common/sfc_efx/base: add missing MCDI response length checks
[dpdk.git] / drivers / common / sfc_efx / base / ef10_nic.c
1 /* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
2  *
3  * Copyright(c) 2019-2021 Xilinx, Inc.
4  * Copyright(c) 2012-2019 Solarflare Communications Inc.
5  */
6
7 #include "efx.h"
8 #include "efx_impl.h"
9 #if EFSYS_OPT_MON_MCDI
10 #include "mcdi_mon.h"
11 #endif
12
13 #if EFSYS_OPT_RIVERHEAD || EFX_OPTS_EF10()
14
15 #include "ef10_tlv_layout.h"
16
17         __checkReturn   efx_rc_t
18 efx_mcdi_get_port_assignment(
19         __in            efx_nic_t *enp,
20         __out           uint32_t *portp)
21 {
22         efx_mcdi_req_t req;
23         EFX_MCDI_DECLARE_BUF(payload, MC_CMD_GET_PORT_ASSIGNMENT_IN_LEN,
24                 MC_CMD_GET_PORT_ASSIGNMENT_OUT_LEN);
25         efx_rc_t rc;
26
27         EFSYS_ASSERT(EFX_FAMILY_IS_EF100(enp) || EFX_FAMILY_IS_EF10(enp));
28
29         req.emr_cmd = MC_CMD_GET_PORT_ASSIGNMENT;
30         req.emr_in_buf = payload;
31         req.emr_in_length = MC_CMD_GET_PORT_ASSIGNMENT_IN_LEN;
32         req.emr_out_buf = payload;
33         req.emr_out_length = MC_CMD_GET_PORT_ASSIGNMENT_OUT_LEN;
34
35         efx_mcdi_execute(enp, &req);
36
37         if (req.emr_rc != 0) {
38                 rc = req.emr_rc;
39                 goto fail1;
40         }
41
42         if (req.emr_out_length_used < MC_CMD_GET_PORT_ASSIGNMENT_OUT_LEN) {
43                 rc = EMSGSIZE;
44                 goto fail2;
45         }
46
47         *portp = MCDI_OUT_DWORD(req, GET_PORT_ASSIGNMENT_OUT_PORT);
48
49         return (0);
50
51 fail2:
52         EFSYS_PROBE(fail2);
53 fail1:
54         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
55
56         return (rc);
57 }
58
59         __checkReturn   efx_rc_t
60 efx_mcdi_get_port_modes(
61         __in            efx_nic_t *enp,
62         __out           uint32_t *modesp,
63         __out_opt       uint32_t *current_modep,
64         __out_opt       uint32_t *default_modep)
65 {
66         efx_mcdi_req_t req;
67         EFX_MCDI_DECLARE_BUF(payload, MC_CMD_GET_PORT_MODES_IN_LEN,
68                 MC_CMD_GET_PORT_MODES_OUT_LEN);
69         efx_rc_t rc;
70
71         EFSYS_ASSERT(EFX_FAMILY_IS_EF100(enp) || EFX_FAMILY_IS_EF10(enp));
72
73         req.emr_cmd = MC_CMD_GET_PORT_MODES;
74         req.emr_in_buf = payload;
75         req.emr_in_length = MC_CMD_GET_PORT_MODES_IN_LEN;
76         req.emr_out_buf = payload;
77         req.emr_out_length = MC_CMD_GET_PORT_MODES_OUT_LEN;
78
79         efx_mcdi_execute(enp, &req);
80
81         if (req.emr_rc != 0) {
82                 rc = req.emr_rc;
83                 goto fail1;
84         }
85
86         /*
87          * Require only Modes and DefaultMode fields, unless the current mode
88          * was requested (CurrentMode field was added for Medford).
89          */
90         if (req.emr_out_length_used <
91             MC_CMD_GET_PORT_MODES_OUT_CURRENT_MODE_OFST) {
92                 rc = EMSGSIZE;
93                 goto fail2;
94         }
95         if ((current_modep != NULL) && (req.emr_out_length_used <
96             MC_CMD_GET_PORT_MODES_OUT_CURRENT_MODE_OFST + 4)) {
97                 rc = EMSGSIZE;
98                 goto fail3;
99         }
100
101         *modesp = MCDI_OUT_DWORD(req, GET_PORT_MODES_OUT_MODES);
102
103         if (current_modep != NULL) {
104                 *current_modep = MCDI_OUT_DWORD(req,
105                                             GET_PORT_MODES_OUT_CURRENT_MODE);
106         }
107
108         if (default_modep != NULL) {
109                 *default_modep = MCDI_OUT_DWORD(req,
110                                             GET_PORT_MODES_OUT_DEFAULT_MODE);
111         }
112
113         return (0);
114
115 fail3:
116         EFSYS_PROBE(fail3);
117 fail2:
118         EFSYS_PROBE(fail2);
119 fail1:
120         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
121
122         return (rc);
123 }
124
125         __checkReturn   efx_rc_t
126 ef10_nic_get_port_mode_bandwidth(
127         __in            efx_nic_t *enp,
128         __out           uint32_t *bandwidth_mbpsp)
129 {
130         uint32_t port_modes;
131         uint32_t current_mode;
132         efx_port_t *epp = &(enp->en_port);
133
134         uint32_t single_lane;
135         uint32_t dual_lane;
136         uint32_t quad_lane;
137         uint32_t bandwidth;
138         efx_rc_t rc;
139
140         if ((rc = efx_mcdi_get_port_modes(enp, &port_modes,
141                                     &current_mode, NULL)) != 0) {
142                 /* No port mode info available. */
143                 goto fail1;
144         }
145
146         if (epp->ep_phy_cap_mask & (1 << EFX_PHY_CAP_25000FDX))
147                 single_lane = 25000;
148         else
149                 single_lane = 10000;
150
151         if (epp->ep_phy_cap_mask & (1 << EFX_PHY_CAP_50000FDX))
152                 dual_lane = 50000;
153         else
154                 dual_lane = 20000;
155
156         if (epp->ep_phy_cap_mask & (1 << EFX_PHY_CAP_100000FDX))
157                 quad_lane = 100000;
158         else
159                 quad_lane = 40000;
160
161         switch (current_mode) {
162         case TLV_PORT_MODE_1x1_NA:                      /* mode 0 */
163                 bandwidth = single_lane;
164                 break;
165         case TLV_PORT_MODE_1x2_NA:                      /* mode 10 */
166         case TLV_PORT_MODE_NA_1x2:                      /* mode 11 */
167                 bandwidth = dual_lane;
168                 break;
169         case TLV_PORT_MODE_1x1_1x1:                     /* mode 2 */
170                 bandwidth = single_lane + single_lane;
171                 break;
172         case TLV_PORT_MODE_4x1_NA:                      /* mode 4 */
173         case TLV_PORT_MODE_NA_4x1:                      /* mode 8 */
174                 bandwidth = 4 * single_lane;
175                 break;
176         case TLV_PORT_MODE_2x1_2x1:                     /* mode 5 */
177                 bandwidth = (2 * single_lane) + (2 * single_lane);
178                 break;
179         case TLV_PORT_MODE_1x2_1x2:                     /* mode 12 */
180                 bandwidth = dual_lane + dual_lane;
181                 break;
182         case TLV_PORT_MODE_1x2_2x1:                     /* mode 17 */
183         case TLV_PORT_MODE_2x1_1x2:                     /* mode 18 */
184                 bandwidth = dual_lane + (2 * single_lane);
185                 break;
186         /* Legacy Medford-only mode. Do not use (see bug63270) */
187         case TLV_PORT_MODE_10G_10G_10G_10G_Q1_Q2:       /* mode 9 */
188                 bandwidth = 4 * single_lane;
189                 break;
190         case TLV_PORT_MODE_1x4_NA:                      /* mode 1 */
191         case TLV_PORT_MODE_NA_1x4:                      /* mode 22 */
192                 bandwidth = quad_lane;
193                 break;
194         case TLV_PORT_MODE_2x2_NA:                      /* mode 13 */
195         case TLV_PORT_MODE_NA_2x2:                      /* mode 14 */
196                 bandwidth = 2 * dual_lane;
197                 break;
198         case TLV_PORT_MODE_1x4_2x1:                     /* mode 6 */
199         case TLV_PORT_MODE_2x1_1x4:                     /* mode 7 */
200                 bandwidth = quad_lane + (2 * single_lane);
201                 break;
202         case TLV_PORT_MODE_1x4_1x2:                     /* mode 15 */
203         case TLV_PORT_MODE_1x2_1x4:                     /* mode 16 */
204                 bandwidth = quad_lane + dual_lane;
205                 break;
206         case TLV_PORT_MODE_1x4_1x4:                     /* mode 3 */
207                 bandwidth = quad_lane + quad_lane;
208                 break;
209         default:
210                 rc = EINVAL;
211                 goto fail2;
212         }
213
214         *bandwidth_mbpsp = bandwidth;
215
216         return (0);
217
218 fail2:
219         EFSYS_PROBE(fail2);
220 fail1:
221         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
222
223         return (rc);
224 }
225
226 #endif  /* EFSYS_OPT_RIVERHEAD || EFX_OPTS_EF10() */
227
228 #if EFX_OPTS_EF10()
229
230         __checkReturn           efx_rc_t
231 efx_mcdi_vadaptor_alloc(
232         __in                    efx_nic_t *enp,
233         __in                    uint32_t port_id)
234 {
235         efx_mcdi_req_t req;
236         EFX_MCDI_DECLARE_BUF(payload, MC_CMD_VADAPTOR_ALLOC_IN_LEN,
237                 MC_CMD_VADAPTOR_ALLOC_OUT_LEN);
238         efx_rc_t rc;
239
240         req.emr_cmd = MC_CMD_VADAPTOR_ALLOC;
241         req.emr_in_buf = payload;
242         req.emr_in_length = MC_CMD_VADAPTOR_ALLOC_IN_LEN;
243         req.emr_out_buf = payload;
244         req.emr_out_length = MC_CMD_VADAPTOR_ALLOC_OUT_LEN;
245
246         MCDI_IN_SET_DWORD(req, VADAPTOR_ALLOC_IN_UPSTREAM_PORT_ID, port_id);
247         MCDI_IN_POPULATE_DWORD_1(req, VADAPTOR_ALLOC_IN_FLAGS,
248             VADAPTOR_ALLOC_IN_FLAG_PERMIT_SET_MAC_WHEN_FILTERS_INSTALLED,
249             enp->en_nic_cfg.enc_allow_set_mac_with_installed_filters ? 1 : 0);
250
251         efx_mcdi_execute(enp, &req);
252
253         if (req.emr_rc != 0) {
254                 rc = req.emr_rc;
255                 goto fail1;
256         }
257
258         return (0);
259
260 fail1:
261         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
262
263         return (rc);
264 }
265
266         __checkReturn           efx_rc_t
267 efx_mcdi_vadaptor_free(
268         __in                    efx_nic_t *enp,
269         __in                    uint32_t port_id)
270 {
271         efx_mcdi_req_t req;
272         EFX_MCDI_DECLARE_BUF(payload, MC_CMD_VADAPTOR_FREE_IN_LEN,
273                 MC_CMD_VADAPTOR_FREE_OUT_LEN);
274         efx_rc_t rc;
275
276         req.emr_cmd = MC_CMD_VADAPTOR_FREE;
277         req.emr_in_buf = payload;
278         req.emr_in_length = MC_CMD_VADAPTOR_FREE_IN_LEN;
279         req.emr_out_buf = payload;
280         req.emr_out_length = MC_CMD_VADAPTOR_FREE_OUT_LEN;
281
282         MCDI_IN_SET_DWORD(req, VADAPTOR_FREE_IN_UPSTREAM_PORT_ID, port_id);
283
284         efx_mcdi_execute(enp, &req);
285
286         if (req.emr_rc != 0) {
287                 rc = req.emr_rc;
288                 goto fail1;
289         }
290
291         return (0);
292
293 fail1:
294         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
295
296         return (rc);
297 }
298
299 #endif  /* EFX_OPTS_EF10() */
300
301 #if EFSYS_OPT_RIVERHEAD || EFX_OPTS_EF10()
302
303         __checkReturn   efx_rc_t
304 efx_mcdi_get_mac_address_pf(
305         __in                    efx_nic_t *enp,
306         __out_ecount_opt(6)     uint8_t mac_addrp[6])
307 {
308         efx_mcdi_req_t req;
309         EFX_MCDI_DECLARE_BUF(payload, MC_CMD_GET_MAC_ADDRESSES_IN_LEN,
310                 MC_CMD_GET_MAC_ADDRESSES_OUT_LEN);
311         efx_rc_t rc;
312
313         EFSYS_ASSERT(EFX_FAMILY_IS_EF100(enp) || EFX_FAMILY_IS_EF10(enp));
314
315         req.emr_cmd = MC_CMD_GET_MAC_ADDRESSES;
316         req.emr_in_buf = payload;
317         req.emr_in_length = MC_CMD_GET_MAC_ADDRESSES_IN_LEN;
318         req.emr_out_buf = payload;
319         req.emr_out_length = MC_CMD_GET_MAC_ADDRESSES_OUT_LEN;
320
321         efx_mcdi_execute(enp, &req);
322
323         if (req.emr_rc != 0) {
324                 rc = req.emr_rc;
325                 goto fail1;
326         }
327
328         if (req.emr_out_length_used < MC_CMD_GET_MAC_ADDRESSES_OUT_LEN) {
329                 rc = EMSGSIZE;
330                 goto fail2;
331         }
332
333         if (MCDI_OUT_DWORD(req, GET_MAC_ADDRESSES_OUT_MAC_COUNT) < 1) {
334                 rc = ENOENT;
335                 goto fail3;
336         }
337
338         if (mac_addrp != NULL) {
339                 uint8_t *addrp;
340
341                 addrp = MCDI_OUT2(req, uint8_t,
342                     GET_MAC_ADDRESSES_OUT_MAC_ADDR_BASE);
343
344                 EFX_MAC_ADDR_COPY(mac_addrp, addrp);
345         }
346
347         return (0);
348
349 fail3:
350         EFSYS_PROBE(fail3);
351 fail2:
352         EFSYS_PROBE(fail2);
353 fail1:
354         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
355
356         return (rc);
357 }
358
359         __checkReturn   efx_rc_t
360 efx_mcdi_get_mac_address_vf(
361         __in                    efx_nic_t *enp,
362         __out_ecount_opt(6)     uint8_t mac_addrp[6])
363 {
364         efx_mcdi_req_t req;
365         EFX_MCDI_DECLARE_BUF(payload, MC_CMD_VPORT_GET_MAC_ADDRESSES_IN_LEN,
366                 MC_CMD_VPORT_GET_MAC_ADDRESSES_OUT_LENMAX);
367         efx_rc_t rc;
368
369         EFSYS_ASSERT(EFX_FAMILY_IS_EF100(enp) || EFX_FAMILY_IS_EF10(enp));
370
371         req.emr_cmd = MC_CMD_VPORT_GET_MAC_ADDRESSES;
372         req.emr_in_buf = payload;
373         req.emr_in_length = MC_CMD_VPORT_GET_MAC_ADDRESSES_IN_LEN;
374         req.emr_out_buf = payload;
375         req.emr_out_length = MC_CMD_VPORT_GET_MAC_ADDRESSES_OUT_LENMAX;
376
377         MCDI_IN_SET_DWORD(req, VPORT_GET_MAC_ADDRESSES_IN_VPORT_ID,
