sky2: propogate rx hash when packet is copied
[pandora-kernel.git] / drivers / net / ethernet / marvell / sky2.c
1 /*
2  * New driver for Marvell Yukon 2 chipset.
3  * Based on earlier sk98lin, and skge driver.
4  *
5  * This driver intentionally does not support all the features
6  * of the original driver such as link fail-over and link management because
7  * those should be done at higher levels.
8  *
9  * Copyright (C) 2005 Stephen Hemminger <shemminger@osdl.org>
10  *
11  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
13  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License.
14  *
15  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
16  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
18  * GNU General Public License for more details.
19  *
20  * You should have received a copy of the GNU General Public License
21  * along with this program; if not, write to the Free Software
22  * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
23  */
24
25 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
26
27 #include <linux/crc32.h>
28 #include <linux/kernel.h>
29 #include <linux/module.h>
30 #include <linux/netdevice.h>
31 #include <linux/dma-mapping.h>
32 #include <linux/etherdevice.h>
33 #include <linux/ethtool.h>
34 #include <linux/pci.h>
35 #include <linux/interrupt.h>
36 #include <linux/ip.h>
37 #include <linux/slab.h>
38 #include <net/ip.h>
39 #include <linux/tcp.h>
40 #include <linux/in.h>
41 #include <linux/delay.h>
42 #include <linux/workqueue.h>
43 #include <linux/if_vlan.h>
44 #include <linux/prefetch.h>
45 #include <linux/debugfs.h>
46 #include <linux/mii.h>
47
48 #include <asm/irq.h>
49
50 #include "sky2.h"
51
52 #define DRV_NAME                "sky2"
53 #define DRV_VERSION             "1.30"
54
55 /*
56  * The Yukon II chipset takes 64 bit command blocks (called list elements)
57  * that are organized into three (receive, transmit, status) different rings
58  * similar to Tigon3.
59  */
60
61 #define RX_LE_SIZE              1024
62 #define RX_LE_BYTES             (RX_LE_SIZE*sizeof(struct sky2_rx_le))
63 #define RX_MAX_PENDING          (RX_LE_SIZE/6 - 2)
64 #define RX_DEF_PENDING          RX_MAX_PENDING
65
66 /* This is the worst case number of transmit list elements for a single skb:
67    VLAN:GSO + CKSUM + Data + skb_frags * DMA */
68 #define MAX_SKB_TX_LE   (2 + (sizeof(dma_addr_t)/sizeof(u32))*(MAX_SKB_FRAGS+1))
69 #define TX_MIN_PENDING          (MAX_SKB_TX_LE+1)
70 #define TX_MAX_PENDING          1024
71 #define TX_DEF_PENDING          63
72
73 #define TX_WATCHDOG             (5 * HZ)
74 #define NAPI_WEIGHT             64
75 #define PHY_RETRIES             1000
76
77 #define SKY2_EEPROM_MAGIC       0x9955aabb
78
79 #define RING_NEXT(x, s) (((x)+1) & ((s)-1))
80
81 static const u32 default_msg =
82     NETIF_MSG_DRV | NETIF_MSG_PROBE | NETIF_MSG_LINK
83     | NETIF_MSG_TIMER | NETIF_MSG_TX_ERR | NETIF_MSG_RX_ERR
84     | NETIF_MSG_IFUP | NETIF_MSG_IFDOWN;
85
86 static int debug = -1;          /* defaults above */
87 module_param(debug, int, 0);
88 MODULE_PARM_DESC(debug, "Debug level (0=none,...,16=all)");
89
90 static int copybreak __read_mostly = 128;
91 module_param(copybreak, int, 0);
92 MODULE_PARM_DESC(copybreak, "Receive copy threshold");
93
94 static int disable_msi = 0;
95 module_param(disable_msi, int, 0);
96 MODULE_PARM_DESC(disable_msi, "Disable Message Signaled Interrupt (MSI)");
97
98 static int legacy_pme = 0;
99 module_param(legacy_pme, int, 0);
100 MODULE_PARM_DESC(legacy_pme, "Legacy power management");
101
102 static DEFINE_PCI_DEVICE_TABLE(sky2_id_table) = {
103         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_SYSKONNECT, 0x9000) }, /* SK-9Sxx */
104         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_SYSKONNECT, 0x9E00) }, /* SK-9Exx */
105         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_SYSKONNECT, 0x9E01) }, /* SK-9E21M */
106         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_DLINK, 0x4b00) },    /* DGE-560T */
107         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_DLINK, 0x4001) },    /* DGE-550SX */
108         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_DLINK, 0x4B02) },    /* DGE-560SX */
109         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_DLINK, 0x4B03) },    /* DGE-550T */
110         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4340) }, /* 88E8021 */
111         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4341) }, /* 88E8022 */
112         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4342) }, /* 88E8061 */
113         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4343) }, /* 88E8062 */
114         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4344) }, /* 88E8021 */
115         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4345) }, /* 88E8022 */
116         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4346) }, /* 88E8061 */
117         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4347) }, /* 88E8062 */
118         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4350) }, /* 88E8035 */
119         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4351) }, /* 88E8036 */
120         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4352) }, /* 88E8038 */
121         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4353) }, /* 88E8039 */
122         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4354) }, /* 88E8040 */
123         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4355) }, /* 88E8040T */
124         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4356) }, /* 88EC033 */
125         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4357) }, /* 88E8042 */
126         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x435A) }, /* 88E8048 */
127         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4360) }, /* 88E8052 */
128         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4361) }, /* 88E8050 */
129         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4362) }, /* 88E8053 */
130         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4363) }, /* 88E8055 */
131         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4364) }, /* 88E8056 */
132         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4365) }, /* 88E8070 */
133         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4366) }, /* 88EC036 */
134         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4367) }, /* 88EC032 */
135         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4368) }, /* 88EC034 */
136         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4369) }, /* 88EC042 */
137         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x436A) }, /* 88E8058 */
138         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x436B) }, /* 88E8071 */
139         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x436C) }, /* 88E8072 */
140         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x436D) }, /* 88E8055 */
141         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4370) }, /* 88E8075 */
142         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4380) }, /* 88E8057 */
143         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4381) }, /* 88E8059 */
144         { 0 }
145 };
146
147 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, sky2_id_table);
148
149 /* Avoid conditionals by using array */
150 static const unsigned txqaddr[] = { Q_XA1, Q_XA2 };
151 static const unsigned rxqaddr[] = { Q_R1, Q_R2 };
152 static const u32 portirq_msk[] = { Y2_IS_PORT_1, Y2_IS_PORT_2 };
153
154 static void sky2_set_multicast(struct net_device *dev);
155 static irqreturn_t sky2_intr(int irq, void *dev_id);
156
157 /* Access to PHY via serial interconnect */
158 static int gm_phy_write(struct sky2_hw *hw, unsigned port, u16 reg, u16 val)
159 {
160         int i;
161
162         gma_write16(hw, port, GM_SMI_DATA, val);
163         gma_write16(hw, port, GM_SMI_CTRL,
164                     GM_SMI_CT_PHY_AD(PHY_ADDR_MARV) | GM_SMI_CT_REG_AD(reg));
165
166         for (i = 0; i < PHY_RETRIES; i++) {
167                 u16 ctrl = gma_read16(hw, port, GM_SMI_CTRL);
168                 if (ctrl == 0xffff)
169                         goto io_error;
170
171                 if (!(ctrl & GM_SMI_CT_BUSY))
172                         return 0;
173
174                 udelay(10);
175         }
176
177         dev_warn(&hw->pdev->dev, "%s: phy write timeout\n", hw->dev[port]->name);
178         return -ETIMEDOUT;
179
180 io_error:
181         dev_err(&hw->pdev->dev, "%s: phy I/O error\n", hw->dev[port]->name);
182         return -EIO;
183 }
184
185 static int __gm_phy_read(struct sky2_hw *hw, unsigned port, u16 reg, u16 *val)
186 {
187         int i;
188
189         gma_write16(hw, port, GM_SMI_CTRL, GM_SMI_CT_PHY_AD(PHY_ADDR_MARV)
190                     | GM_SMI_CT_REG_AD(reg) | GM_SMI_CT_OP_RD);
191
192         for (i = 0; i < PHY_RETRIES; i++) {
193                 u16 ctrl = gma_read16(hw, port, GM_SMI_CTRL);
194                 if (ctrl == 0xffff)
195                         goto io_error;
196
197                 if (ctrl & GM_SMI_CT_RD_VAL) {
198                         *val = gma_read16(hw, port, GM_SMI_DATA);
199                         return 0;
200                 }
201
202                 udelay(10);
203         }
204
205         dev_warn(&hw->pdev->dev, "%s: phy read timeout\n", hw->dev[port]->name);
206         return -ETIMEDOUT;
207 io_error:
208         dev_err(&hw->pdev->dev, "%s: phy I/O error\n", hw->dev[port]->name);
209         return -EIO;
210 }
211
212 static inline u16 gm_phy_read(struct sky2_hw *hw, unsigned port, u16 reg)
213 {
214         u16 v;
215         __gm_phy_read(hw, port, reg, &v);
216         return v;
217 }
218
219
220 static void sky2_power_on(struct sky2_hw *hw)
221 {
222         /* switch power to VCC (WA for VAUX problem) */
223         sky2_write8(hw, B0_POWER_CTRL,
224                     PC_VAUX_ENA | PC_VCC_ENA | PC_VAUX_OFF | PC_VCC_ON);
225
226         /* disable Core Clock Division, */
227         sky2_write32(hw, B2_Y2_CLK_CTRL, Y2_CLK_DIV_DIS);
228
229         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_XL && hw->chip_rev > CHIP_REV_YU_XL_A1)
230                 /* enable bits are inverted */
231                 sky2_write8(hw, B2_Y2_CLK_GATE,
232                             Y2_PCI_CLK_LNK1_DIS | Y2_COR_CLK_LNK1_DIS |
233                             Y2_CLK_GAT_LNK1_DIS | Y2_PCI_CLK_LNK2_DIS |
234                             Y2_COR_CLK_LNK2_DIS | Y2_CLK_GAT_LNK2_DIS);
235         else
236                 sky2_write8(hw, B2_Y2_CLK_GATE, 0);
237
238         if (hw->flags & SKY2_HW_ADV_POWER_CTL) {
239                 u32 reg;
240
241                 sky2_pci_write32(hw, PCI_DEV_REG3, 0);
242
243                 reg = sky2_pci_read32(hw, PCI_DEV_REG4);
244                 /* set all bits to 0 except bits 15..12 and 8 */
245                 reg &= P_ASPM_CONTROL_MSK;
246                 sky2_pci_write32(hw, PCI_DEV_REG4, reg);
247
248                 reg = sky2_pci_read32(hw, PCI_DEV_REG5);
249                 /* set all bits to 0 except bits 28 & 27 */
250                 reg &= P_CTL_TIM_VMAIN_AV_MSK;
251                 sky2_pci_write32(hw, PCI_DEV_REG5, reg);
252
253                 sky2_pci_write32(hw, PCI_CFG_REG_1, 0);
254
255                 sky2_write16(hw, B0_CTST, Y2_HW_WOL_ON);
256
257                 /* Enable workaround for dev 4.107 on Yukon-Ultra & Extreme */
258                 reg = sky2_read32(hw, B2_GP_IO);
259                 reg |= GLB_GPIO_STAT_RACE_DIS;
260                 sky2_write32(hw, B2_GP_IO, reg);
261
262                 sky2_read32(hw, B2_GP_IO);
263         }
264
265         /* Turn on "driver loaded" LED */
266         sky2_write16(hw, B0_CTST, Y2_LED_STAT_ON);
267 }
268
269 static void sky2_power_aux(struct sky2_hw *hw)
270 {
271         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_XL && hw->chip_rev > CHIP_REV_YU_XL_A1)
272                 sky2_write8(hw, B2_Y2_CLK_GATE, 0);
273         else
274                 /* enable bits are inverted */
275                 sky2_write8(hw, B2_Y2_CLK_GATE,
276                             Y2_PCI_CLK_LNK1_DIS | Y2_COR_CLK_LNK1_DIS |
277                             Y2_CLK_GAT_LNK1_DIS | Y2_PCI_CLK_LNK2_DIS |
278                             Y2_COR_CLK_LNK2_DIS | Y2_CLK_GAT_LNK2_DIS);
279
280         /* switch power to VAUX if supported and PME from D3cold */
281         if ( (sky2_read32(hw, B0_CTST) & Y2_VAUX_AVAIL) &&
282              pci_pme_capable(hw->pdev, PCI_D3cold))
283                 sky2_write8(hw, B0_POWER_CTRL,
284                             (PC_VAUX_ENA | PC_VCC_ENA |
285                              PC_VAUX_ON | PC_VCC_OFF));
286
287         /* turn off "driver loaded LED" */
288         sky2_write16(hw, B0_CTST, Y2_LED_STAT_OFF);
289 }
290
291 static void sky2_gmac_reset(struct sky2_hw *hw, unsigned port)
292 {
293         u16 reg;
294
295         /* disable all GMAC IRQ's */
296         sky2_write8(hw, SK_REG(port, GMAC_IRQ_MSK), 0);
297
298         gma_write16(hw, port, GM_MC_ADDR_H1, 0);        /* clear MC hash */
299         gma_write16(hw, port, GM_MC_ADDR_H2, 0);
300         gma_write16(hw, port, GM_MC_ADDR_H3, 0);
301         gma_write16(hw, port, GM_MC_ADDR_H4, 0);
302
303         reg = gma_read16(hw, port, GM_RX_CTRL);
304         reg |= GM_RXCR_UCF_ENA | GM_RXCR_MCF_ENA;
305         gma_write16(hw, port, GM_RX_CTRL, reg);
306 }
307
308 /* flow control to advertise bits */
309 static const u16 copper_fc_adv[] = {
310         [FC_NONE]       = 0,
311         [FC_TX]         = PHY_M_AN_ASP,
312         [FC_RX]         = PHY_M_AN_PC,
313         [FC_BOTH]       = PHY_M_AN_PC | PHY_M_AN_ASP,
314 };
315
316 /* flow control to advertise bits when using 1000BaseX */
317 static const u16 fiber_fc_adv[] = {
318         [FC_NONE] = PHY_M_P_NO_PAUSE_X,
319         [FC_TX]   = PHY_M_P_ASYM_MD_X,
320         [FC_RX]   = PHY_M_P_SYM_MD_X,
321         [FC_BOTH] = PHY_M_P_BOTH_MD_X,
322 };
323
324 /* flow control to GMA disable bits */
325 static const u16 gm_fc_disable[] = {
326         [FC_NONE] = GM_GPCR_FC_RX_DIS | GM_GPCR_FC_TX_DIS,
327         [FC_TX]   = GM_GPCR_FC_RX_DIS,
328         [FC_RX]   = GM_GPCR_FC_TX_DIS,
329         [FC_BOTH] = 0,
330 };
331
332
333 static void sky2_phy_init(struct sky2_hw *hw, unsigned port)
334 {
335         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(hw->dev[port]);
336         u16 ctrl, ct1000, adv, pg, ledctrl, ledover, reg;
337
338         if ( (sky2->flags & SKY2_FLAG_AUTO_SPEED) &&
339             !(hw->flags & SKY2_HW_NEWER_PHY)) {
340                 u16 ectrl = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_EXT_CTRL);
341
342                 ectrl &= ~(PHY_M_EC_M_DSC_MSK | PHY_M_EC_S_DSC_MSK |
343                            PHY_M_EC_MAC_S_MSK);
344                 ectrl |= PHY_M_EC_MAC_S(MAC_TX_CLK_25_MHZ);
345
346                 /* on PHY 88E1040 Rev.D0 (and newer) downshift control changed */
347                 if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EC)
348                         /* set downshift counter to 3x and enable downshift */
349                         ectrl |= PHY_M_EC_DSC_2(2) | PHY_M_EC_DOWN_S_ENA;
350                 else
351                         /* set master & slave downshift counter to 1x */
352                         ectrl |= PHY_M_EC_M_DSC(0) | PHY_M_EC_S_DSC(1);
353
354                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_CTRL, ectrl);
355         }
356
357         ctrl = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL);
358         if (sky2_is_copper(hw)) {
359                 if (!(hw->flags & SKY2_HW_GIGABIT)) {
360                         /* enable automatic crossover */
361                         ctrl |= PHY_M_PC_MDI_XMODE(PHY_M_PC_ENA_AUTO) >> 1;
362
363                         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_FE_P &&
364                             hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_FE2_A0) {
365                                 u16 spec;
366
367                                 /* Enable Class A driver for FE+ A0 */
368                                 spec = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_FE_SPEC_2);
369                                 spec |= PHY_M_FESC_SEL_CL_A;
370                                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_FE_SPEC_2, spec);
371                         }
372                 } else {
373                         /* disable energy detect */
374                         ctrl &= ~PHY_M_PC_EN_DET_MSK;
375
376                         /* enable automatic crossover */
377                         ctrl |= PHY_M_PC_MDI_XMODE(PHY_M_PC_ENA_AUTO);
378
379                         /* downshift on PHY 88E1112 and 88E1149 is changed */
380                         if ( (sky2->flags & SKY2_FLAG_AUTO_SPEED) &&
381                              (hw->flags & SKY2_HW_NEWER_PHY)) {
382                                 /* set downshift counter to 3x and enable downshift */
383                                 ctrl &= ~PHY_M_PC_DSC_MSK;
384                                 ctrl |= PHY_M_PC_DSC(2) | PHY_M_PC_DOWN_S_ENA;
385                         }
386                 }
387         } else {
388                 /* workaround for deviation #4.88 (CRC errors) */
389                 /* disable Automatic Crossover */
390
391                 ctrl &= ~PHY_M_PC_MDIX_MSK;
392         }
393
394         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL, ctrl);
395
396         /* special setup for PHY 88E1112 Fiber */
397         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_XL && (hw->flags & SKY2_HW_FIBRE_PHY)) {
398                 pg = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR);
399
400                 /* Fiber: select 1000BASE-X only mode MAC Specific Ctrl Reg. */
401                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 2);
402                 ctrl = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL);
403                 ctrl &= ~PHY_M_MAC_MD_MSK;
404                 ctrl |= PHY_M_MAC_MODE_SEL(PHY_M_MAC_MD_1000BX);
405                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL, ctrl);
406
407                 if (hw->pmd_type  == 'P') {
408                         /* select page 1 to access Fiber registers */
409                         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 1);
410
411                         /* for SFP-module set SIGDET polarity to low */
412                         ctrl = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL);
413                         ctrl |= PHY_M_FIB_SIGD_POL;
414                         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL, ctrl);
415                 }
416
417                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, pg);
418         }
419
420         ctrl = PHY_CT_RESET;
421         ct1000 = 0;
422         adv = PHY_AN_CSMA;
423         reg = 0;
424
425         if (sky2->flags & SKY2_FLAG_AUTO_SPEED) {
426                 if (sky2_is_copper(hw)) {
427                         if (sky2->advertising & ADVERTISED_1000baseT_Full)
428                                 ct1000 |= PHY_M_1000C_AFD;
429                         if (sky2->advertising & ADVERTISED_1000baseT_Half)
430                                 ct1000 |= PHY_M_1000C_AHD;
431                         if (sky2->advertising & ADVERTISED_100baseT_Full)
432                                 adv |= PHY_M_AN_100_FD;
433                         if (sky2->advertising & ADVERTISED_100baseT_Half)
434                                 adv |= PHY_M_AN_100_HD;
435                         if (sky2->advertising & ADVERTISED_10baseT_Full)
436                                 adv |= PHY_M_AN_10_FD;
437                         if (sky2->advertising & ADVERTISED_10baseT_Half)
438                                 adv |= PHY_M_AN_10_HD;
439
440                 } else {        /* special defines for FIBER (88E1040S only) */
441                         if (sky2->advertising & ADVERTISED_1000baseT_Full)
442                                 adv |= PHY_M_AN_1000X_AFD;
443                         if (sky2->advertising & ADVERTISED_1000baseT_Half)
444                                 adv |= PHY_M_AN_1000X_AHD;
445                 }
446
447                 /* Restart Auto-negotiation */
448                 ctrl |= PHY_CT_ANE | PHY_CT_RE_CFG;
449         } else {
450                 /* forced speed/duplex settings */
451                 ct1000 = PHY_M_1000C_MSE;
452
453                 /* Disable auto update for duplex flow control and duplex */
454                 reg |= GM_GPCR_AU_DUP_DIS | GM_GPCR_AU_SPD_DIS;
455
456                 switch (sky2->speed) {
457                 case SPEED_1000:
458                         ctrl |= PHY_CT_SP1000;
459                         reg |= GM_GPCR_SPEED_1000;
460                         break;
461                 case SPEED_100:
462                         ctrl |= PHY_CT_SP100;
463                         reg |= GM_GPCR_SPEED_100;
464                         break;
465                 }
466
467                 if (sky2->duplex == DUPLEX_FULL) {
468                         reg |= GM_GPCR_DUP_FULL;
469                         ctrl |= PHY_CT_DUP_MD;
470                 } else if (sky2->speed < SPEED_1000)
471                         sky2->flow_mode = FC_NONE;
472         }
473
474         if (sky2->flags & SKY2_FLAG_AUTO_PAUSE) {
475                 if (sky2_is_copper(hw))
476                         adv |= copper_fc_adv[sky2->flow_mode];
477                 else
478                         adv |= fiber_fc_adv[sky2->flow_mode];
479         } else {
480                 reg |= GM_GPCR_AU_FCT_DIS;
481                 reg |= gm_fc_disable[sky2->flow_mode];
482
483                 /* Forward pause packets to GMAC? */
484                 if (sky2->flow_mode & FC_RX)
485                         sky2_write8(hw, SK_REG(port, GMAC_CTRL), GMC_PAUSE_ON);
486                 else
487                         sky2_write8(hw, SK_REG(port, GMAC_CTRL), GMC_PAUSE_OFF);
488         }
489
490         gma_write16(hw, port, GM_GP_CTRL, reg);
491
492         if (hw->flags & SKY2_HW_GIGABIT)
493                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_1000T_CTRL, ct1000);
494
495         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_AUNE_ADV, adv);
496         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_CTRL, ctrl);
497
498         /* Setup Phy LED's */
499         ledctrl = PHY_M_LED_PULS_DUR(PULS_170MS);
500         ledover = 0;
501
502         switch (hw->chip_id) {
503         case CHIP_ID_YUKON_FE:
504                 /* on 88E3082 these bits are at 11..9 (shifted left) */
505                 ledctrl |= PHY_M_LED_BLINK_RT(BLINK_84MS) << 1;
506
507                 ctrl = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_FE_LED_PAR);
508
509                 /* delete ACT LED control bits */
510                 ctrl &= ~PHY_M_FELP_LED1_MSK;
511                 /* change ACT LED control to blink mode */
512                 ctrl |= PHY_M_FELP_LED1_CTRL(LED_PAR_CTRL_ACT_BL);
513                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_FE_LED_PAR, ctrl);
514                 break;
515
516         case CHIP_ID_YUKON_FE_P:
517                 /* Enable Link Partner Next Page */
518                 ctrl = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL);
519                 ctrl |= PHY_M_PC_ENA_LIP_NP;
520
521                 /* disable Energy Detect and enable scrambler */
522                 ctrl &= ~(PHY_M_PC_ENA_ENE_DT | PHY_M_PC_DIS_SCRAMB);
523                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL, ctrl);
524
525                 /* set LED2 -> ACT, LED1 -> LINK, LED0 -> SPEED */
526                 ctrl = PHY_M_FELP_LED2_CTRL(LED_PAR_CTRL_ACT_BL) |
527                         PHY_M_FELP_LED1_CTRL(LED_PAR_CTRL_LINK) |
528                         PHY_M_FELP_LED0_CTRL(LED_PAR_CTRL_SPEED);
529
530                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_FE_LED_PAR, ctrl);
531                 break;
532
533         case CHIP_ID_YUKON_XL:
534                 pg = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR);
535
536                 /* select page 3 to access LED control register */
537                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 3);
538
539                 /* set LED Function Control register */
540                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL,
541                              (PHY_M_LEDC_LOS_CTRL(1) |  /* LINK/ACT */
542                               PHY_M_LEDC_INIT_CTRL(7) | /* 10 Mbps */
543                               PHY_M_LEDC_STA1_CTRL(7) | /* 100 Mbps */
544                               PHY_M_LEDC_STA0_CTRL(7)));        /* 1000 Mbps */
545
546                 /* set Polarity Control register */
547                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PHY_STAT,
548                              (PHY_M_POLC_LS1_P_MIX(4) |
549                               PHY_M_POLC_IS0_P_MIX(4) |
550                               PHY_M_POLC_LOS_CTRL(2) |
551                               PHY_M_POLC_INIT_CTRL(2) |
552                               PHY_M_POLC_STA1_CTRL(2) |
553                               PHY_M_POLC_STA0_CTRL(2)));
554
555                 /* restore page register */
556                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, pg);
557                 break;
558
559         case CHIP_ID_YUKON_EC_U:
560         case CHIP_ID_YUKON_EX:
561         case CHIP_ID_YUKON_SUPR:
562                 pg = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR);
563
564                 /* select page 3 to access LED control register */
565                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 3);
566
567                 /* set LED Function Control register */
568                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL,
569                              (PHY_M_LEDC_LOS_CTRL(1) |  /* LINK/ACT */
570                               PHY_M_LEDC_INIT_CTRL(8) | /* 10 Mbps */
571                               PHY_M_LEDC_STA1_CTRL(7) | /* 100 Mbps */
572                               PHY_M_LEDC_STA0_CTRL(7)));/* 1000 Mbps */
573
574                 /* set Blink Rate in LED Timer Control Register */
575                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_INT_MASK,
576                              ledctrl | PHY_M_LED_BLINK_RT(BLINK_84MS));
577                 /* restore page register */
578                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, pg);
579                 break;
580
581         default:
582                 /* set Tx LED (LED_TX) to blink mode on Rx OR Tx activity */
583                 ledctrl |= PHY_M_LED_BLINK_RT(BLINK_84MS) | PHY_M_LEDC_TX_CTRL;
584
585                 /* turn off the Rx LED (LED_RX) */
586                 ledover |= PHY_M_LED_MO_RX(MO_LED_OFF);
587         }
588
589         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EC_U || hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_UL_2) {
590                 /* apply fixes in PHY AFE */
591                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 255);
592
593                 /* increase differential signal amplitude in 10BASE-T */
594                 gm_phy_write(hw, port, 0x18, 0xaa99);
595                 gm_phy_write(hw, port, 0x17, 0x2011);
596
597                 if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EC_U) {
598                         /* fix for IEEE A/B Symmetry failure in 1000BASE-T */
599                         gm_phy_write(hw, port, 0x18, 0xa204);
600                         gm_phy_write(hw, port, 0x17, 0x2002);
601                 }
602
603                 /* set page register to 0 */
604                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 0);
605         } else if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_FE_P &&
606                    hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_FE2_A0) {
607                 /* apply workaround for integrated resistors calibration */
