Merge branches 'for-4.3/chicony', 'for-4.3/cp2112', 'for-4.3/i2c-hid', 'for-4.3/lenov...
[linux-drm-fsl-dcu.git] / drivers / net / ethernet / cavium / thunder / nicvf_main.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2015 Cavium, Inc.
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
5  * under the terms of version 2 of the GNU General Public License
6  * as published by the Free Software Foundation.
7  */
8
9 #include <linux/module.h>
10 #include <linux/interrupt.h>
11 #include <linux/pci.h>
12 #include <linux/netdevice.h>
13 #include <linux/etherdevice.h>
14 #include <linux/ethtool.h>
15 #include <linux/log2.h>
16 #include <linux/prefetch.h>
17 #include <linux/irq.h>
18
19 #include "nic_reg.h"
20 #include "nic.h"
21 #include "nicvf_queues.h"
22 #include "thunder_bgx.h"
23
24 #define DRV_NAME        "thunder-nicvf"
25 #define DRV_VERSION     "1.0"
26
27 /* Supported devices */
28 static const struct pci_device_id nicvf_id_table[] = {
29         { PCI_DEVICE_SUB(PCI_VENDOR_ID_CAVIUM,
30                          PCI_DEVICE_ID_THUNDER_NIC_VF,
31                          PCI_VENDOR_ID_CAVIUM, 0xA11E) },
32         { PCI_DEVICE_SUB(PCI_VENDOR_ID_CAVIUM,
33                          PCI_DEVICE_ID_THUNDER_PASS1_NIC_VF,
34                          PCI_VENDOR_ID_CAVIUM, 0xA11E) },
35         { 0, }  /* end of table */
36 };
37
38 MODULE_AUTHOR("Sunil Goutham");
39 MODULE_DESCRIPTION("Cavium Thunder NIC Virtual Function Driver");
40 MODULE_LICENSE("GPL v2");
41 MODULE_VERSION(DRV_VERSION);
42 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, nicvf_id_table);
43
44 static int debug = 0x00;
45 module_param(debug, int, 0644);
46 MODULE_PARM_DESC(debug, "Debug message level bitmap");
47
48 static int cpi_alg = CPI_ALG_NONE;
49 module_param(cpi_alg, int, S_IRUGO);
50 MODULE_PARM_DESC(cpi_alg,
51                  "PFC algorithm (0=none, 1=VLAN, 2=VLAN16, 3=IP Diffserv)");
52
53 static inline void nicvf_set_rx_frame_cnt(struct nicvf *nic,
54                                           struct sk_buff *skb)
55 {
56         if (skb->len <= 64)
57                 nic->drv_stats.rx_frames_64++;
58         else if (skb->len <= 127)
59                 nic->drv_stats.rx_frames_127++;
60         else if (skb->len <= 255)
61                 nic->drv_stats.rx_frames_255++;
62         else if (skb->len <= 511)
63                 nic->drv_stats.rx_frames_511++;
64         else if (skb->len <= 1023)
65                 nic->drv_stats.rx_frames_1023++;
66         else if (skb->len <= 1518)
67                 nic->drv_stats.rx_frames_1518++;
68         else
69                 nic->drv_stats.rx_frames_jumbo++;
70 }
71
72 /* The Cavium ThunderX network controller can *only* be found in SoCs
73  * containing the ThunderX ARM64 CPU implementation.  All accesses to the device
74  * registers on this platform are implicitly strongly ordered with respect
75  * to memory accesses. So writeq_relaxed() and readq_relaxed() are safe to use
76  * with no memory barriers in this driver.  The readq()/writeq() functions add
77  * explicit ordering operation which in this case are redundant, and only
78  * add overhead.
79  */
80
81 /* Register read/write APIs */
82 void nicvf_reg_write(struct nicvf *nic, u64 offset, u64 val)
83 {
84         writeq_relaxed(val, nic->reg_base + offset);
85 }
86
87 u64 nicvf_reg_read(struct nicvf *nic, u64 offset)
88 {
89         return readq_relaxed(nic->reg_base + offset);
90 }
91
92 void nicvf_queue_reg_write(struct nicvf *nic, u64 offset,
93                            u64 qidx, u64 val)
94 {
95         void __iomem *addr = nic->reg_base + offset;
96
97         writeq_relaxed(val, addr + (qidx << NIC_Q_NUM_SHIFT));
98 }
99
100 u64 nicvf_queue_reg_read(struct nicvf *nic, u64 offset, u64 qidx)
101 {
102         void __iomem *addr = nic->reg_base + offset;
103
104         return readq_relaxed(addr + (qidx << NIC_Q_NUM_SHIFT));
105 }
106
107 /* VF -> PF mailbox communication */
108
109 static void nicvf_write_to_mbx(struct nicvf *nic, union nic_mbx *mbx)
110 {
111         u64 *msg = (u64 *)mbx;
112
113         nicvf_reg_write(nic, NIC_VF_PF_MAILBOX_0_1 + 0, msg[0]);
114         nicvf_reg_write(nic, NIC_VF_PF_MAILBOX_0_1 + 8, msg[1]);
115 }
116
117 int nicvf_send_msg_to_pf(struct nicvf *nic, union nic_mbx *mbx)
118 {
119         int timeout = NIC_MBOX_MSG_TIMEOUT;
120         int sleep = 10;
121
122         nic->pf_acked = false;
123         nic->pf_nacked = false;
124
125         nicvf_write_to_mbx(nic, mbx);
126
127         /* Wait for previous message to be acked, timeout 2sec */
128         while (!nic->pf_acked) {
129                 if (nic->pf_nacked)
130                         return -EINVAL;
131                 msleep(sleep);
132                 if (nic->pf_acked)
133                         break;
134                 timeout -= sleep;
135                 if (!timeout) {
136                         netdev_err(nic->netdev,
137                                    "PF didn't ack to mbox msg %d from VF%d\n",
138                                    (mbx->msg.msg & 0xFF), nic->vf_id);
139                         return -EBUSY;
140                 }
141         }
142         return 0;
143 }
144
145 /* Checks if VF is able to comminicate with PF
146 * and also gets the VNIC number this VF is associated to.
