Merge tag 'upstream-4.7-rc1' of git://git.infradead.org/linux-ubifs
[cascardo/linux.git] / drivers / net / ethernet / intel / fm10k / fm10k_netdev.c
1 /* Intel(R) Ethernet Switch Host Interface Driver
2  * Copyright(c) 2013 - 2016 Intel Corporation.
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
5  * under the terms and conditions of the GNU General Public License,
6  * version 2, as published by the Free Software Foundation.
7  *
8  * This program is distributed in the hope it will be useful, but WITHOUT
9  * ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
10  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for
11  * more details.
12  *
13  * The full GNU General Public License is included in this distribution in
14  * the file called "COPYING".
15  *
16  * Contact Information:
17  * e1000-devel Mailing List <e1000-devel@lists.sourceforge.net>
18  * Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497
19  */
20
21 #include "fm10k.h"
22 #include <linux/vmalloc.h>
23 #ifdef CONFIG_FM10K_VXLAN
24 #include <net/vxlan.h>
25 #endif /* CONFIG_FM10K_VXLAN */
26
27 /**
28  * fm10k_setup_tx_resources - allocate Tx resources (Descriptors)
29  * @tx_ring:    tx descriptor ring (for a specific queue) to setup
30  *
31  * Return 0 on success, negative on failure
32  **/
33 int fm10k_setup_tx_resources(struct fm10k_ring *tx_ring)
34 {
35         struct device *dev = tx_ring->dev;
36         int size;
37
38         size = sizeof(struct fm10k_tx_buffer) * tx_ring->count;
39
40         tx_ring->tx_buffer = vzalloc(size);
41         if (!tx_ring->tx_buffer)
42                 goto err;
43
44         u64_stats_init(&tx_ring->syncp);
45
46         /* round up to nearest 4K */
47         tx_ring->size = tx_ring->count * sizeof(struct fm10k_tx_desc);
48         tx_ring->size = ALIGN(tx_ring->size, 4096);
49
50         tx_ring->desc = dma_alloc_coherent(dev, tx_ring->size,
51                                            &tx_ring->dma, GFP_KERNEL);
52         if (!tx_ring->desc)
53                 goto err;
54
55         return 0;
56
57 err:
58         vfree(tx_ring->tx_buffer);
59         tx_ring->tx_buffer = NULL;
60         return -ENOMEM;
61 }
62
63 /**
64  * fm10k_setup_all_tx_resources - allocate all queues Tx resources
65  * @interface: board private structure
66  *
67  * If this function returns with an error, then it's possible one or
68  * more of the rings is populated (while the rest are not).  It is the
69  * callers duty to clean those orphaned rings.
70  *
71  * Return 0 on success, negative on failure
72  **/
73 static int fm10k_setup_all_tx_resources(struct fm10k_intfc *interface)
74 {
75         int i, err = 0;
76
77         for (i = 0; i < interface->num_tx_queues; i++) {
78                 err = fm10k_setup_tx_resources(interface->tx_ring[i]);
79                 if (!err)
80                         continue;
81
82                 netif_err(interface, probe, interface->netdev,
83                           "Allocation for Tx Queue %u failed\n", i);
84                 goto err_setup_tx;
85         }
86
87         return 0;
88 err_setup_tx:
89         /* rewind the index freeing the rings as we go */
90         while (i--)
91                 fm10k_free_tx_resources(interface->tx_ring[i]);
92         return err;
93 }
94
95 /**
96  * fm10k_setup_rx_resources - allocate Rx resources (Descriptors)
97  * @rx_ring:    rx descriptor ring (for a specific queue) to setup
98  *
99  * Returns 0 on success, negative on failure
100  **/
101 int fm10k_setup_rx_resources(struct fm10k_ring *rx_ring)
102 {
103         struct device *dev = rx_ring->dev;
104         int size;
105
106         size = sizeof(struct fm10k_rx_buffer) * rx_ring->count;
107
108         rx_ring->rx_buffer = vzalloc(size);
109         if (!rx_ring->rx_buffer)
110                 goto err;
111
112         u64_stats_init(&rx_ring->syncp);
113
114         /* Round up to nearest 4K */
115         rx_ring->size = rx_ring->count * sizeof(union fm10k_rx_desc);
116         rx_ring->size = ALIGN(rx_ring->size, 4096);
117
118         rx_ring->desc = dma_alloc_coherent(dev, rx_ring->size,
119                                            &rx_ring->dma, GFP_KERNEL);
120         if (!rx_ring->desc)
121                 goto err;
122
123         return 0;
124 err:
125         vfree(rx_ring->rx_buffer);
126         rx_ring->rx_buffer = NULL;
127         return -ENOMEM;
128 }
129
130 /**
131  * fm10k_setup_all_rx_resources - allocate all queues Rx resources
132  * @interface: board private structure
133  *
134  * If this function returns with an error, then it's possible one or
135  * more of the rings is populated (while the rest are not).  It is the
136  * callers duty to clean those orphaned rings.
