]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - drivers/net/ethernet/sfc/rx.c
Merge branch 'next' into for-linus
[~andy/linux] / drivers / net / ethernet / sfc / rx.c
1 /****************************************************************************
2  * Driver for Solarflare Solarstorm network controllers and boards
3  * Copyright 2005-2006 Fen Systems Ltd.
4  * Copyright 2005-2011 Solarflare Communications Inc.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
7  * under the terms of the GNU General Public License version 2 as published
8  * by the Free Software Foundation, incorporated herein by reference.
9  */
10
11 #include <linux/socket.h>
12 #include <linux/in.h>
13 #include <linux/slab.h>
14 #include <linux/ip.h>
15 #include <linux/tcp.h>
16 #include <linux/udp.h>
17 #include <linux/prefetch.h>
18 #include <linux/moduleparam.h>
19 #include <net/ip.h>
20 #include <net/checksum.h>
21 #include "net_driver.h"
22 #include "efx.h"
23 #include "nic.h"
24 #include "selftest.h"
25 #include "workarounds.h"
26
27 /* Number of RX descriptors pushed at once. */
28 #define EFX_RX_BATCH  8
29
30 /* Maximum size of a buffer sharing a page */
31 #define EFX_RX_HALF_PAGE ((PAGE_SIZE >> 1) - sizeof(struct efx_rx_page_state))
32
33 /* Size of buffer allocated for skb header area. */
34 #define EFX_SKB_HEADERS  64u
35
36 /*
37  * rx_alloc_method - RX buffer allocation method
38  *
39  * This driver supports two methods for allocating and using RX buffers:
40  * each RX buffer may be backed by an skb or by an order-n page.
41  *
42  * When GRO is in use then the second method has a lower overhead,
43  * since we don't have to allocate then free skbs on reassembled frames.
44  *
45  * Values:
46  *   - RX_ALLOC_METHOD_AUTO = 0
47  *   - RX_ALLOC_METHOD_SKB  = 1
48  *   - RX_ALLOC_METHOD_PAGE = 2
49  *
50  * The heuristic for %RX_ALLOC_METHOD_AUTO is a simple hysteresis count
51  * controlled by the parameters below.
52  *
53  *   - Since pushing and popping descriptors are separated by the rx_queue
54  *     size, so the watermarks should be ~rxd_size.
55  *   - The performance win by using page-based allocation for GRO is less
56  *     than the performance hit of using page-based allocation of non-GRO,
57  *     so the watermarks should reflect this.
58  *
59  * Per channel we maintain a single variable, updated by each channel:
60  *
61  *   rx_alloc_level += (gro_performed ? RX_ALLOC_FACTOR_GRO :
62  *                      RX_ALLOC_FACTOR_SKB)
63  * Per NAPI poll interval, we constrain rx_alloc_level to 0..MAX (which
64  * limits the hysteresis), and update the allocation strategy:
65  *
66  *   rx_alloc_method = (rx_alloc_level > RX_ALLOC_LEVEL_GRO ?
67  *                      RX_ALLOC_METHOD_PAGE : RX_ALLOC_METHOD_SKB)
68  */
69 static int rx_alloc_method = RX_ALLOC_METHOD_AUTO;
70
71 #define RX_ALLOC_LEVEL_GRO 0x2000
72 #define RX_ALLOC_LEVEL_MAX 0x3000
73 #define RX_ALLOC_FACTOR_GRO 1
74 #define RX_ALLOC_FACTOR_SKB (-2)
75
76 /* This is the percentage fill level below which new RX descriptors
77  * will be added to the RX descriptor ring.
78  */
79 static unsigned int rx_refill_threshold = 90;
80
81 /* This is the percentage fill level to which an RX queue will be refilled
82  * when the "RX refill threshold" is reached.
83  */
84 static unsigned int rx_refill_limit = 95;
85
86 /*
87  * RX maximum head room required.
88  *
89  * This must be at least 1 to prevent overflow and at least 2 to allow
90  * pipelined receives.
