via-velocity: use netdev_alloc_skb
[safe/jmp/linux-2.6] / drivers / net / via-velocity.c
1 /*
2  * This code is derived from the VIA reference driver (copyright message
3  * below) provided to Red Hat by VIA Networking Technologies, Inc. for
4  * addition to the Linux kernel.
5  *
6  * The code has been merged into one source file, cleaned up to follow
7  * Linux coding style,  ported to the Linux 2.6 kernel tree and cleaned
8  * for 64bit hardware platforms.
9  *
10  * TODO
11  *      rx_copybreak/alignment
12  *      Scatter gather
13  *      More testing
14  *
15  * The changes are (c) Copyright 2004, Red Hat Inc. <alan@redhat.com>
16  * Additional fixes and clean up: Francois Romieu
17  *
18  * This source has not been verified for use in safety critical systems.
19  *
20  * Please direct queries about the revamped driver to the linux-kernel
21  * list not VIA.
22  *
23  * Original code:
24  *
25  * Copyright (c) 1996, 2003 VIA Networking Technologies, Inc.
26  * All rights reserved.
27  *
28  * This software may be redistributed and/or modified under
29  * the terms of the GNU General Public License as published by the Free
30  * Software Foundation; either version 2 of the License, or
31  * any later version.
32  *
33  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
34  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
35  * or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
36  * for more details.
37  *
38  * Author: Chuang Liang-Shing, AJ Jiang
39  *
40  * Date: Jan 24, 2003
41  *
42  * MODULE_LICENSE("GPL");
43  *
44  */
45
46
47 #include <linux/module.h>
48 #include <linux/types.h>
49 #include <linux/init.h>
50 #include <linux/mm.h>
51 #include <linux/errno.h>
52 #include <linux/ioport.h>
53 #include <linux/pci.h>
54 #include <linux/kernel.h>
55 #include <linux/netdevice.h>
56 #include <linux/etherdevice.h>
57 #include <linux/skbuff.h>
58 #include <linux/delay.h>
59 #include <linux/timer.h>
60 #include <linux/slab.h>
61 #include <linux/interrupt.h>
62 #include <linux/string.h>
63 #include <linux/wait.h>
64 #include <asm/io.h>
65 #include <linux/if.h>
66 #include <asm/uaccess.h>
67 #include <linux/proc_fs.h>
68 #include <linux/inetdevice.h>
69 #include <linux/reboot.h>
70 #include <linux/ethtool.h>
71 #include <linux/mii.h>
72 #include <linux/in.h>
73 #include <linux/if_arp.h>
74 #include <linux/if_vlan.h>
75 #include <linux/ip.h>
76 #include <linux/tcp.h>
77 #include <linux/udp.h>
78 #include <linux/crc-ccitt.h>
79 #include <linux/crc32.h>
80
81 #include "via-velocity.h"
82
83
84 static int velocity_nics = 0;
85 static int msglevel = MSG_LEVEL_INFO;
86
87 /**
88  *      mac_get_cam_mask        -       Read a CAM mask
89  *      @regs: register block for this velocity
90  *      @mask: buffer to store mask
91  *
92  *      Fetch the mask bits of the selected CAM and store them into the
93  *      provided mask buffer.
94  */
95
96 static void mac_get_cam_mask(struct mac_regs __iomem * regs, u8 * mask)
97 {
98         int i;
99
100         /* Select CAM mask */
101         BYTE_REG_BITS_SET(CAMCR_PS_CAM_MASK, CAMCR_PS1 | CAMCR_PS0, &regs->CAMCR);
102
103         writeb(0, &regs->CAMADDR);
104
105         /* read mask */
106         for (i = 0; i < 8; i++)
107                 *mask++ = readb(&(regs->MARCAM[i]));
108
109         /* disable CAMEN */
110         writeb(0, &regs->CAMADDR);
111
112         /* Select mar */
113         BYTE_REG_BITS_SET(CAMCR_PS_MAR, CAMCR_PS1 | CAMCR_PS0, &regs->CAMCR);
114
115 }
116
117
118 /**
119  *      mac_set_cam_mask        -       Set a CAM mask
120  *      @regs: register block for this velocity
121  *      @mask: CAM mask to load
122  *
123  *      Store a new mask into a CAM
124  */
125
126 static void mac_set_cam_mask(struct mac_regs __iomem * regs, u8 * mask)
127 {
128         int i;
129         /* Select CAM mask */
130         BYTE_REG_BITS_SET(CAMCR_PS_CAM_MASK, CAMCR_PS1 | CAMCR_PS0, &regs->CAMCR);
131
132         writeb(CAMADDR_CAMEN, &regs->CAMADDR);
133
134         for (i = 0; i < 8; i++) {
135                 writeb(*mask++, &(regs->MARCAM[i]));
136         }
137         /* disable CAMEN */
138         writeb(0, &regs->CAMADDR);
139
140         /* Select mar */
141         BYTE_REG_BITS_SET(CAMCR_PS_MAR, CAMCR_PS1 | CAMCR_PS0, &regs->CAMCR);
142 }
143
144 static void mac_set_vlan_cam_mask(struct mac_regs __iomem * regs, u8 * mask)
145 {
146         int i;
147         /* Select CAM mask */
148         BYTE_REG_BITS_SET(CAMCR_PS_CAM_MASK, CAMCR_PS1 | CAMCR_PS0, &regs->CAMCR);
149
150         writeb(CAMADDR_CAMEN | CAMADDR_VCAMSL, &regs->CAMADDR);
151
152         for (i = 0; i < 8; i++) {
153                 writeb(*mask++, &(regs->MARCAM[i]));
154         }
155         /* disable CAMEN */
156         writeb(0, &regs->CAMADDR);
157
158         /* Select mar */
159         BYTE_REG_BITS_SET(CAMCR_PS_MAR, CAMCR_PS1 | CAMCR_PS0, &regs->CAMCR);
160 }
161
162 /**
163  *      mac_set_cam     -       set CAM data
164  *      @regs: register block of this velocity
165  *      @idx: Cam index
166  *      @addr: 2 or 6 bytes of CAM data
167  *
168  *      Load an address or vlan tag into a CAM
169  */
170
171 static void mac_set_cam(struct mac_regs __iomem * regs, int idx, const u8 *addr)
172 {
173         int i;
174
175         /* Select CAM mask */
176         BYTE_REG_BITS_SET(CAMCR_PS_CAM_DATA, CAMCR_PS1 | CAMCR_PS0, &regs->CAMCR);
177
178         idx &= (64 - 1);
179
180         writeb(CAMADDR_CAMEN | idx, &regs->CAMADDR);
181
182         for (i = 0; i < 6; i++) {
183                 writeb(*addr++, &(regs->MARCAM[i]));
184         }
185         BYTE_REG_BITS_ON(CAMCR_CAMWR, &regs->CAMCR);
186
187         udelay(10);
188
189         writeb(0, &regs->CAMADDR);
190
191         /* Select mar */
192         BYTE_REG_BITS_SET(CAMCR_PS_MAR, CAMCR_PS1 | CAMCR_PS0, &regs->CAMCR);
193 }
194
195 static void mac_set_vlan_cam(struct mac_regs __iomem * regs, int idx,
196                              const u8 *addr)
197 {
198
199         /* Select CAM mask */
200         BYTE_REG_BITS_SET(CAMCR_PS_CAM_DATA, CAMCR_PS1 | CAMCR_PS0, &regs->CAMCR);
201
202         idx &= (64 - 1);
203
204         writeb(CAMADDR_CAMEN | CAMADDR_VCAMSL | idx, &regs->CAMADDR);
205         writew(*((u16 *) addr), &regs->MARCAM[0]);
206
207         BYTE_REG_BITS_ON(CAMCR_CAMWR, &regs->CAMCR);
208
209         udelay(10);
210
211         writeb(0, &regs->CAMADDR);
212
213         /* Select mar */
214         BYTE_REG_BITS_SET(CAMCR_PS_MAR, CAMCR_PS1 | CAMCR_PS0, &regs->CAMCR);
215 }
216
217
218 /**
219  *      mac_wol_reset   -       reset WOL after exiting low power
220  *      @regs: register block of this velocity
221  *
222  *      Called after we drop out of wake on lan mode in order to
223  *      reset the Wake on lan features. This function doesn't restore
224  *      the rest of the logic from the result of sleep/wakeup
225  */
226
227 static void mac_wol_reset(struct mac_regs __iomem * regs)
228 {
229
230         /* Turn off SWPTAG right after leaving power mode */
231         BYTE_REG_BITS_OFF(STICKHW_SWPTAG, &regs->STICKHW);
232         /* clear sticky bits */
233         BYTE_REG_BITS_OFF((STICKHW_DS1 | STICKHW_DS0), &regs->STICKHW);
234
235         BYTE_REG_BITS_OFF(CHIPGCR_FCGMII, &regs->CHIPGCR);
236         BYTE_REG_BITS_OFF(CHIPGCR_FCMODE, &regs->CHIPGCR);
237         /* disable force PME-enable */
238         writeb(WOLCFG_PMEOVR, &regs->WOLCFGClr);
239         /* disable power-event config bit */
240         writew(0xFFFF, &regs->WOLCRClr);
241         /* clear power status */
242         writew(0xFFFF, &regs->WOLSRClr);
243 }
244
245 static int velocity_mii_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
246 static const struct ethtool_ops velocity_ethtool_ops;
247
248 /*
249     Define module options
250 */
251
252 MODULE_AUTHOR("VIA Networking Technologies, Inc.");
253 MODULE_LICENSE("GPL");
254 MODULE_DESCRIPTION("VIA Networking Velocity Family Gigabit Ethernet Adapter Driver");
255
256 #define VELOCITY_PARAM(N,D) \
257         static int N[MAX_UNITS]=OPTION_DEFAULT;\
258         module_param_array(N, int, NULL, 0); \
259         MODULE_PARM_DESC(N, D);
260
261 #define RX_DESC_MIN     64
262 #define RX_DESC_MAX     255
263 #define RX_DESC_DEF     64
264 VELOCITY_PARAM(RxDescriptors, "Number of receive descriptors");
265
266 #define TX_DESC_MIN     16
267 #define TX_DESC_MAX     256
268 #define TX_DESC_DEF     64
269 VELOCITY_PARAM(TxDescriptors, "Number of transmit descriptors");
270
271 #define RX_THRESH_MIN   0
272 #define RX_THRESH_MAX   3
273 #define RX_THRESH_DEF   0
274 /* rx_thresh[] is used for controlling the receive fifo threshold.
275    0: indicate the rxfifo threshold is 128 bytes.
276    1: indicate the rxfifo threshold is 512 bytes.
277    2: indicate the rxfifo threshold is 1024 bytes.
278    3: indicate the rxfifo threshold is store & forward.
279 */
280 VELOCITY_PARAM(rx_thresh, "Receive fifo threshold");
281
282 #define DMA_LENGTH_MIN  0
283 #define DMA_LENGTH_MAX  7
284 #define DMA_LENGTH_DEF  0
285
286 /* DMA_length[] is used for controlling the DMA length
287    0: 8 DWORDs
288    1: 16 DWORDs
289    2: 32 DWORDs
290    3: 64 DWORDs
291    4: 128 DWORDs
292    5: 256 DWORDs
293    6: SF(flush till emply)
294    7: SF(flush till emply)
295 */
296 VELOCITY_PARAM(DMA_length, "DMA length");
297
298 #define IP_ALIG_DEF     0
299 /* IP_byte_align[] is used for IP header DWORD byte aligned
300    0: indicate the IP header won't be DWORD byte aligned.(Default) .
301    1: indicate the IP header will be DWORD byte aligned.
302       In some enviroment, the IP header should be DWORD byte aligned,
303       or the packet will be droped when we receive it. (eg: IPVS)
304 */
305 VELOCITY_PARAM(IP_byte_align, "Enable IP header dword aligned");
306
307 #define TX_CSUM_DEF     1
308 /* txcsum_offload[] is used for setting the checksum offload ability of NIC.
309    (We only support RX checksum offload now)
310    0: disable csum_offload[checksum offload
311    1: enable checksum offload. (Default)
312 */
313 VELOCITY_PARAM(txcsum_offload, "Enable transmit packet checksum offload");
314
315 #define FLOW_CNTL_DEF   1
316 #define FLOW_CNTL_MIN   1
317 #define FLOW_CNTL_MAX   5
318
319 /* flow_control[] is used for setting the flow control ability of NIC.
320    1: hardware deafult - AUTO (default). Use Hardware default value in ANAR.
321    2: enable TX flow control.
322    3: enable RX flow control.
323    4: enable RX/TX flow control.
324    5: disable
325 */
326 VELOCITY_PARAM(flow_control, "Enable flow control ability");
327
328 #define MED_LNK_DEF 0
329 #define MED_LNK_MIN 0
330 #define MED_LNK_MAX 4
331 /* speed_duplex[] is used for setting the speed and duplex mode of NIC.
332    0: indicate autonegotiation for both speed and duplex mode
333    1: indicate 100Mbps half duplex mode
334    2: indicate 100Mbps full duplex mode
335    3: indicate 10Mbps half duplex mode
336    4: indicate 10Mbps full duplex mode
337
338    Note:
339         if EEPROM have been set to the force mode, this option is ignored
340             by driver.
341 */
342 VELOCITY_PARAM(speed_duplex, "Setting the speed and duplex mode");
343
344 #define VAL_PKT_LEN_DEF     0
345 /* ValPktLen[] is used for setting the checksum offload ability of NIC.
346    0: Receive frame with invalid layer 2 length (Default)
347    1: Drop frame with invalid layer 2 length
348 */
349 VELOCITY_PARAM(ValPktLen, "Receiving or Drop invalid 802.3 frame");
350
351 #define WOL_OPT_DEF     0
352 #define WOL_OPT_MIN     0
353 #define WOL_OPT_MAX     7
354 /* wol_opts[] is used for controlling wake on lan behavior.
355    0: Wake up if recevied a magic packet. (Default)
356    1: Wake up if link status is on/off.
357    2: Wake up if recevied an arp packet.
358    4: Wake up if recevied any unicast packet.
359    Those value can be sumed up to support more than one option.
360 */
361 VELOCITY_PARAM(wol_opts, "Wake On Lan options");
362
363 #define INT_WORKS_DEF   20
364 #define INT_WORKS_MIN   10
365 #define INT_WORKS_MAX   64
366
367 VELOCITY_PARAM(int_works, "Number of packets per interrupt services");
368
369 static int rx_copybreak = 200;
370 module_param(rx_copybreak, int, 0644);
371 MODULE_PARM_DESC(rx_copybreak, "Copy breakpoint for copy-only-tiny-frames");
372
373 static void velocity_init_info(struct pci_dev *pdev, struct velocity_info *vptr,
374                                const struct velocity_info_tbl *info);
375 static int velocity_get_pci_info(struct velocity_info *, struct pci_dev *pdev);
376 static void velocity_print_info(struct velocity_info *vptr);
377 static int velocity_open(struct net_device *dev);
378 static int velocity_change_mtu(struct net_device *dev, int mtu);
379 static int velocity_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
380 static int velocity_intr(int irq, void *dev_instance);
381 static void velocity_set_multi(struct net_device *dev);
382 static struct net_device_stats *velocity_get_stats(struct net_device *dev);
383 static int velocity_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd);
384 static int velocity_close(struct net_device *dev);
385 static int velocity_receive_frame(struct velocity_info *, int idx);
386 static int velocity_alloc_rx_buf(struct velocity_info *, int idx);
387 static void velocity_free_rd_ring(struct velocity_info *vptr);
388 static void velocity_free_tx_buf(struct velocity_info *vptr, struct velocity_td_info *);
389 static int velocity_soft_reset(struct velocity_info *vptr);
390 static void mii_init(struct velocity_info *vptr, u32 mii_status);
391 static u32 velocity_get_link(struct net_device *dev);
392 static u32 velocity_get_opt_media_mode(struct velocity_info *vptr);
393 static void velocity_print_link_status(struct velocity_info *vptr);
394 static void safe_disable_mii_autopoll(struct mac_regs __iomem * regs);
395 static void velocity_shutdown(struct velocity_info *vptr);
396 static void enable_flow_control_ability(struct velocity_info *vptr);
397 static void enable_mii_autopoll(struct mac_regs __iomem * regs);
398 static int velocity_mii_read(struct mac_regs __iomem *, u8 byIdx, u16 * pdata);
399 static int velocity_mii_write(struct mac_regs __iomem *, u8 byMiiAddr, u16 data);
400 static u32 mii_check_media_mode(struct mac_regs __iomem * regs);
401 static u32 check_connection_type(struct mac_regs __iomem * regs);
402 static int velocity_set_media_mode(struct velocity_info *vptr, u32 mii_status);
403
404 #ifdef CONFIG_PM
405
406 static int velocity_suspend(struct pci_dev *pdev, pm_message_t state);
407 static int velocity_resume(struct pci_dev *pdev);
408
409 static DEFINE_SPINLOCK(velocity_dev_list_lock);
410 static LIST_HEAD(velocity_dev_list);
411
412 #endif
413
414 #if defined(CONFIG_PM) && defined(CONFIG_INET)
415
416 static int velocity_netdev_event(struct notifier_block *nb, unsigned long notification, void *ptr);
417
418 static struct notifier_block velocity_inetaddr_notifier = {
419       .notifier_call    = velocity_netdev_event,
420 };
421
422 static void velocity_register_notifier(void)
423 {
424         register_inetaddr_notifier(&velocity_inetaddr_notifier);
425 }
426
427 static void velocity_unregister_notifier(void)
428 {
429         unregister_inetaddr_notifier(&velocity_inetaddr_notifier);
430 }
431
432 #else
433
434 #define velocity_register_notifier()    do {} while (0)
435 #define velocity_unregister_notifier()  do {} while (0)
436
437 #endif
438
439 /*
440  *      Internal board variants. At the moment we have only one
441  */
442
443 static struct velocity_info_tbl chip_info_table[] = {
444         {CHIP_TYPE_VT6110, "VIA Networking Velocity Family Gigabit Ethernet Adapter", 1, 0x00FFFFFFUL},
445         { }
446 };
447
448 /*
449  *      Describe the PCI device identifiers that we support in this
450  *      device driver. Used for hotplug autoloading.