378             EVB_PORT_ID_ASSIGNED);
379
380         efx_mcdi_execute(enp, &req);
381
382         if (req.emr_rc != 0) {
383                 rc = req.emr_rc;
384                 goto fail1;
385         }
386
387         if (req.emr_out_length_used <
388             MC_CMD_VPORT_GET_MAC_ADDRESSES_OUT_LENMIN) {
389                 rc = EMSGSIZE;
390                 goto fail2;
391         }
392
393         if (MCDI_OUT_DWORD(req,
394                 VPORT_GET_MAC_ADDRESSES_OUT_MACADDR_COUNT) < 1) {
395                 rc = ENOENT;
396                 goto fail3;
397         }
398
399         if (mac_addrp != NULL) {
400                 uint8_t *addrp;
401
402                 addrp = MCDI_OUT2(req, uint8_t,
403                     VPORT_GET_MAC_ADDRESSES_OUT_MACADDR);
404
405                 EFX_MAC_ADDR_COPY(mac_addrp, addrp);
406         }
407
408         return (0);
409
410 fail3:
411         EFSYS_PROBE(fail3);
412 fail2:
413         EFSYS_PROBE(fail2);
414 fail1:
415         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
416
417         return (rc);
418 }
419
420         __checkReturn   efx_rc_t
421 efx_mcdi_get_clock(
422         __in            efx_nic_t *enp,
423         __out           uint32_t *sys_freqp,
424         __out           uint32_t *dpcpu_freqp)
425 {
426         efx_mcdi_req_t req;
427         EFX_MCDI_DECLARE_BUF(payload, MC_CMD_GET_CLOCK_IN_LEN,
428                 MC_CMD_GET_CLOCK_OUT_LEN);
429         efx_rc_t rc;
430
431         EFSYS_ASSERT(EFX_FAMILY_IS_EF100(enp) || EFX_FAMILY_IS_EF10(enp));
432
433         req.emr_cmd = MC_CMD_GET_CLOCK;
434         req.emr_in_buf = payload;
435         req.emr_in_length = MC_CMD_GET_CLOCK_IN_LEN;
436         req.emr_out_buf = payload;
437         req.emr_out_length = MC_CMD_GET_CLOCK_OUT_LEN;
438
439         efx_mcdi_execute(enp, &req);
440
441         if (req.emr_rc != 0) {
442                 rc = req.emr_rc;
443                 goto fail1;
444         }
445
446         if (req.emr_out_length_used < MC_CMD_GET_CLOCK_OUT_LEN) {
447                 rc = EMSGSIZE;
448                 goto fail2;
449         }
450
451         *sys_freqp = MCDI_OUT_DWORD(req, GET_CLOCK_OUT_SYS_FREQ);
452         if (*sys_freqp == 0) {
453                 rc = EINVAL;
454                 goto fail3;
455         }
456         *dpcpu_freqp = MCDI_OUT_DWORD(req, GET_CLOCK_OUT_DPCPU_FREQ);
457         if (*dpcpu_freqp == 0) {
458                 rc = EINVAL;
459                 goto fail4;
460         }
461
462         return (0);
463
464 fail4:
465         EFSYS_PROBE(fail4);
466 fail3:
467         EFSYS_PROBE(fail3);
468 fail2:
469         EFSYS_PROBE(fail2);
470 fail1:
471         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
472
473         return (rc);
474 }
475
476         __checkReturn   efx_rc_t
477 efx_mcdi_get_rxdp_config(
478         __in            efx_nic_t *enp,
479         __out           uint32_t *end_paddingp)
480 {
481         efx_mcdi_req_t req;
482         EFX_MCDI_DECLARE_BUF(payload, MC_CMD_GET_RXDP_CONFIG_IN_LEN,
483                 MC_CMD_GET_RXDP_CONFIG_OUT_LEN);
484         uint32_t end_padding;
485         efx_rc_t rc;
486
487         req.emr_cmd = MC_CMD_GET_RXDP_CONFIG;
488         req.emr_in_buf = payload;
489         req.emr_in_length = MC_CMD_GET_RXDP_CONFIG_IN_LEN;
490         req.emr_out_buf = payload;
491         req.emr_out_length = MC_CMD_GET_RXDP_CONFIG_OUT_LEN;
492
493         efx_mcdi_execute(enp, &req);
494
495         if (req.emr_rc != 0) {
496                 rc = req.emr_rc;
497                 goto fail1;
498         }
499
500         if (req.emr_out_length_used < MC_CMD_GET_RXDP_CONFIG_OUT_LEN) {
501                 rc = EMSGSIZE;
502                 goto fail2;
503         }
504
505         if (MCDI_OUT_DWORD_FIELD(req, GET_RXDP_CONFIG_OUT_DATA,
506                                     GET_RXDP_CONFIG_OUT_PAD_HOST_DMA) == 0) {
507                 /* RX DMA end padding is disabled */
508                 end_padding = 0;
509         } else {
510                 switch (MCDI_OUT_DWORD_FIELD(req, GET_RXDP_CONFIG_OUT_DATA,
511                                             GET_RXDP_CONFIG_OUT_PAD_HOST_LEN)) {
512                 case MC_CMD_SET_RXDP_CONFIG_IN_PAD_HOST_64:
513                         end_padding = 64;
514                         break;
515                 case MC_CMD_SET_RXDP_CONFIG_IN_PAD_HOST_128:
516                         end_padding = 128;
517                         break;
518                 case MC_CMD_SET_RXDP_CONFIG_IN_PAD_HOST_256:
519                         end_padding = 256;
520                         break;
521                 default:
522                         rc = ENOTSUP;
523                         goto fail3;
524                 }
525         }
526
527         *end_paddingp = end_padding;
528
529         return (0);
530
531 fail3:
532         EFSYS_PROBE(fail3);
533 fail2:
534         EFSYS_PROBE(fail2);
535 fail1:
536         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
537
538         return (rc);
539 }
540
541         __checkReturn   efx_rc_t
542 efx_mcdi_get_vector_cfg(
543         __in            efx_nic_t *enp,
544         __out_opt       uint32_t *vec_basep,
545         __out_opt       uint32_t *pf_nvecp,
546         __out_opt       uint32_t *vf_nvecp)
547 {
548         efx_mcdi_req_t req;
549         EFX_MCDI_DECLARE_BUF(payload, MC_CMD_GET_VECTOR_CFG_IN_LEN,
550                 MC_CMD_GET_VECTOR_CFG_OUT_LEN);
551         efx_rc_t rc;
552
553         req.emr_cmd = MC_CMD_GET_VECTOR_CFG;
554         req.emr_in_buf = payload;
555         req.emr_in_length = MC_CMD_GET_VECTOR_CFG_IN_LEN;
556         req.emr_out_buf = payload;
557         req.emr_out_length = MC_CMD_GET_VECTOR_CFG_OUT_LEN;
558
559         efx_mcdi_execute(enp, &req);
560
561         if (req.emr_rc != 0) {
562                 rc = req.emr_rc;
563                 goto fail1;
564         }
565
566         if (req.emr_out_length_used < MC_CMD_GET_VECTOR_CFG_OUT_LEN) {
567                 rc = EMSGSIZE;
568                 goto fail2;
569         }
570
571         if (vec_basep != NULL)
572                 *vec_basep = MCDI_OUT_DWORD(req, GET_VECTOR_CFG_OUT_VEC_BASE);
573         if (pf_nvecp != NULL)
574                 *pf_nvecp = MCDI_OUT_DWORD(req, GET_VECTOR_CFG_OUT_VECS_PER_PF);
575         if (vf_nvecp != NULL)
576                 *vf_nvecp = MCDI_OUT_DWORD(req, GET_VECTOR_CFG_OUT_VECS_PER_VF);
577
578         return (0);
579
580 fail2:
581         EFSYS_PROBE(fail2);
582 fail1:
583         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
584
585         return (rc);
586 }
587
588         __checkReturn   efx_rc_t
589 efx_mcdi_alloc_vis(
590         __in            efx_nic_t *enp,
591         __in            uint32_t min_vi_count,
592         __in            uint32_t max_vi_count,
593         __out           uint32_t *vi_basep,
594         __out           uint32_t *vi_countp,
595         __out           uint32_t *vi_shiftp)
596 {
597         efx_mcdi_req_t req;
598         EFX_MCDI_DECLARE_BUF(payload, MC_CMD_ALLOC_VIS_IN_LEN,
599                 MC_CMD_ALLOC_VIS_EXT_OUT_LEN);
600         efx_rc_t rc;
601
602         if (vi_countp == NULL) {
603                 rc = EINVAL;
604                 goto fail1;
605         }
606
607         req.emr_cmd = MC_CMD_ALLOC_VIS;
608         req.emr_in_buf = payload;
609         req.emr_in_length = MC_CMD_ALLOC_VIS_IN_LEN;
610         req.emr_out_buf = payload;
611         req.emr_out_length = MC_CMD_ALLOC_VIS_EXT_OUT_LEN;
612
613         MCDI_IN_SET_DWORD(req, ALLOC_VIS_IN_MIN_VI_COUNT, min_vi_count);
614         MCDI_IN_SET_DWORD(req, ALLOC_VIS_IN_MAX_VI_COUNT, max_vi_count);
615
616         efx_mcdi_execute(enp, &req);
617
618         if (req.emr_rc != 0) {
619                 rc = req.emr_rc;
620                 goto fail2;
621         }
622
623         if (req.emr_out_length_used < MC_CMD_ALLOC_VIS_OUT_LEN) {
624                 rc = EMSGSIZE;
625                 goto fail3;
626         }
627
628         *vi_basep = MCDI_OUT_DWORD(req, ALLOC_VIS_OUT_VI_BASE);
629         *vi_countp = MCDI_OUT_DWORD(req, ALLOC_VIS_OUT_VI_COUNT);
630
631         /* Report VI_SHIFT if available (always zero for Huntington) */
632         if (req.emr_out_length_used < MC_CMD_ALLOC_VIS_EXT_OUT_LEN)
633                 *vi_shiftp = 0;
634         else
635                 *vi_shiftp = MCDI_OUT_DWORD(req, ALLOC_VIS_EXT_OUT_VI_SHIFT);
636
637         return (0);
638
639 fail3:
640         EFSYS_PROBE(fail3);
641 fail2:
642         EFSYS_PROBE(fail2);
643 fail1:
644         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
645
646         return (rc);
647 }
648
649
650         __checkReturn   efx_rc_t
651 efx_mcdi_free_vis(
652         __in            efx_nic_t *enp)
653 {
654         efx_mcdi_req_t req;
655         efx_rc_t rc;
656
657         EFX_STATIC_ASSERT(MC_CMD_FREE_VIS_IN_LEN == 0);
658         EFX_STATIC_ASSERT(MC_CMD_FREE_VIS_OUT_LEN == 0);
659
660         req.emr_cmd = MC_CMD_FREE_VIS;
661         req.emr_in_buf = NULL;
662         req.emr_in_length = 0;
663         req.emr_out_buf = NULL;
664         req.emr_out_length = 0;
665
666         efx_mcdi_execute_quiet(enp, &req);
667
668         /* Ignore ELREADY (no allocated VIs, so nothing to free) */
669         if ((req.emr_rc != 0) && (req.emr_rc != EALREADY)) {
670                 rc = req.emr_rc;
671                 goto fail1;
672         }
673
674         return (0);
675
676 fail1:
677         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
678
679         return (rc);
680 }
681
682 #endif  /* EFSYS_OPT_RIVERHEAD || EFX_OPTS_EF10() */
683
684 #if EFX_OPTS_EF10()
685
686 static  __checkReturn   efx_rc_t
687 efx_mcdi_alloc_piobuf(
688         __in            efx_nic_t *enp,
689         __out           efx_piobuf_handle_t *handlep)
690 {
691         efx_mcdi_req_t req;
692         EFX_MCDI_DECLARE_BUF(payload, MC_CMD_ALLOC_PIOBUF_IN_LEN,
693                 MC_CMD_ALLOC_PIOBUF_OUT_LEN);
694         efx_rc_t rc;
695
696         if (handlep == NULL) {
697                 rc = EINVAL;
698                 goto fail1;
699         }
700
701         req.emr_cmd = MC_CMD_ALLOC_PIOBUF;
702         req.emr_in_buf = payload;
703         req.emr_in_length = MC_CMD_ALLOC_PIOBUF_IN_LEN;
704         req.emr_out_buf = payload;
705         req.emr_out_length = MC_CMD_ALLOC_PIOBUF_OUT_LEN;
706
707         efx_mcdi_execute_quiet(enp, &req);
708
709         if (req.emr_rc != 0) {
710                 rc = req.emr_rc;
711                 goto fail2;
712         }
713
714         if (req.emr_out_length_used < MC_CMD_ALLOC_PIOBUF_OUT_LEN) {
715                 rc = EMSGSIZE;
716                 goto fail3;
717         }
718
719         *handlep = MCDI_OUT_DWORD(req, ALLOC_PIOBUF_OUT_PIOBUF_HANDLE);
720
721         return (0);
722
723 fail3:
724         EFSYS_PROBE(fail3);
725 fail2:
726         EFSYS_PROBE(fail2);
727 fail1:
728         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
729
730         return (rc);
731 }
732
733 static  __checkReturn   efx_rc_t
734 efx_mcdi_free_piobuf(
735         __in            efx_nic_t *enp,
736         __in            efx_piobuf_handle_t handle)
737 {
738         efx_mcdi_req_t req;
739         EFX_MCDI_DECLARE_BUF(payload, MC_CMD_FREE_PIOBUF_IN_LEN,
740                 MC_CMD_FREE_PIOBUF_OUT_LEN);
741         efx_rc_t rc;
742
743         req.emr_cmd = MC_CMD_FREE_PIOBUF;
744         req.emr_in_buf = payload;
745         req.emr_in_length = MC_CMD_FREE_PIOBUF_IN_LEN;
746         req.emr_out_buf = payload;
747         req.emr_out_length = MC_CMD_FREE_PIOBUF_OUT_LEN;
748
749         MCDI_IN_SET_DWORD(req, FREE_PIOBUF_IN_PIOBUF_HANDLE, handle);
750
751         efx_mcdi_execute_quiet(enp, &req);
752
753         if (req.emr_rc != 0) {
754                 rc = req.emr_rc;
755                 goto fail1;
756         }
757
758         return (0);
759
760 fail1:
761         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
762
763         return (rc);
764 }
765
766 static  __checkReturn   efx_rc_t
767 efx_mcdi_link_piobuf(
768         __in            efx_nic_t *enp,
769         __in            uint32_t vi_index,
770         __in            efx_piobuf_handle_t handle)
771 {
772         efx_mcdi_req_t req;
773         EFX_MCDI_DECLARE_BUF(payload, MC_CMD_LINK_PIOBUF_IN_LEN,
774                 MC_CMD_LINK_PIOBUF_OUT_LEN);
775         efx_rc_t rc;
776
777         req.emr_cmd = MC_CMD_LINK_PIOBUF;
778         req.emr_in_buf = payload;
779         req.emr_in_length = MC_CMD_LINK_PIOBUF_IN_LEN;
780         req.emr_out_buf = payload;
781         req.emr_out_length = MC_CMD_LINK_PIOBUF_OUT_LEN;
782
783         MCDI_IN_SET_DWORD(req, LINK_PIOBUF_IN_PIOBUF_HANDLE, handle);
784         MCDI_IN_SET_DWORD(req, LINK_PIOBUF_IN_TXQ_INSTANCE, vi_index);
785
786         efx_mcdi_execute(enp, &req);
787
788         if (req.emr_rc != 0) {
789                 rc = req.emr_rc;
790                 goto fail1;
791         }
792
793         return (0);
794
795 fail1:
796         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
797