147 */
148 static int nicvf_check_pf_ready(struct nicvf *nic)
149 {
150         int timeout = 5000, sleep = 20;
151         union nic_mbx mbx = {};
152
153         mbx.msg.msg = NIC_MBOX_MSG_READY;
154
155         nic->pf_ready_to_rcv_msg = false;
156
157         nicvf_write_to_mbx(nic, &mbx);
158
159         while (!nic->pf_ready_to_rcv_msg) {
160                 msleep(sleep);
161                 if (nic->pf_ready_to_rcv_msg)
162                         break;
163                 timeout -= sleep;
164                 if (!timeout) {
165                         netdev_err(nic->netdev,
166                                    "PF didn't respond to READY msg\n");
167                         return 0;
168                 }
169         }
170         return 1;
171 }
172
173 static void nicvf_read_bgx_stats(struct nicvf *nic, struct bgx_stats_msg *bgx)
174 {
175         if (bgx->rx)
176                 nic->bgx_stats.rx_stats[bgx->idx] = bgx->stats;
177         else
178                 nic->bgx_stats.tx_stats[bgx->idx] = bgx->stats;
179 }
180
181 static void  nicvf_handle_mbx_intr(struct nicvf *nic)
182 {
183         union nic_mbx mbx = {};
184         u64 *mbx_data;
185         u64 mbx_addr;
186         int i;
187
188         mbx_addr = NIC_VF_PF_MAILBOX_0_1;
189         mbx_data = (u64 *)&mbx;
190
191         for (i = 0; i < NIC_PF_VF_MAILBOX_SIZE; i++) {
192                 *mbx_data = nicvf_reg_read(nic, mbx_addr);
193                 mbx_data++;
194                 mbx_addr += sizeof(u64);
195         }
196
197         netdev_dbg(nic->netdev, "Mbox message: msg: 0x%x\n", mbx.msg.msg);
198         switch (mbx.msg.msg) {
199         case NIC_MBOX_MSG_READY:
200                 nic->pf_ready_to_rcv_msg = true;
201                 nic->vf_id = mbx.nic_cfg.vf_id & 0x7F;
202                 nic->tns_mode = mbx.nic_cfg.tns_mode & 0x7F;
203                 nic->node = mbx.nic_cfg.node_id;
204                 if (!nic->set_mac_pending)
205                         ether_addr_copy(nic->netdev->dev_addr,
206                                         mbx.nic_cfg.mac_addr);
207                 nic->link_up = false;
208                 nic->duplex = 0;
209                 nic->speed = 0;
210                 break;
211         case NIC_MBOX_MSG_ACK:
212                 nic->pf_acked = true;
213                 break;
214         case NIC_MBOX_MSG_NACK:
215                 nic->pf_nacked = true;
216                 break;
217         case NIC_MBOX_MSG_RSS_SIZE:
218                 nic->rss_info.rss_size = mbx.rss_size.ind_tbl_size;
219                 nic->pf_acked = true;
220                 break;
221         case NIC_MBOX_MSG_BGX_STATS:
222                 nicvf_read_bgx_stats(nic, &mbx.bgx_stats);
223                 nic->pf_acked = true;
224                 nic->bgx_stats_acked = true;
225                 break;
226         case NIC_MBOX_MSG_BGX_LINK_CHANGE:
227                 nic->pf_acked = true;
228                 nic->link_up = mbx.link_status.link_up;
229                 nic->duplex = mbx.link_status.duplex;
230                 nic->speed = mbx.link_status.speed;
231                 if (nic->link_up) {
232                         netdev_info(nic->netdev, "%s: Link is Up %d Mbps %s\n",
233                                     nic->netdev->name, nic->speed,
234                                     nic->duplex == DUPLEX_FULL ?
235                                 "Full duplex" : "Half duplex");
236                         netif_carrier_on(nic->netdev);
237                         netif_tx_start_all_queues(nic->netdev);
238                 } else {
239                         netdev_info(nic->netdev, "%s: Link is Down\n",
240                                     nic->netdev->name);
241                         netif_carrier_off(nic->netdev);
242                         netif_tx_stop_all_queues(nic->netdev);
243                 }
244                 break;
245         default:
246                 netdev_err(nic->netdev,
247                            "Invalid message from PF, msg 0x%x\n", mbx.msg.msg);
248                 break;
249         }
250         nicvf_clear_intr(nic, NICVF_INTR_MBOX, 0);
251 }
252
253 static int nicvf_hw_set_mac_addr(struct nicvf *nic, struct net_device *netdev)
254 {
255         union nic_mbx mbx = {};
256
257         mbx.mac.msg = NIC_MBOX_MSG_SET_MAC;
258         mbx.mac.vf_id = nic->vf_id;
259         ether_addr_copy(mbx.mac.mac_addr, netdev->dev_addr);
260
261         return nicvf_send_msg_to_pf(nic, &mbx);
262 }
263
264 static void nicvf_config_cpi(struct nicvf *nic)
265 {
266         union nic_mbx mbx = {};
267
268         mbx.cpi_cfg.msg = NIC_MBOX_MSG_CPI_CFG;
269         mbx.cpi_cfg.vf_id = nic->vf_id;
270         mbx.cpi_cfg.cpi_alg = nic->cpi_alg;
271         mbx.cpi_cfg.rq_cnt = nic->qs->rq_cnt;
272
273         nicvf_send_msg_to_pf(nic, &mbx);
274 }
275
276 static void nicvf_get_rss_size(struct nicvf *nic)
277 {
278         union nic_mbx mbx = {};
279
280         mbx.rss_size.msg = NIC_MBOX_MSG_RSS_SIZE;
281         mbx.rss_size.vf_id = nic->vf_id;
282         nicvf_send_msg_to_pf(nic, &mbx);
283 }
284
285 void nicvf_config_rss(struct nicvf *nic)
286 {
287         union nic_mbx mbx = {};
288         struct nicvf_rss_info *rss = &nic->rss_info;
289         int ind_tbl_len = rss->rss_size;
290         int i, nextq = 0;
291
292         mbx.rss_cfg.vf_id = nic->vf_id;
293         mbx.rss_cfg.hash_bits = rss->hash_bits;
294         while (ind_tbl_len) {
295                 mbx.rss_cfg.tbl_offset = nextq;
296                 mbx.rss_cfg.tbl_len = min(ind_tbl_len,
297                                                RSS_IND_TBL_LEN_PER_MBX_MSG);
298                 mbx.rss_cfg.msg = mbx.rss_cfg.tbl_offset ?