451  */
452
453 static const struct pci_device_id velocity_id_table[] __devinitdata = {
454         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_VIA, PCI_DEVICE_ID_VIA_612X) },
455         { }
456 };
457
458 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, velocity_id_table);
459
460 /**
461  *      get_chip_name   -       identifier to name
462  *      @id: chip identifier
463  *
464  *      Given a chip identifier return a suitable description. Returns
465  *      a pointer a static string valid while the driver is loaded.
466  */
467
468 static const char __devinit *get_chip_name(enum chip_type chip_id)
469 {
470         int i;
471         for (i = 0; chip_info_table[i].name != NULL; i++)
472                 if (chip_info_table[i].chip_id == chip_id)
473                         break;
474         return chip_info_table[i].name;
475 }
476
477 /**
478  *      velocity_remove1        -       device unplug
479  *      @pdev: PCI device being removed
480  *
481  *      Device unload callback. Called on an unplug or on module
482  *      unload for each active device that is present. Disconnects
483  *      the device from the network layer and frees all the resources
484  */
485
486 static void __devexit velocity_remove1(struct pci_dev *pdev)
487 {
488         struct net_device *dev = pci_get_drvdata(pdev);
489         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
490
491 #ifdef CONFIG_PM
492         unsigned long flags;
493
494         spin_lock_irqsave(&velocity_dev_list_lock, flags);
495         if (!list_empty(&velocity_dev_list))
496                 list_del(&vptr->list);
497         spin_unlock_irqrestore(&velocity_dev_list_lock, flags);
498 #endif
499         unregister_netdev(dev);
500         iounmap(vptr->mac_regs);
501         pci_release_regions(pdev);
502         pci_disable_device(pdev);
503         pci_set_drvdata(pdev, NULL);
504         free_netdev(dev);
505
506         velocity_nics--;
507 }
508
509 /**
510  *      velocity_set_int_opt    -       parser for integer options
511  *      @opt: pointer to option value
512  *      @val: value the user requested (or -1 for default)
513  *      @min: lowest value allowed
514  *      @max: highest value allowed
515  *      @def: default value
516  *      @name: property name
517  *      @dev: device name
518  *
519  *      Set an integer property in the module options. This function does
520  *      all the verification and checking as well as reporting so that
521  *      we don't duplicate code for each option.
522  */
523
524 static void __devinit velocity_set_int_opt(int *opt, int val, int min, int max, int def, char *name, char *devname)
525 {
526         if (val == -1)
527                 *opt = def;
528         else if (val < min || val > max) {
529                 VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, KERN_NOTICE "%s: the value of parameter %s is invalid, the valid range is (%d-%d)\n",
530                                         devname, name, min, max);
531                 *opt = def;
532         } else {
533                 VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, KERN_INFO "%s: set value of parameter %s to %d\n",
534                                         devname, name, val);
535                 *opt = val;
536         }
537 }
538
539 /**
540  *      velocity_set_bool_opt   -       parser for boolean options
541  *      @opt: pointer to option value
542  *      @val: value the user requested (or -1 for default)
543  *      @def: default value (yes/no)
544  *      @flag: numeric value to set for true.
545  *      @name: property name
546  *      @dev: device name
547  *
548  *      Set a boolean property in the module options. This function does
549  *      all the verification and checking as well as reporting so that
550  *      we don't duplicate code for each option.
551  */
552
553 static void __devinit velocity_set_bool_opt(u32 * opt, int val, int def, u32 flag, char *name, char *devname)
554 {
555         (*opt) &= (~flag);
556         if (val == -1)
557                 *opt |= (def ? flag : 0);
558         else if (val < 0 || val > 1) {
559                 printk(KERN_NOTICE "%s: the value of parameter %s is invalid, the valid range is (0-1)\n",
560                         devname, name);
561                 *opt |= (def ? flag : 0);
562         } else {
563                 printk(KERN_INFO "%s: set parameter %s to %s\n",
564                         devname, name, val ? "TRUE" : "FALSE");
565                 *opt |= (val ? flag : 0);
566         }
567 }
568
569 /**
570  *      velocity_get_options    -       set options on device
571  *      @opts: option structure for the device
572  *      @index: index of option to use in module options array
573  *      @devname: device name
574  *
575  *      Turn the module and command options into a single structure
576  *      for the current device
577  */
578
579 static void __devinit velocity_get_options(struct velocity_opt *opts, int index, char *devname)
580 {
581
582         velocity_set_int_opt(&opts->rx_thresh, rx_thresh[index], RX_THRESH_MIN, RX_THRESH_MAX, RX_THRESH_DEF, "rx_thresh", devname);
583         velocity_set_int_opt(&opts->DMA_length, DMA_length[index], DMA_LENGTH_MIN, DMA_LENGTH_MAX, DMA_LENGTH_DEF, "DMA_length", devname);
584         velocity_set_int_opt(&opts->numrx, RxDescriptors[index], RX_DESC_MIN, RX_DESC_MAX, RX_DESC_DEF, "RxDescriptors", devname);
585         velocity_set_int_opt(&opts->numtx, TxDescriptors[index], TX_DESC_MIN, TX_DESC_MAX, TX_DESC_DEF, "TxDescriptors", devname);
586
587         velocity_set_bool_opt(&opts->flags, txcsum_offload[index], TX_CSUM_DEF, VELOCITY_FLAGS_TX_CSUM, "txcsum_offload", devname);
588         velocity_set_int_opt(&opts->flow_cntl, flow_control[index], FLOW_CNTL_MIN, FLOW_CNTL_MAX, FLOW_CNTL_DEF, "flow_control", devname);
589         velocity_set_bool_opt(&opts->flags, IP_byte_align[index], IP_ALIG_DEF, VELOCITY_FLAGS_IP_ALIGN, "IP_byte_align", devname);
590         velocity_set_bool_opt(&opts->flags, ValPktLen[index], VAL_PKT_LEN_DEF, VELOCITY_FLAGS_VAL_PKT_LEN, "ValPktLen", devname);
591         velocity_set_int_opt((int *) &opts->spd_dpx, speed_duplex[index], MED_LNK_MIN, MED_LNK_MAX, MED_LNK_DEF, "Media link mode", devname);
592         velocity_set_int_opt((int *) &opts->wol_opts, wol_opts[index], WOL_OPT_MIN, WOL_OPT_MAX, WOL_OPT_DEF, "Wake On Lan options", devname);
593         velocity_set_int_opt((int *) &opts->int_works, int_works[index], INT_WORKS_MIN, INT_WORKS_MAX, INT_WORKS_DEF, "Interrupt service works", devname);
594         opts->numrx = (opts->numrx & ~3);
595 }
596
597 /**
598  *      velocity_init_cam_filter        -       initialise CAM
599  *      @vptr: velocity to program
600  *
601  *      Initialize the content addressable memory used for filters. Load
602  *      appropriately according to the presence of VLAN
603  */
604
605 static void velocity_init_cam_filter(struct velocity_info *vptr)
606 {
607         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
608
609         /* Turn on MCFG_PQEN, turn off MCFG_RTGOPT */
610         WORD_REG_BITS_SET(MCFG_PQEN, MCFG_RTGOPT, &regs->MCFG);
611         WORD_REG_BITS_ON(MCFG_VIDFR, &regs->MCFG);
612
613         /* Disable all CAMs */
614         memset(vptr->vCAMmask, 0, sizeof(u8) * 8);
615         memset(vptr->mCAMmask, 0, sizeof(u8) * 8);
616         mac_set_vlan_cam_mask(regs, vptr->vCAMmask);
617         mac_set_cam_mask(regs, vptr->mCAMmask);
618
619         /* Enable VCAMs */
620         if (vptr->vlgrp) {
621                 unsigned int vid, i = 0;
622
623                 if (!vlan_group_get_device(vptr->vlgrp, 0))
624                         WORD_REG_BITS_ON(MCFG_RTGOPT, &regs->MCFG);
625
626                 for (vid = 1; (vid < VLAN_VID_MASK); vid++) {
627                         if (vlan_group_get_device(vptr->vlgrp, vid)) {
628                                 mac_set_vlan_cam(regs, i, (u8 *) &vid);
629                                 vptr->vCAMmask[i / 8] |= 0x1 << (i % 8);
630                                 if (++i >= VCAM_SIZE)
631                                         break;
632                         }
633                 }
634                 mac_set_vlan_cam_mask(regs, vptr->vCAMmask);
635         }
636 }
637
638 static void velocity_vlan_rx_register(struct net_device *dev,
639                                       struct vlan_group *grp)
640 {
641         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
642
643         vptr->vlgrp = grp;
644 }
645
646 static void velocity_vlan_rx_add_vid(struct net_device *dev, unsigned short vid)
647 {
648         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
649
650         spin_lock_irq(&vptr->lock);
651         velocity_init_cam_filter(vptr);
652         spin_unlock_irq(&vptr->lock);
653 }
654
655 static void velocity_vlan_rx_kill_vid(struct net_device *dev, unsigned short vid)
656 {
657         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
658
659         spin_lock_irq(&vptr->lock);
660         vlan_group_set_device(vptr->vlgrp, vid, NULL);
661         velocity_init_cam_filter(vptr);
662         spin_unlock_irq(&vptr->lock);
663 }
664
665
666 /**
667  *      velocity_rx_reset       -       handle a receive reset
668  *      @vptr: velocity we are resetting
669  *
670  *      Reset the ownership and status for the receive ring side.
671  *      Hand all the receive queue to the NIC.
672  */
673
674 static void velocity_rx_reset(struct velocity_info *vptr)
675 {
676
677         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
678         int i;
679
680         vptr->rd_dirty = vptr->rd_filled = vptr->rd_curr = 0;
681
682         /*
683          *      Init state, all RD entries belong to the NIC
684          */
685         for (i = 0; i < vptr->options.numrx; ++i)
686                 vptr->rd_ring[i].rdesc0.len |= OWNED_BY_NIC;
687
688         writew(vptr->options.numrx, &regs->RBRDU);
689         writel(vptr->rd_pool_dma, &regs->RDBaseLo);
690         writew(0, &regs->RDIdx);
691         writew(vptr->options.numrx - 1, &regs->RDCSize);
692 }
693
694 /**
695  *      velocity_init_registers -       initialise MAC registers
696  *      @vptr: velocity to init
697  *      @type: type of initialisation (hot or cold)
698  *
699  *      Initialise the MAC on a reset or on first set up on the
700  *      hardware.
701  */
702
703 static void velocity_init_registers(struct velocity_info *vptr,
704                                     enum velocity_init_type type)
705 {
706         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
707         int i, mii_status;
708
709         mac_wol_reset(regs);
710
711         switch (type) {
712         case VELOCITY_INIT_RESET:
713         case VELOCITY_INIT_WOL:
714
715                 netif_stop_queue(vptr->dev);
716
717                 /*
718                  *      Reset RX to prevent RX pointer not on the 4X location
719                  */
720                 velocity_rx_reset(vptr);
721                 mac_rx_queue_run(regs);
722                 mac_rx_queue_wake(regs);
723
724                 mii_status = velocity_get_opt_media_mode(vptr);
725                 if (velocity_set_media_mode(vptr, mii_status) != VELOCITY_LINK_CHANGE) {
726                         velocity_print_link_status(vptr);
727                         if (!(vptr->mii_status & VELOCITY_LINK_FAIL))
728                                 netif_wake_queue(vptr->dev);
729                 }
730
731                 enable_flow_control_ability(vptr);
732
733                 mac_clear_isr(regs);
734                 writel(CR0_STOP, &regs->CR0Clr);
735                 writel((CR0_DPOLL | CR0_TXON | CR0_RXON | CR0_STRT),
736                                                         &regs->CR0Set);
737
738                 break;
739
740         case VELOCITY_INIT_COLD:
741         default:
742                 /*
743                  *      Do reset
744                  */
745                 velocity_soft_reset(vptr);
746                 mdelay(5);
747
748                 mac_eeprom_reload(regs);
749                 for (i = 0; i < 6; i++) {
750                         writeb(vptr->dev->dev_addr[i], &(regs->PAR[i]));
751                 }
752                 /*
753                  *      clear Pre_ACPI bit.
754                  */
755                 BYTE_REG_BITS_OFF(CFGA_PACPI, &(regs->CFGA));
756                 mac_set_rx_thresh(regs, vptr->options.rx_thresh);
757                 mac_set_dma_length(regs, vptr->options.DMA_length);
758
759                 writeb(WOLCFG_SAM | WOLCFG_SAB, &regs->WOLCFGSet);
760                 /*
761                  *      Back off algorithm use original IEEE standard
762                  */
763                 BYTE_REG_BITS_SET(CFGB_OFSET, (CFGB_CRANDOM | CFGB_CAP | CFGB_MBA | CFGB_BAKOPT), &regs->CFGB);
764
765                 /*
766                  *      Init CAM filter
767                  */
768                 velocity_init_cam_filter(vptr);
769
770                 /*
771                  *      Set packet filter: Receive directed and broadcast address
772                  */
773                 velocity_set_multi(vptr->dev);
774
775                 /*
776                  *      Enable MII auto-polling
777                  */
778                 enable_mii_autopoll(regs);
779
780                 vptr->int_mask = INT_MASK_DEF;
781
782                 writel(vptr->rd_pool_dma, &regs->RDBaseLo);
783                 writew(vptr->options.numrx - 1, &regs->RDCSize);
784                 mac_rx_queue_run(regs);
785                 mac_rx_queue_wake(regs);
786
787                 writew(vptr->options.numtx - 1, &regs->TDCSize);
788
789                 for (i = 0; i < vptr->num_txq; i++) {
790                         writel(vptr->td_pool_dma[i], &regs->TDBaseLo[i]);
791                         mac_tx_queue_run(regs, i);
792                 }
793
794                 init_flow_control_register(vptr);
795
796                 writel(CR0_STOP, &regs->CR0Clr);
797                 writel((CR0_DPOLL | CR0_TXON | CR0_RXON | CR0_STRT), &regs->CR0Set);
798
799                 mii_status = velocity_get_opt_media_mode(vptr);
800                 netif_stop_queue(vptr->dev);
801
802                 mii_init(vptr, mii_status);
803
804                 if (velocity_set_media_mode(vptr, mii_status) != VELOCITY_LINK_CHANGE) {
805                         velocity_print_link_status(vptr);
806                         if (!(vptr->mii_status & VELOCITY_LINK_FAIL))
807                                 netif_wake_queue(vptr->dev);
808                 }
809
810                 enable_flow_control_ability(vptr);
811                 mac_hw_mibs_init(regs);
812                 mac_write_int_mask(vptr->int_mask, regs);
813                 mac_clear_isr(regs);
814
815         }
816 }
817
818 /**
819  *      velocity_soft_reset     -       soft reset
820  *      @vptr: velocity to reset
821  *
822  *      Kick off a soft reset of the velocity adapter and then poll
823  *      until the reset sequence has completed before returning.
824  */
825
826 static int velocity_soft_reset(struct velocity_info *vptr)
827 {
828         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
829         int i = 0;
830
831         writel(CR0_SFRST, &regs->CR0Set);
832
833         for (i = 0; i < W_MAX_TIMEOUT; i++) {
834                 udelay(5);
835                 if (!DWORD_REG_BITS_IS_ON(CR0_SFRST, &regs->CR0Set))
836                         break;
837         }
838
839         if (i == W_MAX_TIMEOUT) {
840                 writel(CR0_FORSRST, &regs->CR0Set);
841                 /* FIXME: PCI POSTING */
842                 /* delay 2ms */
843                 mdelay(2);
844         }
845         return 0;
846 }
847
848 /**
849  *      velocity_found1         -       set up discovered velocity card
850  *      @pdev: PCI device
851  *      @ent: PCI device table entry that matched
852  *
853  *      Configure a discovered adapter from scratch. Return a negative
854  *      errno error code on failure paths.
855  */
856
857 static int __devinit velocity_found1(struct pci_dev *pdev, const struct pci_device_id *ent)
858 {
859         static int first = 1;
860         struct net_device *dev;
861         int i;
862         const struct velocity_info_tbl *info = &chip_info_table[ent->driver_data];
863         struct velocity_info *vptr;
864         struct mac_regs __iomem * regs;
865         int ret = -ENOMEM;
866
867         /* FIXME: this driver, like almost all other ethernet drivers,
868          * can support more than MAX_UNITS.