137  *
138  * Return 0 on success, negative on failure
139  **/
140 static int fm10k_setup_all_rx_resources(struct fm10k_intfc *interface)
141 {
142         int i, err = 0;
143
144         for (i = 0; i < interface->num_rx_queues; i++) {
145                 err = fm10k_setup_rx_resources(interface->rx_ring[i]);
146                 if (!err)
147                         continue;
148
149                 netif_err(interface, probe, interface->netdev,
150                           "Allocation for Rx Queue %u failed\n", i);
151                 goto err_setup_rx;
152         }
153
154         return 0;
155 err_setup_rx:
156         /* rewind the index freeing the rings as we go */
157         while (i--)
158                 fm10k_free_rx_resources(interface->rx_ring[i]);
159         return err;
160 }
161
162 void fm10k_unmap_and_free_tx_resource(struct fm10k_ring *ring,
163                                       struct fm10k_tx_buffer *tx_buffer)
164 {
165         if (tx_buffer->skb) {
166                 dev_kfree_skb_any(tx_buffer->skb);
167                 if (dma_unmap_len(tx_buffer, len))
168                         dma_unmap_single(ring->dev,
169                                          dma_unmap_addr(tx_buffer, dma),
170                                          dma_unmap_len(tx_buffer, len),
171                                          DMA_TO_DEVICE);
172         } else if (dma_unmap_len(tx_buffer, len)) {
173                 dma_unmap_page(ring->dev,
174                                dma_unmap_addr(tx_buffer, dma),
175                                dma_unmap_len(tx_buffer, len),
176                                DMA_TO_DEVICE);
177         }
178         tx_buffer->next_to_watch = NULL;
179         tx_buffer->skb = NULL;
180         dma_unmap_len_set(tx_buffer, len, 0);
181         /* tx_buffer must be completely set up in the transmit path */
182 }
183
184 /**
185  * fm10k_clean_tx_ring - Free Tx Buffers
186  * @tx_ring: ring to be cleaned
187  **/
188 static void fm10k_clean_tx_ring(struct fm10k_ring *tx_ring)
189 {
190         struct fm10k_tx_buffer *tx_buffer;
191         unsigned long size;
192         u16 i;
193
194         /* ring already cleared, nothing to do */
195         if (!tx_ring->tx_buffer)
196                 return;
197
198         /* Free all the Tx ring sk_buffs */
199         for (i = 0; i < tx_ring->count; i++) {
200                 tx_buffer = &tx_ring->tx_buffer[i];
201                 fm10k_unmap_and_free_tx_resource(tx_ring, tx_buffer);
202         }
203
204         /* reset BQL values */
205         netdev_tx_reset_queue(txring_txq(tx_ring));
206
207         size = sizeof(struct fm10k_tx_buffer) * tx_ring->count;
208         memset(tx_ring->tx_buffer, 0, size);
209
210         /* Zero out the descriptor ring */
211         memset(tx_ring->desc, 0, tx_ring->size);
212 }
213
214 /**
215  * fm10k_free_tx_resources - Free Tx Resources per Queue
216  * @tx_ring: Tx descriptor ring for a specific queue
217  *
218  * Free all transmit software resources
219  **/
220 void fm10k_free_tx_resources(struct fm10k_ring *tx_ring)
221 {
222         fm10k_clean_tx_ring(tx_ring);
223
224         vfree(tx_ring->tx_buffer);
225         tx_ring->tx_buffer = NULL;
226
227         /* if not set, then don't free */
228         if (!tx_ring->desc)
229                 return;
230
231         dma_free_coherent(tx_ring->dev, tx_ring->size,
232                           tx_ring->desc, tx_ring->dma);
233         tx_ring->desc = NULL;
234 }
235
236 /**
237  * fm10k_clean_all_tx_rings - Free Tx Buffers for all queues
238  * @interface: board private structure
239  **/
240 void fm10k_clean_all_tx_rings(struct fm10k_intfc *interface)
241 {
242         int i;
243
244         for (i = 0; i < interface->num_tx_queues; i++)
245                 fm10k_clean_tx_ring(interface->tx_ring[i]);
246 }
247
248 /**
249  * fm10k_free_all_tx_resources - Free Tx Resources for All Queues
250  * @interface: board private structure
251  *
252  * Free all transmit software resources
253  **/
254 static void fm10k_free_all_tx_resources(struct fm10k_intfc *interface)
255 {
256         int i = interface->num_tx_queues;
257
258         while (i--)
259                 fm10k_free_tx_resources(interface->tx_ring[i]);
260 }
261
262 /**
263  * fm10k_clean_rx_ring - Free Rx Buffers per Queue
264  * @rx_ring: ring to free buffers from
265  **/
266 static void fm10k_clean_rx_ring(struct fm10k_ring *rx_ring)
267 {
268         unsigned long size;
269         u16 i;
270
271         if (!rx_ring->rx_buffer)
272                 return;
273
274         if (rx_ring->skb)
275                 dev_kfree_skb(rx_ring->skb);
276         rx_ring->skb = NULL;
277
278         /* Free all the Rx ring sk_buffs */
279         for (i = 0; i < rx_ring->count; i++) {
280                 struct fm10k_rx_buffer *buffer = &rx_ring->rx_buffer[i];
281                 /* clean-up will only set page pointer to NULL */
282                 if (!buffer->page)
283                         continue;
284
285                 dma_unmap_page(rx_ring->dev, buffer->dma,
286                                PAGE_SIZE, DMA_FROM_DEVICE);
287                 __free_page(buffer->page);
288
289                 buffer->page = NULL;
290         }
291
292         size = sizeof(struct fm10k_rx_buffer) * rx_ring->count;
293         memset(rx_ring->rx_buffer, 0, size);
294
295         /* Zero out the descriptor ring */
296         memset(rx_ring->desc, 0, rx_ring->size);
297
298         rx_ring->next_to_alloc = 0;
299         rx_ring->next_to_clean = 0;
300         rx_ring->next_to_use = 0;
301 }
302
303 /**
304  * fm10k_free_rx_resources - Free Rx Resources
305  * @rx_ring: ring to clean the resources from
306  *
307  * Free all receive software resources
308  **/
309 void fm10k_free_rx_resources(struct fm10k_ring *rx_ring)
310 {
311         fm10k_clean_rx_ring(rx_ring);
312
313         vfree(rx_ring->rx_buffer);
314         rx_ring->rx_buffer = NULL;
315
316         /* if not set, then don't free */
317         if (!rx_ring->desc)
318                 return;
319
320         dma_free_coherent(rx_ring->dev, rx_ring->size,
321                           rx_ring->desc, rx_ring->dma);
322
323         rx_ring->desc = NULL;
324 }
325
326 /**
327  * fm10k_clean_all_rx_rings - Free Rx Buffers for all queues
328  * @interface: board private structure
329  **/
330 void fm10k_clean_all_rx_rings(struct fm10k_intfc *interface)
331 {
332         int i;
333
334         for (i = 0; i < interface->num_rx_queues; i++)
335                 fm10k_clean_rx_ring(interface->rx_ring[i]);
336 }
337
338 /**
339  * fm10k_free_all_rx_resources - Free Rx Resources for All Queues
340  * @interface: board private structure
341  *
342  * Free all receive software resources
343  **/
344 static void fm10k_free_all_rx_resources(struct fm10k_intfc *interface)
345 {
346         int i = interface->num_rx_queues;
347
348         while (i--)
349                 fm10k_free_rx_resources(interface->rx_ring[i]);
350 }
351
352 /**
353  * fm10k_request_glort_range - Request GLORTs for use in configuring rules
354  * @interface: board private structure
355  *
356  * This function allocates a range of glorts for this interface to use.
357  **/
358 static void fm10k_request_glort_range(struct fm10k_intfc *interface)
359 {
360         struct fm10k_hw *hw = &interface->hw;
361         u16 mask = (~hw->mac.dglort_map) >> FM10K_DGLORTMAP_MASK_SHIFT;
362
363         /* establish GLORT base */
364         interface->glort = hw->mac.dglort_map & FM10K_DGLORTMAP_NONE;
365         interface->glort_count = 0;
366
367         /* nothing we can do until mask is allocated */
368         if (hw->mac.dglort_map == FM10K_DGLORTMAP_NONE)
369                 return;
370
371         /* we support 3 possible GLORT configurations.