608                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PAGE_ADDR, 17);
609                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PAGE_DATA, 0x3f60);
610         } else if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_OPT && hw->chip_rev == 0) {
611                 /* apply fixes in PHY AFE */
612                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 0x00ff);
613
614                 /* apply RDAC termination workaround */
615                 gm_phy_write(hw, port, 24, 0x2800);
616                 gm_phy_write(hw, port, 23, 0x2001);
617
618                 /* set page register back to 0 */
619                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 0);
620         } else if (hw->chip_id != CHIP_ID_YUKON_EX &&
621                    hw->chip_id < CHIP_ID_YUKON_SUPR) {
622                 /* no effect on Yukon-XL */
623                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_LED_CTRL, ledctrl);
624
625                 if (!(sky2->flags & SKY2_FLAG_AUTO_SPEED) ||
626                     sky2->speed == SPEED_100) {
627                         /* turn on 100 Mbps LED (LED_LINK100) */
628                         ledover |= PHY_M_LED_MO_100(MO_LED_ON);
629                 }
630
631                 if (ledover)
632                         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_LED_OVER, ledover);
633
634         } else if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_PRM &&
635                    (sky2_read8(hw, B2_MAC_CFG) & 0xf) == 0x7) {
636                 int i;
637                 /* This a phy register setup workaround copied from vendor driver. */
638                 static const struct {
639                         u16 reg, val;
640                 } eee_afe[] = {
641                         { 0x156, 0x58ce },
642                         { 0x153, 0x99eb },
643                         { 0x141, 0x8064 },
644                         /* { 0x155, 0x130b },*/
645                         { 0x000, 0x0000 },
646                         { 0x151, 0x8433 },
647                         { 0x14b, 0x8c44 },
648                         { 0x14c, 0x0f90 },
649                         { 0x14f, 0x39aa },
650                         /* { 0x154, 0x2f39 },*/
651                         { 0x14d, 0xba33 },
652                         { 0x144, 0x0048 },
653                         { 0x152, 0x2010 },
654                         /* { 0x158, 0x1223 },*/
655                         { 0x140, 0x4444 },
656                         { 0x154, 0x2f3b },
657                         { 0x158, 0xb203 },
658                         { 0x157, 0x2029 },
659                 };
660
661                 /* Start Workaround for OptimaEEE Rev.Z0 */
662                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 0x00fb);
663
664                 gm_phy_write(hw, port,  1, 0x4099);
665                 gm_phy_write(hw, port,  3, 0x1120);
666                 gm_phy_write(hw, port, 11, 0x113c);
667                 gm_phy_write(hw, port, 14, 0x8100);
668                 gm_phy_write(hw, port, 15, 0x112a);
669                 gm_phy_write(hw, port, 17, 0x1008);
670
671                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 0x00fc);
672                 gm_phy_write(hw, port,  1, 0x20b0);
673
674                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 0x00ff);
675
676                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(eee_afe); i++) {
677                         /* apply AFE settings */
678                         gm_phy_write(hw, port, 17, eee_afe[i].val);
679                         gm_phy_write(hw, port, 16, eee_afe[i].reg | 1u<<13);
680                 }
681
682                 /* End Workaround for OptimaEEE */
683                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 0);
684
685                 /* Enable 10Base-Te (EEE) */
686                 if (hw->chip_id >= CHIP_ID_YUKON_PRM) {
687                         reg = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_EXT_CTRL);
688                         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_CTRL,
689                                      reg | PHY_M_10B_TE_ENABLE);
690                 }
691         }
692
693         /* Enable phy interrupt on auto-negotiation complete (or link up) */
694         if (sky2->flags & SKY2_FLAG_AUTO_SPEED)
695                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_INT_MASK, PHY_M_IS_AN_COMPL);
696         else
697                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_INT_MASK, PHY_M_DEF_MSK);
698 }
699
700 static const u32 phy_power[] = { PCI_Y2_PHY1_POWD, PCI_Y2_PHY2_POWD };
701 static const u32 coma_mode[] = { PCI_Y2_PHY1_COMA, PCI_Y2_PHY2_COMA };
702
703 static void sky2_phy_power_up(struct sky2_hw *hw, unsigned port)
704 {
705         u32 reg1;
706
707         sky2_write8(hw, B2_TST_CTRL1, TST_CFG_WRITE_ON);
708         reg1 = sky2_pci_read32(hw, PCI_DEV_REG1);
709         reg1 &= ~phy_power[port];
710
711         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_XL && hw->chip_rev > CHIP_REV_YU_XL_A1)
712                 reg1 |= coma_mode[port];
713
714         sky2_pci_write32(hw, PCI_DEV_REG1, reg1);
715         sky2_write8(hw, B2_TST_CTRL1, TST_CFG_WRITE_OFF);
716         sky2_pci_read32(hw, PCI_DEV_REG1);
717
718         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_FE)
719                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_CTRL, PHY_CT_ANE);
720         else if (hw->flags & SKY2_HW_ADV_POWER_CTL)
721                 sky2_write8(hw, SK_REG(port, GPHY_CTRL), GPC_RST_CLR);
722 }
723
724 static void sky2_phy_power_down(struct sky2_hw *hw, unsigned port)
725 {
726         u32 reg1;
727         u16 ctrl;
728
729         /* release GPHY Control reset */
730         sky2_write8(hw, SK_REG(port, GPHY_CTRL), GPC_RST_CLR);
731
732         /* release GMAC reset */
733         sky2_write8(hw, SK_REG(port, GMAC_CTRL), GMC_RST_CLR);
734
735         if (hw->flags & SKY2_HW_NEWER_PHY) {
736                 /* select page 2 to access MAC control register */
737                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 2);
738
739                 ctrl = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL);
740                 /* allow GMII Power Down */
741                 ctrl &= ~PHY_M_MAC_GMIF_PUP;
742                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL, ctrl);
743
744                 /* set page register back to 0 */
745                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 0);
746         }
747
748         /* setup General Purpose Control Register */
749         gma_write16(hw, port, GM_GP_CTRL,
750                     GM_GPCR_FL_PASS | GM_GPCR_SPEED_100 |
751                     GM_GPCR_AU_DUP_DIS | GM_GPCR_AU_FCT_DIS |
752                     GM_GPCR_AU_SPD_DIS);
753
754         if (hw->chip_id != CHIP_ID_YUKON_EC) {
755                 if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EC_U) {
756                         /* select page 2 to access MAC control register */
757                         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 2);
758
759                         ctrl = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL);
760                         /* enable Power Down */
761                         ctrl |= PHY_M_PC_POW_D_ENA;
762                         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL, ctrl);
763
764                         /* set page register back to 0 */
765                         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 0);
766                 }
767
768                 /* set IEEE compatible Power Down Mode (dev. #4.99) */
769                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_CTRL, PHY_CT_PDOWN);
770         }
771
772         sky2_write8(hw, B2_TST_CTRL1, TST_CFG_WRITE_ON);
773         reg1 = sky2_pci_read32(hw, PCI_DEV_REG1);
774         reg1 |= phy_power[port];                /* set PHY to PowerDown/COMA Mode */
775         sky2_pci_write32(hw, PCI_DEV_REG1, reg1);
776         sky2_write8(hw, B2_TST_CTRL1, TST_CFG_WRITE_OFF);
777 }
778
779 /* configure IPG according to used link speed */
780 static void sky2_set_ipg(struct sky2_port *sky2)
781 {
782         u16 reg;
783
784         reg = gma_read16(sky2->hw, sky2->port, GM_SERIAL_MODE);
785         reg &= ~GM_SMOD_IPG_MSK;
786         if (sky2->speed > SPEED_100)
787                 reg |= IPG_DATA_VAL(IPG_DATA_DEF_1000);
788         else
789                 reg |= IPG_DATA_VAL(IPG_DATA_DEF_10_100);
790         gma_write16(sky2->hw, sky2->port, GM_SERIAL_MODE, reg);
791 }
792
793 /* Enable Rx/Tx */
794 static void sky2_enable_rx_tx(struct sky2_port *sky2)
795 {
796         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
797         unsigned port = sky2->port;
798         u16 reg;
799
800         reg = gma_read16(hw, port, GM_GP_CTRL);
801         reg |= GM_GPCR_RX_ENA | GM_GPCR_TX_ENA;
802         gma_write16(hw, port, GM_GP_CTRL, reg);
803 }
804
805 /* Force a renegotiation */
806 static void sky2_phy_reinit(struct sky2_port *sky2)
807 {
808         spin_lock_bh(&sky2->phy_lock);
809         sky2_phy_init(sky2->hw, sky2->port);
810         sky2_enable_rx_tx(sky2);
811         spin_unlock_bh(&sky2->phy_lock);
812 }
813
814 /* Put device in state to listen for Wake On Lan */
815 static void sky2_wol_init(struct sky2_port *sky2)
816 {
817         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
818         unsigned port = sky2->port;
819         enum flow_control save_mode;
820         u16 ctrl;
821
822         /* Bring hardware out of reset */
823         sky2_write16(hw, B0_CTST, CS_RST_CLR);
824         sky2_write16(hw, SK_REG(port, GMAC_LINK_CTRL), GMLC_RST_CLR);
825
826         sky2_write8(hw, SK_REG(port, GPHY_CTRL), GPC_RST_CLR);
827         sky2_write8(hw, SK_REG(port, GMAC_CTRL), GMC_RST_CLR);
828
829         /* Force to 10/100
830          * sky2_reset will re-enable on resume
831          */
832         save_mode = sky2->flow_mode;
833         ctrl = sky2->advertising;
834
835         sky2->advertising &= ~(ADVERTISED_1000baseT_Half|ADVERTISED_1000baseT_Full);
836         sky2->flow_mode = FC_NONE;
837
838         spin_lock_bh(&sky2->phy_lock);
839         sky2_phy_power_up(hw, port);
840         sky2_phy_init(hw, port);
841         spin_unlock_bh(&sky2->phy_lock);
842
843         sky2->flow_mode = save_mode;
844         sky2->advertising = ctrl;
845
846         /* Set GMAC to no flow control and auto update for speed/duplex */
847         gma_write16(hw, port, GM_GP_CTRL,
848                     GM_GPCR_FC_TX_DIS|GM_GPCR_TX_ENA|GM_GPCR_RX_ENA|
849                     GM_GPCR_DUP_FULL|GM_GPCR_FC_RX_DIS|GM_GPCR_AU_FCT_DIS);
850
851         /* Set WOL address */
852         memcpy_toio(hw->regs + WOL_REGS(port, WOL_MAC_ADDR),
853                     sky2->netdev->dev_addr, ETH_ALEN);
854
855         /* Turn on appropriate WOL control bits */
856         sky2_write16(hw, WOL_REGS(port, WOL_CTRL_STAT), WOL_CTL_CLEAR_RESULT);
857         ctrl = 0;
858         if (sky2->wol & WAKE_PHY)
859                 ctrl |= WOL_CTL_ENA_PME_ON_LINK_CHG|WOL_CTL_ENA_LINK_CHG_UNIT;
860         else
861                 ctrl |= WOL_CTL_DIS_PME_ON_LINK_CHG|WOL_CTL_DIS_LINK_CHG_UNIT;
862
863         if (sky2->wol & WAKE_MAGIC)
864                 ctrl |= WOL_CTL_ENA_PME_ON_MAGIC_PKT|WOL_CTL_ENA_MAGIC_PKT_UNIT;
865         else
866                 ctrl |= WOL_CTL_DIS_PME_ON_MAGIC_PKT|WOL_CTL_DIS_MAGIC_PKT_UNIT;
867
868         ctrl |= WOL_CTL_DIS_PME_ON_PATTERN|WOL_CTL_DIS_PATTERN_UNIT;
869         sky2_write16(hw, WOL_REGS(port, WOL_CTRL_STAT), ctrl);
870
871         /* Disable PiG firmware */
872         sky2_write16(hw, B0_CTST, Y2_HW_WOL_OFF);
873
874         /* Needed by some broken BIOSes, use PCI rather than PCI-e for WOL */
875         if (legacy_pme) {
876                 u32 reg1 = sky2_pci_read32(hw, PCI_DEV_REG1);
877                 reg1 |= PCI_Y2_PME_LEGACY;
878                 sky2_pci_write32(hw, PCI_DEV_REG1, reg1);
879         }
880
881         /* block receiver */
882         sky2_write8(hw, SK_REG(port, RX_GMF_CTRL_T), GMF_RST_SET);
883         sky2_read32(hw, B0_CTST);
884 }
885
886 static void sky2_set_tx_stfwd(struct sky2_hw *hw, unsigned port)
887 {
888         struct net_device *dev = hw->dev[port];
889
890         if ( (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EX &&
891               hw->chip_rev != CHIP_REV_YU_EX_A0) ||
892              hw->chip_id >= CHIP_ID_YUKON_FE_P) {
893                 /* Yukon-Extreme B0 and further Extreme devices */
894                 sky2_write32(hw, SK_REG(port, TX_GMF_CTRL_T), TX_STFW_ENA);
895         } else if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN) {
896                 /* set Tx GMAC FIFO Almost Empty Threshold */
897                 sky2_write32(hw, SK_REG(port, TX_GMF_AE_THR),
898                              (ECU_JUMBO_WM << 16) | ECU_AE_THR);
899
900                 sky2_write32(hw, SK_REG(port, TX_GMF_CTRL_T), TX_STFW_DIS);
901         } else
902                 sky2_write32(hw, SK_REG(port, TX_GMF_CTRL_T), TX_STFW_ENA);
903 }
904
905 static void sky2_mac_init(struct sky2_hw *hw, unsigned port)
906 {
907         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(hw->dev[port]);
908         u16 reg;
909         u32 rx_reg;
910         int i;
911         const u8 *addr = hw->dev[port]->dev_addr;
912
913         sky2_write8(hw, SK_REG(port, GPHY_CTRL), GPC_RST_SET);
914         sky2_write8(hw, SK_REG(port, GPHY_CTRL), GPC_RST_CLR);
915
916         sky2_write8(hw, SK_REG(port, GMAC_CTRL), GMC_RST_CLR);
917
918         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_XL &&
919             hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_XL_A0 &&
920             port == 1) {
921                 /* WA DEV_472 -- looks like crossed wires on port 2 */
922                 /* clear GMAC 1 Control reset */
923                 sky2_write8(hw, SK_REG(0, GMAC_CTRL), GMC_RST_CLR);
924                 do {
925                         sky2_write8(hw, SK_REG(1, GMAC_CTRL), GMC_RST_SET);
926                         sky2_write8(hw, SK_REG(1, GMAC_CTRL), GMC_RST_CLR);
927                 } while (gm_phy_read(hw, 1, PHY_MARV_ID0) != PHY_MARV_ID0_VAL ||
928                          gm_phy_read(hw, 1, PHY_MARV_ID1) != PHY_MARV_ID1_Y2 ||
929                          gm_phy_read(hw, 1, PHY_MARV_INT_MASK) != 0);
930         }
931
932         sky2_read16(hw, SK_REG(port, GMAC_IRQ_SRC));
933
934         /* Enable Transmit FIFO Underrun */
935         sky2_write8(hw, SK_REG(port, GMAC_IRQ_MSK), GMAC_DEF_MSK);
936
937         spin_lock_bh(&sky2->phy_lock);
938         sky2_phy_power_up(hw, port);
939         sky2_phy_init(hw, port);
940         spin_unlock_bh(&sky2->phy_lock);
941
942         /* MIB clear */
943         reg = gma_read16(hw, port, GM_PHY_ADDR);
944         gma_write16(hw, port, GM_PHY_ADDR, reg | GM_PAR_MIB_CLR);
945
946         for (i = GM_MIB_CNT_BASE; i <= GM_MIB_CNT_END; i += 4)
947                 gma_read16(hw, port, i);
948         gma_write16(hw, port, GM_PHY_ADDR, reg);
949
950         /* transmit control */
951         gma_write16(hw, port, GM_TX_CTRL, TX_COL_THR(TX_COL_DEF));
952
953         /* receive control reg: unicast + multicast + no FCS  */
954         gma_write16(hw, port, GM_RX_CTRL,
955                     GM_RXCR_UCF_ENA | GM_RXCR_CRC_DIS | GM_RXCR_MCF_ENA);
956
957         /* transmit flow control */
958         gma_write16(hw, port, GM_TX_FLOW_CTRL, 0xffff);
959
960         /* transmit parameter */
961         gma_write16(hw, port, GM_TX_PARAM,
962                     TX_JAM_LEN_VAL(TX_JAM_LEN_DEF) |
963                     TX_JAM_IPG_VAL(TX_JAM_IPG_DEF) |
964                     TX_IPG_JAM_DATA(TX_IPG_JAM_DEF) |
965                     TX_BACK_OFF_LIM(TX_BOF_LIM_DEF));
966
967         /* serial mode register */
968         reg = DATA_BLIND_VAL(DATA_BLIND_DEF) |
969                 GM_SMOD_VLAN_ENA | IPG_DATA_VAL(IPG_DATA_DEF_1000);
970
971         if (hw->dev[port]->mtu > ETH_DATA_LEN)
972                 reg |= GM_SMOD_JUMBO_ENA;
973
974         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EC_U &&
975             hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_EC_U_B1)
976                 reg |= GM_NEW_FLOW_CTRL;
977
978         gma_write16(hw, port, GM_SERIAL_MODE, reg);
979
980         /* virtual address for data */
981         gma_set_addr(hw, port, GM_SRC_ADDR_2L, addr);
982
983         /* physical address: used for pause frames */
984         gma_set_addr(hw, port, GM_SRC_ADDR_1L, addr);
985
986         /* ignore counter overflows */
987         gma_write16(hw, port, GM_TX_IRQ_MSK, 0);
988         gma_write16(hw, port, GM_RX_IRQ_MSK, 0);
989         gma_write16(hw, port, GM_TR_IRQ_MSK, 0);
990
991         /* Configure Rx MAC FIFO */
992         sky2_write8(hw, SK_REG(port, RX_GMF_CTRL_T), GMF_RST_CLR);
993         rx_reg = GMF_OPER_ON | GMF_RX_F_FL_ON;
994         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EX ||
995             hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_FE_P)
996                 rx_reg |= GMF_RX_OVER_ON;
997
998         sky2_write32(hw, SK_REG(port, RX_GMF_CTRL_T), rx_reg);
999
1000         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_XL) {
1001                 /* Hardware errata - clear flush mask */
1002                 sky2_write16(hw, SK_REG(port, RX_GMF_FL_MSK), 0);
1003         } else {
1004                 /* Flush Rx MAC FIFO on any flow control or error */
1005                 sky2_write16(hw, SK_REG(port, RX_GMF_FL_MSK), GMR_FS_ANY_ERR);
1006         }
1007
1008         /* Set threshold to 0xa (64 bytes) + 1 to workaround pause bug  */
1009         reg = RX_GMF_FL_THR_DEF + 1;
1010         /* Another magic mystery workaround from sk98lin */
1011         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_FE_P &&
1012             hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_FE2_A0)
1013                 reg = 0x178;
1014         sky2_write16(hw, SK_REG(port, RX_GMF_FL_THR), reg);
1015
1016         /* Configure Tx MAC FIFO */
1017         sky2_write8(hw, SK_REG(port, TX_GMF_CTRL_T), GMF_RST_CLR);
1018         sky2_write16(hw, SK_REG(port, TX_GMF_CTRL_T), GMF_OPER_ON);
1019
1020         /* On chips without ram buffer, pause is controlled by MAC level */
1021         if (!(hw->flags & SKY2_HW_RAM_BUFFER)) {
1022                 /* Pause threshold is scaled by 8 in bytes */
1023                 if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_FE_P &&
1024                     hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_FE2_A0)
1025                         reg = 1568 / 8;
1026                 else
1027                         reg = 1024 / 8;
1028                 sky2_write16(hw, SK_REG(port, RX_GMF_UP_THR), reg);
1029                 sky2_write16(hw, SK_REG(port, RX_GMF_LP_THR), 768 / 8);
1030
1031                 sky2_set_tx_stfwd(hw, port);
1032         }
1033
1034         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_FE_P &&
1035             hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_FE2_A0) {
1036                 /* disable dynamic watermark */
1037                 reg = sky2_read16(hw, SK_REG(port, TX_GMF_EA));
1038                 reg &= ~TX_DYN_WM_ENA;
1039                 sky2_write16(hw, SK_REG(port, TX_GMF_EA), reg);
1040         }
1041 }
1042
1043 /* Assign Ram Buffer allocation to queue */
1044 static void sky2_ramset(struct sky2_hw *hw, u16 q, u32 start, u32 space)
1045 {
1046         u32 end;
1047
1048         /* convert from K bytes to qwords used for hw register */
1049         start *= 1024/8;
1050         space *= 1024/8;
1051         end = start + space - 1;
1052
1053         sky2_write8(hw, RB_ADDR(q, RB_CTRL), RB_RST_CLR);
1054         sky2_write32(hw, RB_ADDR(q, RB_START), start);
1055         sky2_write32(hw, RB_ADDR(q, RB_END), end);
1056         sky2_write32(hw, RB_ADDR(q, RB_WP), start);
1057         sky2_write32(hw, RB_ADDR(q, RB_RP), start);
1058
1059         if (q == Q_R1 || q == Q_R2) {
1060                 u32 tp = space - space/4;
1061
1062                 /* On receive queue's set the thresholds
1063                  * give receiver priority when > 3/4 full
1064                  * send pause when down to 2K
1065                  */
1066                 sky2_write32(hw, RB_ADDR(q, RB_RX_UTHP), tp);
1067                 sky2_write32(hw, RB_ADDR(q, RB_RX_LTHP), space/2);
1068
1069                 tp = space - 2048/8;
1070                 sky2_write32(hw, RB_ADDR(q, RB_RX_UTPP), tp);
1071                 sky2_write32(hw, RB_ADDR(q, RB_RX_LTPP), space/4);
1072         } else {
1073                 /* Enable store & forward on Tx queue's because
1074                  * Tx FIFO is only 1K on Yukon
1075                  */
1076                 sky2_write8(hw, RB_ADDR(q, RB_CTRL), RB_ENA_STFWD);
1077         }
1078
1079         sky2_write8(hw, RB_ADDR(q, RB_CTRL), RB_ENA_OP_MD);
1080         sky2_read8(hw, RB_ADDR(q, RB_CTRL));
1081 }
1082
1083 /* Setup Bus Memory Interface */
1084 static void sky2_qset(struct sky2_hw *hw, u16 q)
1085 {
1086         sky2_write32(hw, Q_ADDR(q, Q_CSR), BMU_CLR_RESET);
1087         sky2_write32(hw, Q_ADDR(q, Q_CSR), BMU_OPER_INIT);
1088         sky2_write32(hw, Q_ADDR(q, Q_CSR), BMU_FIFO_OP_ON);
1089         sky2_write32(hw, Q_ADDR(q, Q_WM),  BMU_WM_DEFAULT);
1090 }
1091
1092 /* Setup prefetch unit registers. This is the interface between
1093  * hardware and driver list elements
1094  */
1095 static void sky2_prefetch_init(struct sky2_hw *hw, u32 qaddr,
1096                                dma_addr_t addr, u32 last)
1097 {
1098         sky2_write32(hw, Y2_QADDR(qaddr, PREF_UNIT_CTRL), PREF_UNIT_RST_SET);
1099         sky2_write32(hw, Y2_QADDR(qaddr, PREF_UNIT_CTRL), PREF_UNIT_RST_CLR);
1100         sky2_write32(hw, Y2_QADDR(qaddr, PREF_UNIT_ADDR_HI), upper_32_bits(addr));
1101         sky2_write32(hw, Y2_QADDR(qaddr, PREF_UNIT_ADDR_LO), lower_32_bits(addr));
1102         sky2_write16(hw, Y2_QADDR(qaddr, PREF_UNIT_LAST_IDX), last);
1103         sky2_write32(hw, Y2_QADDR(qaddr, PREF_UNIT_CTRL), PREF_UNIT_OP_ON);
1104
1105         sky2_read32(hw, Y2_QADDR(qaddr, PREF_UNIT_CTRL));
1106 }
1107
1108 static inline struct sky2_tx_le *get_tx_le(struct sky2_port *sky2, u16 *slot)
1109 {
1110         struct sky2_tx_le *le = sky2->tx_le + *slot;
1111
1112         *slot = RING_NEXT(*slot, sky2->tx_ring_size);
1113         le->ctrl = 0;
1114         return le;
1115 }
1116
1117 static void tx_init(struct sky2_port *sky2)
1118 {
1119         struct sky2_tx_le *le;
1120
1121         sky2->tx_prod = sky2->tx_cons = 0;
1122         sky2->tx_tcpsum = 0;
1123         sky2->tx_last_mss = 0;
1124
1125         le = get_tx_le(sky2, &sky2->tx_prod);
1126         le->addr = 0;
1127         le->opcode = OP_ADDR64 | HW_OWNER;
1128         sky2->tx_last_upper = 0;
1129 }
1130
1131 /* Update chip's next pointer */
1132 static inline void sky2_put_idx(struct sky2_hw *hw, unsigned q, u16 idx)
1133 {
1134         /* Make sure write' to descriptors are complete before we tell hardware */
1135         wmb();
1136         sky2_write16(hw, Y2_QADDR(q, PREF_UNIT_PUT_IDX), idx);
1137
1138         /* Synchronize I/O on since next processor may write to tail */
1139         mmiowb();
1140 }
1141
1142
1143 static inline struct sky2_rx_le *sky2_next_rx(struct sky2_port *sky2)
1144 {
1145         struct sky2_rx_le *le = sky2->rx_le + sky2->rx_put;
1146         sky2->rx_put = RING_NEXT(sky2->rx_put, RX_LE_SIZE);
1147         le->ctrl = 0;
1148         return le;
1149 }
1150
1151 static unsigned sky2_get_rx_threshold(struct sky2_port *sky2)
1152 {
1153         unsigned size;
1154
1155         /* Space needed for frame data + headers rounded up */
1156         size = roundup(sky2->netdev->mtu + ETH_HLEN + VLAN_HLEN, 8);
1157
1158         /* Stopping point for hardware truncation */
1159         return (size - 8) / sizeof(u32);
1160 }
1161
1162 static unsigned sky2_get_rx_data_size(struct sky2_port *sky2)
1163 {
1164         struct rx_ring_info *re;
1165         unsigned size;
1166
1167         /* Space needed for frame data + headers rounded up */
1168         size = roundup(sky2->netdev->mtu + ETH_HLEN + VLAN_HLEN, 8);
1169
1170         sky2->rx_nfrags = size >> PAGE_SHIFT;
1171         BUG_ON(sky2->rx_nfrags > ARRAY_SIZE(re->frag_addr));
1172
1173         /* Compute residue after pages */
1174         size -= sky2->rx_nfrags << PAGE_SHIFT;
1175
1176         /* Optimize to handle small packets and headers */
1177         if (size < copybreak)
1178                 size = copybreak;
1179         if (size < ETH_HLEN)
1180                 size = ETH_HLEN;
1181
1182         return size;
1183 }
1184
1185 /* Build description to hardware for one receive segment */
1186 static void sky2_rx_add(struct sky2_port *sky2, u8 op,
1187                         dma_addr_t map, unsigned len)
1188 {
1189         struct sky2_rx_le *le;
1190
1191         if (sizeof(dma_addr_t) > sizeof(u32)) {
1192                 le = sky2_next_rx(sky2);
1193                 le->addr = cpu_to_le32(upper_32_bits(map));
1194                 le->opcode = OP_ADDR64 | HW_OWNER;
1195         }
1196
1197         le = sky2_next_rx(sky2);
1198         le->addr = cpu_to_le32(lower_32_bits(map));
1199         le->length = cpu_to_le16(len);
1200         le->opcode = op | HW_OWNER;
1201 }
1202
1203 /* Build description to hardware for one possibly fragmented skb */
1204 static void sky2_rx_submit(struct sky2_port *sky2,
1205                            const struct rx_ring_info *re)
1206 {
1207         int i;
1208
1209         sky2_rx_add(sky2, OP_PACKET, re->data_addr, sky2->rx_data_size);
1210
1211         for (i = 0; i < skb_shinfo(re->skb)->nr_frags; i++)
1212                 sky2_rx_add(sky2, OP_BUFFER, re->frag_addr[i], PAGE_SIZE);
1213 }
1214
1215
1216 static int sky2_rx_map_skb(struct pci_dev *pdev, struct rx_ring_info *re,
1217                             unsigned size)
1218 {
1219         struct sk_buff *skb = re->skb;
1220         int i;
1221
1222         re->data_addr = pci_map_single(pdev, skb->data, size, PCI_DMA_FROMDEVICE);
1223         if (pci_dma_mapping_error(pdev, re->data_addr))
1224                 goto mapping_error;
1225
1226         dma_unmap_len_set(re, data_size, size);
1227
1228         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1229                 const skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
1230
1231                 re->frag_addr[i] = skb_frag_dma_map(&pdev->dev, frag, 0,
1232                                                     skb_frag_size(frag),
1233                                                     DMA_FROM_DEVICE);
1234
1235                 if (dma_mapping_error(&pdev->dev, re->frag_addr[i]))
1236                         goto map_page_error;
1237         }
1238         return 0;
1239
1240 map_page_error:
1241         while (--i >= 0) {
1242                 pci_unmap_page(pdev, re->frag_addr[i],
1243                                skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]),
1244                                PCI_DMA_FROMDEVICE);
1245         }
1246
1247         pci_unmap_single(pdev, re->data_addr, dma_unmap_len(re, data_size),
1248                          PCI_DMA_FROMDEVICE);
1249
1250 mapping_error:
1251         if (net_ratelimit())
1252                 dev_warn(&pdev->dev, "%s: rx mapping error\n",
1253                          skb->dev->name);
1254         return -EIO;
1255 }
1256
1257 static void sky2_rx_unmap_skb(struct pci_dev *pdev, struct rx_ring_info *re)
1258 {
1259         struct sk_buff *skb = re->skb;
1260         int i;
1261
1262         pci_unmap_single(pdev, re->data_addr, dma_unmap_len(re, data_size),
1263                          PCI_DMA_FROMDEVICE);
1264
1265         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1266                 pci_unmap_page(pdev, re->frag_addr[i],
1267                                skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[i]),
1268                                PCI_DMA_FROMDEVICE);
1269 }
1270
1271 /* Tell chip where to start receive checksum.
