net/ena: add new way of getting Rx drops
[dpdk.git] / drivers / net / bnx2x / bnx2x.h
1 /* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
2  * Copyright (c) 2007-2013 Broadcom Corporation.
3  *
4  * Eric Davis        <edavis@broadcom.com>
5  * David Christensen <davidch@broadcom.com>
6  * Gary Zambrano     <zambrano@broadcom.com>
7  *
8  * Copyright (c) 2013-2015 Brocade Communications Systems, Inc.
9  * Copyright (c) 2015-2018 Cavium Inc.
10  * All rights reserved.
11  * www.cavium.com
12  */
13
14 #ifndef __BNX2X_H__
15 #define __BNX2X_H__
16
17 #include <rte_byteorder.h>
18 #include <rte_spinlock.h>
19 #include <rte_bus_pci.h>
20 #include <rte_io.h>
21
22 #if RTE_BYTE_ORDER == RTE_LITTLE_ENDIAN
23 #ifndef __LITTLE_ENDIAN
24 #define __LITTLE_ENDIAN RTE_LITTLE_ENDIAN
25 #endif
26 #undef __BIG_ENDIAN
27 #elif RTE_BYTE_ORDER == RTE_BIG_ENDIAN
28 #ifndef __BIG_ENDIAN
29 #define __BIG_ENDIAN    RTE_BIG_ENDIAN
30 #endif
31 #undef __LITTLE_ENDIAN
32 #endif
33
34 #include "bnx2x_ethdev.h"
35 #include "ecore_mfw_req.h"
36 #include "ecore_fw_defs.h"
37 #include "ecore_hsi.h"
38 #include "ecore_reg.h"
39 #include "bnx2x_stats.h"
40 #include "bnx2x_vfpf.h"
41
42 #include "elink.h"
43
44 #ifndef __FreeBSD__
45 #include <linux/pci_regs.h>
46
47 #define PCIY_PMG                       PCI_CAP_ID_PM
48 #define PCIY_MSI                       PCI_CAP_ID_MSI
49 #define PCIY_EXPRESS                   PCI_CAP_ID_EXP
50 #define PCIY_MSIX                      PCI_CAP_ID_MSIX
51 #define PCIR_EXPRESS_DEVICE_STA        PCI_EXP_TYPE_RC_EC
52 #define PCIM_EXP_STA_TRANSACTION_PND   PCI_EXP_DEVSTA_TRPND
53 #define PCIR_EXPRESS_LINK_STA          PCI_EXP_LNKSTA
54 #define PCIM_LINK_STA_WIDTH            PCI_EXP_LNKSTA_NLW
55 #define PCIM_LINK_STA_SPEED            PCI_EXP_LNKSTA_CLS
56 #define PCIR_EXPRESS_DEVICE_CTL        PCI_EXP_DEVCTL
57 #define PCIM_EXP_CTL_MAX_PAYLOAD       PCI_EXP_DEVCTL_PAYLOAD
58 #define PCIM_EXP_CTL_MAX_READ_REQUEST  PCI_EXP_DEVCTL_READRQ
59 #define PCIR_POWER_STATUS              PCI_PM_CTRL
60 #define PCIM_PSTAT_DMASK               PCI_PM_CTRL_STATE_MASK
61 #define PCIM_PSTAT_PME                 PCI_PM_CTRL_PME_STATUS
62 #define PCIM_PSTAT_D3                  0x3
63 #define PCIM_PSTAT_PMEENABLE           PCI_PM_CTRL_PME_ENABLE
64 #define PCIR_MSIX_CTRL                 PCI_MSIX_FLAGS
65 #define PCIM_MSIXCTRL_TABLE_SIZE       PCI_MSIX_FLAGS_QSIZE
66 #else
67 #include <dev/pci/pcireg.h>
68 #endif
69
70 #define IFM_10G_CX4                    20 /* 10GBase CX4 copper */
71 #define IFM_10G_TWINAX                 22 /* 10GBase Twinax copper */
72 #define IFM_10G_T                      26 /* 10GBase-T - RJ45 */
73
74 #ifndef __FreeBSD__
75 #define PCIR_EXPRESS_DEVICE_STA        PCI_EXP_TYPE_RC_EC
76 #define PCIM_EXP_STA_TRANSACTION_PND   PCI_EXP_DEVSTA_TRPND
77 #define PCIR_EXPRESS_LINK_STA          PCI_EXP_LNKSTA
78 #define PCIM_LINK_STA_WIDTH            PCI_EXP_LNKSTA_NLW
79 #define PCIM_LINK_STA_SPEED            PCI_EXP_LNKSTA_CLS
80 #define PCIR_EXPRESS_DEVICE_CTL        PCI_EXP_DEVCTL
81 #define PCIM_EXP_CTL_MAX_PAYLOAD       PCI_EXP_DEVCTL_PAYLOAD
82 #define PCIM_EXP_CTL_MAX_READ_REQUEST  PCI_EXP_DEVCTL_READRQ
83 #else
84 #define PCIR_EXPRESS_DEVICE_STA PCIER_DEVICE_STA
85 #define PCIM_EXP_STA_TRANSACTION_PND   PCIEM_STA_TRANSACTION_PND
86 #define PCIR_EXPRESS_LINK_STA          PCIER_LINK_STA
87 #define PCIM_LINK_STA_WIDTH            PCIEM_LINK_STA_WIDTH
88 #define PCIM_LINK_STA_SPEED            PCIEM_LINK_STA_SPEED
89 #define PCIR_EXPRESS_DEVICE_CTL        PCIER_DEVICE_CTL
90 #define PCIM_EXP_CTL_MAX_PAYLOAD       PCIEM_CTL_MAX_PAYLOAD
91 #define PCIM_EXP_CTL_MAX_READ_REQUEST  PCIEM_CTL_MAX_READ_REQUEST
92 #endif
93
94 #ifndef ARRAY_SIZE
95 #define ARRAY_SIZE(arr) (sizeof(arr) / sizeof((arr)[0]))
96 #endif
97 #ifndef ARRSIZE
98 #define ARRSIZE(arr) (sizeof(arr) / sizeof((arr)[0]))
99 #endif
100 #ifndef DIV_ROUND_UP
101 #define DIV_ROUND_UP(n, d) (((n) + (d) - 1) / (d))
102 #endif
103 #ifndef roundup
104 #define roundup(x, y) ((((x) + ((y) - 1)) / (y)) * (y))
105 #endif
106 #ifndef ilog2
107 static inline
108 int bnx2x_ilog2(int x)
109 {
110         int log = 0;
111         x >>= 1;
112
113         while(x) {
114                 log++;
115                 x >>= 1;
116         }
117         return log;
118 }
119 #define ilog2(x) bnx2x_ilog2(x)
120 #endif
121
122 #include "ecore_sp.h"
123
124 struct bnx2x_device_type {
125         uint16_t bnx2x_vid;
126         uint16_t bnx2x_did;
127         uint16_t bnx2x_svid;
128         uint16_t bnx2x_sdid;
129         char     *bnx2x_name;
130 };
131
132 #define BNX2X_PAGE_SHIFT       12
133 #define BNX2X_PAGE_SIZE        (1 << BNX2X_PAGE_SHIFT)
134 #define BNX2X_PAGE_MASK        (~(BNX2X_PAGE_SIZE - 1))
135 #define BNX2X_PAGE_ALIGN(addr) ((addr + BNX2X_PAGE_SIZE - 1) & BNX2X_PAGE_MASK)
136
137 #if BNX2X_PAGE_SIZE != 4096
138 #error Page sizes other than 4KB are unsupported!
139 #endif
140
141 #define U64_LO(addr) ((uint32_t)(((uint64_t)(addr)) & 0xFFFFFFFF))
142 #define U64_HI(addr) ((uint32_t)(((uint64_t)(addr)) >> 32))
143 #define HILO_U64(hi, lo) ((((uint64_t)(hi)) << 32) + (lo))
144
145 /* dropless fc FW/HW related params */
146 #define BRB_SIZE(sc)         (CHIP_IS_E3(sc) ? 1024 : 512)
147 #define MAX_AGG_QS(sc)       ETH_MAX_AGGREGATION_QUEUES_E1H_E2
148 #define FW_DROP_LEVEL(sc)    (3 + MAX_SPQ_PENDING + MAX_AGG_QS(sc))
149 #define FW_PREFETCH_CNT      16U
150 #define DROPLESS_FC_HEADROOM 100
151
152 /*
153  * Transmit Buffer Descriptor (tx_bd) definitions*
154  */
155 /* NUM_TX_PAGES must be a power of 2. */
156 #define TOTAL_TX_BD_PER_PAGE     (BNX2X_PAGE_SIZE / sizeof(union eth_tx_bd_types)) /*  256 */
157 #define USABLE_TX_BD_PER_PAGE    (TOTAL_TX_BD_PER_PAGE - 1)                      /*  255 */
158
159 #define TOTAL_TX_BD(q)           (TOTAL_TX_BD_PER_PAGE * q->nb_tx_pages)         /*  512 */
160 #define USABLE_TX_BD(q)          (USABLE_TX_BD_PER_PAGE * q->nb_tx_pages)        /*  510 */
161 #define MAX_TX_BD(q)             (TOTAL_TX_BD(q) - 1)                            /*  511 */
162
163 #define NEXT_TX_BD(x)                                                   \
164         ((((x) & USABLE_TX_BD_PER_PAGE) ==                              \
165           (USABLE_TX_BD_PER_PAGE - 1)) ? (x) + 2 : (x) + 1)
166
167 #define TX_BD(x, q)             ((x) & MAX_TX_BD(q))
168 #define TX_PAGE(x)              (((x) & ~USABLE_TX_BD_PER_PAGE) >> 8)
169 #define TX_IDX(x)               ((x) & USABLE_TX_BD_PER_PAGE)
170
171 #define BDS_PER_TX_PKT          (3)
172
173 /*
174  * Trigger pending transmits when the number of available BDs is greater
175  * than 1/8 of the total number of usable BDs.
