
957              _rx_queue < &_efx->rx_queue[_efx->n_rx_queues];            \
958              _rx_queue++)
959
960 /* Iterate over all RX queues belonging to a channel */
961 #define efx_for_each_channel_rx_queue(_rx_queue, _channel)              \
962         for (_rx_queue = &_channel->efx->rx_queue[_channel->channel];   \
963              _rx_queue;                                                 \
964              _rx_queue = NULL)                                          \
965                 if (_rx_queue->channel != _channel)                     \
966                         continue;                                       \
967                 else
968
969 /* Returns a pointer to the specified receive buffer in the RX
970  * descriptor queue.
971  */
972 static inline struct efx_rx_buffer *efx_rx_buffer(struct efx_rx_queue *rx_queue,
973                                                   unsigned int index)
974 {
975         return (&rx_queue->buffer[index]);
976 }
977
978 /* Set bit in a little-endian bitfield */
979 static inline void set_bit_le(unsigned nr, unsigned char *addr)
980 {
981         addr[nr / 8] |= (1 << (nr % 8));
982 }
983
984 /* Clear bit in a little-endian bitfield */
985 static inline void clear_bit_le(unsigned nr, unsigned char *addr)
986 {
987         addr[nr / 8] &= ~(1 << (nr % 8));
988 }
989
990
991 /**
992  * EFX_MAX_FRAME_LEN - calculate maximum frame length
993  *
994  * This calculates the maximum frame length that will be used for a
995  * given MTU.  The frame length will be equal to the MTU plus a
996  * constant amount of header space and padding.  This is the quantity
997  * that the net driver will program into the MAC as the maximum frame
998  * length.
999  *
1000  * The 10G MAC used in Falcon requires 8-byte alignment on the frame
1001  * length, so we round up to the nearest 8.
1002  *
1003  * Re-clocking by the XGXS on RX can reduce an IPG to 32 bits (half an
1004  * XGMII cycle).  If the frame length reaches the maximum value in the
1005  * same cycle, the XMAC can miss the IPG altogether.  We work around
1006  * this by adding a further 16 bytes.
1007  */
1008 #define EFX_MAX_FRAME_LEN(mtu) \
1009         ((((mtu) + ETH_HLEN + VLAN_HLEN + 4/* FCS */ + 7) & ~7) + 16)
1010
1011
1012 #endif /* EFX_NET_DRIVER_H */