91  */
92 #define EFX_RXD_HEAD_ROOM 2
93
94 /* Offset of ethernet header within page */
95 static inline unsigned int efx_rx_buf_offset(struct efx_nic *efx,
96                                              struct efx_rx_buffer *buf)
97 {
98         /* Offset is always within one page, so we don't need to consider
99          * the page order.
100          */
101         return ((unsigned int) buf->dma_addr & (PAGE_SIZE - 1)) +
102                 efx->type->rx_buffer_hash_size;
103 }
104 static inline unsigned int efx_rx_buf_size(struct efx_nic *efx)
105 {
106         return PAGE_SIZE << efx->rx_buffer_order;
107 }
108
109 static u8 *efx_rx_buf_eh(struct efx_nic *efx, struct efx_rx_buffer *buf)
110 {
111         if (buf->flags & EFX_RX_BUF_PAGE)
112                 return page_address(buf->u.page) + efx_rx_buf_offset(efx, buf);
113         else
114                 return (u8 *)buf->u.skb->data + efx->type->rx_buffer_hash_size;
115 }
116
117 static inline u32 efx_rx_buf_hash(const u8 *eh)
118 {
119         /* The ethernet header is always directly after any hash. */
120 #if defined(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS) || NET_IP_ALIGN % 4 == 0
121         return __le32_to_cpup((const __le32 *)(eh - 4));
122 #else
123         const u8 *data = eh - 4;
124         return (u32)data[0]       |
125                (u32)data[1] << 8  |
126                (u32)data[2] << 16 |
127                (u32)data[3] << 24;
128 #endif
129 }
130
131 /**
132  * efx_init_rx_buffers_skb - create EFX_RX_BATCH skb-based RX buffers
133  *
134  * @rx_queue:           Efx RX queue
135  *
136  * This allocates EFX_RX_BATCH skbs, maps them for DMA, and populates a
137  * struct efx_rx_buffer for each one. Return a negative error code or 0
138  * on success. May fail having only inserted fewer than EFX_RX_BATCH
139  * buffers.
140  */
141 static int efx_init_rx_buffers_skb(struct efx_rx_queue *rx_queue)
142 {
143         struct efx_nic *efx = rx_queue->efx;
144         struct net_device *net_dev = efx->net_dev;
145         struct efx_rx_buffer *rx_buf;
146         struct sk_buff *skb;
147         int skb_len = efx->rx_buffer_len;
148         unsigned index, count;
149
150         for (count = 0; count < EFX_RX_BATCH; ++count) {
151                 index = rx_queue->added_count & rx_queue->ptr_mask;
152                 rx_buf = efx_rx_buffer(rx_queue, index);
153
154                 rx_buf->u.skb = skb = netdev_alloc_skb(net_dev, skb_len);
155                 if (unlikely(!skb))
156                         return -ENOMEM;
157
158                 /* Adjust the SKB for padding */
159                 skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN);
160                 rx_buf->len = skb_len - NET_IP_ALIGN;
161                 rx_buf->flags = 0;
162
163                 rx_buf->dma_addr = pci_map_single(efx->pci_dev,
164                                                   skb->data, rx_buf->len,
165                                                   PCI_DMA_FROMDEVICE);
166                 if (unlikely(pci_dma_mapping_error(efx->pci_dev,
167                                                    rx_buf->dma_addr))) {
168                         dev_kfree_skb_any(skb);
169                         rx_buf->u.skb = NULL;
170                         return -EIO;
171                 }
172
173                 ++rx_queue->added_count;
174                 ++rx_queue->alloc_skb_count;
175         }
176
177         return 0;
178 }
179
180 /**
181  * efx_init_rx_buffers_page - create EFX_RX_BATCH page-based RX buffers
182  *
183  * @rx_queue:           Efx RX queue
184  *
185  * This allocates memory for EFX_RX_BATCH receive buffers, maps them for DMA,
186  * and populates struct efx_rx_buffers for each one. Return a negative error
187  * code or 0 on success. If a single page can be split between two buffers,
188  * then the page will either be inserted fully, or not at at all.