798         return (rc);
799 }
800
801 static  __checkReturn   efx_rc_t
802 efx_mcdi_unlink_piobuf(
803         __in            efx_nic_t *enp,
804         __in            uint32_t vi_index)
805 {
806         efx_mcdi_req_t req;
807         EFX_MCDI_DECLARE_BUF(payload, MC_CMD_UNLINK_PIOBUF_IN_LEN,
808                 MC_CMD_UNLINK_PIOBUF_OUT_LEN);
809         efx_rc_t rc;
810
811         req.emr_cmd = MC_CMD_UNLINK_PIOBUF;
812         req.emr_in_buf = payload;
813         req.emr_in_length = MC_CMD_UNLINK_PIOBUF_IN_LEN;
814         req.emr_out_buf = payload;
815         req.emr_out_length = MC_CMD_UNLINK_PIOBUF_OUT_LEN;
816
817         MCDI_IN_SET_DWORD(req, UNLINK_PIOBUF_IN_TXQ_INSTANCE, vi_index);
818
819         efx_mcdi_execute_quiet(enp, &req);
820
821         if (req.emr_rc != 0) {
822                 rc = req.emr_rc;
823                 goto fail1;
824         }
825
826         return (0);
827
828 fail1:
829         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
830
831         return (rc);
832 }
833
834 static                  void
835 ef10_nic_alloc_piobufs(
836         __in            efx_nic_t *enp,
837         __in            uint32_t max_piobuf_count)
838 {
839         efx_piobuf_handle_t *handlep;
840         unsigned int i;
841
842         EFSYS_ASSERT3U(max_piobuf_count, <=,
843             EFX_ARRAY_SIZE(enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_handle));
844
845         enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_count = 0;
846
847         for (i = 0; i < max_piobuf_count; i++) {
848                 handlep = &enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_handle[i];
849
850                 if (efx_mcdi_alloc_piobuf(enp, handlep) != 0)
851                         goto fail1;
852
853                 enp->en_arch.ef10.ena_pio_alloc_map[i] = 0;
854                 enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_count++;
855         }
856
857         return;
858
859 fail1:
860         for (i = 0; i < enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_count; i++) {
861                 handlep = &enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_handle[i];
862
863                 (void) efx_mcdi_free_piobuf(enp, *handlep);
864                 *handlep = EFX_PIOBUF_HANDLE_INVALID;
865         }
866         enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_count = 0;
867 }
868
869
870 static                  void
871 ef10_nic_free_piobufs(
872         __in            efx_nic_t *enp)
873 {
874         efx_piobuf_handle_t *handlep;
875         unsigned int i;
876
877         for (i = 0; i < enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_count; i++) {
878                 handlep = &enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_handle[i];
879
880                 (void) efx_mcdi_free_piobuf(enp, *handlep);
881                 *handlep = EFX_PIOBUF_HANDLE_INVALID;
882         }
883         enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_count = 0;
884 }
885
886 /* Sub-allocate a block from a piobuf */
887         __checkReturn   efx_rc_t
888 ef10_nic_pio_alloc(
889         __inout         efx_nic_t *enp,
890         __out           uint32_t *bufnump,
891         __out           efx_piobuf_handle_t *handlep,
892         __out           uint32_t *blknump,
893         __out           uint32_t *offsetp,
894         __out           size_t *sizep)
895 {
896         efx_nic_cfg_t *encp = &enp->en_nic_cfg;
897         efx_drv_cfg_t *edcp = &enp->en_drv_cfg;
898         uint32_t blk_per_buf;
899         uint32_t buf, blk;
900         efx_rc_t rc;
901
902         EFSYS_ASSERT(EFX_FAMILY_IS_EF10(enp));
903         EFSYS_ASSERT(bufnump);
904         EFSYS_ASSERT(handlep);
905         EFSYS_ASSERT(blknump);
906         EFSYS_ASSERT(offsetp);
907         EFSYS_ASSERT(sizep);
908
909         if ((edcp->edc_pio_alloc_size == 0) ||
910             (enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_count == 0)) {
911                 rc = ENOMEM;
912                 goto fail1;
913         }
914         blk_per_buf = encp->enc_piobuf_size / edcp->edc_pio_alloc_size;
915
916         for (buf = 0; buf < enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_count; buf++) {
917                 uint32_t *map = &enp->en_arch.ef10.ena_pio_alloc_map[buf];
918
919                 if (~(*map) == 0)
920                         continue;
921
922                 EFSYS_ASSERT3U(blk_per_buf, <=, (8 * sizeof (*map)));
923                 for (blk = 0; blk < blk_per_buf; blk++) {
924                         if ((*map & (1u << blk)) == 0) {
925                                 *map |= (1u << blk);
926                                 goto done;
927                         }
928                 }
929         }
930         rc = ENOMEM;
931         goto fail2;
932
933 done:
934         *handlep = enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_handle[buf];
935         *bufnump = buf;
936         *blknump = blk;
937         *sizep = edcp->edc_pio_alloc_size;
938         *offsetp = blk * (*sizep);
939
940         return (0);
941
942 fail2:
943         EFSYS_PROBE(fail2);
944 fail1:
945         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
946
947         return (rc);
948 }
949
950 /* Free a piobuf sub-allocated block */
951         __checkReturn   efx_rc_t
952 ef10_nic_pio_free(
953         __inout         efx_nic_t *enp,
954         __in            uint32_t bufnum,
955         __in            uint32_t blknum)
956 {
957         uint32_t *map;
958         efx_rc_t rc;
959
960         if ((bufnum >= enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_count) ||
961             (blknum >= (8 * sizeof (*map)))) {
962                 rc = EINVAL;
963                 goto fail1;
964         }
965
966         map = &enp->en_arch.ef10.ena_pio_alloc_map[bufnum];
967         if ((*map & (1u << blknum)) == 0) {
968                 rc = ENOENT;
969                 goto fail2;
970         }
971         *map &= ~(1u << blknum);
972
973         return (0);
974
975 fail2:
976         EFSYS_PROBE(fail2);
977 fail1:
978         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
979
980         return (rc);
981 }
982
983         __checkReturn   efx_rc_t
984 ef10_nic_pio_link(
985         __inout         efx_nic_t *enp,
986         __in            uint32_t vi_index,
987         __in            efx_piobuf_handle_t handle)
988 {
989         return (efx_mcdi_link_piobuf(enp, vi_index, handle));
990 }
991
992         __checkReturn   efx_rc_t
993 ef10_nic_pio_unlink(
994         __inout         efx_nic_t *enp,
995         __in            uint32_t vi_index)
996 {
997         return (efx_mcdi_unlink_piobuf(enp, vi_index));
998 }
999
1000 #endif  /* EFX_OPTS_EF10() */
1001
1002 #if EFSYS_OPT_RIVERHEAD || EFX_OPTS_EF10()
1003
1004 static  __checkReturn   efx_rc_t
1005 ef10_mcdi_get_pf_count(
1006         __in            efx_nic_t *enp,
1007         __out           uint32_t *pf_countp)
1008 {
1009         efx_mcdi_req_t req;
1010         EFX_MCDI_DECLARE_BUF(payload, MC_CMD_GET_PF_COUNT_IN_LEN,
1011                 MC_CMD_GET_PF_COUNT_OUT_LEN);
1012         efx_rc_t rc;
1013
1014         req.emr_cmd = MC_CMD_GET_PF_COUNT;
1015         req.emr_in_buf = payload;
1016         req.emr_in_length = MC_CMD_GET_PF_COUNT_IN_LEN;
1017         req.emr_out_buf = payload;
1018         req.emr_out_length = MC_CMD_GET_PF_COUNT_OUT_LEN;
1019
1020         efx_mcdi_execute(enp, &req);
1021
1022         if (req.emr_rc != 0) {
1023                 rc = req.emr_rc;
1024                 goto fail1;
1025         }
1026
1027         if (req.emr_out_length_used < MC_CMD_GET_PF_COUNT_OUT_LEN) {
1028                 rc = EMSGSIZE;
1029                 goto fail2;
1030         }
1031
1032         *pf_countp = *MCDI_OUT(req, uint8_t,
1033                                 MC_CMD_GET_PF_COUNT_OUT_PF_COUNT_OFST);
1034
1035         EFSYS_ASSERT(*pf_countp != 0);
1036
1037         return (0);
1038
1039 fail2:
1040         EFSYS_PROBE(fail2);
1041 fail1:
1042         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1043
1044         return (rc);
1045 }
1046
1047 static  __checkReturn   efx_rc_t
1048 ef10_get_datapath_caps(
1049         __in            efx_nic_t *enp)
1050 {
1051         efx_nic_cfg_t *encp = &(enp->en_nic_cfg);
1052         efx_mcdi_req_t req;
1053         EFX_MCDI_DECLARE_BUF(payload, MC_CMD_GET_CAPABILITIES_IN_LEN,
1054                 MC_CMD_GET_CAPABILITIES_V7_OUT_LEN);
1055         efx_rc_t rc;
1056
1057         req.emr_cmd = MC_CMD_GET_CAPABILITIES;
1058         req.emr_in_buf = payload;
1059         req.emr_in_length = MC_CMD_GET_CAPABILITIES_IN_LEN;
1060         req.emr_out_buf = payload;
1061         req.emr_out_length = MC_CMD_GET_CAPABILITIES_V7_OUT_LEN;
1062
1063         efx_mcdi_execute_quiet(enp, &req);
1064
1065         if (req.emr_rc != 0) {
1066                 rc = req.emr_rc;
1067                 goto fail1;
1068         }
1069
1070         if (req.emr_out_length_used < MC_CMD_GET_CAPABILITIES_OUT_LEN) {
1071                 rc = EMSGSIZE;
1072                 goto fail2;
1073         }
1074
1075 #define CAP_FLAGS1(_req, _flag)                                         \
1076         (MCDI_OUT_DWORD((_req), GET_CAPABILITIES_OUT_FLAGS1) &          \
1077         (1u << (MC_CMD_GET_CAPABILITIES_V2_OUT_ ## _flag ## _LBN)))
1078
1079 #define CAP_FLAGS2(_req, _flag)                                         \
1080         (((_req).emr_out_length_used >= MC_CMD_GET_CAPABILITIES_V2_OUT_LEN) && \
1081             (MCDI_OUT_DWORD((_req), GET_CAPABILITIES_V2_OUT_FLAGS2) &   \
1082             (1u << (MC_CMD_GET_CAPABILITIES_V2_OUT_ ## _flag ## _LBN))))
1083
1084 #define CAP_FLAGS3(_req, _flag)                                         \
1085         (((_req).emr_out_length_used >= MC_CMD_GET_CAPABILITIES_V7_OUT_LEN) && \
1086             (MCDI_OUT_DWORD((_req), GET_CAPABILITIES_V7_OUT_FLAGS3) &   \
1087             (1u << (MC_CMD_GET_CAPABILITIES_V7_OUT_ ## _flag ## _LBN))))
1088
1089         /* Check if RXDP firmware inserts 14 byte prefix */
1090         if (CAP_FLAGS1(req, RX_PREFIX_LEN_14))
1091                 encp->enc_rx_prefix_size = 14;
1092         else
1093                 encp->enc_rx_prefix_size = 0;
1094
1095 #if EFSYS_OPT_RX_SCALE
1096         /* Check if the firmware supports additional RSS modes */
1097         if (CAP_FLAGS1(req, ADDITIONAL_RSS_MODES))
1098                 encp->enc_rx_scale_additional_modes_supported = B_TRUE;
1099         else
1100                 encp->enc_rx_scale_additional_modes_supported = B_FALSE;
1101 #endif /* EFSYS_OPT_RX_SCALE */
1102
1103         /* Check if the firmware supports TSO */
1104         if (CAP_FLAGS1(req, TX_TSO))
1105                 encp->enc_fw_assisted_tso_enabled = B_TRUE;
1106         else
1107                 encp->enc_fw_assisted_tso_enabled = B_FALSE;
1108
1109         /* Check if the firmware supports FATSOv2 */
1110         if (CAP_FLAGS2(req, TX_TSO_V2)) {
1111                 encp->enc_fw_assisted_tso_v2_enabled = B_TRUE;
1112                 encp->enc_fw_assisted_tso_v2_n_contexts = MCDI_OUT_WORD(req,
1113                     GET_CAPABILITIES_V2_OUT_TX_TSO_V2_N_CONTEXTS);
1114         } else {
1115                 encp->enc_fw_assisted_tso_v2_enabled = B_FALSE;
1116                 encp->enc_fw_assisted_tso_v2_n_contexts = 0;
1117         }
1118
1119         /* Check if the firmware supports FATSOv2 encap */
1120         if (CAP_FLAGS2(req, TX_TSO_V2_ENCAP))
1121                 encp->enc_fw_assisted_tso_v2_encap_enabled = B_TRUE;
1122         else
1123                 encp->enc_fw_assisted_tso_v2_encap_enabled = B_FALSE;
1124
1125         /* Check if TSOv3 is supported */
1126         if (CAP_FLAGS2(req, TX_TSO_V3))
1127                 encp->enc_tso_v3_enabled = B_TRUE;
1128         else
1129                 encp->enc_tso_v3_enabled = B_FALSE;
1130
1131         /* Check if the firmware has vadapter/vport/vswitch support */
1132         if (CAP_FLAGS1(req, EVB))
1133                 encp->enc_datapath_cap_evb = B_TRUE;
1134         else
1135                 encp->enc_datapath_cap_evb = B_FALSE;
1136
1137         /* Check if the firmware supports vport reconfiguration */
1138         if (CAP_FLAGS1(req, VPORT_RECONFIGURE))
1139                 encp->enc_vport_reconfigure_supported = B_TRUE;
1140         else
1141                 encp->enc_vport_reconfigure_supported = B_FALSE;
1142
1143         /* Check if the firmware supports VLAN insertion */
1144         if (CAP_FLAGS1(req, TX_VLAN_INSERTION))
1145                 encp->enc_hw_tx_insert_vlan_enabled = B_TRUE;
1146         else
1147                 encp->enc_hw_tx_insert_vlan_enabled = B_FALSE;
1148
1149         /* Check if the firmware supports RX event batching */
1150         if (CAP_FLAGS1(req, RX_BATCHING))
1151                 encp->enc_rx_batching_enabled = B_TRUE;
1152         else
1153                 encp->enc_rx_batching_enabled = B_FALSE;
1154
1155         /*
1156          * Even if batching isn't reported as supported, we may still get
1157          * batched events (see bug61153).