372          * 1: VFs consume all but the last 1
373          * 2: VFs and PF split glorts with possible gap between
374          * 3: VFs allocated first 64, all others belong to PF
375          */
376         if (mask <= hw->iov.total_vfs) {
377                 interface->glort_count = 1;
378                 interface->glort += mask;
379         } else if (mask < 64) {
380                 interface->glort_count = (mask + 1) / 2;
381                 interface->glort += interface->glort_count;
382         } else {
383                 interface->glort_count = mask - 63;
384                 interface->glort += 64;
385         }
386 }
387
388 /**
389  * fm10k_del_vxlan_port_all
390  * @interface: board private structure
391  *
392  * This function frees the entire vxlan_port list
393  **/
394 static void fm10k_del_vxlan_port_all(struct fm10k_intfc *interface)
395 {
396         struct fm10k_vxlan_port *vxlan_port;
397
398         /* flush all entries from list */
399         vxlan_port = list_first_entry_or_null(&interface->vxlan_port,
400                                               struct fm10k_vxlan_port, list);
401         while (vxlan_port) {
402                 list_del(&vxlan_port->list);
403                 kfree(vxlan_port);
404                 vxlan_port = list_first_entry_or_null(&interface->vxlan_port,
405                                                       struct fm10k_vxlan_port,
406                                                       list);
407         }
408 }
409
410 /**
411  * fm10k_restore_vxlan_port
412  * @interface: board private structure
413  *
414  * This function restores the value in the tunnel_cfg register after reset
415  **/
416 static void fm10k_restore_vxlan_port(struct fm10k_intfc *interface)
417 {
418         struct fm10k_hw *hw = &interface->hw;
419         struct fm10k_vxlan_port *vxlan_port;
420
421         /* only the PF supports configuring tunnels */
422         if (hw->mac.type != fm10k_mac_pf)
423                 return;
424
425         vxlan_port = list_first_entry_or_null(&interface->vxlan_port,
426                                               struct fm10k_vxlan_port, list);
427
428         /* restore tunnel configuration register */
429         fm10k_write_reg(hw, FM10K_TUNNEL_CFG,
430                         (vxlan_port ? ntohs(vxlan_port->port) : 0) |
431                         (ETH_P_TEB << FM10K_TUNNEL_CFG_NVGRE_SHIFT));
432 }
433
434 /**
435  * fm10k_add_vxlan_port
436  * @netdev: network interface device structure
437  * @sa_family: Address family of new port
438  * @port: port number used for VXLAN
439  *
440  * This function is called when a new VXLAN interface has added a new port
441  * number to the range that is currently in use for VXLAN.  The new port
442  * number is always added to the tail so that the port number list should
443  * match the order in which the ports were allocated.  The head of the list
444  * is always used as the VXLAN port number for offloads.
445  **/
446 static void fm10k_add_vxlan_port(struct net_device *dev,
447                                  sa_family_t sa_family, __be16 port) {
448         struct fm10k_intfc *interface = netdev_priv(dev);
449         struct fm10k_vxlan_port *vxlan_port;
450
451         /* only the PF supports configuring tunnels */
452         if (interface->hw.mac.type != fm10k_mac_pf)
453                 return;
454
455         /* existing ports are pulled out so our new entry is always last */
456         fm10k_vxlan_port_for_each(vxlan_port, interface) {
457                 if ((vxlan_port->port == port) &&
458                     (vxlan_port->sa_family == sa_family)) {
459                         list_del(&vxlan_port->list);
460                         goto insert_tail;
461                 }
462         }
463
464         /* allocate memory to track ports */
465         vxlan_port = kmalloc(sizeof(*vxlan_port), GFP_ATOMIC);
466         if (!vxlan_port)
467                 return;
468         vxlan_port->port = port;
469         vxlan_port->sa_family = sa_family;
470
471 insert_tail:
472         /* add new port value to list */
473         list_add_tail(&vxlan_port->list, &interface->vxlan_port);
474
475         fm10k_restore_vxlan_port(interface);
476 }
477
478 /**
479  * fm10k_del_vxlan_port
480  * @netdev: network interface device structure
481  * @sa_family: Address family of freed port
482  * @port: port number used for VXLAN
483  *
484  * This function is called when a new VXLAN interface has freed a port
485  * number from the range that is currently in use for VXLAN.  The freed
486  * port is removed from the list and the new head is used to determine
487  * the port number for offloads.
488  **/
489 static void fm10k_del_vxlan_port(struct net_device *dev,
490                                  sa_family_t sa_family, __be16 port) {
491         struct fm10k_intfc *interface = netdev_priv(dev);
492         struct fm10k_vxlan_port *vxlan_port;
493
494         if (interface->hw.mac.type != fm10k_mac_pf)
495                 return;
496
497         /* find the port in the list and free it */
498         fm10k_vxlan_port_for_each(vxlan_port, interface) {
499                 if ((vxlan_port->port == port) &&
500                     (vxlan_port->sa_family == sa_family)) {
501                         list_del(&vxlan_port->list);
502                         kfree(vxlan_port);
503                         break;
504                 }
505         }
506
507         fm10k_restore_vxlan_port(interface);
508 }
509
510 /**
511  * fm10k_open - Called when a network interface is made active
512  * @netdev: network interface device structure
513  *
514  * Returns 0 on success, negative value on failure
515  *
516  * The open entry point is called when a network interface is made
517  * active by the system (IFF_UP).  At this point all resources needed
518  * for transmit and receive operations are allocated, the interrupt
519  * handler is registered with the OS, the watchdog timer is started,
520  * and the stack is notified that the interface is ready.
521  **/
522 int fm10k_open(struct net_device *netdev)
523 {
524         struct fm10k_intfc *interface = netdev_priv(netdev);
525         int err;
526
527         /* allocate transmit descriptors */
528         err = fm10k_setup_all_tx_resources(interface);
529         if (err)
530                 goto err_setup_tx;
531
532         /* allocate receive descriptors */
533         err = fm10k_setup_all_rx_resources(interface);
534         if (err)
535                 goto err_setup_rx;
536
537         /* allocate interrupt resources */
538         err = fm10k_qv_request_irq(interface);
539         if (err)
540                 goto err_req_irq;
541
542         /* setup GLORT assignment for this port */
543         fm10k_request_glort_range(interface);
544
545         /* Notify the stack of the actual queue counts */
546         err = netif_set_real_num_tx_queues(netdev,
547                                            interface->num_tx_queues);
548         if (err)
549                 goto err_set_queues;
550
551         err = netif_set_real_num_rx_queues(netdev,
552                                            interface->num_rx_queues);
553         if (err)
554                 goto err_set_queues;
555
556 #ifdef CONFIG_FM10K_VXLAN
557         /* update VXLAN port configuration */
558         vxlan_get_rx_port(netdev);
559 #endif
560
561         fm10k_up(interface);
562
563         return 0;
564
565 err_set_queues:
566         fm10k_qv_free_irq(interface);
567 err_req_irq:
568         fm10k_free_all_rx_resources(interface);
569 err_setup_rx:
570         fm10k_free_all_tx_resources(interface);
571 err_setup_tx:
572         return err;
573 }
574
575 /**
576  * fm10k_close - Disables a network interface
577  * @netdev: network interface device structure
578  *
579  * Returns 0, this is not allowed to fail
580  *
581  * The close entry point is called when an interface is de-activated
582  * by the OS.  The hardware is still under the drivers control, but
583  * needs to be disabled.  A global MAC reset is issued to stop the
584  * hardware, and all transmit and receive resources are freed.
