]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - drivers/net/ethernet/broadcom/bnx2x/bnx2x.h
cnic, bnx2x, bnx2: Simplify cnic probing.
[~andy/linux] / drivers / net / ethernet / broadcom / bnx2x / bnx2x.h
1 /* bnx2x.h: Broadcom Everest network driver.
2  *
3  * Copyright (c) 2007-2012 Broadcom Corporation
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
7  * the Free Software Foundation.
8  *
9  * Maintained by: Eilon Greenstein <eilong@broadcom.com>
10  * Written by: Eliezer Tamir
11  * Based on code from Michael Chan's bnx2 driver
12  */
13
14 #ifndef BNX2X_H
15 #define BNX2X_H
16 #include <linux/netdevice.h>
17 #include <linux/dma-mapping.h>
18 #include <linux/types.h>
19
20 /* compilation time flags */
21
22 /* define this to make the driver freeze on error to allow getting debug info
23  * (you will need to reboot afterwards) */
24 /* #define BNX2X_STOP_ON_ERROR */
25
26 #define DRV_MODULE_VERSION      "1.78.00-0"
27 #define DRV_MODULE_RELDATE      "2012/09/27"
28 #define BNX2X_BC_VER            0x040200
29
30 #if defined(CONFIG_DCB)
31 #define BCM_DCBNL
32 #endif
33
34
35 #include "bnx2x_hsi.h"
36
37 #include "../cnic_if.h"
38
39
40 #define BNX2X_MIN_MSIX_VEC_CNT(bp)              ((bp)->min_msix_vec_cnt)
41
42 #include <linux/mdio.h>
43
44 #include "bnx2x_reg.h"
45 #include "bnx2x_fw_defs.h"
46 #include "bnx2x_mfw_req.h"
47 #include "bnx2x_link.h"
48 #include "bnx2x_sp.h"
49 #include "bnx2x_dcb.h"
50 #include "bnx2x_stats.h"
51
52 /* error/debug prints */
53
54 #define DRV_MODULE_NAME         "bnx2x"
55
56 /* for messages that are currently off */
57 #define BNX2X_MSG_OFF                   0x0
58 #define BNX2X_MSG_MCP                   0x0010000 /* was: NETIF_MSG_HW */
59 #define BNX2X_MSG_STATS                 0x0020000 /* was: NETIF_MSG_TIMER */
60 #define BNX2X_MSG_NVM                   0x0040000 /* was: NETIF_MSG_HW */
61 #define BNX2X_MSG_DMAE                  0x0080000 /* was: NETIF_MSG_HW */
62 #define BNX2X_MSG_SP                    0x0100000 /* was: NETIF_MSG_INTR */
63 #define BNX2X_MSG_FP                    0x0200000 /* was: NETIF_MSG_INTR */
64 #define BNX2X_MSG_IOV                   0x0800000
65 #define BNX2X_MSG_IDLE                  0x2000000 /* used for idle check*/
66 #define BNX2X_MSG_ETHTOOL               0x4000000
67 #define BNX2X_MSG_DCB                   0x8000000
68
69 /* regular debug print */
70 #define DP(__mask, fmt, ...)                                    \
71 do {                                                            \
72         if (unlikely(bp->msg_enable & (__mask)))                \
73                 pr_notice("[%s:%d(%s)]" fmt,                    \
74                           __func__, __LINE__,                   \
75                           bp->dev ? (bp->dev->name) : "?",      \
76                           ##__VA_ARGS__);                       \
77 } while (0)
78
79 #define DP_CONT(__mask, fmt, ...)                               \
80 do {                                                            \
81         if (unlikely(bp->msg_enable & (__mask)))                \
82                 pr_cont(fmt, ##__VA_ARGS__);                    \
83 } while (0)
84
85 /* errors debug print */
86 #define BNX2X_DBG_ERR(fmt, ...)                                 \
87 do {                                                            \
88         if (unlikely(netif_msg_probe(bp)))                      \
89                 pr_err("[%s:%d(%s)]" fmt,                       \
90                        __func__, __LINE__,                      \
91                        bp->dev ? (bp->dev->name) : "?",         \
92                        ##__VA_ARGS__);                          \
93 } while (0)
94
95 /* for errors (never masked) */
96 #define BNX2X_ERR(fmt, ...)                                     \
97 do {                                                            \
98         pr_err("[%s:%d(%s)]" fmt,                               \
99                __func__, __LINE__,                              \
100                bp->dev ? (bp->dev->name) : "?",                 \
101                ##__VA_ARGS__);                                  \
102 } while (0)
103
104 #define BNX2X_ERROR(fmt, ...)                                   \
105         pr_err("[%s:%d]" fmt, __func__, __LINE__, ##__VA_ARGS__)
106
107
108 /* before we have a dev->name use dev_info() */
109 #define BNX2X_DEV_INFO(fmt, ...)                                 \
110 do {                                                             \
111         if (unlikely(netif_msg_probe(bp)))                       \
112                 dev_info(&bp->pdev->dev, fmt, ##__VA_ARGS__);    \
113 } while (0)
114
115 #ifdef BNX2X_STOP_ON_ERROR
116 void bnx2x_int_disable(struct bnx2x *bp);
117 #define bnx2x_panic()                           \
118 do {                                            \
119         bp->panic = 1;                          \
120         BNX2X_ERR("driver assert\n");           \
121         bnx2x_int_disable(bp);                  \
122         bnx2x_panic_dump(bp);                   \
123 } while (0)
124 #else
125 #define bnx2x_panic()                           \
126 do {                                            \
127         bp->panic = 1;                          \
128         BNX2X_ERR("driver assert\n");           \
129         bnx2x_panic_dump(bp);                   \
130 } while (0)
131 #endif
132
133 #define bnx2x_mc_addr(ha)      ((ha)->addr)
134 #define bnx2x_uc_addr(ha)      ((ha)->addr)
135
136 #define U64_LO(x)                       (u32)(((u64)(x)) & 0xffffffff)
137 #define U64_HI(x)                       (u32)(((u64)(x)) >> 32)
138 #define HILO_U64(hi, lo)                ((((u64)(hi)) << 32) + (lo))
139
140
141 #define REG_ADDR(bp, offset)            ((bp->regview) + (offset))
142
143 #define REG_RD(bp, offset)              readl(REG_ADDR(bp, offset))
144 #define REG_RD8(bp, offset)             readb(REG_ADDR(bp, offset))
145 #define REG_RD16(bp, offset)            readw(REG_ADDR(bp, offset))
146
147 #define REG_WR(bp, offset, val)         writel((u32)val, REG_ADDR(bp, offset))
148 #define REG_WR8(bp, offset, val)        writeb((u8)val, REG_ADDR(bp, offset))
149 #define REG_WR16(bp, offset, val)       writew((u16)val, REG_ADDR(bp, offset))
150
151 #define REG_RD_IND(bp, offset)          bnx2x_reg_rd_ind(bp, offset)
152 #define REG_WR_IND(bp, offset, val)     bnx2x_reg_wr_ind(bp, offset, val)
153
154 #define REG_RD_DMAE(bp, offset, valp, len32) \
155         do { \
156                 bnx2x_read_dmae(bp, offset, len32);\
157                 memcpy(valp, bnx2x_sp(bp, wb_data[0]), (len32) * 4); \
158         } while (0)
159
160 #define REG_WR_DMAE(bp, offset, valp, len32) \
161         do { \
162                 memcpy(bnx2x_sp(bp, wb_data[0]), valp, (len32) * 4); \
163                 bnx2x_write_dmae(bp, bnx2x_sp_mapping(bp, wb_data), \
164                                  offset, len32); \
165         } while (0)
166
167 #define REG_WR_DMAE_LEN(bp, offset, valp, len32) \
168         REG_WR_DMAE(bp, offset, valp, len32)
169
170 #define VIRT_WR_DMAE_LEN(bp, data, addr, len32, le32_swap) \
171         do { \
172                 memcpy(GUNZIP_BUF(bp), data, (len32) * 4); \
173                 bnx2x_write_big_buf_wb(bp, addr, len32); \
174         } while (0)
175
176 #define SHMEM_ADDR(bp, field)           (bp->common.shmem_base + \
177                                          offsetof(struct shmem_region, field))
178 #define SHMEM_RD(bp, field)             REG_RD(bp, SHMEM_ADDR(bp, field))
179 #define SHMEM_WR(bp, field, val)        REG_WR(bp, SHMEM_ADDR(bp, field), val)
180
181 #define SHMEM2_ADDR(bp, field)          (bp->common.shmem2_base + \
182                                          offsetof(struct shmem2_region, field))
183 #define SHMEM2_RD(bp, field)            REG_RD(bp, SHMEM2_ADDR(bp, field))
184 #define SHMEM2_WR(bp, field, val)       REG_WR(bp, SHMEM2_ADDR(bp, field), val)
185 #define MF_CFG_ADDR(bp, field)          (bp->common.mf_cfg_base + \
186                                          offsetof(struct mf_cfg, field))
187 #define MF2_CFG_ADDR(bp, field)         (bp->common.mf2_cfg_base + \
188                                          offsetof(struct mf2_cfg, field))
189
190 #define MF_CFG_RD(bp, field)            REG_RD(bp, MF_CFG_ADDR(bp, field))
191 #define MF_CFG_WR(bp, field, val)       REG_WR(bp,\
192                                                MF_CFG_ADDR(bp, field), (val))
193 #define MF2_CFG_RD(bp, field)           REG_RD(bp, MF2_CFG_ADDR(bp, field))
194
195 #define SHMEM2_HAS(bp, field)           ((bp)->common.shmem2_base &&    \
196                                          (SHMEM2_RD((bp), size) >       \
197                                          offsetof(struct shmem2_region, field)))
198
199 #define EMAC_RD(bp, reg)                REG_RD(bp, emac_base + reg)
200 #define EMAC_WR(bp, reg, val)           REG_WR(bp, emac_base + reg, val)
201
202 /* SP SB indices */
203
204 /* General SP events - stats query, cfc delete, etc  */
205 #define HC_SP_INDEX_ETH_DEF_CONS                3
206
207 /* EQ completions */
208 #define HC_SP_INDEX_EQ_CONS                     7
209
210 /* FCoE L2 connection completions */
211 #define HC_SP_INDEX_ETH_FCOE_TX_CQ_CONS         6
212 #define HC_SP_INDEX_ETH_FCOE_RX_CQ_CONS         4
213 /* iSCSI L2 */
214 #define HC_SP_INDEX_ETH_ISCSI_CQ_CONS           5
215 #define HC_SP_INDEX_ETH_ISCSI_RX_CQ_CONS        1
216
217 /* Special clients parameters */
218
219 /* SB indices */
220 /* FCoE L2 */
221 #define BNX2X_FCOE_L2_RX_INDEX \
222         (&bp->def_status_blk->sp_sb.\
223         index_values[HC_SP_INDEX_ETH_FCOE_RX_CQ_CONS])
224
225 #define BNX2X_FCOE_L2_TX_INDEX \
226         (&bp->def_status_blk->sp_sb.\
227         index_values[HC_SP_INDEX_ETH_FCOE_TX_CQ_CONS])
228
229 /**
230  *  CIDs and CLIDs:
231  *  CLIDs below is a CLID for func 0, then the CLID for other
232  *  functions will be calculated by the formula:
233  *
234  *  FUNC_N_CLID_X = N * NUM_SPECIAL_CLIENTS + FUNC_0_CLID_X
235  *
236  */
237 enum {
238         BNX2X_ISCSI_ETH_CL_ID_IDX,
239         BNX2X_FCOE_ETH_CL_ID_IDX,
240         BNX2X_MAX_CNIC_ETH_CL_ID_IDX,
241 };
242
243 #define BNX2X_CNIC_START_ETH_CID(bp)    (BNX2X_NUM_NON_CNIC_QUEUES(bp) *\
244                                          (bp)->max_cos)
245         /* iSCSI L2 */
246 #define BNX2X_ISCSI_ETH_CID(bp)         (BNX2X_CNIC_START_ETH_CID(bp))
247         /* FCoE L2 */
248 #define BNX2X_FCOE_ETH_CID(bp)          (BNX2X_CNIC_START_ETH_CID(bp) + 1)
249
250 #define CNIC_SUPPORT(bp)                ((bp)->cnic_support)
251 #define CNIC_ENABLED(bp)                ((bp)->cnic_enabled)
252 #define CNIC_LOADED(bp)                 ((bp)->cnic_loaded)
253 #define FCOE_INIT(bp)                   ((bp)->fcoe_init)
254
255 #define AEU_IN_ATTN_BITS_PXPPCICLOCKCLIENT_PARITY_ERROR \
256         AEU_INPUTS_ATTN_BITS_PXPPCICLOCKCLIENT_PARITY_ERROR
257
258 #define SM_RX_ID                        0
259 #define SM_TX_ID                        1
260
261 /* defines for multiple tx priority indices */
262 #define FIRST_TX_ONLY_COS_INDEX         1
263 #define FIRST_TX_COS_INDEX              0
264
265 /* rules for calculating the cids of tx-only connections */
266 #define CID_TO_FP(cid, bp)              ((cid) % BNX2X_NUM_NON_CNIC_QUEUES(bp))
267 #define CID_COS_TO_TX_ONLY_CID(cid, cos, bp) \
268                                 (cid + cos * BNX2X_NUM_NON_CNIC_QUEUES(bp))
269
270 /* fp index inside class of service range */
271 #define FP_COS_TO_TXQ(fp, cos, bp) \
272                         ((fp)->index + cos * BNX2X_NUM_NON_CNIC_QUEUES(bp))
273
274 /* Indexes for transmission queues array:
275  * txdata for RSS i CoS j is at location i + (j * num of RSS)
276  * txdata for FCoE (if exist) is at location max cos * num of RSS
277  * txdata for FWD (if exist) is one location after FCoE
278  * txdata for OOO (if exist) is one location after FWD
279  */
280 enum {
281         FCOE_TXQ_IDX_OFFSET,
282         FWD_TXQ_IDX_OFFSET,
283         OOO_TXQ_IDX_OFFSET,
284 };
285 #define MAX_ETH_TXQ_IDX(bp)     (BNX2X_NUM_NON_CNIC_QUEUES(bp) * (bp)->max_cos)
286 #define FCOE_TXQ_IDX(bp)        (MAX_ETH_TXQ_IDX(bp) + FCOE_TXQ_IDX_OFFSET)
287
288 /* fast path */
289 /*
290  * This driver uses new build_skb() API :
291  * RX ring buffer contains pointer to kmalloc() data only,
292  * skb are built only after Hardware filled the frame.