1158          */
1159         encp->enc_rx_batch_max = 16;
1160
1161         /* Check if the firmware supports disabling scatter on RXQs */
1162         if (CAP_FLAGS1(req, RX_DISABLE_SCATTER))
1163                 encp->enc_rx_disable_scatter_supported = B_TRUE;
1164         else
1165                 encp->enc_rx_disable_scatter_supported = B_FALSE;
1166
1167         /* No limit on maximum number of Rx scatter elements per packet. */
1168         encp->enc_rx_scatter_max = -1;
1169
1170         /* Check if the firmware supports packed stream mode */
1171         if (CAP_FLAGS1(req, RX_PACKED_STREAM))
1172                 encp->enc_rx_packed_stream_supported = B_TRUE;
1173         else
1174                 encp->enc_rx_packed_stream_supported = B_FALSE;
1175
1176         /*
1177          * Check if the firmware supports configurable buffer sizes
1178          * for packed stream mode (otherwise buffer size is 1Mbyte)
1179          */
1180         if (CAP_FLAGS1(req, RX_PACKED_STREAM_VAR_BUFFERS))
1181                 encp->enc_rx_var_packed_stream_supported = B_TRUE;
1182         else
1183                 encp->enc_rx_var_packed_stream_supported = B_FALSE;
1184
1185         /* Check if the firmware supports equal stride super-buffer mode */
1186         if (CAP_FLAGS2(req, EQUAL_STRIDE_SUPER_BUFFER))
1187                 encp->enc_rx_es_super_buffer_supported = B_TRUE;
1188         else
1189                 encp->enc_rx_es_super_buffer_supported = B_FALSE;
1190
1191         /* Check if the firmware supports FW subvariant w/o Tx checksumming */
1192         if (CAP_FLAGS2(req, FW_SUBVARIANT_NO_TX_CSUM))
1193                 encp->enc_fw_subvariant_no_tx_csum_supported = B_TRUE;
1194         else
1195                 encp->enc_fw_subvariant_no_tx_csum_supported = B_FALSE;
1196
1197         /* Check if the firmware supports set mac with running filters */
1198         if (CAP_FLAGS1(req, VADAPTOR_PERMIT_SET_MAC_WHEN_FILTERS_INSTALLED))
1199                 encp->enc_allow_set_mac_with_installed_filters = B_TRUE;
1200         else
1201                 encp->enc_allow_set_mac_with_installed_filters = B_FALSE;
1202
1203         /*
1204          * Check if firmware supports the extended MC_CMD_SET_MAC, which allows
1205          * specifying which parameters to configure.
1206          */
1207         if (CAP_FLAGS1(req, SET_MAC_ENHANCED))
1208                 encp->enc_enhanced_set_mac_supported = B_TRUE;
1209         else
1210                 encp->enc_enhanced_set_mac_supported = B_FALSE;
1211
1212         /*
1213          * Check if firmware supports version 2 of MC_CMD_INIT_EVQ, which allows
1214          * us to let the firmware choose the settings to use on an EVQ.
1215          */
1216         if (CAP_FLAGS2(req, INIT_EVQ_V2))
1217                 encp->enc_init_evq_v2_supported = B_TRUE;
1218         else
1219                 encp->enc_init_evq_v2_supported = B_FALSE;
1220
1221         /*
1222          * Check if firmware supports extended width event queues, which have
1223          * a different event descriptor layout.
1224          */
1225         if (CAP_FLAGS3(req, EXTENDED_WIDTH_EVQS_SUPPORTED))
1226                 encp->enc_init_evq_extended_width_supported = B_TRUE;
1227         else
1228                 encp->enc_init_evq_extended_width_supported = B_FALSE;
1229
1230         /*
1231          * Check if the NO_CONT_EV mode for RX events is supported.
1232          */
1233         if (CAP_FLAGS2(req, INIT_RXQ_NO_CONT_EV))
1234                 encp->enc_no_cont_ev_mode_supported = B_TRUE;
1235         else
1236                 encp->enc_no_cont_ev_mode_supported = B_FALSE;
1237
1238         /*
1239          * Check if buffer size may and must be specified on INIT_RXQ.
1240          * It may be always specified to efx_rx_qcreate(), but will be
1241          * just kept libefx internal if MCDI does not support it.
1242          */
1243         if (CAP_FLAGS2(req, INIT_RXQ_WITH_BUFFER_SIZE))
1244                 encp->enc_init_rxq_with_buffer_size = B_TRUE;
1245         else
1246                 encp->enc_init_rxq_with_buffer_size = B_FALSE;
1247
1248         /*
1249          * Check if firmware-verified NVRAM updates must be used.
1250          *
1251          * The firmware trusted installer requires all NVRAM updates to use
1252          * version 2 of MC_CMD_NVRAM_UPDATE_START (to enable verified update)
1253          * and version 2 of MC_CMD_NVRAM_UPDATE_FINISH (to verify the updated
1254          * partition and report the result).
1255          */
1256         if (CAP_FLAGS2(req, NVRAM_UPDATE_REPORT_VERIFY_RESULT))
1257                 encp->enc_nvram_update_verify_result_supported = B_TRUE;
1258         else
1259                 encp->enc_nvram_update_verify_result_supported = B_FALSE;
1260
1261         if (CAP_FLAGS2(req, NVRAM_UPDATE_POLL_VERIFY_RESULT))
1262                 encp->enc_nvram_update_poll_verify_result_supported = B_TRUE;
1263         else
1264                 encp->enc_nvram_update_poll_verify_result_supported = B_FALSE;
1265
1266         /*
1267          * Check if firmware update via the BUNDLE partition is supported
1268          */
1269         if (CAP_FLAGS2(req, BUNDLE_UPDATE))
1270                 encp->enc_nvram_bundle_update_supported = B_TRUE;
1271         else
1272                 encp->enc_nvram_bundle_update_supported = B_FALSE;
1273
1274         /*
1275          * Check if firmware provides packet memory and Rx datapath
1276          * counters.
1277          */
1278         if (CAP_FLAGS1(req, PM_AND_RXDP_COUNTERS))
1279                 encp->enc_pm_and_rxdp_counters = B_TRUE;
1280         else
1281                 encp->enc_pm_and_rxdp_counters = B_FALSE;
1282
1283         /*
1284          * Check if the 40G MAC hardware is capable of reporting
1285          * statistics for Tx size bins.
1286          */
1287         if (CAP_FLAGS2(req, MAC_STATS_40G_TX_SIZE_BINS))
1288                 encp->enc_mac_stats_40g_tx_size_bins = B_TRUE;
1289         else
1290                 encp->enc_mac_stats_40g_tx_size_bins = B_FALSE;
1291
1292         /*
1293          * Check if firmware supports VXLAN and NVGRE tunnels.
1294          * The capability indicates Geneve protocol support as well.
1295          */
1296         if (CAP_FLAGS1(req, VXLAN_NVGRE)) {
1297                 encp->enc_tunnel_encapsulations_supported =
1298                     (1u << EFX_TUNNEL_PROTOCOL_VXLAN) |
1299                     (1u << EFX_TUNNEL_PROTOCOL_GENEVE) |
1300                     (1u << EFX_TUNNEL_PROTOCOL_NVGRE);
1301
1302                 EFX_STATIC_ASSERT(EFX_TUNNEL_MAXNENTRIES ==
1303                     MC_CMD_SET_TUNNEL_ENCAP_UDP_PORTS_IN_ENTRIES_MAXNUM);
1304                 encp->enc_tunnel_config_udp_entries_max =
1305                     EFX_TUNNEL_MAXNENTRIES;
1306         } else {
1307                 encp->enc_tunnel_config_udp_entries_max = 0;
1308         }
1309
1310         /*
1311          * Check if firmware reports the VI window mode.
1312          * Medford2 has a variable VI window size (8K, 16K or 64K).
1313          * Medford and Huntington have a fixed 8K VI window size.
1314          */
1315         if (req.emr_out_length_used >= MC_CMD_GET_CAPABILITIES_V3_OUT_LEN) {
1316                 uint8_t mode =
1317                     MCDI_OUT_BYTE(req, GET_CAPABILITIES_V3_OUT_VI_WINDOW_MODE);
1318
1319                 switch (mode) {
1320                 case MC_CMD_GET_CAPABILITIES_V3_OUT_VI_WINDOW_MODE_8K:
1321                         encp->enc_vi_window_shift = EFX_VI_WINDOW_SHIFT_8K;
1322                         break;
1323                 case MC_CMD_GET_CAPABILITIES_V3_OUT_VI_WINDOW_MODE_16K:
1324                         encp->enc_vi_window_shift = EFX_VI_WINDOW_SHIFT_16K;
1325                         break;
1326                 case MC_CMD_GET_CAPABILITIES_V3_OUT_VI_WINDOW_MODE_64K:
1327                         encp->enc_vi_window_shift = EFX_VI_WINDOW_SHIFT_64K;
1328                         break;
1329                 default:
1330                         encp->enc_vi_window_shift = EFX_VI_WINDOW_SHIFT_INVALID;
1331                         break;
1332                 }
1333         } else if ((enp->en_family == EFX_FAMILY_HUNTINGTON) ||
1334                     (enp->en_family == EFX_FAMILY_MEDFORD)) {
1335                 /* Huntington and Medford have fixed 8K window size */
1336                 encp->enc_vi_window_shift = EFX_VI_WINDOW_SHIFT_8K;
1337         } else {
1338                 encp->enc_vi_window_shift = EFX_VI_WINDOW_SHIFT_INVALID;
1339         }
1340
1341         /* Check if firmware supports extended MAC stats. */
1342         if (req.emr_out_length_used >= MC_CMD_GET_CAPABILITIES_V4_OUT_LEN) {
1343                 /* Extended stats buffer supported */
1344                 encp->enc_mac_stats_nstats = MCDI_OUT_WORD(req,
1345                     GET_CAPABILITIES_V4_OUT_MAC_STATS_NUM_STATS);
1346         } else {
1347                 /* Use Siena-compatible legacy MAC stats */
1348                 encp->enc_mac_stats_nstats = MC_CMD_MAC_NSTATS;
1349         }
1350
1351         if (encp->enc_mac_stats_nstats >= MC_CMD_MAC_NSTATS_V2)
1352                 encp->enc_fec_counters = B_TRUE;
1353         else
1354                 encp->enc_fec_counters = B_FALSE;
1355
1356         /* Check if the firmware provides head-of-line blocking counters */
1357         if (CAP_FLAGS2(req, RXDP_HLB_IDLE))
1358                 encp->enc_hlb_counters = B_TRUE;
1359         else
1360                 encp->enc_hlb_counters = B_FALSE;
1361
1362 #if EFSYS_OPT_RX_SCALE
1363         if (CAP_FLAGS1(req, RX_RSS_LIMITED)) {
1364                 /* Only one exclusive RSS context is available per port. */
1365                 encp->enc_rx_scale_max_exclusive_contexts = 1;
1366
1367                 switch (enp->en_family) {
1368                 case EFX_FAMILY_MEDFORD2:
1369                         encp->enc_rx_scale_hash_alg_mask =
1370                             (1U << EFX_RX_HASHALG_TOEPLITZ);
1371                         break;
1372
1373                 case EFX_FAMILY_MEDFORD:
1374                 case EFX_FAMILY_HUNTINGTON:
1375                         /*
1376                          * Packed stream firmware variant maintains a
1377                          * non-standard algorithm for hash computation.
1378                          * It implies explicit XORing together
1379                          * source + destination IP addresses (or last
1380                          * four bytes in the case of IPv6) and using the
1381                          * resulting value as the input to a Toeplitz hash.
1382                          */
1383                         encp->enc_rx_scale_hash_alg_mask =
1384                             (1U << EFX_RX_HASHALG_PACKED_STREAM);
1385                         break;
1386
1387                 default:
1388                         rc = EINVAL;
1389                         goto fail3;
1390                 }
1391
1392                 /* Port numbers cannot contribute to the hash value */
1393                 encp->enc_rx_scale_l4_hash_supported = B_FALSE;
1394         } else {
1395                 /*
1396                  * Maximum number of exclusive RSS contexts.
1397                  * EF10 hardware supports 64 in total, but 6 are reserved
1398                  * for shared contexts. They are a global resource so
1399                  * not all may be available.
1400                  */
1401                 encp->enc_rx_scale_max_exclusive_contexts = 64 - 6;
1402
1403                 encp->enc_rx_scale_hash_alg_mask =
1404                     (1U << EFX_RX_HASHALG_TOEPLITZ);
1405
1406                 /*
1407                  * It is possible to use port numbers as
1408                  * the input data for hash computation.