189  */
190 static int efx_init_rx_buffers_page(struct efx_rx_queue *rx_queue)
191 {
192         struct efx_nic *efx = rx_queue->efx;
193         struct efx_rx_buffer *rx_buf;
194         struct page *page;
195         void *page_addr;
196         struct efx_rx_page_state *state;
197         dma_addr_t dma_addr;
198         unsigned index, count;
199
200         /* We can split a page between two buffers */
201         BUILD_BUG_ON(EFX_RX_BATCH & 1);
202
203         for (count = 0; count < EFX_RX_BATCH; ++count) {
204                 page = alloc_pages(__GFP_COLD | __GFP_COMP | GFP_ATOMIC,
205                                    efx->rx_buffer_order);
206                 if (unlikely(page == NULL))
207                         return -ENOMEM;
208                 dma_addr = pci_map_page(efx->pci_dev, page, 0,
209                                         efx_rx_buf_size(efx),
210                                         PCI_DMA_FROMDEVICE);
211                 if (unlikely(pci_dma_mapping_error(efx->pci_dev, dma_addr))) {
212                         __free_pages(page, efx->rx_buffer_order);
213                         return -EIO;
214                 }
215                 page_addr = page_address(page);
216                 state = page_addr;
217                 state->refcnt = 0;
218                 state->dma_addr = dma_addr;
219
220                 page_addr += sizeof(struct efx_rx_page_state);
221                 dma_addr += sizeof(struct efx_rx_page_state);
222
223         split:
224                 index = rx_queue->added_count & rx_queue->ptr_mask;
225                 rx_buf = efx_rx_buffer(rx_queue, index);
226                 rx_buf->dma_addr = dma_addr + EFX_PAGE_IP_ALIGN;
227                 rx_buf->u.page = page;
228                 rx_buf->len = efx->rx_buffer_len - EFX_PAGE_IP_ALIGN;
229                 rx_buf->flags = EFX_RX_BUF_PAGE;
230                 ++rx_queue->added_count;
231                 ++rx_queue->alloc_page_count;
232                 ++state->refcnt;
233
234                 if ((~count & 1) && (efx->rx_buffer_len <= EFX_RX_HALF_PAGE)) {
235                         /* Use the second half of the page */
236                         get_page(page);
237                         dma_addr += (PAGE_SIZE >> 1);
238                         page_addr += (PAGE_SIZE >> 1);
239                         ++count;
240                         goto split;
241                 }
242         }
243
244         return 0;
245 }
246
247 static void efx_unmap_rx_buffer(struct efx_nic *efx,
248                                 struct efx_rx_buffer *rx_buf)
249 {
250         if ((rx_buf->flags & EFX_RX_BUF_PAGE) && rx_buf->u.page) {
251                 struct efx_rx_page_state *state;
252
253                 state = page_address(rx_buf->u.page);
254                 if (--state->refcnt == 0) {
255                         pci_unmap_page(efx->pci_dev,
256                                        state->dma_addr,
257                                        efx_rx_buf_size(efx),
258                                        PCI_DMA_FROMDEVICE);
259                 }
260         } else if (!(rx_buf->flags & EFX_RX_BUF_PAGE) && rx_buf->u.skb) {
261                 pci_unmap_single(efx->pci_dev, rx_buf->dma_addr,
262                                  rx_buf->len, PCI_DMA_FROMDEVICE);
263         }
264 }
265
266 static void efx_free_rx_buffer(struct efx_nic *efx,
267                                struct efx_rx_buffer *rx_buf)
268 {
269         if ((rx_buf->flags & EFX_RX_BUF_PAGE) && rx_buf->u.page) {