869          */
870         if (velocity_nics >= MAX_UNITS) {
871                 dev_notice(&pdev->dev, "already found %d NICs.\n",
872                            velocity_nics);
873                 return -ENODEV;
874         }
875
876         dev = alloc_etherdev(sizeof(struct velocity_info));
877         if (!dev) {
878                 dev_err(&pdev->dev, "allocate net device failed.\n");
879                 goto out;
880         }
881
882         /* Chain it all together */
883
884         SET_NETDEV_DEV(dev, &pdev->dev);
885         vptr = netdev_priv(dev);
886
887
888         if (first) {
889                 printk(KERN_INFO "%s Ver. %s\n",
890                         VELOCITY_FULL_DRV_NAM, VELOCITY_VERSION);
891                 printk(KERN_INFO "Copyright (c) 2002, 2003 VIA Networking Technologies, Inc.\n");
892                 printk(KERN_INFO "Copyright (c) 2004 Red Hat Inc.\n");
893                 first = 0;
894         }
895
896         velocity_init_info(pdev, vptr, info);
897
898         vptr->dev = dev;
899
900         dev->irq = pdev->irq;
901
902         ret = pci_enable_device(pdev);
903         if (ret < 0)
904                 goto err_free_dev;
905
906         ret = velocity_get_pci_info(vptr, pdev);
907         if (ret < 0) {
908                 /* error message already printed */
909                 goto err_disable;
910         }
911
912         ret = pci_request_regions(pdev, VELOCITY_NAME);
913         if (ret < 0) {
914                 dev_err(&pdev->dev, "No PCI resources.\n");
915                 goto err_disable;
916         }
917
918         regs = ioremap(vptr->memaddr, VELOCITY_IO_SIZE);
919         if (regs == NULL) {
920                 ret = -EIO;
921                 goto err_release_res;
922         }
923
924         vptr->mac_regs = regs;
925
926         mac_wol_reset(regs);
927
928         dev->base_addr = vptr->ioaddr;
929
930         for (i = 0; i < 6; i++)
931                 dev->dev_addr[i] = readb(&regs->PAR[i]);
932
933
934         velocity_get_options(&vptr->options, velocity_nics, dev->name);
935
936         /*
937          *      Mask out the options cannot be set to the chip
938          */
939
940         vptr->options.flags &= info->flags;
941
942         /*
943          *      Enable the chip specified capbilities
944          */
945
946         vptr->flags = vptr->options.flags | (info->flags & 0xFF000000UL);
947
948         vptr->wol_opts = vptr->options.wol_opts;
949         vptr->flags |= VELOCITY_FLAGS_WOL_ENABLED;
950
951         vptr->phy_id = MII_GET_PHY_ID(vptr->mac_regs);
952
953         dev->irq = pdev->irq;
954         dev->open = velocity_open;
955         dev->hard_start_xmit = velocity_xmit;
956         dev->stop = velocity_close;
957         dev->get_stats = velocity_get_stats;
958         dev->set_multicast_list = velocity_set_multi;
959         dev->do_ioctl = velocity_ioctl;
960         dev->ethtool_ops = &velocity_ethtool_ops;
961         dev->change_mtu = velocity_change_mtu;
962
963         dev->vlan_rx_add_vid = velocity_vlan_rx_add_vid;
964         dev->vlan_rx_kill_vid = velocity_vlan_rx_kill_vid;
965         dev->vlan_rx_register = velocity_vlan_rx_register;
966
967 #ifdef  VELOCITY_ZERO_COPY_SUPPORT
968         dev->features |= NETIF_F_SG;
969 #endif
970         dev->features |= NETIF_F_HW_VLAN_TX | NETIF_F_HW_VLAN_FILTER |
971                 NETIF_F_HW_VLAN_RX;
972
973         if (vptr->flags & VELOCITY_FLAGS_TX_CSUM)
974                 dev->features |= NETIF_F_IP_CSUM;
975
976         ret = register_netdev(dev);
977         if (ret < 0)
978                 goto err_iounmap;
979
980         if (velocity_get_link(dev))
981                 netif_carrier_off(dev);
982
983         velocity_print_info(vptr);
984         pci_set_drvdata(pdev, dev);
985
986         /* and leave the chip powered down */
987
988         pci_set_power_state(pdev, PCI_D3hot);
989 #ifdef CONFIG_PM
990         {
991                 unsigned long flags;
992
993                 spin_lock_irqsave(&velocity_dev_list_lock, flags);
994                 list_add(&vptr->list, &velocity_dev_list);
995                 spin_unlock_irqrestore(&velocity_dev_list_lock, flags);
996         }
997 #endif
998         velocity_nics++;
999 out:
1000         return ret;
1001
1002 err_iounmap:
1003         iounmap(regs);
1004 err_release_res:
1005         pci_release_regions(pdev);
1006 err_disable:
1007         pci_disable_device(pdev);
1008 err_free_dev:
1009         free_netdev(dev);
1010         goto out;
1011 }
1012
1013 /**
1014  *      velocity_print_info     -       per driver data
1015  *      @vptr: velocity
1016  *
1017  *      Print per driver data as the kernel driver finds Velocity
1018  *      hardware
1019  */
1020
1021 static void __devinit velocity_print_info(struct velocity_info *vptr)
1022 {
1023         struct net_device *dev = vptr->dev;
1024
1025         printk(KERN_INFO "%s: %s\n", dev->name, get_chip_name(vptr->chip_id));
1026         printk(KERN_INFO "%s: Ethernet Address: %2.2X:%2.2X:%2.2X:%2.2X:%2.2X:%2.2X\n",
1027                 dev->name,
1028                 dev->dev_addr[0], dev->dev_addr[1], dev->dev_addr[2],
1029                 dev->dev_addr[3], dev->dev_addr[4], dev->dev_addr[5]);
1030 }
1031
1032 /**
1033  *      velocity_init_info      -       init private data
1034  *      @pdev: PCI device
1035  *      @vptr: Velocity info
1036  *      @info: Board type
1037  *
1038  *      Set up the initial velocity_info struct for the device that has been
1039  *      discovered.
1040  */
1041
1042 static void __devinit velocity_init_info(struct pci_dev *pdev,
1043                                          struct velocity_info *vptr,
1044                                          const struct velocity_info_tbl *info)
1045 {
1046         memset(vptr, 0, sizeof(struct velocity_info));
1047
1048         vptr->pdev = pdev;
1049         vptr->chip_id = info->chip_id;
1050         vptr->num_txq = info->txqueue;
1051         vptr->multicast_limit = MCAM_SIZE;
1052         spin_lock_init(&vptr->lock);
1053         INIT_LIST_HEAD(&vptr->list);
1054 }
1055
1056 /**
1057  *      velocity_get_pci_info   -       retrieve PCI info for device
1058  *      @vptr: velocity device
1059  *      @pdev: PCI device it matches
1060  *
1061  *      Retrieve the PCI configuration space data that interests us from
1062  *      the kernel PCI layer
1063  */
1064
1065 static int __devinit velocity_get_pci_info(struct velocity_info *vptr, struct pci_dev *pdev)
1066 {
1067         vptr->rev_id = pdev->revision;
1068
1069         pci_set_master(pdev);
1070
1071         vptr->ioaddr = pci_resource_start(pdev, 0);
1072         vptr->memaddr = pci_resource_start(pdev, 1);
1073
1074         if (!(pci_resource_flags(pdev, 0) & IORESOURCE_IO)) {
1075                 dev_err(&pdev->dev,
1076                            "region #0 is not an I/O resource, aborting.\n");
1077                 return -EINVAL;
1078         }
1079
1080         if ((pci_resource_flags(pdev, 1) & IORESOURCE_IO)) {
1081                 dev_err(&pdev->dev,
1082                            "region #1 is an I/O resource, aborting.\n");
1083                 return -EINVAL;
1084         }
1085
1086         if (pci_resource_len(pdev, 1) < VELOCITY_IO_SIZE) {
1087                 dev_err(&pdev->dev, "region #1 is too small.\n");
1088                 return -EINVAL;
1089         }
1090         vptr->pdev = pdev;
1091
1092         return 0;
1093 }
1094
1095 /**
1096  *      velocity_init_rings     -       set up DMA rings
1097  *      @vptr: Velocity to set up
1098  *
1099  *      Allocate PCI mapped DMA rings for the receive and transmit layer
1100  *      to use.
1101  */
1102
1103 static int velocity_init_rings(struct velocity_info *vptr)
1104 {
1105         int i;
1106         unsigned int psize;
1107         unsigned int tsize;
1108         dma_addr_t pool_dma;
1109         u8 *pool;
1110
1111         /*
1112          *      Allocate all RD/TD rings a single pool
1113          */
1114
1115         psize = vptr->options.numrx * sizeof(struct rx_desc) +
1116                 vptr->options.numtx * sizeof(struct tx_desc) * vptr->num_txq;
1117
1118         /*
1119          * pci_alloc_consistent() fulfills the requirement for 64 bytes
1120          * alignment
1121          */
1122         pool = pci_alloc_consistent(vptr->pdev, psize, &pool_dma);
1123
1124         if (pool == NULL) {
1125                 printk(KERN_ERR "%s : DMA memory allocation failed.\n",
1126                                         vptr->dev->name);
1127                 return -ENOMEM;
1128         }
1129
1130         memset(pool, 0, psize);
1131
1132         vptr->rd_ring = (struct rx_desc *) pool;
1133
1134         vptr->rd_pool_dma = pool_dma;
1135
1136         tsize = vptr->options.numtx * PKT_BUF_SZ * vptr->num_txq;
1137         vptr->tx_bufs = pci_alloc_consistent(vptr->pdev, tsize,
1138                                                 &vptr->tx_bufs_dma);
1139
1140         if (vptr->tx_bufs == NULL) {
1141                 printk(KERN_ERR "%s: DMA memory allocation failed.\n",
1142                                         vptr->dev->name);
1143                 pci_free_consistent(vptr->pdev, psize, pool, pool_dma);
1144                 return -ENOMEM;
1145         }
1146
1147         memset(vptr->tx_bufs, 0, vptr->options.numtx * PKT_BUF_SZ * vptr->num_txq);
1148
1149         i = vptr->options.numrx * sizeof(struct rx_desc);
1150         pool += i;
1151         pool_dma += i;
1152         for (i = 0; i < vptr->num_txq; i++) {
1153                 int offset = vptr->options.numtx * sizeof(struct tx_desc);
1154
1155                 vptr->td_pool_dma[i] = pool_dma;
1156                 vptr->td_rings[i] = (struct tx_desc *) pool;
1157                 pool += offset;
1158                 pool_dma += offset;
1159         }
1160         return 0;
1161 }
1162
1163 /**
1164  *      velocity_free_rings     -       free PCI ring pointers
1165  *      @vptr: Velocity to free from
1166  *
1167  *      Clean up the PCI ring buffers allocated to this velocity.
1168  */
1169
1170 static void velocity_free_rings(struct velocity_info *vptr)
1171 {
1172         int size;
1173
1174         size = vptr->options.numrx * sizeof(struct rx_desc) +
1175                vptr->options.numtx * sizeof(struct tx_desc) * vptr->num_txq;
1176
1177         pci_free_consistent(vptr->pdev, size, vptr->rd_ring, vptr->rd_pool_dma);
1178
1179         size = vptr->options.numtx * PKT_BUF_SZ * vptr->num_txq;
1180
1181         pci_free_consistent(vptr->pdev, size, vptr->tx_bufs, vptr->tx_bufs_dma);
1182 }
1183
1184 static inline void velocity_give_many_rx_descs(struct velocity_info *vptr)
1185 {
1186         struct mac_regs __iomem *regs = vptr->mac_regs;
1187         int avail, dirty, unusable;
1188
1189         /*
1190          * RD number must be equal to 4X per hardware spec
1191          * (programming guide rev 1.20, p.13)
1192          */
1193         if (vptr->rd_filled < 4)
1194                 return;
1195
1196         wmb();
1197
1198         unusable = vptr->rd_filled & 0x0003;
1199         dirty = vptr->rd_dirty - unusable;
1200         for (avail = vptr->rd_filled & 0xfffc; avail; avail--) {
1201                 dirty = (dirty > 0) ? dirty - 1 : vptr->options.numrx - 1;
1202                 vptr->rd_ring[dirty].rdesc0.len |= OWNED_BY_NIC;
1203         }
1204
1205         writew(vptr->rd_filled & 0xfffc, &regs->RBRDU);
1206         vptr->rd_filled = unusable;
1207 }
1208
1209 static int velocity_rx_refill(struct velocity_info *vptr)
1210 {
1211         int dirty = vptr->rd_dirty, done = 0, ret = 0;
1212
1213         do {
1214                 struct rx_desc *rd = vptr->rd_ring + dirty;
1215
1216                 /* Fine for an all zero Rx desc at init time as well */
1217                 if (rd->rdesc0.len & OWNED_BY_NIC)
1218                         break;
1219
1220                 if (!vptr->rd_info[dirty].skb) {
1221                         ret = velocity_alloc_rx_buf(vptr, dirty);
1222                         if (ret < 0)
1223                                 break;
1224                 }
1225                 done++;
1226                 dirty = (dirty < vptr->options.numrx - 1) ? dirty + 1 : 0;
1227         } while (dirty != vptr->rd_curr);
1228
1229         if (done) {
1230                 vptr->rd_dirty = dirty;
1231                 vptr->rd_filled += done;
1232                 velocity_give_many_rx_descs(vptr);
1233         }
1234
1235         return ret;
1236 }
1237
1238 /**
1239  *      velocity_init_rd_ring   -       set up receive ring
1240  *      @vptr: velocity to configure
1241  *
1242  *      Allocate and set up the receive buffers for each ring slot and
1243  *      assign them to the network adapter.
1244  */
1245
1246 static int velocity_init_rd_ring(struct velocity_info *vptr)
1247 {
1248         int ret;
1249         int mtu = vptr->dev->mtu;
1250
1251         vptr->rx_buf_sz = (mtu <= ETH_DATA_LEN) ? PKT_BUF_SZ : mtu + 32;
1252
1253         vptr->rd_info = kcalloc(vptr->options.numrx,
1254                                 sizeof(struct velocity_rd_info), GFP_KERNEL);
1255         if (!vptr->rd_info)
1256                 return -ENOMEM;
1257
1258         vptr->rd_filled = vptr->rd_dirty = vptr->rd_curr = 0;
1259
1260         ret = velocity_rx_refill(vptr);
1261         if (ret < 0) {
1262                 VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_ERR, KERN_ERR
1263                         "%s: failed to allocate RX buffer.\n", vptr->dev->name);
1264                 velocity_free_rd_ring(vptr);
1265         }
1266
1267         return ret;
1268 }
1269
1270 /**
1271  *      velocity_free_rd_ring   -       free receive ring
1272  *      @vptr: velocity to clean up
1273  *
1274  *      Free the receive buffers for each ring slot and any
1275  *      attached socket buffers that need to go away.
1276  */
1277
1278 static void velocity_free_rd_ring(struct velocity_info *vptr)
1279 {
1280         int i;
1281
1282         if (vptr->rd_info == NULL)
1283                 return;
1284
1285         for (i = 0; i < vptr->options.numrx; i++) {
1286                 struct velocity_rd_info *rd_info = &(vptr->rd_info[i]);
1287                 struct rx_desc *rd = vptr->rd_ring + i;
1288
1289                 memset(rd, 0, sizeof(*rd));
1290
1291                 if (!rd_info->skb)
1292                         continue;
1293                 pci_unmap_single(vptr->pdev, rd_info->skb_dma, vptr->rx_buf_sz,
1294                                  PCI_DMA_FROMDEVICE);
1295                 rd_info->skb_dma = (dma_addr_t) NULL;
1296
1297                 dev_kfree_skb(rd_info->skb);
1298                 rd_info->skb = NULL;
1299         }
1300
1301         kfree(vptr->rd_info);
1302         vptr->rd_info = NULL;
1303 }
1304
1305 /**
1306  *      velocity_init_td_ring   -       set up transmit ring
1307  *      @vptr:  velocity
1308  *
1309  *      Set up the transmit ring and chain the ring pointers together.
1310  *      Returns zero on success or a negative posix errno code for
1311  *      failure.
1312  */
1313
1314 static int velocity_init_td_ring(struct velocity_info *vptr)
1315 {
1316         int i, j;
1317         dma_addr_t curr;
1318         struct tx_desc *td;
1319         struct velocity_td_info *td_info;
1320
1321         /* Init the TD ring entries */
1322         for (j = 0; j < vptr->num_txq; j++) {
1323                 curr = vptr->td_pool_dma[j];
1324
1325                 vptr->td_infos[j] = kcalloc(vptr->options.numtx,
1326                                             sizeof(struct velocity_td_info),
1327                                             GFP_KERNEL);
1328                 if (!vptr->td_infos[j]) {
1329                         while(--j >= 0)
1330                                 kfree(vptr->td_infos[j]);
1331                         return -ENOMEM;
1332                 }
1333
1334                 for (i = 0; i < vptr->options.numtx; i++, curr += sizeof(struct tx_desc)) {
1335                         td = &(vptr->td_rings[j][i]);
1336                         td_info = &(vptr->td_infos[j][i]);
1337                         td_info->buf = vptr->tx_bufs +
1338                                 (j * vptr->options.numtx + i) * PKT_BUF_SZ;
1339                         td_info->buf_dma = vptr->tx_bufs_dma +
1340                                 (j * vptr->options.numtx + i) * PKT_BUF_SZ;
1341                 }
1342                 vptr->td_tail[j] = vptr->td_curr[j] = vptr->td_used[j] = 0;
1343         }
1344         return 0;
1345 }
1346
1347 /*
1348  *      FIXME: could we merge this with velocity_free_tx_buf ?