1272  * Actually has two checksums, but set both same to avoid possible byte
1273  * order problems.
1274  */
1275 static void rx_set_checksum(struct sky2_port *sky2)
1276 {
1277         struct sky2_rx_le *le = sky2_next_rx(sky2);
1278
1279         le->addr = cpu_to_le32((ETH_HLEN << 16) | ETH_HLEN);
1280         le->ctrl = 0;
1281         le->opcode = OP_TCPSTART | HW_OWNER;
1282
1283         sky2_write32(sky2->hw,
1284                      Q_ADDR(rxqaddr[sky2->port], Q_CSR),
1285                      (sky2->netdev->features & NETIF_F_RXCSUM)
1286                      ? BMU_ENA_RX_CHKSUM : BMU_DIS_RX_CHKSUM);
1287 }
1288
1289 /*
1290  * Fixed initial key as seed to RSS.
1291  */
1292 static const uint32_t rss_init_key[10] = {
1293         0x7c3351da, 0x51c5cf4e, 0x44adbdd1, 0xe8d38d18, 0x48897c43,
1294         0xb1d60e7e, 0x6a3dd760, 0x01a2e453, 0x16f46f13, 0x1a0e7b30
1295 };
1296
1297 /* Enable/disable receive hash calculation (RSS) */
1298 static void rx_set_rss(struct net_device *dev, u32 features)
1299 {
1300         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
1301         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
1302         int i, nkeys = 4;
1303
1304         /* Supports IPv6 and other modes */
1305         if (hw->flags & SKY2_HW_NEW_LE) {
1306                 nkeys = 10;
1307                 sky2_write32(hw, SK_REG(sky2->port, RSS_CFG), HASH_ALL);
1308         }
1309
1310         /* Program RSS initial values */
1311         if (features & NETIF_F_RXHASH) {
1312                 for (i = 0; i < nkeys; i++)
1313                         sky2_write32(hw, SK_REG(sky2->port, RSS_KEY + i * 4),
1314                                      rss_init_key[i]);
1315
1316                 /* Need to turn on (undocumented) flag to make hashing work  */
1317                 sky2_write32(hw, SK_REG(sky2->port, RX_GMF_CTRL_T),
1318                              RX_STFW_ENA);
1319
1320                 sky2_write32(hw, Q_ADDR(rxqaddr[sky2->port], Q_CSR),
1321                              BMU_ENA_RX_RSS_HASH);
1322         } else
1323                 sky2_write32(hw, Q_ADDR(rxqaddr[sky2->port], Q_CSR),
1324                              BMU_DIS_RX_RSS_HASH);
1325 }
1326
1327 /*
1328  * The RX Stop command will not work for Yukon-2 if the BMU does not
1329  * reach the end of packet and since we can't make sure that we have
1330  * incoming data, we must reset the BMU while it is not doing a DMA
1331  * transfer. Since it is possible that the RX path is still active,
1332  * the RX RAM buffer will be stopped first, so any possible incoming
1333  * data will not trigger a DMA. After the RAM buffer is stopped, the
1334  * BMU is polled until any DMA in progress is ended and only then it
1335  * will be reset.
1336  */
1337 static void sky2_rx_stop(struct sky2_port *sky2)
1338 {
1339         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
1340         unsigned rxq = rxqaddr[sky2->port];
1341         int i;
1342
1343         /* disable the RAM Buffer receive queue */
1344         sky2_write8(hw, RB_ADDR(rxq, RB_CTRL), RB_DIS_OP_MD);
1345
1346         for (i = 0; i < 0xffff; i++)
1347                 if (sky2_read8(hw, RB_ADDR(rxq, Q_RSL))
1348                     == sky2_read8(hw, RB_ADDR(rxq, Q_RL)))
1349                         goto stopped;
1350
1351         netdev_warn(sky2->netdev, "receiver stop failed\n");
1352 stopped:
1353         sky2_write32(hw, Q_ADDR(rxq, Q_CSR), BMU_RST_SET | BMU_FIFO_RST);
1354
1355         /* reset the Rx prefetch unit */
1356         sky2_write32(hw, Y2_QADDR(rxq, PREF_UNIT_CTRL), PREF_UNIT_RST_SET);
1357         mmiowb();
1358 }
1359
1360 /* Clean out receive buffer area, assumes receiver hardware stopped */
1361 static void sky2_rx_clean(struct sky2_port *sky2)
1362 {
1363         unsigned i;
1364
1365         memset(sky2->rx_le, 0, RX_LE_BYTES);
1366         for (i = 0; i < sky2->rx_pending; i++) {
1367                 struct rx_ring_info *re = sky2->rx_ring + i;
1368
1369                 if (re->skb) {
1370                         sky2_rx_unmap_skb(sky2->hw->pdev, re);
1371                         kfree_skb(re->skb);
1372                         re->skb = NULL;
1373                 }
1374         }
1375 }
1376
1377 /* Basic MII support */
1378 static int sky2_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd)
1379 {
1380         struct mii_ioctl_data *data = if_mii(ifr);
1381         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
1382         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
1383         int err = -EOPNOTSUPP;
1384
1385         if (!netif_running(dev))
1386                 return -ENODEV; /* Phy still in reset */
1387
1388         switch (cmd) {
1389         case SIOCGMIIPHY:
1390                 data->phy_id = PHY_ADDR_MARV;
1391
1392                 /* fallthru */
1393         case SIOCGMIIREG: {
1394                 u16 val = 0;
1395
1396                 spin_lock_bh(&sky2->phy_lock);
1397                 err = __gm_phy_read(hw, sky2->port, data->reg_num & 0x1f, &val);
1398                 spin_unlock_bh(&sky2->phy_lock);
1399
1400                 data->val_out = val;
1401                 break;
1402         }
1403
1404         case SIOCSMIIREG:
1405                 spin_lock_bh(&sky2->phy_lock);
1406                 err = gm_phy_write(hw, sky2->port, data->reg_num & 0x1f,
1407                                    data->val_in);
1408                 spin_unlock_bh(&sky2->phy_lock);
1409                 break;
1410         }
1411         return err;
1412 }
1413
1414 #define SKY2_VLAN_OFFLOADS (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_SG | NETIF_F_TSO)
1415
1416 static void sky2_vlan_mode(struct net_device *dev, u32 features)
1417 {
1418         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
1419         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
1420         u16 port = sky2->port;
1421
1422         if (features & NETIF_F_HW_VLAN_RX)
1423                 sky2_write32(hw, SK_REG(port, RX_GMF_CTRL_T),
1424                              RX_VLAN_STRIP_ON);
1425         else
1426                 sky2_write32(hw, SK_REG(port, RX_GMF_CTRL_T),
1427                              RX_VLAN_STRIP_OFF);
1428
1429         if (features & NETIF_F_HW_VLAN_TX) {
1430                 sky2_write32(hw, SK_REG(port, TX_GMF_CTRL_T),
1431                              TX_VLAN_TAG_ON);
1432
1433                 dev->vlan_features |= SKY2_VLAN_OFFLOADS;
1434         } else {
1435                 sky2_write32(hw, SK_REG(port, TX_GMF_CTRL_T),
1436                              TX_VLAN_TAG_OFF);
1437
1438                 /* Can't do transmit offload of vlan without hw vlan */
1439                 dev->vlan_features &= ~SKY2_VLAN_OFFLOADS;
1440         }
1441 }
1442
1443 /* Amount of required worst case padding in rx buffer */
1444 static inline unsigned sky2_rx_pad(const struct sky2_hw *hw)
1445 {
1446         return (hw->flags & SKY2_HW_RAM_BUFFER) ? 8 : 2;
1447 }
1448
1449 /*
1450  * Allocate an skb for receiving. If the MTU is large enough
1451  * make the skb non-linear with a fragment list of pages.
1452  */
1453 static struct sk_buff *sky2_rx_alloc(struct sky2_port *sky2, gfp_t gfp)
1454 {
1455         struct sk_buff *skb;
1456         int i;
1457
1458         skb = __netdev_alloc_skb(sky2->netdev,
1459                                  sky2->rx_data_size + sky2_rx_pad(sky2->hw),
1460                                  gfp);
1461         if (!skb)
1462                 goto nomem;
1463
1464         if (sky2->hw->flags & SKY2_HW_RAM_BUFFER) {
1465                 unsigned char *start;
1466                 /*
1467                  * Workaround for a bug in FIFO that cause hang
1468                  * if the FIFO if the receive buffer is not 64 byte aligned.
1469                  * The buffer returned from netdev_alloc_skb is
1470                  * aligned except if slab debugging is enabled.
1471                  */
1472                 start = PTR_ALIGN(skb->data, 8);
1473                 skb_reserve(skb, start - skb->data);
1474         } else
1475                 skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN);
1476
1477         for (i = 0; i < sky2->rx_nfrags; i++) {
1478                 struct page *page = alloc_page(gfp);
1479
1480                 if (!page)
1481                         goto free_partial;
1482                 skb_fill_page_desc(skb, i, page, 0, PAGE_SIZE);
1483         }
1484
1485         return skb;
1486 free_partial:
1487         kfree_skb(skb);
1488 nomem:
1489         return NULL;
1490 }
1491
1492 static inline void sky2_rx_update(struct sky2_port *sky2, unsigned rxq)
1493 {
1494         sky2_put_idx(sky2->hw, rxq, sky2->rx_put);
1495 }
1496
1497 static int sky2_alloc_rx_skbs(struct sky2_port *sky2)
1498 {
1499         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
1500         unsigned i;
1501
1502         sky2->rx_data_size = sky2_get_rx_data_size(sky2);
1503
1504         /* Fill Rx ring */
1505         for (i = 0; i < sky2->rx_pending; i++) {
1506                 struct rx_ring_info *re = sky2->rx_ring + i;
1507
1508                 re->skb = sky2_rx_alloc(sky2, GFP_KERNEL);
1509                 if (!re->skb)
1510                         return -ENOMEM;
1511
1512                 if (sky2_rx_map_skb(hw->pdev, re, sky2->rx_data_size)) {
1513                         dev_kfree_skb(re->skb);
1514                         re->skb = NULL;
1515                         return -ENOMEM;
1516                 }
1517         }
1518         return 0;
1519 }
1520
1521 /*
1522  * Setup receiver buffer pool.
1523  * Normal case this ends up creating one list element for skb
1524  * in the receive ring. Worst case if using large MTU and each
1525  * allocation falls on a different 64 bit region, that results
1526  * in 6 list elements per ring entry.
1527  * One element is used for checksum enable/disable, and one
1528  * extra to avoid wrap.
1529  */
1530 static void sky2_rx_start(struct sky2_port *sky2)
1531 {
1532         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
1533         struct rx_ring_info *re;
1534         unsigned rxq = rxqaddr[sky2->port];
1535         unsigned i, thresh;
1536
1537         sky2->rx_put = sky2->rx_next = 0;
1538         sky2_qset(hw, rxq);
1539
1540         /* On PCI express lowering the watermark gives better performance */
1541         if (pci_is_pcie(hw->pdev))
1542                 sky2_write32(hw, Q_ADDR(rxq, Q_WM), BMU_WM_PEX);
1543
1544         /* These chips have no ram buffer?
1545          * MAC Rx RAM Read is controlled by hardware */
1546         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EC_U &&
1547             hw->chip_rev > CHIP_REV_YU_EC_U_A0)
1548                 sky2_write32(hw, Q_ADDR(rxq, Q_TEST), F_M_RX_RAM_DIS);
1549
1550         sky2_prefetch_init(hw, rxq, sky2->rx_le_map, RX_LE_SIZE - 1);
1551
1552         if (!(hw->flags & SKY2_HW_NEW_LE))
1553                 rx_set_checksum(sky2);
1554
1555         if (!(hw->flags & SKY2_HW_RSS_BROKEN))
1556                 rx_set_rss(sky2->netdev, sky2->netdev->features);
1557
1558         /* submit Rx ring */
1559         for (i = 0; i < sky2->rx_pending; i++) {
1560                 re = sky2->rx_ring + i;
1561                 sky2_rx_submit(sky2, re);
1562         }
1563
1564         /*
1565          * The receiver hangs if it receives frames larger than the
1566          * packet buffer. As a workaround, truncate oversize frames, but
1567          * the register is limited to 9 bits, so if you do frames > 2052
1568          * you better get the MTU right!
1569          */
1570         thresh = sky2_get_rx_threshold(sky2);
1571         if (thresh > 0x1ff)
1572                 sky2_write32(hw, SK_REG(sky2->port, RX_GMF_CTRL_T), RX_TRUNC_OFF);
1573         else {
1574                 sky2_write16(hw, SK_REG(sky2->port, RX_GMF_TR_THR), thresh);
1575                 sky2_write32(hw, SK_REG(sky2->port, RX_GMF_CTRL_T), RX_TRUNC_ON);
1576         }
1577
1578         /* Tell chip about available buffers */
1579         sky2_rx_update(sky2, rxq);
1580
1581         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EX ||
1582             hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_SUPR) {
1583                 /*
1584                  * Disable flushing of non ASF packets;
1585                  * must be done after initializing the BMUs;
1586                  * drivers without ASF support should do this too, otherwise
1587                  * it may happen that they cannot run on ASF devices;
1588                  * remember that the MAC FIFO isn't reset during initialization.
1589                  */
1590                 sky2_write32(hw, SK_REG(sky2->port, RX_GMF_CTRL_T), RX_MACSEC_FLUSH_OFF);
1591         }
1592
1593         if (hw->chip_id >= CHIP_ID_YUKON_SUPR) {
1594                 /* Enable RX Home Address & Routing Header checksum fix */
1595                 sky2_write16(hw, SK_REG(sky2->port, RX_GMF_FL_CTRL),
1596                              RX_IPV6_SA_MOB_ENA | RX_IPV6_DA_MOB_ENA);
1597
1598                 /* Enable TX Home Address & Routing Header checksum fix */
1599                 sky2_write32(hw, Q_ADDR(txqaddr[sky2->port], Q_TEST),
1600                              TBMU_TEST_HOME_ADD_FIX_EN | TBMU_TEST_ROUTING_ADD_FIX_EN);
1601         }
1602 }
1603
1604 static int sky2_alloc_buffers(struct sky2_port *sky2)
1605 {
1606         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
1607
1608         /* must be power of 2 */
1609         sky2->tx_le = pci_alloc_consistent(hw->pdev,
1610                                            sky2->tx_ring_size *
1611                                            sizeof(struct sky2_tx_le),
1612                                            &sky2->tx_le_map);
1613         if (!sky2->tx_le)
1614                 goto nomem;
1615
1616         sky2->tx_ring = kcalloc(sky2->tx_ring_size, sizeof(struct tx_ring_info),
1617                                 GFP_KERNEL);
1618         if (!sky2->tx_ring)
1619                 goto nomem;
1620
1621         sky2->rx_le = pci_alloc_consistent(hw->pdev, RX_LE_BYTES,
1622                                            &sky2->rx_le_map);
1623         if (!sky2->rx_le)
1624                 goto nomem;
1625         memset(sky2->rx_le, 0, RX_LE_BYTES);
1626
1627         sky2->rx_ring = kcalloc(sky2->rx_pending, sizeof(struct rx_ring_info),
1628                                 GFP_KERNEL);
1629         if (!sky2->rx_ring)
1630                 goto nomem;
1631
1632         return sky2_alloc_rx_skbs(sky2);
1633 nomem:
1634         return -ENOMEM;
1635 }
1636
1637 static void sky2_free_buffers(struct sky2_port *sky2)
1638 {
1639         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
1640
1641         sky2_rx_clean(sky2);
1642
1643         if (sky2->rx_le) {
1644                 pci_free_consistent(hw->pdev, RX_LE_BYTES,
1645                                     sky2->rx_le, sky2->rx_le_map);
1646                 sky2->rx_le = NULL;
1647         }
1648         if (sky2->tx_le) {
1649                 pci_free_consistent(hw->pdev,
1650                                     sky2->tx_ring_size * sizeof(struct sky2_tx_le),
1651                                     sky2->tx_le, sky2->tx_le_map);
1652                 sky2->tx_le = NULL;
1653         }
1654         kfree(sky2->tx_ring);
1655         kfree(sky2->rx_ring);
1656
1657         sky2->tx_ring = NULL;
1658         sky2->rx_ring = NULL;
1659 }
1660
1661 static void sky2_hw_up(struct sky2_port *sky2)
1662 {
1663         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
1664         unsigned port = sky2->port;
1665         u32 ramsize;
1666         int cap;
1667         struct net_device *otherdev = hw->dev[sky2->port^1];
1668
1669         tx_init(sky2);
1670
1671         /*
1672          * On dual port PCI-X card, there is an problem where status
1673          * can be received out of order due to split transactions
1674          */
1675         if (otherdev && netif_running(otherdev) &&
1676             (cap = pci_find_capability(hw->pdev, PCI_CAP_ID_PCIX))) {
1677                 u16 cmd;
1678
1679                 cmd = sky2_pci_read16(hw, cap + PCI_X_CMD);
1680                 cmd &= ~PCI_X_CMD_MAX_SPLIT;
1681                 sky2_pci_write16(hw, cap + PCI_X_CMD, cmd);
1682         }
1683
1684         sky2_mac_init(hw, port);
1685
1686         /* Register is number of 4K blocks on internal RAM buffer. */
1687         ramsize = sky2_read8(hw, B2_E_0) * 4;
1688         if (ramsize > 0) {
1689                 u32 rxspace;
1690
1691                 netdev_dbg(sky2->netdev, "ram buffer %dK\n", ramsize);
1692                 if (ramsize < 16)
1693                         rxspace = ramsize / 2;
1694                 else
1695                         rxspace = 8 + (2*(ramsize - 16))/3;
1696
1697                 sky2_ramset(hw, rxqaddr[port], 0, rxspace);
1698                 sky2_ramset(hw, txqaddr[port], rxspace, ramsize - rxspace);
1699
1700                 /* Make sure SyncQ is disabled */
1701                 sky2_write8(hw, RB_ADDR(port == 0 ? Q_XS1 : Q_XS2, RB_CTRL),
1702                             RB_RST_SET);
1703         }
1704
1705         sky2_qset(hw, txqaddr[port]);
1706
1707         /* This is copied from sk98lin 10.0.5.3; no one tells me about erratta's */
1708         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EX && hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_EX_B0)
1709                 sky2_write32(hw, Q_ADDR(txqaddr[port], Q_TEST), F_TX_CHK_AUTO_OFF);
1710
1711         /* Set almost empty threshold */
1712         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EC_U &&
1713             hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_EC_U_A0)
1714                 sky2_write16(hw, Q_ADDR(txqaddr[port], Q_AL), ECU_TXFF_LEV);
1715
1716         sky2_prefetch_init(hw, txqaddr[port], sky2->tx_le_map,
1717                            sky2->tx_ring_size - 1);
1718
1719         sky2_vlan_mode(sky2->netdev, sky2->netdev->features);
1720         netdev_update_features(sky2->netdev);
1721
1722         sky2_rx_start(sky2);
1723 }
1724
1725 /* Setup device IRQ and enable napi to process */
1726 static int sky2_setup_irq(struct sky2_hw *hw, const char *name)
1727 {
1728         struct pci_dev *pdev = hw->pdev;
1729         int err;
1730
1731         err = request_irq(pdev->irq, sky2_intr,
1732                           (hw->flags & SKY2_HW_USE_MSI) ? 0 : IRQF_SHARED,
1733                           name, hw);
1734         if (err)
1735                 dev_err(&pdev->dev, "cannot assign irq %d\n", pdev->irq);
1736         else {
1737                 hw->flags |= SKY2_HW_IRQ_SETUP;
1738
1739                 napi_enable(&hw->napi);
1740                 sky2_write32(hw, B0_IMSK, Y2_IS_BASE);
1741                 sky2_read32(hw, B0_IMSK);
1742         }
1743
1744         return err;
1745 }
1746
1747
1748 /* Bring up network interface. */
1749 static int sky2_open(struct net_device *dev)
1750 {
1751         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
1752         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
1753         unsigned port = sky2->port;
1754         u32 imask;
1755         int err;
1756
1757         netif_carrier_off(dev);
1758
1759         err = sky2_alloc_buffers(sky2);
1760         if (err)
1761                 goto err_out;
1762
1763         /* With single port, IRQ is setup when device is brought up */
1764         if (hw->ports == 1 && (err = sky2_setup_irq(hw, dev->name)))
1765                 goto err_out;
1766
1767         sky2_hw_up(sky2);
1768
1769         /* Enable interrupts from phy/mac for port */
1770         imask = sky2_read32(hw, B0_IMSK);
1771
1772         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_OPT ||
1773             hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_PRM ||
1774             hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_OP_2)
1775                 imask |= Y2_IS_PHY_QLNK;        /* enable PHY Quick Link */
1776
1777         imask |= portirq_msk[port];
1778         sky2_write32(hw, B0_IMSK, imask);
1779         sky2_read32(hw, B0_IMSK);
1780
1781         netif_info(sky2, ifup, dev, "enabling interface\n");
1782
1783         return 0;
1784
1785 err_out:
1786         sky2_free_buffers(sky2);
1787         return err;
1788 }
1789
1790 /* Modular subtraction in ring */
1791 static inline int tx_inuse(const struct sky2_port *sky2)
1792 {
1793         return (sky2->tx_prod - sky2->tx_cons) & (sky2->tx_ring_size - 1);
1794 }
1795
1796 /* Number of list elements available for next tx */
1797 static inline int tx_avail(const struct sky2_port *sky2)
1798 {
1799         return sky2->tx_pending - tx_inuse(sky2);
1800 }
1801
1802 /* Estimate of number of transmit list elements required */
1803 static unsigned tx_le_req(const struct sk_buff *skb)
1804 {
1805         unsigned count;
1806
1807         count = (skb_shinfo(skb)->nr_frags + 1)
1808                 * (sizeof(dma_addr_t) / sizeof(u32));
1809
1810         if (skb_is_gso(skb))
1811                 ++count;
1812         else if (sizeof(dma_addr_t) == sizeof(u32))
1813                 ++count;        /* possible vlan */
1814
1815         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
1816                 ++count;
1817
1818         return count;
1819 }
1820
1821 static void sky2_tx_unmap(struct pci_dev *pdev, struct tx_ring_info *re)
1822 {
1823         if (re->flags & TX_MAP_SINGLE)
1824                 pci_unmap_single(pdev, dma_unmap_addr(re, mapaddr),
1825                                  dma_unmap_len(re, maplen),
1826                                  PCI_DMA_TODEVICE);
1827         else if (re->flags & TX_MAP_PAGE)
1828                 pci_unmap_page(pdev, dma_unmap_addr(re, mapaddr),
1829                                dma_unmap_len(re, maplen),
1830                                PCI_DMA_TODEVICE);
1831         re->flags = 0;
1832 }
1833
1834 /*
1835  * Put one packet in ring for transmit.
1836  * A single packet can generate multiple list elements, and
1837  * the number of ring elements will probably be less than the number
1838  * of list elements used.