585  **/
586 int fm10k_close(struct net_device *netdev)
587 {
588         struct fm10k_intfc *interface = netdev_priv(netdev);
589
590         fm10k_down(interface);
591
592         fm10k_qv_free_irq(interface);
593
594         fm10k_del_vxlan_port_all(interface);
595
596         fm10k_free_all_tx_resources(interface);
597         fm10k_free_all_rx_resources(interface);
598
599         return 0;
600 }
601
602 static netdev_tx_t fm10k_xmit_frame(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
603 {
604         struct fm10k_intfc *interface = netdev_priv(dev);
605         unsigned int r_idx = skb->queue_mapping;
606         int err;
607
608         if ((skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) &&
609             !skb_vlan_tag_present(skb)) {
610                 /* FM10K only supports hardware tagging, any tags in frame
611                  * are considered 2nd level or "outer" tags
612                  */
613                 struct vlan_hdr *vhdr;
614                 __be16 proto;
615
616                 /* make sure skb is not shared */
617                 skb = skb_share_check(skb, GFP_ATOMIC);
618                 if (!skb)
619                         return NETDEV_TX_OK;
620
621                 /* make sure there is enough room to move the ethernet header */
622                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, VLAN_ETH_HLEN)))
623                         return NETDEV_TX_OK;
624
625                 /* verify the skb head is not shared */
626                 err = skb_cow_head(skb, 0);
627                 if (err) {
628                         dev_kfree_skb(skb);
629                         return NETDEV_TX_OK;
630                 }
631
632                 /* locate VLAN header */
633                 vhdr = (struct vlan_hdr *)(skb->data + ETH_HLEN);
634
635                 /* pull the 2 key pieces of data out of it */
636                 __vlan_hwaccel_put_tag(skb,
637                                        htons(ETH_P_8021Q),
638                                        ntohs(vhdr->h_vlan_TCI));
639                 proto = vhdr->h_vlan_encapsulated_proto;
640                 skb->protocol = (ntohs(proto) >= 1536) ? proto :
641                                                          htons(ETH_P_802_2);
642
643                 /* squash it by moving the ethernet addresses up 4 bytes */
644                 memmove(skb->data + VLAN_HLEN, skb->data, 12);
645                 __skb_pull(skb, VLAN_HLEN);
646                 skb_reset_mac_header(skb);
647         }
648
649         /* The minimum packet size for a single buffer is 17B so pad the skb
650          * in order to meet this minimum size requirement.
651          */
652         if (unlikely(skb->len < 17)) {
653                 int pad_len = 17 - skb->len;
654
655                 if (skb_pad(skb, pad_len))
656                         return NETDEV_TX_OK;
657                 __skb_put(skb, pad_len);
658         }
659
660         if (r_idx >= interface->num_tx_queues)
661                 r_idx %= interface->num_tx_queues;
662
663         err = fm10k_xmit_frame_ring(skb, interface->tx_ring[r_idx]);
664
665         return err;
666 }
667
668 static int fm10k_change_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
669 {
670         if (new_mtu < 68 || new_mtu > FM10K_MAX_JUMBO_FRAME_SIZE)
671                 return -EINVAL;
672
673         dev->mtu = new_mtu;
674
675         return 0;
676 }
677
678 /**
679  * fm10k_tx_timeout - Respond to a Tx Hang
680  * @netdev: network interface device structure
681  **/
682 static void fm10k_tx_timeout(struct net_device *netdev)
683 {
684         struct fm10k_intfc *interface = netdev_priv(netdev);
685         bool real_tx_hang = false;
686         int i;
687
688 #define TX_TIMEO_LIMIT 16000
689         for (i = 0; i < interface->num_tx_queues; i++) {
690                 struct fm10k_ring *tx_ring = interface->tx_ring[i];
691
692                 if (check_for_tx_hang(tx_ring) && fm10k_check_tx_hang(tx_ring))
693                         real_tx_hang = true;
694         }
695
696         if (real_tx_hang) {
697                 fm10k_tx_timeout_reset(interface);
698         } else {
699                 netif_info(interface, drv, netdev,
700                            "Fake Tx hang detected with timeout of %d seconds\n",
701                            netdev->watchdog_timeo / HZ);
702
703                 /* fake Tx hang - increase the kernel timeout */
704                 if (netdev->watchdog_timeo < TX_TIMEO_LIMIT)
705                         netdev->watchdog_timeo *= 2;
706         }
707 }
708
709 static int fm10k_uc_vlan_unsync(struct net_device *netdev,
710                                 const unsigned char *uc_addr)
711 {
712         struct fm10k_intfc *interface = netdev_priv(netdev);
713         struct fm10k_hw *hw = &interface->hw;
714         u16 glort = interface->glort;
715         u16 vid = interface->vid;
716         bool set = !!(vid / VLAN_N_VID);
717         int err;
718
719         /* drop any leading bits on the VLAN ID */
720         vid &= VLAN_N_VID - 1;
721
722         err = hw->mac.ops.update_uc_addr(hw, glort, uc_addr, vid, set, 0);
723         if (err)
724                 return err;
725
726         /* return non-zero value as we are only doing a partial sync/unsync */
727         return 1;
728 }
729
730 static int fm10k_mc_vlan_unsync(struct net_device *netdev,
731                                 const unsigned char *mc_addr)
732 {
733         struct fm10k_intfc *interface = netdev_priv(netdev);
734         struct fm10k_hw *hw = &interface->hw;
735         u16 glort = interface->glort;
736         u16 vid = interface->vid;
737         bool set = !!(vid / VLAN_N_VID);
738         int err;
739
740         /* drop any leading bits on the VLAN ID */
741         vid &= VLAN_N_VID - 1;
742
743         err = hw->mac.ops.update_mc_addr(hw, glort, mc_addr, vid, set);
744         if (err)
745                 return err;
746
747         /* return non-zero value as we are only doing a partial sync/unsync */
748         return 1;
749 }
750
751 static int fm10k_update_vid(struct net_device *netdev, u16 vid, bool set)
752 {
753         struct fm10k_intfc *interface = netdev_priv(netdev);
754         struct fm10k_hw *hw = &interface->hw;
755         s32 err;
756         int i;
757
758         /* updates do not apply to VLAN 0 */
759         if (!vid)
760                 return 0;
761
762         if (vid >= VLAN_N_VID)
763                 return -EINVAL;
764
765         /* Verify we have permission to add VLANs */
766         if (hw->mac.vlan_override)
767                 return -EACCES;
768
769         /* update active_vlans bitmask */
770         set_bit(vid, interface->active_vlans);
771         if (!set)
772                 clear_bit(vid, interface->active_vlans);
773
774         /* disable the default VLAN ID on ring if we have an active VLAN */
775         for (i = 0; i < interface->num_rx_queues; i++) {
776                 struct fm10k_ring *rx_ring = interface->rx_ring[i];
777                 u16 rx_vid = rx_ring->vid & (VLAN_N_VID - 1);
778
779                 if (test_bit(rx_vid, interface->active_vlans))