1349  */
1350
1351 static void velocity_free_td_ring_entry(struct velocity_info *vptr,
1352                                                          int q, int n)
1353 {
1354         struct velocity_td_info * td_info = &(vptr->td_infos[q][n]);
1355         int i;
1356
1357         if (td_info == NULL)
1358                 return;
1359
1360         if (td_info->skb) {
1361                 for (i = 0; i < td_info->nskb_dma; i++)
1362                 {
1363                         if (td_info->skb_dma[i]) {
1364                                 pci_unmap_single(vptr->pdev, td_info->skb_dma[i],
1365                                         td_info->skb->len, PCI_DMA_TODEVICE);
1366                                 td_info->skb_dma[i] = (dma_addr_t) NULL;
1367                         }
1368                 }
1369                 dev_kfree_skb(td_info->skb);
1370                 td_info->skb = NULL;
1371         }
1372 }
1373
1374 /**
1375  *      velocity_free_td_ring   -       free td ring
1376  *      @vptr: velocity
1377  *
1378  *      Free up the transmit ring for this particular velocity adapter.
1379  *      We free the ring contents but not the ring itself.
1380  */
1381
1382 static void velocity_free_td_ring(struct velocity_info *vptr)
1383 {
1384         int i, j;
1385
1386         for (j = 0; j < vptr->num_txq; j++) {
1387                 if (vptr->td_infos[j] == NULL)
1388                         continue;
1389                 for (i = 0; i < vptr->options.numtx; i++) {
1390                         velocity_free_td_ring_entry(vptr, j, i);
1391
1392                 }
1393                 kfree(vptr->td_infos[j]);
1394                 vptr->td_infos[j] = NULL;
1395         }
1396 }
1397
1398 /**
1399  *      velocity_rx_srv         -       service RX interrupt
1400  *      @vptr: velocity
1401  *      @status: adapter status (unused)
1402  *
1403  *      Walk the receive ring of the velocity adapter and remove
1404  *      any received packets from the receive queue. Hand the ring
1405  *      slots back to the adapter for reuse.
1406  */
1407
1408 static int velocity_rx_srv(struct velocity_info *vptr, int status)
1409 {
1410         struct net_device_stats *stats = &vptr->stats;
1411         int rd_curr = vptr->rd_curr;
1412         int works = 0;
1413
1414         do {
1415                 struct rx_desc *rd = vptr->rd_ring + rd_curr;
1416
1417                 if (!vptr->rd_info[rd_curr].skb)
1418                         break;
1419
1420                 if (rd->rdesc0.len & OWNED_BY_NIC)
1421                         break;
1422
1423                 rmb();
1424
1425                 /*
1426                  *      Don't drop CE or RL error frame although RXOK is off
1427                  */
1428                 if (rd->rdesc0.RSR & (RSR_RXOK | RSR_CE | RSR_RL)) {
1429                         if (velocity_receive_frame(vptr, rd_curr) < 0)
1430                                 stats->rx_dropped++;
1431                 } else {
1432                         if (rd->rdesc0.RSR & RSR_CRC)
1433                                 stats->rx_crc_errors++;
1434                         if (rd->rdesc0.RSR & RSR_FAE)
1435                                 stats->rx_frame_errors++;
1436
1437                         stats->rx_dropped++;
1438                 }
1439
1440                 rd->size |= RX_INTEN;
1441
1442                 vptr->dev->last_rx = jiffies;
1443
1444                 rd_curr++;
1445                 if (rd_curr >= vptr->options.numrx)
1446                         rd_curr = 0;
1447         } while (++works <= 15);
1448
1449         vptr->rd_curr = rd_curr;
1450
1451         if (works > 0 && velocity_rx_refill(vptr) < 0) {
1452                 VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_ERR, KERN_ERR
1453                         "%s: rx buf allocation failure\n", vptr->dev->name);
1454         }
1455
1456         VAR_USED(stats);
1457         return works;
1458 }
1459
1460 /**
1461  *      velocity_rx_csum        -       checksum process
1462  *      @rd: receive packet descriptor
1463  *      @skb: network layer packet buffer
1464  *
1465  *      Process the status bits for the received packet and determine
1466  *      if the checksum was computed and verified by the hardware
1467  */
1468
1469 static inline void velocity_rx_csum(struct rx_desc *rd, struct sk_buff *skb)
1470 {
1471         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1472
1473         if (rd->rdesc1.CSM & CSM_IPKT) {
1474                 if (rd->rdesc1.CSM & CSM_IPOK) {
1475                         if ((rd->rdesc1.CSM & CSM_TCPKT) ||
1476                                         (rd->rdesc1.CSM & CSM_UDPKT)) {
1477                                 if (!(rd->rdesc1.CSM & CSM_TUPOK)) {
1478                                         return;
1479                                 }
1480                         }
1481                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1482                 }
1483         }
1484 }
1485
1486 /**
1487  *      velocity_rx_copy        -       in place Rx copy for small packets
1488  *      @rx_skb: network layer packet buffer candidate
1489  *      @pkt_size: received data size
1490  *      @rd: receive packet descriptor
1491  *      @dev: network device
1492  *
1493  *      Replace the current skb that is scheduled for Rx processing by a
1494  *      shorter, immediatly allocated skb, if the received packet is small
1495  *      enough. This function returns a negative value if the received
1496  *      packet is too big or if memory is exhausted.
1497  */
1498 static int velocity_rx_copy(struct sk_buff **rx_skb, int pkt_size,
1499                             struct velocity_info *vptr)
1500 {
1501         int ret = -1;
1502         if (pkt_size < rx_copybreak) {
1503                 struct sk_buff *new_skb;
1504
1505                 new_skb = netdev_alloc_skb(vptr->dev, pkt_size + 2);
1506                 if (new_skb) {
1507                         new_skb->ip_summed = rx_skb[0]->ip_summed;
1508                         skb_reserve(new_skb, 2);
1509                         skb_copy_from_linear_data(*rx_skb, new_skb->data, pkt_size);
1510                         *rx_skb = new_skb;
1511                         ret = 0;
1512                 }
1513
1514         }
1515         return ret;
1516 }
1517
1518 /**
1519  *      velocity_iph_realign    -       IP header alignment
1520  *      @vptr: velocity we are handling
1521  *      @skb: network layer packet buffer
1522  *      @pkt_size: received data size
1523  *
1524  *      Align IP header on a 2 bytes boundary. This behavior can be
1525  *      configured by the user.
1526  */
1527 static inline void velocity_iph_realign(struct velocity_info *vptr,
1528                                         struct sk_buff *skb, int pkt_size)
1529 {
1530         /* FIXME - memmove ? */
1531         if (vptr->flags & VELOCITY_FLAGS_IP_ALIGN) {
1532                 int i;
1533
1534                 for (i = pkt_size; i >= 0; i--)
1535                         *(skb->data + i + 2) = *(skb->data + i);
1536                 skb_reserve(skb, 2);
1537         }
1538 }
1539
1540 /**
1541  *      velocity_receive_frame  -       received packet processor
1542  *      @vptr: velocity we are handling
1543  *      @idx: ring index
1544  *
1545  *      A packet has arrived. We process the packet and if appropriate
1546  *      pass the frame up the network stack
1547  */
1548
1549 static int velocity_receive_frame(struct velocity_info *vptr, int idx)
1550 {
1551         void (*pci_action)(struct pci_dev *, dma_addr_t, size_t, int);
1552         struct net_device_stats *stats = &vptr->stats;
1553         struct velocity_rd_info *rd_info = &(vptr->rd_info[idx]);
1554         struct rx_desc *rd = &(vptr->rd_ring[idx]);
1555         int pkt_len = le16_to_cpu(rd->rdesc0.len) & 0x3fff;
1556         struct sk_buff *skb;
1557
1558         if (rd->rdesc0.RSR & (RSR_STP | RSR_EDP)) {
1559                 VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_VERBOSE, KERN_ERR " %s : the received frame span multple RDs.\n", vptr->dev->name);
1560                 stats->rx_length_errors++;
1561                 return -EINVAL;
1562         }
1563
1564         if (rd->rdesc0.RSR & RSR_MAR)
1565                 vptr->stats.multicast++;
1566
1567         skb = rd_info->skb;
1568
1569         pci_dma_sync_single_for_cpu(vptr->pdev, rd_info->skb_dma,
1570                                     vptr->rx_buf_sz, PCI_DMA_FROMDEVICE);
1571
1572         /*
1573          *      Drop frame not meeting IEEE 802.3
1574          */
1575
1576         if (vptr->flags & VELOCITY_FLAGS_VAL_PKT_LEN) {
1577                 if (rd->rdesc0.RSR & RSR_RL) {
1578                         stats->rx_length_errors++;
1579                         return -EINVAL;
1580                 }
1581         }
1582
1583         pci_action = pci_dma_sync_single_for_device;
1584
1585         velocity_rx_csum(rd, skb);
1586
1587         if (velocity_rx_copy(&skb, pkt_len, vptr) < 0) {
1588                 velocity_iph_realign(vptr, skb, pkt_len);
1589                 pci_action = pci_unmap_single;
1590                 rd_info->skb = NULL;
1591         }
1592
1593         pci_action(vptr->pdev, rd_info->skb_dma, vptr->rx_buf_sz,
1594                    PCI_DMA_FROMDEVICE);
1595
1596         skb_put(skb, pkt_len - 4);
1597         skb->protocol = eth_type_trans(skb, vptr->dev);
1598
1599         if (vptr->vlgrp && (rd->rdesc0.RSR & RSR_DETAG)) {
1600                 vlan_hwaccel_rx(skb, vptr->vlgrp,
1601                                 swab16(le16_to_cpu(rd->rdesc1.PQTAG)));
1602         } else
1603                 netif_rx(skb);
1604
1605         stats->rx_bytes += pkt_len;
1606
1607         return 0;
1608 }
1609
1610 /**
1611  *      velocity_alloc_rx_buf   -       allocate aligned receive buffer
1612  *      @vptr: velocity
1613  *      @idx: ring index
1614  *
1615  *      Allocate a new full sized buffer for the reception of a frame and
1616  *      map it into PCI space for the hardware to use. The hardware
1617  *      requires *64* byte alignment of the buffer which makes life
1618  *      less fun than would be ideal.
1619  */
1620
1621 static int velocity_alloc_rx_buf(struct velocity_info *vptr, int idx)
1622 {
1623         struct rx_desc *rd = &(vptr->rd_ring[idx]);
1624         struct velocity_rd_info *rd_info = &(vptr->rd_info[idx]);
1625
1626         rd_info->skb = netdev_alloc_skb(vptr->dev, vptr->rx_buf_sz + 64);
1627         if (rd_info->skb == NULL)
1628                 return -ENOMEM;
1629
1630         /*
1631          *      Do the gymnastics to get the buffer head for data at
1632          *      64byte alignment.
1633          */
1634         skb_reserve(rd_info->skb, (unsigned long) rd_info->skb->data & 63);
1635         rd_info->skb_dma = pci_map_single(vptr->pdev, rd_info->skb->data, vptr->rx_buf_sz, PCI_DMA_FROMDEVICE);
1636
1637         /*
1638          *      Fill in the descriptor to match
1639          */
1640
1641         *((u32 *) & (rd->rdesc0)) = 0;
1642         rd->size = cpu_to_le16(vptr->rx_buf_sz) | RX_INTEN;
1643         rd->pa_low = cpu_to_le32(rd_info->skb_dma);
1644         rd->pa_high = 0;
1645         return 0;
1646 }
1647
1648 /**
1649  *      tx_srv          -       transmit interrupt service
1650  *      @vptr; Velocity
1651  *      @status:
1652  *
1653  *      Scan the queues looking for transmitted packets that
1654  *      we can complete and clean up. Update any statistics as
1655  *      necessary/
1656  */
1657
1658 static int velocity_tx_srv(struct velocity_info *vptr, u32 status)
1659 {
1660         struct tx_desc *td;
1661         int qnum;
1662         int full = 0;
1663         int idx;
1664         int works = 0;
1665         struct velocity_td_info *tdinfo;
1666         struct net_device_stats *stats = &vptr->stats;
1667
1668         for (qnum = 0; qnum < vptr->num_txq; qnum++) {
1669                 for (idx = vptr->td_tail[qnum]; vptr->td_used[qnum] > 0;
1670                         idx = (idx + 1) % vptr->options.numtx) {
1671
1672                         /*
1673                          *      Get Tx Descriptor
1674                          */
1675                         td = &(vptr->td_rings[qnum][idx]);
1676                         tdinfo = &(vptr->td_infos[qnum][idx]);
1677
1678                         if (td->tdesc0.len & OWNED_BY_NIC)
1679                                 break;
1680
1681                         if ((works++ > 15))
1682                                 break;
1683
1684                         if (td->tdesc0.TSR & TSR0_TERR) {
1685                                 stats->tx_errors++;
1686                                 stats->tx_dropped++;
1687                                 if (td->tdesc0.TSR & TSR0_CDH)
1688                                         stats->tx_heartbeat_errors++;
1689                                 if (td->tdesc0.TSR & TSR0_CRS)
1690                                         stats->tx_carrier_errors++;
1691                                 if (td->tdesc0.TSR & TSR0_ABT)
1692                                         stats->tx_aborted_errors++;
1693                                 if (td->tdesc0.TSR & TSR0_OWC)
1694                                         stats->tx_window_errors++;
1695                         } else {
1696                                 stats->tx_packets++;
1697                                 stats->tx_bytes += tdinfo->skb->len;
1698                         }
1699                         velocity_free_tx_buf(vptr, tdinfo);
1700                         vptr->td_used[qnum]--;
1701                 }
1702                 vptr->td_tail[qnum] = idx;
1703
1704                 if (AVAIL_TD(vptr, qnum) < 1) {
1705                         full = 1;
1706                 }
1707         }
1708         /*
1709          *      Look to see if we should kick the transmit network
1710          *      layer for more work.
1711          */
1712         if (netif_queue_stopped(vptr->dev) && (full == 0)
1713             && (!(vptr->mii_status & VELOCITY_LINK_FAIL))) {
1714                 netif_wake_queue(vptr->dev);
1715         }
1716         return works;
1717 }
1718
1719 /**
1720  *      velocity_print_link_status      -       link status reporting
1721  *      @vptr: velocity to report on
1722  *
1723  *      Turn the link status of the velocity card into a kernel log
1724  *      description of the new link state, detailing speed and duplex
1725  *      status
1726  */
1727
1728 static void velocity_print_link_status(struct velocity_info *vptr)
1729 {
1730
1731         if (vptr->mii_status & VELOCITY_LINK_FAIL) {
1732                 VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, KERN_NOTICE "%s: failed to detect cable link\n", vptr->dev->name);
1733         } else if (vptr->options.spd_dpx == SPD_DPX_AUTO) {
1734                 VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, KERN_NOTICE "%s: Link auto-negotiation", vptr->dev->name);
1735
1736                 if (vptr->mii_status & VELOCITY_SPEED_1000)
1737                         VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, " speed 1000M bps");
1738                 else if (vptr->mii_status & VELOCITY_SPEED_100)
1739                         VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, " speed 100M bps");
1740                 else
1741                         VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, " speed 10M bps");
1742
1743                 if (vptr->mii_status & VELOCITY_DUPLEX_FULL)
1744                         VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, " full duplex\n");
1745                 else
1746                         VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, " half duplex\n");
1747         } else {
1748                 VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, KERN_NOTICE "%s: Link forced", vptr->dev->name);
1749                 switch (vptr->options.spd_dpx) {
1750                 case SPD_DPX_100_HALF:
1751                         VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, " speed 100M bps half duplex\n");
1752                         break;
1753                 case SPD_DPX_100_FULL:
1754                         VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, " speed 100M bps full duplex\n");
1755                         break;
1756                 case SPD_DPX_10_HALF:
1757                         VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, " speed 10M bps half duplex\n");
1758                         break;
1759                 case SPD_DPX_10_FULL:
1760                         VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, " speed 10M bps full duplex\n");
1761                         break;
1762                 default:
1763                         break;
1764                 }
1765         }
1766 }
1767
1768 /**
1769  *      velocity_error  -       handle error from controller
1770  *      @vptr: velocity
1771  *      @status: card status
1772  *
1773  *      Process an error report from the hardware and attempt to recover
1774  *      the card itself. At the moment we cannot recover from some
1775  *      theoretically impossible errors but this could be fixed using
1776  *      the pci_device_failed logic to bounce the hardware
1777  *
1778  */
1779
1780 static void velocity_error(struct velocity_info *vptr, int status)
1781 {
1782
1783         if (status & ISR_TXSTLI) {
1784                 struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
1785
1786                 printk(KERN_ERR "TD structure error TDindex=%hx\n", readw(&regs->TDIdx[0]));
1787                 BYTE_REG_BITS_ON(TXESR_TDSTR, &regs->TXESR);
1788                 writew(TRDCSR_RUN, &regs->TDCSRClr);
1789                 netif_stop_queue(vptr->dev);
1790
1791                 /* FIXME: port over the pci_device_failed code and use it
1792                    here */
1793         }
1794
1795         if (status & ISR_SRCI) {
1796                 struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
1797                 int linked;
1798
1799                 if (vptr->options.spd_dpx == SPD_DPX_AUTO) {
1800                         vptr->mii_status = check_connection_type(regs);
1801
1802                         /*
1803                          *      If it is a 3119, disable frame bursting in
1804                          *      halfduplex mode and enable it in fullduplex
1805                          *       mode
1806                          */
1807                         if (vptr->rev_id < REV_ID_VT3216_A0) {
1808                                 if (vptr->mii_status | VELOCITY_DUPLEX_FULL)
1809                                         BYTE_REG_BITS_ON(TCR_TB2BDIS, &regs->TCR);
1810                                 else
1811                                         BYTE_REG_BITS_OFF(TCR_TB2BDIS, &regs->TCR);
1812                         }
1813                         /*
1814                          *      Only enable CD heart beat counter in 10HD mode
1815                          */
1816                         if (!(vptr->mii_status & VELOCITY_DUPLEX_FULL) && (vptr->mii_status & VELOCITY_SPEED_10)) {
1817                                 BYTE_REG_BITS_OFF(TESTCFG_HBDIS, &regs->TESTCFG);
1818                         } else {
1819                                 BYTE_REG_BITS_ON(TESTCFG_HBDIS, &regs->TESTCFG);
1820                         }
1821                 }
1822                 /*
1823                  *      Get link status from PHYSR0
1824                  */
1825                 linked = readb(&regs->PHYSR0) & PHYSR0_LINKGD;
1826
1827                 if (linked) {
1828                         vptr->mii_status &= ~VELOCITY_LINK_FAIL;
1829                         netif_carrier_on(vptr->dev);
1830                 } else {
1831                         vptr->mii_status |= VELOCITY_LINK_FAIL;
1832                         netif_carrier_off(vptr->dev);
1833                 }
1834
1835                 velocity_print_link_status(vptr);
1836                 enable_flow_control_ability(vptr);
1837
1838                 /*
1839                  *      Re-enable auto-polling because SRCI will disable
1840                  *      auto-polling
1841                  */
1842
1843                 enable_mii_autopoll(regs);
1844
1845                 if (vptr->mii_status & VELOCITY_LINK_FAIL)
1846                         netif_stop_queue(vptr->dev);
1847                 else
1848                         netif_wake_queue(vptr->dev);
1849
1850         };
1851         if (status & ISR_MIBFI)
1852                 velocity_update_hw_mibs(vptr);
1853         if (status & ISR_LSTEI)
1854                 mac_rx_queue_wake(vptr->mac_regs);
1855 }
1856
1857 /**
1858  *      velocity_free_tx_buf    -       free transmit buffer
1859  *      @vptr: velocity
1860  *      @tdinfo: buffer
1861  *
1862  *      Release an transmit buffer. If the buffer was preallocated then
1863  *      recycle it, if not then unmap the buffer.