1839  */
1840 static netdev_tx_t sky2_xmit_frame(struct sk_buff *skb,
1841                                    struct net_device *dev)
1842 {
1843         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
1844         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
1845         struct sky2_tx_le *le = NULL;
1846         struct tx_ring_info *re;
1847         unsigned i, len;
1848         dma_addr_t mapping;
1849         u32 upper;
1850         u16 slot;
1851         u16 mss;
1852         u8 ctrl;
1853
1854         if (unlikely(tx_avail(sky2) < tx_le_req(skb)))
1855                 return NETDEV_TX_BUSY;
1856
1857         len = skb_headlen(skb);
1858         mapping = pci_map_single(hw->pdev, skb->data, len, PCI_DMA_TODEVICE);
1859
1860         if (pci_dma_mapping_error(hw->pdev, mapping))
1861                 goto mapping_error;
1862
1863         slot = sky2->tx_prod;
1864         netif_printk(sky2, tx_queued, KERN_DEBUG, dev,
1865                      "tx queued, slot %u, len %d\n", slot, skb->len);
1866
1867         /* Send high bits if needed */
1868         upper = upper_32_bits(mapping);
1869         if (upper != sky2->tx_last_upper) {
1870                 le = get_tx_le(sky2, &slot);
1871                 le->addr = cpu_to_le32(upper);
1872                 sky2->tx_last_upper = upper;
1873                 le->opcode = OP_ADDR64 | HW_OWNER;
1874         }
1875
1876         /* Check for TCP Segmentation Offload */
1877         mss = skb_shinfo(skb)->gso_size;
1878         if (mss != 0) {
1879
1880                 if (!(hw->flags & SKY2_HW_NEW_LE))
1881                         mss += ETH_HLEN + ip_hdrlen(skb) + tcp_hdrlen(skb);
1882
1883                 if (mss != sky2->tx_last_mss) {
1884                         le = get_tx_le(sky2, &slot);
1885                         le->addr = cpu_to_le32(mss);
1886
1887                         if (hw->flags & SKY2_HW_NEW_LE)
1888                                 le->opcode = OP_MSS | HW_OWNER;
1889                         else
1890                                 le->opcode = OP_LRGLEN | HW_OWNER;
1891                         sky2->tx_last_mss = mss;
1892                 }
1893         }
1894
1895         ctrl = 0;
1896
1897         /* Add VLAN tag, can piggyback on LRGLEN or ADDR64 */
1898         if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
1899                 if (!le) {
1900                         le = get_tx_le(sky2, &slot);
1901                         le->addr = 0;
1902                         le->opcode = OP_VLAN|HW_OWNER;
1903                 } else
1904                         le->opcode |= OP_VLAN;
1905                 le->length = cpu_to_be16(vlan_tx_tag_get(skb));
1906                 ctrl |= INS_VLAN;
1907         }
1908
1909         /* Handle TCP checksum offload */
1910         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
1911                 /* On Yukon EX (some versions) encoding change. */
1912                 if (hw->flags & SKY2_HW_AUTO_TX_SUM)
1913                         ctrl |= CALSUM; /* auto checksum */
1914                 else {
1915                         const unsigned offset = skb_transport_offset(skb);
1916                         u32 tcpsum;
1917
1918                         tcpsum = offset << 16;                  /* sum start */
1919                         tcpsum |= offset + skb->csum_offset;    /* sum write */
1920
1921                         ctrl |= CALSUM | WR_SUM | INIT_SUM | LOCK_SUM;
1922                         if (ip_hdr(skb)->protocol == IPPROTO_UDP)
1923                                 ctrl |= UDPTCP;
1924
1925                         if (tcpsum != sky2->tx_tcpsum) {
1926                                 sky2->tx_tcpsum = tcpsum;
1927
1928                                 le = get_tx_le(sky2, &slot);
1929                                 le->addr = cpu_to_le32(tcpsum);
1930                                 le->length = 0; /* initial checksum value */
1931                                 le->ctrl = 1;   /* one packet */
1932                                 le->opcode = OP_TCPLISW | HW_OWNER;
1933                         }
1934                 }
1935         }
1936
1937         re = sky2->tx_ring + slot;
1938         re->flags = TX_MAP_SINGLE;
1939         dma_unmap_addr_set(re, mapaddr, mapping);
1940         dma_unmap_len_set(re, maplen, len);
1941
1942         le = get_tx_le(sky2, &slot);
1943         le->addr = cpu_to_le32(lower_32_bits(mapping));
1944         le->length = cpu_to_le16(len);
1945         le->ctrl = ctrl;
1946         le->opcode = mss ? (OP_LARGESEND | HW_OWNER) : (OP_PACKET | HW_OWNER);
1947
1948
1949         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1950                 const skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
1951
1952                 mapping = skb_frag_dma_map(&hw->pdev->dev, frag, 0,
1953                                            skb_frag_size(frag), DMA_TO_DEVICE);
1954
1955                 if (dma_mapping_error(&hw->pdev->dev, mapping))
1956                         goto mapping_unwind;
1957
1958                 upper = upper_32_bits(mapping);
1959                 if (upper != sky2->tx_last_upper) {
1960                         le = get_tx_le(sky2, &slot);
1961                         le->addr = cpu_to_le32(upper);
1962                         sky2->tx_last_upper = upper;
1963                         le->opcode = OP_ADDR64 | HW_OWNER;
1964                 }
1965
1966                 re = sky2->tx_ring + slot;
1967                 re->flags = TX_MAP_PAGE;
1968                 dma_unmap_addr_set(re, mapaddr, mapping);
1969                 dma_unmap_len_set(re, maplen, skb_frag_size(frag));
1970
1971                 le = get_tx_le(sky2, &slot);
1972                 le->addr = cpu_to_le32(lower_32_bits(mapping));
1973                 le->length = cpu_to_le16(skb_frag_size(frag));
1974                 le->ctrl = ctrl;
1975                 le->opcode = OP_BUFFER | HW_OWNER;
1976         }
1977
1978         re->skb = skb;
1979         le->ctrl |= EOP;
1980
1981         sky2->tx_prod = slot;
1982
1983         if (tx_avail(sky2) <= MAX_SKB_TX_LE)
1984                 netif_stop_queue(dev);
1985
1986         sky2_put_idx(hw, txqaddr[sky2->port], sky2->tx_prod);
1987
1988         return NETDEV_TX_OK;
1989
1990 mapping_unwind:
1991         for (i = sky2->tx_prod; i != slot; i = RING_NEXT(i, sky2->tx_ring_size)) {
1992                 re = sky2->tx_ring + i;
1993
1994                 sky2_tx_unmap(hw->pdev, re);
1995         }
1996
1997 mapping_error:
1998         if (net_ratelimit())
1999                 dev_warn(&hw->pdev->dev, "%s: tx mapping error\n", dev->name);
2000         dev_kfree_skb(skb);
2001         return NETDEV_TX_OK;
2002 }
2003
2004 /*
2005  * Free ring elements from starting at tx_cons until "done"
2006  *
2007  * NB:
2008  *  1. The hardware will tell us about partial completion of multi-part
2009  *     buffers so make sure not to free skb to early.
2010  *  2. This may run in parallel start_xmit because the it only
2011  *     looks at the tail of the queue of FIFO (tx_cons), not
2012  *     the head (tx_prod)
2013  */
2014 static void sky2_tx_complete(struct sky2_port *sky2, u16 done)
2015 {
2016         struct net_device *dev = sky2->netdev;
2017         unsigned idx;
2018
2019         BUG_ON(done >= sky2->tx_ring_size);
2020
2021         for (idx = sky2->tx_cons; idx != done;
2022              idx = RING_NEXT(idx, sky2->tx_ring_size)) {
2023                 struct tx_ring_info *re = sky2->tx_ring + idx;
2024                 struct sk_buff *skb = re->skb;
2025
2026                 sky2_tx_unmap(sky2->hw->pdev, re);
2027
2028                 if (skb) {
2029                         netif_printk(sky2, tx_done, KERN_DEBUG, dev,
2030                                      "tx done %u\n", idx);
2031
2032                         u64_stats_update_begin(&sky2->tx_stats.syncp);
2033                         ++sky2->tx_stats.packets;
2034                         sky2->tx_stats.bytes += skb->len;
2035                         u64_stats_update_end(&sky2->tx_stats.syncp);
2036
2037                         re->skb = NULL;
2038                         dev_kfree_skb_any(skb);
2039
2040                         sky2->tx_next = RING_NEXT(idx, sky2->tx_ring_size);
2041                 }
2042         }
2043
2044         sky2->tx_cons = idx;
2045         smp_mb();
2046 }
2047
2048 static void sky2_tx_reset(struct sky2_hw *hw, unsigned port)
2049 {
2050         /* Disable Force Sync bit and Enable Alloc bit */
2051         sky2_write8(hw, SK_REG(port, TXA_CTRL),
2052                     TXA_DIS_FSYNC | TXA_DIS_ALLOC | TXA_STOP_RC);
2053
2054         /* Stop Interval Timer and Limit Counter of Tx Arbiter */
2055         sky2_write32(hw, SK_REG(port, TXA_ITI_INI), 0L);
2056         sky2_write32(hw, SK_REG(port, TXA_LIM_INI), 0L);
2057
2058         /* Reset the PCI FIFO of the async Tx queue */
2059         sky2_write32(hw, Q_ADDR(txqaddr[port], Q_CSR),
2060                      BMU_RST_SET | BMU_FIFO_RST);
2061
2062         /* Reset the Tx prefetch units */
2063         sky2_write32(hw, Y2_QADDR(txqaddr[port], PREF_UNIT_CTRL),
2064                      PREF_UNIT_RST_SET);
2065
2066         sky2_write32(hw, RB_ADDR(txqaddr[port], RB_CTRL), RB_RST_SET);
2067         sky2_write8(hw, SK_REG(port, TX_GMF_CTRL_T), GMF_RST_SET);
2068
2069         sky2_read32(hw, B0_CTST);
2070 }
2071
2072 static void sky2_hw_down(struct sky2_port *sky2)
2073 {
2074         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
2075         unsigned port = sky2->port;
2076         u16 ctrl;
2077
2078         /* Force flow control off */
2079         sky2_write8(hw, SK_REG(port, GMAC_CTRL), GMC_PAUSE_OFF);
2080
2081         /* Stop transmitter */
2082         sky2_write32(hw, Q_ADDR(txqaddr[port], Q_CSR), BMU_STOP);
2083         sky2_read32(hw, Q_ADDR(txqaddr[port], Q_CSR));
2084
2085         sky2_write32(hw, RB_ADDR(txqaddr[port], RB_CTRL),
2086                      RB_RST_SET | RB_DIS_OP_MD);
2087
2088         ctrl = gma_read16(hw, port, GM_GP_CTRL);
2089         ctrl &= ~(GM_GPCR_TX_ENA | GM_GPCR_RX_ENA);
2090         gma_write16(hw, port, GM_GP_CTRL, ctrl);
2091
2092         sky2_write8(hw, SK_REG(port, GPHY_CTRL), GPC_RST_SET);
2093
2094         /* Workaround shared GMAC reset */
2095         if (!(hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_XL && hw->chip_rev == 0 &&
2096               port == 0 && hw->dev[1] && netif_running(hw->dev[1])))
2097                 sky2_write8(hw, SK_REG(port, GMAC_CTRL), GMC_RST_SET);
2098
2099         sky2_write8(hw, SK_REG(port, RX_GMF_CTRL_T), GMF_RST_SET);
2100
2101         /* Force any delayed status interrupt and NAPI */
2102         sky2_write32(hw, STAT_LEV_TIMER_CNT, 0);
2103         sky2_write32(hw, STAT_TX_TIMER_CNT, 0);
2104         sky2_write32(hw, STAT_ISR_TIMER_CNT, 0);
2105         sky2_read8(hw, STAT_ISR_TIMER_CTRL);
2106
2107         sky2_rx_stop(sky2);
2108
2109         spin_lock_bh(&sky2->phy_lock);
2110         sky2_phy_power_down(hw, port);
2111         spin_unlock_bh(&sky2->phy_lock);
2112
2113         sky2_tx_reset(hw, port);
2114
2115         /* Free any pending frames stuck in HW queue */
2116         sky2_tx_complete(sky2, sky2->tx_prod);
2117 }
2118
2119 /* Network shutdown */
2120 static int sky2_close(struct net_device *dev)
2121 {
2122         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
2123         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
2124
2125         /* Never really got started! */
2126         if (!sky2->tx_le)
2127                 return 0;
2128
2129         netif_info(sky2, ifdown, dev, "disabling interface\n");
2130
2131         if (hw->ports == 1) {
2132                 sky2_write32(hw, B0_IMSK, 0);
2133                 sky2_read32(hw, B0_IMSK);
2134
2135                 napi_disable(&hw->napi);
2136                 free_irq(hw->pdev->irq, hw);
2137                 hw->flags &= ~SKY2_HW_IRQ_SETUP;
2138         } else {
2139                 u32 imask;
2140
2141                 /* Disable port IRQ */
2142                 imask  = sky2_read32(hw, B0_IMSK);
2143                 imask &= ~portirq_msk[sky2->port];
2144                 sky2_write32(hw, B0_IMSK, imask);
2145                 sky2_read32(hw, B0_IMSK);
2146
2147                 synchronize_irq(hw->pdev->irq);
2148                 napi_synchronize(&hw->napi);
2149         }
2150
2151         sky2_hw_down(sky2);
2152
2153         sky2_free_buffers(sky2);
2154
2155         return 0;
2156 }
2157
2158 static u16 sky2_phy_speed(const struct sky2_hw *hw, u16 aux)
2159 {
2160         if (hw->flags & SKY2_HW_FIBRE_PHY)
2161                 return SPEED_1000;
2162
2163         if (!(hw->flags & SKY2_HW_GIGABIT)) {
2164                 if (aux & PHY_M_PS_SPEED_100)
2165                         return SPEED_100;
2166                 else
2167                         return SPEED_10;
2168         }
2169
2170         switch (aux & PHY_M_PS_SPEED_MSK) {
2171         case PHY_M_PS_SPEED_1000:
2172                 return SPEED_1000;
2173         case PHY_M_PS_SPEED_100:
2174                 return SPEED_100;
2175         default:
2176                 return SPEED_10;
2177         }
2178 }
2179
2180 static void sky2_link_up(struct sky2_port *sky2)
2181 {
2182         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
2183         unsigned port = sky2->port;
2184         static const char *fc_name[] = {
2185                 [FC_NONE]       = "none",
2186                 [FC_TX]         = "tx",
2187                 [FC_RX]         = "rx",
2188                 [FC_BOTH]       = "both",
2189         };
2190
2191         sky2_set_ipg(sky2);
2192
2193         sky2_enable_rx_tx(sky2);
2194
2195         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_INT_MASK, PHY_M_DEF_MSK);
2196
2197         netif_carrier_on(sky2->netdev);
2198
2199         mod_timer(&hw->watchdog_timer, jiffies + 1);
2200
2201         /* Turn on link LED */
2202         sky2_write8(hw, SK_REG(port, LNK_LED_REG),
2203                     LINKLED_ON | LINKLED_BLINK_OFF | LINKLED_LINKSYNC_OFF);
2204
2205         netif_info(sky2, link, sky2->netdev,
2206                    "Link is up at %d Mbps, %s duplex, flow control %s\n",
2207                    sky2->speed,
2208                    sky2->duplex == DUPLEX_FULL ? "full" : "half",
2209                    fc_name[sky2->flow_status]);
2210 }
2211
2212 static void sky2_link_down(struct sky2_port *sky2)
2213 {
2214         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
2215         unsigned port = sky2->port;
2216         u16 reg;
2217
2218         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_INT_MASK, 0);
2219
2220         reg = gma_read16(hw, port, GM_GP_CTRL);
2221         reg &= ~(GM_GPCR_RX_ENA | GM_GPCR_TX_ENA);
2222         gma_write16(hw, port, GM_GP_CTRL, reg);
2223
2224         netif_carrier_off(sky2->netdev);
2225
2226         /* Turn off link LED */
2227         sky2_write8(hw, SK_REG(port, LNK_LED_REG), LINKLED_OFF);
2228
2229         netif_info(sky2, link, sky2->netdev, "Link is down\n");
2230
2231         sky2_phy_init(hw, port);
2232 }
2233
2234 static enum flow_control sky2_flow(int rx, int tx)
2235 {
2236         if (rx)
2237                 return tx ? FC_BOTH : FC_RX;
2238         else
2239                 return tx ? FC_TX : FC_NONE;
2240 }
2241
2242 static int sky2_autoneg_done(struct sky2_port *sky2, u16 aux)
2243 {
2244         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
2245         unsigned port = sky2->port;
2246         u16 advert, lpa;
2247
2248         advert = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_AUNE_ADV);
2249         lpa = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_AUNE_LP);
2250         if (lpa & PHY_M_AN_RF) {
2251                 netdev_err(sky2->netdev, "remote fault\n");
2252                 return -1;
2253         }
2254
2255         if (!(aux & PHY_M_PS_SPDUP_RES)) {
2256                 netdev_err(sky2->netdev, "speed/duplex mismatch\n");
2257                 return -1;
2258         }
2259
2260         sky2->speed = sky2_phy_speed(hw, aux);
2261         sky2->duplex = (aux & PHY_M_PS_FULL_DUP) ? DUPLEX_FULL : DUPLEX_HALF;
2262
2263         /* Since the pause result bits seem to in different positions on
2264          * different chips. look at registers.
2265          */
2266         if (hw->flags & SKY2_HW_FIBRE_PHY) {
2267                 /* Shift for bits in fiber PHY */
2268                 advert &= ~(ADVERTISE_PAUSE_CAP|ADVERTISE_PAUSE_ASYM);
2269                 lpa &= ~(LPA_PAUSE_CAP|LPA_PAUSE_ASYM);
2270
2271                 if (advert & ADVERTISE_1000XPAUSE)
2272                         advert |= ADVERTISE_PAUSE_CAP;
2273                 if (advert & ADVERTISE_1000XPSE_ASYM)
2274                         advert |= ADVERTISE_PAUSE_ASYM;
2275                 if (lpa & LPA_1000XPAUSE)
2276                         lpa |= LPA_PAUSE_CAP;
2277                 if (lpa & LPA_1000XPAUSE_ASYM)
2278                         lpa |= LPA_PAUSE_ASYM;
2279         }
2280
2281         sky2->flow_status = FC_NONE;
2282         if (advert & ADVERTISE_PAUSE_CAP) {
2283                 if (lpa & LPA_PAUSE_CAP)
2284                         sky2->flow_status = FC_BOTH;
2285                 else if (advert & ADVERTISE_PAUSE_ASYM)
2286                         sky2->flow_status = FC_RX;
2287         } else if (advert & ADVERTISE_PAUSE_ASYM) {
2288                 if ((lpa & LPA_PAUSE_CAP) && (lpa & LPA_PAUSE_ASYM))
2289                         sky2->flow_status = FC_TX;
2290         }
2291
2292         if (sky2->duplex == DUPLEX_HALF && sky2->speed < SPEED_1000 &&
2293             !(hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EC_U || hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EX))
2294                 sky2->flow_status = FC_NONE;
2295
2296         if (sky2->flow_status & FC_TX)
2297                 sky2_write8(hw, SK_REG(port, GMAC_CTRL), GMC_PAUSE_ON);
2298         else
2299                 sky2_write8(hw, SK_REG(port, GMAC_CTRL), GMC_PAUSE_OFF);
2300
2301         return 0;
2302 }
2303
2304 /* Interrupt from PHY */
2305 static void sky2_phy_intr(struct sky2_hw *hw, unsigned port)
2306 {
2307         struct net_device *dev = hw->dev[port];
2308         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
2309         u16 istatus, phystat;
2310
2311         if (!netif_running(dev))
2312                 return;
2313
2314         spin_lock(&sky2->phy_lock);
2315         istatus = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_INT_STAT);
2316         phystat = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_PHY_STAT);
2317
2318         netif_info(sky2, intr, sky2->netdev, "phy interrupt status 0x%x 0x%x\n",
2319                    istatus, phystat);
2320
2321         if (istatus & PHY_M_IS_AN_COMPL) {
2322                 if (sky2_autoneg_done(sky2, phystat) == 0 &&
2323                     !netif_carrier_ok(dev))
2324                         sky2_link_up(sky2);
2325                 goto out;
2326         }
2327
2328         if (istatus & PHY_M_IS_LSP_CHANGE)
2329                 sky2->speed = sky2_phy_speed(hw, phystat);
2330
2331         if (istatus & PHY_M_IS_DUP_CHANGE)
2332                 sky2->duplex =
2333                     (phystat & PHY_M_PS_FULL_DUP) ? DUPLEX_FULL : DUPLEX_HALF;
2334
2335         if (istatus & PHY_M_IS_LST_CHANGE) {
2336                 if (phystat & PHY_M_PS_LINK_UP)
2337                         sky2_link_up(sky2);
2338                 else
2339                         sky2_link_down(sky2);
2340         }
2341 out:
2342         spin_unlock(&sky2->phy_lock);
2343 }
2344
2345 /* Special quick link interrupt (Yukon-2 Optima only) */
2346 static void sky2_qlink_intr(struct sky2_hw *hw)
2347 {
2348         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(hw->dev[0]);
2349         u32 imask;
2350         u16 phy;
2351
2352         /* disable irq */
2353         imask = sky2_read32(hw, B0_IMSK);
2354         imask &= ~Y2_IS_PHY_QLNK;
2355         sky2_write32(hw, B0_IMSK, imask);
2356
2357         /* reset PHY Link Detect */
2358         phy = sky2_pci_read16(hw, PSM_CONFIG_REG4);
2359         sky2_write8(hw, B2_TST_CTRL1, TST_CFG_WRITE_ON);
2360         sky2_pci_write16(hw, PSM_CONFIG_REG4, phy | 1);
2361         sky2_write8(hw, B2_TST_CTRL1, TST_CFG_WRITE_OFF);
2362
2363         sky2_link_up(sky2);
2364 }
2365
2366 /* Transmit timeout is only called if we are running, carrier is up
2367  * and tx queue is full (stopped).
2368  */
2369 static void sky2_tx_timeout(struct net_device *dev)
2370 {
2371         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
2372         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
2373
2374         netif_err(sky2, timer, dev, "tx timeout\n");
2375
2376         netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, "transmit ring %u .. %u report=%u done=%u\n",
2377                       sky2->tx_cons, sky2->tx_prod,
2378                       sky2_read16(hw, sky2->port == 0 ? STAT_TXA1_RIDX : STAT_TXA2_RIDX),
2379                       sky2_read16(hw, Q_ADDR(txqaddr[sky2->port], Q_DONE)));
2380
2381         /* can't restart safely under softirq */
2382         schedule_work(&hw->restart_work);
2383 }
2384
2385 static int sky2_change_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
2386 {
2387         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
2388         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
2389         unsigned port = sky2->port;
2390         int err;
2391         u16 ctl, mode;
2392         u32 imask;
2393
2394         /* MTU size outside the spec */
2395         if (new_mtu < ETH_ZLEN || new_mtu > ETH_JUMBO_MTU)
2396                 return -EINVAL;
2397
2398         /* MTU > 1500 on yukon FE and FE+ not allowed */
2399         if (new_mtu > ETH_DATA_LEN &&
2400             (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_FE ||
2401              hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_FE_P))
2402                 return -EINVAL;
2403
2404         if (!netif_running(dev)) {
2405                 dev->mtu = new_mtu;
2406                 netdev_update_features(dev);
2407                 return 0;
2408         }
2409
2410         imask = sky2_read32(hw, B0_IMSK);
2411         sky2_write32(hw, B0_IMSK, 0);
2412
2413         dev->trans_start = jiffies;     /* prevent tx timeout */
2414         napi_disable(&hw->napi);
2415         netif_tx_disable(dev);
2416
2417         synchronize_irq(hw->pdev->irq);
2418
2419         if (!(hw->flags & SKY2_HW_RAM_BUFFER))
2420                 sky2_set_tx_stfwd(hw, port);
2421
2422         ctl = gma_read16(hw, port, GM_GP_CTRL);
2423         gma_write16(hw, port, GM_GP_CTRL, ctl & ~GM_GPCR_RX_ENA);
2424         sky2_rx_stop(sky2);
2425         sky2_rx_clean(sky2);
2426
2427         dev->mtu = new_mtu;
2428         netdev_update_features(dev);
2429
2430         mode = DATA_BLIND_VAL(DATA_BLIND_DEF) | GM_SMOD_VLAN_ENA;
2431         if (sky2->speed > SPEED_100)
2432                 mode |= IPG_DATA_VAL(IPG_DATA_DEF_1000);
2433         else
2434                 mode |= IPG_DATA_VAL(IPG_DATA_DEF_10_100);
2435
2436         if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN)
2437                 mode |= GM_SMOD_JUMBO_ENA;
2438
2439         gma_write16(hw, port, GM_SERIAL_MODE, mode);
2440
2441         sky2_write8(hw, RB_ADDR(rxqaddr[port], RB_CTRL), RB_ENA_OP_MD);
2442
2443         err = sky2_alloc_rx_skbs(sky2);
2444         if (!err)
2445                 sky2_rx_start(sky2);
2446         else
2447                 sky2_rx_clean(sky2);
2448         sky2_write32(hw, B0_IMSK, imask);
2449
2450         sky2_read32(hw, B0_Y2_SP_LISR);
2451         napi_enable(&hw->napi);
2452
2453         if (err)
2454                 dev_close(dev);
2455         else {
2456                 gma_write16(hw, port, GM_GP_CTRL, ctl);
2457
2458                 netif_wake_queue(dev);
2459         }
2460
2461         return err;
2462 }
2463
2464 /* For small just reuse existing skb for next receive */
2465 static struct sk_buff *receive_copy(struct sky2_port *sky2,
2466                                     const struct rx_ring_info *re,
2467                                     unsigned length)
2468 {
2469         struct sk_buff *skb;
2470
2471         skb = netdev_alloc_skb_ip_align(sky2->netdev, length);
2472         if (likely(skb)) {
2473                 pci_dma_sync_single_for_cpu(sky2->hw->pdev, re->data_addr,
2474                                             length, PCI_DMA_FROMDEVICE);
2475                 skb_copy_from_linear_data(re->skb, skb->data, length);
2476                 skb->ip_summed = re->skb->ip_summed;
2477                 skb->csum = re->skb->csum;
2478                 skb->rxhash = re->skb->rxhash;
2479
2480                 pci_dma_sync_single_for_device(sky2->hw->pdev, re->data_addr,
2481                                                length, PCI_DMA_FROMDEVICE);
2482                 re->skb->rxhash = 0;
2483                 re->skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2484                 skb_put(skb, length);
2485         }
2486         return skb;
2487 }
2488
2489 /* Adjust length of skb with fragments to match received data */
2490 static void skb_put_frags(struct sk_buff *skb, unsigned int hdr_space,
2491                           unsigned int length)
2492 {
2493         int i, num_frags;
2494         unsigned int size;
2495
2496         /* put header into skb */
2497         size = min(length, hdr_space);
2498         skb->tail += size;
2499         skb->len += size;
2500         length -= size;
2501
2502         num_frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
2503         for (i = 0; i < num_frags; i++) {
2504                 skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2505
2506                 if (length == 0) {
2507                         /* don't need this page */
2508                         __skb_frag_unref(frag);
2509                         --skb_shinfo(skb)->nr_frags;
2510                 } else {
2511                         size = min(length, (unsigned) PAGE_SIZE);
2512
2513                         skb_frag_size_set(frag, size);
2514                         skb->data_len += size;
2515                         skb->truesize += PAGE_SIZE;
2516                         skb->len += size;
2517                         length -= size;
2518                 }
2519         }
2520 }
2521
2522 /* Normal packet - take skb from ring element and put in a new one  */
2523 static struct sk_buff *receive_new(struct sky2_port *sky2,
2524                                    struct rx_ring_info *re,
2525                                    unsigned int length)
2526 {
2527         struct sk_buff *skb;
2528         struct rx_ring_info nre;
2529         unsigned hdr_space = sky2->rx_data_size;
2530
2531         nre.skb = sky2_rx_alloc(sky2, GFP_ATOMIC);
2532         if (unlikely(!nre.skb))
2533                 goto nobuf;
2534
2535         if (sky2_rx_map_skb(sky2->hw->pdev, &nre, hdr_space))
2536                 goto nomap;
2537
2538         skb = re->skb;
2539         sky2_rx_unmap_skb(sky2->hw->pdev, re);
2540         prefetch(skb->data);
2541         *re = nre;
2542
2543         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags)
2544                 skb_put_frags(skb, hdr_space, length);
2545         else
2546                 skb_put(skb, length);
2547         return skb;
2548
2549 nomap:
2550         dev_kfree_skb(nre.skb);
2551 nobuf:
2552         return NULL;
2553 }
2554
2555 /*
2556  * Receive one packet.