270                 __free_pages(rx_buf->u.page, efx->rx_buffer_order);
271                 rx_buf->u.page = NULL;
272         } else if (!(rx_buf->flags & EFX_RX_BUF_PAGE) && rx_buf->u.skb) {
273                 dev_kfree_skb_any(rx_buf->u.skb);
274                 rx_buf->u.skb = NULL;
275         }
276 }
277
278 static void efx_fini_rx_buffer(struct efx_rx_queue *rx_queue,
279                                struct efx_rx_buffer *rx_buf)
280 {
281         efx_unmap_rx_buffer(rx_queue->efx, rx_buf);
282         efx_free_rx_buffer(rx_queue->efx, rx_buf);
283 }
284
285 /* Attempt to resurrect the other receive buffer that used to share this page,
286  * which had previously been passed up to the kernel and freed. */
287 static void efx_resurrect_rx_buffer(struct efx_rx_queue *rx_queue,
288                                     struct efx_rx_buffer *rx_buf)
289 {
290         struct efx_rx_page_state *state = page_address(rx_buf->u.page);
291         struct efx_rx_buffer *new_buf;
292         unsigned fill_level, index;
293
294         /* +1 because efx_rx_packet() incremented removed_count. +1 because
295          * we'd like to insert an additional descriptor whilst leaving
296          * EFX_RXD_HEAD_ROOM for the non-recycle path */
297         fill_level = (rx_queue->added_count - rx_queue->removed_count + 2);
298         if (unlikely(fill_level > rx_queue->max_fill)) {
299                 /* We could place "state" on a list, and drain the list in
300                  * efx_fast_push_rx_descriptors(). For now, this will do. */
301                 return;
302         }
303
304         ++state->refcnt;
305         get_page(rx_buf->u.page);
306
307         index = rx_queue->added_count & rx_queue->ptr_mask;
308         new_buf = efx_rx_buffer(rx_queue, index);
309         new_buf->dma_addr = rx_buf->dma_addr ^ (PAGE_SIZE >> 1);
310         new_buf->u.page = rx_buf->u.page;
311         new_buf->len = rx_buf->len;
312         new_buf->flags = EFX_RX_BUF_PAGE;
313         ++rx_queue->added_count;
314 }
315
316 /* Recycle the given rx buffer directly back into the rx_queue. There is
317  * always room to add this buffer, because we've just popped a buffer. */
318 static void efx_recycle_rx_buffer(struct efx_channel *channel,
319                                   struct efx_rx_buffer *rx_buf)
320 {
321         struct efx_nic *efx = channel->efx;
322         struct efx_rx_queue *rx_queue = efx_channel_get_rx_queue(channel);
323         struct efx_rx_buffer *new_buf;
324         unsigned index;
325
326         rx_buf->flags &= EFX_RX_BUF_PAGE;
327
328         if ((rx_buf->flags & EFX_RX_BUF_PAGE) &&
329             efx->rx_buffer_len <= EFX_RX_HALF_PAGE &&
330             page_count(rx_buf->u.page) == 1)
331                 efx_resurrect_rx_buffer(rx_queue, rx_buf);
332
333         index = rx_queue->added_count & rx_queue->ptr_mask;
334         new_buf = efx_rx_buffer(rx_queue, index);
335
336         memcpy(new_buf, rx_buf, sizeof(*new_buf));
337         rx_buf->u.page = NULL;
338         ++rx_queue->added_count;
339 }
340
341 /**
342  * efx_fast_push_rx_descriptors - push new RX descriptors quickly
343  * @rx_queue:           RX descriptor queue
344  * This will aim to fill the RX descriptor queue up to
345  * @rx_queue->@fast_fill_limit. If there is insufficient atomic
346  * memory to do so, a slow fill will be scheduled.
347  *
348  * The caller must provide serialisation (none is used here). In practise,
349  * this means this function must run from the NAPI handler, or be called
350  * when NAPI is disabled.