1864  */
1865
1866 static void velocity_free_tx_buf(struct velocity_info *vptr, struct velocity_td_info *tdinfo)
1867 {
1868         struct sk_buff *skb = tdinfo->skb;
1869         int i;
1870
1871         /*
1872          *      Don't unmap the pre-allocated tx_bufs
1873          */
1874         if (tdinfo->skb_dma && (tdinfo->skb_dma[0] != tdinfo->buf_dma)) {
1875
1876                 for (i = 0; i < tdinfo->nskb_dma; i++) {
1877 #ifdef VELOCITY_ZERO_COPY_SUPPORT
1878                         pci_unmap_single(vptr->pdev, tdinfo->skb_dma[i], le16_to_cpu(td->tdesc1.len), PCI_DMA_TODEVICE);
1879 #else
1880                         pci_unmap_single(vptr->pdev, tdinfo->skb_dma[i], skb->len, PCI_DMA_TODEVICE);
1881 #endif
1882                         tdinfo->skb_dma[i] = 0;
1883                 }
1884         }
1885         dev_kfree_skb_irq(skb);
1886         tdinfo->skb = NULL;
1887 }
1888
1889 /**
1890  *      velocity_open           -       interface activation callback
1891  *      @dev: network layer device to open
1892  *
1893  *      Called when the network layer brings the interface up. Returns
1894  *      a negative posix error code on failure, or zero on success.
1895  *
1896  *      All the ring allocation and set up is done on open for this
1897  *      adapter to minimise memory usage when inactive
1898  */
1899
1900 static int velocity_open(struct net_device *dev)
1901 {
1902         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
1903         int ret;
1904
1905         ret = velocity_init_rings(vptr);
1906         if (ret < 0)
1907                 goto out;
1908
1909         ret = velocity_init_rd_ring(vptr);
1910         if (ret < 0)
1911                 goto err_free_desc_rings;
1912
1913         ret = velocity_init_td_ring(vptr);
1914         if (ret < 0)
1915                 goto err_free_rd_ring;
1916
1917         /* Ensure chip is running */
1918         pci_set_power_state(vptr->pdev, PCI_D0);
1919
1920         velocity_init_registers(vptr, VELOCITY_INIT_COLD);
1921
1922         ret = request_irq(vptr->pdev->irq, &velocity_intr, IRQF_SHARED,
1923                           dev->name, dev);
1924         if (ret < 0) {
1925                 /* Power down the chip */
1926                 pci_set_power_state(vptr->pdev, PCI_D3hot);
1927                 goto err_free_td_ring;
1928         }
1929
1930         mac_enable_int(vptr->mac_regs);
1931         netif_start_queue(dev);
1932         vptr->flags |= VELOCITY_FLAGS_OPENED;
1933 out:
1934         return ret;
1935
1936 err_free_td_ring:
1937         velocity_free_td_ring(vptr);
1938 err_free_rd_ring:
1939         velocity_free_rd_ring(vptr);
1940 err_free_desc_rings:
1941         velocity_free_rings(vptr);
1942         goto out;
1943 }
1944
1945 /**
1946  *      velocity_change_mtu     -       MTU change callback
1947  *      @dev: network device
1948  *      @new_mtu: desired MTU
1949  *
1950  *      Handle requests from the networking layer for MTU change on
1951  *      this interface. It gets called on a change by the network layer.
1952  *      Return zero for success or negative posix error code.
1953  */
1954
1955 static int velocity_change_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
1956 {
1957         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
1958         unsigned long flags;
1959         int oldmtu = dev->mtu;
1960         int ret = 0;
1961
1962         if ((new_mtu < VELOCITY_MIN_MTU) || new_mtu > (VELOCITY_MAX_MTU)) {
1963                 VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_ERR, KERN_NOTICE "%s: Invalid MTU.\n",
1964                                 vptr->dev->name);
1965                 return -EINVAL;
1966         }
1967
1968         if (!netif_running(dev)) {
1969                 dev->mtu = new_mtu;
1970                 return 0;
1971         }
1972
1973         if (new_mtu != oldmtu) {
1974                 spin_lock_irqsave(&vptr->lock, flags);
1975
1976                 netif_stop_queue(dev);
1977                 velocity_shutdown(vptr);
1978
1979                 velocity_free_td_ring(vptr);
1980                 velocity_free_rd_ring(vptr);
1981
1982                 dev->mtu = new_mtu;
1983
1984                 ret = velocity_init_rd_ring(vptr);
1985                 if (ret < 0)
1986                         goto out_unlock;
1987
1988                 ret = velocity_init_td_ring(vptr);
1989                 if (ret < 0)
1990                         goto out_unlock;
1991
1992                 velocity_init_registers(vptr, VELOCITY_INIT_COLD);
1993
1994                 mac_enable_int(vptr->mac_regs);
1995                 netif_start_queue(dev);
1996 out_unlock:
1997                 spin_unlock_irqrestore(&vptr->lock, flags);
1998         }
1999
2000         return ret;
2001 }
2002
2003 /**
2004  *      velocity_shutdown       -       shut down the chip
2005  *      @vptr: velocity to deactivate
2006  *
2007  *      Shuts down the internal operations of the velocity and
2008  *      disables interrupts, autopolling, transmit and receive
2009  */
2010
2011 static void velocity_shutdown(struct velocity_info *vptr)
2012 {
2013         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
2014         mac_disable_int(regs);
2015         writel(CR0_STOP, &regs->CR0Set);
2016         writew(0xFFFF, &regs->TDCSRClr);
2017         writeb(0xFF, &regs->RDCSRClr);
2018         safe_disable_mii_autopoll(regs);
2019         mac_clear_isr(regs);
2020 }
2021
2022 /**
2023  *      velocity_close          -       close adapter callback
2024  *      @dev: network device
2025  *
2026  *      Callback from the network layer when the velocity is being
2027  *      deactivated by the network layer
2028  */
2029
2030 static int velocity_close(struct net_device *dev)
2031 {
2032         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
2033
2034         netif_stop_queue(dev);
2035         velocity_shutdown(vptr);
2036
2037         if (vptr->flags & VELOCITY_FLAGS_WOL_ENABLED)
2038                 velocity_get_ip(vptr);
2039         if (dev->irq != 0)
2040                 free_irq(dev->irq, dev);
2041
2042         /* Power down the chip */
2043         pci_set_power_state(vptr->pdev, PCI_D3hot);
2044
2045         /* Free the resources */
2046         velocity_free_td_ring(vptr);
2047         velocity_free_rd_ring(vptr);
2048         velocity_free_rings(vptr);
2049
2050         vptr->flags &= (~VELOCITY_FLAGS_OPENED);
2051         return 0;
2052 }
2053
2054 /**
2055  *      velocity_xmit           -       transmit packet callback
2056  *      @skb: buffer to transmit
2057  *      @dev: network device
2058  *
2059  *      Called by the networ layer to request a packet is queued to
2060  *      the velocity. Returns zero on success.
2061  */
2062
2063 static int velocity_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
2064 {
2065         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
2066         int qnum = 0;
2067         struct tx_desc *td_ptr;
2068         struct velocity_td_info *tdinfo;
2069         unsigned long flags;
2070         int index;
2071         int pktlen = skb->len;
2072         __le16 len = cpu_to_le16(pktlen);
2073
2074 #ifdef VELOCITY_ZERO_COPY_SUPPORT
2075         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags > 6 && __skb_linearize(skb)) {
2076                 kfree_skb(skb);
2077                 return 0;
2078         }
2079 #endif
2080
2081         spin_lock_irqsave(&vptr->lock, flags);
2082
2083         index = vptr->td_curr[qnum];
2084         td_ptr = &(vptr->td_rings[qnum][index]);
2085         tdinfo = &(vptr->td_infos[qnum][index]);
2086
2087         td_ptr->tdesc1.TCR = TCR0_TIC;
2088         td_ptr->td_buf[0].size &= ~TD_QUEUE;
2089
2090         /*
2091          *      Pad short frames.
2092          */
2093         if (pktlen < ETH_ZLEN) {
2094                 /* Cannot occur until ZC support */
2095                 pktlen = ETH_ZLEN;
2096                 len = cpu_to_le16(ETH_ZLEN);
2097                 skb_copy_from_linear_data(skb, tdinfo->buf, skb->len);
2098                 memset(tdinfo->buf + skb->len, 0, ETH_ZLEN - skb->len);
2099                 tdinfo->skb = skb;
2100                 tdinfo->skb_dma[0] = tdinfo->buf_dma;
2101                 td_ptr->tdesc0.len = len;
2102                 td_ptr->td_buf[0].pa_low = cpu_to_le32(tdinfo->skb_dma[0]);
2103                 td_ptr->td_buf[0].pa_high = 0;
2104                 td_ptr->td_buf[0].size = len;   /* queue is 0 anyway */
2105                 tdinfo->nskb_dma = 1;
2106         } else
2107 #ifdef VELOCITY_ZERO_COPY_SUPPORT
2108         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags > 0) {
2109                 int nfrags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
2110                 tdinfo->skb = skb;
2111                 if (nfrags > 6) {
2112                         skb_copy_from_linear_data(skb, tdinfo->buf, skb->len);
2113                         tdinfo->skb_dma[0] = tdinfo->buf_dma;
2114                         td_ptr->tdesc0.len = len;
2115                         td_ptr->td_buf[0].pa_low = cpu_to_le32(tdinfo->skb_dma[0]);
2116                         td_ptr->td_buf[0].pa_high = 0;
2117                         td_ptr->td_buf[0].size = len;   /* queue is 0 anyway */
2118                         tdinfo->nskb_dma = 1;
2119                 } else {
2120                         int i = 0;
2121                         tdinfo->nskb_dma = 0;
2122                         tdinfo->skb_dma[i] = pci_map_single(vptr->pdev, skb->data,
2123                                                 skb_headlen(skb), PCI_DMA_TODEVICE);
2124
2125                         td_ptr->tdesc0.len = len;
2126
2127                         /* FIXME: support 48bit DMA later */
2128                         td_ptr->td_buf[i].pa_low = cpu_to_le32(tdinfo->skb_dma);
2129                         td_ptr->td_buf[i].pa_high = 0;
2130                         td_ptr->td_buf[i].size = cpu_to_le16(skb_headlen(skb));
2131
2132                         for (i = 0; i < nfrags; i++) {
2133                                 skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2134                                 void *addr = (void *)page_address(frag->page) + frag->page_offset;
2135
2136                                 tdinfo->skb_dma[i + 1] = pci_map_single(vptr->pdev, addr, frag->size, PCI_DMA_TODEVICE);
2137
2138                                 td_ptr->td_buf[i + 1].pa_low = cpu_to_le32(tdinfo->skb_dma[i + 1]);
2139                                 td_ptr->td_buf[i + 1].pa_high = 0;
2140                                 td_ptr->td_buf[i + 1].size = cpu_to_le16(frag->size);
2141                         }
2142                         tdinfo->nskb_dma = i - 1;
2143                 }
2144
2145         } else
2146 #endif
2147         {
2148                 /*
2149                  *      Map the linear network buffer into PCI space and
2150                  *      add it to the transmit ring.
2151                  */
2152                 tdinfo->skb = skb;
2153                 tdinfo->skb_dma[0] = pci_map_single(vptr->pdev, skb->data, pktlen, PCI_DMA_TODEVICE);
2154                 td_ptr->tdesc0.len = len;
2155                 td_ptr->td_buf[0].pa_low = cpu_to_le32(tdinfo->skb_dma[0]);
2156                 td_ptr->td_buf[0].pa_high = 0;
2157                 td_ptr->td_buf[0].size = len;
2158                 tdinfo->nskb_dma = 1;
2159         }
2160         td_ptr->tdesc1.cmd = TCPLS_NORMAL + (tdinfo->nskb_dma + 1) * 16;
2161
2162         if (vptr->vlgrp && vlan_tx_tag_present(skb)) {
2163                 td_ptr->tdesc1.vlan = cpu_to_le16(vlan_tx_tag_get(skb));
2164                 td_ptr->tdesc1.TCR |= TCR0_VETAG;
2165         }
2166
2167         /*
2168          *      Handle hardware checksum
2169          */
2170         if ((vptr->flags & VELOCITY_FLAGS_TX_CSUM)
2171                                  && (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)) {
2172                 const struct iphdr *ip = ip_hdr(skb);
2173                 if (ip->protocol == IPPROTO_TCP)
2174                         td_ptr->tdesc1.TCR |= TCR0_TCPCK;
2175                 else if (ip->protocol == IPPROTO_UDP)
2176                         td_ptr->tdesc1.TCR |= (TCR0_UDPCK);
2177                 td_ptr->tdesc1.TCR |= TCR0_IPCK;
2178         }
2179         {
2180
2181                 int prev = index - 1;
2182
2183                 if (prev < 0)
2184                         prev = vptr->options.numtx - 1;
2185                 td_ptr->tdesc0.len |= OWNED_BY_NIC;
2186                 vptr->td_used[qnum]++;
2187                 vptr->td_curr[qnum] = (index + 1) % vptr->options.numtx;
2188
2189                 if (AVAIL_TD(vptr, qnum) < 1)
2190                         netif_stop_queue(dev);
2191
2192                 td_ptr = &(vptr->td_rings[qnum][prev]);
2193                 td_ptr->td_buf[0].size |= TD_QUEUE;
2194                 mac_tx_queue_wake(vptr->mac_regs, qnum);
2195         }
2196         dev->trans_start = jiffies;
2197         spin_unlock_irqrestore(&vptr->lock, flags);
2198         return 0;
2199 }
2200
2201 /**
2202  *      velocity_intr           -       interrupt callback
2203  *      @irq: interrupt number
2204  *      @dev_instance: interrupting device
2205  *
2206  *      Called whenever an interrupt is generated by the velocity
2207  *      adapter IRQ line. We may not be the source of the interrupt
2208  *      and need to identify initially if we are, and if not exit as
2209  *      efficiently as possible.