299                           NIC_MBOX_MSG_RSS_CFG_CONT : NIC_MBOX_MSG_RSS_CFG;
300
301                 for (i = 0; i < mbx.rss_cfg.tbl_len; i++)
302                         mbx.rss_cfg.ind_tbl[i] = rss->ind_tbl[nextq++];
303
304                 nicvf_send_msg_to_pf(nic, &mbx);
305
306                 ind_tbl_len -= mbx.rss_cfg.tbl_len;
307         }
308 }
309
310 void nicvf_set_rss_key(struct nicvf *nic)
311 {
312         struct nicvf_rss_info *rss = &nic->rss_info;
313         u64 key_addr = NIC_VNIC_RSS_KEY_0_4;
314         int idx;
315
316         for (idx = 0; idx < RSS_HASH_KEY_SIZE; idx++) {
317                 nicvf_reg_write(nic, key_addr, rss->key[idx]);
318                 key_addr += sizeof(u64);
319         }
320 }
321
322 static int nicvf_rss_init(struct nicvf *nic)
323 {
324         struct nicvf_rss_info *rss = &nic->rss_info;
325         int idx;
326
327         nicvf_get_rss_size(nic);
328
329         if ((nic->qs->rq_cnt <= 1) || (cpi_alg != CPI_ALG_NONE)) {
330                 rss->enable = false;
331                 rss->hash_bits = 0;
332                 return 0;
333         }
334
335         rss->enable = true;
336
337         /* Using the HW reset value for now */
338         rss->key[0] = 0xFEED0BADFEED0BADULL;
339         rss->key[1] = 0xFEED0BADFEED0BADULL;
340         rss->key[2] = 0xFEED0BADFEED0BADULL;
341         rss->key[3] = 0xFEED0BADFEED0BADULL;
342         rss->key[4] = 0xFEED0BADFEED0BADULL;
343
344         nicvf_set_rss_key(nic);
345
346         rss->cfg = RSS_IP_HASH_ENA | RSS_TCP_HASH_ENA | RSS_UDP_HASH_ENA;
347         nicvf_reg_write(nic, NIC_VNIC_RSS_CFG, rss->cfg);
348
349         rss->hash_bits =  ilog2(rounddown_pow_of_two(rss->rss_size));
350
351         for (idx = 0; idx < rss->rss_size; idx++)
352                 rss->ind_tbl[idx] = ethtool_rxfh_indir_default(idx,
353                                                                nic->qs->rq_cnt);
354         nicvf_config_rss(nic);
355         return 1;
356 }
357
358 int nicvf_set_real_num_queues(struct net_device *netdev,
359                               int tx_queues, int rx_queues)
360 {
361         int err = 0;
362
363         err = netif_set_real_num_tx_queues(netdev, tx_queues);
364         if (err) {
365                 netdev_err(netdev,
366                            "Failed to set no of Tx queues: %d\n", tx_queues);
367                 return err;
368         }
369
370         err = netif_set_real_num_rx_queues(netdev, rx_queues);
371         if (err)
372                 netdev_err(netdev,
373                            "Failed to set no of Rx queues: %d\n", rx_queues);
374         return err;
375 }
376
377 static int nicvf_init_resources(struct nicvf *nic)
378 {
379         int err;
380         union nic_mbx mbx = {};
381
382         mbx.msg.msg = NIC_MBOX_MSG_CFG_DONE;
383
384         /* Enable Qset */
385         nicvf_qset_config(nic, true);
386
387         /* Initialize queues and HW for data transfer */
388         err = nicvf_config_data_transfer(nic, true);
389         if (err) {
390                 netdev_err(nic->netdev,
391                            "Failed to alloc/config VF's QSet resources\n");
392                 return err;
393         }
394
395         /* Send VF config done msg to PF */
396         nicvf_write_to_mbx(nic, &mbx);
397
398         return 0;
399 }
400
401 static void nicvf_snd_pkt_handler(struct net_device *netdev,
402                                   struct cmp_queue *cq,
403                                   struct cqe_send_t *cqe_tx, int cqe_type)
404 {
405         struct sk_buff *skb = NULL;
406         struct nicvf *nic = netdev_priv(netdev);
407         struct snd_queue *sq;
408         struct sq_hdr_subdesc *hdr;
409
410         sq = &nic->qs->sq[cqe_tx->sq_idx];
411
412         hdr = (struct sq_hdr_subdesc *)GET_SQ_DESC(sq, cqe_tx->sqe_ptr);
413         if (hdr->subdesc_type != SQ_DESC_TYPE_HEADER)
414                 return;
415
416         netdev_dbg(nic->netdev,
417                    "%s Qset #%d SQ #%d SQ ptr #%d subdesc count %d\n",
418                    __func__, cqe_tx->sq_qs, cqe_tx->sq_idx,
419                    cqe_tx->sqe_ptr, hdr->subdesc_cnt);
420
421         nicvf_put_sq_desc(sq, hdr->subdesc_cnt + 1);
422         nicvf_check_cqe_tx_errs(nic, cq, cqe_tx);
423         skb = (struct sk_buff *)sq->skbuff[cqe_tx->sqe_ptr];
424         /* For TSO offloaded packets only one head SKB needs to be freed */
425         if (skb) {
426                 prefetch(skb);
427                 dev_consume_skb_any(skb);
428                 sq->skbuff[cqe_tx->sqe_ptr] = (u64)NULL;
429         }
430 }
431
432 static void nicvf_rcv_pkt_handler(struct net_device *netdev,
433                                   struct napi_struct *napi,
434                                   struct cmp_queue *cq,
435                                   struct cqe_rx_t *cqe_rx, int cqe_type)
436 {
437         struct sk_buff *skb;
438         struct nicvf *nic = netdev_priv(netdev);
439         int err = 0;
440
441         /* Check for errors */
442         err = nicvf_check_cqe_rx_errs(nic, cq, cqe_rx);
443         if (err && !cqe_rx->rb_cnt)
444                 return;
445
446         skb = nicvf_get_rcv_skb(nic, cqe_rx);
447         if (!skb) {
448                 netdev_dbg(nic->netdev, "Packet not received\n");
449                 return;
450         }
451
452         if (netif_msg_pktdata(nic)) {
453                 netdev_info(nic->netdev, "%s: skb 0x%p, len=%d\n", netdev->name,
454                             skb, skb->len);
455                 print_hex_dump(KERN_INFO, "", DUMP_PREFIX_OFFSET, 16, 1,
456                                skb->data, skb->len, true);
457         }
458
459         nicvf_set_rx_frame_cnt(nic, skb);
460
461         skb_record_rx_queue(skb, cqe_rx->rq_idx);
462         if (netdev->hw_features & NETIF_F_RXCSUM) {
463                 /* HW by default verifies TCP/UDP/SCTP checksums */
464                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
465         } else {
466                 skb_checksum_none_assert(skb);
467         }
468
469         skb->protocol = eth_type_trans(skb, netdev);
470
471         if (napi && (netdev->features & NETIF_F_GRO))
472                 napi_gro_receive(napi, skb);
473         else
474                 netif_receive_skb(skb);
475 }
476
477 static int nicvf_cq_intr_handler(struct net_device *netdev, u8 cq_idx,