780                         rx_ring->vid |= FM10K_VLAN_CLEAR;
781                 else
782                         rx_ring->vid &= ~FM10K_VLAN_CLEAR;
783         }
784
785         /* Do not remove default VLAN ID related entries from VLAN and MAC
786          * tables
787          */
788         if (!set && vid == hw->mac.default_vid)
789                 return 0;
790
791         /* Do not throw an error if the interface is down. We will sync once
792          * we come up
793          */
794         if (test_bit(__FM10K_DOWN, &interface->state))
795                 return 0;
796
797         fm10k_mbx_lock(interface);
798
799         /* only need to update the VLAN if not in promiscuous mode */
800         if (!(netdev->flags & IFF_PROMISC)) {
801                 err = hw->mac.ops.update_vlan(hw, vid, 0, set);
802                 if (err)
803                         goto err_out;
804         }
805
806         /* update our base MAC address */
807         err = hw->mac.ops.update_uc_addr(hw, interface->glort, hw->mac.addr,
808                                          vid, set, 0);
809         if (err)
810                 goto err_out;
811
812         /* set VLAN ID prior to syncing/unsyncing the VLAN */
813         interface->vid = vid + (set ? VLAN_N_VID : 0);
814
815         /* Update the unicast and multicast address list to add/drop VLAN */
816         __dev_uc_unsync(netdev, fm10k_uc_vlan_unsync);
817         __dev_mc_unsync(netdev, fm10k_mc_vlan_unsync);
818
819 err_out:
820         fm10k_mbx_unlock(interface);
821
822         return err;
823 }
824
825 static int fm10k_vlan_rx_add_vid(struct net_device *netdev,
826                                  __always_unused __be16 proto, u16 vid)
827 {
828         /* update VLAN and address table based on changes */
829         return fm10k_update_vid(netdev, vid, true);
830 }
831
832 static int fm10k_vlan_rx_kill_vid(struct net_device *netdev,
833                                   __always_unused __be16 proto, u16 vid)
834 {
835         /* update VLAN and address table based on changes */
836         return fm10k_update_vid(netdev, vid, false);
837 }
838
839 static u16 fm10k_find_next_vlan(struct fm10k_intfc *interface, u16 vid)
840 {
841         struct fm10k_hw *hw = &interface->hw;
842         u16 default_vid = hw->mac.default_vid;
843         u16 vid_limit = vid < default_vid ? default_vid : VLAN_N_VID;
844
845         vid = find_next_bit(interface->active_vlans, vid_limit, ++vid);
846
847         return vid;
848 }
849
850 static void fm10k_clear_unused_vlans(struct fm10k_intfc *interface)
851 {
852         struct fm10k_hw *hw = &interface->hw;
853         u32 vid, prev_vid;
854
855         /* loop through and find any gaps in the table */
856         for (vid = 0, prev_vid = 0;
857              prev_vid < VLAN_N_VID;
858              prev_vid = vid + 1, vid = fm10k_find_next_vlan(interface, vid)) {
859                 if (prev_vid == vid)
860                         continue;
861
862                 /* send request to clear multiple bits at a time */
863                 prev_vid += (vid - prev_vid - 1) << FM10K_VLAN_LENGTH_SHIFT;
864                 hw->mac.ops.update_vlan(hw, prev_vid, 0, false);
865         }
866 }
867
868 static int __fm10k_uc_sync(struct net_device *dev,
869                            const unsigned char *addr, bool sync)
870 {
871         struct fm10k_intfc *interface = netdev_priv(dev);
872         struct fm10k_hw *hw = &interface->hw;
873         u16 vid, glort = interface->glort;
874         s32 err;
875
876         if (!is_valid_ether_addr(addr))
877                 return -EADDRNOTAVAIL;
878
879         /* update table with current entries */
880         for (vid = hw->mac.default_vid ? fm10k_find_next_vlan(interface, 0) : 1;
881              vid < VLAN_N_VID;
882              vid = fm10k_find_next_vlan(interface, vid)) {
883                 err = hw->mac.ops.update_uc_addr(hw, glort, addr,
884                                                   vid, sync, 0);
885                 if (err)
886                         return err;
887         }
888
889         return 0;
890 }
891
892 static int fm10k_uc_sync(struct net_device *dev,
893                          const unsigned char *addr)
894 {
895         return __fm10k_uc_sync(dev, addr, true);
896 }
897
898 static int fm10k_uc_unsync(struct net_device *dev,
899                            const unsigned char *addr)
900 {
901         return __fm10k_uc_sync(dev, addr, false);
902 }
903
904 static int fm10k_set_mac(struct net_device *dev, void *p)
905 {
906         struct fm10k_intfc *interface = netdev_priv(dev);
907         struct fm10k_hw *hw = &interface->hw;
908         struct sockaddr *addr = p;
909         s32 err = 0;
910
911         if (!is_valid_ether_addr(addr->sa_data))
912                 return -EADDRNOTAVAIL;
913
914         if (dev->flags & IFF_UP) {
915                 /* setting MAC address requires mailbox */
916                 fm10k_mbx_lock(interface);
917
918                 err = fm10k_uc_sync(dev, addr->sa_data);
919                 if (!err)
920                         fm10k_uc_unsync(dev, hw->mac.addr);
921
922                 fm10k_mbx_unlock(interface);
923         }
924
925         if (!err) {
926                 ether_addr_copy(dev->dev_addr, addr->sa_data);
927                 ether_addr_copy(hw->mac.addr, addr->sa_data);
928                 dev->addr_assign_type &= ~NET_ADDR_RANDOM;
929         }
930
931         /* if we had a mailbox error suggest trying again */
932         return err ? -EAGAIN : 0;
933 }
934
935 static int __fm10k_mc_sync(struct net_device *dev,
936                            const unsigned char *addr, bool sync)
937 {
938         struct fm10k_intfc *interface = netdev_priv(dev);
939         struct fm10k_hw *hw = &interface->hw;
940         u16 vid, glort = interface->glort;
941
942         /* update table with current entries */
943         for (vid = hw->mac.default_vid ? fm10k_find_next_vlan(interface, 0) : 1;
944              vid < VLAN_N_VID;
945              vid = fm10k_find_next_vlan(interface, vid)) {
946                 hw->mac.ops.update_mc_addr(hw, glort, addr, vid, sync);
947         }
948
949         return 0;
950 }
951
952 static int fm10k_mc_sync(struct net_device *dev,
953                          const unsigned char *addr)
954 {
955         return __fm10k_mc_sync(dev, addr, true);
956 }
957
958 static int fm10k_mc_unsync(struct net_device *dev,
959                            const unsigned char *addr)
960 {
961         return __fm10k_mc_sync(dev, addr, false);
962 }
963
964 static void fm10k_set_rx_mode(struct net_device *dev)
965 {
966         struct fm10k_intfc *interface = netdev_priv(dev);
967         struct fm10k_hw *hw = &interface->hw;
968         int xcast_mode;
969
970         /* no need to update the harwdare if we are not running */
971         if (!(dev->flags & IFF_UP))
972                 return;
973
974         /* determine new mode based on flags */
975         xcast_mode = (dev->flags & IFF_PROMISC) ? FM10K_XCAST_MODE_PROMISC :
976                      (dev->flags & IFF_ALLMULTI) ? FM10K_XCAST_MODE_ALLMULTI :
977                      (dev->flags & (IFF_BROADCAST | IFF_MULTICAST)) ?