2557  * For larger packets, get new buffer.
2558  */
2559 static struct sk_buff *sky2_receive(struct net_device *dev,
2560                                     u16 length, u32 status)
2561 {
2562         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
2563         struct rx_ring_info *re = sky2->rx_ring + sky2->rx_next;
2564         struct sk_buff *skb = NULL;
2565         u16 count = (status & GMR_FS_LEN) >> 16;
2566
2567         if (status & GMR_FS_VLAN)
2568                 count -= VLAN_HLEN;     /* Account for vlan tag */
2569
2570         netif_printk(sky2, rx_status, KERN_DEBUG, dev,
2571                      "rx slot %u status 0x%x len %d\n",
2572                      sky2->rx_next, status, length);
2573
2574         sky2->rx_next = (sky2->rx_next + 1) % sky2->rx_pending;
2575         prefetch(sky2->rx_ring + sky2->rx_next);
2576
2577         /* This chip has hardware problems that generates bogus status.
2578          * So do only marginal checking and expect higher level protocols
2579          * to handle crap frames.
2580          */
2581         if (sky2->hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_FE_P &&
2582             sky2->hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_FE2_A0 &&
2583             length != count)
2584                 goto okay;
2585
2586         if (status & GMR_FS_ANY_ERR)
2587                 goto error;
2588
2589         if (!(status & GMR_FS_RX_OK))
2590                 goto resubmit;
2591
2592         /* if length reported by DMA does not match PHY, packet was truncated */
2593         if (length != count)
2594                 goto error;
2595
2596 okay:
2597         if (length < copybreak)
2598                 skb = receive_copy(sky2, re, length);
2599         else
2600                 skb = receive_new(sky2, re, length);
2601
2602         dev->stats.rx_dropped += (skb == NULL);
2603
2604 resubmit:
2605         sky2_rx_submit(sky2, re);
2606
2607         return skb;
2608
2609 error:
2610         ++dev->stats.rx_errors;
2611
2612         if (net_ratelimit())
2613                 netif_info(sky2, rx_err, dev,
2614                            "rx error, status 0x%x length %d\n", status, length);
2615
2616         goto resubmit;
2617 }
2618
2619 /* Transmit complete */
2620 static inline void sky2_tx_done(struct net_device *dev, u16 last)
2621 {
2622         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
2623
2624         if (netif_running(dev)) {
2625                 sky2_tx_complete(sky2, last);
2626
2627                 /* Wake unless it's detached, and called e.g. from sky2_close() */
2628                 if (tx_avail(sky2) > MAX_SKB_TX_LE + 4)
2629                         netif_wake_queue(dev);
2630         }
2631 }
2632
2633 static inline void sky2_skb_rx(const struct sky2_port *sky2,
2634                                u32 status, struct sk_buff *skb)
2635 {
2636         if (status & GMR_FS_VLAN)
2637                 __vlan_hwaccel_put_tag(skb, be16_to_cpu(sky2->rx_tag));
2638
2639         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE)
2640                 netif_receive_skb(skb);
2641         else
2642                 napi_gro_receive(&sky2->hw->napi, skb);
2643 }
2644
2645 static inline void sky2_rx_done(struct sky2_hw *hw, unsigned port,
2646                                 unsigned packets, unsigned bytes)
2647 {
2648         struct net_device *dev = hw->dev[port];
2649         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
2650
2651         if (packets == 0)
2652                 return;
2653
2654         u64_stats_update_begin(&sky2->rx_stats.syncp);
2655         sky2->rx_stats.packets += packets;
2656         sky2->rx_stats.bytes += bytes;
2657         u64_stats_update_end(&sky2->rx_stats.syncp);
2658
2659         dev->last_rx = jiffies;
2660         sky2_rx_update(netdev_priv(dev), rxqaddr[port]);
2661 }
2662
2663 static void sky2_rx_checksum(struct sky2_port *sky2, u32 status)
2664 {
2665         /* If this happens then driver assuming wrong format for chip type */
2666         BUG_ON(sky2->hw->flags & SKY2_HW_NEW_LE);
2667
2668         /* Both checksum counters are programmed to start at
2669          * the same offset, so unless there is a problem they
2670          * should match. This failure is an early indication that
2671          * hardware receive checksumming won't work.
2672          */
2673         if (likely((u16)(status >> 16) == (u16)status)) {
2674                 struct sk_buff *skb = sky2->rx_ring[sky2->rx_next].skb;
2675                 skb->ip_summed = CHECKSUM_COMPLETE;
2676                 skb->csum = le16_to_cpu(status);
2677         } else {
2678                 dev_notice(&sky2->hw->pdev->dev,
2679                            "%s: receive checksum problem (status = %#x)\n",
2680                            sky2->netdev->name, status);
2681
2682                 /* Disable checksum offload
2683                  * It will be reenabled on next ndo_set_features, but if it's
2684                  * really broken, will get disabled again
2685                  */
2686                 sky2->netdev->features &= ~NETIF_F_RXCSUM;
2687                 sky2_write32(sky2->hw, Q_ADDR(rxqaddr[sky2->port], Q_CSR),
2688                              BMU_DIS_RX_CHKSUM);
2689         }
2690 }
2691
2692 static void sky2_rx_hash(struct sky2_port *sky2, u32 status)
2693 {
2694         struct sk_buff *skb;
2695
2696         skb = sky2->rx_ring[sky2->rx_next].skb;
2697         skb->rxhash = le32_to_cpu(status);
2698 }
2699
2700 /* Process status response ring */
2701 static int sky2_status_intr(struct sky2_hw *hw, int to_do, u16 idx)
2702 {
2703         int work_done = 0;
2704         unsigned int total_bytes[2] = { 0 };
2705         unsigned int total_packets[2] = { 0 };
2706
2707         rmb();
2708         do {
2709                 struct sky2_port *sky2;
2710                 struct sky2_status_le *le  = hw->st_le + hw->st_idx;
2711                 unsigned port;
2712                 struct net_device *dev;
2713                 struct sk_buff *skb;
2714                 u32 status;
2715                 u16 length;
2716                 u8 opcode = le->opcode;
2717
2718                 if (!(opcode & HW_OWNER))
2719                         break;
2720
2721                 hw->st_idx = RING_NEXT(hw->st_idx, hw->st_size);
2722
2723                 port = le->css & CSS_LINK_BIT;
2724                 dev = hw->dev[port];
2725                 sky2 = netdev_priv(dev);
2726                 length = le16_to_cpu(le->length);
2727                 status = le32_to_cpu(le->status);
2728
2729                 le->opcode = 0;
2730                 switch (opcode & ~HW_OWNER) {
2731                 case OP_RXSTAT:
2732                         total_packets[port]++;
2733                         total_bytes[port] += length;
2734
2735                         skb = sky2_receive(dev, length, status);
2736                         if (!skb)
2737                                 break;
2738
2739                         /* This chip reports checksum status differently */
2740                         if (hw->flags & SKY2_HW_NEW_LE) {
2741                                 if ((dev->features & NETIF_F_RXCSUM) &&
2742                                     (le->css & (CSS_ISIPV4 | CSS_ISIPV6)) &&
2743                                     (le->css & CSS_TCPUDPCSOK))
2744                                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
2745                                 else
2746                                         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2747                         }
2748
2749                         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
2750
2751                         sky2_skb_rx(sky2, status, skb);
2752
2753                         /* Stop after net poll weight */
2754                         if (++work_done >= to_do)
2755                                 goto exit_loop;
2756                         break;
2757
2758                 case OP_RXVLAN:
2759                         sky2->rx_tag = length;
2760                         break;
2761
2762                 case OP_RXCHKSVLAN:
2763                         sky2->rx_tag = length;
2764                         /* fall through */
2765                 case OP_RXCHKS:
2766                         if (likely(dev->features & NETIF_F_RXCSUM))
2767                                 sky2_rx_checksum(sky2, status);
2768                         break;
2769
2770                 case OP_RSS_HASH:
2771                         sky2_rx_hash(sky2, status);
2772                         break;
2773
2774                 case OP_TXINDEXLE:
2775                         /* TX index reports status for both ports */
2776                         sky2_tx_done(hw->dev[0], status & 0xfff);
2777                         if (hw->dev[1])
2778                                 sky2_tx_done(hw->dev[1],
2779                                      ((status >> 24) & 0xff)
2780                                              | (u16)(length & 0xf) << 8);
2781                         break;
2782
2783                 default:
2784                         if (net_ratelimit())
2785                                 pr_warning("unknown status opcode 0x%x\n", opcode);
2786                 }
2787         } while (hw->st_idx != idx);
2788
2789         /* Fully processed status ring so clear irq */
2790         sky2_write32(hw, STAT_CTRL, SC_STAT_CLR_IRQ);
2791
2792 exit_loop:
2793         sky2_rx_done(hw, 0, total_packets[0], total_bytes[0]);
2794         sky2_rx_done(hw, 1, total_packets[1], total_bytes[1]);
2795
2796         return work_done;
2797 }
2798
2799 static void sky2_hw_error(struct sky2_hw *hw, unsigned port, u32 status)
2800 {
2801         struct net_device *dev = hw->dev[port];
2802
2803         if (net_ratelimit())
2804                 netdev_info(dev, "hw error interrupt status 0x%x\n", status);
2805
2806         if (status & Y2_IS_PAR_RD1) {
2807                 if (net_ratelimit())
2808                         netdev_err(dev, "ram data read parity error\n");
2809                 /* Clear IRQ */
2810                 sky2_write16(hw, RAM_BUFFER(port, B3_RI_CTRL), RI_CLR_RD_PERR);
2811         }
2812
2813         if (status & Y2_IS_PAR_WR1) {
2814                 if (net_ratelimit())
2815                         netdev_err(dev, "ram data write parity error\n");
2816
2817                 sky2_write16(hw, RAM_BUFFER(port, B3_RI_CTRL), RI_CLR_WR_PERR);
2818         }
2819
2820         if (status & Y2_IS_PAR_MAC1) {
2821                 if (net_ratelimit())
2822                         netdev_err(dev, "MAC parity error\n");
2823                 sky2_write8(hw, SK_REG(port, TX_GMF_CTRL_T), GMF_CLI_TX_PE);
2824         }
2825
2826         if (status & Y2_IS_PAR_RX1) {
2827                 if (net_ratelimit())
2828                         netdev_err(dev, "RX parity error\n");
2829                 sky2_write32(hw, Q_ADDR(rxqaddr[port], Q_CSR), BMU_CLR_IRQ_PAR);
2830         }
2831
2832         if (status & Y2_IS_TCP_TXA1) {
2833                 if (net_ratelimit())
2834                         netdev_err(dev, "TCP segmentation error\n");
2835                 sky2_write32(hw, Q_ADDR(txqaddr[port], Q_CSR), BMU_CLR_IRQ_TCP);
2836         }
2837 }
2838
2839 static void sky2_hw_intr(struct sky2_hw *hw)
2840 {
2841         struct pci_dev *pdev = hw->pdev;
2842         u32 status = sky2_read32(hw, B0_HWE_ISRC);
2843         u32 hwmsk = sky2_read32(hw, B0_HWE_IMSK);
2844
2845         status &= hwmsk;
2846
2847         if (status & Y2_IS_TIST_OV)
2848                 sky2_write8(hw, GMAC_TI_ST_CTRL, GMT_ST_CLR_IRQ);
2849
2850         if (status & (Y2_IS_MST_ERR | Y2_IS_IRQ_STAT)) {
2851                 u16 pci_err;
2852
2853                 sky2_write8(hw, B2_TST_CTRL1, TST_CFG_WRITE_ON);
2854                 pci_err = sky2_pci_read16(hw, PCI_STATUS);
2855                 if (net_ratelimit())
2856                         dev_err(&pdev->dev, "PCI hardware error (0x%x)\n",
2857                                 pci_err);
2858
2859                 sky2_pci_write16(hw, PCI_STATUS,
2860                                       pci_err | PCI_STATUS_ERROR_BITS);
2861                 sky2_write8(hw, B2_TST_CTRL1, TST_CFG_WRITE_OFF);
2862         }
2863
2864         if (status & Y2_IS_PCI_EXP) {
2865                 /* PCI-Express uncorrectable Error occurred */
2866                 u32 err;
2867
2868                 sky2_write8(hw, B2_TST_CTRL1, TST_CFG_WRITE_ON);
2869                 err = sky2_read32(hw, Y2_CFG_AER + PCI_ERR_UNCOR_STATUS);
2870                 sky2_write32(hw, Y2_CFG_AER + PCI_ERR_UNCOR_STATUS,
2871                              0xfffffffful);
2872                 if (net_ratelimit())
2873                         dev_err(&pdev->dev, "PCI Express error (0x%x)\n", err);
2874
2875                 sky2_read32(hw, Y2_CFG_AER + PCI_ERR_UNCOR_STATUS);
2876                 sky2_write8(hw, B2_TST_CTRL1, TST_CFG_WRITE_OFF);
2877         }
2878
2879         if (status & Y2_HWE_L1_MASK)
2880                 sky2_hw_error(hw, 0, status);
2881         status >>= 8;
2882         if (status & Y2_HWE_L1_MASK)
2883                 sky2_hw_error(hw, 1, status);
2884 }
2885
2886 static void sky2_mac_intr(struct sky2_hw *hw, unsigned port)
2887 {
2888         struct net_device *dev = hw->dev[port];
2889         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
2890         u8 status = sky2_read8(hw, SK_REG(port, GMAC_IRQ_SRC));
2891
2892         netif_info(sky2, intr, dev, "mac interrupt status 0x%x\n", status);
2893
2894         if (status & GM_IS_RX_CO_OV)
2895                 gma_read16(hw, port, GM_RX_IRQ_SRC);
2896
2897         if (status & GM_IS_TX_CO_OV)
2898                 gma_read16(hw, port, GM_TX_IRQ_SRC);
2899
2900         if (status & GM_IS_RX_FF_OR) {
2901                 ++dev->stats.rx_fifo_errors;
2902                 sky2_write8(hw, SK_REG(port, RX_GMF_CTRL_T), GMF_CLI_RX_FO);
2903         }
2904
2905         if (status & GM_IS_TX_FF_UR) {
2906                 ++dev->stats.tx_fifo_errors;
2907                 sky2_write8(hw, SK_REG(port, TX_GMF_CTRL_T), GMF_CLI_TX_FU);
2908         }
2909 }
2910
2911 /* This should never happen it is a bug. */
2912 static void sky2_le_error(struct sky2_hw *hw, unsigned port, u16 q)
2913 {
2914         struct net_device *dev = hw->dev[port];
2915         u16 idx = sky2_read16(hw, Y2_QADDR(q, PREF_UNIT_GET_IDX));
2916
2917         dev_err(&hw->pdev->dev, "%s: descriptor error q=%#x get=%u put=%u\n",
2918                 dev->name, (unsigned) q, (unsigned) idx,
2919                 (unsigned) sky2_read16(hw, Y2_QADDR(q, PREF_UNIT_PUT_IDX)));
2920
2921         sky2_write32(hw, Q_ADDR(q, Q_CSR), BMU_CLR_IRQ_CHK);
2922 }
2923
2924 static int sky2_rx_hung(struct net_device *dev)
2925 {
2926         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
2927         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
2928         unsigned port = sky2->port;
2929         unsigned rxq = rxqaddr[port];
2930         u32 mac_rp = sky2_read32(hw, SK_REG(port, RX_GMF_RP));
2931         u8 mac_lev = sky2_read8(hw, SK_REG(port, RX_GMF_RLEV));
2932         u8 fifo_rp = sky2_read8(hw, Q_ADDR(rxq, Q_RP));
2933         u8 fifo_lev = sky2_read8(hw, Q_ADDR(rxq, Q_RL));
2934
2935         /* If idle and MAC or PCI is stuck */
2936         if (sky2->check.last == dev->last_rx &&
2937             ((mac_rp == sky2->check.mac_rp &&
2938               mac_lev != 0 && mac_lev >= sky2->check.mac_lev) ||
2939              /* Check if the PCI RX hang */
2940              (fifo_rp == sky2->check.fifo_rp &&
2941               fifo_lev != 0 && fifo_lev >= sky2->check.fifo_lev))) {
2942                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev,
2943                               "hung mac %d:%d fifo %d (%d:%d)\n",
2944                               mac_lev, mac_rp, fifo_lev,
2945                               fifo_rp, sky2_read8(hw, Q_ADDR(rxq, Q_WP)));
2946                 return 1;
2947         } else {
2948                 sky2->check.last = dev->last_rx;
2949                 sky2->check.mac_rp = mac_rp;
2950                 sky2->check.mac_lev = mac_lev;
2951                 sky2->check.fifo_rp = fifo_rp;
2952                 sky2->check.fifo_lev = fifo_lev;
2953                 return 0;
2954         }
2955 }
2956
2957 static void sky2_watchdog(unsigned long arg)
2958 {
2959         struct sky2_hw *hw = (struct sky2_hw *) arg;
2960
2961         /* Check for lost IRQ once a second */
2962         if (sky2_read32(hw, B0_ISRC)) {
2963                 napi_schedule(&hw->napi);
2964         } else {
2965                 int i, active = 0;
2966
2967                 for (i = 0; i < hw->ports; i++) {
2968                         struct net_device *dev = hw->dev[i];
2969                         if (!netif_running(dev))
2970                                 continue;
2971                         ++active;
2972
2973                         /* For chips with Rx FIFO, check if stuck */
2974                         if ((hw->flags & SKY2_HW_RAM_BUFFER) &&
2975                              sky2_rx_hung(dev)) {
2976                                 netdev_info(dev, "receiver hang detected\n");
2977                                 schedule_work(&hw->restart_work);
2978                                 return;
2979                         }
2980                 }
2981
2982                 if (active == 0)
2983                         return;
2984         }
2985
2986         mod_timer(&hw->watchdog_timer, round_jiffies(jiffies + HZ));
2987 }
2988
2989 /* Hardware/software error handling */
2990 static void sky2_err_intr(struct sky2_hw *hw, u32 status)
2991 {
2992         if (net_ratelimit())
2993                 dev_warn(&hw->pdev->dev, "error interrupt status=%#x\n", status);
2994
2995         if (status & Y2_IS_HW_ERR)
2996                 sky2_hw_intr(hw);
2997
2998         if (status & Y2_IS_IRQ_MAC1)
2999                 sky2_mac_intr(hw, 0);
3000
3001         if (status & Y2_IS_IRQ_MAC2)
3002                 sky2_mac_intr(hw, 1);
3003
3004         if (status & Y2_IS_CHK_RX1)
3005                 sky2_le_error(hw, 0, Q_R1);
3006
3007         if (status & Y2_IS_CHK_RX2)
3008                 sky2_le_error(hw, 1, Q_R2);
3009
3010         if (status & Y2_IS_CHK_TXA1)
3011                 sky2_le_error(hw, 0, Q_XA1);
3012
3013         if (status & Y2_IS_CHK_TXA2)
3014                 sky2_le_error(hw, 1, Q_XA2);
3015 }
3016
3017 static int sky2_poll(struct napi_struct *napi, int work_limit)
3018 {
3019         struct sky2_hw *hw = container_of(napi, struct sky2_hw, napi);
3020         u32 status = sky2_read32(hw, B0_Y2_SP_EISR);
3021         int work_done = 0;
3022         u16 idx;
3023
3024         if (unlikely(status & Y2_IS_ERROR))
3025                 sky2_err_intr(hw, status);
3026
3027         if (status & Y2_IS_IRQ_PHY1)
3028                 sky2_phy_intr(hw, 0);
3029
3030         if (status & Y2_IS_IRQ_PHY2)
3031                 sky2_phy_intr(hw, 1);
3032
3033         if (status & Y2_IS_PHY_QLNK)
3034                 sky2_qlink_intr(hw);
3035
3036         while ((idx = sky2_read16(hw, STAT_PUT_IDX)) != hw->st_idx) {
3037                 work_done += sky2_status_intr(hw, work_limit - work_done, idx);
3038
3039                 if (work_done >= work_limit)
3040                         goto done;
3041         }
3042
3043         napi_complete(napi);
3044         sky2_read32(hw, B0_Y2_SP_LISR);
3045 done:
3046
3047         return work_done;
3048 }
3049
3050 static irqreturn_t sky2_intr(int irq, void *dev_id)
3051 {
3052         struct sky2_hw *hw = dev_id;
3053         u32 status;
3054
3055         /* Reading this mask interrupts as side effect */
3056         status = sky2_read32(hw, B0_Y2_SP_ISRC2);
3057         if (status == 0 || status == ~0)
3058                 return IRQ_NONE;
3059
3060         prefetch(&hw->st_le[hw->st_idx]);
3061
3062         napi_schedule(&hw->napi);
3063
3064         return IRQ_HANDLED;
3065 }
3066
3067 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
3068 static void sky2_netpoll(struct net_device *dev)
3069 {
3070         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3071
3072         napi_schedule(&sky2->hw->napi);
3073 }
3074 #endif
3075
3076 /* Chip internal frequency for clock calculations */
3077 static u32 sky2_mhz(const struct sky2_hw *hw)
3078 {
3079         switch (hw->chip_id) {
3080         case CHIP_ID_YUKON_EC:
3081         case CHIP_ID_YUKON_EC_U:
3082         case CHIP_ID_YUKON_EX:
3083         case CHIP_ID_YUKON_SUPR:
3084         case CHIP_ID_YUKON_UL_2:
3085         case CHIP_ID_YUKON_OPT:
3086         case CHIP_ID_YUKON_PRM:
3087         case CHIP_ID_YUKON_OP_2:
3088                 return 125;
3089
3090         case CHIP_ID_YUKON_FE:
3091                 return 100;
3092
3093         case CHIP_ID_YUKON_FE_P:
3094                 return 50;
3095
3096         case CHIP_ID_YUKON_XL:
3097                 return 156;
3098
3099         default:
3100                 BUG();
3101         }
3102 }
3103
3104 static inline u32 sky2_us2clk(const struct sky2_hw *hw, u32 us)
3105 {
3106         return sky2_mhz(hw) * us;
3107 }
3108
3109 static inline u32 sky2_clk2us(const struct sky2_hw *hw, u32 clk)
3110 {
3111         return clk / sky2_mhz(hw);
3112 }
3113
3114
3115 static int __devinit sky2_init(struct sky2_hw *hw)
3116 {
3117         u8 t8;
3118
3119         /* Enable all clocks and check for bad PCI access */
3120         sky2_pci_write32(hw, PCI_DEV_REG3, 0);
3121
3122         sky2_write8(hw, B0_CTST, CS_RST_CLR);
3123
3124         hw->chip_id = sky2_read8(hw, B2_CHIP_ID);
3125         hw->chip_rev = (sky2_read8(hw, B2_MAC_CFG) & CFG_CHIP_R_MSK) >> 4;
3126
3127         switch (hw->chip_id) {
3128         case CHIP_ID_YUKON_XL:
3129                 hw->flags = SKY2_HW_GIGABIT | SKY2_HW_NEWER_PHY;
3130                 if (hw->chip_rev < CHIP_REV_YU_XL_A2)
3131                         hw->flags |= SKY2_HW_RSS_BROKEN;
3132                 break;
3133
3134         case CHIP_ID_YUKON_EC_U:
3135                 hw->flags = SKY2_HW_GIGABIT
3136                         | SKY2_HW_NEWER_PHY
3137                         | SKY2_HW_ADV_POWER_CTL;
3138                 break;
3139
3140         case CHIP_ID_YUKON_EX:
3141                 hw->flags = SKY2_HW_GIGABIT
3142                         | SKY2_HW_NEWER_PHY
3143                         | SKY2_HW_NEW_LE
3144                         | SKY2_HW_ADV_POWER_CTL
3145                         | SKY2_HW_RSS_CHKSUM;
3146
3147                 /* New transmit checksum */
3148                 if (hw->chip_rev != CHIP_REV_YU_EX_B0)
3149                         hw->flags |= SKY2_HW_AUTO_TX_SUM;
3150                 break;
3151
3152         case CHIP_ID_YUKON_EC:
3153                 /* This rev is really old, and requires untested workarounds */
3154                 if (hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_EC_A1) {
3155                         dev_err(&hw->pdev->dev, "unsupported revision Yukon-EC rev A1\n");
3156                         return -EOPNOTSUPP;
3157                 }
3158                 hw->flags = SKY2_HW_GIGABIT | SKY2_HW_RSS_BROKEN;
3159                 break;
3160
3161         case CHIP_ID_YUKON_FE:
3162                 hw->flags = SKY2_HW_RSS_BROKEN;
3163                 break;
3164
3165         case CHIP_ID_YUKON_FE_P:
3166                 hw->flags = SKY2_HW_NEWER_PHY
3167                         | SKY2_HW_NEW_LE
3168                         | SKY2_HW_AUTO_TX_SUM
3169                         | SKY2_HW_ADV_POWER_CTL;
3170
3171                 /* The workaround for status conflicts VLAN tag detection. */