478                                  struct napi_struct *napi, int budget)
479 {
480         int processed_cqe, work_done = 0, tx_done = 0;
481         int cqe_count, cqe_head;
482         struct nicvf *nic = netdev_priv(netdev);
483         struct queue_set *qs = nic->qs;
484         struct cmp_queue *cq = &qs->cq[cq_idx];
485         struct cqe_rx_t *cq_desc;
486         struct netdev_queue *txq;
487
488         spin_lock_bh(&cq->lock);
489 loop:
490         processed_cqe = 0;
491         /* Get no of valid CQ entries to process */
492         cqe_count = nicvf_queue_reg_read(nic, NIC_QSET_CQ_0_7_STATUS, cq_idx);
493         cqe_count &= CQ_CQE_COUNT;
494         if (!cqe_count)
495                 goto done;
496
497         /* Get head of the valid CQ entries */
498         cqe_head = nicvf_queue_reg_read(nic, NIC_QSET_CQ_0_7_HEAD, cq_idx) >> 9;
499         cqe_head &= 0xFFFF;
500
501         netdev_dbg(nic->netdev, "%s CQ%d cqe_count %d cqe_head %d\n",
502                    __func__, cq_idx, cqe_count, cqe_head);
503         while (processed_cqe < cqe_count) {
504                 /* Get the CQ descriptor */
505                 cq_desc = (struct cqe_rx_t *)GET_CQ_DESC(cq, cqe_head);
506                 cqe_head++;
507                 cqe_head &= (cq->dmem.q_len - 1);
508                 /* Initiate prefetch for next descriptor */
509                 prefetch((struct cqe_rx_t *)GET_CQ_DESC(cq, cqe_head));
510
511                 if ((work_done >= budget) && napi &&
512                     (cq_desc->cqe_type != CQE_TYPE_SEND)) {
513                         break;
514                 }
515
516                 netdev_dbg(nic->netdev, "CQ%d cq_desc->cqe_type %d\n",
517                            cq_idx, cq_desc->cqe_type);
518                 switch (cq_desc->cqe_type) {
519                 case CQE_TYPE_RX:
520                         nicvf_rcv_pkt_handler(netdev, napi, cq,
521                                               cq_desc, CQE_TYPE_RX);
522                         work_done++;
523                 break;
524                 case CQE_TYPE_SEND:
525                         nicvf_snd_pkt_handler(netdev, cq,
526                                               (void *)cq_desc, CQE_TYPE_SEND);
527                         tx_done++;
528                 break;
529                 case CQE_TYPE_INVALID:
530                 case CQE_TYPE_RX_SPLIT:
531                 case CQE_TYPE_RX_TCP:
532                 case CQE_TYPE_SEND_PTP:
533                         /* Ignore for now */
534                 break;
535                 }
536                 processed_cqe++;
537         }
538         netdev_dbg(nic->netdev,
539                    "%s CQ%d processed_cqe %d work_done %d budget %d\n",
540                    __func__, cq_idx, processed_cqe, work_done, budget);
541
542         /* Ring doorbell to inform H/W to reuse processed CQEs */
543         nicvf_queue_reg_write(nic, NIC_QSET_CQ_0_7_DOOR,
544                               cq_idx, processed_cqe);
545
546         if ((work_done < budget) && napi)
547                 goto loop;
548
549 done:
550         /* Wakeup TXQ if its stopped earlier due to SQ full */
551         if (tx_done) {
552                 txq = netdev_get_tx_queue(netdev, cq_idx);
553                 if (netif_tx_queue_stopped(txq)) {
554                         netif_tx_start_queue(txq);
555                         nic->drv_stats.txq_wake++;
556                         if (netif_msg_tx_err(nic))
557                                 netdev_warn(netdev,
558                                             "%s: Transmit queue wakeup SQ%d\n",
559                                             netdev->name, cq_idx);
560                 }
561         }
562
563         spin_unlock_bh(&cq->lock);
564         return work_done;
565 }
566
567 static int nicvf_poll(struct napi_struct *napi, int budget)
568 {
569         u64  cq_head;
570         int  work_done = 0;
571         struct net_device *netdev = napi->dev;
572         struct nicvf *nic = netdev_priv(netdev);
573         struct nicvf_cq_poll *cq;
574
575         cq = container_of(napi, struct nicvf_cq_poll, napi);
576         work_done = nicvf_cq_intr_handler(netdev, cq->cq_idx, napi, budget);
577
578         if (work_done < budget) {
579                 /* Slow packet rate, exit polling */
580                 napi_complete(napi);
581                 /* Re-enable interrupts */
582                 cq_head = nicvf_queue_reg_read(nic, NIC_QSET_CQ_0_7_HEAD,
583                                                cq->cq_idx);
584                 nicvf_clear_intr(nic, NICVF_INTR_CQ, cq->cq_idx);
585                 nicvf_queue_reg_write(nic, NIC_QSET_CQ_0_7_HEAD,
586                                       cq->cq_idx, cq_head);
587                 nicvf_enable_intr(nic, NICVF_INTR_CQ, cq->cq_idx);
588         }
589         return work_done;
590 }
591
592 /* Qset error interrupt handler
593  *
594  * As of now only CQ errors are handled
595  */
596 static void nicvf_handle_qs_err(unsigned long data)
597 {
598         struct nicvf *nic = (struct nicvf *)data;
599         struct queue_set *qs = nic->qs;
600         int qidx;
601         u64 status;
602
603         netif_tx_disable(nic->netdev);
604
605         /* Check if it is CQ err */
606         for (qidx = 0; qidx < qs->cq_cnt; qidx++) {
607                 status = nicvf_queue_reg_read(nic, NIC_QSET_CQ_0_7_STATUS,
608                                               qidx);
609                 if (!(status & CQ_ERR_MASK))
610                         continue;
611                 /* Process already queued CQEs and reconfig CQ */
612                 nicvf_disable_intr(nic, NICVF_INTR_CQ, qidx);
613                 nicvf_sq_disable(nic, qidx);
614                 nicvf_cq_intr_handler(nic->netdev, qidx, NULL, 0);
615                 nicvf_cmp_queue_config(nic, qs, qidx, true);
616                 nicvf_sq_free_used_descs(nic->netdev, &qs->sq[qidx], qidx);
617                 nicvf_sq_enable(nic, &qs->sq[qidx], qidx);
618
619                 nicvf_enable_intr(nic, NICVF_INTR_CQ, qidx);
620         }
621
622         netif_tx_start_all_queues(nic->netdev);
623         /* Re-enable Qset error interrupt */
624         nicvf_enable_intr(nic, NICVF_INTR_QS_ERR, 0);
625 }
626
627 static irqreturn_t nicvf_misc_intr_handler(int irq, void *nicvf_irq)
628 {
629         struct nicvf *nic = (struct nicvf *)nicvf_irq;