1409                  */
1410                 encp->enc_rx_scale_l4_hash_supported = B_TRUE;
1411         }
1412 #endif /* EFSYS_OPT_RX_SCALE */
1413
1414         /* Check if the firmware supports "FLAG" and "MARK" filter actions */
1415         if (CAP_FLAGS2(req, FILTER_ACTION_FLAG))
1416                 encp->enc_filter_action_flag_supported = B_TRUE;
1417         else
1418                 encp->enc_filter_action_flag_supported = B_FALSE;
1419
1420         if (CAP_FLAGS2(req, FILTER_ACTION_MARK))
1421                 encp->enc_filter_action_mark_supported = B_TRUE;
1422         else
1423                 encp->enc_filter_action_mark_supported = B_FALSE;
1424
1425         /* Get maximum supported value for "MARK" filter action */
1426         if (req.emr_out_length_used >= MC_CMD_GET_CAPABILITIES_V5_OUT_LEN)
1427                 encp->enc_filter_action_mark_max = MCDI_OUT_DWORD(req,
1428                     GET_CAPABILITIES_V5_OUT_FILTER_ACTION_MARK_MAX);
1429         else
1430                 encp->enc_filter_action_mark_max = 0;
1431
1432 #if EFSYS_OPT_MAE
1433         /*
1434          * Check support for EF100 Match Action Engine (MAE).
1435          * MAE hardware is present on Riverhead boards (from R2),
1436          * and on Keystone, and requires support in firmware.
1437          *
1438          * MAE control operations require MAE control privilege,
1439          * which is not available for VFs.
1440          *
1441          * Privileges can change dynamically at runtime: we assume
1442          * MAE support requires the privilege is granted initially,
1443          * and ignore later dynamic changes.
1444          */
1445         if (CAP_FLAGS3(req, MAE_SUPPORTED) &&
1446             EFX_MCDI_HAVE_PRIVILEGE(encp->enc_privilege_mask, MAE))
1447                 encp->enc_mae_supported = B_TRUE;
1448         else
1449                 encp->enc_mae_supported = B_FALSE;
1450 #else
1451         encp->enc_mae_supported = B_FALSE;
1452 #endif /* EFSYS_OPT_MAE */
1453
1454 #undef CAP_FLAGS1
1455 #undef CAP_FLAGS2
1456 #undef CAP_FLAGS3
1457
1458         return (0);
1459
1460 #if EFSYS_OPT_RX_SCALE
1461 fail3:
1462         EFSYS_PROBE(fail3);
1463 #endif /* EFSYS_OPT_RX_SCALE */
1464 fail2:
1465         EFSYS_PROBE(fail2);
1466 fail1:
1467         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1468
1469         return (rc);
1470 }
1471
1472
1473 #define EF10_LEGACY_PF_PRIVILEGE_MASK                                   \
1474         (MC_CMD_PRIVILEGE_MASK_IN_GRP_ADMIN                     |       \
1475         MC_CMD_PRIVILEGE_MASK_IN_GRP_LINK                       |       \
1476         MC_CMD_PRIVILEGE_MASK_IN_GRP_ONLOAD                     |       \
1477         MC_CMD_PRIVILEGE_MASK_IN_GRP_PTP                        |       \
1478         MC_CMD_PRIVILEGE_MASK_IN_GRP_INSECURE_FILTERS           |       \
1479         MC_CMD_PRIVILEGE_MASK_IN_GRP_MAC_SPOOFING               |       \
1480         MC_CMD_PRIVILEGE_MASK_IN_GRP_UNICAST                    |       \
1481         MC_CMD_PRIVILEGE_MASK_IN_GRP_MULTICAST                  |       \
1482         MC_CMD_PRIVILEGE_MASK_IN_GRP_BROADCAST                  |       \
1483         MC_CMD_PRIVILEGE_MASK_IN_GRP_ALL_MULTICAST              |       \
1484         MC_CMD_PRIVILEGE_MASK_IN_GRP_PROMISCUOUS)
1485
1486 #define EF10_LEGACY_VF_PRIVILEGE_MASK   0
1487
1488
1489         __checkReturn           efx_rc_t
1490 ef10_get_privilege_mask(
1491         __in                    efx_nic_t *enp,
1492         __out                   uint32_t *maskp)
1493 {
1494         efx_nic_cfg_t *encp = &(enp->en_nic_cfg);
1495         uint32_t mask;
1496         efx_rc_t rc;
1497
1498         if ((rc = efx_mcdi_privilege_mask(enp, encp->enc_pf, encp->enc_vf,
1499                                             &mask)) != 0) {
1500                 if (rc != ENOTSUP)
1501                         goto fail1;
1502
1503                 /* Fallback for old firmware without privilege mask support */
1504                 if (EFX_PCI_FUNCTION_IS_PF(encp)) {
1505                         /* Assume PF has admin privilege */
1506                         mask = EF10_LEGACY_PF_PRIVILEGE_MASK;
1507                 } else {
1508                         /* VF is always unprivileged by default */
1509                         mask = EF10_LEGACY_VF_PRIVILEGE_MASK;
1510                 }
1511         }
1512
1513         *maskp = mask;
1514
1515         return (0);
1516
1517 fail1:
1518         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1519
1520         return (rc);
1521 }
1522
1523
1524 #define EFX_EXT_PORT_MAX        4
1525 #define EFX_EXT_PORT_NA         0xFF
1526
1527 /*
1528  * Table of mapping schemes from port number to external number.
1529  *
1530  * Each port number ultimately corresponds to a connector: either as part of
1531  * a cable assembly attached to a module inserted in an SFP+/QSFP+ cage on
1532  * the board, or fixed to the board (e.g. 10GBASE-T magjack on SFN5121T
1533  * "Salina"). In general:
1534  *
1535  * Port number (0-based)
1536  *     |
1537  *   port mapping (n:1)
1538  *     |
1539  *     v
1540  * External port number (1-based)
1541  *     |
1542  *   fixed (1:1) or cable assembly (1:m)
1543  *     |
1544  *     v
1545  * Connector
1546  *
1547  * The external numbering refers to the cages or magjacks on the board,
1548  * as visibly annotated on the board or back panel. This table describes
1549  * how to determine which external cage/magjack corresponds to the port
1550  * numbers used by the driver.
1551  *
1552  * The count of consecutive port numbers that map to each external number,
1553  * is determined by the chip family and the current port mode.
1554  *
1555  * For the Huntington family, the current port mode cannot be discovered,
1556  * but a single mapping is used by all modes for a given chip variant,
1557  * so the mapping used is instead the last match in the table to the full
1558  * set of port modes to which the NIC can be configured. Therefore the
1559  * ordering of entries in the mapping table is significant.
1560  */
1561 static struct ef10_external_port_map_s {
1562         efx_family_t    family;
1563         uint32_t        modes_mask;
1564         uint8_t         base_port[EFX_EXT_PORT_MAX];
1565 }       __ef10_external_port_mappings[] = {
1566         /*
1567          * Modes used by Huntington family controllers where each port
1568          * number maps to a separate cage.
1569          * SFN7x22F (Torino):
1570          *      port 0 -> cage 1
1571          *      port 1 -> cage 2
1572          * SFN7xx4F (Pavia):
1573          *      port 0 -> cage 1
1574          *      port 1 -> cage 2
1575          *      port 2 -> cage 3
1576          *      port 3 -> cage 4
1577          */
1578         {
1579                 EFX_FAMILY_HUNTINGTON,
1580                 (1U << TLV_PORT_MODE_10G) |                     /* mode 0 */
1581                 (1U << TLV_PORT_MODE_10G_10G) |                 /* mode 2 */
1582                 (1U << TLV_PORT_MODE_10G_10G_10G_10G),          /* mode 4 */
1583                 { 0, 1, 2, 3 }
1584         },
1585         /*
1586          * Modes which for Huntington identify a chip variant where 2
1587          * adjacent port numbers map to each cage.
1588          * SFN7x42Q (Monza):
1589          *      port 0 -> cage 1
1590          *      port 1 -> cage 1
1591          *      port 2 -> cage 2
1592          *      port 3 -> cage 2
1593          */
1594         {
1595                 EFX_FAMILY_HUNTINGTON,
1596                 (1U << TLV_PORT_MODE_40G) |                     /* mode 1 */
1597                 (1U << TLV_PORT_MODE_40G_40G) |                 /* mode 3 */
1598                 (1U << TLV_PORT_MODE_40G_10G_10G) |             /* mode 6 */
1599                 (1U << TLV_PORT_MODE_10G_10G_40G),              /* mode 7 */
1600                 { 0, 2, EFX_EXT_PORT_NA, EFX_EXT_PORT_NA }
1601         },
1602         /*
1603          * Modes that on Medford allocate each port number to a separate
1604          * cage.
1605          *      port 0 -> cage 1
1606          *      port 1 -> cage 2
1607          *      port 2 -> cage 3
1608          *      port 3 -> cage 4
1609          */
1610         {
1611                 EFX_FAMILY_MEDFORD,
1612                 (1U << TLV_PORT_MODE_1x1_NA) |                  /* mode 0 */
1613                 (1U << TLV_PORT_MODE_1x4_NA) |                  /* mode 1 */
1614                 (1U << TLV_PORT_MODE_1x1_1x1),                  /* mode 2 */
1615                 { 0, 1, 2, 3 }
1616         },
1617         /*
1618          * Modes that on Medford allocate 2 adjacent port numbers to each
1619          * cage.
1620          *      port 0 -> cage 1
1621          *      port 1 -> cage 1
1622          *      port 2 -> cage 2
1623          *      port 3 -> cage 2
1624          */
1625         {
1626                 EFX_FAMILY_MEDFORD,
1627                 (1U << TLV_PORT_MODE_1x4_1x4) |                 /* mode 3 */
1628                 (1U << TLV_PORT_MODE_2x1_2x1) |                 /* mode 5 */
1629                 (1U << TLV_PORT_MODE_1x4_2x1) |                 /* mode 6 */
1630                 (1U << TLV_PORT_MODE_2x1_1x4) |                 /* mode 7 */
1631                 /* Do not use 10G_10G_10G_10G_Q1_Q2 (see bug63270) */
1632                 (1U << TLV_PORT_MODE_10G_10G_10G_10G_Q1_Q2),    /* mode 9 */
1633                 { 0, 2, EFX_EXT_PORT_NA, EFX_EXT_PORT_NA }
1634         },
1635         /*
1636          * Modes that on Medford allocate 4 adjacent port numbers to
1637          * cage 1.
1638          *      port 0 -> cage 1
1639          *      port 1 -> cage 1
1640          *      port 2 -> cage 1
1641          *      port 3 -> cage 1
1642          */
1643         {
1644                 EFX_FAMILY_MEDFORD,
1645                 /* Do not use 10G_10G_10G_10G_Q1 (see bug63270) */
1646                 (1U << TLV_PORT_MODE_4x1_NA),                   /* mode 4 */
1647                 { 0, EFX_EXT_PORT_NA, EFX_EXT_PORT_NA, EFX_EXT_PORT_NA }
1648         },
1649         /*
1650          * Modes that on Medford allocate 4 adjacent port numbers to
1651          * cage 2.
1652          *      port 0 -> cage 2
1653          *      port 1 -> cage 2
1654          *      port 2 -> cage 2
1655          *      port 3 -> cage 2
1656          */
1657         {
1658                 EFX_FAMILY_MEDFORD,
1659                 (1U << TLV_PORT_MODE_NA_4x1),                   /* mode 8 */
1660                 { EFX_EXT_PORT_NA, 0, EFX_EXT_PORT_NA, EFX_EXT_PORT_NA }
1661         },
1662         /*
1663          * Modes that on Medford2 allocate each port number to a separate
1664          * cage.
1665          *      port 0 -> cage 1
1666          *      port 1 -> cage 2
1667          *      port 2 -> cage 3
1668          *      port 3 -> cage 4
1669          */
1670         {
1671                 EFX_FAMILY_MEDFORD2,
1672                 (1U << TLV_PORT_MODE_1x1_NA) |                  /* mode 0 */
1673                 (1U << TLV_PORT_MODE_1x4_NA) |                  /* mode 1 */
1674                 (1U << TLV_PORT_MODE_1x1_1x1) |                 /* mode 2 */
1675                 (1U << TLV_PORT_MODE_1x4_1x4) |                 /* mode 3 */
1676                 (1U << TLV_PORT_MODE_1x2_NA) |                  /* mode 10 */
1677                 (1U << TLV_PORT_MODE_1x2_1x2) |                 /* mode 12 */
1678                 (1U << TLV_PORT_MODE_1x4_1x2) |                 /* mode 15 */
1679                 (1U << TLV_PORT_MODE_1x2_1x4),                  /* mode 16 */
1680                 { 0, 1, 2, 3 }
1681         },
1682         /*
1683          * Modes that on Medford2 allocate 1 port to cage 1 and the rest
1684          * to cage 2.
1685          *      port 0 -> cage 1
1686          *      port 1 -> cage 2
1687          *      port 2 -> cage 2
1688          */
1689         {
1690                 EFX_FAMILY_MEDFORD2,
1691                 (1U << TLV_PORT_MODE_1x2_2x1) |                 /* mode 17 */
1692                 (1U << TLV_PORT_MODE_1x4_2x1),                  /* mode 6 */
1693                 { 0, 1, EFX_EXT_PORT_NA, EFX_EXT_PORT_NA }
1694         },
1695         /*
1696          * Modes that on Medford2 allocate 2 adjacent port numbers to cage 1
1697          * and the rest to cage 2.
1698          *      port 0 -> cage 1
1699          *      port 1 -> cage 1
1700          *      port 2 -> cage 2
1701          *      port 3 -> cage 2
1702          */
1703         {
1704                 EFX_FAMILY_MEDFORD2,
1705                 (1U << TLV_PORT_MODE_2x1_2x1) |                 /* mode 4 */
1706                 (1U << TLV_PORT_MODE_2x1_1x4) |                 /* mode 7 */
1707                 (1U << TLV_PORT_MODE_2x2_NA) |                  /* mode 13 */
1708                 (1U << TLV_PORT_MODE_2x1_1x2),                  /* mode 18 */
1709                 { 0, 2, EFX_EXT_PORT_NA, EFX_EXT_PORT_NA }
1710         },
1711         /*
1712          * Modes that on Medford2 allocate up to 4 adjacent port numbers
1713          * to cage 1.