2210  */
2211
2212 static int velocity_intr(int irq, void *dev_instance)
2213 {
2214         struct net_device *dev = dev_instance;
2215         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
2216         u32 isr_status;
2217         int max_count = 0;
2218
2219
2220         spin_lock(&vptr->lock);
2221         isr_status = mac_read_isr(vptr->mac_regs);
2222
2223         /* Not us ? */
2224         if (isr_status == 0) {
2225                 spin_unlock(&vptr->lock);
2226                 return IRQ_NONE;
2227         }
2228
2229         mac_disable_int(vptr->mac_regs);
2230
2231         /*
2232          *      Keep processing the ISR until we have completed
2233          *      processing and the isr_status becomes zero
2234          */
2235
2236         while (isr_status != 0) {
2237                 mac_write_isr(vptr->mac_regs, isr_status);
2238                 if (isr_status & (~(ISR_PRXI | ISR_PPRXI | ISR_PTXI | ISR_PPTXI)))
2239                         velocity_error(vptr, isr_status);
2240                 if (isr_status & (ISR_PRXI | ISR_PPRXI))
2241                         max_count += velocity_rx_srv(vptr, isr_status);
2242                 if (isr_status & (ISR_PTXI | ISR_PPTXI))
2243                         max_count += velocity_tx_srv(vptr, isr_status);
2244                 isr_status = mac_read_isr(vptr->mac_regs);
2245                 if (max_count > vptr->options.int_works)
2246                 {
2247                         printk(KERN_WARNING "%s: excessive work at interrupt.\n",
2248                                 dev->name);
2249                         max_count = 0;
2250                 }
2251         }
2252         spin_unlock(&vptr->lock);
2253         mac_enable_int(vptr->mac_regs);
2254         return IRQ_HANDLED;
2255
2256 }
2257
2258
2259 /**
2260  *      velocity_set_multi      -       filter list change callback
2261  *      @dev: network device
2262  *
2263  *      Called by the network layer when the filter lists need to change
2264  *      for a velocity adapter. Reload the CAMs with the new address
2265  *      filter ruleset.
2266  */
2267
2268 static void velocity_set_multi(struct net_device *dev)
2269 {
2270         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
2271         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
2272         u8 rx_mode;
2273         int i;
2274         struct dev_mc_list *mclist;
2275
2276         if (dev->flags & IFF_PROMISC) { /* Set promiscuous. */
2277                 writel(0xffffffff, &regs->MARCAM[0]);
2278                 writel(0xffffffff, &regs->MARCAM[4]);
2279                 rx_mode = (RCR_AM | RCR_AB | RCR_PROM);
2280         } else if ((dev->mc_count > vptr->multicast_limit)
2281                    || (dev->flags & IFF_ALLMULTI)) {
2282                 writel(0xffffffff, &regs->MARCAM[0]);
2283                 writel(0xffffffff, &regs->MARCAM[4]);
2284                 rx_mode = (RCR_AM | RCR_AB);
2285         } else {
2286                 int offset = MCAM_SIZE - vptr->multicast_limit;
2287                 mac_get_cam_mask(regs, vptr->mCAMmask);
2288
2289                 for (i = 0, mclist = dev->mc_list; mclist && i < dev->mc_count; i++, mclist = mclist->next) {
2290                         mac_set_cam(regs, i + offset, mclist->dmi_addr);
2291                         vptr->mCAMmask[(offset + i) / 8] |= 1 << ((offset + i) & 7);
2292                 }
2293
2294                 mac_set_cam_mask(regs, vptr->mCAMmask);
2295                 rx_mode = (RCR_AM | RCR_AB);
2296         }
2297         if (dev->mtu > 1500)
2298                 rx_mode |= RCR_AL;
2299
2300         BYTE_REG_BITS_ON(rx_mode, &regs->RCR);
2301
2302 }
2303
2304 /**
2305  *      velocity_get_status     -       statistics callback
2306  *      @dev: network device
2307  *
2308  *      Callback from the network layer to allow driver statistics
2309  *      to be resynchronized with hardware collected state. In the
2310  *      case of the velocity we need to pull the MIB counters from
2311  *      the hardware into the counters before letting the network
2312  *      layer display them.
2313  */
2314
2315 static struct net_device_stats *velocity_get_stats(struct net_device *dev)
2316 {
2317         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
2318
2319         /* If the hardware is down, don't touch MII */
2320         if(!netif_running(dev))
2321                 return &vptr->stats;
2322
2323         spin_lock_irq(&vptr->lock);
2324         velocity_update_hw_mibs(vptr);
2325         spin_unlock_irq(&vptr->lock);
2326
2327         vptr->stats.rx_packets = vptr->mib_counter[HW_MIB_ifRxAllPkts];
2328         vptr->stats.rx_errors = vptr->mib_counter[HW_MIB_ifRxErrorPkts];
2329         vptr->stats.rx_length_errors = vptr->mib_counter[HW_MIB_ifInRangeLengthErrors];
2330
2331 //  unsigned long   rx_dropped;     /* no space in linux buffers    */
2332         vptr->stats.collisions = vptr->mib_counter[HW_MIB_ifTxEtherCollisions];
2333         /* detailed rx_errors: */
2334 //  unsigned long   rx_length_errors;
2335 //  unsigned long   rx_over_errors;     /* receiver ring buff overflow  */
2336         vptr->stats.rx_crc_errors = vptr->mib_counter[HW_MIB_ifRxPktCRCE];
2337 //  unsigned long   rx_frame_errors;    /* recv'd frame alignment error */
2338 //  unsigned long   rx_fifo_errors;     /* recv'r fifo overrun      */
2339 //  unsigned long   rx_missed_errors;   /* receiver missed packet   */
2340
2341         /* detailed tx_errors */
2342 //  unsigned long   tx_fifo_errors;
2343
2344         return &vptr->stats;
2345 }
2346
2347
2348 /**
2349  *      velocity_ioctl          -       ioctl entry point
2350  *      @dev: network device
2351  *      @rq: interface request ioctl
2352  *      @cmd: command code
2353  *
2354  *      Called when the user issues an ioctl request to the network
2355  *      device in question. The velocity interface supports MII.
2356  */
2357
2358 static int velocity_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *rq, int cmd)
2359 {
2360         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
2361         int ret;
2362
2363         /* If we are asked for information and the device is power
2364            saving then we need to bring the device back up to talk to it */
2365
2366         if (!netif_running(dev))
2367                 pci_set_power_state(vptr->pdev, PCI_D0);
2368
2369         switch (cmd) {
2370         case SIOCGMIIPHY:       /* Get address of MII PHY in use. */
2371         case SIOCGMIIREG:       /* Read MII PHY register. */
2372         case SIOCSMIIREG:       /* Write to MII PHY register. */
2373                 ret = velocity_mii_ioctl(dev, rq, cmd);
2374                 break;
2375
2376         default:
2377                 ret = -EOPNOTSUPP;
2378         }
2379         if (!netif_running(dev))
2380                 pci_set_power_state(vptr->pdev, PCI_D3hot);
2381
2382
2383         return ret;
2384 }
2385
2386 /*
2387  *      Definition for our device driver. The PCI layer interface
2388  *      uses this to handle all our card discover and plugging
2389  */
2390
2391 static struct pci_driver velocity_driver = {
2392       .name     = VELOCITY_NAME,
2393       .id_table = velocity_id_table,
2394       .probe    = velocity_found1,
2395       .remove   = __devexit_p(velocity_remove1),
2396 #ifdef CONFIG_PM
2397       .suspend  = velocity_suspend,
2398       .resume   = velocity_resume,
2399 #endif
2400 };
2401
2402 /**
2403  *      velocity_init_module    -       load time function
2404  *
2405  *      Called when the velocity module is loaded. The PCI driver
2406  *      is registered with the PCI layer, and in turn will call
2407  *      the probe functions for each velocity adapter installed
2408  *      in the system.
2409  */
2410
2411 static int __init velocity_init_module(void)
2412 {
2413         int ret;
2414
2415         velocity_register_notifier();
2416         ret = pci_register_driver(&velocity_driver);
2417         if (ret < 0)
2418                 velocity_unregister_notifier();
2419         return ret;
2420 }
2421
2422 /**
2423  *      velocity_cleanup        -       module unload
2424  *
2425  *      When the velocity hardware is unloaded this function is called.
2426  *      It will clean up the notifiers and the unregister the PCI
2427  *      driver interface for this hardware. This in turn cleans up
2428  *      all discovered interfaces before returning from the function
2429  */
2430
2431 static void __exit velocity_cleanup_module(void)
2432 {
2433         velocity_unregister_notifier();
2434         pci_unregister_driver(&velocity_driver);
2435 }
2436
2437 module_init(velocity_init_module);
2438 module_exit(velocity_cleanup_module);
2439
2440
2441 /*
2442  * MII access , media link mode setting functions
2443  */
2444
2445
2446 /**
2447  *      mii_init        -       set up MII
2448  *      @vptr: velocity adapter
2449  *      @mii_status:  links tatus
2450  *
2451  *      Set up the PHY for the current link state.
2452  */
2453
2454 static void mii_init(struct velocity_info *vptr, u32 mii_status)
2455 {
2456         u16 BMCR;
2457
2458         switch (PHYID_GET_PHY_ID(vptr->phy_id)) {
2459         case PHYID_CICADA_CS8201:
2460                 /*
2461                  *      Reset to hardware default
2462                  */
2463                 MII_REG_BITS_OFF((ANAR_ASMDIR | ANAR_PAUSE), MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2464                 /*
2465                  *      Turn on ECHODIS bit in NWay-forced full mode and turn it
2466                  *      off it in NWay-forced half mode for NWay-forced v.s.
2467                  *      legacy-forced issue.
2468                  */
2469                 if (vptr->mii_status & VELOCITY_DUPLEX_FULL)
2470                         MII_REG_BITS_ON(TCSR_ECHODIS, MII_REG_TCSR, vptr->mac_regs);
2471                 else
2472                         MII_REG_BITS_OFF(TCSR_ECHODIS, MII_REG_TCSR, vptr->mac_regs);
2473                 /*
2474                  *      Turn on Link/Activity LED enable bit for CIS8201
2475                  */
2476                 MII_REG_BITS_ON(PLED_LALBE, MII_REG_PLED, vptr->mac_regs);
2477                 break;
2478         case PHYID_VT3216_32BIT:
2479         case PHYID_VT3216_64BIT:
2480                 /*
2481                  *      Reset to hardware default
2482                  */
2483                 MII_REG_BITS_ON((ANAR_ASMDIR | ANAR_PAUSE), MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2484                 /*
2485                  *      Turn on ECHODIS bit in NWay-forced full mode and turn it
2486                  *      off it in NWay-forced half mode for NWay-forced v.s.
2487                  *      legacy-forced issue
2488                  */
2489                 if (vptr->mii_status & VELOCITY_DUPLEX_FULL)
2490                         MII_REG_BITS_ON(TCSR_ECHODIS, MII_REG_TCSR, vptr->mac_regs);
2491                 else
2492                         MII_REG_BITS_OFF(TCSR_ECHODIS, MII_REG_TCSR, vptr->mac_regs);
2493                 break;
2494
2495         case PHYID_MARVELL_1000:
2496         case PHYID_MARVELL_1000S:
2497                 /*
2498                  *      Assert CRS on Transmit
2499                  */
2500                 MII_REG_BITS_ON(PSCR_ACRSTX, MII_REG_PSCR, vptr->mac_regs);
2501                 /*
2502                  *      Reset to hardware default
2503                  */
2504                 MII_REG_BITS_ON((ANAR_ASMDIR | ANAR_PAUSE), MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2505                 break;
2506         default:
2507                 ;
2508         }
2509         velocity_mii_read(vptr->mac_regs, MII_REG_BMCR, &BMCR);
2510         if (BMCR & BMCR_ISO) {
2511                 BMCR &= ~BMCR_ISO;
2512                 velocity_mii_write(vptr->mac_regs, MII_REG_BMCR, BMCR);
2513         }
2514 }
2515
2516 /**
2517  *      safe_disable_mii_autopoll       -       autopoll off
2518  *      @regs: velocity registers
2519  *
2520  *      Turn off the autopoll and wait for it to disable on the chip
2521  */
2522
2523 static void safe_disable_mii_autopoll(struct mac_regs __iomem * regs)
2524 {
2525         u16 ww;
2526
2527         /*  turn off MAUTO */
2528         writeb(0, &regs->MIICR);
2529         for (ww = 0; ww < W_MAX_TIMEOUT; ww++) {
2530                 udelay(1);
2531                 if (BYTE_REG_BITS_IS_ON(MIISR_MIDLE, &regs->MIISR))
2532                         break;
2533         }
2534 }
2535
2536 /**
2537  *      enable_mii_autopoll     -       turn on autopolling
2538  *      @regs: velocity registers
2539  *
2540  *      Enable the MII link status autopoll feature on the Velocity
2541  *      hardware. Wait for it to enable.
2542  */
2543
2544 static void enable_mii_autopoll(struct mac_regs __iomem * regs)
2545 {
2546         int ii;
2547
2548         writeb(0, &(regs->MIICR));
2549         writeb(MIIADR_SWMPL, &regs->MIIADR);
2550
2551         for (ii = 0; ii < W_MAX_TIMEOUT; ii++) {
2552                 udelay(1);
2553                 if (BYTE_REG_BITS_IS_ON(MIISR_MIDLE, &regs->MIISR))
2554                         break;
2555         }
2556
2557         writeb(MIICR_MAUTO, &regs->MIICR);
2558
2559         for (ii = 0; ii < W_MAX_TIMEOUT; ii++) {
2560                 udelay(1);
2561                 if (!BYTE_REG_BITS_IS_ON(MIISR_MIDLE, &regs->MIISR))
2562                         break;
2563         }
2564
2565 }
2566
2567 /**
2568  *      velocity_mii_read       -       read MII data
2569  *      @regs: velocity registers
2570  *      @index: MII register index
2571  *      @data: buffer for received data
2572  *
2573  *      Perform a single read of an MII 16bit register. Returns zero
2574  *      on success or -ETIMEDOUT if the PHY did not respond.
2575  */
2576
2577 static int velocity_mii_read(struct mac_regs __iomem *regs, u8 index, u16 *data)
2578 {
2579         u16 ww;
2580
2581         /*
2582          *      Disable MIICR_MAUTO, so that mii addr can be set normally
2583          */
2584         safe_disable_mii_autopoll(regs);
2585
2586         writeb(index, &regs->MIIADR);
2587
2588         BYTE_REG_BITS_ON(MIICR_RCMD, &regs->MIICR);
2589
2590         for (ww = 0; ww < W_MAX_TIMEOUT; ww++) {
2591                 if (!(readb(&regs->MIICR) & MIICR_RCMD))
2592                         break;
2593         }
2594
2595         *data = readw(&regs->MIIDATA);
2596
2597         enable_mii_autopoll(regs);
2598         if (ww == W_MAX_TIMEOUT)
2599                 return -ETIMEDOUT;
2600         return 0;
2601 }
2602
2603 /**
2604  *      velocity_mii_write      -       write MII data
2605  *      @regs: velocity registers
2606  *      @index: MII register index
2607  *      @data: 16bit data for the MII register
2608  *
2609  *      Perform a single write to an MII 16bit register. Returns zero
2610  *      on success or -ETIMEDOUT if the PHY did not respond.
2611  */
2612
2613 static int velocity_mii_write(struct mac_regs __iomem *regs, u8 mii_addr, u16 data)
2614 {
2615         u16 ww;
2616
2617         /*
2618          *      Disable MIICR_MAUTO, so that mii addr can be set normally
2619          */
2620         safe_disable_mii_autopoll(regs);
2621
2622         /* MII reg offset */
2623         writeb(mii_addr, &regs->MIIADR);
2624         /* set MII data */
2625         writew(data, &regs->MIIDATA);
2626
2627         /* turn on MIICR_WCMD */
2628         BYTE_REG_BITS_ON(MIICR_WCMD, &regs->MIICR);
2629
2630         /* W_MAX_TIMEOUT is the timeout period */
2631         for (ww = 0; ww < W_MAX_TIMEOUT; ww++) {
2632                 udelay(5);
2633                 if (!(readb(&regs->MIICR) & MIICR_WCMD))
2634                         break;
2635         }
2636         enable_mii_autopoll(regs);
2637
2638         if (ww == W_MAX_TIMEOUT)
2639                 return -ETIMEDOUT;
2640         return 0;
2641 }
2642
2643 /**
2644  *      velocity_get_opt_media_mode     -       get media selection
2645  *      @vptr: velocity adapter
2646  *
2647  *      Get the media mode stored in EEPROM or module options and load
2648  *      mii_status accordingly. The requested link state information
2649  *      is also returned.
2650  */
2651
2652 static u32 velocity_get_opt_media_mode(struct velocity_info *vptr)
2653 {
2654         u32 status = 0;
2655
2656         switch (vptr->options.spd_dpx) {
2657         case SPD_DPX_AUTO:
2658                 status = VELOCITY_AUTONEG_ENABLE;
2659                 break;
2660         case SPD_DPX_100_FULL:
2661                 status = VELOCITY_SPEED_100 | VELOCITY_DUPLEX_FULL;
2662                 break;
2663         case SPD_DPX_10_FULL:
2664                 status = VELOCITY_SPEED_10 | VELOCITY_DUPLEX_FULL;
2665                 break;
2666         case SPD_DPX_100_HALF:
2667                 status = VELOCITY_SPEED_100;
2668                 break;
2669         case SPD_DPX_10_HALF:
2670                 status = VELOCITY_SPEED_10;
2671                 break;
2672         }
2673         vptr->mii_status = status;
2674         return status;
2675 }
2676
2677 /**
2678  *      mii_set_auto_on         -       autonegotiate on
2679  *      @vptr: velocity
2680  *
2681  *      Enable autonegotation on this interface
2682  */
2683
2684 static void mii_set_auto_on(struct velocity_info *vptr)
2685 {
2686         if (MII_REG_BITS_IS_ON(BMCR_AUTO, MII_REG_BMCR, vptr->mac_regs))
2687                 MII_REG_BITS_ON(BMCR_REAUTO, MII_REG_BMCR, vptr->mac_regs);
2688         else
2689                 MII_REG_BITS_ON(BMCR_AUTO, MII_REG_BMCR, vptr->mac_regs);
2690 }
2691
2692
2693 /*
2694 static void mii_set_auto_off(struct velocity_info * vptr)
2695 {
2696     MII_REG_BITS_OFF(BMCR_AUTO, MII_REG_BMCR, vptr->mac_regs);
2697 }
2698 */
2699
2700 /**
2701  *      set_mii_flow_control    -       flow control setup
2702  *      @vptr: velocity interface
2703  *
2704  *      Set up the flow control on this interface according to
2705  *      the supplied user/eeprom options.