630         u64 intr;
631
632         intr = nicvf_reg_read(nic, NIC_VF_INT);
633         /* Check for spurious interrupt */
634         if (!(intr & NICVF_INTR_MBOX_MASK))
635                 return IRQ_HANDLED;
636
637         nicvf_handle_mbx_intr(nic);
638
639         return IRQ_HANDLED;
640 }
641
642 static irqreturn_t nicvf_intr_handler(int irq, void *nicvf_irq)
643 {
644         u64 qidx, intr, clear_intr = 0;
645         u64 cq_intr, rbdr_intr, qs_err_intr;
646         struct nicvf *nic = (struct nicvf *)nicvf_irq;
647         struct queue_set *qs = nic->qs;
648         struct nicvf_cq_poll *cq_poll = NULL;
649
650         intr = nicvf_reg_read(nic, NIC_VF_INT);
651         if (netif_msg_intr(nic))
652                 netdev_info(nic->netdev, "%s: interrupt status 0x%llx\n",
653                             nic->netdev->name, intr);
654
655         qs_err_intr = intr & NICVF_INTR_QS_ERR_MASK;
656         if (qs_err_intr) {
657                 /* Disable Qset err interrupt and schedule softirq */
658                 nicvf_disable_intr(nic, NICVF_INTR_QS_ERR, 0);
659                 tasklet_hi_schedule(&nic->qs_err_task);
660                 clear_intr |= qs_err_intr;
661         }
662
663         /* Disable interrupts and start polling */
664         cq_intr = (intr & NICVF_INTR_CQ_MASK) >> NICVF_INTR_CQ_SHIFT;
665         for (qidx = 0; qidx < qs->cq_cnt; qidx++) {
666                 if (!(cq_intr & (1 << qidx)))
667                         continue;
668                 if (!nicvf_is_intr_enabled(nic, NICVF_INTR_CQ, qidx))
669                         continue;
670
671                 nicvf_disable_intr(nic, NICVF_INTR_CQ, qidx);
672                 clear_intr |= ((1 << qidx) << NICVF_INTR_CQ_SHIFT);
673
674                 cq_poll = nic->napi[qidx];
675                 /* Schedule NAPI */
676                 if (cq_poll)
677                         napi_schedule(&cq_poll->napi);
678         }
679
680         /* Handle RBDR interrupts */
681         rbdr_intr = (intr & NICVF_INTR_RBDR_MASK) >> NICVF_INTR_RBDR_SHIFT;
682         if (rbdr_intr) {
683                 /* Disable RBDR interrupt and schedule softirq */
684                 for (qidx = 0; qidx < qs->rbdr_cnt; qidx++) {
685                         if (!nicvf_is_intr_enabled(nic, NICVF_INTR_RBDR, qidx))
686                                 continue;
687                         nicvf_disable_intr(nic, NICVF_INTR_RBDR, qidx);
688                         tasklet_hi_schedule(&nic->rbdr_task);
689                         clear_intr |= ((1 << qidx) << NICVF_INTR_RBDR_SHIFT);
690                 }
691         }
692
693         /* Clear interrupts */
694         nicvf_reg_write(nic, NIC_VF_INT, clear_intr);
695         return IRQ_HANDLED;
696 }
697
698 static int nicvf_enable_msix(struct nicvf *nic)
699 {
700         int ret, vec;
701
702         nic->num_vec = NIC_VF_MSIX_VECTORS;
703
704         for (vec = 0; vec < nic->num_vec; vec++)
705                 nic->msix_entries[vec].entry = vec;
706
707         ret = pci_enable_msix(nic->pdev, nic->msix_entries, nic->num_vec);
708         if (ret) {
709                 netdev_err(nic->netdev,
710                            "Req for #%d msix vectors failed\n", nic->num_vec);
711                 return 0;
712         }
713         nic->msix_enabled = 1;
714         return 1;
715 }
716
717 static void nicvf_disable_msix(struct nicvf *nic)
718 {
719         if (nic->msix_enabled) {
720                 pci_disable_msix(nic->pdev);
721                 nic->msix_enabled = 0;
722                 nic->num_vec = 0;
723         }
724 }
725
726 static int nicvf_register_interrupts(struct nicvf *nic)
727 {
728         int irq, free, ret = 0;
729         int vector;
730
731         for_each_cq_irq(irq)
732                 sprintf(nic->irq_name[irq], "NICVF%d CQ%d",
733                         nic->vf_id, irq);
734
735         for_each_sq_irq(irq)
736                 sprintf(nic->irq_name[irq], "NICVF%d SQ%d",
737                         nic->vf_id, irq - NICVF_INTR_ID_SQ);
738
739         for_each_rbdr_irq(irq)
740                 sprintf(nic->irq_name[irq], "NICVF%d RBDR%d",
741                         nic->vf_id, irq - NICVF_INTR_ID_RBDR);
742
743         /* Register all interrupts except mailbox */
744         for (irq = 0; irq < NICVF_INTR_ID_SQ; irq++) {
745                 vector = nic->msix_entries[irq].vector;
746                 ret = request_irq(vector, nicvf_intr_handler,
747                                   0, nic->irq_name[irq], nic);
748                 if (ret)
749                         break;
750                 nic->irq_allocated[irq] = true;
751         }
752
753         for (irq = NICVF_INTR_ID_SQ; irq < NICVF_INTR_ID_MISC; irq++) {
754                 vector = nic->msix_entries[irq].vector;
755                 ret = request_irq(vector, nicvf_intr_handler,
756                                   0, nic->irq_name[irq], nic);
757                 if (ret)
758                         break;
759                 nic->irq_allocated[irq] = true;
760         }
761
762         sprintf(nic->irq_name[NICVF_INTR_ID_QS_ERR],
763                 "NICVF%d Qset error", nic->vf_id);
764         if (!ret) {
765                 vector = nic->msix_entries[NICVF_INTR_ID_QS_ERR].vector;
766                 irq = NICVF_INTR_ID_QS_ERR;
767                 ret = request_irq(vector, nicvf_intr_handler,
768                                   0, nic->irq_name[irq], nic);
769                 if (!ret)
770                         nic->irq_allocated[irq] = true;
771         }
772
773         if (ret) {
774                 netdev_err(nic->netdev, "Request irq failed\n");
775                 for (free = 0; free < irq; free++)
776                         free_irq(nic->msix_entries[free].vector, nic);
777                 return ret;
778         }
779
780         return 0;
781 }
782
783 static void nicvf_unregister_interrupts(struct nicvf *nic)
784 {
785         int irq;
786
787         /* Free registered interrupts */
788         for (irq = 0; irq < nic->num_vec; irq++) {
789                 if (nic->irq_allocated[irq])
790                         free_irq(nic->msix_entries[irq].vector, nic);
791                 nic->irq_allocated[irq] = false;
792         }
793
794         /* Disable MSI-X */
795         nicvf_disable_msix(nic);
796 }
797
798 /* Initialize MSIX vectors and register MISC interrupt.