293  */
294 struct sw_rx_bd {
295         u8              *data;
296         DEFINE_DMA_UNMAP_ADDR(mapping);
297 };
298
299 struct sw_tx_bd {
300         struct sk_buff  *skb;
301         u16             first_bd;
302         u8              flags;
303 /* Set on the first BD descriptor when there is a split BD */
304 #define BNX2X_TSO_SPLIT_BD              (1<<0)
305 };
306
307 struct sw_rx_page {
308         struct page     *page;
309         DEFINE_DMA_UNMAP_ADDR(mapping);
310 };
311
312 union db_prod {
313         struct doorbell_set_prod data;
314         u32             raw;
315 };
316
317 /* dropless fc FW/HW related params */
318 #define BRB_SIZE(bp)            (CHIP_IS_E3(bp) ? 1024 : 512)
319 #define MAX_AGG_QS(bp)          (CHIP_IS_E1(bp) ? \
320                                         ETH_MAX_AGGREGATION_QUEUES_E1 :\
321                                         ETH_MAX_AGGREGATION_QUEUES_E1H_E2)
322 #define FW_DROP_LEVEL(bp)       (3 + MAX_SPQ_PENDING + MAX_AGG_QS(bp))
323 #define FW_PREFETCH_CNT         16
324 #define DROPLESS_FC_HEADROOM    100
325
326 /* MC hsi */
327 #define BCM_PAGE_SHIFT          12
328 #define BCM_PAGE_SIZE           (1 << BCM_PAGE_SHIFT)
329 #define BCM_PAGE_MASK           (~(BCM_PAGE_SIZE - 1))
330 #define BCM_PAGE_ALIGN(addr)    (((addr) + BCM_PAGE_SIZE - 1) & BCM_PAGE_MASK)
331
332 #define PAGES_PER_SGE_SHIFT     0
333 #define PAGES_PER_SGE           (1 << PAGES_PER_SGE_SHIFT)
334 #define SGE_PAGE_SIZE           PAGE_SIZE
335 #define SGE_PAGE_SHIFT          PAGE_SHIFT
336 #define SGE_PAGE_ALIGN(addr)    PAGE_ALIGN((typeof(PAGE_SIZE))(addr))
337
338 /* SGE ring related macros */
339 #define NUM_RX_SGE_PAGES        2
340 #define RX_SGE_CNT              (BCM_PAGE_SIZE / sizeof(struct eth_rx_sge))
341 #define NEXT_PAGE_SGE_DESC_CNT  2
342 #define MAX_RX_SGE_CNT          (RX_SGE_CNT - NEXT_PAGE_SGE_DESC_CNT)
343 /* RX_SGE_CNT is promised to be a power of 2 */
344 #define RX_SGE_MASK             (RX_SGE_CNT - 1)
345 #define NUM_RX_SGE              (RX_SGE_CNT * NUM_RX_SGE_PAGES)
346 #define MAX_RX_SGE              (NUM_RX_SGE - 1)
347 #define NEXT_SGE_IDX(x)         ((((x) & RX_SGE_MASK) == \
348                                   (MAX_RX_SGE_CNT - 1)) ? \
349                                         (x) + 1 + NEXT_PAGE_SGE_DESC_CNT : \
350                                         (x) + 1)
351 #define RX_SGE(x)               ((x) & MAX_RX_SGE)
352
353 /*
354  * Number of required  SGEs is the sum of two:
355  * 1. Number of possible opened aggregations (next packet for
356  *    these aggregations will probably consume SGE immidiatelly)
357  * 2. Rest of BRB blocks divided by 2 (block will consume new SGE only
358  *    after placement on BD for new TPA aggregation)
359  *
360  * Takes into account NEXT_PAGE_SGE_DESC_CNT "next" elements on each page
361  */
362 #define NUM_SGE_REQ             (MAX_AGG_QS(bp) + \
363                                         (BRB_SIZE(bp) - MAX_AGG_QS(bp)) / 2)
364 #define NUM_SGE_PG_REQ          ((NUM_SGE_REQ + MAX_RX_SGE_CNT - 1) / \
365                                                 MAX_RX_SGE_CNT)
366 #define SGE_TH_LO(bp)           (NUM_SGE_REQ + \
367                                  NUM_SGE_PG_REQ * NEXT_PAGE_SGE_DESC_CNT)
368 #define SGE_TH_HI(bp)           (SGE_TH_LO(bp) + DROPLESS_FC_HEADROOM)
369
370 /* Manipulate a bit vector defined as an array of u64 */
371
372 /* Number of bits in one sge_mask array element */
373 #define BIT_VEC64_ELEM_SZ               64
374 #define BIT_VEC64_ELEM_SHIFT            6
375 #define BIT_VEC64_ELEM_MASK             ((u64)BIT_VEC64_ELEM_SZ - 1)
376
377
378 #define __BIT_VEC64_SET_BIT(el, bit) \
379         do { \
380                 el = ((el) | ((u64)0x1 << (bit))); \
381         } while (0)
382
383 #define __BIT_VEC64_CLEAR_BIT(el, bit) \
384         do { \
385                 el = ((el) & (~((u64)0x1 << (bit)))); \
386         } while (0)
387
388
389 #define BIT_VEC64_SET_BIT(vec64, idx) \
390         __BIT_VEC64_SET_BIT((vec64)[(idx) >> BIT_VEC64_ELEM_SHIFT], \
391                            (idx) & BIT_VEC64_ELEM_MASK)
392
393 #define BIT_VEC64_CLEAR_BIT(vec64, idx) \
394         __BIT_VEC64_CLEAR_BIT((vec64)[(idx) >> BIT_VEC64_ELEM_SHIFT], \
395                              (idx) & BIT_VEC64_ELEM_MASK)
396
397 #define BIT_VEC64_TEST_BIT(vec64, idx) \
398         (((vec64)[(idx) >> BIT_VEC64_ELEM_SHIFT] >> \
399         ((idx) & BIT_VEC64_ELEM_MASK)) & 0x1)
400
401 /* Creates a bitmask of all ones in less significant bits.
402    idx - index of the most significant bit in the created mask */
403 #define BIT_VEC64_ONES_MASK(idx) \
404                 (((u64)0x1 << (((idx) & BIT_VEC64_ELEM_MASK) + 1)) - 1)
405 #define BIT_VEC64_ELEM_ONE_MASK ((u64)(~0))
406
407 /*******************************************************/
408
409
410
411 /* Number of u64 elements in SGE mask array */
412 #define RX_SGE_MASK_LEN                 (NUM_RX_SGE / BIT_VEC64_ELEM_SZ)
413 #define RX_SGE_MASK_LEN_MASK            (RX_SGE_MASK_LEN - 1)
414 #define NEXT_SGE_MASK_ELEM(el)          (((el) + 1) & RX_SGE_MASK_LEN_MASK)
415
416 union host_hc_status_block {
417         /* pointer to fp status block e1x */
418         struct host_hc_status_block_e1x *e1x_sb;
419         /* pointer to fp status block e2 */
420         struct host_hc_status_block_e2  *e2_sb;
421 };
422
423 struct bnx2x_agg_info {
424         /*
425          * First aggregation buffer is a data buffer, the following - are pages.
426          * We will preallocate the data buffer for each aggregation when
427          * we open the interface and will replace the BD at the consumer
428          * with this one when we receive the TPA_START CQE in order to
429          * keep the Rx BD ring consistent.
430          */
431         struct sw_rx_bd         first_buf;
432         u8                      tpa_state;
433 #define BNX2X_TPA_START                 1
434 #define BNX2X_TPA_STOP                  2
435 #define BNX2X_TPA_ERROR                 3
436         u8                      placement_offset;
437         u16                     parsing_flags;
438         u16                     vlan_tag;
439         u16                     len_on_bd;
440         u32                     rxhash;
441         bool                    l4_rxhash;
442         u16                     gro_size;
443         u16                     full_page;
444 };
445
446 #define Q_STATS_OFFSET32(stat_name) \
447                         (offsetof(struct bnx2x_eth_q_stats, stat_name) / 4)
448
449 struct bnx2x_fp_txdata {
450
451         struct sw_tx_bd         *tx_buf_ring;
452
453         union eth_tx_bd_types   *tx_desc_ring;
454         dma_addr_t              tx_desc_mapping;
455
456         u32                     cid;
457
458         union db_prod           tx_db;
459
460         u16                     tx_pkt_prod;
461         u16                     tx_pkt_cons;
462         u16                     tx_bd_prod;
463         u16                     tx_bd_cons;
464
465         unsigned long           tx_pkt;
466
467         __le16                  *tx_cons_sb;
468
469         int                     txq_index;
470         struct bnx2x_fastpath   *parent_fp;
471         int                     tx_ring_size;
472 };
473
474 enum bnx2x_tpa_mode_t {
475         TPA_MODE_LRO,
476         TPA_MODE_GRO
477 };
478
479 struct bnx2x_fastpath {
480         struct bnx2x            *bp; /* parent */
481
482 #define BNX2X_NAPI_WEIGHT       128
483         struct napi_struct      napi;
484         union host_hc_status_block      status_blk;
485         /* chip independed shortcuts into sb structure */
486         __le16                  *sb_index_values;
487         __le16                  *sb_running_index;
488         /* chip independed shortcut into rx_prods_offset memory */
489         u32                     ustorm_rx_prods_offset;
490
491         u32                     rx_buf_size;
492
493         dma_addr_t              status_blk_mapping;
494
495         enum bnx2x_tpa_mode_t   mode;
496
497         u8                      max_cos; /* actual number of active tx coses */
498         struct bnx2x_fp_txdata  *txdata_ptr[BNX2X_MULTI_TX_COS];
499
500         struct sw_rx_bd         *rx_buf_ring;   /* BDs mappings ring */
501         struct sw_rx_page       *rx_page_ring;  /* SGE pages mappings ring */
502
503         struct eth_rx_bd        *rx_desc_ring;
504         dma_addr_t              rx_desc_mapping;
505
506         union eth_rx_cqe        *rx_comp_ring;
507         dma_addr_t              rx_comp_mapping;
508
509         /* SGE ring */
510         struct eth_rx_sge       *rx_sge_ring;
511         dma_addr_t              rx_sge_mapping;
512
513         u64                     sge_mask[RX_SGE_MASK_LEN];
514
515         u32                     cid;
516
517         __le16                  fp_hc_idx;
518
519         u8                      index;          /* number in fp array */
520         u8                      rx_queue;       /* index for skb_record */
521         u8                      cl_id;          /* eth client id */
522         u8                      cl_qzone_id;
523         u8                      fw_sb_id;       /* status block number in FW */
524         u8                      igu_sb_id;      /* status block number in HW */
525
526         u16                     rx_bd_prod;
527         u16                     rx_bd_cons;
528         u16                     rx_comp_prod;
529         u16                     rx_comp_cons;
530         u16                     rx_sge_prod;
531         /* The last maximal completed SGE */
532         u16                     last_max_sge;
533         __le16                  *rx_cons_sb;
534         unsigned long           rx_pkt,
535                                 rx_calls;
536
537         /* TPA related */
538         struct bnx2x_agg_info   *tpa_info;
539         u8                      disable_tpa;
540 #ifdef BNX2X_STOP_ON_ERROR
541         u64                     tpa_queue_used;
542 #endif
543         /* The size is calculated using the following:
544              sizeof name field from netdev structure +
545              4 ('-Xx-' string) +
546              4 (for the digits and to make it DWORD aligned) */
547 #define FP_NAME_SIZE            (sizeof(((struct net_device *)0)->name) + 8)
548         char                    name[FP_NAME_SIZE];
549 };
550
551 #define bnx2x_fp(bp, nr, var)   ((bp)->fp[(nr)].var)
552 #define bnx2x_sp_obj(bp, fp)    ((bp)->sp_objs[(fp)->index])
553 #define bnx2x_fp_stats(bp, fp)  (&((bp)->fp_stats[(fp)->index]))
554 #define bnx2x_fp_qstats(bp, fp) (&((bp)->fp_stats[(fp)->index].eth_q_stats))
555
556 /* Use 2500 as a mini-jumbo MTU for FCoE */
557 #define BNX2X_FCOE_MINI_JUMBO_MTU       2500
558
559 #define FCOE_IDX_OFFSET         0
560
561 #define FCOE_IDX(bp)            (BNX2X_NUM_NON_CNIC_QUEUES(bp) + \
562                                  FCOE_IDX_OFFSET)
563 #define bnx2x_fcoe_fp(bp)       (&bp->fp[FCOE_IDX(bp)])
564 #define bnx2x_fcoe(bp, var)     (bnx2x_fcoe_fp(bp)->var)
565 #define bnx2x_fcoe_inner_sp_obj(bp)     (&bp->sp_objs[FCOE_IDX(bp)])
566 #define bnx2x_fcoe_sp_obj(bp, var)      (bnx2x_fcoe_inner_sp_obj(bp)->var)
567 #define bnx2x_fcoe_tx(bp, var)  (bnx2x_fcoe_fp(bp)-> \
568                                                 txdata_ptr[FIRST_TX_COS_INDEX] \
569                                                 ->var)
570
571
572 #define IS_ETH_FP(fp)           ((fp)->index < BNX2X_NUM_ETH_QUEUES((fp)->bp))
573 #define IS_FCOE_FP(fp)          ((fp)->index == FCOE_IDX((fp)->bp))
574 #define IS_FCOE_IDX(idx)        ((idx) == FCOE_IDX(bp))
575
576
577 /* MC hsi */
578 #define MAX_FETCH_BD            13      /* HW max BDs per packet */
579 #define RX_COPY_THRESH          92
580
581 #define NUM_TX_RINGS            16
582 #define TX_DESC_CNT             (BCM_PAGE_SIZE / sizeof(union eth_tx_bd_types))
583 #define NEXT_PAGE_TX_DESC_CNT   1
584 #define MAX_TX_DESC_CNT         (TX_DESC_CNT - NEXT_PAGE_TX_DESC_CNT)
585 #define NUM_TX_BD               (TX_DESC_CNT * NUM_TX_RINGS)
586 #define MAX_TX_BD               (NUM_TX_BD - 1)
587 #define MAX_TX_AVAIL            (MAX_TX_DESC_CNT * NUM_TX_RINGS - 2)
588 #define NEXT_TX_IDX(x)          ((((x) & MAX_TX_DESC_CNT) == \
589                                   (MAX_TX_DESC_CNT - 1)) ? \
590                                         (x) + 1 + NEXT_PAGE_TX_DESC_CNT : \
591                                         (x) + 1)
592 #define TX_BD(x)                ((x) & MAX_TX_BD)
593 #define TX_BD_POFF(x)           ((x) & MAX_TX_DESC_CNT)
594
595 /* number of NEXT_PAGE descriptors may be required during placement */
596 #define NEXT_CNT_PER_TX_PKT(bds)        \
597                                 (((bds) + MAX_TX_DESC_CNT - 1) / \
598                                  MAX_TX_DESC_CNT * NEXT_PAGE_TX_DESC_CNT)
599 /* max BDs per tx packet w/o next_pages:
600  * START_BD             - describes packed
601  * START_BD(splitted)   - includes unpaged data segment for GSO
602  * PARSING_BD           - for TSO and CSUM data
603  * Frag BDs             - decribes pages for frags
604  */
605 #define BDS_PER_TX_PKT          3
606 #define MAX_BDS_PER_TX_PKT      (MAX_SKB_FRAGS + BDS_PER_TX_PKT)
607 /* max BDs per tx packet including next pages */
608 #define MAX_DESC_PER_TX_PKT     (MAX_BDS_PER_TX_PKT + \
609                                  NEXT_CNT_PER_TX_PKT(MAX_BDS_PER_TX_PKT))
610
611 /* The RX BD ring is special, each bd is 8 bytes but the last one is 16 */
612 #define NUM_RX_RINGS            8