3172                 if (hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_FE2_A0)
3173                         hw->flags |= SKY2_HW_VLAN_BROKEN | SKY2_HW_RSS_CHKSUM;
3174                 break;
3175
3176         case CHIP_ID_YUKON_SUPR:
3177                 hw->flags = SKY2_HW_GIGABIT
3178                         | SKY2_HW_NEWER_PHY
3179                         | SKY2_HW_NEW_LE
3180                         | SKY2_HW_AUTO_TX_SUM
3181                         | SKY2_HW_ADV_POWER_CTL;
3182
3183                 if (hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_SU_A0)
3184                         hw->flags |= SKY2_HW_RSS_CHKSUM;
3185                 break;
3186
3187         case CHIP_ID_YUKON_UL_2:
3188                 hw->flags = SKY2_HW_GIGABIT
3189                         | SKY2_HW_ADV_POWER_CTL;
3190                 break;
3191
3192         case CHIP_ID_YUKON_OPT:
3193         case CHIP_ID_YUKON_PRM:
3194         case CHIP_ID_YUKON_OP_2:
3195                 hw->flags = SKY2_HW_GIGABIT
3196                         | SKY2_HW_NEW_LE
3197                         | SKY2_HW_ADV_POWER_CTL;
3198                 break;
3199
3200         default:
3201                 dev_err(&hw->pdev->dev, "unsupported chip type 0x%x\n",
3202                         hw->chip_id);
3203                 return -EOPNOTSUPP;
3204         }
3205
3206         hw->pmd_type = sky2_read8(hw, B2_PMD_TYP);
3207         if (hw->pmd_type == 'L' || hw->pmd_type == 'S' || hw->pmd_type == 'P')
3208                 hw->flags |= SKY2_HW_FIBRE_PHY;
3209
3210         hw->ports = 1;
3211         t8 = sky2_read8(hw, B2_Y2_HW_RES);
3212         if ((t8 & CFG_DUAL_MAC_MSK) == CFG_DUAL_MAC_MSK) {
3213                 if (!(sky2_read8(hw, B2_Y2_CLK_GATE) & Y2_STATUS_LNK2_INAC))
3214                         ++hw->ports;
3215         }
3216
3217         if (sky2_read8(hw, B2_E_0))
3218                 hw->flags |= SKY2_HW_RAM_BUFFER;
3219
3220         return 0;
3221 }
3222
3223 static void sky2_reset(struct sky2_hw *hw)
3224 {
3225         struct pci_dev *pdev = hw->pdev;
3226         u16 status;
3227         int i;
3228         u32 hwe_mask = Y2_HWE_ALL_MASK;
3229
3230         /* disable ASF */
3231         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EX
3232             || hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_SUPR) {
3233                 sky2_write32(hw, CPU_WDOG, 0);
3234                 status = sky2_read16(hw, HCU_CCSR);
3235                 status &= ~(HCU_CCSR_AHB_RST | HCU_CCSR_CPU_RST_MODE |
3236                             HCU_CCSR_UC_STATE_MSK);
3237                 /*
3238                  * CPU clock divider shouldn't be used because
3239                  * - ASF firmware may malfunction
3240                  * - Yukon-Supreme: Parallel FLASH doesn't support divided clocks
3241                  */
3242                 status &= ~HCU_CCSR_CPU_CLK_DIVIDE_MSK;
3243                 sky2_write16(hw, HCU_CCSR, status);
3244                 sky2_write32(hw, CPU_WDOG, 0);
3245         } else
3246                 sky2_write8(hw, B28_Y2_ASF_STAT_CMD, Y2_ASF_RESET);
3247         sky2_write16(hw, B0_CTST, Y2_ASF_DISABLE);
3248
3249         /* do a SW reset */
3250         sky2_write8(hw, B0_CTST, CS_RST_SET);
3251         sky2_write8(hw, B0_CTST, CS_RST_CLR);
3252
3253         /* allow writes to PCI config */
3254         sky2_write8(hw, B2_TST_CTRL1, TST_CFG_WRITE_ON);
3255
3256         /* clear PCI errors, if any */
3257         status = sky2_pci_read16(hw, PCI_STATUS);
3258         status |= PCI_STATUS_ERROR_BITS;
3259         sky2_pci_write16(hw, PCI_STATUS, status);
3260
3261         sky2_write8(hw, B0_CTST, CS_MRST_CLR);
3262
3263         if (pci_is_pcie(pdev)) {
3264                 sky2_write32(hw, Y2_CFG_AER + PCI_ERR_UNCOR_STATUS,
3265                              0xfffffffful);
3266
3267                 /* If error bit is stuck on ignore it */
3268                 if (sky2_read32(hw, B0_HWE_ISRC) & Y2_IS_PCI_EXP)
3269                         dev_info(&pdev->dev, "ignoring stuck error report bit\n");
3270                 else
3271                         hwe_mask |= Y2_IS_PCI_EXP;
3272         }
3273
3274         sky2_power_on(hw);
3275         sky2_write8(hw, B2_TST_CTRL1, TST_CFG_WRITE_OFF);
3276
3277         for (i = 0; i < hw->ports; i++) {
3278                 sky2_write8(hw, SK_REG(i, GMAC_LINK_CTRL), GMLC_RST_SET);
3279                 sky2_write8(hw, SK_REG(i, GMAC_LINK_CTRL), GMLC_RST_CLR);
3280
3281                 if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EX ||
3282                     hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_SUPR)
3283                         sky2_write16(hw, SK_REG(i, GMAC_CTRL),
3284                                      GMC_BYP_MACSECRX_ON | GMC_BYP_MACSECTX_ON
3285                                      | GMC_BYP_RETR_ON);
3286
3287         }
3288
3289         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_SUPR && hw->chip_rev > CHIP_REV_YU_SU_B0) {
3290                 /* enable MACSec clock gating */
3291                 sky2_pci_write32(hw, PCI_DEV_REG3, P_CLK_MACSEC_DIS);
3292         }
3293
3294         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_OPT ||
3295             hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_PRM ||
3296             hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_OP_2) {
3297                 u16 reg;
3298
3299                 if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_OPT && hw->chip_rev == 0) {
3300                         /* disable PCI-E PHY power down (set PHY reg 0x80, bit 7 */
3301                         sky2_write32(hw, Y2_PEX_PHY_DATA, (0x80UL << 16) | (1 << 7));
3302
3303                         /* set PHY Link Detect Timer to 1.1 second (11x 100ms) */
3304                         reg = 10;
3305
3306                         /* re-enable PEX PM in PEX PHY debug reg. 8 (clear bit 12) */
3307                         sky2_write32(hw, Y2_PEX_PHY_DATA, PEX_DB_ACCESS | (0x08UL << 16));
3308                 } else {
3309                         /* set PHY Link Detect Timer to 0.4 second (4x 100ms) */
3310                         reg = 3;
3311                 }
3312
3313                 reg <<= PSM_CONFIG_REG4_TIMER_PHY_LINK_DETECT_BASE;
3314                 reg |= PSM_CONFIG_REG4_RST_PHY_LINK_DETECT;
3315
3316                 /* reset PHY Link Detect */
3317                 sky2_write8(hw, B2_TST_CTRL1, TST_CFG_WRITE_ON);
3318                 sky2_pci_write16(hw, PSM_CONFIG_REG4, reg);
3319
3320                 /* check if PSMv2 was running before */
3321                 reg = sky2_pci_read16(hw, PSM_CONFIG_REG3);
3322                 if (reg & PCI_EXP_LNKCTL_ASPMC)
3323                         /* restore the PCIe Link Control register */
3324                         sky2_pci_write16(hw, pdev->pcie_cap + PCI_EXP_LNKCTL,
3325                                          reg);
3326
3327                 sky2_write8(hw, B2_TST_CTRL1, TST_CFG_WRITE_OFF);
3328
3329                 /* re-enable PEX PM in PEX PHY debug reg. 8 (clear bit 12) */
3330                 sky2_write32(hw, Y2_PEX_PHY_DATA, PEX_DB_ACCESS | (0x08UL << 16));
3331         }
3332
3333         /* Clear I2C IRQ noise */
3334         sky2_write32(hw, B2_I2C_IRQ, 1);
3335
3336         /* turn off hardware timer (unused) */
3337         sky2_write8(hw, B2_TI_CTRL, TIM_STOP);
3338         sky2_write8(hw, B2_TI_CTRL, TIM_CLR_IRQ);
3339
3340         /* Turn off descriptor polling */
3341         sky2_write32(hw, B28_DPT_CTRL, DPT_STOP);
3342
3343         /* Turn off receive timestamp */
3344         sky2_write8(hw, GMAC_TI_ST_CTRL, GMT_ST_STOP);
3345         sky2_write8(hw, GMAC_TI_ST_CTRL, GMT_ST_CLR_IRQ);
3346
3347         /* enable the Tx Arbiters */
3348         for (i = 0; i < hw->ports; i++)
3349                 sky2_write8(hw, SK_REG(i, TXA_CTRL), TXA_ENA_ARB);
3350
3351         /* Initialize ram interface */
3352         for (i = 0; i < hw->ports; i++) {
3353                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_CTRL), RI_RST_CLR);
3354
3355                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_WTO_R1), SK_RI_TO_53);
3356                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_WTO_XA1), SK_RI_TO_53);
3357                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_WTO_XS1), SK_RI_TO_53);
3358                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_RTO_R1), SK_RI_TO_53);
3359                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_RTO_XA1), SK_RI_TO_53);
3360                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_RTO_XS1), SK_RI_TO_53);
3361                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_WTO_R2), SK_RI_TO_53);
3362                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_WTO_XA2), SK_RI_TO_53);
3363                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_WTO_XS2), SK_RI_TO_53);
3364                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_RTO_R2), SK_RI_TO_53);
3365                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_RTO_XA2), SK_RI_TO_53);
3366                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_RTO_XS2), SK_RI_TO_53);
3367         }
3368
3369         sky2_write32(hw, B0_HWE_IMSK, hwe_mask);
3370
3371         for (i = 0; i < hw->ports; i++)
3372                 sky2_gmac_reset(hw, i);
3373
3374         memset(hw->st_le, 0, hw->st_size * sizeof(struct sky2_status_le));
3375         hw->st_idx = 0;
3376
3377         sky2_write32(hw, STAT_CTRL, SC_STAT_RST_SET);
3378         sky2_write32(hw, STAT_CTRL, SC_STAT_RST_CLR);
3379
3380         sky2_write32(hw, STAT_LIST_ADDR_LO, hw->st_dma);
3381         sky2_write32(hw, STAT_LIST_ADDR_HI, (u64) hw->st_dma >> 32);
3382
3383         /* Set the list last index */
3384         sky2_write16(hw, STAT_LAST_IDX, hw->st_size - 1);
3385
3386         sky2_write16(hw, STAT_TX_IDX_TH, 10);
3387         sky2_write8(hw, STAT_FIFO_WM, 16);
3388
3389         /* set Status-FIFO ISR watermark */
3390         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_XL && hw->chip_rev == 0)
3391                 sky2_write8(hw, STAT_FIFO_ISR_WM, 4);
3392         else
3393                 sky2_write8(hw, STAT_FIFO_ISR_WM, 16);
3394
3395         sky2_write32(hw, STAT_TX_TIMER_INI, sky2_us2clk(hw, 1000));
3396         sky2_write32(hw, STAT_ISR_TIMER_INI, sky2_us2clk(hw, 20));
3397         sky2_write32(hw, STAT_LEV_TIMER_INI, sky2_us2clk(hw, 100));
3398
3399         /* enable status unit */
3400         sky2_write32(hw, STAT_CTRL, SC_STAT_OP_ON);
3401
3402         sky2_write8(hw, STAT_TX_TIMER_CTRL, TIM_START);
3403         sky2_write8(hw, STAT_LEV_TIMER_CTRL, TIM_START);
3404         sky2_write8(hw, STAT_ISR_TIMER_CTRL, TIM_START);
3405 }
3406
3407 /* Take device down (offline).
3408  * Equivalent to doing dev_stop() but this does not
3409  * inform upper layers of the transition.
3410  */
3411 static void sky2_detach(struct net_device *dev)
3412 {
3413         if (netif_running(dev)) {
3414                 netif_tx_lock(dev);
3415                 netif_device_detach(dev);       /* stop txq */
3416                 netif_tx_unlock(dev);
3417                 sky2_close(dev);
3418         }
3419 }
3420
3421 /* Bring device back after doing sky2_detach */
3422 static int sky2_reattach(struct net_device *dev)
3423 {
3424         int err = 0;
3425
3426         if (netif_running(dev)) {
3427                 err = sky2_open(dev);
3428                 if (err) {
3429                         netdev_info(dev, "could not restart %d\n", err);
3430                         dev_close(dev);
3431                 } else {
3432                         netif_device_attach(dev);
3433                         sky2_set_multicast(dev);
3434                 }
3435         }
3436
3437         return err;
3438 }
3439
3440 static void sky2_all_down(struct sky2_hw *hw)
3441 {
3442         int i;
3443
3444         if (hw->flags & SKY2_HW_IRQ_SETUP) {
3445                 sky2_read32(hw, B0_IMSK);
3446                 sky2_write32(hw, B0_IMSK, 0);
3447
3448                 synchronize_irq(hw->pdev->irq);
3449                 napi_disable(&hw->napi);
3450         }
3451
3452         for (i = 0; i < hw->ports; i++) {
3453                 struct net_device *dev = hw->dev[i];
3454                 struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3455
3456                 if (!netif_running(dev))
3457                         continue;
3458
3459                 netif_carrier_off(dev);
3460                 netif_tx_disable(dev);
3461                 sky2_hw_down(sky2);
3462         }
3463 }
3464
3465 static void sky2_all_up(struct sky2_hw *hw)
3466 {
3467         u32 imask = Y2_IS_BASE;
3468         int i;
3469
3470         for (i = 0; i < hw->ports; i++) {
3471                 struct net_device *dev = hw->dev[i];
3472                 struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3473
3474                 if (!netif_running(dev))
3475                         continue;
3476
3477                 sky2_hw_up(sky2);
3478                 sky2_set_multicast(dev);
3479                 imask |= portirq_msk[i];
3480                 netif_wake_queue(dev);
3481         }
3482
3483         if (hw->flags & SKY2_HW_IRQ_SETUP) {
3484                 sky2_write32(hw, B0_IMSK, imask);
3485                 sky2_read32(hw, B0_IMSK);
3486                 sky2_read32(hw, B0_Y2_SP_LISR);
3487                 napi_enable(&hw->napi);
3488         }
3489 }
3490
3491 static void sky2_restart(struct work_struct *work)
3492 {
3493         struct sky2_hw *hw = container_of(work, struct sky2_hw, restart_work);
3494
3495         rtnl_lock();
3496
3497         sky2_all_down(hw);
3498         sky2_reset(hw);
3499         sky2_all_up(hw);
3500
3501         rtnl_unlock();
3502 }
3503
3504 static inline u8 sky2_wol_supported(const struct sky2_hw *hw)
3505 {
3506         return sky2_is_copper(hw) ? (WAKE_PHY | WAKE_MAGIC) : 0;
3507 }
3508
3509 static void sky2_get_wol(struct net_device *dev, struct ethtool_wolinfo *wol)
3510 {
3511         const struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3512
3513         wol->supported = sky2_wol_supported(sky2->hw);
3514         wol->wolopts = sky2->wol;
3515 }
3516
3517 static int sky2_set_wol(struct net_device *dev, struct ethtool_wolinfo *wol)
3518 {
3519         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3520         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
3521         bool enable_wakeup = false;
3522         int i;
3523
3524         if ((wol->wolopts & ~sky2_wol_supported(sky2->hw)) ||
3525             !device_can_wakeup(&hw->pdev->dev))
3526                 return -EOPNOTSUPP;
3527
3528         sky2->wol = wol->wolopts;
3529
3530         for (i = 0; i < hw->ports; i++) {
3531                 struct net_device *dev = hw->dev[i];
3532                 struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3533
3534                 if (sky2->wol)
3535                         enable_wakeup = true;
3536         }
3537         device_set_wakeup_enable(&hw->pdev->dev, enable_wakeup);
3538
3539         return 0;
3540 }
3541
3542 static u32 sky2_supported_modes(const struct sky2_hw *hw)
3543 {
3544         if (sky2_is_copper(hw)) {
3545                 u32 modes = SUPPORTED_10baseT_Half
3546                         | SUPPORTED_10baseT_Full
3547                         | SUPPORTED_100baseT_Half
3548                         | SUPPORTED_100baseT_Full;
3549
3550                 if (hw->flags & SKY2_HW_GIGABIT)
3551                         modes |= SUPPORTED_1000baseT_Half
3552                                 | SUPPORTED_1000baseT_Full;
3553                 return modes;
3554         } else
3555                 return SUPPORTED_1000baseT_Half
3556                         | SUPPORTED_1000baseT_Full;
3557 }
3558
3559 static int sky2_get_settings(struct net_device *dev, struct ethtool_cmd *ecmd)
3560 {
3561         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3562         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
3563
3564         ecmd->transceiver = XCVR_INTERNAL;
3565         ecmd->supported = sky2_supported_modes(hw);
3566         ecmd->phy_address = PHY_ADDR_MARV;
3567         if (sky2_is_copper(hw)) {
3568                 ecmd->port = PORT_TP;
3569                 ethtool_cmd_speed_set(ecmd, sky2->speed);
3570                 ecmd->supported |=  SUPPORTED_Autoneg | SUPPORTED_TP;
3571         } else {
3572                 ethtool_cmd_speed_set(ecmd, SPEED_1000);
3573                 ecmd->port = PORT_FIBRE;
3574                 ecmd->supported |=  SUPPORTED_Autoneg | SUPPORTED_FIBRE;
3575         }
3576
3577         ecmd->advertising = sky2->advertising;
3578         ecmd->autoneg = (sky2->flags & SKY2_FLAG_AUTO_SPEED)
3579                 ? AUTONEG_ENABLE : AUTONEG_DISABLE;
3580         ecmd->duplex = sky2->duplex;
3581         return 0;
3582 }
3583
3584 static int sky2_set_settings(struct net_device *dev, struct ethtool_cmd *ecmd)
3585 {
3586         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3587         const struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
3588         u32 supported = sky2_supported_modes(hw);
3589
3590         if (ecmd->autoneg == AUTONEG_ENABLE) {
3591                 if (ecmd->advertising & ~supported)
3592                         return -EINVAL;
3593
3594                 if (sky2_is_copper(hw))
3595                         sky2->advertising = ecmd->advertising |
3596                                             ADVERTISED_TP |
3597                                             ADVERTISED_Autoneg;
3598                 else
3599                         sky2->advertising = ecmd->advertising |
3600                                             ADVERTISED_FIBRE |
3601                                             ADVERTISED_Autoneg;
3602
3603                 sky2->flags |= SKY2_FLAG_AUTO_SPEED;
3604                 sky2->duplex = -1;
3605                 sky2->speed = -1;
3606         } else {
3607                 u32 setting;
3608                 u32 speed = ethtool_cmd_speed(ecmd);
3609
3610                 switch (speed) {
3611                 case SPEED_1000:
3612                         if (ecmd->duplex == DUPLEX_FULL)
3613                                 setting = SUPPORTED_1000baseT_Full;
3614                         else if (ecmd->duplex == DUPLEX_HALF)
3615                                 setting = SUPPORTED_1000baseT_Half;
3616                         else
3617                                 return -EINVAL;
3618                         break;
3619                 case SPEED_100:
3620                         if (ecmd->duplex == DUPLEX_FULL)
3621                                 setting = SUPPORTED_100baseT_Full;
3622                         else if (ecmd->duplex == DUPLEX_HALF)
3623                                 setting = SUPPORTED_100baseT_Half;
3624                         else
3625                                 return -EINVAL;
3626                         break;
3627
3628                 case SPEED_10:
3629                         if (ecmd->duplex == DUPLEX_FULL)
3630                                 setting = SUPPORTED_10baseT_Full;
3631                         else if (ecmd->duplex == DUPLEX_HALF)
3632                                 setting = SUPPORTED_10baseT_Half;
3633                         else
3634                                 return -EINVAL;
3635                         break;
3636                 default:
3637                         return -EINVAL;
3638                 }
3639
3640                 if ((setting & supported) == 0)
3641                         return -EINVAL;
3642
3643                 sky2->speed = speed;
3644                 sky2->duplex = ecmd->duplex;
3645                 sky2->flags &= ~SKY2_FLAG_AUTO_SPEED;
3646         }
3647
3648         if (netif_running(dev)) {
3649                 sky2_phy_reinit(sky2);
3650                 sky2_set_multicast(dev);
3651         }
3652
3653         return 0;
3654 }
3655
3656 static void sky2_get_drvinfo(struct net_device *dev,
3657                              struct ethtool_drvinfo *info)
3658 {
3659         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3660
3661         strcpy(info->driver, DRV_NAME);
3662         strcpy(info->version, DRV_VERSION);
3663         strcpy(info->fw_version, "N/A");
3664         strcpy(info->bus_info, pci_name(sky2->hw->pdev));
3665 }
3666
3667 static const struct sky2_stat {
3668         char name[ETH_GSTRING_LEN];
3669         u16 offset;
3670 } sky2_stats[] = {
3671         { "tx_bytes",      GM_TXO_OK_HI },
3672         { "rx_bytes",      GM_RXO_OK_HI },
3673         { "tx_broadcast",  GM_TXF_BC_OK },
3674         { "rx_broadcast",  GM_RXF_BC_OK },
3675         { "tx_multicast",  GM_TXF_MC_OK },
3676         { "rx_multicast",  GM_RXF_MC_OK },
3677         { "tx_unicast",    GM_TXF_UC_OK },
3678         { "rx_unicast",    GM_RXF_UC_OK },
3679         { "tx_mac_pause",  GM_TXF_MPAUSE },
3680         { "rx_mac_pause",  GM_RXF_MPAUSE },
3681         { "collisions",    GM_TXF_COL },
3682         { "late_collision",GM_TXF_LAT_COL },
3683         { "aborted",       GM_TXF_ABO_COL },
3684         { "single_collisions", GM_TXF_SNG_COL },
3685         { "multi_collisions", GM_TXF_MUL_COL },
3686
3687         { "rx_short",      GM_RXF_SHT },
3688         { "rx_runt",       GM_RXE_FRAG },
3689         { "rx_64_byte_packets", GM_RXF_64B },
3690         { "rx_65_to_127_byte_packets", GM_RXF_127B },
3691         { "rx_128_to_255_byte_packets", GM_RXF_255B },
3692         { "rx_256_to_511_byte_packets", GM_RXF_511B },
3693         { "rx_512_to_1023_byte_packets", GM_RXF_1023B },
3694         { "rx_1024_to_1518_byte_packets", GM_RXF_1518B },
3695         { "rx_1518_to_max_byte_packets", GM_RXF_MAX_SZ },
3696         { "rx_too_long",   GM_RXF_LNG_ERR },
3697         { "rx_fifo_overflow", GM_RXE_FIFO_OV },
3698         { "rx_jabber",     GM_RXF_JAB_PKT },
3699         { "rx_fcs_error",   GM_RXF_FCS_ERR },
3700
3701         { "tx_64_byte_packets", GM_TXF_64B },
3702         { "tx_65_to_127_byte_packets", GM_TXF_127B },
3703         { "tx_128_to_255_byte_packets", GM_TXF_255B },
3704         { "tx_256_to_511_byte_packets", GM_TXF_511B },
3705         { "tx_512_to_1023_byte_packets", GM_TXF_1023B },
3706         { "tx_1024_to_1518_byte_packets", GM_TXF_1518B },
3707         { "tx_1519_to_max_byte_packets", GM_TXF_MAX_SZ },
3708         { "tx_fifo_underrun", GM_TXE_FIFO_UR },
3709 };
3710
3711 static u32 sky2_get_msglevel(struct net_device *netdev)
3712 {
3713         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(netdev);
3714         return sky2->msg_enable;
3715 }
3716
3717 static int sky2_nway_reset(struct net_device *dev)
3718 {
3719         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3720
3721         if (!netif_running(dev) || !(sky2->flags & SKY2_FLAG_AUTO_SPEED))
3722                 return -EINVAL;
3723
3724         sky2_phy_reinit(sky2);
3725         sky2_set_multicast(dev);
3726
3727         return 0;
3728 }
3729
3730 static void sky2_phy_stats(struct sky2_port *sky2, u64 * data, unsigned count)
3731 {
3732         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
3733         unsigned port = sky2->port;
3734         int i;
3735
3736         data[0] = get_stats64(hw, port, GM_TXO_OK_LO);
3737         data[1] = get_stats64(hw, port, GM_RXO_OK_LO);
3738
3739         for (i = 2; i < count; i++)
3740                 data[i] = get_stats32(hw, port, sky2_stats[i].offset);
3741 }
3742