351  */
352 void efx_fast_push_rx_descriptors(struct efx_rx_queue *rx_queue)
353 {
354         struct efx_channel *channel = efx_rx_queue_channel(rx_queue);
355         unsigned fill_level;
356         int space, rc = 0;
357
358         /* Calculate current fill level, and exit if we don't need to fill */
359         fill_level = (rx_queue->added_count - rx_queue->removed_count);
360         EFX_BUG_ON_PARANOID(fill_level > rx_queue->efx->rxq_entries);
361         if (fill_level >= rx_queue->fast_fill_trigger)
362                 goto out;
363
364         /* Record minimum fill level */
365         if (unlikely(fill_level < rx_queue->min_fill)) {
366                 if (fill_level)
367                         rx_queue->min_fill = fill_level;
368         }
369
370         space = rx_queue->fast_fill_limit - fill_level;
371         if (space < EFX_RX_BATCH)
372                 goto out;
373
374         netif_vdbg(rx_queue->efx, rx_status, rx_queue->efx->net_dev,
375                    "RX queue %d fast-filling descriptor ring from"
376                    " level %d to level %d using %s allocation\n",
377                    efx_rx_queue_index(rx_queue), fill_level,
378                    rx_queue->fast_fill_limit,
379                    channel->rx_alloc_push_pages ? "page" : "skb");
380
381         do {
382                 if (channel->rx_alloc_push_pages)
383                         rc = efx_init_rx_buffers_page(rx_queue);
384                 else
385                         rc = efx_init_rx_buffers_skb(rx_queue);
386                 if (unlikely(rc)) {
387                         /* Ensure that we don't leave the rx queue empty */
388                         if (rx_queue->added_count == rx_queue->removed_count)
389                                 efx_schedule_slow_fill(rx_queue);
390                         goto out;
391                 }
392         } while ((space -= EFX_RX_BATCH) >= EFX_RX_BATCH);
393
394         netif_vdbg(rx_queue->efx, rx_status, rx_queue->efx->net_dev,
395                    "RX queue %d fast-filled descriptor ring "
396                    "to level %d\n", efx_rx_queue_index(rx_queue),
397                    rx_queue->added_count - rx_queue->removed_count);
398
399  out:
400         if (rx_queue->notified_count != rx_queue->added_count)
401                 efx_nic_notify_rx_desc(rx_queue);
402 }
403
404 void efx_rx_slow_fill(unsigned long context)
405 {
406         struct efx_rx_queue *rx_queue = (struct efx_rx_queue *)context;
407
408         /* Post an event to cause NAPI to run and refill the queue */
409         efx_nic_generate_fill_event(rx_queue);
410         ++rx_queue->slow_fill_count;
411 }
412
413 static void efx_rx_packet__check_len(struct efx_rx_queue *rx_queue,
414                                      struct efx_rx_buffer *rx_buf,
415                                      int len, bool *leak_packet)
416 {
417         struct efx_nic *efx = rx_queue->efx;
418         unsigned max_len = rx_buf->len - efx->type->rx_buffer_padding;
419
420         if (likely(len <= max_len))
421                 return;
422
423         /* The packet must be discarded, but this is only a fatal error
424          * if the caller indicated it was
425          */
426         rx_buf->flags |= EFX_RX_PKT_DISCARD;
427
428         if ((len > rx_buf->len) && EFX_WORKAROUND_8071(efx)) {
429                 if (net_ratelimit())
430                         netif_err(efx, rx_err, efx->net_dev,
431                                   " RX queue %d seriously overlength "
432                                   "RX event (0x%x > 0x%x+0x%x). Leaking\n",
433                                   efx_rx_queue_index(rx_queue), len, max_len,
434                                   efx->type->rx_buffer_padding);
435                 /* If this buffer was skb-allocated, then the meta
436                  * data at the end of the skb will be trashed. So
437                  * we have no choice but to leak the fragment.
438                  */
439                 *leak_packet = !(rx_buf->flags & EFX_RX_BUF_PAGE);
440                 efx_schedule_reset(efx, RESET_TYPE_RX_RECOVERY);
441         } else {
442                 if (net_ratelimit())
443                         netif_err(efx, rx_err, efx->net_dev,
444                                   " RX queue %d overlength RX event "
445                                   "(0x%x > 0x%x)\n",
446                                   efx_rx_queue_index(rx_queue), len, max_len);
447         }
448
449         efx_rx_queue_channel(rx_queue)->n_rx_overlength++;
450 }
451
452 /* Pass a received packet up through GRO.  GRO can handle pages
453  * regardless of checksum state and skbs with a good checksum.