2706  */
2707
2708 static void set_mii_flow_control(struct velocity_info *vptr)
2709 {
2710         /*Enable or Disable PAUSE in ANAR */
2711         switch (vptr->options.flow_cntl) {
2712         case FLOW_CNTL_TX:
2713                 MII_REG_BITS_OFF(ANAR_PAUSE, MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2714                 MII_REG_BITS_ON(ANAR_ASMDIR, MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2715                 break;
2716
2717         case FLOW_CNTL_RX:
2718                 MII_REG_BITS_ON(ANAR_PAUSE, MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2719                 MII_REG_BITS_ON(ANAR_ASMDIR, MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2720                 break;
2721
2722         case FLOW_CNTL_TX_RX:
2723                 MII_REG_BITS_ON(ANAR_PAUSE, MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2724                 MII_REG_BITS_ON(ANAR_ASMDIR, MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2725                 break;
2726
2727         case FLOW_CNTL_DISABLE:
2728                 MII_REG_BITS_OFF(ANAR_PAUSE, MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2729                 MII_REG_BITS_OFF(ANAR_ASMDIR, MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2730                 break;
2731         default:
2732                 break;
2733         }
2734 }
2735
2736 /**
2737  *      velocity_set_media_mode         -       set media mode
2738  *      @mii_status: old MII link state
2739  *
2740  *      Check the media link state and configure the flow control
2741  *      PHY and also velocity hardware setup accordingly. In particular
2742  *      we need to set up CD polling and frame bursting.
2743  */
2744
2745 static int velocity_set_media_mode(struct velocity_info *vptr, u32 mii_status)
2746 {
2747         u32 curr_status;
2748         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
2749
2750         vptr->mii_status = mii_check_media_mode(vptr->mac_regs);
2751         curr_status = vptr->mii_status & (~VELOCITY_LINK_FAIL);
2752
2753         /* Set mii link status */
2754         set_mii_flow_control(vptr);
2755
2756         /*
2757            Check if new status is consisent with current status
2758            if (((mii_status & curr_status) & VELOCITY_AUTONEG_ENABLE)
2759            || (mii_status==curr_status)) {
2760            vptr->mii_status=mii_check_media_mode(vptr->mac_regs);
2761            vptr->mii_status=check_connection_type(vptr->mac_regs);
2762            VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, "Velocity link no change\n");
2763            return 0;
2764            }
2765          */
2766
2767         if (PHYID_GET_PHY_ID(vptr->phy_id) == PHYID_CICADA_CS8201) {
2768                 MII_REG_BITS_ON(AUXCR_MDPPS, MII_REG_AUXCR, vptr->mac_regs);
2769         }
2770
2771         /*
2772          *      If connection type is AUTO
2773          */
2774         if (mii_status & VELOCITY_AUTONEG_ENABLE) {
2775                 VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, "Velocity is AUTO mode\n");
2776                 /* clear force MAC mode bit */
2777                 BYTE_REG_BITS_OFF(CHIPGCR_FCMODE, &regs->CHIPGCR);
2778                 /* set duplex mode of MAC according to duplex mode of MII */
2779                 MII_REG_BITS_ON(ANAR_TXFD | ANAR_TX | ANAR_10FD | ANAR_10, MII_REG_ANAR, vptr->mac_regs);
2780                 MII_REG_BITS_ON(G1000CR_1000FD | G1000CR_1000, MII_REG_G1000CR, vptr->mac_regs);
2781                 MII_REG_BITS_ON(BMCR_SPEED1G, MII_REG_BMCR, vptr->mac_regs);
2782
2783                 /* enable AUTO-NEGO mode */
2784                 mii_set_auto_on(vptr);
2785         } else {
2786                 u16 ANAR;
2787                 u8 CHIPGCR;
2788
2789                 /*
2790                  * 1. if it's 3119, disable frame bursting in halfduplex mode
2791                  *    and enable it in fullduplex mode
2792                  * 2. set correct MII/GMII and half/full duplex mode in CHIPGCR
2793                  * 3. only enable CD heart beat counter in 10HD mode
2794                  */
2795
2796                 /* set force MAC mode bit */
2797                 BYTE_REG_BITS_ON(CHIPGCR_FCMODE, &regs->CHIPGCR);
2798
2799                 CHIPGCR = readb(&regs->CHIPGCR);
2800                 CHIPGCR &= ~CHIPGCR_FCGMII;
2801
2802                 if (mii_status & VELOCITY_DUPLEX_FULL) {
2803                         CHIPGCR |= CHIPGCR_FCFDX;
2804                         writeb(CHIPGCR, &regs->CHIPGCR);
2805                         VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, "set Velocity to forced full mode\n");
2806                         if (vptr->rev_id < REV_ID_VT3216_A0)
2807                                 BYTE_REG_BITS_OFF(TCR_TB2BDIS, &regs->TCR);
2808                 } else {
2809                         CHIPGCR &= ~CHIPGCR_FCFDX;
2810                         VELOCITY_PRT(MSG_LEVEL_INFO, "set Velocity to forced half mode\n");
2811                         writeb(CHIPGCR, &regs->CHIPGCR);
2812                         if (vptr->rev_id < REV_ID_VT3216_A0)
2813                                 BYTE_REG_BITS_ON(TCR_TB2BDIS, &regs->TCR);
2814                 }
2815
2816                 MII_REG_BITS_OFF(G1000CR_1000FD | G1000CR_1000, MII_REG_G1000CR, vptr->mac_regs);
2817
2818                 if (!(mii_status & VELOCITY_DUPLEX_FULL) && (mii_status & VELOCITY_SPEED_10)) {
2819                         BYTE_REG_BITS_OFF(TESTCFG_HBDIS, &regs->TESTCFG);
2820                 } else {
2821                         BYTE_REG_BITS_ON(TESTCFG_HBDIS, &regs->TESTCFG);
2822                 }
2823                 /* MII_REG_BITS_OFF(BMCR_SPEED1G, MII_REG_BMCR, vptr->mac_regs); */
2824                 velocity_mii_read(vptr->mac_regs, MII_REG_ANAR, &ANAR);
2825                 ANAR &= (~(ANAR_TXFD | ANAR_TX | ANAR_10FD | ANAR_10));
2826                 if (mii_status & VELOCITY_SPEED_100) {
2827                         if (mii_status & VELOCITY_DUPLEX_FULL)
2828                                 ANAR |= ANAR_TXFD;
2829                         else
2830                                 ANAR |= ANAR_TX;
2831                 } else {
2832                         if (mii_status & VELOCITY_DUPLEX_FULL)
2833                                 ANAR |= ANAR_10FD;
2834                         else
2835                                 ANAR |= ANAR_10;
2836                 }
2837                 velocity_mii_write(vptr->mac_regs, MII_REG_ANAR, ANAR);
2838                 /* enable AUTO-NEGO mode */
2839                 mii_set_auto_on(vptr);
2840                 /* MII_REG_BITS_ON(BMCR_AUTO, MII_REG_BMCR, vptr->mac_regs); */
2841         }
2842         /* vptr->mii_status=mii_check_media_mode(vptr->mac_regs); */
2843         /* vptr->mii_status=check_connection_type(vptr->mac_regs); */
2844         return VELOCITY_LINK_CHANGE;
2845 }
2846
2847 /**
2848  *      mii_check_media_mode    -       check media state
2849  *      @regs: velocity registers
2850  *
2851  *      Check the current MII status and determine the link status
2852  *      accordingly
2853  */
2854
2855 static u32 mii_check_media_mode(struct mac_regs __iomem * regs)
2856 {
2857         u32 status = 0;
2858         u16 ANAR;
2859
2860         if (!MII_REG_BITS_IS_ON(BMSR_LNK, MII_REG_BMSR, regs))
2861                 status |= VELOCITY_LINK_FAIL;
2862
2863         if (MII_REG_BITS_IS_ON(G1000CR_1000FD, MII_REG_G1000CR, regs))
2864                 status |= VELOCITY_SPEED_1000 | VELOCITY_DUPLEX_FULL;
2865         else if (MII_REG_BITS_IS_ON(G1000CR_1000, MII_REG_G1000CR, regs))
2866                 status |= (VELOCITY_SPEED_1000);
2867         else {
2868                 velocity_mii_read(regs, MII_REG_ANAR, &ANAR);
2869                 if (ANAR & ANAR_TXFD)
2870                         status |= (VELOCITY_SPEED_100 | VELOCITY_DUPLEX_FULL);
2871                 else if (ANAR & ANAR_TX)
2872                         status |= VELOCITY_SPEED_100;
2873                 else if (ANAR & ANAR_10FD)
2874                         status |= (VELOCITY_SPEED_10 | VELOCITY_DUPLEX_FULL);
2875                 else
2876                         status |= (VELOCITY_SPEED_10);
2877         }
2878
2879         if (MII_REG_BITS_IS_ON(BMCR_AUTO, MII_REG_BMCR, regs)) {
2880                 velocity_mii_read(regs, MII_REG_ANAR, &ANAR);
2881                 if ((ANAR & (ANAR_TXFD | ANAR_TX | ANAR_10FD | ANAR_10))
2882                     == (ANAR_TXFD | ANAR_TX | ANAR_10FD | ANAR_10)) {
2883                         if (MII_REG_BITS_IS_ON(G1000CR_1000 | G1000CR_1000FD, MII_REG_G1000CR, regs))
2884                                 status |= VELOCITY_AUTONEG_ENABLE;
2885                 }
2886         }
2887
2888         return status;
2889 }
2890
2891 static u32 check_connection_type(struct mac_regs __iomem * regs)
2892 {
2893         u32 status = 0;
2894         u8 PHYSR0;
2895         u16 ANAR;
2896         PHYSR0 = readb(&regs->PHYSR0);
2897
2898         /*
2899            if (!(PHYSR0 & PHYSR0_LINKGD))
2900            status|=VELOCITY_LINK_FAIL;
2901          */
2902
2903         if (PHYSR0 & PHYSR0_FDPX)
2904                 status |= VELOCITY_DUPLEX_FULL;
2905
2906         if (PHYSR0 & PHYSR0_SPDG)
2907                 status |= VELOCITY_SPEED_1000;
2908         else if (PHYSR0 & PHYSR0_SPD10)
2909                 status |= VELOCITY_SPEED_10;
2910         else
2911                 status |= VELOCITY_SPEED_100;
2912
2913         if (MII_REG_BITS_IS_ON(BMCR_AUTO, MII_REG_BMCR, regs)) {
2914                 velocity_mii_read(regs, MII_REG_ANAR, &ANAR);
2915                 if ((ANAR & (ANAR_TXFD | ANAR_TX | ANAR_10FD | ANAR_10))
2916                     == (ANAR_TXFD | ANAR_TX | ANAR_10FD | ANAR_10)) {
2917                         if (MII_REG_BITS_IS_ON(G1000CR_1000 | G1000CR_1000FD, MII_REG_G1000CR, regs))
2918                                 status |= VELOCITY_AUTONEG_ENABLE;
2919                 }
2920         }
2921
2922         return status;
2923 }
2924
2925 /**
2926  *      enable_flow_control_ability     -       flow control
2927  *      @vptr: veloity to configure
2928  *
2929  *      Set up flow control according to the flow control options
2930  *      determined by the eeprom/configuration.
2931  */
2932
2933 static void enable_flow_control_ability(struct velocity_info *vptr)
2934 {
2935
2936         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
2937
2938         switch (vptr->options.flow_cntl) {
2939
2940         case FLOW_CNTL_DEFAULT:
2941                 if (BYTE_REG_BITS_IS_ON(PHYSR0_RXFLC, &regs->PHYSR0))
2942                         writel(CR0_FDXRFCEN, &regs->CR0Set);
2943                 else
2944                         writel(CR0_FDXRFCEN, &regs->CR0Clr);
2945
2946                 if (BYTE_REG_BITS_IS_ON(PHYSR0_TXFLC, &regs->PHYSR0))
2947                         writel(CR0_FDXTFCEN, &regs->CR0Set);
2948                 else
2949                         writel(CR0_FDXTFCEN, &regs->CR0Clr);
2950                 break;
2951
2952         case FLOW_CNTL_TX:
2953                 writel(CR0_FDXTFCEN, &regs->CR0Set);
2954                 writel(CR0_FDXRFCEN, &regs->CR0Clr);
2955                 break;
2956
2957         case FLOW_CNTL_RX:
2958                 writel(CR0_FDXRFCEN, &regs->CR0Set);
2959                 writel(CR0_FDXTFCEN, &regs->CR0Clr);
2960                 break;
2961
2962         case FLOW_CNTL_TX_RX:
2963                 writel(CR0_FDXTFCEN, &regs->CR0Set);
2964                 writel(CR0_FDXRFCEN, &regs->CR0Set);
2965                 break;
2966
2967         case FLOW_CNTL_DISABLE:
2968                 writel(CR0_FDXRFCEN, &regs->CR0Clr);
2969                 writel(CR0_FDXTFCEN, &regs->CR0Clr);
2970                 break;
2971
2972         default:
2973                 break;
2974         }
2975
2976 }
2977
2978
2979 /**
2980  *      velocity_ethtool_up     -       pre hook for ethtool
2981  *      @dev: network device
2982  *
2983  *      Called before an ethtool operation. We need to make sure the
2984  *      chip is out of D3 state before we poke at it.
2985  */
2986
2987 static int velocity_ethtool_up(struct net_device *dev)
2988 {
2989         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
2990         if (!netif_running(dev))
2991                 pci_set_power_state(vptr->pdev, PCI_D0);
2992         return 0;
2993 }
2994
2995 /**
2996  *      velocity_ethtool_down   -       post hook for ethtool
2997  *      @dev: network device
2998  *
2999  *      Called after an ethtool operation. Restore the chip back to D3
3000  *      state if it isn't running.