799  * Send READY message to PF to check if its alive
800  */
801 static int nicvf_register_misc_interrupt(struct nicvf *nic)
802 {
803         int ret = 0;
804         int irq = NICVF_INTR_ID_MISC;
805
806         /* Return if mailbox interrupt is already registered */
807         if (nic->msix_enabled)
808                 return 0;
809
810         /* Enable MSI-X */
811         if (!nicvf_enable_msix(nic))
812                 return 1;
813
814         sprintf(nic->irq_name[irq], "%s Mbox", "NICVF");
815         /* Register Misc interrupt */
816         ret = request_irq(nic->msix_entries[irq].vector,
817                           nicvf_misc_intr_handler, 0, nic->irq_name[irq], nic);
818
819         if (ret)
820                 return ret;
821         nic->irq_allocated[irq] = true;
822
823         /* Enable mailbox interrupt */
824         nicvf_enable_intr(nic, NICVF_INTR_MBOX, 0);
825
826         /* Check if VF is able to communicate with PF */
827         if (!nicvf_check_pf_ready(nic)) {
828                 nicvf_disable_intr(nic, NICVF_INTR_MBOX, 0);
829                 nicvf_unregister_interrupts(nic);
830                 return 1;
831         }
832
833         return 0;
834 }
835
836 static netdev_tx_t nicvf_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *netdev)
837 {
838         struct nicvf *nic = netdev_priv(netdev);
839         int qid = skb_get_queue_mapping(skb);
840         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(netdev, qid);
841
842         /* Check for minimum packet length */
843         if (skb->len <= ETH_HLEN) {
844                 dev_kfree_skb(skb);
845                 return NETDEV_TX_OK;
846         }
847
848         if (!netif_tx_queue_stopped(txq) && !nicvf_sq_append_skb(nic, skb)) {
849                 netif_tx_stop_queue(txq);
850                 nic->drv_stats.txq_stop++;
851                 if (netif_msg_tx_err(nic))
852                         netdev_warn(netdev,
853                                     "%s: Transmit ring full, stopping SQ%d\n",
854                                     netdev->name, qid);
855
856                 return NETDEV_TX_BUSY;
857         }
858
859         return NETDEV_TX_OK;
860 }
861
862 int nicvf_stop(struct net_device *netdev)
863 {
864         int irq, qidx;
865         struct nicvf *nic = netdev_priv(netdev);
866         struct queue_set *qs = nic->qs;
867         struct nicvf_cq_poll *cq_poll = NULL;
868         union nic_mbx mbx = {};
869
870         mbx.msg.msg = NIC_MBOX_MSG_SHUTDOWN;
871         nicvf_send_msg_to_pf(nic, &mbx);
872
873         netif_carrier_off(netdev);
874
875         /* Disable RBDR & QS error interrupts */
876         for (qidx = 0; qidx < qs->rbdr_cnt; qidx++) {
877                 nicvf_disable_intr(nic, NICVF_INTR_RBDR, qidx);
878                 nicvf_clear_intr(nic, NICVF_INTR_RBDR, qidx);
879         }
880         nicvf_disable_intr(nic, NICVF_INTR_QS_ERR, 0);
881         nicvf_clear_intr(nic, NICVF_INTR_QS_ERR, 0);
882
883         /* Wait for pending IRQ handlers to finish */
884         for (irq = 0; irq < nic->num_vec; irq++)
885                 synchronize_irq(nic->msix_entries[irq].vector);
886
887         tasklet_kill(&nic->rbdr_task);
888         tasklet_kill(&nic->qs_err_task);
889         if (nic->rb_work_scheduled)
890                 cancel_delayed_work_sync(&nic->rbdr_work);
891
892         for (qidx = 0; qidx < nic->qs->cq_cnt; qidx++) {
893                 cq_poll = nic->napi[qidx];
894                 if (!cq_poll)
895                         continue;
896                 nic->napi[qidx] = NULL;
897                 napi_synchronize(&cq_poll->napi);
898                 /* CQ intr is enabled while napi_complete,
899                  * so disable it now
900                  */
901                 nicvf_disable_intr(nic, NICVF_INTR_CQ, qidx);
902                 nicvf_clear_intr(nic, NICVF_INTR_CQ, qidx);
903                 napi_disable(&cq_poll->napi);
904                 netif_napi_del(&cq_poll->napi);
905                 kfree(cq_poll);
906         }
907
908         netif_tx_disable(netdev);
909
910         /* Free resources */
911         nicvf_config_data_transfer(nic, false);
912
913         /* Disable HW Qset */
914         nicvf_qset_config(nic, false);
915
916         /* disable mailbox interrupt */
917         nicvf_disable_intr(nic, NICVF_INTR_MBOX, 0);
918
919         nicvf_unregister_interrupts(nic);
920
921         return 0;
922 }
923
924 int nicvf_open(struct net_device *netdev)
925 {
926         int err, qidx;
927         struct nicvf *nic = netdev_priv(netdev);
928         struct queue_set *qs = nic->qs;
929         struct nicvf_cq_poll *cq_poll = NULL;
930
931         nic->mtu = netdev->mtu;
932
933         netif_carrier_off(netdev);
934
935         err = nicvf_register_misc_interrupt(nic);
936         if (err)
937                 return err;
938
939         /* Register NAPI handler for processing CQEs */
940         for (qidx = 0; qidx < qs->cq_cnt; qidx++) {
941                 cq_poll = kzalloc(sizeof(*cq_poll), GFP_KERNEL);
942                 if (!cq_poll) {
943                         err = -ENOMEM;
944                         goto napi_del;
945                 }
946                 cq_poll->cq_idx = qidx;
947                 netif_napi_add(netdev, &cq_poll->napi, nicvf_poll,
948                                NAPI_POLL_WEIGHT);
949                 napi_enable(&cq_poll->napi);
950                 nic->napi[qidx] = cq_poll;
951         }
952
953         /* Check if we got MAC address from PF or else generate a radom MAC */
954         if (is_zero_ether_addr(netdev->dev_addr)) {
955                 eth_hw_addr_random(netdev);
956                 nicvf_hw_set_mac_addr(nic, netdev);
957         }
958
959         if (nic->set_mac_pending) {
960                 nic->set_mac_pending = false;
961                 nicvf_hw_set_mac_addr(nic, netdev);
962         }
963
964         /* Init tasklet for handling Qset err interrupt */
965         tasklet_init(&nic->qs_err_task, nicvf_handle_qs_err,
966                      (unsigned long)nic);
967
968         /* Init RBDR tasklet which will refill RBDR */
969         tasklet_init(&nic->rbdr_task, nicvf_rbdr_task,
970                      (unsigned long)nic);
971         INIT_DELAYED_WORK(&nic->rbdr_work, nicvf_rbdr_work);
972
973         /* Configure CPI alorithm */
974         nic->cpi_alg = cpi_alg;
975         nicvf_config_cpi(nic);
976
977         /* Configure receive side scaling */
978         nicvf_rss_init(nic);
979
980         err = nicvf_register_interrupts(nic);
981         if (err)
982                 goto cleanup;
983
984         /* Initialize the queues */
985         err = nicvf_init_resources(nic);