978                      FM10K_XCAST_MODE_MULTI : FM10K_XCAST_MODE_NONE;
979
980         fm10k_mbx_lock(interface);
981
982         /* update xcast mode first, but only if it changed */
983         if (interface->xcast_mode != xcast_mode) {
984                 /* update VLAN table */
985                 if (xcast_mode == FM10K_XCAST_MODE_PROMISC)
986                         hw->mac.ops.update_vlan(hw, FM10K_VLAN_ALL, 0, true);
987                 if (interface->xcast_mode == FM10K_XCAST_MODE_PROMISC)
988                         fm10k_clear_unused_vlans(interface);
989
990                 /* update xcast mode */
991                 hw->mac.ops.update_xcast_mode(hw, interface->glort, xcast_mode);
992
993                 /* record updated xcast mode state */
994                 interface->xcast_mode = xcast_mode;
995         }
996
997         /* synchronize all of the addresses */
998         __dev_uc_sync(dev, fm10k_uc_sync, fm10k_uc_unsync);
999         __dev_mc_sync(dev, fm10k_mc_sync, fm10k_mc_unsync);
1000
1001         fm10k_mbx_unlock(interface);
1002 }
1003
1004 void fm10k_restore_rx_state(struct fm10k_intfc *interface)
1005 {
1006         struct net_device *netdev = interface->netdev;
1007         struct fm10k_hw *hw = &interface->hw;
1008         int xcast_mode;
1009         u16 vid, glort;
1010
1011         /* record glort for this interface */
1012         glort = interface->glort;
1013
1014         /* convert interface flags to xcast mode */
1015         if (netdev->flags & IFF_PROMISC)
1016                 xcast_mode = FM10K_XCAST_MODE_PROMISC;
1017         else if (netdev->flags & IFF_ALLMULTI)
1018                 xcast_mode = FM10K_XCAST_MODE_ALLMULTI;
1019         else if (netdev->flags & (IFF_BROADCAST | IFF_MULTICAST))
1020                 xcast_mode = FM10K_XCAST_MODE_MULTI;
1021         else
1022                 xcast_mode = FM10K_XCAST_MODE_NONE;
1023
1024         fm10k_mbx_lock(interface);
1025
1026         /* Enable logical port */
1027         hw->mac.ops.update_lport_state(hw, glort, interface->glort_count, true);
1028
1029         /* update VLAN table */
1030         hw->mac.ops.update_vlan(hw, FM10K_VLAN_ALL, 0,
1031                                 xcast_mode == FM10K_XCAST_MODE_PROMISC);
1032
1033         /* Add filter for VLAN 0 */
1034         hw->mac.ops.update_vlan(hw, 0, 0, true);
1035
1036         /* update table with current entries */
1037         for (vid = hw->mac.default_vid ? fm10k_find_next_vlan(interface, 0) : 1;
1038              vid < VLAN_N_VID;
1039              vid = fm10k_find_next_vlan(interface, vid)) {
1040                 hw->mac.ops.update_vlan(hw, vid, 0, true);
1041                 hw->mac.ops.update_uc_addr(hw, glort, hw->mac.addr,
1042                                            vid, true, 0);
1043         }
1044
1045         /* update xcast mode before synchronizing addresses */
1046         hw->mac.ops.update_xcast_mode(hw, glort, xcast_mode);
1047
1048         /* synchronize all of the addresses */
1049         __dev_uc_sync(netdev, fm10k_uc_sync, fm10k_uc_unsync);
1050         __dev_mc_sync(netdev, fm10k_mc_sync, fm10k_mc_unsync);
1051
1052         fm10k_mbx_unlock(interface);
1053
1054         /* record updated xcast mode state */
1055         interface->xcast_mode = xcast_mode;
1056
1057         /* Restore tunnel configuration */
1058         fm10k_restore_vxlan_port(interface);
1059 }
1060
1061 void fm10k_reset_rx_state(struct fm10k_intfc *interface)
1062 {
1063         struct net_device *netdev = interface->netdev;
1064         struct fm10k_hw *hw = &interface->hw;
1065
1066         fm10k_mbx_lock(interface);
1067
1068         /* clear the logical port state on lower device */
1069         hw->mac.ops.update_lport_state(hw, interface->glort,
1070                                        interface->glort_count, false);
1071
1072         fm10k_mbx_unlock(interface);
1073
1074         /* reset flags to default state */
1075         interface->xcast_mode = FM10K_XCAST_MODE_NONE;
1076
1077         /* clear the sync flag since the lport has been dropped */
1078         __dev_uc_unsync(netdev, NULL);
1079         __dev_mc_unsync(netdev, NULL);
1080 }
1081
1082 /**
1083  * fm10k_get_stats64 - Get System Network Statistics
1084  * @netdev: network interface device structure
1085  * @stats: storage space for 64bit statistics
1086  *
1087  * Returns 64bit statistics, for use in the ndo_get_stats64 callback. This
1088  * function replaces fm10k_get_stats for kernels which support it.
1089  */
1090 static struct rtnl_link_stats64 *fm10k_get_stats64(struct net_device *netdev,
1091                                                    struct rtnl_link_stats64 *stats)
1092 {
1093         struct fm10k_intfc *interface = netdev_priv(netdev);
1094         struct fm10k_ring *ring;
1095         unsigned int start, i;
1096         u64 bytes, packets;
1097
1098         rcu_read_lock();
1099
1100         for (i = 0; i < interface->num_rx_queues; i++) {
1101                 ring = ACCESS_ONCE(interface->rx_ring[i]);
1102
1103                 if (!ring)
1104                         continue;
1105
1106                 do {
1107                         start = u64_stats_fetch_begin_irq(&ring->syncp);
1108                         packets = ring->stats.packets;
1109                         bytes   = ring->stats.bytes;
1110                 } while (u64_stats_fetch_retry_irq(&ring->syncp, start));
1111
1112                 stats->rx_packets += packets;
1113                 stats->rx_bytes   += bytes;
1114         }
1115
1116         for (i = 0; i < interface->num_tx_queues; i++) {
1117                 ring = ACCESS_ONCE(interface->tx_ring[i]);
1118
1119                 if (!ring)
1120                         continue;
1121
1122                 do {
1123                         start = u64_stats_fetch_begin_irq(&ring->syncp);
1124                         packets = ring->stats.packets;
1125                         bytes   = ring->stats.bytes;
1126                 } while (u64_stats_fetch_retry_irq(&ring->syncp, start));
1127
1128                 stats->tx_packets += packets;
1129                 stats->tx_bytes   += bytes;
1130         }
1131
1132         rcu_read_unlock();
1133
1134         /* following stats updated by fm10k_service_task() */
1135         stats->rx_missed_errors = netdev->stats.rx_missed_errors;
1136
1137         return stats;
1138 }
1139
1140 int fm10k_setup_tc(struct net_device *dev, u8 tc)
1141 {
1142         struct fm10k_intfc *interface = netdev_priv(dev);
1143         int err;
1144
1145         /* Currently only the PF supports priority classes */
1146         if (tc && (interface->hw.mac.type != fm10k_mac_pf))
1147                 return -EINVAL;
1148
1149         /* Hardware supports up to 8 traffic classes */
1150         if (tc > 8)
1151                 return -EINVAL;
1152
1153         /* Hardware has to reinitialize queues to match packet
1154          * buffer alignment. Unfortunately, the hardware is not
1155          * flexible enough to do this dynamically.