176  */
177 #define BNX2X_TX_CLEANUP_THRESHOLD(q) (USABLE_TX_BD(q) / 8)
178 #define BNX2X_TX_TIMEOUT 5
179
180 /*
181  * Receive Buffer Descriptor (rx_bd) definitions*
182  */
183 //#define NUM_RX_PAGES            1
184 #define TOTAL_RX_BD_PER_PAGE    (BNX2X_PAGE_SIZE / sizeof(struct eth_rx_bd))      /*  512 */
185 #define USABLE_RX_BD_PER_PAGE   (TOTAL_RX_BD_PER_PAGE - 2)                      /*  510 */
186 #define RX_BD_PER_PAGE_MASK     (TOTAL_RX_BD_PER_PAGE - 1)                      /*  511 */
187 #define TOTAL_RX_BD(q)          (TOTAL_RX_BD_PER_PAGE * q->nb_rx_pages)         /*  512 */
188 #define USABLE_RX_BD(q)         (USABLE_RX_BD_PER_PAGE * q->nb_rx_pages)        /*  510 */
189 #define MAX_RX_BD(q)            (TOTAL_RX_BD(q) - 1)                            /*  511 */
190 #define RX_BD_NEXT_PAGE_DESC_CNT 2
191
192 #define NEXT_RX_BD(x)                                                   \
193         ((((x) & RX_BD_PER_PAGE_MASK) ==                                \
194         (USABLE_RX_BD_PER_PAGE - 1)) ? (x) + 3 : (x) + 1)
195
196 /* x & 0x3ff */
197 #define RX_BD(x, q)             ((x) & MAX_RX_BD(q))
198 #define RX_PAGE(x)              (((x) & ~RX_BD_PER_PAGE_MASK) >> 9)
199 #define RX_IDX(x)               ((x) & RX_BD_PER_PAGE_MASK)
200
201 /*
202  * Receive Completion Queue definitions*
203  */
204 //#define NUM_RCQ_PAGES           (NUM_RX_PAGES * 4)
205 #define TOTAL_RCQ_ENTRIES_PER_PAGE (BNX2X_PAGE_SIZE / sizeof(union eth_rx_cqe))   /*  128 */
206 #define USABLE_RCQ_ENTRIES_PER_PAGE (TOTAL_RCQ_ENTRIES_PER_PAGE - 1)            /*  127 */
207 #define TOTAL_RCQ_ENTRIES(q)    (TOTAL_RCQ_ENTRIES_PER_PAGE * q->nb_cq_pages)   /*  512 */
208 #define USABLE_RCQ_ENTRIES(q)   (USABLE_RCQ_ENTRIES_PER_PAGE * q->nb_cq_pages)  /*  508 */
209 #define MAX_RCQ_ENTRIES(q)      (TOTAL_RCQ_ENTRIES(q) - 1)                      /*  511 */
210 #define RCQ_NEXT_PAGE_DESC_CNT 1
211
212 #define NEXT_RCQ_IDX(x)                                                 \
213         ((((x) & USABLE_RCQ_ENTRIES_PER_PAGE) ==                        \
214         (USABLE_RCQ_ENTRIES_PER_PAGE - 1)) ? (x) + 2 : (x) + 1)
215
216 #define CQE_BD_REL                                                      \
217         (sizeof(union eth_rx_cqe) / sizeof(struct eth_rx_bd))
218
219 #define RCQ_BD_PAGES(q)                                                 \
220         (q->nb_rx_pages * CQE_BD_REL)
221
222 #define RCQ_ENTRY(x, q)         ((x) & MAX_RCQ_ENTRIES(q))
223 #define RCQ_PAGE(x)             (((x) & ~USABLE_RCQ_ENTRIES_PER_PAGE) >> 7)
224 #define RCQ_IDX(x)              ((x) & USABLE_RCQ_ENTRIES_PER_PAGE)
225
226 /*
227  * dropless fc calculations for BDs
228  * Number of BDs should be as number of buffers in BRB:
229  * Low threshold takes into account RX_BD_NEXT_PAGE_DESC_CNT
230  * "next" elements on each page
231  */
232 #define NUM_BD_REQ(sc) \
233         BRB_SIZE(sc)
234 #define NUM_BD_PG_REQ(sc)                                                  \
235         ((NUM_BD_REQ(sc) + USABLE_RX_BD_PER_PAGE - 1) / USABLE_RX_BD_PER_PAGE)
236 #define BD_TH_LO(sc)                                \
237         (NUM_BD_REQ(sc) +                           \
238          NUM_BD_PG_REQ(sc) * RX_BD_NEXT_PAGE_DESC_CNT + \
239          FW_DROP_LEVEL(sc))
240 #define BD_TH_HI(sc)                      \
241         (BD_TH_LO(sc) + DROPLESS_FC_HEADROOM)
242 #define MIN_RX_AVAIL(sc)                                \
243         ((sc)->dropless_fc ? BD_TH_HI(sc) + 128 : 128)
244
245 /*
246  * dropless fc calculations for RCQs
247  * Number of RCQs should be as number of buffers in BRB:
248  * Low threshold takes into account RCQ_NEXT_PAGE_DESC_CNT
249  * "next" elements on each page
250  */
251 #define NUM_RCQ_REQ(sc) \
252     BRB_SIZE(sc)
253 #define NUM_RCQ_PG_REQ(sc)                                              \
254     ((NUM_RCQ_REQ(sc) + USABLE_RCQ_ENTRIES_PER_PAGE - 1) / USABLE_RCQ_ENTRIES_PER_PAGE)
255 #define RCQ_TH_LO(sc)                              \
256     (NUM_RCQ_REQ(sc) +                             \
257      NUM_RCQ_PG_REQ(sc) * RCQ_NEXT_PAGE_DESC_CNT + \
258      FW_DROP_LEVEL(sc))
259 #define RCQ_TH_HI(sc)                      \
260     (RCQ_TH_LO(sc) + DROPLESS_FC_HEADROOM)
261
262 /* Load / Unload modes */
263 #define LOAD_NORMAL       0
264 #define LOAD_OPEN         1
265 #define LOAD_DIAG         2
266 #define LOAD_LOOPBACK_EXT 3
267 #define UNLOAD_NORMAL     0
268 #define UNLOAD_CLOSE      1
269 #define UNLOAD_RECOVERY   2
270
271 /* Some constants... */
272 //#define MAX_PATH_NUM       2
273 //#define E2_MAX_NUM_OF_VFS  64
274 //#define E1H_FUNC_MAX       8
275 //#define E2_FUNC_MAX        4   /* per path */
276 #define MAX_VNIC_NUM       4
277 #define MAX_FUNC_NUM       8   /* common to all chips */
278 //#define MAX_NDSB           HC_SB_MAX_SB_E2 /* max non-default status block */
279 #define MAX_RSS_CHAINS     16 /* a constant for HW limit */
280 #define MAX_MSI_VECTOR     8  /* a constant for HW limit */
281
282 #define ILT_NUM_PAGE_ENTRIES 3072
283 /*
284  * 57711 we use whole table since we have 8 functions.
285  * 57712 we have only 4 functions, but use same size per func, so only half
286  * of the table is used.
287  */
288 #define ILT_PER_FUNC        (ILT_NUM_PAGE_ENTRIES / 8)
289 #define FUNC_ILT_BASE(func) (func * ILT_PER_FUNC)
290 /*
291  * the phys address is shifted right 12 bits and has an added
292  * 1=valid bit added to the 53rd bit
293  * then since this is a wide register(TM)
294  * we split it into two 32 bit writes
295  */
296 #define ONCHIP_ADDR1(x) ((uint32_t)(((uint64_t)x >> 12) & 0xFFFFFFFF))
297 #define ONCHIP_ADDR2(x) ((uint32_t)((1 << 20) | ((uint64_t)x >> 44)))
298
299 /* L2 header size + 2*VLANs (8 bytes) + LLC SNAP (8 bytes) */
300 #define ETH_HLEN                  14
301 #define ETH_OVERHEAD              (ETH_HLEN + 8 + 8)
302 #define ETH_MIN_PACKET_SIZE       60
303 #define ETH_MAX_PACKET_SIZE       ETHERMTU /* 1500 */
304 #define ETH_MAX_JUMBO_PACKET_SIZE 9600
305 /* TCP with Timestamp Option (32) + IPv6 (40) */
306
307 /* max supported alignment is 256 (8 shift) */
308 #define BNX2X_RX_ALIGN_SHIFT    RTE_MAX(6, min(8, RTE_CACHE_LINE_SIZE_LOG2))
309
310 #define BNX2X_PXP_DRAM_ALIGN (BNX2X_RX_ALIGN_SHIFT - 5)
311
312 struct bnx2x_bar {
313         void *base_addr;
314 };
315
316 /* Used to manage DMA allocations. */
317 struct bnx2x_dma {
318         struct bnx2x_softc        *sc;
319         rte_iova_t              paddr;
320         void                    *vaddr;
321         int                     nseg;
322         char                    msg[RTE_MEMZONE_NAMESIZE - 6];
323 };
324
325 /* attn group wiring */
326 #define MAX_DYNAMIC_ATTN_GRPS 8
327
328 struct attn_route {
329         uint32_t sig[5];
330 };
331
332 struct iro {
333         uint32_t base;
334         uint16_t m1;
335         uint16_t m2;
336         uint16_t m3;
337         uint16_t size;
338 };
339
340 union bnx2x_host_hc_status_block {
341         /* pointer to fp status block e2 */
342         struct host_hc_status_block_e2  *e2_sb;
343         /* pointer to fp status block e1x */
344         struct host_hc_status_block_e1x *e1x_sb;
345 };
346
347 union bnx2x_db_prod {
348         struct doorbell_set_prod data;
349         uint32_t                 raw;
350 };
351
352 struct bnx2x_sw_tx_bd {
353         struct mbuf  *m;
354         uint16_t     first_bd;
355         uint8_t      flags;
356 /* set on the first BD descriptor when there is a split BD */
357 #define BNX2X_TSO_SPLIT_BD (1 << 0)
358 };
359
360 /*
361  * This is the HSI fastpath data structure. There can be up to MAX_RSS_CHAIN
362  * instances of the fastpath structure when using multiple queues.
363  */
364 struct bnx2x_fastpath {
365         /* pointer back to parent structure */
366         struct bnx2x_softc *sc;
367
368         /* status block */
369         struct bnx2x_dma                 sb_dma;
370         union bnx2x_host_hc_status_block status_block;
371
372         rte_iova_t tx_desc_mapping;
373
374         rte_iova_t rx_desc_mapping;
375         rte_iova_t rx_comp_mapping;
376
377         uint16_t *sb_index_values;
378         uint16_t *sb_running_index;
379         uint32_t ustorm_rx_prods_offset;
380
381         uint8_t igu_sb_id; /* status block number in HW */
382         uint8_t fw_sb_id;  /* status block number in FW */
383
384         uint32_t rx_buf_size;
385
386         int state;
387 #define BNX2X_FP_STATE_CLOSED  0x01
388 #define BNX2X_FP_STATE_IRQ     0x02
389 #define BNX2X_FP_STATE_OPENING 0x04
390 #define BNX2X_FP_STATE_OPEN    0x08
391 #define BNX2X_FP_STATE_HALTING 0x10
392 #define BNX2X_FP_STATE_HALTED  0x20
393
394         /* reference back to this fastpath queue number */
395         uint8_t index; /* this is also the 'cid' */
396 #define FP_IDX(fp) (fp->index)
397
398         /* ethernet client ID (each fastpath set of RX/TX/CQE is a client) */
399         uint8_t cl_id;
400 #define FP_CL_ID(fp) (fp->cl_id)
401         uint8_t cl_qzone_id;
402
403         uint16_t fp_hc_idx;
404
405         union bnx2x_db_prod tx_db;
406
407         struct tstorm_per_queue_stats old_tclient;
408         struct ustorm_per_queue_stats old_uclient;
409         struct xstorm_per_queue_stats old_xclient;
410         struct bnx2x_eth_q_stats        eth_q_stats;
411         struct bnx2x_eth_q_stats_old    eth_q_stats_old;
412
413         /* Pointer to the receive consumer in the status block */
414         uint16_t *rx_cq_cons_sb;
415
416         /* Pointer to the transmit consumer in the status block */
417         uint16_t *tx_cons_sb;
418
419         /* transmit timeout until chip reset */
420         int watchdog_timer;
421
422 }; /* struct bnx2x_fastpath */
423
424 #define BNX2X_MAX_NUM_OF_VFS 64
425 #define BNX2X_VF_ID_INVALID  0xFF
426
427 /* maximum number of fast-path interrupt contexts */
428 #define FP_SB_MAX_E1x 16
429 #define FP_SB_MAX_E2  HC_SB_MAX_SB_E2
430
431 union cdu_context {
432     struct eth_context eth;
433     char pad[1024];
434 };
435
436 /* CDU host DB constants */
437 #define CDU_ILT_PAGE_SZ_HW 2
438 #define CDU_ILT_PAGE_SZ    (8192 << CDU_ILT_PAGE_SZ_HW) /* 32K */
439 #define ILT_PAGE_CIDS      (CDU_ILT_PAGE_SZ / sizeof(union cdu_context))
440
441 #define CNIC_ISCSI_CID_MAX 256