3001  */
3002
3003 static void velocity_ethtool_down(struct net_device *dev)
3004 {
3005         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
3006         if (!netif_running(dev))
3007                 pci_set_power_state(vptr->pdev, PCI_D3hot);
3008 }
3009
3010 static int velocity_get_settings(struct net_device *dev, struct ethtool_cmd *cmd)
3011 {
3012         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
3013         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
3014         u32 status;
3015         status = check_connection_type(vptr->mac_regs);
3016
3017         cmd->supported = SUPPORTED_TP |
3018                         SUPPORTED_Autoneg |
3019                         SUPPORTED_10baseT_Half |
3020                         SUPPORTED_10baseT_Full |
3021                         SUPPORTED_100baseT_Half |
3022                         SUPPORTED_100baseT_Full |
3023                         SUPPORTED_1000baseT_Half |
3024                         SUPPORTED_1000baseT_Full;
3025         if (status & VELOCITY_SPEED_1000)
3026                 cmd->speed = SPEED_1000;
3027         else if (status & VELOCITY_SPEED_100)
3028                 cmd->speed = SPEED_100;
3029         else
3030                 cmd->speed = SPEED_10;
3031         cmd->autoneg = (status & VELOCITY_AUTONEG_ENABLE) ? AUTONEG_ENABLE : AUTONEG_DISABLE;
3032         cmd->port = PORT_TP;
3033         cmd->transceiver = XCVR_INTERNAL;
3034         cmd->phy_address = readb(&regs->MIIADR) & 0x1F;
3035
3036         if (status & VELOCITY_DUPLEX_FULL)
3037                 cmd->duplex = DUPLEX_FULL;
3038         else
3039                 cmd->duplex = DUPLEX_HALF;
3040
3041         return 0;
3042 }
3043
3044 static int velocity_set_settings(struct net_device *dev, struct ethtool_cmd *cmd)
3045 {
3046         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
3047         u32 curr_status;
3048         u32 new_status = 0;
3049         int ret = 0;
3050
3051         curr_status = check_connection_type(vptr->mac_regs);
3052         curr_status &= (~VELOCITY_LINK_FAIL);
3053
3054         new_status |= ((cmd->autoneg) ? VELOCITY_AUTONEG_ENABLE : 0);
3055         new_status |= ((cmd->speed == SPEED_100) ? VELOCITY_SPEED_100 : 0);
3056         new_status |= ((cmd->speed == SPEED_10) ? VELOCITY_SPEED_10 : 0);
3057         new_status |= ((cmd->duplex == DUPLEX_FULL) ? VELOCITY_DUPLEX_FULL : 0);
3058
3059         if ((new_status & VELOCITY_AUTONEG_ENABLE) && (new_status != (curr_status | VELOCITY_AUTONEG_ENABLE)))
3060                 ret = -EINVAL;
3061         else
3062                 velocity_set_media_mode(vptr, new_status);
3063
3064         return ret;
3065 }
3066
3067 static u32 velocity_get_link(struct net_device *dev)
3068 {
3069         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
3070         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
3071         return BYTE_REG_BITS_IS_ON(PHYSR0_LINKGD, &regs->PHYSR0) ? 1 : 0;
3072 }
3073
3074 static void velocity_get_drvinfo(struct net_device *dev, struct ethtool_drvinfo *info)
3075 {
3076         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
3077         strcpy(info->driver, VELOCITY_NAME);
3078         strcpy(info->version, VELOCITY_VERSION);
3079         strcpy(info->bus_info, pci_name(vptr->pdev));
3080 }
3081
3082 static void velocity_ethtool_get_wol(struct net_device *dev, struct ethtool_wolinfo *wol)
3083 {
3084         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
3085         wol->supported = WAKE_PHY | WAKE_MAGIC | WAKE_UCAST | WAKE_ARP;
3086         wol->wolopts |= WAKE_MAGIC;
3087         /*
3088            if (vptr->wol_opts & VELOCITY_WOL_PHY)
3089                    wol.wolopts|=WAKE_PHY;
3090                          */
3091         if (vptr->wol_opts & VELOCITY_WOL_UCAST)
3092                 wol->wolopts |= WAKE_UCAST;
3093         if (vptr->wol_opts & VELOCITY_WOL_ARP)
3094                 wol->wolopts |= WAKE_ARP;
3095         memcpy(&wol->sopass, vptr->wol_passwd, 6);
3096 }
3097
3098 static int velocity_ethtool_set_wol(struct net_device *dev, struct ethtool_wolinfo *wol)
3099 {
3100         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
3101
3102         if (!(wol->wolopts & (WAKE_PHY | WAKE_MAGIC | WAKE_UCAST | WAKE_ARP)))
3103                 return -EFAULT;
3104         vptr->wol_opts = VELOCITY_WOL_MAGIC;
3105
3106         /*
3107            if (wol.wolopts & WAKE_PHY) {
3108            vptr->wol_opts|=VELOCITY_WOL_PHY;
3109            vptr->flags |=VELOCITY_FLAGS_WOL_ENABLED;
3110            }
3111          */
3112
3113         if (wol->wolopts & WAKE_MAGIC) {
3114                 vptr->wol_opts |= VELOCITY_WOL_MAGIC;
3115                 vptr->flags |= VELOCITY_FLAGS_WOL_ENABLED;
3116         }
3117         if (wol->wolopts & WAKE_UCAST) {
3118                 vptr->wol_opts |= VELOCITY_WOL_UCAST;
3119                 vptr->flags |= VELOCITY_FLAGS_WOL_ENABLED;
3120         }
3121         if (wol->wolopts & WAKE_ARP) {
3122                 vptr->wol_opts |= VELOCITY_WOL_ARP;
3123                 vptr->flags |= VELOCITY_FLAGS_WOL_ENABLED;
3124         }
3125         memcpy(vptr->wol_passwd, wol->sopass, 6);
3126         return 0;
3127 }
3128
3129 static u32 velocity_get_msglevel(struct net_device *dev)
3130 {
3131         return msglevel;
3132 }
3133
3134 static void velocity_set_msglevel(struct net_device *dev, u32 value)
3135 {
3136          msglevel = value;
3137 }
3138
3139 static const struct ethtool_ops velocity_ethtool_ops = {
3140         .get_settings   =       velocity_get_settings,
3141         .set_settings   =       velocity_set_settings,
3142         .get_drvinfo    =       velocity_get_drvinfo,
3143         .get_wol        =       velocity_ethtool_get_wol,
3144         .set_wol        =       velocity_ethtool_set_wol,
3145         .get_msglevel   =       velocity_get_msglevel,
3146         .set_msglevel   =       velocity_set_msglevel,
3147         .get_link       =       velocity_get_link,
3148         .begin          =       velocity_ethtool_up,
3149         .complete       =       velocity_ethtool_down
3150 };
3151
3152 /**
3153  *      velocity_mii_ioctl              -       MII ioctl handler
3154  *      @dev: network device
3155  *      @ifr: the ifreq block for the ioctl
3156  *      @cmd: the command
3157  *
3158  *      Process MII requests made via ioctl from the network layer. These
3159  *      are used by tools like kudzu to interrogate the link state of the
3160  *      hardware
3161  */
3162
3163 static int velocity_mii_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd)
3164 {
3165         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
3166         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
3167         unsigned long flags;
3168         struct mii_ioctl_data *miidata = if_mii(ifr);
3169         int err;
3170
3171         switch (cmd) {
3172         case SIOCGMIIPHY:
3173                 miidata->phy_id = readb(&regs->MIIADR) & 0x1f;
3174                 break;
3175         case SIOCGMIIREG:
3176                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
3177                         return -EPERM;
3178                 if(velocity_mii_read(vptr->mac_regs, miidata->reg_num & 0x1f, &(miidata->val_out)) < 0)
3179                         return -ETIMEDOUT;
3180                 break;
3181         case SIOCSMIIREG:
3182                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
3183                         return -EPERM;
3184                 spin_lock_irqsave(&vptr->lock, flags);
3185                 err = velocity_mii_write(vptr->mac_regs, miidata->reg_num & 0x1f, miidata->val_in);
3186                 spin_unlock_irqrestore(&vptr->lock, flags);
3187                 check_connection_type(vptr->mac_regs);
3188                 if(err)
3189                         return err;
3190                 break;
3191         default:
3192                 return -EOPNOTSUPP;
3193         }
3194         return 0;
3195 }
3196
3197 #ifdef CONFIG_PM
3198
3199 /**
3200  *      velocity_save_context   -       save registers
3201  *      @vptr: velocity
3202  *      @context: buffer for stored context
3203  *
3204  *      Retrieve the current configuration from the velocity hardware
3205  *      and stash it in the context structure, for use by the context
3206  *      restore functions. This allows us to save things we need across
3207  *      power down states
3208  */
3209
3210 static void velocity_save_context(struct velocity_info *vptr, struct velocity_context * context)
3211 {
3212         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
3213         u16 i;
3214         u8 __iomem *ptr = (u8 __iomem *)regs;
3215
3216         for (i = MAC_REG_PAR; i < MAC_REG_CR0_CLR; i += 4)
3217                 *((u32 *) (context->mac_reg + i)) = readl(ptr + i);
3218
3219         for (i = MAC_REG_MAR; i < MAC_REG_TDCSR_CLR; i += 4)
3220                 *((u32 *) (context->mac_reg + i)) = readl(ptr + i);
3221
3222         for (i = MAC_REG_RDBASE_LO; i < MAC_REG_FIFO_TEST0; i += 4)
3223                 *((u32 *) (context->mac_reg + i)) = readl(ptr + i);
3224
3225 }
3226
3227 /**
3228  *      velocity_restore_context        -       restore registers
3229  *      @vptr: velocity
3230  *      @context: buffer for stored context
3231  *
3232  *      Reload the register configuration from the velocity context
3233  *      created by velocity_save_context.
3234  */
3235
3236 static void velocity_restore_context(struct velocity_info *vptr, struct velocity_context *context)
3237 {
3238         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
3239         int i;
3240         u8 __iomem *ptr = (u8 __iomem *)regs;
3241
3242         for (i = MAC_REG_PAR; i < MAC_REG_CR0_SET; i += 4) {
3243                 writel(*((u32 *) (context->mac_reg + i)), ptr + i);
3244         }
3245
3246         /* Just skip cr0 */
3247         for (i = MAC_REG_CR1_SET; i < MAC_REG_CR0_CLR; i++) {
3248                 /* Clear */
3249                 writeb(~(*((u8 *) (context->mac_reg + i))), ptr + i + 4);
3250                 /* Set */
3251                 writeb(*((u8 *) (context->mac_reg + i)), ptr + i);
3252         }
3253
3254         for (i = MAC_REG_MAR; i < MAC_REG_IMR; i += 4) {
3255                 writel(*((u32 *) (context->mac_reg + i)), ptr + i);
3256         }
3257
3258         for (i = MAC_REG_RDBASE_LO; i < MAC_REG_FIFO_TEST0; i += 4) {
3259                 writel(*((u32 *) (context->mac_reg + i)), ptr + i);
3260         }
3261
3262         for (i = MAC_REG_TDCSR_SET; i <= MAC_REG_RDCSR_SET; i++) {
3263                 writeb(*((u8 *) (context->mac_reg + i)), ptr + i);
3264         }
3265
3266 }
3267
3268 /**
3269  *      wol_calc_crc            -       WOL CRC
3270  *      @pattern: data pattern
3271  *      @mask_pattern: mask
3272  *
3273  *      Compute the wake on lan crc hashes for the packet header
3274  *      we are interested in.
3275  */
3276
3277 static u16 wol_calc_crc(int size, u8 * pattern, u8 *mask_pattern)
3278 {
3279         u16 crc = 0xFFFF;
3280         u8 mask;
3281         int i, j;
3282
3283         for (i = 0; i < size; i++) {
3284                 mask = mask_pattern[i];
3285
3286                 /* Skip this loop if the mask equals to zero */
3287                 if (mask == 0x00)
3288                         continue;
3289
3290                 for (j = 0; j < 8; j++) {
3291                         if ((mask & 0x01) == 0) {
3292                                 mask >>= 1;
3293                                 continue;
3294                         }
3295                         mask >>= 1;
3296                         crc = crc_ccitt(crc, &(pattern[i * 8 + j]), 1);
3297                 }
3298         }
3299         /*      Finally, invert the result once to get the correct data */
3300         crc = ~crc;
3301         return bitrev32(crc) >> 16;
3302 }
3303
3304 /**
3305  *      velocity_set_wol        -       set up for wake on lan
3306  *      @vptr: velocity to set WOL status on
3307  *
3308  *      Set a card up for wake on lan either by unicast or by
3309  *      ARP packet.
3310  *
3311  *      FIXME: check static buffer is safe here
3312  */
3313
3314 static int velocity_set_wol(struct velocity_info *vptr)
3315 {
3316         struct mac_regs __iomem * regs = vptr->mac_regs;
3317         static u8 buf[256];
3318         int i;
3319
3320         static u32 mask_pattern[2][4] = {
3321                 {0x00203000, 0x000003C0, 0x00000000, 0x0000000}, /* ARP */
3322                 {0xfffff000, 0xffffffff, 0xffffffff, 0x000ffff}  /* Magic Packet */
3323         };
3324
3325         writew(0xFFFF, &regs->WOLCRClr);
3326         writeb(WOLCFG_SAB | WOLCFG_SAM, &regs->WOLCFGSet);
3327         writew(WOLCR_MAGIC_EN, &regs->WOLCRSet);
3328
3329         /*
3330            if (vptr->wol_opts & VELOCITY_WOL_PHY)
3331            writew((WOLCR_LINKON_EN|WOLCR_LINKOFF_EN), &regs->WOLCRSet);
3332          */
3333
3334         if (vptr->wol_opts & VELOCITY_WOL_UCAST) {
3335                 writew(WOLCR_UNICAST_EN, &regs->WOLCRSet);
3336         }
3337
3338         if (vptr->wol_opts & VELOCITY_WOL_ARP) {
3339                 struct arp_packet *arp = (struct arp_packet *) buf;
3340                 u16 crc;
3341                 memset(buf, 0, sizeof(struct arp_packet) + 7);
3342
3343                 for (i = 0; i < 4; i++)
3344                         writel(mask_pattern[0][i], &regs->ByteMask[0][i]);
3345
3346                 arp->type = htons(ETH_P_ARP);
3347                 arp->ar_op = htons(1);
3348
3349                 memcpy(arp->ar_tip, vptr->ip_addr, 4);
3350
3351                 crc = wol_calc_crc((sizeof(struct arp_packet) + 7) / 8, buf,
3352                                 (u8 *) & mask_pattern[0][0]);
3353
3354                 writew(crc, &regs->PatternCRC[0]);
3355                 writew(WOLCR_ARP_EN, &regs->WOLCRSet);
3356         }
3357
3358         BYTE_REG_BITS_ON(PWCFG_WOLTYPE, &regs->PWCFGSet);
3359         BYTE_REG_BITS_ON(PWCFG_LEGACY_WOLEN, &regs->PWCFGSet);
3360
3361         writew(0x0FFF, &regs->WOLSRClr);
3362
3363         if (vptr->mii_status & VELOCITY_AUTONEG_ENABLE) {
3364                 if (PHYID_GET_PHY_ID(vptr->phy_id) == PHYID_CICADA_CS8201)
3365                         MII_REG_BITS_ON(AUXCR_MDPPS, MII_REG_AUXCR, vptr->mac_regs);
3366
3367                 MII_REG_BITS_OFF(G1000CR_1000FD | G1000CR_1000, MII_REG_G1000CR, vptr->mac_regs);
3368         }
3369
3370         if (vptr->mii_status & VELOCITY_SPEED_1000)
3371                 MII_REG_BITS_ON(BMCR_REAUTO, MII_REG_BMCR, vptr->mac_regs);
3372
3373         BYTE_REG_BITS_ON(CHIPGCR_FCMODE, &regs->CHIPGCR);
3374
3375         {
3376                 u8 GCR;
3377                 GCR = readb(&regs->CHIPGCR);
3378                 GCR = (GCR & ~CHIPGCR_FCGMII) | CHIPGCR_FCFDX;
3379                 writeb(GCR, &regs->CHIPGCR);
3380         }
3381
3382         BYTE_REG_BITS_OFF(ISR_PWEI, &regs->ISR);
3383         /* Turn on SWPTAG just before entering power mode */
3384         BYTE_REG_BITS_ON(STICKHW_SWPTAG, &regs->STICKHW);
3385         /* Go to bed ..... */
3386         BYTE_REG_BITS_ON((STICKHW_DS1 | STICKHW_DS0), &regs->STICKHW);
3387
3388         return 0;
3389 }
3390
3391 static int velocity_suspend(struct pci_dev *pdev, pm_message_t state)
3392 {
3393         struct net_device *dev = pci_get_drvdata(pdev);
3394         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
3395         unsigned long flags;
3396
3397         if(!netif_running(vptr->dev))
3398                 return 0;
3399
3400         netif_device_detach(vptr->dev);
3401
3402         spin_lock_irqsave(&vptr->lock, flags);
3403         pci_save_state(pdev);
3404 #ifdef ETHTOOL_GWOL
3405         if (vptr->flags & VELOCITY_FLAGS_WOL_ENABLED) {
3406                 velocity_get_ip(vptr);
3407                 velocity_save_context(vptr, &vptr->context);
3408                 velocity_shutdown(vptr);
3409                 velocity_set_wol(vptr);
3410                 pci_enable_wake(pdev, PCI_D3hot, 1);
3411                 pci_set_power_state(pdev, PCI_D3hot);
3412         } else {
3413                 velocity_save_context(vptr, &vptr->context);
3414                 velocity_shutdown(vptr);
3415                 pci_disable_device(pdev);
3416                 pci_set_power_state(pdev, pci_choose_state(pdev, state));
3417         }
3418 #else
3419         pci_set_power_state(pdev, pci_choose_state(pdev, state));
3420 #endif
3421         spin_unlock_irqrestore(&vptr->lock, flags);
3422         return 0;
3423 }
3424
3425 static int velocity_resume(struct pci_dev *pdev)
3426 {
3427         struct net_device *dev = pci_get_drvdata(pdev);
3428         struct velocity_info *vptr = netdev_priv(dev);
3429         unsigned long flags;
3430         int i;
3431
3432         if(!netif_running(vptr->dev))
3433                 return 0;
3434
3435         pci_set_power_state(pdev, PCI_D0);
3436         pci_enable_wake(pdev, 0, 0);
3437         pci_restore_state(pdev);
3438
3439         mac_wol_reset(vptr->mac_regs);
3440
3441         spin_lock_irqsave(&vptr->lock, flags);
3442         velocity_restore_context(vptr, &vptr->context);
3443         velocity_init_registers(vptr, VELOCITY_INIT_WOL);
3444         mac_disable_int(vptr->mac_regs);
3445
3446         velocity_tx_srv(vptr, 0);
3447
3448         for (i = 0; i < vptr->num_txq; i++) {
3449                 if (vptr->td_used[i]) {
3450                         mac_tx_queue_wake(vptr->mac_regs, i);
3451                 }
3452         }
3453
3454         mac_enable_int(vptr->mac_regs);
3455         spin_unlock_irqrestore(&vptr->lock, flags);
3456         netif_device_attach(vptr->dev);
3457
3458         return 0;
3459 }
3460
3461 #ifdef CONFIG_INET
3462
3463 static int velocity_netdev_event(struct notifier_block *nb, unsigned long notification, void *ptr)
3464 {
3465         struct in_ifaddr *ifa = (struct in_ifaddr *) ptr;
3466         struct net_device *dev = ifa->ifa_dev->dev;
3467         struct velocity_info *vptr;
3468         unsigned long flags;
3469
3470         if (dev_net(dev) != &init_net)
3471                 return NOTIFY_DONE;
3472
3473         spin_lock_irqsave(&velocity_dev_list_lock, flags);
3474         list_for_each_entry(vptr, &velocity_dev_list, list) {
3475                 if (vptr->dev == dev) {
3476                         velocity_get_ip(vptr);
3477                         break;
3478                 }
3479         }
3480         spin_unlock_irqrestore(&velocity_dev_list_lock, flags);
3481
3482         return NOTIFY_DONE;
3483 }
3484
3485 #endif
3486 #endif