1156          */
1157         if (netif_running(dev))
1158                 fm10k_close(dev);
1159
1160         fm10k_mbx_free_irq(interface);
1161
1162         fm10k_clear_queueing_scheme(interface);
1163
1164         /* we expect the prio_tc map to be repopulated later */
1165         netdev_reset_tc(dev);
1166         netdev_set_num_tc(dev, tc);
1167
1168         err = fm10k_init_queueing_scheme(interface);
1169         if (err)
1170                 goto err_queueing_scheme;
1171
1172         err = fm10k_mbx_request_irq(interface);
1173         if (err)
1174                 goto err_mbx_irq;
1175
1176         err = netif_running(dev) ? fm10k_open(dev) : 0;
1177         if (err)
1178                 goto err_open;
1179
1180         /* flag to indicate SWPRI has yet to be updated */
1181         interface->flags |= FM10K_FLAG_SWPRI_CONFIG;
1182
1183         return 0;
1184 err_open:
1185         fm10k_mbx_free_irq(interface);
1186 err_mbx_irq:
1187         fm10k_clear_queueing_scheme(interface);
1188 err_queueing_scheme:
1189         netif_device_detach(dev);
1190
1191         return err;
1192 }
1193
1194 static int __fm10k_setup_tc(struct net_device *dev, u32 handle, __be16 proto,
1195                             struct tc_to_netdev *tc)
1196 {
1197         if (tc->type != TC_SETUP_MQPRIO)
1198                 return -EINVAL;
1199
1200         return fm10k_setup_tc(dev, tc->tc);
1201 }
1202
1203 static void fm10k_assign_l2_accel(struct fm10k_intfc *interface,
1204                                   struct fm10k_l2_accel *l2_accel)
1205 {
1206         struct fm10k_ring *ring;
1207         int i;
1208
1209         for (i = 0; i < interface->num_rx_queues; i++) {
1210                 ring = interface->rx_ring[i];
1211                 rcu_assign_pointer(ring->l2_accel, l2_accel);
1212         }
1213
1214         interface->l2_accel = l2_accel;
1215 }
1216
1217 static void *fm10k_dfwd_add_station(struct net_device *dev,
1218                                     struct net_device *sdev)
1219 {
1220         struct fm10k_intfc *interface = netdev_priv(dev);
1221         struct fm10k_l2_accel *l2_accel = interface->l2_accel;
1222         struct fm10k_l2_accel *old_l2_accel = NULL;
1223         struct fm10k_dglort_cfg dglort = { 0 };
1224         struct fm10k_hw *hw = &interface->hw;
1225         int size = 0, i;
1226         u16 glort;
1227
1228         /* allocate l2 accel structure if it is not available */
1229         if (!l2_accel) {
1230                 /* verify there is enough free GLORTs to support l2_accel */
1231                 if (interface->glort_count < 7)
1232                         return ERR_PTR(-EBUSY);
1233
1234                 size = offsetof(struct fm10k_l2_accel, macvlan[7]);
1235                 l2_accel = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
1236                 if (!l2_accel)
1237                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
1238
1239                 l2_accel->size = 7;
1240                 l2_accel->dglort = interface->glort;
1241
1242                 /* update pointers */
1243                 fm10k_assign_l2_accel(interface, l2_accel);
1244         /* do not expand if we are at our limit */
1245         } else if ((l2_accel->count == FM10K_MAX_STATIONS) ||
1246                    (l2_accel->count == (interface->glort_count - 1))) {
1247                 return ERR_PTR(-EBUSY);
1248         /* expand if we have hit the size limit */
1249         } else if (l2_accel->count == l2_accel->size) {
1250                 old_l2_accel = l2_accel;
1251                 size = offsetof(struct fm10k_l2_accel,
1252                                 macvlan[(l2_accel->size * 2) + 1]);
1253                 l2_accel = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
1254                 if (!l2_accel)
1255                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
1256
1257                 memcpy(l2_accel, old_l2_accel,
1258                        offsetof(struct fm10k_l2_accel,
1259                                 macvlan[old_l2_accel->size]));
1260
1261                 l2_accel->size = (old_l2_accel->size * 2) + 1;
1262
1263                 /* update pointers */
1264                 fm10k_assign_l2_accel(interface, l2_accel);
1265                 kfree_rcu(old_l2_accel, rcu);
1266         }
1267
1268         /* add macvlan to accel table, and record GLORT for position */
1269         for (i = 0; i < l2_accel->size; i++) {
1270                 if (!l2_accel->macvlan[i])
1271                         break;
1272         }
1273
1274         /* record station */
1275         l2_accel->macvlan[i] = sdev;
1276         l2_accel->count++;
1277
1278         /* configure default DGLORT mapping for RSS/DCB */
1279         dglort.idx = fm10k_dglort_pf_rss;
1280         dglort.inner_rss = 1;
1281         dglort.rss_l = fls(interface->ring_feature[RING_F_RSS].mask);
1282         dglort.pc_l = fls(interface->ring_feature[RING_F_QOS].mask);
1283         dglort.glort = interface->glort;
1284         dglort.shared_l = fls(l2_accel->size);
1285         hw->mac.ops.configure_dglort_map(hw, &dglort);
1286
1287         /* Add rules for this specific dglort to the switch */
1288         fm10k_mbx_lock(interface);
1289
1290         glort = l2_accel->dglort + 1 + i;
1291         hw->mac.ops.update_xcast_mode(hw, glort, FM10K_XCAST_MODE_MULTI);
1292         hw->mac.ops.update_uc_addr(hw, glort, sdev->dev_addr, 0, true, 0);
1293
1294         fm10k_mbx_unlock(interface);
1295
1296         return sdev;
1297 }
1298
1299 static void fm10k_dfwd_del_station(struct net_device *dev, void *priv)
1300 {
1301         struct fm10k_intfc *interface = netdev_priv(dev);
1302         struct fm10k_l2_accel *l2_accel = ACCESS_ONCE(interface->l2_accel);
1303         struct fm10k_dglort_cfg dglort = { 0 };
1304         struct fm10k_hw *hw = &interface->hw;
1305         struct net_device *sdev = priv;
1306         int i;
1307         u16 glort;
1308
1309         if (!l2_accel)
1310                 return;
1311
1312         /* search table for matching interface */