442 #define CNIC_FCOE_CID_MAX  2048
443 #define CNIC_CID_MAX       (CNIC_ISCSI_CID_MAX + CNIC_FCOE_CID_MAX)
444 #define CNIC_ILT_LINES     DIV_ROUND_UP(CNIC_CID_MAX, ILT_PAGE_CIDS)
445
446 #define QM_ILT_PAGE_SZ_HW  0
447 #define QM_ILT_PAGE_SZ     (4096 << QM_ILT_PAGE_SZ_HW) /* 4K */
448 #define QM_CID_ROUND       1024
449
450 /* TM (timers) host DB constants */
451 #define TM_ILT_PAGE_SZ_HW  0
452 #define TM_ILT_PAGE_SZ     (4096 << TM_ILT_PAGE_SZ_HW) /* 4K */
453 /*#define TM_CONN_NUM        (CNIC_STARTING_CID+CNIC_ISCSI_CXT_MAX) */
454 #define TM_CONN_NUM        1024
455 #define TM_ILT_SZ          (8 * TM_CONN_NUM)
456 #define TM_ILT_LINES       DIV_ROUND_UP(TM_ILT_SZ, TM_ILT_PAGE_SZ)
457
458 /* SRC (Searcher) host DB constants */
459 #define SRC_ILT_PAGE_SZ_HW 0
460 #define SRC_ILT_PAGE_SZ    (4096 << SRC_ILT_PAGE_SZ_HW) /* 4K */
461 #define SRC_HASH_BITS      10
462 #define SRC_CONN_NUM       (1 << SRC_HASH_BITS) /* 1024 */
463 #define SRC_ILT_SZ         (sizeof(struct src_ent) * SRC_CONN_NUM)
464 #define SRC_T2_SZ          SRC_ILT_SZ
465 #define SRC_ILT_LINES      DIV_ROUND_UP(SRC_ILT_SZ, SRC_ILT_PAGE_SZ)
466
467 struct hw_context {
468     struct bnx2x_dma    vcxt_dma;
469     union cdu_context *vcxt;
470     //rte_iova_t        cxt_mapping;
471     size_t            size;
472 };
473
474 #define SM_RX_ID 0
475 #define SM_TX_ID 1
476
477 /* defines for multiple tx priority indices */
478 #define FIRST_TX_ONLY_COS_INDEX 1
479 #define FIRST_TX_COS_INDEX      0
480
481 #define CID_TO_FP(cid, sc) ((cid) % BNX2X_NUM_NON_CNIC_QUEUES(sc))
482
483 #define HC_INDEX_ETH_RX_CQ_CONS       1
484 #define HC_INDEX_OOO_TX_CQ_CONS       4
485 #define HC_INDEX_ETH_TX_CQ_CONS_COS0  5
486 #define HC_INDEX_ETH_TX_CQ_CONS_COS1  6
487 #define HC_INDEX_ETH_TX_CQ_CONS_COS2  7
488 #define HC_INDEX_ETH_FIRST_TX_CQ_CONS HC_INDEX_ETH_TX_CQ_CONS_COS0
489
490 /* congestion management fairness mode */
491 #define CMNG_FNS_NONE   0
492 #define CMNG_FNS_MINMAX 1
493
494 /* CMNG constants, as derived from system spec calculations */
495 /* default MIN rate in case VNIC min rate is configured to zero - 100Mbps */
496 #define DEF_MIN_RATE 100
497 /* resolution of the rate shaping timer - 400 usec */
498 #define RS_PERIODIC_TIMEOUT_USEC 400
499 /* number of bytes in single QM arbitration cycle -
500  * coefficient for calculating the fairness timer */
501 #define QM_ARB_BYTES 160000
502 /* resolution of Min algorithm 1:100 */
503 #define MIN_RES 100
504 /* how many bytes above threshold for the minimal credit of Min algorithm*/
505 #define MIN_ABOVE_THRESH 32768
506 /* fairness algorithm integration time coefficient -
507  * for calculating the actual Tfair */
508 #define T_FAIR_COEF ((MIN_ABOVE_THRESH + QM_ARB_BYTES) * 8 * MIN_RES)
509 /* memory of fairness algorithm - 2 cycles */
510 #define FAIR_MEM 2
511
512 #define HC_SEG_ACCESS_DEF   0 /* Driver decision 0-3 */
513 #define HC_SEG_ACCESS_ATTN  4
514 #define HC_SEG_ACCESS_NORM  0 /* Driver decision 0-1 */
515
516 /*
517  * The total number of L2 queues, MSIX vectors and HW contexts (CIDs) is
518  * control by the number of fast-path status blocks supported by the
519  * device (HW/FW). Each fast-path status block (FP-SB) aka non-default
520  * status block represents an independent interrupts context that can
521  * serve a regular L2 networking queue. However special L2 queues such
522  * as the FCoE queue do not require a FP-SB and other components like
523  * the CNIC may consume FP-SB reducing the number of possible L2 queues
524  *
525  * If the maximum number of FP-SB available is X then:
526  * a. If CNIC is supported it consumes 1 FP-SB thus the max number of
527  *    regular L2 queues is Y=X-1
528  * b. in MF mode the actual number of L2 queues is Y= (X-1/MF_factor)
529  * c. If the FCoE L2 queue is supported the actual number of L2 queues
530  *    is Y+1
531  * d. The number of irqs (MSIX vectors) is either Y+1 (one extra for
532  *    slow-path interrupts) or Y+2 if CNIC is supported (one additional
533  *    FP interrupt context for the CNIC).
534  * e. The number of HW context (CID count) is always X or X+1 if FCoE
535  *    L2 queue is supported. the cid for the FCoE L2 queue is always X.
536  *
537  * So this is quite simple for now as no ULPs are supported yet. :-)
538  */
539 #define BNX2X_NUM_QUEUES(sc)          ((sc)->num_queues)
540 #define BNX2X_NUM_ETH_QUEUES(sc)      BNX2X_NUM_QUEUES(sc)
541 #define BNX2X_NUM_NON_CNIC_QUEUES(sc) BNX2X_NUM_QUEUES(sc)
542 #define BNX2X_NUM_RX_QUEUES(sc)       BNX2X_NUM_QUEUES(sc)
543
544 #define FOR_EACH_QUEUE(sc, var)                          \
545     for ((var) = 0; (var) < BNX2X_NUM_QUEUES(sc); (var)++)
546
547 #define FOR_EACH_NONDEFAULT_QUEUE(sc, var)               \
548     for ((var) = 1; (var) < BNX2X_NUM_QUEUES(sc); (var)++)
549
550 #define FOR_EACH_ETH_QUEUE(sc, var)                          \
551     for ((var) = 0; (var) < BNX2X_NUM_ETH_QUEUES(sc); (var)++)
552
553 #define FOR_EACH_NONDEFAULT_ETH_QUEUE(sc, var)               \
554     for ((var) = 1; (var) < BNX2X_NUM_ETH_QUEUES(sc); (var)++)
555
556 #define FOR_EACH_COS_IN_TX_QUEUE(sc, var)           \
557     for ((var) = 0; (var) < (sc)->max_cos; (var)++)
558
559 #define FOR_EACH_CNIC_QUEUE(sc, var)     \
560     for ((var) = BNX2X_NUM_ETH_QUEUES(sc); \
561          (var) < BNX2X_NUM_QUEUES(sc);     \
562          (var)++)
563
564 enum {
565     OOO_IDX_OFFSET,
566     FCOE_IDX_OFFSET,
567     FWD_IDX_OFFSET,
568 };
569
570 #define FCOE_IDX(sc)              (BNX2X_NUM_NON_CNIC_QUEUES(sc) + FCOE_IDX_OFFSET)
571 #define bnx2x_fcoe_fp(sc)           (&sc->fp[FCOE_IDX(sc)])
572 #define bnx2x_fcoe(sc, var)         (bnx2x_fcoe_fp(sc)->var)
573 #define bnx2x_fcoe_inner_sp_obj(sc) (&sc->sp_objs[FCOE_IDX(sc)])
574 #define bnx2x_fcoe_sp_obj(sc, var)  (bnx2x_fcoe_inner_sp_obj(sc)->var)
575 #define bnx2x_fcoe_tx(sc, var)      (bnx2x_fcoe_fp(sc)->txdata_ptr[FIRST_TX_COS_INDEX]->var)
576
577 #define OOO_IDX(sc)               (BNX2X_NUM_NON_CNIC_QUEUES(sc) + OOO_IDX_OFFSET)
578 #define bnx2x_ooo_fp(sc)            (&sc->fp[OOO_IDX(sc)])
579 #define bnx2x_ooo(sc, var)          (bnx2x_ooo_fp(sc)->var)
580 #define bnx2x_ooo_inner_sp_obj(sc)  (&sc->sp_objs[OOO_IDX(sc)])
581 #define bnx2x_ooo_sp_obj(sc, var)   (bnx2x_ooo_inner_sp_obj(sc)->var)
582
583 #define FWD_IDX(sc)               (BNX2X_NUM_NON_CNIC_QUEUES(sc) + FWD_IDX_OFFSET)
584 #define bnx2x_fwd_fp(sc)            (&sc->fp[FWD_IDX(sc)])
585 #define bnx2x_fwd(sc, var)          (bnx2x_fwd_fp(sc)->var)
586 #define bnx2x_fwd_inner_sp_obj(sc)  (&sc->sp_objs[FWD_IDX(sc)])
587 #define bnx2x_fwd_sp_obj(sc, var)   (bnx2x_fwd_inner_sp_obj(sc)->var)
588 #define bnx2x_fwd_txdata(fp)        (fp->txdata_ptr[FIRST_TX_COS_INDEX])
589
590 #define IS_ETH_FP(fp)    ((fp)->index < BNX2X_NUM_ETH_QUEUES((fp)->sc))
591 #define IS_FCOE_FP(fp)   ((fp)->index == FCOE_IDX((fp)->sc))
592 #define IS_FCOE_IDX(idx) ((idx) == FCOE_IDX(sc))
593 #define IS_FWD_FP(fp)    ((fp)->index == FWD_IDX((fp)->sc))
594 #define IS_FWD_IDX(idx)  ((idx) == FWD_IDX(sc))
595 #define IS_OOO_FP(fp)    ((fp)->index == OOO_IDX((fp)->sc))
596 #define IS_OOO_IDX(idx)  ((idx) == OOO_IDX(sc))
597
598 enum {
599     BNX2X_PORT_QUERY_IDX,
600     BNX2X_PF_QUERY_IDX,
601     BNX2X_FCOE_QUERY_IDX,
602     BNX2X_FIRST_QUEUE_QUERY_IDX,
603 };
604
605 struct bnx2x_fw_stats_req {
606     struct stats_query_header hdr;
607     struct stats_query_entry  query[FP_SB_MAX_E1x +
608                                     BNX2X_FIRST_QUEUE_QUERY_IDX];
609 };
610
611 struct bnx2x_fw_stats_data {
612     struct stats_counter          storm_counters;
613     struct per_port_stats         port;
614     struct per_pf_stats           pf;
615     struct per_queue_stats        queue_stats[1];
616 };
617
618 /* IGU MSIX STATISTICS on 57712: 64 for VFs; 4 for PFs; 4 for Attentions */
619 #define BNX2X_IGU_STAS_MSG_VF_CNT 64
620 #define BNX2X_IGU_STAS_MSG_PF_CNT 4
621
622 #define MAX_DMAE_C 8
623
624 /*
625  * This is the slowpath data structure. It is mapped into non-paged memory
626  * so that the hardware can access it's contents directly and must be page
627  * aligned.
628  */
629 struct bnx2x_slowpath {
630
631     /* used by the DMAE command executer */
632     struct dmae_command dmae[MAX_DMAE_C];
633
634     /* statistics completion */
635     uint32_t stats_comp;
636
637     /* firmware defined statistics blocks */
638     union mac_stats        mac_stats;
639     struct nig_stats       nig_stats;
640     struct host_port_stats port_stats;
641     struct host_func_stats func_stats;
642
643     /* DMAE completion value and data source/sink */
644     uint32_t wb_comp;
645     uint32_t wb_data[4];
646
647     union {
648         struct mac_configuration_cmd          e1x;
649         struct eth_classify_rules_ramrod_data e2;
650     } mac_rdata;
651
652     union {
653         struct tstorm_eth_mac_filter_config e1x;
654         struct eth_filter_rules_ramrod_data e2;
655     } rx_mode_rdata;
656
657     struct eth_rss_update_ramrod_data rss_rdata;
658
659     union {
660         struct mac_configuration_cmd           e1;
661         struct eth_multicast_rules_ramrod_data e2;
662     } mcast_rdata;
663
664     union {
665         struct function_start_data        func_start;
666         struct flow_control_configuration pfc_config; /* for DCBX ramrod */
667     } func_rdata;
668
669     /* Queue State related ramrods */
670     union {
671         struct client_init_ramrod_data   init_data;
672         struct client_update_ramrod_data update_data;
673     } q_rdata;
674
675     /*
676      * AFEX ramrod can not be a part of func_rdata union because these
677      * events might arrive in parallel to other events from func_rdata.
678      * If they were defined in the same union the data can get corrupted.
679      */
680     struct afex_vif_list_ramrod_data func_afex_rdata;
681
682     union drv_info_to_mcp drv_info_to_mcp;
683 }; /* struct bnx2x_slowpath */
684
685 /*
686  * Port specifc data structure.
687  */
688 struct bnx2x_port {
689     /*
690      * Port Management Function (for 57711E only).
691      * When this field is set the driver instance is
692      * responsible for managing port specifc
693      * configurations such as handling link attentions.