986         if (err)
987                 goto cleanup;
988
989         /* Make sure queue initialization is written */
990         wmb();
991
992         nicvf_reg_write(nic, NIC_VF_INT, -1);
993         /* Enable Qset err interrupt */
994         nicvf_enable_intr(nic, NICVF_INTR_QS_ERR, 0);
995
996         /* Enable completion queue interrupt */
997         for (qidx = 0; qidx < qs->cq_cnt; qidx++)
998                 nicvf_enable_intr(nic, NICVF_INTR_CQ, qidx);
999
1000         /* Enable RBDR threshold interrupt */
1001         for (qidx = 0; qidx < qs->rbdr_cnt; qidx++)
1002                 nicvf_enable_intr(nic, NICVF_INTR_RBDR, qidx);
1003
1004         nic->drv_stats.txq_stop = 0;
1005         nic->drv_stats.txq_wake = 0;
1006
1007         netif_carrier_on(netdev);
1008         netif_tx_start_all_queues(netdev);
1009
1010         return 0;
1011 cleanup:
1012         nicvf_disable_intr(nic, NICVF_INTR_MBOX, 0);
1013         nicvf_unregister_interrupts(nic);
1014 napi_del:
1015         for (qidx = 0; qidx < qs->cq_cnt; qidx++) {
1016                 cq_poll = nic->napi[qidx];
1017                 if (!cq_poll)
1018                         continue;
1019                 napi_disable(&cq_poll->napi);
1020                 netif_napi_del(&cq_poll->napi);
1021                 kfree(cq_poll);
1022                 nic->napi[qidx] = NULL;
1023         }
1024         return err;
1025 }
1026
1027 static int nicvf_update_hw_max_frs(struct nicvf *nic, int mtu)
1028 {
1029         union nic_mbx mbx = {};
1030
1031         mbx.frs.msg = NIC_MBOX_MSG_SET_MAX_FRS;
1032         mbx.frs.max_frs = mtu;
1033         mbx.frs.vf_id = nic->vf_id;
1034
1035         return nicvf_send_msg_to_pf(nic, &mbx);
1036 }
1037
1038 static int nicvf_change_mtu(struct net_device *netdev, int new_mtu)
1039 {
1040         struct nicvf *nic = netdev_priv(netdev);
1041
1042         if (new_mtu > NIC_HW_MAX_FRS)
1043                 return -EINVAL;
1044
1045         if (new_mtu < NIC_HW_MIN_FRS)
1046                 return -EINVAL;
1047
1048         if (nicvf_update_hw_max_frs(nic, new_mtu))
1049                 return -EINVAL;
1050         netdev->mtu = new_mtu;
1051         nic->mtu = new_mtu;
1052
1053         return 0;
1054 }
1055
1056 static int nicvf_set_mac_address(struct net_device *netdev, void *p)
1057 {
1058         struct sockaddr *addr = p;
1059         struct nicvf *nic = netdev_priv(netdev);
1060
1061         if (!is_valid_ether_addr(addr->sa_data))
1062                 return -EADDRNOTAVAIL;
1063
1064         memcpy(netdev->dev_addr, addr->sa_data, netdev->addr_len);
1065
1066         if (nic->msix_enabled) {
1067                 if (nicvf_hw_set_mac_addr(nic, netdev))
1068                         return -EBUSY;
1069         } else {
1070                 nic->set_mac_pending = true;
1071         }
1072
1073         return 0;
1074 }
1075
1076 void nicvf_update_lmac_stats(struct nicvf *nic)
1077 {
1078         int stat = 0;
1079         union nic_mbx mbx = {};
1080         int timeout;
1081
1082         if (!netif_running(nic->netdev))
1083                 return;
1084
1085         mbx.bgx_stats.msg = NIC_MBOX_MSG_BGX_STATS;
1086         mbx.bgx_stats.vf_id = nic->vf_id;
1087         /* Rx stats */
1088         mbx.bgx_stats.rx = 1;
1089         while (stat < BGX_RX_STATS_COUNT) {
1090                 nic->bgx_stats_acked = 0;
1091                 mbx.bgx_stats.idx = stat;
1092                 nicvf_send_msg_to_pf(nic, &mbx);
1093                 timeout = 0;
1094                 while ((!nic->bgx_stats_acked) && (timeout < 10)) {
1095                         msleep(2);
1096                         timeout++;
1097                 }
1098                 stat++;
1099         }
1100
1101         stat = 0;
1102
1103         /* Tx stats */
1104         mbx.bgx_stats.rx = 0;
1105         while (stat < BGX_TX_STATS_COUNT) {
1106                 nic->bgx_stats_acked = 0;
1107                 mbx.bgx_stats.idx = stat;
1108                 nicvf_send_msg_to_pf(nic, &mbx);
1109                 timeout = 0;
1110                 while ((!nic->bgx_stats_acked) && (timeout < 10)) {
1111                         msleep(2);
1112                         timeout++;
1113                 }
1114                 stat++;
1115         }
1116 }
1117
1118 void nicvf_update_stats(struct nicvf *nic)
1119 {
1120         int qidx;
1121         struct nicvf_hw_stats *stats = &nic->stats;
1122         struct nicvf_drv_stats *drv_stats = &nic->drv_stats;
1123         struct queue_set *qs = nic->qs;
1124
1125 #define GET_RX_STATS(reg) \
1126         nicvf_reg_read(nic, NIC_VNIC_RX_STAT_0_13 | (reg << 3))
1127 #define GET_TX_STATS(reg) \
1128         nicvf_reg_read(nic, NIC_VNIC_TX_STAT_0_4 | (reg << 3))
1129
1130         stats->rx_bytes_ok = GET_RX_STATS(RX_OCTS);
1131         stats->rx_ucast_frames_ok = GET_RX_STATS(RX_UCAST);
1132         stats->rx_bcast_frames_ok = GET_RX_STATS(RX_BCAST);
1133         stats->rx_mcast_frames_ok = GET_RX_STATS(RX_MCAST);
1134         stats->rx_fcs_errors = GET_RX_STATS(RX_FCS);
1135         stats->rx_l2_errors = GET_RX_STATS(RX_L2ERR);
1136         stats->rx_drop_red = GET_RX_STATS(RX_RED);
1137         stats->rx_drop_overrun = GET_RX_STATS(RX_ORUN);
1138         stats->rx_drop_bcast = GET_RX_STATS(RX_DRP_BCAST);
1139         stats->rx_drop_mcast = GET_RX_STATS(RX_DRP_MCAST);
1140         stats->rx_drop_l3_bcast = GET_RX_STATS(RX_DRP_L3BCAST);
1141         stats->rx_drop_l3_mcast = GET_RX_STATS(RX_DRP_L3MCAST);
1142
1143         stats->tx_bytes_ok = GET_TX_STATS(TX_OCTS);
1144         stats->tx_ucast_frames_ok = GET_TX_STATS(TX_UCAST);
1145         stats->tx_bcast_frames_ok = GET_TX_STATS(TX_BCAST);
1146         stats->tx_mcast_frames_ok = GET_TX_STATS(TX_MCAST);
1147         stats->tx_drops = GET_TX_STATS(TX_DROP);
1148
1149         drv_stats->rx_frames_ok = stats->rx_ucast_frames_ok +
1150                                   stats->rx_bcast_frames_ok +
1151                                   stats->rx_mcast_frames_ok;
1152         drv_stats->tx_frames_ok = stats->tx_ucast_frames_ok +
1153                                   stats->tx_bcast_frames_ok +
1154                                   stats->tx_mcast_frames_ok;
1155         drv_stats->rx_drops = stats->rx_drop_red +
1156                               stats->rx_drop_overrun;
1157         drv_stats->tx_drops = stats->tx_drops;
1158
1159         /* Update RQ and SQ stats */
1160         for (qidx = 0; qidx < qs->rq_cnt; qidx++)
1161                 nicvf_update_rq_stats(nic, qidx);
1162         for (qidx = 0; qidx < qs->sq_cnt; qidx++)
1163                 nicvf_update_sq_stats(nic, qidx);
1164 }
1165
1166 static struct rtnl_link_stats64 *nicvf_get_stats64(struct net_device *netdev,