3743 static void sky2_set_msglevel(struct net_device *netdev, u32 value)
3744 {
3745         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(netdev);
3746         sky2->msg_enable = value;
3747 }
3748
3749 static int sky2_get_sset_count(struct net_device *dev, int sset)
3750 {
3751         switch (sset) {
3752         case ETH_SS_STATS:
3753                 return ARRAY_SIZE(sky2_stats);
3754         default:
3755                 return -EOPNOTSUPP;
3756         }
3757 }
3758
3759 static void sky2_get_ethtool_stats(struct net_device *dev,
3760                                    struct ethtool_stats *stats, u64 * data)
3761 {
3762         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3763
3764         sky2_phy_stats(sky2, data, ARRAY_SIZE(sky2_stats));
3765 }
3766
3767 static void sky2_get_strings(struct net_device *dev, u32 stringset, u8 * data)
3768 {
3769         int i;
3770
3771         switch (stringset) {
3772         case ETH_SS_STATS:
3773                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sky2_stats); i++)
3774                         memcpy(data + i * ETH_GSTRING_LEN,
3775                                sky2_stats[i].name, ETH_GSTRING_LEN);
3776                 break;
3777         }
3778 }
3779
3780 static int sky2_set_mac_address(struct net_device *dev, void *p)
3781 {
3782         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3783         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
3784         unsigned port = sky2->port;
3785         const struct sockaddr *addr = p;
3786
3787         if (!is_valid_ether_addr(addr->sa_data))
3788                 return -EADDRNOTAVAIL;
3789
3790         memcpy(dev->dev_addr, addr->sa_data, ETH_ALEN);
3791         memcpy_toio(hw->regs + B2_MAC_1 + port * 8,
3792                     dev->dev_addr, ETH_ALEN);
3793         memcpy_toio(hw->regs + B2_MAC_2 + port * 8,
3794                     dev->dev_addr, ETH_ALEN);
3795
3796         /* virtual address for data */
3797         gma_set_addr(hw, port, GM_SRC_ADDR_2L, dev->dev_addr);
3798
3799         /* physical address: used for pause frames */
3800         gma_set_addr(hw, port, GM_SRC_ADDR_1L, dev->dev_addr);
3801
3802         return 0;
3803 }
3804
3805 static inline void sky2_add_filter(u8 filter[8], const u8 *addr)
3806 {
3807         u32 bit;
3808
3809         bit = ether_crc(ETH_ALEN, addr) & 63;
3810         filter[bit >> 3] |= 1 << (bit & 7);
3811 }
3812
3813 static void sky2_set_multicast(struct net_device *dev)
3814 {
3815         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3816         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
3817         unsigned port = sky2->port;
3818         struct netdev_hw_addr *ha;
3819         u16 reg;
3820         u8 filter[8];
3821         int rx_pause;
3822         static const u8 pause_mc_addr[ETH_ALEN] = { 0x1, 0x80, 0xc2, 0x0, 0x0, 0x1 };
3823
3824         rx_pause = (sky2->flow_status == FC_RX || sky2->flow_status == FC_BOTH);
3825         memset(filter, 0, sizeof(filter));
3826
3827         reg = gma_read16(hw, port, GM_RX_CTRL);
3828         reg |= GM_RXCR_UCF_ENA;
3829
3830         if (dev->flags & IFF_PROMISC)   /* promiscuous */
3831                 reg &= ~(GM_RXCR_UCF_ENA | GM_RXCR_MCF_ENA);
3832         else if (dev->flags & IFF_ALLMULTI)
3833                 memset(filter, 0xff, sizeof(filter));
3834         else if (netdev_mc_empty(dev) && !rx_pause)
3835                 reg &= ~GM_RXCR_MCF_ENA;
3836         else {
3837                 reg |= GM_RXCR_MCF_ENA;
3838
3839                 if (rx_pause)
3840                         sky2_add_filter(filter, pause_mc_addr);
3841
3842                 netdev_for_each_mc_addr(ha, dev)
3843                         sky2_add_filter(filter, ha->addr);
3844         }
3845
3846         gma_write16(hw, port, GM_MC_ADDR_H1,
3847                     (u16) filter[0] | ((u16) filter[1] << 8));
3848         gma_write16(hw, port, GM_MC_ADDR_H2,
3849                     (u16) filter[2] | ((u16) filter[3] << 8));
3850         gma_write16(hw, port, GM_MC_ADDR_H3,
3851                     (u16) filter[4] | ((u16) filter[5] << 8));
3852         gma_write16(hw, port, GM_MC_ADDR_H4,
3853                     (u16) filter[6] | ((u16) filter[7] << 8));
3854
3855         gma_write16(hw, port, GM_RX_CTRL, reg);
3856 }
3857
3858 static struct rtnl_link_stats64 *sky2_get_stats(struct net_device *dev,
3859                                                 struct rtnl_link_stats64 *stats)
3860 {
3861         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3862         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
3863         unsigned port = sky2->port;
3864         unsigned int start;
3865         u64 _bytes, _packets;
3866
3867         do {
3868                 start = u64_stats_fetch_begin_bh(&sky2->rx_stats.syncp);
3869                 _bytes = sky2->rx_stats.bytes;
3870                 _packets = sky2->rx_stats.packets;
3871         } while (u64_stats_fetch_retry_bh(&sky2->rx_stats.syncp, start));
3872
3873         stats->rx_packets = _packets;
3874         stats->rx_bytes = _bytes;
3875
3876         do {
3877                 start = u64_stats_fetch_begin_bh(&sky2->tx_stats.syncp);
3878                 _bytes = sky2->tx_stats.bytes;
3879                 _packets = sky2->tx_stats.packets;
3880         } while (u64_stats_fetch_retry_bh(&sky2->tx_stats.syncp, start));
3881
3882         stats->tx_packets = _packets;
3883         stats->tx_bytes = _bytes;
3884
3885         stats->multicast = get_stats32(hw, port, GM_RXF_MC_OK)
3886                 + get_stats32(hw, port, GM_RXF_BC_OK);
3887
3888         stats->collisions = get_stats32(hw, port, GM_TXF_COL);
3889
3890         stats->rx_length_errors = get_stats32(hw, port, GM_RXF_LNG_ERR);
3891         stats->rx_crc_errors = get_stats32(hw, port, GM_RXF_FCS_ERR);
3892         stats->rx_frame_errors = get_stats32(hw, port, GM_RXF_SHT)
3893                 + get_stats32(hw, port, GM_RXE_FRAG);
3894         stats->rx_over_errors = get_stats32(hw, port, GM_RXE_FIFO_OV);
3895
3896         stats->rx_dropped = dev->stats.rx_dropped;
3897         stats->rx_fifo_errors = dev->stats.rx_fifo_errors;
3898         stats->tx_fifo_errors = dev->stats.tx_fifo_errors;
3899
3900         return stats;
3901 }
3902
3903 /* Can have one global because blinking is controlled by
3904  * ethtool and that is always under RTNL mutex
3905  */
3906 static void sky2_led(struct sky2_port *sky2, enum led_mode mode)
3907 {
3908         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
3909         unsigned port = sky2->port;
3910
3911         spin_lock_bh(&sky2->phy_lock);
3912         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EC_U ||
3913             hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EX ||
3914             hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_SUPR) {
3915                 u16 pg;
3916                 pg = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR);
3917                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 3);
3918
3919                 switch (mode) {
3920                 case MO_LED_OFF:
3921                         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL,
3922                                      PHY_M_LEDC_LOS_CTRL(8) |
3923                                      PHY_M_LEDC_INIT_CTRL(8) |
3924                                      PHY_M_LEDC_STA1_CTRL(8) |
3925                                      PHY_M_LEDC_STA0_CTRL(8));
3926                         break;
3927                 case MO_LED_ON:
3928                         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL,
3929                                      PHY_M_LEDC_LOS_CTRL(9) |
3930                                      PHY_M_LEDC_INIT_CTRL(9) |
3931                                      PHY_M_LEDC_STA1_CTRL(9) |
3932                                      PHY_M_LEDC_STA0_CTRL(9));
3933                         break;
3934                 case MO_LED_BLINK:
3935                         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL,
3936                                      PHY_M_LEDC_LOS_CTRL(0xa) |
3937                                      PHY_M_LEDC_INIT_CTRL(0xa) |
3938                                      PHY_M_LEDC_STA1_CTRL(0xa) |
3939                                      PHY_M_LEDC_STA0_CTRL(0xa));
3940                         break;
3941                 case MO_LED_NORM:
3942                         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL,
3943                                      PHY_M_LEDC_LOS_CTRL(1) |
3944                                      PHY_M_LEDC_INIT_CTRL(8) |
3945                                      PHY_M_LEDC_STA1_CTRL(7) |
3946                                      PHY_M_LEDC_STA0_CTRL(7));
3947                 }
3948
3949                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, pg);
3950         } else
3951                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_LED_OVER,
3952                                      PHY_M_LED_MO_DUP(mode) |
3953                                      PHY_M_LED_MO_10(mode) |
3954                                      PHY_M_LED_MO_100(mode) |
3955                                      PHY_M_LED_MO_1000(mode) |
3956                                      PHY_M_LED_MO_RX(mode) |
3957                                      PHY_M_LED_MO_TX(mode));
3958
3959         spin_unlock_bh(&sky2->phy_lock);
3960 }
3961
3962 /* blink LED's for finding board */
3963 static int sky2_set_phys_id(struct net_device *dev,
3964                             enum ethtool_phys_id_state state)
3965 {
3966         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3967
3968         switch (state) {
3969         case ETHTOOL_ID_ACTIVE:
3970                 return 1;       /* cycle on/off once per second */
3971         case ETHTOOL_ID_INACTIVE:
3972                 sky2_led(sky2, MO_LED_NORM);
3973                 break;
3974         case ETHTOOL_ID_ON:
3975                 sky2_led(sky2, MO_LED_ON);
3976                 break;
3977         case ETHTOOL_ID_OFF:
3978                 sky2_led(sky2, MO_LED_OFF);
3979                 break;
3980         }
3981
3982         return 0;
3983 }
3984
3985 static void sky2_get_pauseparam(struct net_device *dev,
3986                                 struct ethtool_pauseparam *ecmd)
3987 {
3988         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3989
3990         switch (sky2->flow_mode) {
3991         case FC_NONE:
3992                 ecmd->tx_pause = ecmd->rx_pause = 0;
3993                 break;
3994         case FC_TX:
3995                 ecmd->tx_pause = 1, ecmd->rx_pause = 0;
3996                 break;
3997         case FC_RX:
3998                 ecmd->tx_pause = 0, ecmd->rx_pause = 1;
3999                 break;
4000         case FC_BOTH:
4001                 ecmd->tx_pause = ecmd->rx_pause = 1;
4002         }
4003
4004         ecmd->autoneg = (sky2->flags & SKY2_FLAG_AUTO_PAUSE)
4005                 ? AUTONEG_ENABLE : AUTONEG_DISABLE;
4006 }
4007
4008 static int sky2_set_pauseparam(struct net_device *dev,
4009                                struct ethtool_pauseparam *ecmd)
4010 {
4011         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
4012
4013         if (ecmd->autoneg == AUTONEG_ENABLE)
4014                 sky2->flags |= SKY2_FLAG_AUTO_PAUSE;
4015         else
4016                 sky2->flags &= ~SKY2_FLAG_AUTO_PAUSE;
4017
4018         sky2->flow_mode = sky2_flow(ecmd->rx_pause, ecmd->tx_pause);
4019
4020         if (netif_running(dev))
4021                 sky2_phy_reinit(sky2);
4022
4023         return 0;
4024 }
4025
4026 static int sky2_get_coalesce(struct net_device *dev,
4027                              struct ethtool_coalesce *ecmd)
4028 {
4029         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
4030         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
4031
4032         if (sky2_read8(hw, STAT_TX_TIMER_CTRL) == TIM_STOP)
4033                 ecmd->tx_coalesce_usecs = 0;
4034         else {
4035                 u32 clks = sky2_read32(hw, STAT_TX_TIMER_INI);
4036                 ecmd->tx_coalesce_usecs = sky2_clk2us(hw, clks);
4037         }
4038         ecmd->tx_max_coalesced_frames = sky2_read16(hw, STAT_TX_IDX_TH);
4039
4040         if (sky2_read8(hw, STAT_LEV_TIMER_CTRL) == TIM_STOP)
4041                 ecmd->rx_coalesce_usecs = 0;
4042         else {
4043                 u32 clks = sky2_read32(hw, STAT_LEV_TIMER_INI);
4044                 ecmd->rx_coalesce_usecs = sky2_clk2us(hw, clks);
4045         }
4046         ecmd->rx_max_coalesced_frames = sky2_read8(hw, STAT_FIFO_WM);
4047
4048         if (sky2_read8(hw, STAT_ISR_TIMER_CTRL) == TIM_STOP)
4049                 ecmd->rx_coalesce_usecs_irq = 0;
4050         else {
4051                 u32 clks = sky2_read32(hw, STAT_ISR_TIMER_INI);
4052                 ecmd->rx_coalesce_usecs_irq = sky2_clk2us(hw, clks);
4053         }
4054
4055         ecmd->rx_max_coalesced_frames_irq = sky2_read8(hw, STAT_FIFO_ISR_WM);
4056
4057         return 0;
4058 }
4059
4060 /* Note: this affect both ports */
4061 static int sky2_set_coalesce(struct net_device *dev,
4062                              struct ethtool_coalesce *ecmd)
4063 {
4064         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
4065         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
4066         const u32 tmax = sky2_clk2us(hw, 0x0ffffff);
4067
4068         if (ecmd->tx_coalesce_usecs > tmax ||
4069             ecmd->rx_coalesce_usecs > tmax ||
4070             ecmd->rx_coalesce_usecs_irq > tmax)
4071                 return -EINVAL;
4072
4073         if (ecmd->tx_max_coalesced_frames >= sky2->tx_ring_size-1)
4074                 return -EINVAL;
4075         if (ecmd->rx_max_coalesced_frames > RX_MAX_PENDING)
4076                 return -EINVAL;
4077         if (ecmd->rx_max_coalesced_frames_irq > RX_MAX_PENDING)
4078                 return -EINVAL;
4079
4080         if (ecmd->tx_coalesce_usecs == 0)
4081                 sky2_write8(hw, STAT_TX_TIMER_CTRL, TIM_STOP);
4082         else {
4083                 sky2_write32(hw, STAT_TX_TIMER_INI,
4084                              sky2_us2clk(hw, ecmd->tx_coalesce_usecs));
4085                 sky2_write8(hw, STAT_TX_TIMER_CTRL, TIM_START);
4086         }
4087         sky2_write16(hw, STAT_TX_IDX_TH, ecmd->tx_max_coalesced_frames);
4088
4089         if (ecmd->rx_coalesce_usecs == 0)
4090                 sky2_write8(hw, STAT_LEV_TIMER_CTRL, TIM_STOP);
4091         else {
4092                 sky2_write32(hw, STAT_LEV_TIMER_INI,
4093                              sky2_us2clk(hw, ecmd->rx_coalesce_usecs));
4094                 sky2_write8(hw, STAT_LEV_TIMER_CTRL, TIM_START);
4095         }
4096         sky2_write8(hw, STAT_FIFO_WM, ecmd->rx_max_coalesced_frames);
4097
4098         if (ecmd->rx_coalesce_usecs_irq == 0)
4099                 sky2_write8(hw, STAT_ISR_TIMER_CTRL, TIM_STOP);
4100         else {
4101                 sky2_write32(hw, STAT_ISR_TIMER_INI,
4102                              sky2_us2clk(hw, ecmd->rx_coalesce_usecs_irq));
4103                 sky2_write8(hw, STAT_ISR_TIMER_CTRL, TIM_START);
4104         }
4105         sky2_write8(hw, STAT_FIFO_ISR_WM, ecmd->rx_max_coalesced_frames_irq);
4106         return 0;
4107 }
4108
4109 /*
4110  * Hardware is limited to min of 128 and max of 2048 for ring size
4111  * and  rounded up to next power of two
4112  * to avoid division in modulus calclation
4113  */
4114 static unsigned long roundup_ring_size(unsigned long pending)
4115 {
4116         return max(128ul, roundup_pow_of_two(pending+1));
4117 }
4118
4119 static void sky2_get_ringparam(struct net_device *dev,
4120                                struct ethtool_ringparam *ering)
4121 {
4122         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
4123
4124         ering->rx_max_pending = RX_MAX_PENDING;
4125         ering->tx_max_pending = TX_MAX_PENDING;
4126
4127         ering->rx_pending = sky2->rx_pending;
4128         ering->tx_pending = sky2->tx_pending;
4129 }
4130
4131 static int sky2_set_ringparam(struct net_device *dev,
4132                               struct ethtool_ringparam *ering)
4133 {
4134         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
4135
4136         if (ering->rx_pending > RX_MAX_PENDING ||
4137             ering->rx_pending < 8 ||
4138             ering->tx_pending < TX_MIN_PENDING ||
4139             ering->tx_pending > TX_MAX_PENDING)
4140                 return -EINVAL;
4141
4142         sky2_detach(dev);
4143
4144         sky2->rx_pending = ering->rx_pending;
4145         sky2->tx_pending = ering->tx_pending;
4146         sky2->tx_ring_size = roundup_ring_size(sky2->tx_pending);
4147
4148         return sky2_reattach(dev);
4149 }
4150
4151 static int sky2_get_regs_len(struct net_device *dev)
4152 {
4153         return 0x4000;
4154 }
4155
4156 static int sky2_reg_access_ok(struct sky2_hw *hw, unsigned int b)
4157 {
4158         /* This complicated switch statement is to make sure and
4159          * only access regions that are unreserved.
4160          * Some blocks are only valid on dual port cards.
4161          */
4162         switch (b) {
4163         /* second port */
4164         case 5:         /* Tx Arbiter 2 */
4165         case 9:         /* RX2 */
4166         case 14 ... 15: /* TX2 */
4167         case 17: case 19: /* Ram Buffer 2 */
4168         case 22 ... 23: /* Tx Ram Buffer 2 */
4169         case 25:        /* Rx MAC Fifo 1 */
4170         case 27:        /* Tx MAC Fifo 2 */
4171         case 31:        /* GPHY 2 */
4172         case 40 ... 47: /* Pattern Ram 2 */
4173         case 52: case 54: /* TCP Segmentation 2 */
4174         case 112 ... 116: /* GMAC 2 */
4175                 return hw->ports > 1;
4176
4177         case 0:         /* Control */
4178         case 2:         /* Mac address */
4179         case 4:         /* Tx Arbiter 1 */
4180         case 7:         /* PCI express reg */
4181         case 8:         /* RX1 */
4182         case 12 ... 13: /* TX1 */
4183         case 16: case 18:/* Rx Ram Buffer 1 */
4184         case 20 ... 21: /* Tx Ram Buffer 1 */
4185         case 24:        /* Rx MAC Fifo 1 */
4186         case 26:        /* Tx MAC Fifo 1 */
4187         case 28 ... 29: /* Descriptor and status unit */
4188         case 30:        /* GPHY 1*/
4189         case 32 ... 39: /* Pattern Ram 1 */
4190         case 48: case 50: /* TCP Segmentation 1 */
4191         case 56 ... 60: /* PCI space */
4192         case 80 ... 84: /* GMAC 1 */
4193                 return 1;
4194
4195         default:
4196                 return 0;
4197         }
4198 }
4199
4200 /*
4201  * Returns copy of control register region
4202  * Note: ethtool_get_regs always provides full size (16k) buffer
4203  */
4204 static void sky2_get_regs(struct net_device *dev, struct ethtool_regs *regs,
4205                           void *p)
4206 {
4207         const struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
4208         const void __iomem *io = sky2->hw->regs;
4209         unsigned int b;
4210
4211         regs->version = 1;
4212
4213         for (b = 0; b < 128; b++) {
4214                 /* skip poisonous diagnostic ram region in block 3 */
4215                 if (b == 3)
4216                         memcpy_fromio(p + 0x10, io + 0x10, 128 - 0x10);
4217                 else if (sky2_reg_access_ok(sky2->hw, b))
4218                         memcpy_fromio(p, io, 128);
4219                 else
4220                         memset(p, 0, 128);
4221
4222                 p += 128;
4223                 io += 128;
4224         }
4225 }
4226
4227 static int sky2_get_eeprom_len(struct net_device *dev)
4228 {
4229         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
4230         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
4231         u16 reg2;
4232
4233         reg2 = sky2_pci_read16(hw, PCI_DEV_REG2);
4234         return 1 << ( ((reg2 & PCI_VPD_ROM_SZ) >> 14) + 8);
4235 }
4236
4237 static int sky2_vpd_wait(const struct sky2_hw *hw, int cap, u16 busy)
4238 {
4239         unsigned long start = jiffies;
4240
4241         while ( (sky2_pci_read16(hw, cap + PCI_VPD_ADDR) & PCI_VPD_ADDR_F) == busy) {
4242                 /* Can take up to 10.6 ms for write */
4243                 if (time_after(jiffies, start + HZ/4)) {
4244                         dev_err(&hw->pdev->dev, "VPD cycle timed out\n");
4245                         return -ETIMEDOUT;
4246                 }
4247                 mdelay(1);
4248         }
4249
4250         return 0;
4251 }
4252
4253 static int sky2_vpd_read(struct sky2_hw *hw, int cap, void *data,
4254                          u16 offset, size_t length)
4255 {
4256         int rc = 0;
4257
4258         while (length > 0) {
4259                 u32 val;
4260
4261                 sky2_pci_write16(hw, cap + PCI_VPD_ADDR, offset);
4262                 rc = sky2_vpd_wait(hw, cap, 0);
4263                 if (rc)
4264                         break;
4265
4266                 val = sky2_pci_read32(hw, cap + PCI_VPD_DATA);
4267
4268                 memcpy(data, &val, min(sizeof(val), length));
4269                 offset += sizeof(u32);
4270                 data += sizeof(u32);
4271                 length -= sizeof(u32);
4272         }
4273
4274         return rc;
4275 }
4276
4277 static int sky2_vpd_write(struct sky2_hw *hw, int cap, const void *data,
4278                           u16 offset, unsigned int length)
4279 {
4280         unsigned int i;
4281         int rc = 0;
4282
4283         for (i = 0; i < length; i += sizeof(u32)) {
4284                 u32 val = *(u32 *)(data + i);
4285
4286                 sky2_pci_write32(hw, cap + PCI_VPD_DATA, val);
4287                 sky2_pci_write32(hw, cap + PCI_VPD_ADDR, offset | PCI_VPD_ADDR_F);
4288
4289                 rc = sky2_vpd_wait(hw, cap, PCI_VPD_ADDR_F);
4290                 if (rc)
4291                         break;
4292         }
4293         return rc;
4294 }
4295
4296 static int sky2_get_eeprom(struct net_device *dev, struct ethtool_eeprom *eeprom,
4297                            u8 *data)
4298 {
4299         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
4300         int cap = pci_find_capability(sky2->hw->pdev, PCI_CAP_ID_VPD);
4301
4302         if (!cap)
4303                 return -EINVAL;
4304
4305         eeprom->magic = SKY2_EEPROM_MAGIC;
4306
4307         return sky2_vpd_read(sky2->hw, cap, data, eeprom->offset, eeprom->len);
4308 }
4309
4310 static int sky2_set_eeprom(struct net_device *dev, struct ethtool_eeprom *eeprom,
4311                            u8 *data)
4312 {
4313         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
4314         int cap = pci_find_capability(sky2->hw->pdev, PCI_CAP_ID_VPD);
4315
4316         if (!cap)
4317                 return -EINVAL;
4318
4319         if (eeprom->magic != SKY2_EEPROM_MAGIC)
4320                 return -EINVAL;
4321
4322         /* Partial writes not supported */
4323         if ((eeprom->offset & 3) || (eeprom->len & 3))
4324                 return -EINVAL;
4325
4326         return sky2_vpd_write(sky2->hw, cap, data, eeprom->offset, eeprom->len);
4327 }
4328
4329 static u32 sky2_fix_features(struct net_device *dev, u32 features)
4330 {
4331         const struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
4332         const struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
4333
4334         /* In order to do Jumbo packets on these chips, need to turn off the
4335          * transmit store/forward. Therefore checksum offload won't work.