454  */
455 static void efx_rx_packet_gro(struct efx_channel *channel,
456                               struct efx_rx_buffer *rx_buf,
457                               const u8 *eh)
458 {
459         struct napi_struct *napi = &channel->napi_str;
460         gro_result_t gro_result;
461
462         if (rx_buf->flags & EFX_RX_BUF_PAGE) {
463                 struct efx_nic *efx = channel->efx;
464                 struct page *page = rx_buf->u.page;
465                 struct sk_buff *skb;
466
467                 rx_buf->u.page = NULL;
468
469                 skb = napi_get_frags(napi);
470                 if (!skb) {
471                         put_page(page);
472                         return;
473                 }
474
475                 if (efx->net_dev->features & NETIF_F_RXHASH)
476                         skb->rxhash = efx_rx_buf_hash(eh);
477
478                 skb_fill_page_desc(skb, 0, page,
479                                    efx_rx_buf_offset(efx, rx_buf), rx_buf->len);
480
481                 skb->len = rx_buf->len;
482                 skb->data_len = rx_buf->len;
483                 skb->truesize += rx_buf->len;
484                 skb->ip_summed = ((rx_buf->flags & EFX_RX_PKT_CSUMMED) ?
485                                   CHECKSUM_UNNECESSARY : CHECKSUM_NONE);
486
487                 skb_record_rx_queue(skb, channel->channel);
488
489                 gro_result = napi_gro_frags(napi);
490         } else {
491                 struct sk_buff *skb = rx_buf->u.skb;
492
493                 EFX_BUG_ON_PARANOID(!(rx_buf->flags & EFX_RX_PKT_CSUMMED));
494                 rx_buf->u.skb = NULL;
495                 skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
496
497                 gro_result = napi_gro_receive(napi, skb);
498         }
499
500         if (gro_result == GRO_NORMAL) {
501                 channel->rx_alloc_level += RX_ALLOC_FACTOR_SKB;
502         } else if (gro_result != GRO_DROP) {
503                 channel->rx_alloc_level += RX_ALLOC_FACTOR_GRO;
504                 channel->irq_mod_score += 2;
505         }
506 }
507
508 void efx_rx_packet(struct efx_rx_queue *rx_queue, unsigned int index,
509                    unsigned int len, u16 flags)
510 {
511         struct efx_nic *efx = rx_queue->efx;
512         struct efx_channel *channel = efx_rx_queue_channel(rx_queue);
513         struct efx_rx_buffer *rx_buf;
514         bool leak_packet = false;
515
516         rx_buf = efx_rx_buffer(rx_queue, index);
517         rx_buf->flags |= flags;
518
519         /* This allows the refill path to post another buffer.
520          * EFX_RXD_HEAD_ROOM ensures that the slot we are using
521          * isn't overwritten yet.
522          */
523         rx_queue->removed_count++;
524
525         /* Validate the length encoded in the event vs the descriptor pushed */
526         efx_rx_packet__check_len(rx_queue, rx_buf, len, &leak_packet);
527
528         netif_vdbg(efx, rx_status, efx->net_dev,
529                    "RX queue %d received id %x at %llx+%x %s%s\n",
530                    efx_rx_queue_index(rx_queue), index,
531                    (unsigned long long)rx_buf->dma_addr, len,
532                    (rx_buf->flags & EFX_RX_PKT_CSUMMED) ? " [SUMMED]" : "",
533                    (rx_buf->flags & EFX_RX_PKT_DISCARD) ? " [DISCARD]" : "");
534
535         /* Discard packet, if instructed to do so */
536         if (unlikely(rx_buf->flags & EFX_RX_PKT_DISCARD)) {
537                 if (unlikely(leak_packet))
538                         channel->n_skbuff_leaks++;
539                 else
540                         efx_recycle_rx_buffer(channel, rx_buf);
541
542                 /* Don't hold off the previous receive */
543                 rx_buf = NULL;
544                 goto out;
545         }
546
547         /* Release card resources - assumes all RX buffers consumed in-order
548          * per RX queue
549          */
550         efx_unmap_rx_buffer(efx, rx_buf);
551
552         /* Prefetch nice and early so data will (hopefully) be in cache by
553          * the time we look at it.