613 #define RX_DESC_CNT             (BCM_PAGE_SIZE / sizeof(struct eth_rx_bd))
614 #define NEXT_PAGE_RX_DESC_CNT   2
615 #define MAX_RX_DESC_CNT         (RX_DESC_CNT - NEXT_PAGE_RX_DESC_CNT)
616 #define RX_DESC_MASK            (RX_DESC_CNT - 1)
617 #define NUM_RX_BD               (RX_DESC_CNT * NUM_RX_RINGS)
618 #define MAX_RX_BD               (NUM_RX_BD - 1)
619 #define MAX_RX_AVAIL            (MAX_RX_DESC_CNT * NUM_RX_RINGS - 2)
620
621 /* dropless fc calculations for BDs
622  *
623  * Number of BDs should as number of buffers in BRB:
624  * Low threshold takes into account NEXT_PAGE_RX_DESC_CNT
625  * "next" elements on each page
626  */
627 #define NUM_BD_REQ              BRB_SIZE(bp)
628 #define NUM_BD_PG_REQ           ((NUM_BD_REQ + MAX_RX_DESC_CNT - 1) / \
629                                               MAX_RX_DESC_CNT)
630 #define BD_TH_LO(bp)            (NUM_BD_REQ + \
631                                  NUM_BD_PG_REQ * NEXT_PAGE_RX_DESC_CNT + \
632                                  FW_DROP_LEVEL(bp))
633 #define BD_TH_HI(bp)            (BD_TH_LO(bp) + DROPLESS_FC_HEADROOM)
634
635 #define MIN_RX_AVAIL            ((bp)->dropless_fc ? BD_TH_HI(bp) + 128 : 128)
636
637 #define MIN_RX_SIZE_TPA_HW      (CHIP_IS_E1(bp) ? \
638                                         ETH_MIN_RX_CQES_WITH_TPA_E1 : \
639                                         ETH_MIN_RX_CQES_WITH_TPA_E1H_E2)
640 #define MIN_RX_SIZE_NONTPA_HW   ETH_MIN_RX_CQES_WITHOUT_TPA
641 #define MIN_RX_SIZE_TPA         (max_t(u32, MIN_RX_SIZE_TPA_HW, MIN_RX_AVAIL))
642 #define MIN_RX_SIZE_NONTPA      (max_t(u32, MIN_RX_SIZE_NONTPA_HW,\
643                                                                 MIN_RX_AVAIL))
644
645 #define NEXT_RX_IDX(x)          ((((x) & RX_DESC_MASK) == \
646                                   (MAX_RX_DESC_CNT - 1)) ? \
647                                         (x) + 1 + NEXT_PAGE_RX_DESC_CNT : \
648                                         (x) + 1)
649 #define RX_BD(x)                ((x) & MAX_RX_BD)
650
651 /*
652  * As long as CQE is X times bigger than BD entry we have to allocate X times
653  * more pages for CQ ring in order to keep it balanced with BD ring
654  */
655 #define CQE_BD_REL      (sizeof(union eth_rx_cqe) / sizeof(struct eth_rx_bd))
656 #define NUM_RCQ_RINGS           (NUM_RX_RINGS * CQE_BD_REL)
657 #define RCQ_DESC_CNT            (BCM_PAGE_SIZE / sizeof(union eth_rx_cqe))
658 #define NEXT_PAGE_RCQ_DESC_CNT  1
659 #define MAX_RCQ_DESC_CNT        (RCQ_DESC_CNT - NEXT_PAGE_RCQ_DESC_CNT)
660 #define NUM_RCQ_BD              (RCQ_DESC_CNT * NUM_RCQ_RINGS)
661 #define MAX_RCQ_BD              (NUM_RCQ_BD - 1)
662 #define MAX_RCQ_AVAIL           (MAX_RCQ_DESC_CNT * NUM_RCQ_RINGS - 2)
663 #define NEXT_RCQ_IDX(x)         ((((x) & MAX_RCQ_DESC_CNT) == \
664                                   (MAX_RCQ_DESC_CNT - 1)) ? \
665                                         (x) + 1 + NEXT_PAGE_RCQ_DESC_CNT : \
666                                         (x) + 1)
667 #define RCQ_BD(x)               ((x) & MAX_RCQ_BD)
668
669 /* dropless fc calculations for RCQs
670  *
671  * Number of RCQs should be as number of buffers in BRB:
672  * Low threshold takes into account NEXT_PAGE_RCQ_DESC_CNT
673  * "next" elements on each page
674  */
675 #define NUM_RCQ_REQ             BRB_SIZE(bp)
676 #define NUM_RCQ_PG_REQ          ((NUM_BD_REQ + MAX_RCQ_DESC_CNT - 1) / \
677                                               MAX_RCQ_DESC_CNT)
678 #define RCQ_TH_LO(bp)           (NUM_RCQ_REQ + \
679                                  NUM_RCQ_PG_REQ * NEXT_PAGE_RCQ_DESC_CNT + \
680                                  FW_DROP_LEVEL(bp))
681 #define RCQ_TH_HI(bp)           (RCQ_TH_LO(bp) + DROPLESS_FC_HEADROOM)
682
683
684 /* This is needed for determining of last_max */
685 #define SUB_S16(a, b)           (s16)((s16)(a) - (s16)(b))
686 #define SUB_S32(a, b)           (s32)((s32)(a) - (s32)(b))
687
688
689 #define BNX2X_SWCID_SHIFT       17
690 #define BNX2X_SWCID_MASK        ((0x1 << BNX2X_SWCID_SHIFT) - 1)
691
692 /* used on a CID received from the HW */
693 #define SW_CID(x)                       (le32_to_cpu(x) & BNX2X_SWCID_MASK)
694 #define CQE_CMD(x)                      (le32_to_cpu(x) >> \
695                                         COMMON_RAMROD_ETH_RX_CQE_CMD_ID_SHIFT)
696
697 #define BD_UNMAP_ADDR(bd)               HILO_U64(le32_to_cpu((bd)->addr_hi), \
698                                                  le32_to_cpu((bd)->addr_lo))
699 #define BD_UNMAP_LEN(bd)                (le16_to_cpu((bd)->nbytes))
700
701 #define BNX2X_DB_MIN_SHIFT              3       /* 8 bytes */
702 #define BNX2X_DB_SHIFT                  7       /* 128 bytes*/
703 #if (BNX2X_DB_SHIFT < BNX2X_DB_MIN_SHIFT)
704 #error "Min DB doorbell stride is 8"
705 #endif
706 #define DPM_TRIGER_TYPE                 0x40
707 #define DOORBELL(bp, cid, val) \
708         do { \
709                 writel((u32)(val), bp->doorbells + (bp->db_size * (cid)) + \
710                        DPM_TRIGER_TYPE); \
711         } while (0)
712
713
714 /* TX CSUM helpers */
715 #define SKB_CS_OFF(skb)         (offsetof(struct tcphdr, check) - \
716                                  skb->csum_offset)
717 #define SKB_CS(skb)             (*(u16 *)(skb_transport_header(skb) + \
718                                           skb->csum_offset))
719
720 #define pbd_tcp_flags(skb)      (ntohl(tcp_flag_word(tcp_hdr(skb)))>>16 & 0xff)
721
722 #define XMIT_PLAIN                      0
723 #define XMIT_CSUM_V4                    0x1
724 #define XMIT_CSUM_V6                    0x2
725 #define XMIT_CSUM_TCP                   0x4
726 #define XMIT_GSO_V4                     0x8
727 #define XMIT_GSO_V6                     0x10
728
729 #define XMIT_CSUM                       (XMIT_CSUM_V4 | XMIT_CSUM_V6)
730 #define XMIT_GSO                        (XMIT_GSO_V4 | XMIT_GSO_V6)
731
732
733 /* stuff added to make the code fit 80Col */
734 #define CQE_TYPE(cqe_fp_flags)   ((cqe_fp_flags) & ETH_FAST_PATH_RX_CQE_TYPE)
735 #define CQE_TYPE_START(cqe_type) ((cqe_type) == RX_ETH_CQE_TYPE_ETH_START_AGG)
736 #define CQE_TYPE_STOP(cqe_type)  ((cqe_type) == RX_ETH_CQE_TYPE_ETH_STOP_AGG)
737 #define CQE_TYPE_SLOW(cqe_type)  ((cqe_type) == RX_ETH_CQE_TYPE_ETH_RAMROD)
738 #define CQE_TYPE_FAST(cqe_type)  ((cqe_type) == RX_ETH_CQE_TYPE_ETH_FASTPATH)
739
740 #define ETH_RX_ERROR_FALGS              ETH_FAST_PATH_RX_CQE_PHY_DECODE_ERR_FLG
741
742 #define BNX2X_PRS_FLAG_OVERETH_IPV4(flags) \
743                                 (((le16_to_cpu(flags) & \
744                                    PARSING_FLAGS_OVER_ETHERNET_PROTOCOL) >> \
745                                   PARSING_FLAGS_OVER_ETHERNET_PROTOCOL_SHIFT) \
746                                  == PRS_FLAG_OVERETH_IPV4)
747 #define BNX2X_RX_SUM_FIX(cqe) \
748         BNX2X_PRS_FLAG_OVERETH_IPV4(cqe->fast_path_cqe.pars_flags.flags)
749
750
751 #define FP_USB_FUNC_OFF \
752                         offsetof(struct cstorm_status_block_u, func)
753 #define FP_CSB_FUNC_OFF \
754                         offsetof(struct cstorm_status_block_c, func)
755
756 #define HC_INDEX_ETH_RX_CQ_CONS         1
757
758 #define HC_INDEX_OOO_TX_CQ_CONS         4
759
760 #define HC_INDEX_ETH_TX_CQ_CONS_COS0    5
761
762 #define HC_INDEX_ETH_TX_CQ_CONS_COS1    6
763
764 #define HC_INDEX_ETH_TX_CQ_CONS_COS2    7
765
766 #define HC_INDEX_ETH_FIRST_TX_CQ_CONS   HC_INDEX_ETH_TX_CQ_CONS_COS0
767
768 #define BNX2X_RX_SB_INDEX \
769         (&fp->sb_index_values[HC_INDEX_ETH_RX_CQ_CONS])
770
771 #define BNX2X_TX_SB_INDEX_BASE BNX2X_TX_SB_INDEX_COS0
772
773 #define BNX2X_TX_SB_INDEX_COS0 \
774         (&fp->sb_index_values[HC_INDEX_ETH_TX_CQ_CONS_COS0])
775
776 /* end of fast path */
777
778 /* common */
779
780 struct bnx2x_common {
781
782         u32                     chip_id;
783 /* chip num:16-31, rev:12-15, metal:4-11, bond_id:0-3 */
784 #define CHIP_ID(bp)                     (bp->common.chip_id & 0xfffffff0)
785
786 #define CHIP_NUM(bp)                    (bp->common.chip_id >> 16)
787 #define CHIP_NUM_57710                  0x164e
788 #define CHIP_NUM_57711                  0x164f
789 #define CHIP_NUM_57711E                 0x1650
790 #define CHIP_NUM_57712                  0x1662
791 #define CHIP_NUM_57712_MF               0x1663
792 #define CHIP_NUM_57713                  0x1651
793 #define CHIP_NUM_57713E                 0x1652
794 #define CHIP_NUM_57800                  0x168a
795 #define CHIP_NUM_57800_MF               0x16a5
796 #define CHIP_NUM_57810                  0x168e
797 #define CHIP_NUM_57810_MF               0x16ae
798 #define CHIP_NUM_57811                  0x163d
799 #define CHIP_NUM_57811_MF               0x163e
800 #define CHIP_NUM_57840_OBSOLETE 0x168d
801 #define CHIP_NUM_57840_MF_OBSOLETE      0x16ab
802 #define CHIP_NUM_57840_4_10             0x16a1
803 #define CHIP_NUM_57840_2_20             0x16a2
804 #define CHIP_NUM_57840_MF               0x16a4
805 #define CHIP_IS_E1(bp)                  (CHIP_NUM(bp) == CHIP_NUM_57710)
806 #define CHIP_IS_57711(bp)               (CHIP_NUM(bp) == CHIP_NUM_57711)
807 #define CHIP_IS_57711E(bp)              (CHIP_NUM(bp) == CHIP_NUM_57711E)
808 #define CHIP_IS_57712(bp)               (CHIP_NUM(bp) == CHIP_NUM_57712)
809 #define CHIP_IS_57712_MF(bp)            (CHIP_NUM(bp) == CHIP_NUM_57712_MF)
810 #define CHIP_IS_57800(bp)               (CHIP_NUM(bp) == CHIP_NUM_57800)
811 #define CHIP_IS_57800_MF(bp)            (CHIP_NUM(bp) == CHIP_NUM_57800_MF)
812 #define CHIP_IS_57810(bp)               (CHIP_NUM(bp) == CHIP_NUM_57810)
813 #define CHIP_IS_57810_MF(bp)            (CHIP_NUM(bp) == CHIP_NUM_57810_MF)
814 #define CHIP_IS_57811(bp)               (CHIP_NUM(bp) == CHIP_NUM_57811)
815 #define CHIP_IS_57811_MF(bp)            (CHIP_NUM(bp) == CHIP_NUM_57811_MF)
816 #define CHIP_IS_57840(bp)               \
817                 ((CHIP_NUM(bp) == CHIP_NUM_57840_4_10) || \
818                  (CHIP_NUM(bp) == CHIP_NUM_57840_2_20) || \
819                  (CHIP_NUM(bp) == CHIP_NUM_57840_OBSOLETE))
820 #define CHIP_IS_57840_MF(bp)    ((CHIP_NUM(bp) == CHIP_NUM_57840_MF) || \
821                                  (CHIP_NUM(bp) == CHIP_NUM_57840_MF_OBSOLETE))
822 #define CHIP_IS_E1H(bp)                 (CHIP_IS_57711(bp) || \
823                                          CHIP_IS_57711E(bp))
824 #define CHIP_IS_E2(bp)                  (CHIP_IS_57712(bp) || \
825                                          CHIP_IS_57712_MF(bp))
826 #define CHIP_IS_E3(bp)                  (CHIP_IS_57800(bp) || \
827                                          CHIP_IS_57800_MF(bp) || \
828                                          CHIP_IS_57810(bp) || \
829                                          CHIP_IS_57810_MF(bp) || \
830                                          CHIP_IS_57811(bp) || \
831                                          CHIP_IS_57811_MF(bp) || \
832                                          CHIP_IS_57840(bp) || \
833                                          CHIP_IS_57840_MF(bp))
834 #define CHIP_IS_E1x(bp)                 (CHIP_IS_E1((bp)) || CHIP_IS_E1H((bp)))
835 #define USES_WARPCORE(bp)               (CHIP_IS_E3(bp))
836 #define IS_E1H_OFFSET                   (!CHIP_IS_E1(bp))
837
838 #define CHIP_REV_SHIFT                  12
839 #define CHIP_REV_MASK                   (0xF << CHIP_REV_SHIFT)
840 #define CHIP_REV_VAL(bp)                (bp->common.chip_id & CHIP_REV_MASK)
841 #define CHIP_REV_Ax                     (0x0 << CHIP_REV_SHIFT)
842 #define CHIP_REV_Bx                     (0x1 << CHIP_REV_SHIFT)
843 /* assume maximum 5 revisions */
844 #define CHIP_REV_IS_SLOW(bp)            (CHIP_REV_VAL(bp) > 0x00005000)
845 /* Emul versions are A=>0xe, B=>0xc, C=>0xa, D=>8, E=>6 */
846 #define CHIP_REV_IS_EMUL(bp)            ((CHIP_REV_IS_SLOW(bp)) && \
847                                          !(CHIP_REV_VAL(bp) & 0x00001000))
848 /* FPGA versions are A=>0xf, B=>0xd, C=>0xb, D=>9, E=>7 */
849 #define CHIP_REV_IS_FPGA(bp)            ((CHIP_REV_IS_SLOW(bp)) && \
850                                          (CHIP_REV_VAL(bp) & 0x00001000))
851
852 #define CHIP_TIME(bp)                   ((CHIP_REV_IS_EMUL(bp)) ? 2000 : \
853                                         ((CHIP_REV_IS_FPGA(bp)) ? 200 : 1))
854
855 #define CHIP_METAL(bp)                  (bp->common.chip_id & 0x00000ff0)
856 #define CHIP_BOND_ID(bp)                (bp->common.chip_id & 0x0000000f)
857 #define CHIP_REV_SIM(bp)                (((CHIP_REV_MASK - CHIP_REV_VAL(bp)) >>\
858                                            (CHIP_REV_SHIFT + 1)) \
859                                                 << CHIP_REV_SHIFT)
860 #define CHIP_REV(bp)                    (CHIP_REV_IS_SLOW(bp) ? \
861                                                 CHIP_REV_SIM(bp) :\
862                                                 CHIP_REV_VAL(bp))
863 #define CHIP_IS_E3B0(bp)                (CHIP_IS_E3(bp) && \
864                                          (CHIP_REV(bp) == CHIP_REV_Bx))
865 #define CHIP_IS_E3A0(bp)                (CHIP_IS_E3(bp) && \
866                                          (CHIP_REV(bp) == CHIP_REV_Ax))
867 /* This define is used in two main places:
868  * 1. In the early stages of nic_load, to know if to configrue Parser / Searcher
869  * to nic-only mode or to offload mode. Offload mode is configured if either the
870  * chip is E1x (where MIC_MODE register is not applicable), or if cnic already
871  * registered for this port (which means that the user wants storage services).