694      */
695     uint32_t pmf;
696
697     /* Ethernet maximum transmission unit. */
698     uint16_t ether_mtu;
699
700     uint32_t link_config[ELINK_LINK_CONFIG_SIZE];
701
702     uint32_t ext_phy_config;
703
704     /* Port feature config.*/
705     uint32_t config;
706
707     /* Defines the features supported by the PHY. */
708     uint32_t supported[ELINK_LINK_CONFIG_SIZE];
709
710     /* Defines the features advertised by the PHY. */
711     uint32_t advertising[ELINK_LINK_CONFIG_SIZE];
712 #define ADVERTISED_10baseT_Half    (1 << 1)
713 #define ADVERTISED_10baseT_Full    (1 << 2)
714 #define ADVERTISED_100baseT_Half   (1 << 3)
715 #define ADVERTISED_100baseT_Full   (1 << 4)
716 #define ADVERTISED_1000baseT_Half  (1 << 5)
717 #define ADVERTISED_1000baseT_Full  (1 << 6)
718 #define ADVERTISED_TP              (1 << 7)
719 #define ADVERTISED_FIBRE           (1 << 8)
720 #define ADVERTISED_Autoneg         (1 << 9)
721 #define ADVERTISED_Asym_Pause      (1 << 10)
722 #define ADVERTISED_Pause           (1 << 11)
723 #define ADVERTISED_2500baseX_Full  (1 << 15)
724 #define ADVERTISED_10000baseT_Full (1 << 16)
725
726     uint32_t    phy_addr;
727
728         /* Used to synchronize phy accesses. */
729         rte_spinlock_t  phy_mtx;
730         char            phy_mtx_name[32];
731
732 #define BNX2X_PHY_LOCK(sc)          rte_spinlock_lock(&sc->port.phy_mtx)
733 #define BNX2X_PHY_UNLOCK(sc)        rte_spinlock_unlock(&sc->port.phy_mtx)
734
735     /*
736      * MCP scratchpad address for port specific statistics.
737      * The device is responsible for writing statistcss
738      * back to the MCP for use with management firmware such
739      * as UMP/NC-SI.
740      */
741     uint32_t port_stx;
742
743     struct nig_stats old_nig_stats;
744 }; /* struct bnx2x_port */
745
746 struct bnx2x_mf_info {
747         uint32_t mf_config[E1HVN_MAX];
748
749         uint32_t vnics_per_port;   /* 1, 2 or 4 */
750         uint32_t multi_vnics_mode; /* can be set even if vnics_per_port = 1 */
751         uint32_t path_has_ovlan;   /* MF mode in the path (can be different than the MF mode of the function */
752
753 #define IS_MULTI_VNIC(sc)  ((sc)->devinfo.mf_info.multi_vnics_mode)
754 #define VNICS_PER_PORT(sc) ((sc)->devinfo.mf_info.vnics_per_port)
755 #define VNICS_PER_PATH(sc)                                  \
756         ((sc)->devinfo.mf_info.vnics_per_port *                 \
757          ((CHIP_PORT_MODE(sc) == CHIP_4_PORT_MODE) ? 2 : 1 ))
758
759         uint8_t min_bw[MAX_VNIC_NUM];
760         uint8_t max_bw[MAX_VNIC_NUM];
761
762         uint16_t ext_id; /* vnic outer vlan or VIF ID */
763 #define VALID_OVLAN(ovlan) ((ovlan) <= 4096)
764 #define INVALID_VIF_ID 0xFFFF
765 #define OVLAN(sc) ((sc)->devinfo.mf_info.ext_id)
766 #define VIF_ID(sc) ((sc)->devinfo.mf_info.ext_id)
767
768         uint16_t default_vlan;
769 #define NIV_DEFAULT_VLAN(sc) ((sc)->devinfo.mf_info.default_vlan)
770
771         uint8_t niv_allowed_priorities;
772 #define NIV_ALLOWED_PRIORITIES(sc) ((sc)->devinfo.mf_info.niv_allowed_priorities)
773
774         uint8_t niv_default_cos;
775 #define NIV_DEFAULT_COS(sc) ((sc)->devinfo.mf_info.niv_default_cos)
776
777         uint8_t niv_mba_enabled;
778
779         enum mf_cfg_afex_vlan_mode afex_vlan_mode;
780 #define AFEX_VLAN_MODE(sc) ((sc)->devinfo.mf_info.afex_vlan_mode)
781         int                        afex_def_vlan_tag;
782         uint32_t                   pending_max;
783
784         uint16_t flags;
785 #define MF_INFO_VALID_MAC       0x0001
786
787         uint16_t mf_ov;
788         uint8_t mf_mode; /* Switch-Dependent or Switch-Independent */
789 #define IS_MF(sc)                        \
790         (IS_MULTI_VNIC(sc) &&                \
791          ((sc)->devinfo.mf_info.mf_mode != 0))
792 #define IS_MF_SD(sc)                                     \
793         (IS_MULTI_VNIC(sc) &&                                \
794          ((sc)->devinfo.mf_info.mf_mode == MULTI_FUNCTION_SD))
795 #define IS_MF_SI(sc)                                     \
796         (IS_MULTI_VNIC(sc) &&                                \
797          ((sc)->devinfo.mf_info.mf_mode == MULTI_FUNCTION_SI))
798 #define IS_MF_AFEX(sc)                              \
799         (IS_MULTI_VNIC(sc) &&                           \
800          ((sc)->devinfo.mf_info.mf_mode == MULTI_FUNCTION_AFEX))
801 #define IS_MF_SD_MODE(sc)   IS_MF_SD(sc)
802 #define IS_MF_SI_MODE(sc)   IS_MF_SI(sc)
803 #define IS_MF_AFEX_MODE(sc) IS_MF_AFEX(sc)
804
805         uint32_t mf_protos_supported;
806         #define MF_PROTO_SUPPORT_ETHERNET 0x1
807         #define MF_PROTO_SUPPORT_ISCSI    0x2
808         #define MF_PROTO_SUPPORT_FCOE     0x4
809 }; /* struct bnx2x_mf_info */
810
811 /* Device information data structure. */
812 struct bnx2x_devinfo {
813 #if 1
814 #define NAME_SIZE 128
815         char name[NAME_SIZE];
816 #endif
817         /* PCIe info */
818         uint16_t vendor_id;
819         uint16_t device_id;
820         uint16_t subvendor_id;
821         uint16_t subdevice_id;
822
823         /*
824          * chip_id = 0b'CCCCCCCCCCCCCCCCRRRRMMMMMMMMBBBB'
825          *   C = Chip Number   (bits 16-31)
826          *   R = Chip Revision (bits 12-15)
827          *   M = Chip Metal    (bits 4-11)
828          *   B = Chip Bond ID  (bits 0-3)
829          */
830         uint32_t chip_id;
831 #define CHIP_ID(sc)           ((sc)->devinfo.chip_id & 0xffff0000)
832 #define CHIP_NUM(sc)          ((sc)->devinfo.chip_id >> 16)
833 /* device ids */
834 #define CHIP_NUM_57710        0x164e
835 #define CHIP_NUM_57711        0x164f
836 #define CHIP_NUM_57711E       0x1650
837 #define CHIP_NUM_57712        0x1662
838 #define CHIP_NUM_57712_MF     0x1663
839 #define CHIP_NUM_57712_VF     0x166f
840 #define CHIP_NUM_57800        0x168a
841 #define CHIP_NUM_57800_MF     0x16a5
842 #define CHIP_NUM_57800_VF     0x16a9
843 #define CHIP_NUM_57810        0x168e
844 #define CHIP_NUM_57810_MF     0x16ae
845 #define CHIP_NUM_57810_VF     0x16af
846 #define CHIP_NUM_57811        0x163d
847 #define CHIP_NUM_57811_MF     0x163e
848 #define CHIP_NUM_57811_VF     0x163f
849 #define CHIP_NUM_57840_OBS    0x168d
850 #define CHIP_NUM_57840_OBS_MF 0x16ab
851 #define CHIP_NUM_57840_4_10   0x16a1
852 #define CHIP_NUM_57840_2_20   0x16a2
853 #define CHIP_NUM_57840_MF     0x16a4
854 #define CHIP_NUM_57840_VF     0x16ad
855
856 #define CHIP_REV_SHIFT      12
857 #define CHIP_REV_MASK       (0xF << CHIP_REV_SHIFT)
858 #define CHIP_REV(sc)        ((sc)->devinfo.chip_id & CHIP_REV_MASK)
859
860 #define CHIP_REV_Ax         (0x0 << CHIP_REV_SHIFT)
861 #define CHIP_REV_Bx         (0x1 << CHIP_REV_SHIFT)
862 #define CHIP_REV_Cx         (0x2 << CHIP_REV_SHIFT)
863
864 #define CHIP_REV_IS_SLOW(sc)    \
865         (CHIP_REV(sc) > 0x00005000)
866 #define CHIP_REV_IS_FPGA(sc)                              \
867         (CHIP_REV_IS_SLOW(sc) && (CHIP_REV(sc) & 0x00001000))
868 #define CHIP_REV_IS_EMUL(sc)                               \
869         (CHIP_REV_IS_SLOW(sc) && !(CHIP_REV(sc) & 0x00001000))
870 #define CHIP_REV_IS_ASIC(sc) \
871         (!CHIP_REV_IS_SLOW(sc))
872
873 #define CHIP_METAL(sc)      ((sc->devinfo.chip_id) & 0x00000ff0)
874 #define CHIP_BOND_ID(sc)    ((sc->devinfo.chip_id) & 0x0000000f)
875
876 #define CHIP_IS_E1(sc)      (CHIP_NUM(sc) == CHIP_NUM_57710)
877 #define CHIP_IS_57710(sc)   (CHIP_NUM(sc) == CHIP_NUM_57710)
878 #define CHIP_IS_57711(sc)   (CHIP_NUM(sc) == CHIP_NUM_57711)
879 #define CHIP_IS_57711E(sc)  (CHIP_NUM(sc) == CHIP_NUM_57711E)
880 #define CHIP_IS_E1H(sc)     ((CHIP_IS_57711(sc)) || \
881                              (CHIP_IS_57711E(sc)))
882 #define CHIP_IS_E1x(sc)     CHIP_IS_E1H(sc)
883
884 #define CHIP_IS_57712(sc)    (CHIP_NUM(sc) == CHIP_NUM_57712)
885 #define CHIP_IS_57712_MF(sc) (CHIP_NUM(sc) == CHIP_NUM_57712_MF)
886 #define CHIP_IS_57712_VF(sc) (CHIP_NUM(sc) == CHIP_NUM_57712_VF)
887 #define CHIP_IS_E2(sc)       (CHIP_IS_57712(sc) ||  \
888                               CHIP_IS_57712_MF(sc))
889
890 #define CHIP_IS_57800(sc)    (CHIP_NUM(sc) == CHIP_NUM_57800)
891 #define CHIP_IS_57800_MF(sc) (CHIP_NUM(sc) == CHIP_NUM_57800_MF)
892 #define CHIP_IS_57800_VF(sc) (CHIP_NUM(sc) == CHIP_NUM_57800_VF)
893 #define CHIP_IS_57810(sc)    (CHIP_NUM(sc) == CHIP_NUM_57810)
894 #define CHIP_IS_57810_MF(sc) (CHIP_NUM(sc) == CHIP_NUM_57810_MF)
895 #define CHIP_IS_57810_VF(sc) (CHIP_NUM(sc) == CHIP_NUM_57810_VF)
896 #define CHIP_IS_57811(sc)    (CHIP_NUM(sc) == CHIP_NUM_57811)
897 #define CHIP_IS_57811_MF(sc) (CHIP_NUM(sc) == CHIP_NUM_57811_MF)
898 #define CHIP_IS_57811_VF(sc) (CHIP_NUM(sc) == CHIP_NUM_57811_VF)
899 #define CHIP_IS_57840(sc)    ((CHIP_NUM(sc) == CHIP_NUM_57840_OBS)  || \
900                               (CHIP_NUM(sc) == CHIP_NUM_57840_4_10) || \
901                               (CHIP_NUM(sc) == CHIP_NUM_57840_2_20))
902 #define CHIP_IS_57840_MF(sc) ((CHIP_NUM(sc) == CHIP_NUM_57840_OBS_MF) || \
903                               (CHIP_NUM(sc) == CHIP_NUM_57840_MF))
904 #define CHIP_IS_57840_VF(sc) (CHIP_NUM(sc) == CHIP_NUM_57840_VF)
905
906 #define CHIP_IS_E3(sc)      (CHIP_IS_57800(sc)    || \
907                              CHIP_IS_57800_MF(sc) || \
908                              CHIP_IS_57800_VF(sc) || \
909                              CHIP_IS_57810(sc)    || \
910                              CHIP_IS_57810_MF(sc) || \
911                              CHIP_IS_57810_VF(sc) || \
912                              CHIP_IS_57811(sc)    || \
913                              CHIP_IS_57811_MF(sc) || \
914                              CHIP_IS_57811_VF(sc) || \
915                              CHIP_IS_57840(sc)    || \
916                              CHIP_IS_57840_MF(sc) || \
917                              CHIP_IS_57840_VF(sc))
918 #define CHIP_IS_E3A0(sc)    (CHIP_IS_E3(sc) &&              \
919                              (CHIP_REV(sc) == CHIP_REV_Ax))
920 #define CHIP_IS_E3B0(sc)    (CHIP_IS_E3(sc) &&              \
921                              (CHIP_REV(sc) == CHIP_REV_Bx))
922
923 #define USES_WARPCORE(sc)   (CHIP_IS_E3(sc))
924 #define CHIP_IS_E2E3(sc)    (CHIP_IS_E2(sc) || \
925                              CHIP_IS_E3(sc))
926
927 #define CHIP_IS_MF_CAP(sc)  (CHIP_IS_57711E(sc)  ||  \
928                              CHIP_IS_57712_MF(sc) || \
929                              CHIP_IS_E3(sc))
930
931 #define IS_VF(sc)           ((sc)->flags & BNX2X_IS_VF_FLAG)
932 #define IS_PF(sc)           (!IS_VF(sc))
933
934 /*
935  * This define is used in two main places:
936  * 1. In the early stages of nic_load, to know if to configure Parser/Searcher
937  * to nic-only mode or to offload mode. Offload mode is configured if either
938  * the chip is E1x (where NIC_MODE register is not applicable), or if cnic
939  * already registered for this port (which means that the user wants storage
940  * services).