1714          *      port 0 -> cage 1
1715          *      port 1 -> cage 1
1716          *      port 2 -> cage 1
1717          *      port 3 -> cage 1
1718          */
1719         {
1720                 EFX_FAMILY_MEDFORD2,
1721                 (1U << TLV_PORT_MODE_4x1_NA),                   /* mode 5 */
1722                 { 0, EFX_EXT_PORT_NA, EFX_EXT_PORT_NA, EFX_EXT_PORT_NA }
1723         },
1724         /*
1725          * Modes that on Medford2 allocate up to 4 adjacent port numbers
1726          * to cage 2.
1727          *      port 0 -> cage 2
1728          *      port 1 -> cage 2
1729          *      port 2 -> cage 2
1730          *      port 3 -> cage 2
1731          */
1732         {
1733                 EFX_FAMILY_MEDFORD2,
1734                 (1U << TLV_PORT_MODE_NA_4x1) |                  /* mode 8 */
1735                 (1U << TLV_PORT_MODE_NA_1x2) |                  /* mode 11 */
1736                 (1U << TLV_PORT_MODE_NA_2x2),                   /* mode 14 */
1737                 { EFX_EXT_PORT_NA, 0, EFX_EXT_PORT_NA, EFX_EXT_PORT_NA }
1738         },
1739         /*
1740          * Modes that on Riverhead allocate each port number to a separate
1741          * cage.
1742          *      port 0 -> cage 1
1743          *      port 1 -> cage 2
1744          */
1745         {
1746                 EFX_FAMILY_RIVERHEAD,
1747                 (1U << TLV_PORT_MODE_1x1_NA) |                  /* mode 0 */
1748                 (1U << TLV_PORT_MODE_1x4_NA) |                  /* mode 1 */
1749                 (1U << TLV_PORT_MODE_1x1_1x1),                  /* mode 2 */
1750                 { 0, 1, EFX_EXT_PORT_NA, EFX_EXT_PORT_NA }
1751         },
1752 };
1753
1754 static  __checkReturn   efx_rc_t
1755 ef10_external_port_mapping(
1756         __in            efx_nic_t *enp,
1757         __in            uint32_t port,
1758         __out           uint8_t *external_portp)
1759 {
1760         efx_rc_t rc;
1761         int i;
1762         uint32_t port_modes;
1763         uint32_t matches;
1764         uint32_t current;
1765         struct ef10_external_port_map_s *mapp = NULL;
1766         int ext_index = port; /* Default 1-1 mapping */
1767
1768         if ((rc = efx_mcdi_get_port_modes(enp, &port_modes, &current,
1769                     NULL)) != 0) {
1770                 /*
1771                  * No current port mode information (i.e. Huntington)
1772                  * - infer mapping from available modes
1773                  */
1774                 if ((rc = efx_mcdi_get_port_modes(enp,
1775                             &port_modes, NULL, NULL)) != 0) {
1776                         /*
1777                          * No port mode information available
1778                          * - use default mapping
1779                          */
1780                         goto out;
1781                 }
1782         } else {
1783                 /* Only need to scan the current mode */
1784                 port_modes = 1 << current;
1785         }
1786
1787         /*
1788          * Infer the internal port -> external number mapping from
1789          * the possible port modes for this NIC.
1790          */
1791         for (i = 0; i < EFX_ARRAY_SIZE(__ef10_external_port_mappings); ++i) {
1792                 struct ef10_external_port_map_s *eepmp =
1793                     &__ef10_external_port_mappings[i];
1794                 if (eepmp->family != enp->en_family)
1795                         continue;
1796                 matches = (eepmp->modes_mask & port_modes);
1797                 if (matches != 0) {
1798                         /*
1799                          * Some modes match. For some Huntington boards
1800                          * there will be multiple matches. The mapping on the
1801                          * last match is used.
1802                          */
1803                         mapp = eepmp;
1804                         port_modes &= ~matches;
1805                 }
1806         }
1807
1808         if (port_modes != 0) {
1809                 /* Some advertised modes are not supported */
1810                 rc = ENOTSUP;
1811                 goto fail1;
1812         }
1813
1814 out:
1815         if (mapp != NULL) {
1816                 /*
1817                  * External ports are assigned a sequence of consecutive
1818                  * port numbers, so find the one with the closest base_port.
1819                  */
1820                 uint32_t delta = EFX_EXT_PORT_NA;
1821
1822                 for (i = 0; i < EFX_EXT_PORT_MAX; i++) {
1823                         uint32_t base = mapp->base_port[i];
1824                         if ((base != EFX_EXT_PORT_NA) && (base <= port)) {
1825                                 if ((port - base) < delta) {
1826                                         delta = (port - base);
1827                                         ext_index = i;
1828                                 }
1829                         }
1830                 }
1831         }
1832         *external_portp = (uint8_t)(ext_index + 1);
1833
1834         return (0);
1835
1836 fail1:
1837         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1838
1839         return (rc);
1840 }
1841
1842         __checkReturn   efx_rc_t
1843 efx_mcdi_nic_board_cfg(
1844         __in            efx_nic_t *enp)
1845 {
1846         efx_mcdi_iface_t *emip = &(enp->en_mcdi.em_emip);
1847         efx_nic_cfg_t *encp = &(enp->en_nic_cfg);
1848         ef10_link_state_t els;
1849         efx_port_t *epp = &(enp->en_port);
1850         uint32_t board_type = 0;
1851         uint32_t base, nvec;
1852         uint32_t port;
1853         uint32_t mask;
1854         uint32_t pf;
1855         uint32_t vf;
1856         uint8_t mac_addr[6] = { 0 };
1857         efx_rc_t rc;
1858
1859         /* Get the (zero-based) MCDI port number */
1860         if ((rc = efx_mcdi_get_port_assignment(enp, &port)) != 0)
1861                 goto fail1;
1862
1863         /* EFX MCDI interface uses one-based port numbers */
1864         emip->emi_port = port + 1;
1865
1866         encp->enc_assigned_port = port;
1867
1868         if ((rc = ef10_external_port_mapping(enp, port,
1869                     &encp->enc_external_port)) != 0)
1870                 goto fail2;
1871
1872         /*
1873          * Get PCIe function number from firmware (used for
1874          * per-function privilege and dynamic config info).
1875          *  - PCIe PF: pf = PF number, vf = 0xffff.
1876          *  - PCIe VF: pf = parent PF, vf = VF number.
1877          */
1878         if ((rc = efx_mcdi_get_function_info(enp, &pf, &vf)) != 0)
1879                 goto fail3;
1880
1881         encp->enc_pf = pf;
1882         encp->enc_vf = vf;
1883
1884         if ((rc = ef10_mcdi_get_pf_count(enp, &encp->enc_hw_pf_count)) != 0)
1885                 goto fail4;
1886
1887         /* MAC address for this function */
1888         if (EFX_PCI_FUNCTION_IS_PF(encp)) {
1889                 rc = efx_mcdi_get_mac_address_pf(enp, mac_addr);
1890 #if EFSYS_OPT_ALLOW_UNCONFIGURED_NIC
1891                 /*
1892                  * Disable static config checking, ONLY for manufacturing test
1893                  * and setup at the factory, to allow the static config to be
1894                  * installed.
1895                  */
1896 #else /* EFSYS_OPT_ALLOW_UNCONFIGURED_NIC */
1897                 if ((rc == 0) && (mac_addr[0] & 0x02)) {
1898                         /*
1899                          * If the static config does not include a global MAC
1900                          * address pool then the board may return a locally
1901                          * administered MAC address (this should only happen on
1902                          * incorrectly programmed boards).
1903                          */
1904                         rc = EINVAL;
1905                 }
1906 #endif /* EFSYS_OPT_ALLOW_UNCONFIGURED_NIC */
1907         } else {
1908                 rc = efx_mcdi_get_mac_address_vf(enp, mac_addr);
1909         }
1910         if (rc != 0)
1911                 goto fail5;
1912
1913         EFX_MAC_ADDR_COPY(encp->enc_mac_addr, mac_addr);
1914
1915         /*
1916          * Get the current privilege mask. Note that this may be modified
1917          * dynamically, so for most cases the value is informational only.
1918          * If the privilege being discovered can't be granted dynamically,
1919          * it's fine to rely on the value. In all other cases, DO NOT use
1920          * the privilege mask to check for sufficient privileges, as that
1921          * can result in time-of-check/time-of-use bugs.
1922          */
1923         if ((rc = ef10_get_privilege_mask(enp, &mask)) != 0)
1924                 goto fail6;
1925         encp->enc_privilege_mask = mask;
1926
1927         /* Board configuration (legacy) */
1928         rc = efx_mcdi_get_board_cfg(enp, &board_type, NULL, NULL);
1929         if (rc != 0) {
1930                 /* Unprivileged functions may not be able to read board cfg */
1931                 if (rc == EACCES)
1932                         board_type = 0;
1933                 else
1934                         goto fail7;
1935         }
1936
1937         encp->enc_board_type = board_type;
1938
1939         /* Fill out fields in enp->en_port and enp->en_nic_cfg from MCDI */
1940         if ((rc = efx_mcdi_get_phy_cfg(enp)) != 0)
1941                 goto fail8;
1942
1943         /*
1944          * Firmware with support for *_FEC capability bits does not
1945          * report that the corresponding *_FEC_REQUESTED bits are supported.
1946          * Add them here so that drivers understand that they are supported.
1947          */
1948         if (epp->ep_phy_cap_mask & (1u << EFX_PHY_CAP_BASER_FEC))
1949                 epp->ep_phy_cap_mask |=
1950                     (1u << EFX_PHY_CAP_BASER_FEC_REQUESTED);
1951         if (epp->ep_phy_cap_mask & (1u << EFX_PHY_CAP_RS_FEC))
1952                 epp->ep_phy_cap_mask |=
1953                     (1u << EFX_PHY_CAP_RS_FEC_REQUESTED);
1954         if (epp->ep_phy_cap_mask & (1u << EFX_PHY_CAP_25G_BASER_FEC))
1955                 epp->ep_phy_cap_mask |=
1956                     (1u << EFX_PHY_CAP_25G_BASER_FEC_REQUESTED);
1957
1958         /* Obtain the default PHY advertised capabilities */
1959         if ((rc = ef10_phy_get_link(enp, &els)) != 0)
1960                 goto fail9;
1961         epp->ep_default_adv_cap_mask = els.epls.epls_adv_cap_mask;
1962         epp->ep_adv_cap_mask = els.epls.epls_adv_cap_mask;
1963
1964         /* Check capabilities of running datapath firmware */
1965         if ((rc = ef10_get_datapath_caps(enp)) != 0)
1966                 goto fail10;
1967
1968         /* Get interrupt vector limits */
1969         if ((rc = efx_mcdi_get_vector_cfg(enp, &base, &nvec, NULL)) != 0) {
1970                 if (EFX_PCI_FUNCTION_IS_PF(encp))
1971                         goto fail11;
1972
1973                 /* Ignore error (cannot query vector limits from a VF). */
1974                 base = 0;
1975                 nvec = 1024;
1976         }
1977         encp->enc_intr_vec_base = base;
1978         encp->enc_intr_limit = nvec;
1979
1980         return (0);
1981
1982 fail11:
1983         EFSYS_PROBE(fail11);
1984 fail10:
1985         EFSYS_PROBE(fail10);
1986 fail9:
1987         EFSYS_PROBE(fail9);
1988 fail8:
1989         EFSYS_PROBE(fail8);
1990 fail7:
1991         EFSYS_PROBE(fail7);
1992 fail6:
1993         EFSYS_PROBE(fail6);
1994 fail5:
1995         EFSYS_PROBE(fail5);
1996 fail4:
1997         EFSYS_PROBE(fail4);
1998 fail3:
1999         EFSYS_PROBE(fail3);
2000 fail2:
2001         EFSYS_PROBE(fail2);
2002 fail1:
2003         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
2004
2005         return (rc);
2006 }
2007
2008         __checkReturn   efx_rc_t
2009 efx_mcdi_entity_reset(
2010         __in            efx_nic_t *enp)
2011 {
2012         efx_mcdi_req_t req;
2013         EFX_MCDI_DECLARE_BUF(payload, MC_CMD_ENTITY_RESET_IN_LEN,
2014                 MC_CMD_ENTITY_RESET_OUT_LEN);
2015         efx_rc_t rc;
2016
2017         req.emr_cmd = MC_CMD_ENTITY_RESET;
2018         req.emr_in_buf = payload;
2019         req.emr_in_length = MC_CMD_ENTITY_RESET_IN_LEN;
2020         req.emr_out_buf = payload;
2021         req.emr_out_length = MC_CMD_ENTITY_RESET_OUT_LEN;
2022
2023         MCDI_IN_POPULATE_DWORD_1(req, ENTITY_RESET_IN_FLAG,
2024             ENTITY_RESET_IN_FUNCTION_RESOURCE_RESET, 1);
2025
2026         efx_mcdi_execute(enp, &req);
2027
2028         if (req.emr_rc != 0) {
2029                 rc = req.emr_rc;
2030                 goto fail1;
2031         }
2032
2033         return (0);
2034
2035 fail1:
2036         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
2037
2038         return (rc);
2039 }
2040
2041 #endif  /* EFSYS_OPT_RIVERHEAD || EFX_OPTS_EF10() */
2042
2043 #if EFX_OPTS_EF10()
2044
2045 static  __checkReturn   efx_rc_t
2046 ef10_set_workaround_bug26807(
2047         __in            efx_nic_t *enp)
2048 {
2049         efx_nic_cfg_t *encp = &(enp->en_nic_cfg);
2050         uint32_t flags;
2051         efx_rc_t rc;
2052
2053         /*
2054          * If the bug26807 workaround is enabled, then firmware has enabled
2055          * support for chained multicast filters. Firmware will reset (FLR)
2056          * functions which have filters in the hardware filter table when the
2057          * workaround is enabled/disabled.
2058          *
2059          * We must recheck if the workaround is enabled after inserting the
2060          * first hardware filter, in case it has been changed since this check.
2061          */
2062         rc = efx_mcdi_set_workaround(enp, MC_CMD_WORKAROUND_BUG26807,
2063             B_TRUE, &flags);
2064         if (rc == 0) {
2065                 encp->enc_bug26807_workaround = B_TRUE;
2066                 if (flags & (1 << MC_CMD_WORKAROUND_EXT_OUT_FLR_DONE_LBN)) {
2067                         /*
2068                          * Other functions had installed filters before the
2069                          * workaround was enabled, and they have been reset
2070                          * by firmware.