554          */
555         prefetch(efx_rx_buf_eh(efx, rx_buf));
556
557         /* Pipeline receives so that we give time for packet headers to be
558          * prefetched into cache.
559          */
560         rx_buf->len = len - efx->type->rx_buffer_hash_size;
561 out:
562         if (channel->rx_pkt)
563                 __efx_rx_packet(channel, channel->rx_pkt);
564         channel->rx_pkt = rx_buf;
565 }
566
567 static void efx_rx_deliver(struct efx_channel *channel,
568                            struct efx_rx_buffer *rx_buf)
569 {
570         struct sk_buff *skb;
571
572         /* We now own the SKB */
573         skb = rx_buf->u.skb;
574         rx_buf->u.skb = NULL;
575
576         /* Set the SKB flags */
577         skb_checksum_none_assert(skb);
578
579         /* Pass the packet up */
580         netif_receive_skb(skb);
581
582         /* Update allocation strategy method */
583         channel->rx_alloc_level += RX_ALLOC_FACTOR_SKB;
584 }
585
586 /* Handle a received packet.  Second half: Touches packet payload. */
587 void __efx_rx_packet(struct efx_channel *channel, struct efx_rx_buffer *rx_buf)
588 {
589         struct efx_nic *efx = channel->efx;
590         u8 *eh = efx_rx_buf_eh(efx, rx_buf);
591
592         /* If we're in loopback test, then pass the packet directly to the
593          * loopback layer, and free the rx_buf here
594          */
595         if (unlikely(efx->loopback_selftest)) {
596                 efx_loopback_rx_packet(efx, eh, rx_buf->len);
597                 efx_free_rx_buffer(efx, rx_buf);
598                 return;
599         }
600
601         if (!(rx_buf->flags & EFX_RX_BUF_PAGE)) {
602                 struct sk_buff *skb = rx_buf->u.skb;
603
604                 prefetch(skb_shinfo(skb));
605
606                 skb_reserve(skb, efx->type->rx_buffer_hash_size);
607                 skb_put(skb, rx_buf->len);
608
609                 if (efx->net_dev->features & NETIF_F_RXHASH)
610                         skb->rxhash = efx_rx_buf_hash(eh);
611
612                 /* Move past the ethernet header. rx_buf->data still points
613                  * at the ethernet header */
614                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, efx->net_dev);
615
616                 skb_record_rx_queue(skb, channel->channel);
617         }
618
619         if (unlikely(!(efx->net_dev->features & NETIF_F_RXCSUM)))
620                 rx_buf->flags &= ~EFX_RX_PKT_CSUMMED;
621
622         if (likely(rx_buf->flags & (EFX_RX_BUF_PAGE | EFX_RX_PKT_CSUMMED)))
623                 efx_rx_packet_gro(channel, rx_buf, eh);
624         else
625                 efx_rx_deliver(channel, rx_buf);
626 }
627
628 void efx_rx_strategy(struct efx_channel *channel)
629 {
630         enum efx_rx_alloc_method method = rx_alloc_method;
631
632         /* Only makes sense to use page based allocation if GRO is enabled */
633         if (!(channel->efx->net_dev->features & NETIF_F_GRO)) {
634                 method = RX_ALLOC_METHOD_SKB;
635         } else if (method == RX_ALLOC_METHOD_AUTO) {
636                 /* Constrain the rx_alloc_level */
637                 if (channel->rx_alloc_level < 0)
638                         channel->rx_alloc_level = 0;
639                 else if (channel->rx_alloc_level > RX_ALLOC_LEVEL_MAX)
640                         channel->rx_alloc_level = RX_ALLOC_LEVEL_MAX;
641
642                 /* Decide on the allocation method */
643                 method = ((channel->rx_alloc_level > RX_ALLOC_LEVEL_GRO) ?