941  * 2. During cnic-related load, to know if offload mode is already configured
942  * in the HW or needs to be configrued. Since the transition from nic-mode to
943  * offload-mode in HW causes traffic coruption, nic-mode is configured only
944  * in ports on which storage services where never requested.
945  */
946 #define CONFIGURE_NIC_MODE(sc) (!CHIP_IS_E1x(sc) && !CNIC_ENABLED(sc))
947
948         uint8_t  chip_port_mode;
949 #define CHIP_4_PORT_MODE        0x0
950 #define CHIP_2_PORT_MODE        0x1
951 #define CHIP_PORT_MODE_NONE     0x2
952 #define CHIP_PORT_MODE(sc)      ((sc)->devinfo.chip_port_mode)
953 #define CHIP_IS_MODE_4_PORT(sc) (CHIP_PORT_MODE(sc) == CHIP_4_PORT_MODE)
954
955         uint8_t int_block;
956 #define INT_BLOCK_HC            0
957 #define INT_BLOCK_IGU           1
958 #define INT_BLOCK_MODE_NORMAL   0
959 #define INT_BLOCK_MODE_BW_COMP  2
960 #define CHIP_INT_MODE_IS_NBC(sc)                          \
961         (!CHIP_IS_E1x(sc) &&                                  \
962          !((sc)->devinfo.int_block & INT_BLOCK_MODE_BW_COMP))
963 #define CHIP_INT_MODE_IS_BC(sc) (!CHIP_INT_MODE_IS_NBC(sc))
964
965         uint32_t shmem_base;
966         uint32_t shmem2_base;
967         uint32_t bc_ver;
968         char bc_ver_str[32];
969         uint32_t mf_cfg_base; /* bootcode shmem address in BAR memory */
970         struct bnx2x_mf_info mf_info;
971
972         uint32_t flash_size;
973 #define NVRAM_1MB_SIZE      0x20000
974 #define NVRAM_TIMEOUT_COUNT 30000
975 #define NVRAM_PAGE_SIZE     256
976
977         /* PCIe capability information */
978         uint32_t pcie_cap_flags;
979 #define BNX2X_PM_CAPABLE_FLAG     0x00000001
980 #define BNX2X_PCIE_CAPABLE_FLAG   0x00000002
981 #define BNX2X_MSI_CAPABLE_FLAG    0x00000004
982 #define BNX2X_MSIX_CAPABLE_FLAG   0x00000008
983         uint16_t pcie_pm_cap_reg;
984         uint16_t pcie_link_width;
985         uint16_t pcie_link_speed;
986         uint16_t pcie_msi_cap_reg;
987         uint16_t pcie_msix_cap_reg;
988
989         /* device configuration read from bootcode shared memory */
990         uint32_t hw_config;
991         uint32_t hw_config2;
992 }; /* struct bnx2x_devinfo */
993
994 struct bnx2x_sp_objs {
995         struct ecore_vlan_mac_obj mac_obj; /* MACs object */
996         struct ecore_queue_sp_obj q_obj; /* Queue State object */
997 }; /* struct bnx2x_sp_objs */
998
999 /*
1000  * Data that will be used to create a link report message. We will keep the
1001  * data used for the last link report in order to prevent reporting the same
1002  * link parameters twice.
1003  */
1004 struct bnx2x_link_report_data {
1005         uint16_t      line_speed;        /* Effective line speed */
1006         unsigned long link_report_flags; /* BNX2X_LINK_REPORT_XXX flags */
1007 };
1008
1009 enum {
1010         BNX2X_LINK_REPORT_FULL_DUPLEX,
1011         BNX2X_LINK_REPORT_LINK_DOWN,
1012         BNX2X_LINK_REPORT_RX_FC_ON,
1013         BNX2X_LINK_REPORT_TX_FC_ON
1014 };
1015
1016 #define BNX2X_RX_CHAIN_PAGE_SZ    BNX2X_PAGE_SIZE
1017
1018 struct bnx2x_pci_cap {
1019         struct bnx2x_pci_cap *next;
1020         uint16_t id;
1021         uint16_t type;
1022         uint16_t addr;
1023 };
1024
1025 struct bnx2x_vfdb;
1026
1027 /* Top level device private data structure. */
1028 struct bnx2x_softc {
1029
1030         void            **rx_queues;
1031         void            **tx_queues;
1032         uint32_t        max_tx_queues;
1033         uint32_t        max_rx_queues;
1034         const struct rte_pci_device *pci_dev;
1035         uint32_t        pci_val;
1036         struct bnx2x_pci_cap *pci_caps;
1037 #define BNX2X_INTRS_POLL_PERIOD   1
1038
1039         void            *firmware;
1040         uint64_t        fw_len;
1041
1042         /* MAC address operations */
1043         struct bnx2x_mac_ops mac_ops;
1044
1045         /* structures for VF mbox/response/bulletin */
1046         struct bnx2x_vf_mbx_msg         *vf2pf_mbox;
1047         struct bnx2x_dma                 vf2pf_mbox_mapping;
1048         struct vf_acquire_resp_tlv       acquire_resp;
1049         struct bnx2x_vf_bulletin        *pf2vf_bulletin;
1050         struct bnx2x_dma                 pf2vf_bulletin_mapping;
1051         struct bnx2x_vf_bulletin         old_bulletin;
1052         rte_spinlock_t                   vf2pf_lock;
1053
1054         int             media;
1055
1056         int             state; /* device state */
1057 #define BNX2X_STATE_CLOSED                 0x0000
1058 #define BNX2X_STATE_OPENING_WAITING_LOAD   0x1000
1059 #define BNX2X_STATE_OPENING_WAITING_PORT   0x2000
1060 #define BNX2X_STATE_OPEN                   0x3000
1061 #define BNX2X_STATE_CLOSING_WAITING_HALT   0x4000
1062 #define BNX2X_STATE_CLOSING_WAITING_DELETE 0x5000
1063 #define BNX2X_STATE_CLOSING_WAITING_UNLOAD 0x6000
1064 #define BNX2X_STATE_DISABLED               0xD000
1065 #define BNX2X_STATE_DIAG                   0xE000
1066 #define BNX2X_STATE_ERROR                  0xF000
1067
1068         int flags;
1069 #define BNX2X_ONE_PORT_FLAG     0x1
1070 #define BNX2X_NO_FCOE_FLAG      0x2
1071 #define BNX2X_NO_WOL_FLAG       0x4
1072 #define BNX2X_NO_MCP_FLAG       0x8
1073 #define BNX2X_NO_ISCSI_OOO_FLAG 0x10
1074 #define BNX2X_NO_ISCSI_FLAG     0x20
1075 #define BNX2X_MF_FUNC_DIS       0x40
1076 #define BNX2X_TX_SWITCHING      0x80
1077 #define BNX2X_IS_VF_FLAG        0x100
1078
1079 #define BNX2X_ONE_PORT(sc)      (sc->flags & BNX2X_ONE_PORT_FLAG)
1080 #define BNX2X_NOFCOE(sc)        (sc->flags & BNX2X_NO_FCOE_FLAG)
1081 #define BNX2X_NOMCP(sc)         (sc->flags & BNX2X_NO_MCP_FLAG)
1082
1083 #define MAX_BARS 5
1084         struct bnx2x_bar bar[MAX_BARS]; /* map BARs 0, 2, 4 */
1085
1086         uint16_t doorbell_size;
1087
1088         /* periodic timer callout */
1089 #define PERIODIC_STOP 0
1090 #define PERIODIC_GO   1
1091         volatile unsigned long periodic_flags;
1092
1093         struct bnx2x_fastpath fp[MAX_RSS_CHAINS];
1094         struct bnx2x_sp_objs  sp_objs[MAX_RSS_CHAINS];
1095
1096         uint8_t  unit; /* driver instance number */
1097
1098         int pcie_bus;    /* PCIe bus number */
1099         int pcie_device; /* PCIe device/slot number */
1100         int pcie_func;   /* PCIe function number */
1101
1102         uint8_t pfunc_rel; /* function relative */
1103         uint8_t pfunc_abs; /* function absolute */
1104         uint8_t path_id;   /* function absolute */
1105 #define SC_PATH(sc)     (sc->path_id)
1106 #define SC_PORT(sc)     (sc->pfunc_rel & 1)
1107 #define SC_FUNC(sc)     (sc->pfunc_rel)
1108 #define SC_ABS_FUNC(sc) (sc->pfunc_abs)
1109 #define SC_VN(sc)       (sc->pfunc_rel >> 1)
1110 #define SC_L_ID(sc)     (SC_VN(sc) << 2)
1111 #define PORT_ID(sc)     SC_PORT(sc)
1112 #define PATH_ID(sc)     SC_PATH(sc)
1113 #define VNIC_ID(sc)     SC_VN(sc)
1114 #define FUNC_ID(sc)     SC_FUNC(sc)
1115 #define ABS_FUNC_ID(sc) SC_ABS_FUNC(sc)
1116 #define SC_FW_MB_IDX_VN(sc, vn)                                \
1117         (SC_PORT(sc) + (vn) *                                      \
1118          ((CHIP_IS_E1x(sc) || (CHIP_IS_MODE_4_PORT(sc))) ? 2 : 1))
1119 #define SC_FW_MB_IDX(sc) SC_FW_MB_IDX_VN(sc, SC_VN(sc))
1120
1121         int if_capen; /* enabled interface capabilities */
1122
1123         struct bnx2x_devinfo devinfo;
1124         char fw_ver_str[32];
1125         char mf_mode_str[32];
1126         char pci_link_str[32];
1127
1128         struct iro *iro_array;
1129
1130         int dmae_ready;
1131 #define DMAE_READY(sc) (sc->dmae_ready)
1132
1133         struct ecore_credit_pool_obj vlans_pool;
1134         struct ecore_credit_pool_obj macs_pool;
1135         struct ecore_rx_mode_obj     rx_mode_obj;
1136         struct ecore_mcast_obj       mcast_obj;
1137         struct ecore_rss_config_obj  rss_conf_obj;
1138         struct ecore_func_sp_obj     func_obj;
1139
1140         uint16_t fw_seq;
1141         uint16_t fw_drv_pulse_wr_seq;
1142         uint32_t func_stx;
1143