2071                          */
2072                         EFSYS_PROBE(bug26807_workaround_flr_done);
2073                         /* FIXME: bump MC warm boot count ? */
2074                 }
2075         } else if (rc == EACCES) {
2076                 /*
2077                  * Unprivileged functions cannot enable the workaround in older
2078                  * firmware.
2079                  */
2080                 encp->enc_bug26807_workaround = B_FALSE;
2081         } else if ((rc == ENOTSUP) || (rc == ENOENT)) {
2082                 encp->enc_bug26807_workaround = B_FALSE;
2083         } else {
2084                 goto fail1;
2085         }
2086
2087         return (0);
2088
2089 fail1:
2090         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
2091
2092         return (rc);
2093 }
2094
2095 static  __checkReturn   efx_rc_t
2096 ef10_nic_board_cfg(
2097         __in            efx_nic_t *enp)
2098 {
2099         const efx_nic_ops_t *enop = enp->en_enop;
2100         efx_nic_cfg_t *encp = &(enp->en_nic_cfg);
2101         efx_rc_t rc;
2102
2103         if ((rc = efx_mcdi_nic_board_cfg(enp)) != 0)
2104                 goto fail1;
2105
2106         /*
2107          * Huntington RXDP firmware inserts a 0 or 14 byte prefix.
2108          * We only support the 14 byte prefix here.
2109          */
2110         if (encp->enc_rx_prefix_size != 14) {
2111                 rc = ENOTSUP;
2112                 goto fail2;
2113         }
2114
2115         encp->enc_clk_mult = 1; /* not used for EF10 */
2116
2117         /* Alignment for WPTR updates */
2118         encp->enc_rx_push_align = EF10_RX_WPTR_ALIGN;
2119
2120         encp->enc_tx_dma_desc_size_max = EFX_MASK32(ESF_DZ_RX_KER_BYTE_CNT);
2121         /* No boundary crossing limits */
2122         encp->enc_tx_dma_desc_boundary = 0;
2123
2124         /*
2125          * Maximum number of bytes into the frame the TCP header can start for
2126          * firmware assisted TSO to work.
2127          */
2128         encp->enc_tx_tso_tcp_header_offset_limit = EF10_TCP_HEADER_OFFSET_LIMIT;
2129
2130         /* EF10 TSO engine demands that packet header be contiguous. */
2131         encp->enc_tx_tso_max_header_ndescs = 1;
2132
2133         /* The overall TSO header length is not limited. */
2134         encp->enc_tx_tso_max_header_length = UINT32_MAX;
2135
2136         /*
2137          * There are no specific limitations on the number of
2138          * TSO payload descriptors.
2139          */
2140         encp->enc_tx_tso_max_payload_ndescs = UINT32_MAX;
2141
2142         /* TSO superframe payload length is not limited. */
2143         encp->enc_tx_tso_max_payload_length = UINT32_MAX;
2144
2145         /*
2146          * Limitation on the maximum number of outgoing packets per
2147          * TSO transaction described in SF-108452-SW.
2148          */
2149         encp->enc_tx_tso_max_nframes = 32767;
2150
2151         /*
2152          * Set resource limits for MC_CMD_ALLOC_VIS. Note that we cannot use
2153          * MC_CMD_GET_RESOURCE_LIMITS here as that reports the available
2154          * resources (allocated to this PCIe function), which is zero until
2155          * after we have allocated VIs.
2156          */
2157         encp->enc_evq_limit = 1024;
2158         encp->enc_rxq_limit = EFX_RXQ_LIMIT_TARGET;
2159         encp->enc_txq_limit = EFX_TXQ_LIMIT_TARGET;
2160
2161         encp->enc_buftbl_limit = UINT32_MAX;
2162
2163         if ((rc = ef10_set_workaround_bug26807(enp)) != 0)
2164                 goto fail3;
2165
2166         /* Get remaining controller-specific board config */
2167         if ((rc = enop->eno_board_cfg(enp)) != 0)
2168                 if (rc != EACCES)
2169                         goto fail4;
2170
2171         return (0);
2172
2173 fail4:
2174         EFSYS_PROBE(fail4);
2175 fail3:
2176         EFSYS_PROBE(fail3);
2177 fail2:
2178         EFSYS_PROBE(fail2);
2179 fail1:
2180         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
2181
2182         return (rc);
2183 }
2184
2185         __checkReturn   efx_rc_t
2186 ef10_nic_probe(
2187         __in            efx_nic_t *enp)
2188 {
2189         efx_nic_cfg_t *encp = &(enp->en_nic_cfg);
2190         efx_drv_cfg_t *edcp = &(enp->en_drv_cfg);
2191         efx_rc_t rc;
2192
2193         EFSYS_ASSERT(EFX_FAMILY_IS_EF10(enp));
2194
2195         /* Read and clear any assertion state */
2196         if ((rc = efx_mcdi_read_assertion(enp)) != 0)
2197                 goto fail1;
2198
2199         /* Exit the assertion handler */
2200         if ((rc = efx_mcdi_exit_assertion_handler(enp)) != 0)
2201                 if (rc != EACCES)
2202                         goto fail2;
2203
2204         if ((rc = efx_mcdi_drv_attach(enp, B_TRUE)) != 0)
2205                 goto fail3;
2206
2207         if ((rc = ef10_nic_board_cfg(enp)) != 0)
2208                 goto fail4;
2209
2210         /*
2211          * Set default driver config limits (based on board config).
2212          *
2213          * FIXME: For now allocate a fixed number of VIs which is likely to be
2214          * sufficient and small enough to allow multiple functions on the same
2215          * port.
2216          */
2217         edcp->edc_min_vi_count = edcp->edc_max_vi_count =
2218             MIN(128, MAX(encp->enc_rxq_limit, encp->enc_txq_limit));
2219
2220         /* The client driver must configure and enable PIO buffer support */
2221         edcp->edc_max_piobuf_count = 0;
2222         edcp->edc_pio_alloc_size = 0;
2223
2224 #if EFSYS_OPT_MAC_STATS
2225         /* Wipe the MAC statistics */
2226         if ((rc = efx_mcdi_mac_stats_clear(enp)) != 0)
2227                 goto fail5;
2228 #endif
2229
2230 #if EFSYS_OPT_LOOPBACK
2231         if ((rc = efx_mcdi_get_loopback_modes(enp)) != 0)
2232                 goto fail6;
2233 #endif
2234
2235 #if EFSYS_OPT_MON_STATS
2236         if ((rc = mcdi_mon_cfg_build(enp)) != 0) {
2237                 /* Unprivileged functions do not have access to sensors */
2238                 if (rc != EACCES)
2239                         goto fail7;
2240         }
2241 #endif
2242
2243         return (0);
2244
2245 #if EFSYS_OPT_MON_STATS
2246 fail7:
2247         EFSYS_PROBE(fail7);
2248 #endif
2249 #if EFSYS_OPT_LOOPBACK
2250 fail6:
2251         EFSYS_PROBE(fail6);
2252 #endif
2253 #if EFSYS_OPT_MAC_STATS
2254 fail5:
2255         EFSYS_PROBE(fail5);
2256 #endif
2257 fail4:
2258         EFSYS_PROBE(fail4);
2259 fail3:
2260         EFSYS_PROBE(fail3);
2261 fail2:
2262         EFSYS_PROBE(fail2);
2263 fail1:
2264         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
2265
2266         return (rc);
2267 }
2268
2269         __checkReturn   efx_rc_t
2270 ef10_nic_set_drv_limits(
2271         __inout         efx_nic_t *enp,
2272         __in            efx_drv_limits_t *edlp)
2273 {
2274         efx_nic_cfg_t *encp = &(enp->en_nic_cfg);
2275         efx_drv_cfg_t *edcp = &(enp->en_drv_cfg);
2276         uint32_t min_evq_count, max_evq_count;
2277         uint32_t min_rxq_count, max_rxq_count;
2278         uint32_t min_txq_count, max_txq_count;
2279         efx_rc_t rc;
2280
2281         if (edlp == NULL) {
2282                 rc = EINVAL;
2283                 goto fail1;
2284         }
2285
2286         /* Get minimum required and maximum usable VI limits */
2287         min_evq_count = MIN(edlp->edl_min_evq_count, encp->enc_evq_limit);
2288         min_rxq_count = MIN(edlp->edl_min_rxq_count, encp->enc_rxq_limit);
2289         min_txq_count = MIN(edlp->edl_min_txq_count, encp->enc_txq_limit);
2290
2291         edcp->edc_min_vi_count =
2292             MAX(min_evq_count, MAX(min_rxq_count, min_txq_count));
2293
2294         max_evq_count = MIN(edlp->edl_max_evq_count, encp->enc_evq_limit);
2295         max_rxq_count = MIN(edlp->edl_max_rxq_count, encp->enc_rxq_limit);
2296         max_txq_count = MIN(edlp->edl_max_txq_count, encp->enc_txq_limit);
2297
2298         edcp->edc_max_vi_count =
2299             MAX(max_evq_count, MAX(max_rxq_count, max_txq_count));
2300
2301         /*
2302          * Check limits for sub-allocated piobuf blocks.
2303          * PIO is optional, so don't fail if the limits are incorrect.
2304          */
2305         if ((encp->enc_piobuf_size == 0) ||
2306             (encp->enc_piobuf_limit == 0) ||
2307             (edlp->edl_min_pio_alloc_size == 0) ||
2308             (edlp->edl_min_pio_alloc_size > encp->enc_piobuf_size)) {
2309                 /* Disable PIO */
2310                 edcp->edc_max_piobuf_count = 0;
2311                 edcp->edc_pio_alloc_size = 0;
2312         } else {
2313                 uint32_t blk_size, blk_count, blks_per_piobuf;
2314
2315                 blk_size =
2316                     MAX(edlp->edl_min_pio_alloc_size,
2317                             encp->enc_piobuf_min_alloc_size);
2318
2319                 blks_per_piobuf = encp->enc_piobuf_size / blk_size;
2320                 EFSYS_ASSERT3U(blks_per_piobuf, <=, 32);
2321
2322                 blk_count = (encp->enc_piobuf_limit * blks_per_piobuf);
2323
2324                 /* A zero max pio alloc count means unlimited */
2325                 if ((edlp->edl_max_pio_alloc_count > 0) &&
2326                     (edlp->edl_max_pio_alloc_count < blk_count)) {
2327                         blk_count = edlp->edl_max_pio_alloc_count;
2328                 }
2329
2330                 edcp->edc_pio_alloc_size = blk_size;
2331                 edcp->edc_max_piobuf_count =
2332                     (blk_count + (blks_per_piobuf - 1)) / blks_per_piobuf;
2333         }
2334
2335         return (0);
2336
2337 fail1:
2338         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
2339
2340         return (rc);
2341 }
2342
2343
2344         __checkReturn   efx_rc_t
2345 ef10_nic_reset(
2346         __in            efx_nic_t *enp)
2347 {
2348         efx_rc_t rc;
2349
2350         /* ef10_nic_reset() is called to recover from BADASSERT failures. */
2351         if ((rc = efx_mcdi_read_assertion(enp)) != 0)
2352                 goto fail1;
2353         if ((rc = efx_mcdi_exit_assertion_handler(enp)) != 0)
2354                 goto fail2;
2355
2356         if ((rc = efx_mcdi_entity_reset(enp)) != 0)
2357                 goto fail3;
2358
2359         /* Clear RX/TX DMA queue errors */
2360         enp->en_reset_flags &= ~(EFX_RESET_RXQ_ERR | EFX_RESET_TXQ_ERR);
2361
2362         return (0);
2363
2364 fail3:
2365         EFSYS_PROBE(fail3);
2366 fail2:
2367         EFSYS_PROBE(fail2);
2368 fail1:
2369         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
2370
2371         return (rc);
2372 }
2373
2374 #endif  /* EFX_OPTS_EF10() */
2375
2376 #if EFSYS_OPT_RIVERHEAD || EFX_OPTS_EF10()
2377
2378         __checkReturn   efx_rc_t
2379 ef10_upstream_port_vadaptor_alloc(
2380         __in            efx_nic_t *enp)
2381 {
2382         uint32_t retry;
2383         uint32_t delay_us;
2384         efx_rc_t rc;
2385
2386         /*
2387          * On a VF, this may fail with MC_CMD_ERR_NO_EVB_PORT (ENOENT) if the PF
2388          * driver has yet to bring up the EVB port. See bug 56147. In this case,
2389          * retry the request several times after waiting a while. The wait time
2390          * between retries starts small (10ms) and exponentially increases.
2391          * Total wait time is a little over two seconds. Retry logic in the
2392          * client driver may mean this whole loop is repeated if it continues to
2393          * fail.
2394          */
2395         retry = 0;
2396         delay_us = 10000;
2397         while ((rc = efx_mcdi_vadaptor_alloc(enp, EVB_PORT_ID_ASSIGNED)) != 0) {
2398                 if (EFX_PCI_FUNCTION_IS_PF(&enp->en_nic_cfg) ||
2399                     (rc != ENOENT)) {
2400                         /*
2401                          * Do not retry alloc for PF, or for other errors on
2402                          * a VF.
2403                          */
2404                         goto fail1;
2405                 }
2406
2407                 /* VF startup before PF is ready. Retry allocation. */
2408                 if (retry > 5) {
2409                         /* Too many attempts */
2410                         rc = EINVAL;
2411                         goto fail2;
2412                 }
2413                 EFSYS_PROBE1(mcdi_no_evb_port_retry, int, retry);
2414                 EFSYS_SLEEP(delay_us);
2415                 retry++;
2416                 if (delay_us < 500000)
2417                         delay_us <<= 2;
2418         }
2419
2420         return (0);
2421
2422 fail2:
2423         EFSYS_PROBE(fail2);
2424 fail1:
2425         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
2426
2427         return (rc);
2428 }
2429
2430 #endif  /* EFSYS_OPT_RIVERHEAD || EFX_OPTS_EF10() */
2431
2432 #if EFX_OPTS_EF10()
2433
2434         __checkReturn   efx_rc_t
2435 ef10_nic_init(
2436         __in            efx_nic_t *enp)
2437 {
2438         efx_drv_cfg_t *edcp = &(enp->en_drv_cfg);
2439         uint32_t min_vi_count, max_vi_count;
2440         uint32_t vi_count, vi_base, vi_shift;
2441         uint32_t i;
2442         uint32_t vi_window_size;
2443         efx_rc_t rc;
2444         boolean_t alloc_vadaptor = B_TRUE;
2445
2446         EFSYS_ASSERT(EFX_FAMILY_IS_EF10(enp));
2447
2448         /* Enable reporting of some events (e.g. link change) */
2449         if ((rc = efx_mcdi_log_ctrl(enp)) != 0)
2450                 goto fail1;
2451
2452         /* Allocate (optional) on-chip PIO buffers */
2453         ef10_nic_alloc_piobufs(enp, edcp->edc_max_piobuf_count);
2454
2455         /*
2456          * For best performance, PIO writes should use a write-combined
2457          * (WC) memory mapping. Using a separate WC mapping for the PIO
2458          * aperture of each VI would be a burden to drivers (and not
2459          * possible if the host page size is >4Kbyte).