1313         for (i = 0; i < l2_accel->size; i++) {
1314                 if (l2_accel->macvlan[i] == sdev)
1315                         break;
1316         }
1317
1318         /* exit if macvlan not found */
1319         if (i == l2_accel->size)
1320                 return;
1321
1322         /* Remove any rules specific to this dglort */
1323         fm10k_mbx_lock(interface);
1324
1325         glort = l2_accel->dglort + 1 + i;
1326         hw->mac.ops.update_xcast_mode(hw, glort, FM10K_XCAST_MODE_NONE);
1327         hw->mac.ops.update_uc_addr(hw, glort, sdev->dev_addr, 0, false, 0);
1328
1329         fm10k_mbx_unlock(interface);
1330
1331         /* record removal */
1332         l2_accel->macvlan[i] = NULL;
1333         l2_accel->count--;
1334
1335         /* configure default DGLORT mapping for RSS/DCB */
1336         dglort.idx = fm10k_dglort_pf_rss;
1337         dglort.inner_rss = 1;
1338         dglort.rss_l = fls(interface->ring_feature[RING_F_RSS].mask);
1339         dglort.pc_l = fls(interface->ring_feature[RING_F_QOS].mask);
1340         dglort.glort = interface->glort;
1341         dglort.shared_l = fls(l2_accel->size);
1342         hw->mac.ops.configure_dglort_map(hw, &dglort);
1343
1344         /* If table is empty remove it */
1345         if (l2_accel->count == 0) {
1346                 fm10k_assign_l2_accel(interface, NULL);
1347                 kfree_rcu(l2_accel, rcu);
1348         }
1349 }
1350
1351 static netdev_features_t fm10k_features_check(struct sk_buff *skb,
1352                                               struct net_device *dev,
1353                                               netdev_features_t features)
1354 {
1355         if (!skb->encapsulation || fm10k_tx_encap_offload(skb))
1356                 return features;
1357
1358         return features & ~(NETIF_F_CSUM_MASK | NETIF_F_GSO_MASK);
1359 }
1360
1361 static const struct net_device_ops fm10k_netdev_ops = {
1362         .ndo_open               = fm10k_open,
1363         .ndo_stop               = fm10k_close,
1364         .ndo_validate_addr      = eth_validate_addr,
1365         .ndo_start_xmit         = fm10k_xmit_frame,
1366         .ndo_set_mac_address    = fm10k_set_mac,
1367         .ndo_change_mtu         = fm10k_change_mtu,
1368         .ndo_tx_timeout         = fm10k_tx_timeout,
1369         .ndo_vlan_rx_add_vid    = fm10k_vlan_rx_add_vid,
1370         .ndo_vlan_rx_kill_vid   = fm10k_vlan_rx_kill_vid,
1371         .ndo_set_rx_mode        = fm10k_set_rx_mode,
1372         .ndo_get_stats64        = fm10k_get_stats64,
1373         .ndo_setup_tc           = __fm10k_setup_tc,
1374         .ndo_set_vf_mac         = fm10k_ndo_set_vf_mac,
1375         .ndo_set_vf_vlan        = fm10k_ndo_set_vf_vlan,
1376         .ndo_set_vf_rate        = fm10k_ndo_set_vf_bw,
1377         .ndo_get_vf_config      = fm10k_ndo_get_vf_config,
1378         .ndo_add_vxlan_port     = fm10k_add_vxlan_port,
1379         .ndo_del_vxlan_port     = fm10k_del_vxlan_port,
1380         .ndo_dfwd_add_station   = fm10k_dfwd_add_station,
1381         .ndo_dfwd_del_station   = fm10k_dfwd_del_station,
1382 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1383         .ndo_poll_controller    = fm10k_netpoll,
1384 #endif
1385         .ndo_features_check     = fm10k_features_check,
1386 };
1387
1388 #define DEFAULT_DEBUG_LEVEL_SHIFT 3
1389
1390 struct net_device *fm10k_alloc_netdev(const struct fm10k_info *info)
1391 {
1392         netdev_features_t hw_features;
1393         struct fm10k_intfc *interface;
1394         struct net_device *dev;
1395
1396         dev = alloc_etherdev_mq(sizeof(struct fm10k_intfc), MAX_QUEUES);
1397         if (!dev)
1398                 return NULL;
1399
1400         /* set net device and ethtool ops */
1401         dev->netdev_ops = &fm10k_netdev_ops;
1402         fm10k_set_ethtool_ops(dev);
1403
1404         /* configure default debug level */
1405         interface = netdev_priv(dev);
1406         interface->msg_enable = BIT(DEFAULT_DEBUG_LEVEL_SHIFT) - 1;
1407
1408         /* configure default features */
1409         dev->features |= NETIF_F_IP_CSUM |
1410                          NETIF_F_IPV6_CSUM |
1411                          NETIF_F_SG |
1412                          NETIF_F_TSO |
1413                          NETIF_F_TSO6 |
1414                          NETIF_F_TSO_ECN |
1415                          NETIF_F_RXHASH |
1416                          NETIF_F_RXCSUM;
1417
1418         /* Only the PF can support VXLAN and NVGRE tunnel offloads */
1419         if (info->mac == fm10k_mac_pf) {
1420                 dev->hw_enc_features = NETIF_F_IP_CSUM |
1421                                        NETIF_F_TSO |
1422                                        NETIF_F_TSO6 |
1423                                        NETIF_F_TSO_ECN |
1424                                        NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL |
1425                                        NETIF_F_IPV6_CSUM |
1426                                        NETIF_F_SG;
1427
1428                 dev->features |= NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL;
1429         }
1430
1431         /* all features defined to this point should be changeable */
1432         hw_features = dev->features;
1433
1434         /* allow user to enable L2 forwarding acceleration */
1435         hw_features |= NETIF_F_HW_L2FW_DOFFLOAD;
1436
1437         /* configure VLAN features */
1438         dev->vlan_features |= dev->features;
1439
1440         /* we want to leave these both on as we cannot disable VLAN tag
1441          * insertion or stripping on the hardware since it is contained
1442          * in the FTAG and not in the frame itself.
1443          */
1444         dev->features |= NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX |
1445                          NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_RX |
1446                          NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_FILTER;
1447
1448         dev->priv_flags |= IFF_UNICAST_FLT;
1449
1450         dev->hw_features |= hw_features;
1451
1452         return dev;
1453 }