1144         struct elink_params         link_params;
1145         struct elink_vars           link_vars;
1146         uint32_t                    link_cnt;
1147         struct bnx2x_link_report_data last_reported_link;
1148         char mac_addr_str[32];
1149
1150         uint32_t tx_ring_size;
1151         uint32_t rx_ring_size;
1152         int wol;
1153
1154         int is_leader;
1155         int recovery_state;
1156 #define BNX2X_RECOVERY_DONE        1
1157 #define BNX2X_RECOVERY_INIT        2
1158 #define BNX2X_RECOVERY_WAIT        3
1159 #define BNX2X_RECOVERY_FAILED      4
1160 #define BNX2X_RECOVERY_NIC_LOADING 5
1161
1162         uint32_t rx_mode;
1163 #define BNX2X_RX_MODE_NONE             0
1164 #define BNX2X_RX_MODE_NORMAL           1
1165 #define BNX2X_RX_MODE_ALLMULTI         2
1166 #define BNX2X_RX_MODE_ALLMULTI_PROMISC 3
1167 #define BNX2X_RX_MODE_PROMISC          4
1168 #define BNX2X_MAX_MULTICAST            64
1169
1170         struct bnx2x_port port;
1171
1172         struct cmng_init cmng;
1173
1174         /* user configs */
1175         uint8_t  num_queues;
1176         int      hc_rx_ticks;
1177         int      hc_tx_ticks;
1178         uint32_t rx_budget;
1179         int      interrupt_mode;
1180 #define INTR_MODE_INTX 0
1181 #define INTR_MODE_MSI  1
1182 #define INTR_MODE_MSIX 2
1183 #define INTR_MODE_SINGLE_MSIX 3
1184         int      udp_rss;
1185
1186         uint8_t         igu_dsb_id;
1187         uint8_t         igu_base_sb;
1188         uint8_t         igu_sb_cnt;
1189         uint32_t        igu_base_addr;
1190         uint8_t         base_fw_ndsb;
1191 #define DEF_SB_IGU_ID 16
1192 #define DEF_SB_ID     HC_SP_SB_ID
1193
1194         /* default status block */
1195         struct bnx2x_dma              def_sb_dma;
1196         struct host_sp_status_block *def_sb;
1197         uint16_t                    def_idx;
1198         uint16_t                    def_att_idx;
1199         uint32_t                    attn_state;
1200         struct attn_route           attn_group[MAX_DYNAMIC_ATTN_GRPS];
1201
1202         /* general SP events - stats query, cfc delete, etc */
1203 #define HC_SP_INDEX_ETH_DEF_CONS         3
1204         /* EQ completions */
1205 #define HC_SP_INDEX_EQ_CONS              7
1206         /* FCoE L2 connection completions */
1207 #define HC_SP_INDEX_ETH_FCOE_TX_CQ_CONS  6
1208 #define HC_SP_INDEX_ETH_FCOE_RX_CQ_CONS  4
1209         /* iSCSI L2 */
1210 #define HC_SP_INDEX_ETH_ISCSI_CQ_CONS    5
1211 #define HC_SP_INDEX_ETH_ISCSI_RX_CQ_CONS 1
1212
1213         /* event queue */
1214         struct bnx2x_dma        eq_dma;
1215         union event_ring_elem *eq;
1216         uint16_t              eq_prod;
1217         uint16_t              eq_cons;
1218         uint16_t              *eq_cons_sb;
1219 #define NUM_EQ_PAGES     1 /* must be a power of 2 */
1220 #define EQ_DESC_CNT_PAGE (BNX2X_PAGE_SIZE / sizeof(union event_ring_elem))
1221 #define EQ_DESC_MAX_PAGE (EQ_DESC_CNT_PAGE - 1)
1222 #define NUM_EQ_DESC      (EQ_DESC_CNT_PAGE * NUM_EQ_PAGES)
1223 #define EQ_DESC_MASK     (NUM_EQ_DESC - 1)
1224 #define MAX_EQ_AVAIL     (EQ_DESC_MAX_PAGE * NUM_EQ_PAGES - 2)
1225         /* depends on EQ_DESC_CNT_PAGE being a power of 2 */
1226 #define NEXT_EQ_IDX(x)                                      \
1227         ((((x) & EQ_DESC_MAX_PAGE) == (EQ_DESC_MAX_PAGE - 1)) ? \
1228          ((x) + 2) : ((x) + 1))
1229         /* depends on the above and on NUM_EQ_PAGES being a power of 2 */
1230 #define EQ_DESC(x) ((x) & EQ_DESC_MASK)
1231
1232         /* slow path */
1233         struct bnx2x_dma      sp_dma;
1234         struct bnx2x_slowpath *sp;
1235         unsigned long       sp_state;
1236
1237         /* slow path queue */
1238         struct bnx2x_dma spq_dma;
1239         struct eth_spe *spq;
1240 #define SP_DESC_CNT     (BNX2X_PAGE_SIZE / sizeof(struct eth_spe))
1241 #define MAX_SP_DESC_CNT (SP_DESC_CNT - 1)
1242 #define MAX_SPQ_PENDING 8
1243
1244         uint16_t       spq_prod_idx;
1245         struct eth_spe *spq_prod_bd;
1246         struct eth_spe *spq_last_bd;
1247         uint16_t       *dsb_sp_prod;
1248
1249         volatile unsigned long eq_spq_left; /* COMMON_xxx ramrod credit */
1250         volatile unsigned long cq_spq_left; /* ETH_xxx ramrod credit */
1251
1252         /* fw decompression buffer */
1253         struct bnx2x_dma gz_buf_dma;
1254         void           *gz_buf;
1255         uint32_t       gz_outlen;
1256 #define GUNZIP_BUF(sc)    (sc->gz_buf)
1257 #define GUNZIP_OUTLEN(sc) (sc->gz_outlen)
1258 #define GUNZIP_PHYS(sc)   (rte_iova_t)(sc->gz_buf_dma.paddr)
1259 #define FW_BUF_SIZE       0x40000
1260
1261         struct raw_op *init_ops;
1262         uint16_t *init_ops_offsets; /* init block offsets inside init_ops */
1263         uint32_t *init_data;        /* data blob, 32 bit granularity */
1264         uint32_t       init_mode_flags;
1265 #define INIT_MODE_FLAGS(sc) (sc->init_mode_flags)
1266         /* PRAM blobs - raw data */
1267         const uint8_t *tsem_int_table_data;
1268         const uint8_t *tsem_pram_data;
1269         const uint8_t *usem_int_table_data;
1270         const uint8_t *usem_pram_data;
1271         const uint8_t *xsem_int_table_data;
1272         const uint8_t *xsem_pram_data;
1273         const uint8_t *csem_int_table_data;
1274         const uint8_t *csem_pram_data;
1275 #define INIT_OPS(sc)                 (sc->init_ops)
1276 #define INIT_OPS_OFFSETS(sc)         (sc->init_ops_offsets)
1277 #define INIT_DATA(sc)                (sc->init_data)
1278 #define INIT_TSEM_INT_TABLE_DATA(sc) (sc->tsem_int_table_data)
1279 #define INIT_TSEM_PRAM_DATA(sc)      (sc->tsem_pram_data)
1280 #define INIT_USEM_INT_TABLE_DATA(sc) (sc->usem_int_table_data)
1281 #define INIT_USEM_PRAM_DATA(sc)      (sc->usem_pram_data)
1282 #define INIT_XSEM_INT_TABLE_DATA(sc) (sc->xsem_int_table_data)
1283 #define INIT_XSEM_PRAM_DATA(sc)      (sc->xsem_pram_data)
1284 #define INIT_CSEM_INT_TABLE_DATA(sc) (sc->csem_int_table_data)
1285 #define INIT_CSEM_PRAM_DATA(sc)      (sc->csem_pram_data)
1286
1287 #define PHY_FW_VER_LEN                  20
1288         char                    fw_ver[32];
1289
1290         /* ILT
1291          * For max 196 cids (64*3 + non-eth), 32KB ILT page size and 1KB
1292          * context size we need 8 ILT entries.
1293          */
1294 #define ILT_MAX_L2_LINES 8
1295         struct hw_context context[ILT_MAX_L2_LINES];
1296         struct ecore_ilt *ilt;
1297 #define ILT_MAX_LINES 256
1298
1299         /* max supported number of RSS queues: IGU SBs minus one for CNIC */
1300 #define BNX2X_MAX_RSS_COUNT(sc) ((sc)->igu_sb_cnt - CNIC_SUPPORT(sc))
1301         /* max CID count: Max RSS * Max_Tx_Multi_Cos + FCoE + iSCSI */
1302 #define BNX2X_L2_MAX_CID(sc)                                              \
1303         (BNX2X_MAX_RSS_COUNT(sc) * ECORE_MULTI_TX_COS + 2 * CNIC_SUPPORT(sc))
1304 #define BNX2X_L2_CID_COUNT(sc)                                             \
1305         (BNX2X_NUM_ETH_QUEUES(sc) * ECORE_MULTI_TX_COS + 2 * CNIC_SUPPORT(sc))
1306 #define L2_ILT_LINES(sc)                                \
1307         (DIV_ROUND_UP(BNX2X_L2_CID_COUNT(sc), ILT_PAGE_CIDS))
1308
1309         int qm_cid_count;
1310
1311         uint8_t dropless_fc;
1312
1313         /* total number of FW statistics requests */
1314         uint8_t fw_stats_num;
1315         /*
1316          * This is a memory buffer that will contain both statistics ramrod
1317          * request and data.
1318          */
1319         struct bnx2x_dma fw_stats_dma;
1320         /*
1321          * FW statistics request shortcut (points at the beginning of fw_stats
1322          * buffer).
1323          */
1324         int                     fw_stats_req_size;
1325         struct bnx2x_fw_stats_req *fw_stats_req;
1326         rte_iova_t              fw_stats_req_mapping;
1327         /*
1328          * FW statistics data shortcut (points at the beginning of fw_stats
1329          * buffer + fw_stats_req_size).