872  * 2. During cnic-related load, to know if offload mode is already configured in
873  * the HW or needs to be configrued.
874  * Since the transition from nic-mode to offload-mode in HW causes traffic
875  * coruption, nic-mode is configured only in ports on which storage services
876  * where never requested.
877  */
878 #define CONFIGURE_NIC_MODE(bp)          (!CHIP_IS_E1x(bp) && !CNIC_ENABLED(bp))
879
880         int                     flash_size;
881 #define BNX2X_NVRAM_1MB_SIZE                    0x20000 /* 1M bit in bytes */
882 #define BNX2X_NVRAM_TIMEOUT_COUNT               30000
883 #define BNX2X_NVRAM_PAGE_SIZE                   256
884
885         u32                     shmem_base;
886         u32                     shmem2_base;
887         u32                     mf_cfg_base;
888         u32                     mf2_cfg_base;
889
890         u32                     hw_config;
891
892         u32                     bc_ver;
893
894         u8                      int_block;
895 #define INT_BLOCK_HC                    0
896 #define INT_BLOCK_IGU                   1
897 #define INT_BLOCK_MODE_NORMAL           0
898 #define INT_BLOCK_MODE_BW_COMP          2
899 #define CHIP_INT_MODE_IS_NBC(bp)                \
900                         (!CHIP_IS_E1x(bp) &&    \
901                         !((bp)->common.int_block & INT_BLOCK_MODE_BW_COMP))
902 #define CHIP_INT_MODE_IS_BC(bp) (!CHIP_INT_MODE_IS_NBC(bp))
903
904         u8                      chip_port_mode;
905 #define CHIP_4_PORT_MODE                        0x0
906 #define CHIP_2_PORT_MODE                        0x1
907 #define CHIP_PORT_MODE_NONE                     0x2
908 #define CHIP_MODE(bp)                   (bp->common.chip_port_mode)
909 #define CHIP_MODE_IS_4_PORT(bp) (CHIP_MODE(bp) == CHIP_4_PORT_MODE)
910
911         u32                     boot_mode;
912 };
913
914 /* IGU MSIX STATISTICS on 57712: 64 for VFs; 4 for PFs; 4 for Attentions */
915 #define BNX2X_IGU_STAS_MSG_VF_CNT 64
916 #define BNX2X_IGU_STAS_MSG_PF_CNT 4
917
918 #define MAX_IGU_ATTN_ACK_TO       100
919 /* end of common */
920
921 /* port */
922
923 struct bnx2x_port {
924         u32                     pmf;
925
926         u32                     link_config[LINK_CONFIG_SIZE];
927
928         u32                     supported[LINK_CONFIG_SIZE];
929 /* link settings - missing defines */
930 #define SUPPORTED_2500baseX_Full        (1 << 15)
931
932         u32                     advertising[LINK_CONFIG_SIZE];
933 /* link settings - missing defines */
934 #define ADVERTISED_2500baseX_Full       (1 << 15)
935
936         u32                     phy_addr;
937
938         /* used to synchronize phy accesses */
939         struct mutex            phy_mutex;
940
941         u32                     port_stx;
942
943         struct nig_stats        old_nig_stats;
944 };
945
946 /* end of port */
947
948 #define STATS_OFFSET32(stat_name) \
949                         (offsetof(struct bnx2x_eth_stats, stat_name) / 4)
950
951 /* slow path */
952
953 /* slow path work-queue */
954 extern struct workqueue_struct *bnx2x_wq;
955
956 #define BNX2X_MAX_NUM_OF_VFS    64
957 #define BNX2X_VF_ID_INVALID     0xFF
958
959 /*
960  * The total number of L2 queues, MSIX vectors and HW contexts (CIDs) is
961  * control by the number of fast-path status blocks supported by the
962  * device (HW/FW). Each fast-path status block (FP-SB) aka non-default
963  * status block represents an independent interrupts context that can
964  * serve a regular L2 networking queue. However special L2 queues such
965  * as the FCoE queue do not require a FP-SB and other components like
966  * the CNIC may consume FP-SB reducing the number of possible L2 queues
967  *
968  * If the maximum number of FP-SB available is X then:
969  * a. If CNIC is supported it consumes 1 FP-SB thus the max number of
970  *    regular L2 queues is Y=X-1
971  * b. in MF mode the actual number of L2 queues is Y= (X-1/MF_factor)
972  * c. If the FCoE L2 queue is supported the actual number of L2 queues
973  *    is Y+1
974  * d. The number of irqs (MSIX vectors) is either Y+1 (one extra for
975  *    slow-path interrupts) or Y+2 if CNIC is supported (one additional
976  *    FP interrupt context for the CNIC).
977  * e. The number of HW context (CID count) is always X or X+1 if FCoE
978  *    L2 queue is supported. the cid for the FCoE L2 queue is always X.
979  */
980
981 /* fast-path interrupt contexts E1x */
982 #define FP_SB_MAX_E1x           16
983 /* fast-path interrupt contexts E2 */
984 #define FP_SB_MAX_E2            HC_SB_MAX_SB_E2
985
986 union cdu_context {
987         struct eth_context eth;
988         char pad[1024];
989 };
990
991 /* CDU host DB constants */
992 #define CDU_ILT_PAGE_SZ_HW      2
993 #define CDU_ILT_PAGE_SZ         (8192 << CDU_ILT_PAGE_SZ_HW) /* 32K */
994 #define ILT_PAGE_CIDS           (CDU_ILT_PAGE_SZ / sizeof(union cdu_context))
995
996 #define CNIC_ISCSI_CID_MAX      256
997 #define CNIC_FCOE_CID_MAX       2048
998 #define CNIC_CID_MAX            (CNIC_ISCSI_CID_MAX + CNIC_FCOE_CID_MAX)
999 #define CNIC_ILT_LINES          DIV_ROUND_UP(CNIC_CID_MAX, ILT_PAGE_CIDS)
1000
1001 #define QM_ILT_PAGE_SZ_HW       0
1002 #define QM_ILT_PAGE_SZ          (4096 << QM_ILT_PAGE_SZ_HW) /* 4K */
1003 #define QM_CID_ROUND            1024
1004
1005 /* TM (timers) host DB constants */
1006 #define TM_ILT_PAGE_SZ_HW       0
1007 #define TM_ILT_PAGE_SZ          (4096 << TM_ILT_PAGE_SZ_HW) /* 4K */
1008 /* #define TM_CONN_NUM          (CNIC_STARTING_CID+CNIC_ISCSI_CXT_MAX) */
1009 #define TM_CONN_NUM             1024
1010 #define TM_ILT_SZ               (8 * TM_CONN_NUM)
1011 #define TM_ILT_LINES            DIV_ROUND_UP(TM_ILT_SZ, TM_ILT_PAGE_SZ)
1012
1013 /* SRC (Searcher) host DB constants */
1014 #define SRC_ILT_PAGE_SZ_HW      0
1015 #define SRC_ILT_PAGE_SZ         (4096 << SRC_ILT_PAGE_SZ_HW) /* 4K */
1016 #define SRC_HASH_BITS           10
1017 #define SRC_CONN_NUM            (1 << SRC_HASH_BITS) /* 1024 */
1018 #define SRC_ILT_SZ              (sizeof(struct src_ent) * SRC_CONN_NUM)
1019 #define SRC_T2_SZ               SRC_ILT_SZ
1020 #define SRC_ILT_LINES           DIV_ROUND_UP(SRC_ILT_SZ, SRC_ILT_PAGE_SZ)
1021
1022 #define MAX_DMAE_C              8
1023
1024 /* DMA memory not used in fastpath */
1025 struct bnx2x_slowpath {
1026         union {
1027                 struct mac_configuration_cmd            e1x;
1028                 struct eth_classify_rules_ramrod_data   e2;
1029         } mac_rdata;
1030
1031
1032         union {
1033                 struct tstorm_eth_mac_filter_config     e1x;
1034                 struct eth_filter_rules_ramrod_data     e2;
1035         } rx_mode_rdata;
1036
1037         union {
1038                 struct mac_configuration_cmd            e1;
1039                 struct eth_multicast_rules_ramrod_data  e2;
1040         } mcast_rdata;
1041
1042         struct eth_rss_update_ramrod_data       rss_rdata;
1043
1044         /* Queue State related ramrods are always sent under rtnl_lock */
1045         union {
1046                 struct client_init_ramrod_data  init_data;
1047                 struct client_update_ramrod_data update_data;
1048         } q_rdata;
1049
1050         union {
1051                 struct function_start_data      func_start;
1052                 /* pfc configuration for DCBX ramrod */
1053                 struct flow_control_configuration pfc_config;
1054         } func_rdata;
1055
1056         /* afex ramrod can not be a part of func_rdata union because these
1057          * events might arrive in parallel to other events from func_rdata.
1058          * Therefore, if they would have been defined in the same union,
1059          * data can get corrupted.