2460          *
2461          * To avoid this we use a single uncached (UC) mapping for VI
2462          * register access, and a single WC mapping for extra VIs used
2463          * for PIO writes.
2464          *
2465          * Each piobuf must be linked to a VI in the WC mapping, and to
2466          * each VI that is using a sub-allocated block from the piobuf.
2467          */
2468         min_vi_count = edcp->edc_min_vi_count;
2469         max_vi_count =
2470             edcp->edc_max_vi_count + enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_count;
2471
2472         /* Ensure that the previously attached driver's VIs are freed */
2473         if ((rc = efx_mcdi_free_vis(enp)) != 0)
2474                 goto fail2;
2475
2476         /*
2477          * Reserve VI resources (EVQ+RXQ+TXQ) for this PCIe function. If this
2478          * fails then retrying the request for fewer VI resources may succeed.
2479          */
2480         vi_count = 0;
2481         if ((rc = efx_mcdi_alloc_vis(enp, min_vi_count, max_vi_count,
2482                     &vi_base, &vi_count, &vi_shift)) != 0)
2483                 goto fail3;
2484
2485         EFSYS_PROBE2(vi_alloc, uint32_t, vi_base, uint32_t, vi_count);
2486
2487         if (vi_count < min_vi_count) {
2488                 rc = ENOMEM;
2489                 goto fail4;
2490         }
2491
2492         enp->en_arch.ef10.ena_vi_base = vi_base;
2493         enp->en_arch.ef10.ena_vi_count = vi_count;
2494         enp->en_arch.ef10.ena_vi_shift = vi_shift;
2495
2496         if (vi_count < min_vi_count + enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_count) {
2497                 /* Not enough extra VIs to map piobufs */
2498                 ef10_nic_free_piobufs(enp);
2499         }
2500
2501         enp->en_arch.ef10.ena_pio_write_vi_base =
2502             vi_count - enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_count;
2503
2504         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_nic_cfg.enc_vi_window_shift, !=,
2505             EFX_VI_WINDOW_SHIFT_INVALID);
2506         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_nic_cfg.enc_vi_window_shift, <=,
2507             EFX_VI_WINDOW_SHIFT_64K);
2508         vi_window_size = 1U << enp->en_nic_cfg.enc_vi_window_shift;
2509
2510         /* Save UC memory mapping details */
2511         enp->en_arch.ef10.ena_uc_mem_map_offset = 0;
2512         if (enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_count > 0) {
2513                 enp->en_arch.ef10.ena_uc_mem_map_size =
2514                     (vi_window_size *
2515                     enp->en_arch.ef10.ena_pio_write_vi_base);
2516         } else {
2517                 enp->en_arch.ef10.ena_uc_mem_map_size =
2518                     (vi_window_size *
2519                     enp->en_arch.ef10.ena_vi_count);
2520         }
2521
2522         /* Save WC memory mapping details */
2523         enp->en_arch.ef10.ena_wc_mem_map_offset =
2524             enp->en_arch.ef10.ena_uc_mem_map_offset +
2525             enp->en_arch.ef10.ena_uc_mem_map_size;
2526
2527         enp->en_arch.ef10.ena_wc_mem_map_size =
2528             (vi_window_size *
2529             enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_count);
2530
2531         /* Link piobufs to extra VIs in WC mapping */
2532         if (enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_count > 0) {
2533                 for (i = 0; i < enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_count; i++) {
2534                         rc = efx_mcdi_link_piobuf(enp,
2535                             enp->en_arch.ef10.ena_pio_write_vi_base + i,
2536                             enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_handle[i]);
2537                         if (rc != 0)
2538                                 break;
2539                 }
2540         }
2541
2542         /*
2543          * For SR-IOV use case, vAdaptor is allocated for PF and associated VFs
2544          * during NIC initialization when vSwitch is created and vports are
2545          * allocated. Hence, skip vAdaptor allocation for EVB and update vport
2546          * id in NIC structure with the one allocated for PF.
2547          */
2548
2549         enp->en_vport_id = EVB_PORT_ID_ASSIGNED;
2550 #if EFSYS_OPT_EVB
2551         if ((enp->en_vswitchp != NULL) && (enp->en_vswitchp->ev_evcp != NULL)) {
2552                 /* For EVB use vport allocated on vswitch */
2553                 enp->en_vport_id = enp->en_vswitchp->ev_evcp->evc_vport_id;
2554                 alloc_vadaptor = B_FALSE;
2555         }
2556 #endif
2557         if (alloc_vadaptor != B_FALSE) {
2558                 /* Allocate a vAdaptor attached to our upstream vPort/pPort */
2559                 if ((rc = ef10_upstream_port_vadaptor_alloc(enp)) != 0)
2560                         goto fail5;
2561         }
2562         enp->en_nic_cfg.enc_mcdi_max_payload_length = MCDI_CTL_SDU_LEN_MAX_V2;
2563
2564         return (0);
2565
2566 fail5:
2567         EFSYS_PROBE(fail5);
2568 fail4:
2569         EFSYS_PROBE(fail4);
2570 fail3:
2571         EFSYS_PROBE(fail3);
2572 fail2:
2573         EFSYS_PROBE(fail2);
2574
2575         ef10_nic_free_piobufs(enp);
2576
2577 fail1:
2578         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
2579
2580         return (rc);
2581 }
2582
2583         __checkReturn   efx_rc_t
2584 ef10_nic_get_vi_pool(
2585         __in            efx_nic_t *enp,
2586         __out           uint32_t *vi_countp)
2587 {
2588         EFSYS_ASSERT(EFX_FAMILY_IS_EF10(enp));
2589
2590         /*
2591          * Report VIs that the client driver can use.
2592          * Do not include VIs used for PIO buffer writes.
2593          */
2594         *vi_countp = enp->en_arch.ef10.ena_pio_write_vi_base;
2595
2596         return (0);
2597 }
2598
2599         __checkReturn   efx_rc_t
2600 ef10_nic_get_bar_region(
2601         __in            efx_nic_t *enp,
2602         __in            efx_nic_region_t region,
2603         __out           uint32_t *offsetp,
2604         __out           size_t *sizep)
2605 {
2606         efx_rc_t rc;
2607
2608         EFSYS_ASSERT(EFX_FAMILY_IS_EF10(enp));
2609
2610         /*
2611          * TODO: Specify host memory mapping alignment and granularity
2612          * in efx_drv_limits_t so that they can be taken into account
2613          * when allocating extra VIs for PIO writes.
2614          */
2615         switch (region) {
2616         case EFX_REGION_VI:
2617                 /* UC mapped memory BAR region for VI registers */
2618                 *offsetp = enp->en_arch.ef10.ena_uc_mem_map_offset;
2619                 *sizep = enp->en_arch.ef10.ena_uc_mem_map_size;
2620                 break;
2621
2622         case EFX_REGION_PIO_WRITE_VI:
2623                 /* WC mapped memory BAR region for piobuf writes */
2624                 *offsetp = enp->en_arch.ef10.ena_wc_mem_map_offset;
2625                 *sizep = enp->en_arch.ef10.ena_wc_mem_map_size;
2626                 break;
2627
2628         default:
2629                 rc = EINVAL;
2630                 goto fail1;
2631         }
2632
2633         return (0);
2634
2635 fail1:
2636         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
2637
2638         return (rc);
2639 }
2640
2641         __checkReturn   boolean_t
2642 ef10_nic_hw_unavailable(
2643         __in            efx_nic_t *enp)
2644 {
2645         efx_dword_t dword;
2646
2647         if (enp->en_reset_flags & EFX_RESET_HW_UNAVAIL)
2648                 return (B_TRUE);
2649
2650         EFX_BAR_READD(enp, ER_DZ_BIU_MC_SFT_STATUS_REG, &dword, B_FALSE);
2651         if (EFX_DWORD_FIELD(dword, EFX_DWORD_0) == 0xffffffff)
2652                 goto unavail;
2653
2654         return (B_FALSE);
2655
2656 unavail:
2657         ef10_nic_set_hw_unavailable(enp);
2658
2659         return (B_TRUE);
2660 }
2661
2662                         void
2663 ef10_nic_set_hw_unavailable(
2664         __in            efx_nic_t *enp)
2665 {
2666         EFSYS_PROBE(hw_unavail);
2667         enp->en_reset_flags |= EFX_RESET_HW_UNAVAIL;
2668 }
2669
2670
2671                         void
2672 ef10_nic_fini(
2673         __in            efx_nic_t *enp)
2674 {
2675         uint32_t i;
2676         efx_rc_t rc;
2677         boolean_t do_vadaptor_free = B_TRUE;
2678
2679 #if EFSYS_OPT_EVB
2680         if (enp->en_vswitchp != NULL) {
2681                 /*
2682                  * For SR-IOV the vAdaptor is freed with the vswitch,
2683                  * so do not free it here.
2684                  */
2685                 do_vadaptor_free = B_FALSE;
2686         }
2687 #endif
2688         if (do_vadaptor_free != B_FALSE) {
2689                 (void) efx_mcdi_vadaptor_free(enp, enp->en_vport_id);
2690                 enp->en_vport_id = EVB_PORT_ID_NULL;
2691         }
2692
2693         /* Unlink piobufs from extra VIs in WC mapping */
2694         if (enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_count > 0) {
2695                 for (i = 0; i < enp->en_arch.ef10.ena_piobuf_count; i++) {
2696                         rc = efx_mcdi_unlink_piobuf(enp,
2697                             enp->en_arch.ef10.ena_pio_write_vi_base + i);
2698                         if (rc != 0)
2699                                 break;
2700                 }
2701         }
2702
2703         ef10_nic_free_piobufs(enp);
2704
2705         (void) efx_mcdi_free_vis(enp);
2706         enp->en_arch.ef10.ena_vi_count = 0;
2707 }
2708
2709                         void
2710 ef10_nic_unprobe(
2711         __in            efx_nic_t *enp)
2712 {
2713 #if EFSYS_OPT_MON_STATS
2714         mcdi_mon_cfg_free(enp);
2715 #endif /* EFSYS_OPT_MON_STATS */
2716         (void) efx_mcdi_drv_attach(enp, B_FALSE);
2717 }
2718
2719 #if EFSYS_OPT_DIAG
2720
2721         __checkReturn   efx_rc_t
2722 ef10_nic_register_test(
2723         __in            efx_nic_t *enp)
2724 {
2725         efx_rc_t rc;
2726
2727         /* FIXME */
2728         _NOTE(ARGUNUSED(enp))
2729         _NOTE(CONSTANTCONDITION)
2730         if (B_FALSE) {
2731                 rc = ENOTSUP;
2732                 goto fail1;
2733         }
2734         /* FIXME */
2735
2736         return (0);
2737
2738 fail1:
2739         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
2740
2741         return (rc);
2742 }
2743
2744 #endif  /* EFSYS_OPT_DIAG */
2745
2746 #if EFSYS_OPT_FW_SUBVARIANT_AWARE
2747
2748         __checkReturn   efx_rc_t
2749 efx_mcdi_get_nic_global(
2750         __in            efx_nic_t *enp,
2751         __in            uint32_t key,
2752         __out           uint32_t *valuep)
2753 {
2754         efx_mcdi_req_t req;
2755         EFX_MCDI_DECLARE_BUF(payload, MC_CMD_GET_NIC_GLOBAL_IN_LEN,
2756                 MC_CMD_GET_NIC_GLOBAL_OUT_LEN);
2757         efx_rc_t rc;
2758
2759         req.emr_cmd = MC_CMD_GET_NIC_GLOBAL;
2760         req.emr_in_buf = payload;
2761         req.emr_in_length = MC_CMD_GET_NIC_GLOBAL_IN_LEN;
2762         req.emr_out_buf = payload;
2763         req.emr_out_length = MC_CMD_GET_NIC_GLOBAL_OUT_LEN;
2764
2765         MCDI_IN_SET_DWORD(req, GET_NIC_GLOBAL_IN_KEY, key);
2766
2767         efx_mcdi_execute(enp, &req);
2768
2769         if (req.emr_rc != 0) {
2770                 rc = req.emr_rc;
2771                 goto fail1;
2772         }
2773
2774         if (req.emr_out_length_used != MC_CMD_GET_NIC_GLOBAL_OUT_LEN) {
2775                 rc = EMSGSIZE;
2776                 goto fail2;
2777         }
2778
2779         *valuep = MCDI_OUT_DWORD(req, GET_NIC_GLOBAL_OUT_VALUE);
2780
2781         return (0);
2782
2783 fail2:
2784         EFSYS_PROBE(fail2);
2785 fail1:
2786         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
2787
2788         return (rc);
2789 }
2790
2791         __checkReturn   efx_rc_t
2792 efx_mcdi_set_nic_global(
2793         __in            efx_nic_t *enp,
2794         __in            uint32_t key,
2795         __in            uint32_t value)
2796 {
2797         efx_mcdi_req_t req;
2798         EFX_MCDI_DECLARE_BUF(payload, MC_CMD_SET_NIC_GLOBAL_IN_LEN, 0);
2799         efx_rc_t rc;
2800
2801         req.emr_cmd = MC_CMD_SET_NIC_GLOBAL;
2802         req.emr_in_buf = payload;
2803         req.emr_in_length = MC_CMD_SET_NIC_GLOBAL_IN_LEN;
2804         req.emr_out_buf = NULL;
2805         req.emr_out_length = 0;
2806
2807         MCDI_IN_SET_DWORD(req, SET_NIC_GLOBAL_IN_KEY, key);
2808         MCDI_IN_SET_DWORD(req, SET_NIC_GLOBAL_IN_VALUE, value);
2809
2810         efx_mcdi_execute(enp, &req);
2811
2812         if (req.emr_rc != 0) {
2813                 rc = req.emr_rc;
2814                 goto fail1;
2815         }
2816
2817         return (0);
2818
2819 fail1:
2820         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
2821
2822         return (rc);
2823 }
2824
2825 #endif  /* EFSYS_OPT_FW_SUBVARIANT_AWARE */
2826
2827 #endif  /* EFX_OPTS_EF10() */