644                           RX_ALLOC_METHOD_PAGE : RX_ALLOC_METHOD_SKB);
645         }
646
647         /* Push the option */
648         channel->rx_alloc_push_pages = (method == RX_ALLOC_METHOD_PAGE);
649 }
650
651 int efx_probe_rx_queue(struct efx_rx_queue *rx_queue)
652 {
653         struct efx_nic *efx = rx_queue->efx;
654         unsigned int entries;
655         int rc;
656
657         /* Create the smallest power-of-two aligned ring */
658         entries = max(roundup_pow_of_two(efx->rxq_entries), EFX_MIN_DMAQ_SIZE);
659         EFX_BUG_ON_PARANOID(entries > EFX_MAX_DMAQ_SIZE);
660         rx_queue->ptr_mask = entries - 1;
661
662         netif_dbg(efx, probe, efx->net_dev,
663                   "creating RX queue %d size %#x mask %#x\n",
664                   efx_rx_queue_index(rx_queue), efx->rxq_entries,
665                   rx_queue->ptr_mask);
666
667         /* Allocate RX buffers */
668         rx_queue->buffer = kcalloc(entries, sizeof(*rx_queue->buffer),
669                                    GFP_KERNEL);
670         if (!rx_queue->buffer)
671                 return -ENOMEM;
672
673         rc = efx_nic_probe_rx(rx_queue);
674         if (rc) {
675                 kfree(rx_queue->buffer);
676                 rx_queue->buffer = NULL;
677         }
678         return rc;
679 }
680
681 void efx_init_rx_queue(struct efx_rx_queue *rx_queue)
682 {
683         struct efx_nic *efx = rx_queue->efx;
684         unsigned int max_fill, trigger, limit;
685
686         netif_dbg(rx_queue->efx, drv, rx_queue->efx->net_dev,
687                   "initialising RX queue %d\n", efx_rx_queue_index(rx_queue));
688
689         /* Initialise ptr fields */
690         rx_queue->added_count = 0;
691         rx_queue->notified_count = 0;
692         rx_queue->removed_count = 0;
693         rx_queue->min_fill = -1U;
694
695         /* Initialise limit fields */
696         max_fill = efx->rxq_entries - EFX_RXD_HEAD_ROOM;
697         trigger = max_fill * min(rx_refill_threshold, 100U) / 100U;
698         limit = max_fill * min(rx_refill_limit, 100U) / 100U;
699
700         rx_queue->max_fill = max_fill;
701         rx_queue->fast_fill_trigger = trigger;
702         rx_queue->fast_fill_limit = limit;
703
704         /* Set up RX descriptor ring */
705         rx_queue->enabled = true;
706         efx_nic_init_rx(rx_queue);
707 }
708
709 void efx_fini_rx_queue(struct efx_rx_queue *rx_queue)
710 {
711         int i;
712         struct efx_rx_buffer *rx_buf;
713
714         netif_dbg(rx_queue->efx, drv, rx_queue->efx->net_dev,
715                   "shutting down RX queue %d\n", efx_rx_queue_index(rx_queue));
716
717         /* A flush failure might have left rx_queue->enabled */
718         rx_queue->enabled = false;
719
720         del_timer_sync(&rx_queue->slow_fill);
721         efx_nic_fini_rx(rx_queue);
722
723         /* Release RX buffers NB start at index 0 not current HW ptr */
724         if (rx_queue->buffer) {
725                 for (i = 0; i <= rx_queue->ptr_mask; i++) {
726                         rx_buf = efx_rx_buffer(rx_queue, i);
727                         efx_fini_rx_buffer(rx_queue, rx_buf);
728                 }
729         }
730 }
731
732 void efx_remove_rx_queue(struct efx_rx_queue *rx_queue)
733 {
734         netif_dbg(rx_queue->efx, drv, rx_queue->efx->net_dev,
735                   "destroying RX queue %d\n", efx_rx_queue_index(rx_queue));
736
737         efx_nic_remove_rx(rx_queue);
738
739         kfree(rx_queue->buffer);
740         rx_queue->buffer = NULL;
741 }
742
743
744 module_param(rx_alloc_method, int, 0644);
745 MODULE_PARM_DESC(rx_alloc_method, "Allocation method used for RX buffers");
746
747 module_param(rx_refill_threshold, uint, 0444);
748 MODULE_PARM_DESC(rx_refill_threshold,
749                  "RX descriptor ring fast/slow fill threshold (%)");
750