1060          */
1061         struct afex_vif_list_ramrod_data func_afex_rdata;
1062
1063         /* used by dmae command executer */
1064         struct dmae_command             dmae[MAX_DMAE_C];
1065
1066         u32                             stats_comp;
1067         union mac_stats                 mac_stats;
1068         struct nig_stats                nig_stats;
1069         struct host_port_stats          port_stats;
1070         struct host_func_stats          func_stats;
1071
1072         u32                             wb_comp;
1073         u32                             wb_data[4];
1074
1075         union drv_info_to_mcp           drv_info_to_mcp;
1076 };
1077
1078 #define bnx2x_sp(bp, var)               (&bp->slowpath->var)
1079 #define bnx2x_sp_mapping(bp, var) \
1080                 (bp->slowpath_mapping + offsetof(struct bnx2x_slowpath, var))
1081
1082
1083 /* attn group wiring */
1084 #define MAX_DYNAMIC_ATTN_GRPS           8
1085
1086 struct attn_route {
1087         u32 sig[5];
1088 };
1089
1090 struct iro {
1091         u32 base;
1092         u16 m1;
1093         u16 m2;
1094         u16 m3;
1095         u16 size;
1096 };
1097
1098 struct hw_context {
1099         union cdu_context *vcxt;
1100         dma_addr_t cxt_mapping;
1101         size_t size;
1102 };
1103
1104 /* forward */
1105 struct bnx2x_ilt;
1106
1107
1108 enum bnx2x_recovery_state {
1109         BNX2X_RECOVERY_DONE,
1110         BNX2X_RECOVERY_INIT,
1111         BNX2X_RECOVERY_WAIT,
1112         BNX2X_RECOVERY_FAILED,
1113         BNX2X_RECOVERY_NIC_LOADING
1114 };
1115
1116 /*
1117  * Event queue (EQ or event ring) MC hsi
1118  * NUM_EQ_PAGES and EQ_DESC_CNT_PAGE must be power of 2
1119  */
1120 #define NUM_EQ_PAGES            1
1121 #define EQ_DESC_CNT_PAGE        (BCM_PAGE_SIZE / sizeof(union event_ring_elem))
1122 #define EQ_DESC_MAX_PAGE        (EQ_DESC_CNT_PAGE - 1)
1123 #define NUM_EQ_DESC             (EQ_DESC_CNT_PAGE * NUM_EQ_PAGES)
1124 #define EQ_DESC_MASK            (NUM_EQ_DESC - 1)
1125 #define MAX_EQ_AVAIL            (EQ_DESC_MAX_PAGE * NUM_EQ_PAGES - 2)
1126
1127 /* depends on EQ_DESC_CNT_PAGE being a power of 2 */
1128 #define NEXT_EQ_IDX(x)          ((((x) & EQ_DESC_MAX_PAGE) == \
1129                                   (EQ_DESC_MAX_PAGE - 1)) ? (x) + 2 : (x) + 1)
1130
1131 /* depends on the above and on NUM_EQ_PAGES being a power of 2 */
1132 #define EQ_DESC(x)              ((x) & EQ_DESC_MASK)
1133
1134 #define BNX2X_EQ_INDEX \
1135         (&bp->def_status_blk->sp_sb.\
1136         index_values[HC_SP_INDEX_EQ_CONS])
1137
1138 /* This is a data that will be used to create a link report message.
1139  * We will keep the data used for the last link report in order
1140  * to prevent reporting the same link parameters twice.
1141  */
1142 struct bnx2x_link_report_data {
1143         u16 line_speed;                 /* Effective line speed */
1144         unsigned long link_report_flags;/* BNX2X_LINK_REPORT_XXX flags */
1145 };
1146
1147 enum {
1148         BNX2X_LINK_REPORT_FD,           /* Full DUPLEX */
1149         BNX2X_LINK_REPORT_LINK_DOWN,
1150         BNX2X_LINK_REPORT_RX_FC_ON,
1151         BNX2X_LINK_REPORT_TX_FC_ON,
1152 };
1153
1154 enum {
1155         BNX2X_PORT_QUERY_IDX,
1156         BNX2X_PF_QUERY_IDX,
1157         BNX2X_FCOE_QUERY_IDX,
1158         BNX2X_FIRST_QUEUE_QUERY_IDX,
1159 };
1160
1161 struct bnx2x_fw_stats_req {
1162         struct stats_query_header hdr;
1163         struct stats_query_entry query[FP_SB_MAX_E1x+
1164                 BNX2X_FIRST_QUEUE_QUERY_IDX];
1165 };
1166
1167 struct bnx2x_fw_stats_data {
1168         struct stats_counter    storm_counters;
1169         struct per_port_stats   port;
1170         struct per_pf_stats     pf;
1171         struct fcoe_statistics_params   fcoe;
1172         struct per_queue_stats  queue_stats[1];
1173 };
1174
1175 /* Public slow path states */
1176 enum {
1177         BNX2X_SP_RTNL_SETUP_TC,
1178         BNX2X_SP_RTNL_TX_TIMEOUT,
1179         BNX2X_SP_RTNL_AFEX_F_UPDATE,
1180         BNX2X_SP_RTNL_FAN_FAILURE,
1181 };
1182
1183
1184 struct bnx2x_prev_path_list {
1185         u8 bus;
1186         u8 slot;
1187         u8 path;
1188         struct list_head list;
1189 };
1190
1191 struct bnx2x_sp_objs {
1192         /* MACs object */
1193         struct bnx2x_vlan_mac_obj mac_obj;
1194
1195         /* Queue State object */
1196         struct bnx2x_queue_sp_obj q_obj;
1197 };
1198
1199 struct bnx2x_fp_stats {
1200         struct tstorm_per_queue_stats old_tclient;
1201         struct ustorm_per_queue_stats old_uclient;
1202         struct xstorm_per_queue_stats old_xclient;
1203         struct bnx2x_eth_q_stats eth_q_stats;
1204         struct bnx2x_eth_q_stats_old eth_q_stats_old;
1205 };
1206
1207 struct bnx2x {
1208         /* Fields used in the tx and intr/napi performance paths
1209          * are grouped together in the beginning of the structure
1210          */
1211         struct bnx2x_fastpath   *fp;
1212         struct bnx2x_sp_objs    *sp_objs;
1213         struct bnx2x_fp_stats   *fp_stats;
1214         struct bnx2x_fp_txdata  *bnx2x_txq;
1215         void __iomem            *regview;
1216         void __iomem            *doorbells;
1217         u16                     db_size;
1218
1219         u8                      pf_num; /* absolute PF number */
1220         u8                      pfid;   /* per-path PF number */
1221         int                     base_fw_ndsb; /**/
1222 #define BP_PATH(bp)                     (CHIP_IS_E1x(bp) ? 0 : (bp->pf_num & 1))
1223 #define BP_PORT(bp)                     (bp->pfid & 1)
1224 #define BP_FUNC(bp)                     (bp->pfid)
1225 #define BP_ABS_FUNC(bp)                 (bp->pf_num)
1226 #define BP_VN(bp)                       ((bp)->pfid >> 1)
1227 #define BP_MAX_VN_NUM(bp)               (CHIP_MODE_IS_4_PORT(bp) ? 2 : 4)
1228 #define BP_L_ID(bp)                     (BP_VN(bp) << 2)
1229 #define BP_FW_MB_IDX_VN(bp, vn)         (BP_PORT(bp) +\
1230           (vn) * ((CHIP_IS_E1x(bp) || (CHIP_MODE_IS_4_PORT(bp))) ? 2  : 1))
1231 #define BP_FW_MB_IDX(bp)                BP_FW_MB_IDX_VN(bp, BP_VN(bp))
1232
1233         struct net_device       *dev;
1234         struct pci_dev          *pdev;
1235
1236         const struct iro        *iro_arr;
1237 #define IRO (bp->iro_arr)
1238
1239         enum bnx2x_recovery_state recovery_state;
1240         int                     is_leader;
1241         struct msix_entry       *msix_table;
1242
1243         int                     tx_ring_size;
1244
1245 /* L2 header size + 2*VLANs (8 bytes) + LLC SNAP (8 bytes) */
1246 #define ETH_OVREHEAD            (ETH_HLEN + 8 + 8)
1247 #define ETH_MIN_PACKET_SIZE             60
1248 #define ETH_MAX_PACKET_SIZE             1500
1249 #define ETH_MAX_JUMBO_PACKET_SIZE       9600
1250 /* TCP with Timestamp Option (32) + IPv6 (40) */
1251 #define ETH_MAX_TPA_HEADER_SIZE         72
1252
1253         /* Max supported alignment is 256 (8 shift) */
1254 #define BNX2X_RX_ALIGN_SHIFT            min(8, L1_CACHE_SHIFT)
1255
1256         /* FW uses 2 Cache lines Alignment for start packet and size
1257          *
1258          * We assume skb_build() uses sizeof(struct skb_shared_info) bytes
1259          * at the end of skb->data, to avoid wasting a full cache line.
1260          * This reduces memory use (skb->truesize).
1261          */
1262 #define BNX2X_FW_RX_ALIGN_START (1UL << BNX2X_RX_ALIGN_SHIFT)
1263
1264 #define BNX2X_FW_RX_ALIGN_END                                   \
1265         max_t(u64, 1UL << BNX2X_RX_ALIGN_SHIFT,                 \
1266             SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info)))
1267
1268 #define BNX2X_PXP_DRAM_ALIGN            (BNX2X_RX_ALIGN_SHIFT - 5)
1269
1270         struct host_sp_status_block *def_status_blk;
1271 #define DEF_SB_IGU_ID                   16
1272 #define DEF_SB_ID                       HC_SP_SB_ID
1273         __le16                  def_idx;
1274         __le16                  def_att_idx;
1275         u32                     attn_state;
1276         struct attn_route       attn_group[MAX_DYNAMIC_ATTN_GRPS];
1277
1278         /* slow path ring */
1279         struct eth_spe          *spq;
1280         dma_addr_t              spq_mapping;
1281         u16                     spq_prod_idx;
1282         struct eth_spe          *spq_prod_bd;
1283         struct eth_spe          *spq_last_bd;
1284         __le16                  *dsb_sp_prod;
1285         atomic_t                cq_spq_left; /* ETH_XXX ramrods credit */
1286         /* used to synchronize spq accesses */
1287         spinlock_t              spq_lock;
1288
1289         /* event queue */
1290         union event_ring_elem   *eq_ring;
1291         dma_addr_t              eq_mapping;
1292         u16                     eq_prod;
1293         u16                     eq_cons;
1294         __le16                  *eq_cons_sb;
1295         atomic_t                eq_spq_left; /* COMMON_XXX ramrods credit */
1296
1297
1298
1299         /* Counter for marking that there is a STAT_QUERY ramrod pending */
1300         u16                     stats_pending;
1301         /*  Counter for completed statistics ramrods */
1302         u16                     stats_comp;
1303
1304         /* End of fields used in the performance code paths */
1305
1306         int                     panic;
1307         int                     msg_enable;
1308
1309         u32                     flags;
1310 #define PCIX_FLAG                       (1 << 0)
1311 #define PCI_32BIT_FLAG                  (1 << 1)
1312 #define ONE_PORT_FLAG                   (1 << 2)
1313 #define NO_WOL_FLAG                     (1 << 3)
1314 #define USING_DAC_FLAG                  (1 << 4)
1315 #define USING_MSIX_FLAG                 (1 << 5)
1316 #define USING_MSI_FLAG                  (1 << 6)
1317 #define DISABLE_MSI_FLAG                (1 << 7)
1318 #define TPA_ENABLE_FLAG                 (1 << 8)
1319 #define NO_MCP_FLAG                     (1 << 9)
1320
1321 #define BP_NOMCP(bp)                    (bp->flags & NO_MCP_FLAG)
1322 #define GRO_ENABLE_FLAG                 (1 << 10)
1323 #define MF_FUNC_DIS                     (1 << 11)
1324 #define OWN_CNIC_IRQ                    (1 << 12)
1325 #define NO_ISCSI_OOO_FLAG               (1 << 13)
1326 #define NO_ISCSI_FLAG                   (1 << 14)
1327 #define NO_FCOE_FLAG                    (1 << 15)
1328 #define BC_SUPPORTS_PFC_STATS           (1 << 17)
1329 #define BC_SUPPORTS_FCOE_FEATURES       (1 << 19)
1330 #define USING_SINGLE_MSIX_FLAG          (1 << 20)
1331 #define BC_SUPPORTS_DCBX_MSG_NON_PMF    (1 << 21)
1332
1333 #define NO_ISCSI(bp)            ((bp)->flags & NO_ISCSI_FLAG)
1334 #define NO_ISCSI_OOO(bp)        ((bp)->flags & NO_ISCSI_OOO_FLAG)
1335 #define NO_FCOE(bp)             ((bp)->flags & NO_FCOE_FLAG)
1336
1337         u8                      cnic_support;
1338         bool                    cnic_enabled;
1339         bool                    cnic_loaded;
1340         struct cnic_eth_dev     *(*cnic_probe)(struct net_device *);
1341
1342         /* Flag that indicates that we can start looking for FCoE L2 queue
1343          * completions in the default status block.
1344          */
1345         bool                    fcoe_init;
1346
1347         int                     pm_cap;
1348         int                     mrrs;
1349
1350         struct delayed_work     sp_task;
1351         struct delayed_work     sp_rtnl_task;
1352
1353         struct delayed_work     period_task;
1354         struct timer_list       timer;
1355         int                     current_interval;
1356
1357         u16                     fw_seq;
1358         u16                     fw_drv_pulse_wr_seq;
1359         u32                     func_stx;
1360
1361         struct link_params      link_params;
1362         struct link_vars        link_vars;
1363         u32                     link_cnt;
1364         struct bnx2x_link_report_data last_reported_link;
1365
1366         struct mdio_if_info     mdio;
1367
1368         struct bnx2x_common     common;
1369         struct bnx2x_port       port;
1370
1371         struct cmng_init        cmng;
1372
1373         u32                     mf_config[E1HVN_MAX];
1374         u32                     mf_ext_config;
1375         u32                     path_has_ovlan; /* E3 */
1376         u16                     mf_ov;
1377         u8                      mf_mode;
1378 #define IS_MF(bp)               (bp->mf_mode != 0)
1379 #define IS_MF_SI(bp)            (bp->mf_mode == MULTI_FUNCTION_SI)
1380 #define IS_MF_SD(bp)            (bp->mf_mode == MULTI_FUNCTION_SD)
1381 #define IS_MF_AFEX(bp)          (bp->mf_mode == MULTI_FUNCTION_AFEX)
1382
1383         u8                      wol;
1384
1385         int                     rx_ring_size;
1386
1387         u16                     tx_quick_cons_trip_int;
1388         u16                     tx_quick_cons_trip;
1389         u16                     tx_ticks_int;
1390         u16                     tx_ticks;
1391
1392         u16                     rx_quick_cons_trip_int;
1393         u16                     rx_quick_cons_trip;
1394         u16                     rx_ticks_int;
1395         u16                     rx_ticks;
1396 /* Maximal coalescing timeout in us */
1397 #define BNX2X_MAX_COALESCE_TOUT         (0xf0*12)
1398
1399         u32                     lin_cnt;
1400
1401         u16                     state;
1402 #define BNX2X_STATE_CLOSED              0
1403 #define BNX2X_STATE_OPENING_WAIT4_LOAD  0x1000
1404 #define BNX2X_STATE_OPENING_WAIT4_PORT  0x2000
1405 #define BNX2X_STATE_OPEN                0x3000
1406 #define BNX2X_STATE_CLOSING_WAIT4_HALT  0x4000
1407 #define BNX2X_STATE_CLOSING_WAIT4_DELETE 0x5000
1408
1409 #define BNX2X_STATE_DIAG                0xe000
1410 #define BNX2X_STATE_ERROR               0xf000
1411
1412 #define BNX2X_MAX_PRIORITY              8
1413 #define BNX2X_MAX_ENTRIES_PER_PRI       16
1414 #define BNX2X_MAX_COS                   3
1415 #define BNX2X_MAX_TX_COS                2
1416         int                     num_queues;
1417         uint                    num_ethernet_queues;
1418         uint                    num_cnic_queues;
1419         int                     num_napi_queues;
1420         int                     disable_tpa;
1421
1422         u32                     rx_mode;
1423 #define BNX2X_RX_MODE_NONE              0
1424 #define BNX2X_RX_MODE_NORMAL            1
1425 #define BNX2X_RX_MODE_ALLMULTI          2
1426 #define BNX2X_RX_MODE_PROMISC           3
1427 #define BNX2X_MAX_MULTICAST             64
1428
1429         u8                      igu_dsb_id;
1430         u8                      igu_base_sb;
1431         u8                      igu_sb_cnt;
1432         u8                      min_msix_vec_cnt;
1433
1434         dma_addr_t              def_status_blk_mapping;
1435
1436         struct bnx2x_slowpath   *slowpath;
1437         dma_addr_t              slowpath_mapping;
1438
1439         /* Total number of FW statistics requests */
1440         u8                      fw_stats_num;
1441
1442         /*
1443          * This is a memory buffer that will contain both statistics
1444          * ramrod request and data.