1330          */
1331         int                      fw_stats_data_size;
1332         struct bnx2x_fw_stats_data *fw_stats_data;
1333         rte_iova_t               fw_stats_data_mapping;
1334
1335         /* tracking a pending STAT_QUERY ramrod */
1336         uint16_t stats_pending;
1337         /* number of completed statistics ramrods */
1338         uint16_t stats_comp;
1339         uint16_t stats_counter;
1340         uint8_t  stats_init;
1341         int      stats_state;
1342
1343         struct bnx2x_eth_stats         eth_stats;
1344         struct host_func_stats       func_stats;
1345         struct bnx2x_eth_stats_old     eth_stats_old;
1346         struct bnx2x_net_stats_old     net_stats_old;
1347         struct bnx2x_fw_port_stats_old fw_stats_old;
1348
1349         struct dmae_command stats_dmae; /* used by dmae command loader */
1350         int                 executer_idx;
1351
1352         int mtu;
1353
1354         /* DCB support on/off */
1355         int dcb_state;
1356 #define BNX2X_DCB_STATE_OFF 0
1357 #define BNX2X_DCB_STATE_ON  1
1358         /* DCBX engine mode */
1359         int dcbx_enabled;
1360 #define BNX2X_DCBX_ENABLED_OFF        0
1361 #define BNX2X_DCBX_ENABLED_ON_NEG_OFF 1
1362 #define BNX2X_DCBX_ENABLED_ON_NEG_ON  2
1363 #define BNX2X_DCBX_ENABLED_INVALID    -1
1364
1365         uint8_t cnic_support;
1366         uint8_t cnic_enabled;
1367         uint8_t cnic_loaded;
1368 #define CNIC_SUPPORT(sc) 0 /* ((sc)->cnic_support) */
1369 #define CNIC_ENABLED(sc) 0 /* ((sc)->cnic_enabled) */
1370 #define CNIC_LOADED(sc)  0 /* ((sc)->cnic_loaded) */
1371
1372         /* multiple tx classes of service */
1373         uint8_t max_cos;
1374 #define BNX2X_MAX_PRIORITY 8
1375         /* priority to cos mapping */
1376         uint8_t prio_to_cos[BNX2X_MAX_PRIORITY];
1377
1378         int panic;
1379 }; /* struct bnx2x_softc */
1380
1381 /* IOCTL sub-commands for edebug and firmware upgrade */
1382 #define BNX2X_IOC_RD_NVRAM        1
1383 #define BNX2X_IOC_WR_NVRAM        2
1384 #define BNX2X_IOC_STATS_SHOW_NUM  3
1385 #define BNX2X_IOC_STATS_SHOW_STR  4
1386 #define BNX2X_IOC_STATS_SHOW_CNT  5
1387
1388 struct bnx2x_nvram_data {
1389     uint32_t op; /* ioctl sub-command */
1390     uint32_t offset;
1391     uint32_t len;
1392     uint32_t value[1]; /* variable */
1393 };
1394
1395 union bnx2x_stats_show_data {
1396     uint32_t op; /* ioctl sub-command */
1397
1398     struct {
1399         uint32_t num; /* return number of stats */
1400         uint32_t len; /* length of each string item */
1401     } desc;
1402
1403     /* variable length... */
1404     char str[1]; /* holds names of desc.num stats, each desc.len in length */
1405
1406     /* variable length... */
1407     uint64_t stats[1]; /* holds all stats */
1408 };
1409
1410 /* function init flags */
1411 #define FUNC_FLG_RSS     0x0001
1412 #define FUNC_FLG_STATS   0x0002
1413 /* FUNC_FLG_UNMATCHED       0x0004 */
1414 #define FUNC_FLG_SPQ     0x0010
1415 #define FUNC_FLG_LEADING 0x0020 /* PF only */
1416
1417 struct bnx2x_func_init_params {
1418     rte_iova_t fw_stat_map; /* (dma) valid if FUNC_FLG_STATS */
1419     rte_iova_t spq_map;     /* (dma) valid if FUNC_FLG_SPQ */
1420     uint16_t   func_flgs;
1421     uint16_t   func_id;     /* abs function id */
1422     uint16_t   pf_id;
1423     uint16_t   spq_prod;    /* valid if FUNC_FLG_SPQ */
1424 };
1425
1426 /* memory resources reside at BARs 0, 2, 4 */
1427 /* Run `pciconf -lb` to see mappings */
1428 #define BAR0 0
1429 #define BAR1 2
1430 #define BAR2 4
1431
1432 static inline void
1433 bnx2x_reg_write8(struct bnx2x_softc *sc, size_t offset, uint8_t val)
1434 {
1435         PMD_DEBUG_PERIODIC_LOG(DEBUG, sc, "offset=0x%08lx val=0x%02x",
1436                                (unsigned long)offset, val);
1437         rte_write8(val, ((uint8_t *)sc->bar[BAR0].base_addr + offset));
1438 }
1439
1440 static inline void
1441 bnx2x_reg_write16(struct bnx2x_softc *sc, size_t offset, uint16_t val)
1442 {
1443 #ifdef RTE_LIBRTE_BNX2X_DEBUG_PERIODIC
1444         if ((offset % 2) != 0)
1445                 PMD_DRV_LOG(NOTICE, sc, "Unaligned 16-bit write to 0x%08lx",
1446                             (unsigned long)offset);
1447 #endif
1448         PMD_DEBUG_PERIODIC_LOG(DEBUG, sc, "offset=0x%08lx val=0x%04x",
1449                                (unsigned long)offset, val);
1450         rte_write16(val, ((uint8_t *)sc->bar[BAR0].base_addr + offset));
1451
1452 }
1453
1454 static inline void
1455 bnx2x_reg_write32(struct bnx2x_softc *sc, size_t offset, uint32_t val)
1456 {
1457 #ifdef RTE_LIBRTE_BNX2X_DEBUG_PERIODIC
1458         if ((offset % 4) != 0)
1459                 PMD_DRV_LOG(NOTICE, sc, "Unaligned 32-bit write to 0x%08lx",
1460                             (unsigned long)offset);
1461 #endif
1462
1463         PMD_DEBUG_PERIODIC_LOG(DEBUG, sc, "offset=0x%08lx val=0x%08x",
1464                                (unsigned long)offset, val);
1465         rte_write32(val, ((uint8_t *)sc->bar[BAR0].base_addr + offset));
1466 }
1467
1468 static inline uint8_t
1469 bnx2x_reg_read8(struct bnx2x_softc *sc, size_t offset)
1470 {
1471         uint8_t val;
1472
1473         val = rte_read8((uint8_t *)sc->bar[BAR0].base_addr + offset);
1474         PMD_DEBUG_PERIODIC_LOG(DEBUG, sc, "offset=0x%08lx val=0x%02x",
1475                                (unsigned long)offset, val);
1476
1477         return val;
1478 }
1479
1480 static inline uint16_t
1481 bnx2x_reg_read16(struct bnx2x_softc *sc, size_t offset)
1482 {
1483         uint16_t val;
1484
1485 #ifdef RTE_LIBRTE_BNX2X_DEBUG_PERIODIC
1486         if ((offset % 2) != 0)
1487                 PMD_DRV_LOG(NOTICE, sc, "Unaligned 16-bit read from 0x%08lx",
1488                             (unsigned long)offset);
1489 #endif
1490
1491         val = rte_read16(((uint8_t *)sc->bar[BAR0].base_addr + offset));
1492         PMD_DEBUG_PERIODIC_LOG(DEBUG, sc, "offset=0x%08lx val=0x%08x",
1493                                (unsigned long)offset, val);
1494
1495         return val;
1496 }
1497
1498 static inline uint32_t
1499 bnx2x_reg_read32(struct bnx2x_softc *sc, size_t offset)
1500 {
1501         uint32_t val;
1502
1503 #ifdef RTE_LIBRTE_BNX2X_DEBUG_PERIODIC
1504         if ((offset % 4) != 0)
1505                 PMD_DRV_LOG(NOTICE, sc, "Unaligned 32-bit read from 0x%08lx",
1506                             (unsigned long)offset);
1507 #endif
1508
1509         val = rte_read32(((uint8_t *)sc->bar[BAR0].base_addr + offset));
1510         PMD_DEBUG_PERIODIC_LOG(DEBUG, sc, "offset=0x%08lx val=0x%08x",
1511                                (unsigned long)offset, val);
1512
1513         return val;
1514 }
1515
1516 #define REG_ADDR(sc, offset) (((uint64_t)sc->bar[BAR0].base_addr) + (offset))
1517
1518 #define REG_RD8(sc, offset)  bnx2x_reg_read8(sc, (offset))
1519 #define REG_RD16(sc, offset) bnx2x_reg_read16(sc, (offset))
1520 #define REG_RD32(sc, offset) bnx2x_reg_read32(sc, (offset))
1521
1522 #define REG_WR8(sc, offset, val)  bnx2x_reg_write8(sc, (offset), val)
1523 #define REG_WR16(sc, offset, val) bnx2x_reg_write16(sc, (offset), val)
1524 #define REG_WR32(sc, offset, val) bnx2x_reg_write32(sc, (offset), val)
1525
1526 #define REG_RD(sc, offset)      REG_RD32(sc, offset)
1527 #define REG_WR(sc, offset, val) REG_WR32(sc, offset, val)
1528
1529 #define BNX2X_SP(sc, var) (&(sc)->sp->var)
1530 #define BNX2X_SP_MAPPING(sc, var) \
1531     (sc->sp_dma.paddr + offsetof(struct bnx2x_slowpath, var))
1532
1533 #define BNX2X_FP(sc, nr, var) ((sc)->fp[(nr)].var)
1534 #define BNX2X_SP_OBJ(sc, fp) ((sc)->sp_objs[(fp)->index])
1535
1536 #define bnx2x_fp(sc, nr, var)   ((sc)->fp[nr].var)
1537
1538 #define REG_RD_DMAE(sc, offset, valp, len32)               \
1539     do {                                                   \
1540         (void)bnx2x_read_dmae(sc, offset, len32);                  \
1541         rte_memcpy(valp, BNX2X_SP(sc, wb_data[0]), (len32) * 4); \
1542     } while (0)
1543
1544 #define REG_WR_DMAE(sc, offset, valp, len32)                            \
1545     do {                                                                \
1546         rte_memcpy(BNX2X_SP(sc, wb_data[0]), valp, (len32) * 4);              \
1547         (void)bnx2x_write_dmae(sc, BNX2X_SP_MAPPING(sc, wb_data), offset, len32); \
1548     } while (0)
1549
1550 #define REG_WR_DMAE_LEN(sc, offset, valp, len32) \
1551     REG_WR_DMAE(sc, offset, valp, len32)
1552
1553 #define REG_RD_DMAE_LEN(sc, offset, valp, len32) \
1554     REG_RD_DMAE(sc, offset, valp, len32)
1555
1556 #define VIRT_WR_DMAE_LEN(sc, data, addr, len32, le32_swap)         \
1557     do {                                                           \
1558         /* if (le32_swap) {                                     */ \
1559         /*    PMD_PWARN_LOG(sc, "VIRT_WR_DMAE_LEN with le32_swap=1"); */ \
1560         /* }                                                    */ \
1561         rte_memcpy(GUNZIP_BUF(sc), data, len32 * 4);                   \
1562         ecore_write_big_buf_wb(sc, addr, len32);                   \
1563     } while (0)
1564
1565 #define BNX2X_DB_MIN_SHIFT 3   /* 8 bytes */
1566 #define BNX2X_DB_SHIFT     7   /* 128 bytes */
1567 #if (BNX2X_DB_SHIFT < BNX2X_DB_MIN_SHIFT)
1568 #error "Minimum DB doorbell stride is 8"
1569 #endif
1570 #define DPM_TRIGGER_TYPE 0x40
1571
1572 /* Doorbell macro */
1573 #define BNX2X_DB_WRITE(db_bar, val) rte_write32_relaxed((val), (db_bar))
1574
1575 #define BNX2X_DB_READ(db_bar) rte_read32_relaxed(db_bar)
1576
1577 #define DOORBELL_ADDR(sc, offset) \
1578         (volatile uint32_t *)(((char *)(sc)->bar[BAR1].base_addr + (offset)))