4336          */
4337         if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN && hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EC_U) {
4338                 netdev_info(dev, "checksum offload not possible with jumbo frames\n");
4339                 features &= ~(NETIF_F_TSO|NETIF_F_SG|NETIF_F_ALL_CSUM);
4340         }
4341
4342         /* Some hardware requires receive checksum for RSS to work. */
4343         if ( (features & NETIF_F_RXHASH) &&
4344              !(features & NETIF_F_RXCSUM) &&
4345              (sky2->hw->flags & SKY2_HW_RSS_CHKSUM)) {
4346                 netdev_info(dev, "receive hashing forces receive checksum\n");
4347                 features |= NETIF_F_RXCSUM;
4348         }
4349
4350         return features;
4351 }
4352
4353 static int sky2_set_features(struct net_device *dev, u32 features)
4354 {
4355         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
4356         u32 changed = dev->features ^ features;
4357
4358         if (changed & NETIF_F_RXCSUM) {
4359                 u32 on = features & NETIF_F_RXCSUM;
4360                 sky2_write32(sky2->hw, Q_ADDR(rxqaddr[sky2->port], Q_CSR),
4361                              on ? BMU_ENA_RX_CHKSUM : BMU_DIS_RX_CHKSUM);
4362         }
4363
4364         if (changed & NETIF_F_RXHASH)
4365                 rx_set_rss(dev, features);
4366
4367         if (changed & (NETIF_F_HW_VLAN_TX|NETIF_F_HW_VLAN_RX))
4368                 sky2_vlan_mode(dev, features);
4369
4370         return 0;
4371 }
4372
4373 static const struct ethtool_ops sky2_ethtool_ops = {
4374         .get_settings   = sky2_get_settings,
4375         .set_settings   = sky2_set_settings,
4376         .get_drvinfo    = sky2_get_drvinfo,
4377         .get_wol        = sky2_get_wol,
4378         .set_wol        = sky2_set_wol,
4379         .get_msglevel   = sky2_get_msglevel,
4380         .set_msglevel   = sky2_set_msglevel,
4381         .nway_reset     = sky2_nway_reset,
4382         .get_regs_len   = sky2_get_regs_len,
4383         .get_regs       = sky2_get_regs,
4384         .get_link       = ethtool_op_get_link,
4385         .get_eeprom_len = sky2_get_eeprom_len,
4386         .get_eeprom     = sky2_get_eeprom,
4387         .set_eeprom     = sky2_set_eeprom,
4388         .get_strings    = sky2_get_strings,
4389         .get_coalesce   = sky2_get_coalesce,
4390         .set_coalesce   = sky2_set_coalesce,
4391         .get_ringparam  = sky2_get_ringparam,
4392         .set_ringparam  = sky2_set_ringparam,
4393         .get_pauseparam = sky2_get_pauseparam,
4394         .set_pauseparam = sky2_set_pauseparam,
4395         .set_phys_id    = sky2_set_phys_id,
4396         .get_sset_count = sky2_get_sset_count,
4397         .get_ethtool_stats = sky2_get_ethtool_stats,
4398 };
4399
4400 #ifdef CONFIG_SKY2_DEBUG
4401
4402 static struct dentry *sky2_debug;
4403
4404
4405 /*
4406  * Read and parse the first part of Vital Product Data
4407  */
4408 #define VPD_SIZE        128
4409 #define VPD_MAGIC       0x82
4410
4411 static const struct vpd_tag {
4412         char tag[2];
4413         char *label;
4414 } vpd_tags[] = {
4415         { "PN", "Part Number" },
4416         { "EC", "Engineering Level" },
4417         { "MN", "Manufacturer" },
4418         { "SN", "Serial Number" },
4419         { "YA", "Asset Tag" },
4420         { "VL", "First Error Log Message" },
4421         { "VF", "Second Error Log Message" },
4422         { "VB", "Boot Agent ROM Configuration" },
4423         { "VE", "EFI UNDI Configuration" },
4424 };
4425
4426 static void sky2_show_vpd(struct seq_file *seq, struct sky2_hw *hw)
4427 {
4428         size_t vpd_size;
4429         loff_t offs;
4430         u8 len;
4431         unsigned char *buf;
4432         u16 reg2;
4433
4434         reg2 = sky2_pci_read16(hw, PCI_DEV_REG2);
4435         vpd_size = 1 << ( ((reg2 & PCI_VPD_ROM_SZ) >> 14) + 8);
4436
4437         seq_printf(seq, "%s Product Data\n", pci_name(hw->pdev));
4438         buf = kmalloc(vpd_size, GFP_KERNEL);
4439         if (!buf) {
4440                 seq_puts(seq, "no memory!\n");
4441                 return;
4442         }
4443
4444         if (pci_read_vpd(hw->pdev, 0, vpd_size, buf) < 0) {
4445                 seq_puts(seq, "VPD read failed\n");
4446                 goto out;
4447         }
4448
4449         if (buf[0] != VPD_MAGIC) {
4450                 seq_printf(seq, "VPD tag mismatch: %#x\n", buf[0]);
4451                 goto out;
4452         }
4453         len = buf[1];
4454         if (len == 0 || len > vpd_size - 4) {
4455                 seq_printf(seq, "Invalid id length: %d\n", len);
4456                 goto out;
4457         }
4458
4459         seq_printf(seq, "%.*s\n", len, buf + 3);
4460         offs = len + 3;
4461
4462         while (offs < vpd_size - 4) {
4463                 int i;
4464
4465                 if (!memcmp("RW", buf + offs, 2))       /* end marker */
4466                         break;
4467                 len = buf[offs + 2];
4468                 if (offs + len + 3 >= vpd_size)
4469                         break;
4470
4471                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(vpd_tags); i++) {
4472                         if (!memcmp(vpd_tags[i].tag, buf + offs, 2)) {
4473                                 seq_printf(seq, " %s: %.*s\n",
4474                                            vpd_tags[i].label, len, buf + offs + 3);
4475                                 break;
4476                         }
4477                 }
4478                 offs += len + 3;
4479         }
4480 out:
4481         kfree(buf);
4482 }
4483
4484 static int sky2_debug_show(struct seq_file *seq, void *v)
4485 {
4486         struct net_device *dev = seq->private;
4487         const struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
4488         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
4489         unsigned port = sky2->port;
4490         unsigned idx, last;
4491         int sop;
4492
4493         sky2_show_vpd(seq, hw);
4494
4495         seq_printf(seq, "\nIRQ src=%x mask=%x control=%x\n",
4496                    sky2_read32(hw, B0_ISRC),
4497                    sky2_read32(hw, B0_IMSK),
4498                    sky2_read32(hw, B0_Y2_SP_ICR));
4499
4500         if (!netif_running(dev)) {
4501                 seq_printf(seq, "network not running\n");
4502                 return 0;
4503         }
4504
4505         napi_disable(&hw->napi);
4506         last = sky2_read16(hw, STAT_PUT_IDX);
4507
4508         seq_printf(seq, "Status ring %u\n", hw->st_size);
4509         if (hw->st_idx == last)
4510                 seq_puts(seq, "Status ring (empty)\n");
4511         else {
4512                 seq_puts(seq, "Status ring\n");
4513                 for (idx = hw->st_idx; idx != last && idx < hw->st_size;
4514                      idx = RING_NEXT(idx, hw->st_size)) {
4515                         const struct sky2_status_le *le = hw->st_le + idx;
4516                         seq_printf(seq, "[%d] %#x %d %#x\n",
4517                                    idx, le->opcode, le->length, le->status);
4518                 }
4519                 seq_puts(seq, "\n");
4520         }
4521
4522         seq_printf(seq, "Tx ring pending=%u...%u report=%d done=%d\n",
4523                    sky2->tx_cons, sky2->tx_prod,
4524                    sky2_read16(hw, port == 0 ? STAT_TXA1_RIDX : STAT_TXA2_RIDX),
4525                    sky2_read16(hw, Q_ADDR(txqaddr[port], Q_DONE)));
4526
4527         /* Dump contents of tx ring */
4528         sop = 1;
4529         for (idx = sky2->tx_next; idx != sky2->tx_prod && idx < sky2->tx_ring_size;
4530              idx = RING_NEXT(idx, sky2->tx_ring_size)) {
4531                 const struct sky2_tx_le *le = sky2->tx_le + idx;
4532                 u32 a = le32_to_cpu(le->addr);
4533
4534                 if (sop)
4535                         seq_printf(seq, "%u:", idx);
4536                 sop = 0;
4537
4538                 switch (le->opcode & ~HW_OWNER) {
4539                 case OP_ADDR64:
4540                         seq_printf(seq, " %#x:", a);
4541                         break;
4542                 case OP_LRGLEN:
4543                         seq_printf(seq, " mtu=%d", a);
4544                         break;
4545                 case OP_VLAN:
4546                         seq_printf(seq, " vlan=%d", be16_to_cpu(le->length));
4547                         break;
4548                 case OP_TCPLISW:
4549                         seq_printf(seq, " csum=%#x", a);
4550                         break;
4551                 case OP_LARGESEND:
4552                         seq_printf(seq, " tso=%#x(%d)", a, le16_to_cpu(le->length));
4553                         break;
4554                 case OP_PACKET:
4555                         seq_printf(seq, " %#x(%d)", a, le16_to_cpu(le->length));
4556                         break;
4557                 case OP_BUFFER:
4558                         seq_printf(seq, " frag=%#x(%d)", a, le16_to_cpu(le->length));
4559                         break;
4560                 default:
4561                         seq_printf(seq, " op=%#x,%#x(%d)", le->opcode,
4562                                    a, le16_to_cpu(le->length));
4563                 }
4564
4565                 if (le->ctrl & EOP) {
4566                         seq_putc(seq, '\n');
4567                         sop = 1;
4568                 }
4569         }
4570
4571         seq_printf(seq, "\nRx ring hw get=%d put=%d last=%d\n",
4572                    sky2_read16(hw, Y2_QADDR(rxqaddr[port], PREF_UNIT_GET_IDX)),
4573                    sky2_read16(hw, Y2_QADDR(rxqaddr[port], PREF_UNIT_PUT_IDX)),
4574                    sky2_read16(hw, Y2_QADDR(rxqaddr[port], PREF_UNIT_LAST_IDX)));
4575
4576         sky2_read32(hw, B0_Y2_SP_LISR);
4577         napi_enable(&hw->napi);
4578         return 0;
4579 }
4580
4581 static int sky2_debug_open(struct inode *inode, struct file *file)
4582 {
4583         return single_open(file, sky2_debug_show, inode->i_private);
4584 }
4585
4586 static const struct file_operations sky2_debug_fops = {
4587         .owner          = THIS_MODULE,
4588         .open           = sky2_debug_open,
4589         .read           = seq_read,
4590         .llseek         = seq_lseek,
4591         .release        = single_release,
4592 };
4593
4594 /*
4595  * Use network device events to create/remove/rename
4596  * debugfs file entries
4597  */
4598 static int sky2_device_event(struct notifier_block *unused,
4599                              unsigned long event, void *ptr)
4600 {
4601         struct net_device *dev = ptr;
4602         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
4603
4604         if (dev->netdev_ops->ndo_open != sky2_open || !sky2_debug)
4605                 return NOTIFY_DONE;
4606
4607         switch (event) {
4608         case NETDEV_CHANGENAME:
4609                 if (sky2->debugfs) {
4610                         sky2->debugfs = debugfs_rename(sky2_debug, sky2->debugfs,
4611                                                        sky2_debug, dev->name);
4612                 }
4613                 break;
4614
4615         case NETDEV_GOING_DOWN:
4616                 if (sky2->debugfs) {
4617                         netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, "remove debugfs\n");
4618                         debugfs_remove(sky2->debugfs);
4619                         sky2->debugfs = NULL;
4620                 }
4621                 break;
4622
4623         case NETDEV_UP:
4624                 sky2->debugfs = debugfs_create_file(dev->name, S_IRUGO,
4625                                                     sky2_debug, dev,
4626                                                     &sky2_debug_fops);
4627                 if (IS_ERR(sky2->debugfs))
4628                         sky2->debugfs = NULL;
4629         }
4630
4631         return NOTIFY_DONE;
4632 }
4633
4634 static struct notifier_block sky2_notifier = {
4635         .notifier_call = sky2_device_event,
4636 };
4637
4638
4639 static __init void sky2_debug_init(void)
4640 {
4641         struct dentry *ent;
4642
4643         ent = debugfs_create_dir("sky2", NULL);
4644         if (!ent || IS_ERR(ent))
4645                 return;
4646
4647         sky2_debug = ent;
4648         register_netdevice_notifier(&sky2_notifier);
4649 }
4650
4651 static __exit void sky2_debug_cleanup(void)
4652 {
4653         if (sky2_debug) {
4654                 unregister_netdevice_notifier(&sky2_notifier);
4655                 debugfs_remove(sky2_debug);
4656                 sky2_debug = NULL;
4657         }
4658 }
4659
4660 #else
4661 #define sky2_debug_init()
4662 #define sky2_debug_cleanup()
4663 #endif
4664
4665 /* Two copies of network device operations to handle special case of
4666    not allowing netpoll on second port */
4667 static const struct net_device_ops sky2_netdev_ops[2] = {
4668   {
4669         .ndo_open               = sky2_open,
4670         .ndo_stop               = sky2_close,
4671         .ndo_start_xmit         = sky2_xmit_frame,
4672         .ndo_do_ioctl           = sky2_ioctl,
4673         .ndo_validate_addr      = eth_validate_addr,
4674         .ndo_set_mac_address    = sky2_set_mac_address,
4675         .ndo_set_rx_mode        = sky2_set_multicast,
4676         .ndo_change_mtu         = sky2_change_mtu,
4677         .ndo_fix_features       = sky2_fix_features,
4678         .ndo_set_features       = sky2_set_features,
4679         .ndo_tx_timeout         = sky2_tx_timeout,
4680         .ndo_get_stats64        = sky2_get_stats,
4681 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
4682         .ndo_poll_controller    = sky2_netpoll,
4683 #endif
4684   },
4685   {
4686         .ndo_open               = sky2_open,
4687         .ndo_stop               = sky2_close,
4688         .ndo_start_xmit         = sky2_xmit_frame,
4689         .ndo_do_ioctl           = sky2_ioctl,
4690         .ndo_validate_addr      = eth_validate_addr,
4691         .ndo_set_mac_address    = sky2_set_mac_address,
4692         .ndo_set_rx_mode        = sky2_set_multicast,
4693         .ndo_change_mtu         = sky2_change_mtu,
4694         .ndo_fix_features       = sky2_fix_features,
4695         .ndo_set_features       = sky2_set_features,
4696         .ndo_tx_timeout         = sky2_tx_timeout,
4697         .ndo_get_stats64        = sky2_get_stats,
4698   },
4699 };
4700
4701 /* Initialize network device */
4702 static __devinit struct net_device *sky2_init_netdev(struct sky2_hw *hw,
4703                                                      unsigned port,
4704                                                      int highmem, int wol)
4705 {
4706         struct sky2_port *sky2;
4707         struct net_device *dev = alloc_etherdev(sizeof(*sky2));
4708
4709         if (!dev) {
4710                 dev_err(&hw->pdev->dev, "etherdev alloc failed\n");
4711                 return NULL;
4712         }
4713
4714         SET_NETDEV_DEV(dev, &hw->pdev->dev);
4715         dev->irq = hw->pdev->irq;
4716         SET_ETHTOOL_OPS(dev, &sky2_ethtool_ops);
4717         dev->watchdog_timeo = TX_WATCHDOG;
4718         dev->netdev_ops = &sky2_netdev_ops[port];
4719
4720         sky2 = netdev_priv(dev);
4721         sky2->netdev = dev;
4722         sky2->hw = hw;
4723         sky2->msg_enable = netif_msg_init(debug, default_msg);
4724
4725         /* Auto speed and flow control */
4726         sky2->flags = SKY2_FLAG_AUTO_SPEED | SKY2_FLAG_AUTO_PAUSE;
4727         if (hw->chip_id != CHIP_ID_YUKON_XL)
4728                 dev->hw_features |= NETIF_F_RXCSUM;
4729
4730         sky2->flow_mode = FC_BOTH;
4731
4732         sky2->duplex = -1;
4733         sky2->speed = -1;
4734         sky2->advertising = sky2_supported_modes(hw);
4735         sky2->wol = wol;
4736
4737         spin_lock_init(&sky2->phy_lock);
4738
4739         sky2->tx_pending = TX_DEF_PENDING;
4740         sky2->tx_ring_size = roundup_ring_size(TX_DEF_PENDING);
4741         sky2->rx_pending = RX_DEF_PENDING;
4742
4743         hw->dev[port] = dev;
4744
4745         sky2->port = port;
4746
4747         dev->hw_features |= NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_SG | NETIF_F_TSO;
4748
4749         if (highmem)
4750                 dev->features |= NETIF_F_HIGHDMA;
4751
4752         /* Enable receive hashing unless hardware is known broken */
4753         if (!(hw->flags & SKY2_HW_RSS_BROKEN))
4754                 dev->hw_features |= NETIF_F_RXHASH;
4755
4756         if (!(hw->flags & SKY2_HW_VLAN_BROKEN)) {
4757                 dev->hw_features |= NETIF_F_HW_VLAN_TX | NETIF_F_HW_VLAN_RX;
4758                 dev->vlan_features |= SKY2_VLAN_OFFLOADS;
4759         }
4760
4761         dev->features |= dev->hw_features;
4762
4763         /* read the mac address */
4764         memcpy_fromio(dev->dev_addr, hw->regs + B2_MAC_1 + port * 8, ETH_ALEN);
4765         memcpy(dev->perm_addr, dev->dev_addr, dev->addr_len);
4766
4767         return dev;
4768 }
4769
4770 static void __devinit sky2_show_addr(struct net_device *dev)
4771 {
4772         const struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
4773
4774         netif_info(sky2, probe, dev, "addr %pM\n", dev->dev_addr);
4775 }
4776
4777 /* Handle software interrupt used during MSI test */
4778 static irqreturn_t __devinit sky2_test_intr(int irq, void *dev_id)
4779 {
4780         struct sky2_hw *hw = dev_id;
4781         u32 status = sky2_read32(hw, B0_Y2_SP_ISRC2);
4782
4783         if (status == 0)
4784                 return IRQ_NONE;
4785
4786         if (status & Y2_IS_IRQ_SW) {
4787                 hw->flags |= SKY2_HW_USE_MSI;
4788                 wake_up(&hw->msi_wait);
4789                 sky2_write8(hw, B0_CTST, CS_CL_SW_IRQ);
4790         }
4791         sky2_write32(hw, B0_Y2_SP_ICR, 2);
4792
4793         return IRQ_HANDLED;
4794 }
4795
4796 /* Test interrupt path by forcing a a software IRQ */
4797 static int __devinit sky2_test_msi(struct sky2_hw *hw)
4798 {
4799         struct pci_dev *pdev = hw->pdev;
4800         int err;
4801
4802         init_waitqueue_head(&hw->msi_wait);
4803
4804         sky2_write32(hw, B0_IMSK, Y2_IS_IRQ_SW);
4805
4806         err = request_irq(pdev->irq, sky2_test_intr, 0, DRV_NAME, hw);
4807         if (err) {
4808                 dev_err(&pdev->dev, "cannot assign irq %d\n", pdev->irq);
4809                 return err;
4810         }
4811
4812         sky2_write8(hw, B0_CTST, CS_ST_SW_IRQ);
4813         sky2_read8(hw, B0_CTST);
4814
4815         wait_event_timeout(hw->msi_wait, (hw->flags & SKY2_HW_USE_MSI), HZ/10);
4816
4817         if (!(hw->flags & SKY2_HW_USE_MSI)) {
4818                 /* MSI test failed, go back to INTx mode */
4819                 dev_info(&pdev->dev, "No interrupt generated using MSI, "
4820                          "switching to INTx mode.\n");
4821
4822                 err = -EOPNOTSUPP;
4823                 sky2_write8(hw, B0_CTST, CS_CL_SW_IRQ);
4824         }
4825
4826         sky2_write32(hw, B0_IMSK, 0);
4827         sky2_read32(hw, B0_IMSK);
4828
4829         free_irq(pdev->irq, hw);
4830
4831         return err;
4832 }
4833
4834 /* This driver supports yukon2 chipset only */
4835 static const char *sky2_name(u8 chipid, char *buf, int sz)
4836 {
4837         const char *name[] = {
4838                 "XL",           /* 0xb3 */
4839                 "EC Ultra",     /* 0xb4 */
4840                 "Extreme",      /* 0xb5 */
4841                 "EC",           /* 0xb6 */
4842                 "FE",           /* 0xb7 */
4843                 "FE+",          /* 0xb8 */
4844                 "Supreme",      /* 0xb9 */
4845                 "UL 2",         /* 0xba */
4846                 "Unknown",      /* 0xbb */
4847                 "Optima",       /* 0xbc */
4848                 "Optima Prime", /* 0xbd */
4849                 "Optima 2",     /* 0xbe */
4850         };
4851
4852         if (chipid >= CHIP_ID_YUKON_XL && chipid <= CHIP_ID_YUKON_OP_2)
4853                 strncpy(buf, name[chipid - CHIP_ID_YUKON_XL], sz);
4854         else
4855                 snprintf(buf, sz, "(chip %#x)", chipid);
4856         return buf;
4857 }
4858
4859 static int __devinit sky2_probe(struct pci_dev *pdev,
4860                                 const struct pci_device_id *ent)
4861 {
4862         struct net_device *dev, *dev1;
4863         struct sky2_hw *hw;
4864         int err, using_dac = 0, wol_default;
4865         u32 reg;
4866         char buf1[16];
4867
4868         err = pci_enable_device(pdev);
4869         if (err) {
4870                 dev_err(&pdev->dev, "cannot enable PCI device\n");
4871                 goto err_out;
4872         }
4873
4874         /* Get configuration information
4875          * Note: only regular PCI config access once to test for HW issues
4876          *       other PCI access through shared memory for speed and to
4877          *       avoid MMCONFIG problems.
4878          */
4879         err = pci_read_config_dword(pdev, PCI_DEV_REG2, &reg);
4880         if (err) {
4881                 dev_err(&pdev->dev, "PCI read config failed\n");
4882                 goto err_out;
4883         }
4884
4885         if (~reg == 0) {
4886                 dev_err(&pdev->dev, "PCI configuration read error\n");
4887                 goto err_out;
4888         }
4889
4890         err = pci_request_regions(pdev, DRV_NAME);
4891         if (err) {
4892                 dev_err(&pdev->dev, "cannot obtain PCI resources\n");
4893                 goto err_out_disable;
4894         }
4895
4896         pci_set_master(pdev);
4897
4898         if (sizeof(dma_addr_t) > sizeof(u32) &&
4899             !(err = pci_set_dma_mask(pdev, DMA_BIT_MASK(64)))) {
4900                 using_dac = 1;
4901                 err = pci_set_consistent_dma_mask(pdev, DMA_BIT_MASK(64));
4902                 if (err < 0) {
4903                         dev_err(&pdev->dev, "unable to obtain 64 bit DMA "
4904                                 "for consistent allocations\n");
4905                         goto err_out_free_regions;
4906                 }
4907         } else {
4908                 err = pci_set_dma_mask(pdev, DMA_BIT_MASK(32));
4909                 if (err) {
4910                         dev_err(&pdev->dev, "no usable DMA configuration\n");
4911                         goto err_out_free_regions;
4912                 }
4913         }
4914
4915
4916 #ifdef __BIG_ENDIAN
4917         /* The sk98lin vendor driver uses hardware byte swapping but
4918          * this driver uses software swapping.
4919          */
4920         reg &= ~PCI_REV_DESC;
4921         err = pci_write_config_dword(pdev, PCI_DEV_REG2, reg);
4922         if (err) {
4923                 dev_err(&pdev->dev, "PCI write config failed\n");
4924                 goto err_out_free_regions;
4925         }
4926 #endif
4927
4928         wol_default = device_may_wakeup(&pdev->dev) ? WAKE_MAGIC : 0;
4929
4930         err = -ENOMEM;
4931
4932         hw = kzalloc(sizeof(*hw) + strlen(DRV_NAME "@pci:")
4933                      + strlen(pci_name(pdev)) + 1, GFP_KERNEL);
4934         if (!hw) {
4935                 dev_err(&pdev->dev, "cannot allocate hardware struct\n");
4936                 goto err_out_free_regions;
4937         }
4938
4939         hw->pdev = pdev;
4940         sprintf(hw->irq_name, DRV_NAME "@pci:%s", pci_name(pdev));
4941
4942         hw->regs = ioremap_nocache(pci_resource_start(pdev, 0), 0x4000);
4943         if (!hw->regs) {
4944                 dev_err(&pdev->dev, "cannot map device registers\n");
4945                 goto err_out_free_hw;
4946         }
4947
4948         err = sky2_init(hw);
4949         if (err)
4950                 goto err_out_iounmap;
4951
4952         /* ring for status responses */
4953         hw->st_size = hw->ports * roundup_pow_of_two(3*RX_MAX_PENDING + TX_MAX_PENDING);
4954         hw->st_le = pci_alloc_consistent(pdev, hw->st_size * sizeof(struct sky2_status_le),
4955                                          &hw->st_dma);
4956         if (!hw->st_le)
4957                 goto err_out_reset;
4958
4959         dev_info(&pdev->dev, "Yukon-2 %s chip revision %d\n",
4960                  sky2_name(hw->chip_id, buf1, sizeof(buf1)), hw->chip_rev);
4961
4962         sky2_reset(hw);
4963
4964         dev = sky2_init_netdev(hw, 0, using_dac, wol_default);
4965         if (!dev) {
4966                 err = -ENOMEM;
4967                 goto err_out_free_pci;
4968         }
4969
4970         if (!disable_msi && pci_enable_msi(pdev) == 0) {
4971                 err = sky2_test_msi(hw);
4972                 if (err == -EOPNOTSUPP)
4973                         pci_disable_msi(pdev);
4974                 else if (err)
4975                         goto err_out_free_netdev;
4976         }
4977
4978         err = register_netdev(dev);
4979         if (err) {
4980                 dev_err(&pdev->dev, "cannot register net device\n");
4981                 goto err_out_free_netdev;
4982         }
4983
4984         netif_carrier_off(dev);
4985
4986         netif_napi_add(dev, &hw->napi, sky2_poll, NAPI_WEIGHT);
4987
4988         sky2_show_addr(dev);
4989
4990         if (hw->ports > 1) {
4991                 dev1 = sky2_init_netdev(hw, 1, using_dac, wol_default);
4992                 if (!dev1) {
4993                         err = -ENOMEM;
4994                         goto err_out_unregister;
4995                 }
4996
4997                 err = register_netdev(dev1);
4998                 if (err) {
4999                         dev_err(&pdev->dev, "cannot register second net device\n");
5000                         goto err_out_free_dev1;
5001                 }
5002
5003                 err = sky2_setup_irq(hw, hw->irq_name);
5004                 if (err)
5005                         goto err_out_unregister_dev1;
5006
5007                 sky2_show_addr(dev1);
5008         }
5009
5010         setup_timer(&hw->watchdog_timer, sky2_watchdog, (unsigned long) hw);
5011         INIT_WORK(&hw->restart_work, sky2_restart);
5012
5013         pci_set_drvdata(pdev, hw);
5014         pdev->d3_delay = 150;
5015
5016         return 0;
5017
5018 err_out_unregister_dev1:
5019         unregister_netdev(dev1);
5020 err_out_free_dev1:
5021         free_netdev(dev1);
5022 err_out_unregister:
5023         if (hw->flags & SKY2_HW_USE_MSI)
5024                 pci_disable_msi(pdev);
5025         unregister_netdev(dev);
5026 err_out_free_netdev:
5027         free_netdev(dev);
5028 err_out_free_pci:
5029         pci_free_consistent(pdev, hw->st_size * sizeof(struct sky2_status_le),
5030                             hw->st_le, hw->st_dma);
5031 err_out_reset:
5032         sky2_write8(hw, B0_CTST, CS_RST_SET);
5033 err_out_iounmap:
5034         iounmap(hw->regs);
5035 err_out_free_hw:
5036         kfree(hw);
5037 err_out_free_regions:
5038         pci_release_regions(pdev);
5039 err_out_disable:
5040         pci_disable_device(pdev);
5041 err_out:
5042         pci_set_drvdata(pdev, NULL);
5043         return err;
5044 }
5045
5046 static void __devexit sky2_remove(struct pci_dev *pdev)
5047 {
5048         struct sky2_hw *hw = pci_get_drvdata(pdev);
5049         int i;
5050
5051         if (!hw)
5052                 return;
5053
5054         del_timer_sync(&hw->watchdog_timer);
5055         cancel_work_sync(&hw->restart_work);
5056
5057         for (i = hw->ports-1; i >= 0; --i)
5058                 unregister_netdev(hw->dev[i]);
5059
5060         sky2_write32(hw, B0_IMSK, 0);
5061         sky2_read32(hw, B0_IMSK);
5062
5063         sky2_power_aux(hw);
5064
5065         sky2_write8(hw, B0_CTST, CS_RST_SET);
5066         sky2_read8(hw, B0_CTST);
5067
5068         if (hw->ports > 1) {
5069                 napi_disable(&hw->napi);
5070                 free_irq(pdev->irq, hw);
5071         }
5072
5073         if (hw->flags & SKY2_HW_USE_MSI)
5074                 pci_disable_msi(pdev);
5075         pci_free_consistent(pdev, hw->st_size * sizeof(struct sky2_status_le),
5076                             hw->st_le, hw->st_dma);
5077         pci_release_regions(pdev);
5078         pci_disable_device(pdev);
5079
5080         for (i = hw->ports-1; i >= 0; --i)
5081                 free_netdev(hw->dev[i]);
5082
5083         iounmap(hw->regs);
5084         kfree(hw);
5085
5086         pci_set_drvdata(pdev, NULL);
5087 }
5088
5089 static int sky2_suspend(struct device *dev)
5090 {
5091         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev);
5092         struct sky2_hw *hw = pci_get_drvdata(pdev);
5093         int i;
5094
5095         if (!hw)
5096                 return 0;
5097
5098         del_timer_sync(&hw->watchdog_timer);
5099         cancel_work_sync(&hw->restart_work);
5100
5101         rtnl_lock();
5102
5103         sky2_all_down(hw);
5104         for (i = 0; i < hw->ports; i++) {
5105                 struct net_device *dev = hw->dev[i];
5106                 struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
5107
5108                 if (sky2->wol)
5109                         sky2_wol_init(sky2);
5110         }
5111
5112         sky2_power_aux(hw);
5113         rtnl_unlock();
5114
5115         return 0;
5116 }
5117
5118 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
5119 static int sky2_resume(struct device *dev)
5120 {
5121         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev);
5122         struct sky2_hw *hw = pci_get_drvdata(pdev);
5123         int err;
5124
5125         if (!hw)
5126                 return 0;
5127
5128         /* Re-enable all clocks */
5129         err = pci_write_config_dword(pdev, PCI_DEV_REG3, 0);
5130         if (err) {
5131                 dev_err(&pdev->dev, "PCI write config failed\n");
5132                 goto out;
5133         }
5134
5135         rtnl_lock();
5136         sky2_reset(hw);
5137         sky2_all_up(hw);
5138         rtnl_unlock();
5139
5140         return 0;
5141 out:
5142
5143         dev_err(&pdev->dev, "resume failed (%d)\n", err);
5144         pci_disable_device(pdev);
5145         return err;
5146 }
5147
5148 static SIMPLE_DEV_PM_OPS(sky2_pm_ops, sky2_suspend, sky2_resume);
5149 #define SKY2_PM_OPS (&sky2_pm_ops)
5150
5151 #else
5152
5153 #define SKY2_PM_OPS NULL
5154 #endif
5155
5156 static void sky2_shutdown(struct pci_dev *pdev)
5157 {
5158         sky2_suspend(&pdev->dev);
5159         pci_wake_from_d3(pdev, device_may_wakeup(&pdev->dev));
5160         pci_set_power_state(pdev, PCI_D3hot);
5161 }
5162
5163 static struct pci_driver sky2_driver = {
5164         .name = DRV_NAME,
5165         .id_table = sky2_id_table,
5166         .probe = sky2_probe,
5167         .remove = __devexit_p(sky2_remove),
5168         .shutdown = sky2_shutdown,
5169         .driver.pm = SKY2_PM_OPS,
5170 };
5171
5172 static int __init sky2_init_module(void)
5173 {
5174         pr_info("driver version " DRV_VERSION "\n");
5175
5176         sky2_debug_init();
5177         return pci_register_driver(&sky2_driver);
5178 }
5179
5180 static void __exit sky2_cleanup_module(void)
5181 {
5182         pci_unregister_driver(&sky2_driver);
5183         sky2_debug_cleanup();
5184 }
5185
5186 module_init(sky2_init_module);
5187 module_exit(sky2_cleanup_module);
5188
5189 MODULE_DESCRIPTION("Marvell Yukon 2 Gigabit Ethernet driver");
5190 MODULE_AUTHOR("Stephen Hemminger <shemminger@linux-foundation.org>");
5191 MODULE_LICENSE("GPL");
5192 MODULE_VERSION(DRV_VERSION);