1445          */
1446         void                    *fw_stats;
1447         dma_addr_t              fw_stats_mapping;
1448
1449         /*
1450          * FW statistics request shortcut (points at the
1451          * beginning of fw_stats buffer).
1452          */
1453         struct bnx2x_fw_stats_req       *fw_stats_req;
1454         dma_addr_t                      fw_stats_req_mapping;
1455         int                             fw_stats_req_sz;
1456
1457         /*
1458          * FW statistics data shortcut (points at the beginning of
1459          * fw_stats buffer + fw_stats_req_sz).
1460          */
1461         struct bnx2x_fw_stats_data      *fw_stats_data;
1462         dma_addr_t                      fw_stats_data_mapping;
1463         int                             fw_stats_data_sz;
1464
1465         /* For max 196 cids (64*3 + non-eth), 32KB ILT page size and 1KB
1466          * context size we need 8 ILT entries.
1467          */
1468 #define ILT_MAX_L2_LINES        8
1469         struct hw_context       context[ILT_MAX_L2_LINES];
1470
1471         struct bnx2x_ilt        *ilt;
1472 #define BP_ILT(bp)              ((bp)->ilt)
1473 #define ILT_MAX_LINES           256
1474 /*
1475  * Maximum supported number of RSS queues: number of IGU SBs minus one that goes
1476  * to CNIC.
1477  */
1478 #define BNX2X_MAX_RSS_COUNT(bp) ((bp)->igu_sb_cnt - CNIC_SUPPORT(bp))
1479
1480 /*
1481  * Maximum CID count that might be required by the bnx2x:
1482  * Max RSS * Max_Tx_Multi_Cos + FCoE + iSCSI
1483  */
1484 #define BNX2X_L2_CID_COUNT(bp)  (BNX2X_NUM_ETH_QUEUES(bp) * BNX2X_MULTI_TX_COS \
1485                                 + 2 * CNIC_SUPPORT(bp))
1486 #define BNX2X_L2_MAX_CID(bp)    (BNX2X_MAX_RSS_COUNT(bp) * BNX2X_MULTI_TX_COS \
1487                                 + 2 * CNIC_SUPPORT(bp))
1488 #define L2_ILT_LINES(bp)        (DIV_ROUND_UP(BNX2X_L2_CID_COUNT(bp),\
1489                                         ILT_PAGE_CIDS))
1490
1491         int                     qm_cid_count;
1492
1493         bool                    dropless_fc;
1494
1495         void                    *t2;
1496         dma_addr_t              t2_mapping;
1497         struct cnic_ops __rcu   *cnic_ops;
1498         void                    *cnic_data;
1499         u32                     cnic_tag;
1500         struct cnic_eth_dev     cnic_eth_dev;
1501         union host_hc_status_block cnic_sb;
1502         dma_addr_t              cnic_sb_mapping;
1503         struct eth_spe          *cnic_kwq;
1504         struct eth_spe          *cnic_kwq_prod;
1505         struct eth_spe          *cnic_kwq_cons;
1506         struct eth_spe          *cnic_kwq_last;
1507         u16                     cnic_kwq_pending;
1508         u16                     cnic_spq_pending;
1509         u8                      fip_mac[ETH_ALEN];
1510         struct mutex            cnic_mutex;
1511         struct bnx2x_vlan_mac_obj iscsi_l2_mac_obj;
1512
1513         /* Start index of the "special" (CNIC related) L2 cleints */
1514         u8                              cnic_base_cl_id;
1515
1516         int                     dmae_ready;
1517         /* used to synchronize dmae accesses */
1518         spinlock_t              dmae_lock;
1519
1520         /* used to protect the FW mail box */
1521         struct mutex            fw_mb_mutex;
1522
1523         /* used to synchronize stats collecting */
1524         int                     stats_state;
1525
1526         /* used for synchronization of concurrent threads statistics handling */
1527         spinlock_t              stats_lock;
1528
1529         /* used by dmae command loader */
1530         struct dmae_command     stats_dmae;
1531         int                     executer_idx;
1532
1533         u16                     stats_counter;
1534         struct bnx2x_eth_stats  eth_stats;
1535         struct host_func_stats          func_stats;
1536         struct bnx2x_eth_stats_old      eth_stats_old;
1537         struct bnx2x_net_stats_old      net_stats_old;
1538         struct bnx2x_fw_port_stats_old  fw_stats_old;
1539         bool                    stats_init;
1540
1541         struct z_stream_s       *strm;
1542         void                    *gunzip_buf;
1543         dma_addr_t              gunzip_mapping;
1544         int                     gunzip_outlen;
1545 #define FW_BUF_SIZE                     0x8000
1546 #define GUNZIP_BUF(bp)                  (bp->gunzip_buf)
1547 #define GUNZIP_PHYS(bp)                 (bp->gunzip_mapping)
1548 #define GUNZIP_OUTLEN(bp)               (bp->gunzip_outlen)
1549
1550         struct raw_op           *init_ops;
1551         /* Init blocks offsets inside init_ops */
1552         u16                     *init_ops_offsets;
1553         /* Data blob - has 32 bit granularity */
1554         u32                     *init_data;
1555         u32                     init_mode_flags;
1556 #define INIT_MODE_FLAGS(bp)     (bp->init_mode_flags)
1557         /* Zipped PRAM blobs - raw data */
1558         const u8                *tsem_int_table_data;
1559         const u8                *tsem_pram_data;
1560         const u8                *usem_int_table_data;
1561         const u8                *usem_pram_data;
1562         const u8                *xsem_int_table_data;
1563         const u8                *xsem_pram_data;
1564         const u8                *csem_int_table_data;
1565         const u8                *csem_pram_data;
1566 #define INIT_OPS(bp)                    (bp->init_ops)
1567 #define INIT_OPS_OFFSETS(bp)            (bp->init_ops_offsets)
1568 #define INIT_DATA(bp)                   (bp->init_data)
1569 #define INIT_TSEM_INT_TABLE_DATA(bp)    (bp->tsem_int_table_data)
1570 #define INIT_TSEM_PRAM_DATA(bp)         (bp->tsem_pram_data)
1571 #define INIT_USEM_INT_TABLE_DATA(bp)    (bp->usem_int_table_data)
1572 #define INIT_USEM_PRAM_DATA(bp)         (bp->usem_pram_data)
1573 #define INIT_XSEM_INT_TABLE_DATA(bp)    (bp->xsem_int_table_data)
1574 #define INIT_XSEM_PRAM_DATA(bp)         (bp->xsem_pram_data)
1575 #define INIT_CSEM_INT_TABLE_DATA(bp)    (bp->csem_int_table_data)
1576 #define INIT_CSEM_PRAM_DATA(bp)         (bp->csem_pram_data)
1577
1578 #define PHY_FW_VER_LEN                  20
1579         char                    fw_ver[32];
1580         const struct firmware   *firmware;
1581
1582         /* DCB support on/off */
1583         u16 dcb_state;
1584 #define BNX2X_DCB_STATE_OFF                     0
1585 #define BNX2X_DCB_STATE_ON                      1
1586
1587         /* DCBX engine mode */
1588         int dcbx_enabled;
1589 #define BNX2X_DCBX_ENABLED_OFF                  0
1590 #define BNX2X_DCBX_ENABLED_ON_NEG_OFF           1
1591 #define BNX2X_DCBX_ENABLED_ON_NEG_ON            2
1592 #define BNX2X_DCBX_ENABLED_INVALID              (-1)
1593
1594         bool dcbx_mode_uset;
1595
1596         struct bnx2x_config_dcbx_params         dcbx_config_params;
1597         struct bnx2x_dcbx_port_params           dcbx_port_params;
1598         int                                     dcb_version;
1599
1600         /* CAM credit pools */
1601         struct bnx2x_credit_pool_obj            macs_pool;
1602
1603         /* RX_MODE object */
1604         struct bnx2x_rx_mode_obj                rx_mode_obj;
1605
1606         /* MCAST object */
1607         struct bnx2x_mcast_obj                  mcast_obj;
1608
1609         /* RSS configuration object */
1610         struct bnx2x_rss_config_obj             rss_conf_obj;
1611
1612         /* Function State controlling object */
1613         struct bnx2x_func_sp_obj                func_obj;
1614
1615         unsigned long                           sp_state;
1616
1617         /* operation indication for the sp_rtnl task */
1618         unsigned long                           sp_rtnl_state;
1619
1620         /* DCBX Negotation results */
1621         struct dcbx_features                    dcbx_local_feat;
1622         u32                                     dcbx_error;
1623
1624 #ifdef BCM_DCBNL
1625         struct dcbx_features                    dcbx_remote_feat;
1626         u32                                     dcbx_remote_flags;
1627 #endif
1628         /* AFEX: store default vlan used */
1629         int                                     afex_def_vlan_tag;
1630         enum mf_cfg_afex_vlan_mode              afex_vlan_mode;
1631         u32                                     pending_max;
1632
1633         /* multiple tx classes of service */
1634         u8                                      max_cos;
1635
1636         /* priority to cos mapping */
1637         u8                                      prio_to_cos[8];
1638 };
1639
1640 /* Tx queues may be less or equal to Rx queues */
1641 extern int num_queues;
1642 #define BNX2X_NUM_QUEUES(bp)    (bp->num_queues)
1643 #define BNX2X_NUM_ETH_QUEUES(bp) ((bp)->num_ethernet_queues)
1644 #define BNX2X_NUM_NON_CNIC_QUEUES(bp)   (BNX2X_NUM_QUEUES(bp) - \
1645                                          (bp)->num_cnic_queues)
1646 #define BNX2X_NUM_RX_QUEUES(bp) BNX2X_NUM_QUEUES(bp)
1647
1648 #define is_multi(bp)            (BNX2X_NUM_QUEUES(bp) > 1)
1649
1650 #define BNX2X_MAX_QUEUES(bp)    BNX2X_MAX_RSS_COUNT(bp)
1651 /* #define is_eth_multi(bp)     (BNX2X_NUM_ETH_QUEUES(bp) > 1) */
1652
1653 #define RSS_IPV4_CAP_MASK                                               \
1654         TSTORM_ETH_FUNCTION_COMMON_CONFIG_RSS_IPV4_CAPABILITY
1655
1656 #define RSS_IPV4_TCP_CAP_MASK                                           \
1657         TSTORM_ETH_FUNCTION_COMMON_CONFIG_RSS_IPV4_TCP_CAPABILITY
1658
1659 #define RSS_IPV6_CAP_MASK                                               \
1660         TSTORM_ETH_FUNCTION_COMMON_CONFIG_RSS_IPV6_CAPABILITY
1661
1662 #define RSS_IPV6_TCP_CAP_MASK                                           \
1663         TSTORM_ETH_FUNCTION_COMMON_CONFIG_RSS_IPV6_TCP_CAPABILITY
1664
1665 /* func init flags */
1666 #define FUNC_FLG_RSS            0x0001
1667 #define FUNC_FLG_STATS          0x0002
1668 /* removed  FUNC_FLG_UNMATCHED  0x0004 */
1669 #define FUNC_FLG_TPA            0x0008
1670 #define FUNC_FLG_SPQ            0x0010
1671 #define FUNC_FLG_LEADING        0x0020  /* PF only */
1672
1673
1674 struct bnx2x_func_init_params {
1675         /* dma */
1676         dma_addr_t      fw_stat_map;    /* valid iff FUNC_FLG_STATS */
1677         dma_addr_t      spq_map;        /* valid iff FUNC_FLG_SPQ */
1678
1679         u16             func_flgs;
1680         u16             func_id;        /* abs fid */
1681         u16             pf_id;
1682         u16             spq_prod;       /* valid iff FUNC_FLG_SPQ */
1683 };
1684
1685 #define for_each_cnic_queue(bp, var) \
1686         for ((var) = BNX2X_NUM_ETH_QUEUES(bp); (var) < BNX2X_NUM_QUEUES(bp); \
1687              (var)++) \
1688                 if (skip_queue(bp, var))        \
1689                         continue;               \
1690                 else
1691
1692 #define for_each_eth_queue(bp, var) \
1693         for ((var) = 0; (var) < BNX2X_NUM_ETH_QUEUES(bp); (var)++)
1694
1695 #define for_each_nondefault_eth_queue(bp, var) \
1696         for ((var) = 1; (var) < BNX2X_NUM_ETH_QUEUES(bp); (var)++)
1697
1698 #define for_each_queue(bp, var) \
1699         for ((var) = 0; (var) < BNX2X_NUM_QUEUES(bp); (var)++) \
1700                 if (skip_queue(bp, var))        \
1701                         continue;               \
1702                 else
1703
1704 /* Skip forwarding FP */
1705 #define for_each_valid_rx_queue(bp, var)                        \
1706         for ((var) = 0;                                         \
1707              (var) < (CNIC_LOADED(bp) ? BNX2X_NUM_QUEUES(bp) :  \
1708                       BNX2X_NUM_ETH_QUEUES(bp));                \
1709              (var)++)                                           \
1710                 if (skip_rx_queue(bp, var))                     \
1711                         continue;                               \
1712                 else
1713
1714 #define for_each_rx_queue_cnic(bp, var) \
1715         for ((var) = BNX2X_NUM_ETH_QUEUES(bp); (var) < BNX2X_NUM_QUEUES(bp); \
1716              (var)++) \
1717                 if (skip_rx_queue(bp, var))     \
1718                         continue;               \
1719                 else
1720
1721 #define for_each_rx_queue(bp, var) \
1722         for ((var) = 0; (var) < BNX2X_NUM_QUEUES(bp); (var)++) \
1723                 if (skip_rx_queue(bp, var))     \
1724                         continue;               \
1725                 else
1726
1727 /* Skip OOO FP */
1728 #define for_each_valid_tx_queue(bp, var)                        \
1729         for ((var) = 0;                                         \
1730              (var) < (CNIC_LOADED(bp) ? BNX2X_NUM_QUEUES(bp) :  \
1731                       BNX2X_NUM_ETH_QUEUES(bp));                \
1732              (var)++)                                           \
1733                 if (skip_tx_queue(bp, var))                     \
1734                         continue;                               \
1735                 else
1736
1737 #define for_each_tx_queue_cnic(bp, var) \
1738         for ((var) = BNX2X_NUM_ETH_QUEUES(bp); (var) < BNX2X_NUM_QUEUES(bp); \
1739              (var)++) \
1740                 if (skip_tx_queue(bp, var))     \
1741                         continue;               \
1742                 else
1743
1744 #define for_each_tx_queue(bp, var) \
1745         for ((var) = 0; (var) < BNX2X_NUM_QUEUES(bp); (var)++) \
1746                 if (skip_tx_queue(bp, var))     \
1747                         continue;               \
1748                 else
1749
1750 #define for_each_nondefault_queue(bp, var) \
1751         for ((var) = 1; (var) < BNX2X_NUM_QUEUES(bp); (var)++) \
1752                 if (skip_queue(bp, var))        \
1753                         continue;               \
1754                 else
1755
1756 #define for_each_cos_in_tx_queue(fp, var) \
1757         for ((var) = 0; (var) < (fp)->max_cos; (var)++)
1758
1759 /* skip rx queue
1760  * if FCOE l2 support is disabled and this is the fcoe L2 queue
1761  */
1762 #define skip_rx_queue(bp, idx)  (NO_FCOE(bp) && IS_FCOE_IDX(idx))
1763
1764 /* skip tx queue
1765  * if FCOE l2 support is disabled and this is the fcoe L2 queue
1766  */
1767 #define skip_tx_queue(bp, idx)  (NO_FCOE(bp) && IS_FCOE_IDX(idx))
1768
1769 #define skip_queue(bp, idx)     (NO_FCOE(bp) && IS_FCOE_IDX(idx))
1770
1771
1772
1773
1774 /**
1775  * bnx2x_set_mac_one - configure a single MAC address
1776  *
1777  * @bp:                 driver handle
1778  * @mac:                MAC to configure
1779  * @obj:                MAC object handle
1780  * @set:                if 'true' add a new MAC, otherwise - delete
1781  * @mac_type:           the type of the MAC to configure (e.g. ETH, UC list)
1782  * @ramrod_flags:       RAMROD_XXX flags (e.g. RAMROD_CONT, RAMROD_COMP_WAIT)
1783  *
1784  * Configures one MAC according to provided parameters or continues the
1785  * execution of previously scheduled commands if RAMROD_CONT is set in
1786  * ramrod_flags.