1167                                             struct rtnl_link_stats64 *stats)
1168 {
1169         struct nicvf *nic = netdev_priv(netdev);
1170         struct nicvf_hw_stats *hw_stats = &nic->stats;
1171         struct nicvf_drv_stats *drv_stats = &nic->drv_stats;
1172
1173         nicvf_update_stats(nic);
1174
1175         stats->rx_bytes = hw_stats->rx_bytes_ok;
1176         stats->rx_packets = drv_stats->rx_frames_ok;
1177         stats->rx_dropped = drv_stats->rx_drops;
1178
1179         stats->tx_bytes = hw_stats->tx_bytes_ok;
1180         stats->tx_packets = drv_stats->tx_frames_ok;
1181         stats->tx_dropped = drv_stats->tx_drops;
1182
1183         return stats;
1184 }
1185
1186 static void nicvf_tx_timeout(struct net_device *dev)
1187 {
1188         struct nicvf *nic = netdev_priv(dev);
1189
1190         if (netif_msg_tx_err(nic))
1191                 netdev_warn(dev, "%s: Transmit timed out, resetting\n",
1192                             dev->name);
1193
1194         schedule_work(&nic->reset_task);
1195 }
1196
1197 static void nicvf_reset_task(struct work_struct *work)
1198 {
1199         struct nicvf *nic;
1200
1201         nic = container_of(work, struct nicvf, reset_task);
1202
1203         if (!netif_running(nic->netdev))
1204                 return;
1205
1206         nicvf_stop(nic->netdev);
1207         nicvf_open(nic->netdev);
1208         nic->netdev->trans_start = jiffies;
1209 }
1210
1211 static const struct net_device_ops nicvf_netdev_ops = {
1212         .ndo_open               = nicvf_open,
1213         .ndo_stop               = nicvf_stop,
1214         .ndo_start_xmit         = nicvf_xmit,
1215         .ndo_change_mtu         = nicvf_change_mtu,
1216         .ndo_set_mac_address    = nicvf_set_mac_address,
1217         .ndo_get_stats64        = nicvf_get_stats64,
1218         .ndo_tx_timeout         = nicvf_tx_timeout,
1219 };
1220
1221 static int nicvf_probe(struct pci_dev *pdev, const struct pci_device_id *ent)
1222 {
1223         struct device *dev = &pdev->dev;
1224         struct net_device *netdev;
1225         struct nicvf *nic;
1226         struct queue_set *qs;
1227         int    err;
1228
1229         err = pci_enable_device(pdev);
1230         if (err) {
1231                 dev_err(dev, "Failed to enable PCI device\n");
1232                 return err;
1233         }
1234
1235         err = pci_request_regions(pdev, DRV_NAME);
1236         if (err) {
1237                 dev_err(dev, "PCI request regions failed 0x%x\n", err);
1238                 goto err_disable_device;
1239         }
1240
1241         err = pci_set_dma_mask(pdev, DMA_BIT_MASK(48));
1242         if (err) {
1243                 dev_err(dev, "Unable to get usable DMA configuration\n");
1244                 goto err_release_regions;
1245         }
1246
1247         err = pci_set_consistent_dma_mask(pdev, DMA_BIT_MASK(48));
1248         if (err) {
1249                 dev_err(dev, "unable to get 48-bit DMA for consistent allocations\n");
1250                 goto err_release_regions;
1251         }
1252
1253         netdev = alloc_etherdev_mqs(sizeof(struct nicvf),
1254                                     MAX_RCV_QUEUES_PER_QS,
1255                                     MAX_SND_QUEUES_PER_QS);
1256         if (!netdev) {
1257                 err = -ENOMEM;
1258                 goto err_release_regions;
1259         }
1260
1261         pci_set_drvdata(pdev, netdev);
1262
1263         SET_NETDEV_DEV(netdev, &pdev->dev);
1264
1265         nic = netdev_priv(netdev);
1266         nic->netdev = netdev;
1267         nic->pdev = pdev;
1268
1269         /* MAP VF's configuration registers */
1270         nic->reg_base = pcim_iomap(pdev, PCI_CFG_REG_BAR_NUM, 0);
1271         if (!nic->reg_base) {
1272                 dev_err(dev, "Cannot map config register space, aborting\n");
1273                 err = -ENOMEM;
1274                 goto err_free_netdev;
1275         }
1276
1277         err = nicvf_set_qset_resources(nic);
1278         if (err)
1279                 goto err_free_netdev;
1280
1281         qs = nic->qs;
1282
1283         err = nicvf_set_real_num_queues(netdev, qs->sq_cnt, qs->rq_cnt);
1284         if (err)
1285                 goto err_free_netdev;
1286
1287         /* Check if PF is alive and get MAC address for this VF */
1288         err = nicvf_register_misc_interrupt(nic);
1289         if (err)
1290                 goto err_free_netdev;
1291
1292         netdev->features |= (NETIF_F_RXCSUM | NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_SG |
1293                              NETIF_F_TSO | NETIF_F_GRO);
1294         netdev->hw_features = netdev->features;
1295
1296         netdev->netdev_ops = &nicvf_netdev_ops;
1297         netdev->watchdog_timeo = NICVF_TX_TIMEOUT;
1298
1299         INIT_WORK(&nic->reset_task, nicvf_reset_task);
1300
1301         err = register_netdev(netdev);
1302         if (err) {
1303                 dev_err(dev, "Failed to register netdevice\n");
1304                 goto err_unregister_interrupts;
1305         }
1306
1307         nic->msg_enable = debug;
1308
1309         nicvf_set_ethtool_ops(netdev);
1310
1311         return 0;
1312
1313 err_unregister_interrupts:
1314         nicvf_unregister_interrupts(nic);
1315 err_free_netdev:
1316         pci_set_drvdata(pdev, NULL);
1317         free_netdev(netdev);
1318 err_release_regions:
1319         pci_release_regions(pdev);
1320 err_disable_device:
1321         pci_disable_device(pdev);
1322         return err;
1323 }
1324
1325 static void nicvf_remove(struct pci_dev *pdev)
1326 {
1327         struct net_device *netdev = pci_get_drvdata(pdev);
1328         struct nicvf *nic = netdev_priv(netdev);
1329
1330         unregister_netdev(netdev);
1331         nicvf_unregister_interrupts(nic);
1332         pci_set_drvdata(pdev, NULL);
1333         free_netdev(netdev);
1334         pci_release_regions(pdev);
1335         pci_disable_device(pdev);
1336 }
1337
1338 static void nicvf_shutdown(struct pci_dev *pdev)
1339 {
1340         nicvf_remove(pdev);
1341 }
1342
1343 static struct pci_driver nicvf_driver = {
1344         .name = DRV_NAME,
1345         .id_table = nicvf_id_table,
1346         .probe = nicvf_probe,
1347         .remove = nicvf_remove,
1348         .shutdown = nicvf_shutdown,
1349 };
1350
1351 static int __init nicvf_init_module(void)
1352 {
1353         pr_info("%s, ver %s\n", DRV_NAME, DRV_VERSION);
1354
1355         return pci_register_driver(&nicvf_driver);
1356 }
1357
1358 static void __exit nicvf_cleanup_module(void)
1359 {
1360         pci_unregister_driver(&nicvf_driver);
1361 }
1362
1363 module_init(nicvf_init_module);
1364 module_exit(nicvf_cleanup_module);