1787  *
1788  * Returns zero if operation has successfully completed, a positive value if the
1789  * operation has been successfully scheduled and a negative - if a requested
1790  * operations has failed.
1791  */
1792 int bnx2x_set_mac_one(struct bnx2x *bp, u8 *mac,
1793                       struct bnx2x_vlan_mac_obj *obj, bool set,
1794                       int mac_type, unsigned long *ramrod_flags);
1795 /**
1796  * bnx2x_del_all_macs - delete all MACs configured for the specific MAC object
1797  *
1798  * @bp:                 driver handle
1799  * @mac_obj:            MAC object handle
1800  * @mac_type:           type of the MACs to clear (BNX2X_XXX_MAC)
1801  * @wait_for_comp:      if 'true' block until completion
1802  *
1803  * Deletes all MACs of the specific type (e.g. ETH, UC list).
1804  *
1805  * Returns zero if operation has successfully completed, a positive value if the
1806  * operation has been successfully scheduled and a negative - if a requested
1807  * operations has failed.
1808  */
1809 int bnx2x_del_all_macs(struct bnx2x *bp,
1810                        struct bnx2x_vlan_mac_obj *mac_obj,
1811                        int mac_type, bool wait_for_comp);
1812
1813 /* Init Function API  */
1814 void bnx2x_func_init(struct bnx2x *bp, struct bnx2x_func_init_params *p);
1815 int bnx2x_get_gpio(struct bnx2x *bp, int gpio_num, u8 port);
1816 int bnx2x_set_gpio(struct bnx2x *bp, int gpio_num, u32 mode, u8 port);
1817 int bnx2x_set_mult_gpio(struct bnx2x *bp, u8 pins, u32 mode);
1818 int bnx2x_set_gpio_int(struct bnx2x *bp, int gpio_num, u32 mode, u8 port);
1819 void bnx2x_read_mf_cfg(struct bnx2x *bp);
1820
1821
1822 /* dmae */
1823 void bnx2x_read_dmae(struct bnx2x *bp, u32 src_addr, u32 len32);
1824 void bnx2x_write_dmae(struct bnx2x *bp, dma_addr_t dma_addr, u32 dst_addr,
1825                       u32 len32);
1826 void bnx2x_post_dmae(struct bnx2x *bp, struct dmae_command *dmae, int idx);
1827 u32 bnx2x_dmae_opcode_add_comp(u32 opcode, u8 comp_type);
1828 u32 bnx2x_dmae_opcode_clr_src_reset(u32 opcode);
1829 u32 bnx2x_dmae_opcode(struct bnx2x *bp, u8 src_type, u8 dst_type,
1830                       bool with_comp, u8 comp_type);
1831
1832
1833 void bnx2x_calc_fc_adv(struct bnx2x *bp);
1834 int bnx2x_sp_post(struct bnx2x *bp, int command, int cid,
1835                   u32 data_hi, u32 data_lo, int cmd_type);
1836 void bnx2x_update_coalesce(struct bnx2x *bp);
1837 int bnx2x_get_cur_phy_idx(struct bnx2x *bp);
1838
1839 static inline u32 reg_poll(struct bnx2x *bp, u32 reg, u32 expected, int ms,
1840                            int wait)
1841 {
1842         u32 val;
1843
1844         do {
1845                 val = REG_RD(bp, reg);
1846                 if (val == expected)
1847                         break;
1848                 ms -= wait;
1849                 msleep(wait);
1850
1851         } while (ms > 0);
1852
1853         return val;
1854 }
1855
1856 #define BNX2X_ILT_ZALLOC(x, y, size) \
1857         do { \
1858                 x = dma_alloc_coherent(&bp->pdev->dev, size, y, GFP_KERNEL); \
1859                 if (x) \
1860                         memset(x, 0, size); \
1861         } while (0)
1862
1863 #define BNX2X_ILT_FREE(x, y, size) \
1864         do { \
1865                 if (x) { \
1866                         dma_free_coherent(&bp->pdev->dev, size, x, y); \
1867                         x = NULL; \
1868                         y = 0; \
1869                 } \
1870         } while (0)
1871
1872 #define ILOG2(x)        (ilog2((x)))
1873
1874 #define ILT_NUM_PAGE_ENTRIES    (3072)
1875 /* In 57710/11 we use whole table since we have 8 func
1876  * In 57712 we have only 4 func, but use same size per func, then only half of
1877  * the table in use
1878  */
1879 #define ILT_PER_FUNC            (ILT_NUM_PAGE_ENTRIES/8)
1880
1881 #define FUNC_ILT_BASE(func)     (func * ILT_PER_FUNC)
1882 /*
1883  * the phys address is shifted right 12 bits and has an added
1884  * 1=valid bit added to the 53rd bit
1885  * then since this is a wide register(TM)
1886  * we split it into two 32 bit writes
1887  */
1888 #define ONCHIP_ADDR1(x)         ((u32)(((u64)x >> 12) & 0xFFFFFFFF))
1889 #define ONCHIP_ADDR2(x)         ((u32)((1 << 20) | ((u64)x >> 44)))
1890
1891 /* load/unload mode */
1892 #define LOAD_NORMAL                     0
1893 #define LOAD_OPEN                       1
1894 #define LOAD_DIAG                       2
1895 #define LOAD_LOOPBACK_EXT               3
1896 #define UNLOAD_NORMAL                   0
1897 #define UNLOAD_CLOSE                    1
1898 #define UNLOAD_RECOVERY                 2
1899
1900
1901 /* DMAE command defines */
1902 #define DMAE_TIMEOUT                    -1
1903 #define DMAE_PCI_ERROR                  -2      /* E2 and onward */
1904 #define DMAE_NOT_RDY                    -3
1905 #define DMAE_PCI_ERR_FLAG               0x80000000
1906
1907 #define DMAE_SRC_PCI                    0
1908 #define DMAE_SRC_GRC                    1
1909
1910 #define DMAE_DST_NONE                   0
1911 #define DMAE_DST_PCI                    1
1912 #define DMAE_DST_GRC                    2
1913
1914 #define DMAE_COMP_PCI                   0
1915 #define DMAE_COMP_GRC                   1
1916
1917 /* E2 and onward - PCI error handling in the completion */
1918
1919 #define DMAE_COMP_REGULAR               0
1920 #define DMAE_COM_SET_ERR                1
1921
1922 #define DMAE_CMD_SRC_PCI                (DMAE_SRC_PCI << \
1923                                                 DMAE_COMMAND_SRC_SHIFT)
1924 #define DMAE_CMD_SRC_GRC                (DMAE_SRC_GRC << \
1925                                                 DMAE_COMMAND_SRC_SHIFT)
1926
1927 #define DMAE_CMD_DST_PCI                (DMAE_DST_PCI << \
1928                                                 DMAE_COMMAND_DST_SHIFT)
1929 #define DMAE_CMD_DST_GRC                (DMAE_DST_GRC << \
1930                                                 DMAE_COMMAND_DST_SHIFT)
1931
1932 #define DMAE_CMD_C_DST_PCI              (DMAE_COMP_PCI << \
1933                                                 DMAE_COMMAND_C_DST_SHIFT)
1934 #define DMAE_CMD_C_DST_GRC              (DMAE_COMP_GRC << \
1935                                                 DMAE_COMMAND_C_DST_SHIFT)
1936
1937 #define DMAE_CMD_C_ENABLE               DMAE_COMMAND_C_TYPE_ENABLE
1938
1939 #define DMAE_CMD_ENDIANITY_NO_SWAP      (0 << DMAE_COMMAND_ENDIANITY_SHIFT)
1940 #define DMAE_CMD_ENDIANITY_B_SWAP       (1 << DMAE_COMMAND_ENDIANITY_SHIFT)
1941 #define DMAE_CMD_ENDIANITY_DW_SWAP      (2 << DMAE_COMMAND_ENDIANITY_SHIFT)
1942 #define DMAE_CMD_ENDIANITY_B_DW_SWAP    (3 << DMAE_COMMAND_ENDIANITY_SHIFT)
1943
1944 #define DMAE_CMD_PORT_0                 0
1945 #define DMAE_CMD_PORT_1                 DMAE_COMMAND_PORT
1946
1947 #define DMAE_CMD_SRC_RESET              DMAE_COMMAND_SRC_RESET
1948 #define DMAE_CMD_DST_RESET              DMAE_COMMAND_DST_RESET
1949 #define DMAE_CMD_E1HVN_SHIFT            DMAE_COMMAND_E1HVN_SHIFT
1950
1951 #define DMAE_SRC_PF                     0
1952 #define DMAE_SRC_VF                     1
1953
1954 #define DMAE_DST_PF                     0
1955 #define DMAE_DST_VF                     1
1956
1957 #define DMAE_C_SRC                      0
1958 #define DMAE_C_DST                      1
1959
1960 #define DMAE_LEN32_RD_MAX               0x80
1961 #define DMAE_LEN32_WR_MAX(bp)           (CHIP_IS_E1(bp) ? 0x400 : 0x2000)
1962
1963 #define DMAE_COMP_VAL                   0x60d0d0ae /* E2 and on - upper bit
1964                                                         indicates eror */
1965
1966 #define MAX_DMAE_C_PER_PORT             8
1967 #define INIT_DMAE_C(bp)                 (BP_PORT(bp) * MAX_DMAE_C_PER_PORT + \
1968                                          BP_VN(bp))
1969 #define PMF_DMAE_C(bp)                  (BP_PORT(bp) * MAX_DMAE_C_PER_PORT + \
1970                                          E1HVN_MAX)
1971
1972 /* PCIE link and speed */
1973 #define PCICFG_LINK_WIDTH               0x1f00000
1974 #define PCICFG_LINK_WIDTH_SHIFT         20
1975 #define PCICFG_LINK_SPEED               0xf0000
1976 #define PCICFG_LINK_SPEED_SHIFT         16
1977
1978 #define BNX2X_NUM_TESTS_SF              7
1979 #define BNX2X_NUM_TESTS_MF              3
1980 #define BNX2X_NUM_TESTS(bp)             (IS_MF(bp) ? BNX2X_NUM_TESTS_MF : \
1981                                                      BNX2X_NUM_TESTS_SF)
1982
1983 #define BNX2X_PHY_LOOPBACK              0
1984 #define BNX2X_MAC_LOOPBACK              1
1985 #define BNX2X_EXT_LOOPBACK              2
1986 #define BNX2X_PHY_LOOPBACK_FAILED       1
1987 #define BNX2X_MAC_LOOPBACK_FAILED       2
1988 #define BNX2X_EXT_LOOPBACK_FAILED       3
1989 #define BNX2X_LOOPBACK_FAILED           (BNX2X_MAC_LOOPBACK_FAILED | \
1990                                          BNX2X_PHY_LOOPBACK_FAILED)
1991
1992
1993 #define STROM_ASSERT_ARRAY_SIZE         50
1994
1995
1996 /* must be used on a CID before placing it on a HW ring */
1997 #define HW_CID(bp, x)                   ((BP_PORT(bp) << 23) | \
1998                                          (BP_VN(bp) << BNX2X_SWCID_SHIFT) | \
1999                                          (x))
2000
2001 #define SP_DESC_CNT             (BCM_PAGE_SIZE / sizeof(struct eth_spe))
2002 #define MAX_SP_DESC_CNT                 (SP_DESC_CNT - 1)
2003
2004
2005 #define BNX2X_BTR                       4
2006 #define MAX_SPQ_PENDING                 8
2007
2008 /* CMNG constants, as derived from system spec calculations */
2009 /* default MIN rate in case VNIC min rate is configured to zero - 100Mbps */
2010 #define DEF_MIN_RATE                                    100
2011 /* resolution of the rate shaping timer - 400 usec */
2012 #define RS_PERIODIC_TIMEOUT_USEC                        400
2013 /* number of bytes in single QM arbitration cycle -
2014  * coefficient for calculating the fairness timer */
2015 #define QM_ARB_BYTES                                    160000
2016 /* resolution of Min algorithm 1:100 */
2017 #define MIN_RES                                         100
2018 /* how many bytes above threshold for the minimal credit of Min algorithm*/
2019 #define MIN_ABOVE_THRESH                                32768
2020 /* Fairness algorithm integration time coefficient -
2021  * for calculating the actual Tfair */
2022 #define T_FAIR_COEF     ((MIN_ABOVE_THRESH +  QM_ARB_BYTES) * 8 * MIN_RES)
2023 /* Memory of fairness algorithm . 2 cycles */
2024 #define FAIR_MEM                                        2
2025
2026
2027 #define ATTN_NIG_FOR_FUNC               (1L << 8)
2028 #define ATTN_SW_TIMER_4_FUNC            (1L << 9)
2029 #define GPIO_2_FUNC                     (1L << 10)
2030 #define GPIO_3_FUNC                     (1L << 11)
2031 #define GPIO_4_FUNC                     (1L << 12)
2032 #define ATTN_GENERAL_ATTN_1             (1L << 13)
2033 #define ATTN_GENERAL_ATTN_2             (1L << 14)
2034 #define ATTN_GENERAL_ATTN_3             (1L << 15)
2035 #define ATTN_GENERAL_ATTN_4             (1L << 13)
2036 #define ATTN_GENERAL_ATTN_5             (1L << 14)
2037 #define ATTN_GENERAL_ATTN_6             (1L << 15)
2038
2039 #define ATTN_HARD_WIRED_MASK            0xff00
2040 #define ATTENTION_ID                    4
2041
2042
2043 /* stuff added to make the code fit 80Col */
2044
2045 #define BNX2X_PMF_LINK_ASSERT \
2046         GENERAL_ATTEN_OFFSET(LINK_SYNC_ATTENTION_BIT_FUNC_0 + BP_FUNC(bp))
2047
2048 #define BNX2X_MC_ASSERT_BITS \
2049         (GENERAL_ATTEN_OFFSET(TSTORM_FATAL_ASSERT_ATTENTION_BIT) | \
2050          GENERAL_ATTEN_OFFSET(USTORM_FATAL_ASSERT_ATTENTION_BIT) | \
2051          GENERAL_ATTEN_OFFSET(CSTORM_FATAL_ASSERT_ATTENTION_BIT) | \
2052          GENERAL_ATTEN_OFFSET(XSTORM_FATAL_ASSERT_ATTENTION_BIT))
2053
2054 #define BNX2X_MCP_ASSERT \
2055         GENERAL_ATTEN_OFFSET(MCP_FATAL_ASSERT_ATTENTION_BIT)
2056
2057 #define BNX2X_GRC_TIMEOUT       GENERAL_ATTEN_OFFSET(LATCHED_ATTN_TIMEOUT_GRC)
2058 #define BNX2X_GRC_RSV           (GENERAL_ATTEN_OFFSET(LATCHED_ATTN_RBCR) | \
2059                                  GENERAL_ATTEN_OFFSET(LATCHED_ATTN_RBCT) | \
2060                                  GENERAL_ATTEN_OFFSET(LATCHED_ATTN_RBCN) | \
2061                                  GENERAL_ATTEN_OFFSET(LATCHED_ATTN_RBCU) | \
2062                                  GENERAL_ATTEN_OFFSET(LATCHED_ATTN_RBCP) | \
2063                                  GENERAL_ATTEN_OFFSET(LATCHED_ATTN_RSVD_GRC))
2064
2065 #define HW_INTERRUT_ASSERT_SET_0 \
2066                                 (AEU_INPUTS_ATTN_BITS_TSDM_HW_INTERRUPT | \
2067                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_TCM_HW_INTERRUPT | \
2068                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_TSEMI_HW_INTERRUPT | \
2069                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_PBCLIENT_HW_INTERRUPT)
2070 #define HW_PRTY_ASSERT_SET_0    (AEU_INPUTS_ATTN_BITS_BRB_PARITY_ERROR | \
2071                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_PARSER_PARITY_ERROR | \
2072                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_TSDM_PARITY_ERROR | \
2073                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_SEARCHER_PARITY_ERROR |\
2074                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_TSEMI_PARITY_ERROR |\
2075                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_TCM_PARITY_ERROR |\
2076                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_PBCLIENT_PARITY_ERROR)
2077 #define HW_INTERRUT_ASSERT_SET_1 \
2078                                 (AEU_INPUTS_ATTN_BITS_QM_HW_INTERRUPT | \
2079                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_TIMERS_HW_INTERRUPT | \
2080                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_XSDM_HW_INTERRUPT | \
2081                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_XCM_HW_INTERRUPT | \
2082                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_XSEMI_HW_INTERRUPT | \
2083                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_USDM_HW_INTERRUPT | \
2084                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_UCM_HW_INTERRUPT | \
2085                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_USEMI_HW_INTERRUPT | \
2086                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_UPB_HW_INTERRUPT | \
2087                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_CSDM_HW_INTERRUPT | \
2088                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_CCM_HW_INTERRUPT)
2089 #define HW_PRTY_ASSERT_SET_1    (AEU_INPUTS_ATTN_BITS_PBF_PARITY_ERROR |\
2090                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_QM_PARITY_ERROR | \
2091                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_TIMERS_PARITY_ERROR |\
2092                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_XSDM_PARITY_ERROR | \
2093                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_XCM_PARITY_ERROR |\
2094                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_XSEMI_PARITY_ERROR | \
2095                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_DOORBELLQ_PARITY_ERROR |\
2096                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_NIG_PARITY_ERROR |\
2097                              AEU_INPUTS_ATTN_BITS_VAUX_PCI_CORE_PARITY_ERROR |\
2098                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_DEBUG_PARITY_ERROR | \
2099                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_USDM_PARITY_ERROR | \
2100                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_UCM_PARITY_ERROR |\
2101                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_USEMI_PARITY_ERROR | \
2102                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_UPB_PARITY_ERROR | \
2103                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_CSDM_PARITY_ERROR |\
2104                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_CCM_PARITY_ERROR)
2105 #define HW_INTERRUT_ASSERT_SET_2 \
2106                                 (AEU_INPUTS_ATTN_BITS_CSEMI_HW_INTERRUPT | \
2107                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_CDU_HW_INTERRUPT | \
2108                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_DMAE_HW_INTERRUPT | \
2109                         AEU_INPUTS_ATTN_BITS_PXPPCICLOCKCLIENT_HW_INTERRUPT |\
2110                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_MISC_HW_INTERRUPT)
2111 #define HW_PRTY_ASSERT_SET_2    (AEU_INPUTS_ATTN_BITS_CSEMI_PARITY_ERROR | \
2112                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_PXP_PARITY_ERROR | \
2113                         AEU_INPUTS_ATTN_BITS_PXPPCICLOCKCLIENT_PARITY_ERROR |\
2114                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_CFC_PARITY_ERROR | \
2115                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_CDU_PARITY_ERROR | \
2116                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_DMAE_PARITY_ERROR |\
2117                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_IGU_PARITY_ERROR | \
2118                                  AEU_INPUTS_ATTN_BITS_MISC_PARITY_ERROR)
2119
2120 #define HW_PRTY_ASSERT_SET_3 (AEU_INPUTS_ATTN_BITS_MCP_LATCHED_ROM_PARITY | \
2121                 AEU_INPUTS_ATTN_BITS_MCP_LATCHED_UMP_RX_PARITY | \
2122                 AEU_INPUTS_ATTN_BITS_MCP_LATCHED_UMP_TX_PARITY | \
2123                 AEU_INPUTS_ATTN_BITS_MCP_LATCHED_SCPAD_PARITY)
2124
2125 #define HW_PRTY_ASSERT_SET_4 (AEU_INPUTS_ATTN_BITS_PGLUE_PARITY_ERROR | \
2126                               AEU_INPUTS_ATTN_BITS_ATC_PARITY_ERROR)
2127
2128 #define MULTI_MASK                      0x7f
2129
2130
2131 #define DEF_USB_FUNC_OFF        offsetof(struct cstorm_def_status_block_u, func)
2132 #define DEF_CSB_FUNC_OFF        offsetof(struct cstorm_def_status_block_c, func)
2133 #define DEF_XSB_FUNC_OFF        offsetof(struct xstorm_def_status_block, func)
2134 #define DEF_TSB_FUNC_OFF        offsetof(struct tstorm_def_status_block, func)
2135
2136 #define DEF_USB_IGU_INDEX_OFF \
2137                         offsetof(struct cstorm_def_status_block_u, igu_index)
2138 #define DEF_CSB_IGU_INDEX_OFF \
2139                         offsetof(struct cstorm_def_status_block_c, igu_index)
2140 #define DEF_XSB_IGU_INDEX_OFF \
2141                         offsetof(struct xstorm_def_status_block, igu_index)
2142 #define DEF_TSB_IGU_INDEX_OFF \
2143                         offsetof(struct tstorm_def_status_block, igu_index)
2144
2145 #define DEF_USB_SEGMENT_OFF \
2146                         offsetof(struct cstorm_def_status_block_u, segment)
2147 #define DEF_CSB_SEGMENT_OFF \
2148                         offsetof(struct cstorm_def_status_block_c, segment)
2149 #define DEF_XSB_SEGMENT_OFF \
2150                         offsetof(struct xstorm_def_status_block, segment)
2151 #define DEF_TSB_SEGMENT_OFF \
2152                         offsetof(struct tstorm_def_status_block, segment)
2153
2154 #define BNX2X_SP_DSB_INDEX \
2155                 (&bp->def_status_blk->sp_sb.\
2156                                         index_values[HC_SP_INDEX_ETH_DEF_CONS])
2157
2158 #define SET_FLAG(value, mask, flag) \
2159         do {\
2160                 (value) &= ~(mask);\
2161                 (value) |= ((flag) << (mask##_SHIFT));\
2162         } while (0)
2163
2164 #define GET_FLAG(value, mask) \
2165         (((value) & (mask)) >> (mask##_SHIFT))
2166
2167 #define GET_FIELD(value, fname) \
2168         (((value) & (fname##_MASK)) >> (fname##_SHIFT))
2169
2170 #define CAM_IS_INVALID(x) \
2171         (GET_FLAG(x.flags, \
2172         MAC_CONFIGURATION_ENTRY_ACTION_TYPE) == \
2173         (T_ETH_MAC_COMMAND_INVALIDATE))
2174
2175 /* Number of u32 elements in MC hash array */
2176 #define MC_HASH_SIZE                    8
2177 #define MC_HASH_OFFSET(bp, i)           (BAR_TSTRORM_INTMEM + \
2178         TSTORM_APPROXIMATE_MATCH_MULTICAST_FILTERING_OFFSET(BP_FUNC(bp)) + i*4)
2179
2180
2181 #ifndef PXP2_REG_PXP2_INT_STS
2182 #define PXP2_REG_PXP2_INT_STS           PXP2_REG_PXP2_INT_STS_0
2183 #endif
2184
2185 #ifndef ETH_MAX_RX_CLIENTS_E2
2186 #define ETH_MAX_RX_CLIENTS_E2           ETH_MAX_RX_CLIENTS_E1H
2187 #endif
2188
2189 #define BNX2X_VPD_LEN                   128
2190 #define VENDOR_ID_LEN                   4
2191
2192 /* Congestion management fairness mode */
2193 #define CMNG_FNS_NONE           0
2194 #define CMNG_FNS_MINMAX         1
2195
2196 #define HC_SEG_ACCESS_DEF               0   /*Driver decision 0-3*/
2197 #define HC_SEG_ACCESS_ATTN              4
2198 #define HC_SEG_ACCESS_NORM              0   /*Driver decision 0-1*/
2199
2200 static const u32 dmae_reg_go_c[] = {
2201         DMAE_REG_GO_C0, DMAE_REG_GO_C1, DMAE_REG_GO_C2, DMAE_REG_GO_C3,
2202         DMAE_REG_GO_C4, DMAE_REG_GO_C5, DMAE_REG_GO_C6, DMAE_REG_GO_C7,
2203         DMAE_REG_GO_C8, DMAE_REG_GO_C9, DMAE_REG_GO_C10, DMAE_REG_GO_C11,
2204         DMAE_REG_GO_C12, DMAE_REG_GO_C13, DMAE_REG_GO_C14, DMAE_REG_GO_C15
2205 };
2206
2207 void bnx2x_set_ethtool_ops(struct net_device *netdev);
2208 void bnx2x_notify_link_changed(struct bnx2x *bp);
2209
2210
2211 #define BNX2X_MF_SD_PROTOCOL(bp) \
2212         ((bp)->mf_config[BP_VN(bp)] & FUNC_MF_CFG_PROTOCOL_MASK)
2213
2214 #define BNX2X_IS_MF_SD_PROTOCOL_ISCSI(bp) \
2215         (BNX2X_MF_SD_PROTOCOL(bp) == FUNC_MF_CFG_PROTOCOL_ISCSI)
2216
2217 #define BNX2X_IS_MF_SD_PROTOCOL_FCOE(bp) \
2218         (BNX2X_MF_SD_PROTOCOL(bp) == FUNC_MF_CFG_PROTOCOL_FCOE)
2219
2220 #define IS_MF_ISCSI_SD(bp) (IS_MF_SD(bp) && BNX2X_IS_MF_SD_PROTOCOL_ISCSI(bp))
2221 #define IS_MF_FCOE_SD(bp) (IS_MF_SD(bp) && BNX2X_IS_MF_SD_PROTOCOL_FCOE(bp))
2222
2223 #define BNX2X_MF_EXT_PROTOCOL_FCOE(bp)  ((bp)->mf_ext_config & \
2224                                          MACP_FUNC_CFG_FLAGS_FCOE_OFFLOAD)
2225
2226 #define IS_MF_FCOE_AFEX(bp) (IS_MF_AFEX(bp) && BNX2X_MF_EXT_PROTOCOL_FCOE(bp))
2227 #define IS_MF_STORAGE_SD(bp) (IS_MF_SD(bp) && \
2228                                 (BNX2X_IS_MF_SD_PROTOCOL_ISCSI(bp) || \
2229                                  BNX2X_IS_MF_SD_PROTOCOL_FCOE(bp)))
2230
2231 enum {
2232         SWITCH_UPDATE,
2233         AFEX_UPDATE,
2234 };
2235
2236 #define NUM_MACS        8
2237
2238 #endif /* bnx2x.h */