1579
1580 #define DOORBELL(sc, cid, val) \
1581         if (IS_PF(sc)) \
1582         BNX2X_DB_WRITE((DOORBELL_ADDR(sc, sc->doorbell_size * (cid) + DPM_TRIGGER_TYPE)), (val)); \
1583         else \
1584         BNX2X_DB_WRITE((DOORBELL_ADDR(sc, sc->doorbell_size * (cid))), (val)) \
1585
1586 #define SHMEM_ADDR(sc, field)                                       \
1587     (sc->devinfo.shmem_base + offsetof(struct shmem_region, field))
1588 #define SHMEM_RD(sc, field)      REG_RD(sc, SHMEM_ADDR(sc, field))
1589 #define SHMEM_RD16(sc, field)    REG_RD16(sc, SHMEM_ADDR(sc, field))
1590 #define SHMEM_WR(sc, field, val) REG_WR(sc, SHMEM_ADDR(sc, field), val)
1591
1592 #define SHMEM2_ADDR(sc, field)                                        \
1593     (sc->devinfo.shmem2_base + offsetof(struct shmem2_region, field))
1594 #define SHMEM2_HAS(sc, field)                                            \
1595     (sc->devinfo.shmem2_base && (REG_RD(sc, SHMEM2_ADDR(sc, size)) >     \
1596                                  offsetof(struct shmem2_region, field)))
1597 #define SHMEM2_RD(sc, field)      REG_RD(sc, SHMEM2_ADDR(sc, field))
1598 #define SHMEM2_WR(sc, field, val) REG_WR(sc, SHMEM2_ADDR(sc, field), val)
1599
1600 #define MFCFG_ADDR(sc, field)                                  \
1601     (sc->devinfo.mf_cfg_base + offsetof(struct mf_cfg, field))
1602 #define MFCFG_RD(sc, field)      REG_RD(sc, MFCFG_ADDR(sc, field))
1603 #define MFCFG_RD16(sc, field)    REG_RD16(sc, MFCFG_ADDR(sc, field))
1604 #define MFCFG_WR(sc, field, val) REG_WR(sc, MFCFG_ADDR(sc, field), val)
1605
1606 /* DMAE command defines */
1607
1608 #define DMAE_TIMEOUT      -1
1609 #define DMAE_PCI_ERROR    -2 /* E2 and onward */
1610 #define DMAE_NOT_RDY      -3
1611 #define DMAE_PCI_ERR_FLAG 0x80000000
1612
1613 #define DMAE_SRC_PCI      0
1614 #define DMAE_SRC_GRC      1
1615
1616 #define DMAE_DST_NONE     0
1617 #define DMAE_DST_PCI      1
1618 #define DMAE_DST_GRC      2
1619
1620 #define DMAE_COMP_PCI     0
1621 #define DMAE_COMP_GRC     1
1622
1623 #define DMAE_COMP_REGULAR 0
1624 #define DMAE_COM_SET_ERR  1
1625
1626 #define DMAE_CMD_SRC_PCI (DMAE_SRC_PCI << DMAE_COMMAND_SRC_SHIFT)
1627 #define DMAE_CMD_SRC_GRC (DMAE_SRC_GRC << DMAE_COMMAND_SRC_SHIFT)
1628 #define DMAE_CMD_DST_PCI (DMAE_DST_PCI << DMAE_COMMAND_DST_SHIFT)
1629 #define DMAE_CMD_DST_GRC (DMAE_DST_GRC << DMAE_COMMAND_DST_SHIFT)
1630
1631 #define DMAE_CMD_C_DST_PCI (DMAE_COMP_PCI << DMAE_COMMAND_C_DST_SHIFT)
1632 #define DMAE_CMD_C_DST_GRC (DMAE_COMP_GRC << DMAE_COMMAND_C_DST_SHIFT)
1633
1634 #define DMAE_CMD_ENDIANITY_NO_SWAP   (0 << DMAE_COMMAND_ENDIANITY_SHIFT)
1635 #define DMAE_CMD_ENDIANITY_B_SWAP    (1 << DMAE_COMMAND_ENDIANITY_SHIFT)
1636 #define DMAE_CMD_ENDIANITY_DW_SWAP   (2 << DMAE_COMMAND_ENDIANITY_SHIFT)
1637 #define DMAE_CMD_ENDIANITY_B_DW_SWAP (3 << DMAE_COMMAND_ENDIANITY_SHIFT)
1638
1639 #define DMAE_CMD_PORT_0 0
1640 #define DMAE_CMD_PORT_1 DMAE_COMMAND_PORT
1641
1642 #define DMAE_SRC_PF 0
1643 #define DMAE_SRC_VF 1
1644
1645 #define DMAE_DST_PF 0
1646 #define DMAE_DST_VF 1
1647
1648 #define DMAE_C_SRC 0
1649 #define DMAE_C_DST 1
1650
1651 #define DMAE_LEN32_RD_MAX     0x80
1652 #define DMAE_LEN32_WR_MAX(sc) 0x2000
1653
1654 #define DMAE_COMP_VAL 0x60d0d0ae /* E2 and beyond, upper bit indicates error */
1655
1656 #define MAX_DMAE_C_PER_PORT 8
1657 #define INIT_DMAE_C(sc)     ((SC_PORT(sc) * MAX_DMAE_C_PER_PORT) + SC_VN(sc))
1658 #define PMF_DMAE_C(sc)      ((SC_PORT(sc) * MAX_DMAE_C_PER_PORT) + E1HVN_MAX)
1659
1660 static const uint32_t dmae_reg_go_c[] = {
1661     DMAE_REG_GO_C0,  DMAE_REG_GO_C1,  DMAE_REG_GO_C2,  DMAE_REG_GO_C3,
1662     DMAE_REG_GO_C4,  DMAE_REG_GO_C5,  DMAE_REG_GO_C6,  DMAE_REG_GO_C7,
1663     DMAE_REG_GO_C8,  DMAE_REG_GO_C9,  DMAE_REG_GO_C10, DMAE_REG_GO_C11,
1664     DMAE_REG_GO_C12, DMAE_REG_GO_C13, DMAE_REG_GO_C14, DMAE_REG_GO_C15
1665 };
1666
1667 #define ATTN_NIG_FOR_FUNC     (1L << 8)
1668 #define ATTN_SW_TIMER_4_FUNC  (1L << 9)
1669 #define GPIO_2_FUNC           (1L << 10)
1670 #define GPIO_3_FUNC           (1L << 11)
1671 #define GPIO_4_FUNC           (1L << 12)
1672 #define ATTN_GENERAL_ATTN_1   (1L << 13)
1673 #define ATTN_GENERAL_ATTN_2   (1L << 14)
1674 #define ATTN_GENERAL_ATTN_3   (1L << 15)
1675 #define ATTN_GENERAL_ATTN_4   (1L << 13)
1676 #define ATTN_GENERAL_ATTN_5   (1L << 14)
1677 #define ATTN_GENERAL_ATTN_6   (1L << 15)
1678 #define ATTN_HARD_WIRED_MASK  0xff00
1679 #define ATTENTION_ID          4
1680
1681 #define AEU_IN_ATTN_BITS_PXPPCICLOCKCLIENT_PARITY_ERROR \
1682     AEU_INPUTS_ATTN_BITS_PXPPCICLOCKCLIENT_PARITY_ERROR
1683
1684 #define MAX_IGU_ATTN_ACK_TO 100
1685
1686 #define STORM_ASSERT_ARRAY_SIZE 50
1687
1688 #define BNX2X_PMF_LINK_ASSERT(sc) \
1689     GENERAL_ATTEN_OFFSET(LINK_SYNC_ATTENTION_BIT_FUNC_0 + SC_FUNC(sc))
1690
1691 #define BNX2X_MC_ASSERT_BITS \
1692     (GENERAL_ATTEN_OFFSET(TSTORM_FATAL_ASSERT_ATTENTION_BIT) | \
1693      GENERAL_ATTEN_OFFSET(USTORM_FATAL_ASSERT_ATTENTION_BIT) | \
1694      GENERAL_ATTEN_OFFSET(CSTORM_FATAL_ASSERT_ATTENTION_BIT) | \
1695      GENERAL_ATTEN_OFFSET(XSTORM_FATAL_ASSERT_ATTENTION_BIT))
1696
1697 #define BNX2X_MCP_ASSERT \
1698     GENERAL_ATTEN_OFFSET(MCP_FATAL_ASSERT_ATTENTION_BIT)
1699
1700 #define BNX2X_GRC_TIMEOUT GENERAL_ATTEN_OFFSET(LATCHED_ATTN_TIMEOUT_GRC)
1701 #define BNX2X_GRC_RSV     (GENERAL_ATTEN_OFFSET(LATCHED_ATTN_RBCR) | \
1702                          GENERAL_ATTEN_OFFSET(LATCHED_ATTN_RBCT) | \
1703                          GENERAL_ATTEN_OFFSET(LATCHED_ATTN_RBCN) | \
1704                          GENERAL_ATTEN_OFFSET(LATCHED_ATTN_RBCU) | \
1705                          GENERAL_ATTEN_OFFSET(LATCHED_ATTN_RBCP) | \
1706                          GENERAL_ATTEN_OFFSET(LATCHED_ATTN_RSVD_GRC))
1707
1708 #define MULTI_MASK 0x7f
1709
1710 #define PFS_PER_PORT(sc)                               \
1711     ((CHIP_PORT_MODE(sc) == CHIP_4_PORT_MODE) ? 2 : 4)
1712 #define SC_MAX_VN_NUM(sc) PFS_PER_PORT(sc)
1713
1714 #define FIRST_ABS_FUNC_IN_PORT(sc)                    \
1715     ((CHIP_PORT_MODE(sc) == CHIP_PORT_MODE_NONE) ?    \
1716      PORT_ID(sc) : (PATH_ID(sc) + (2 * PORT_ID(sc))))
1717
1718 #define FOREACH_ABS_FUNC_IN_PORT(sc, i)            \
1719     for ((i) = FIRST_ABS_FUNC_IN_PORT(sc);         \
1720          (i) < MAX_FUNC_NUM;                       \
1721          (i) += (MAX_FUNC_NUM / PFS_PER_PORT(sc)))
1722
1723 #define BNX2X_SWCID_SHIFT 17
1724 #define BNX2X_SWCID_MASK  ((0x1 << BNX2X_SWCID_SHIFT) - 1)
1725
1726 #define SW_CID(x)  (le32toh(x) & BNX2X_SWCID_MASK)
1727 #define CQE_CMD(x) (le32toh(x) >> COMMON_RAMROD_ETH_RX_CQE_CMD_ID_SHIFT)
1728
1729 #define CQE_TYPE(cqe_fp_flags)   ((cqe_fp_flags) & ETH_FAST_PATH_RX_CQE_TYPE)
1730 #define CQE_TYPE_START(cqe_type) ((cqe_type) == RX_ETH_CQE_TYPE_ETH_START_AGG)
1731 #define CQE_TYPE_STOP(cqe_type)  ((cqe_type) == RX_ETH_CQE_TYPE_ETH_STOP_AGG)
1732 #define CQE_TYPE_SLOW(cqe_type)  ((cqe_type) == RX_ETH_CQE_TYPE_ETH_RAMROD)
1733 #define CQE_TYPE_FAST(cqe_type)  ((cqe_type) == RX_ETH_CQE_TYPE_ETH_FASTPATH)
1734
1735 /* must be used on a CID before placing it on a HW ring */
1736 #define HW_CID(sc, x) \
1737     ((SC_PORT(sc) << 23) | (SC_VN(sc) << BNX2X_SWCID_SHIFT) | (x))
1738
1739 #define SPEED_10    10
1740 #define SPEED_100   100
1741 #define SPEED_1000  1000
1742 #define SPEED_2500  2500
1743 #define SPEED_10000 10000
1744
1745 #define PCI_PM_D0    1
1746 #define PCI_PM_D3hot 2
1747
1748 int  bnx2x_test_bit(int nr, volatile unsigned long * addr);
1749 void bnx2x_set_bit(unsigned int nr, volatile unsigned long * addr);
1750 void bnx2x_clear_bit(int nr, volatile unsigned long * addr);
1751 int  bnx2x_test_and_clear_bit(int nr, volatile unsigned long * addr);
1752 int  bnx2x_cmpxchg(volatile int *addr, int old, int new);
1753
1754 int bnx2x_dma_alloc(struct bnx2x_softc *sc, size_t size,
1755                 struct bnx2x_dma *dma, const char *msg, uint32_t align);
1756
1757 uint32_t bnx2x_dmae_opcode_add_comp(uint32_t opcode, uint8_t comp_type);
1758 uint32_t bnx2x_dmae_opcode_clr_src_reset(uint32_t opcode);
1759 uint32_t bnx2x_dmae_opcode(struct bnx2x_softc *sc, uint8_t src_type,
1760                          uint8_t dst_type, uint8_t with_comp,
1761                          uint8_t comp_type);
1762 void bnx2x_post_dmae(struct bnx2x_softc *sc, struct dmae_command *dmae, int idx);
1763 void bnx2x_read_dmae(struct bnx2x_softc *sc, uint32_t src_addr, uint32_t len32);
1764 void bnx2x_write_dmae(struct bnx2x_softc *sc, rte_iova_t dma_addr,
1765                     uint32_t dst_addr, uint32_t len32);
1766 void bnx2x_set_ctx_validation(struct bnx2x_softc *sc, struct eth_context *cxt,
1767                             uint32_t cid);
1768 void bnx2x_update_coalesce_sb_index(struct bnx2x_softc *sc, uint8_t fw_sb_id,
1769                                   uint8_t sb_index, uint8_t disable,
1770                                   uint16_t usec);
1771
1772 int bnx2x_sp_post(struct bnx2x_softc *sc, int command, int cid,
1773                 uint32_t data_hi, uint32_t data_lo, int cmd_type);
1774
1775 void ecore_init_e1h_firmware(struct bnx2x_softc *sc);
1776 void ecore_init_e2_firmware(struct bnx2x_softc *sc);
1777
1778 void ecore_storm_memset_struct(struct bnx2x_softc *sc, uint32_t addr,
1779                                size_t size, uint32_t *data);
1780
1781 #define CATC_TRIGGER(sc, data) REG_WR((sc), 0x2000, (data));
1782 #define CATC_TRIGGER_START(sc) CATC_TRIGGER((sc), 0xcafecafe)
1783
1784 #define BNX2X_MAC_FMT           "%pM"
1785 #define BNX2X_MAC_PRN_LIST(mac) (mac)
1786
1787 /***********/
1788 /* INLINES */
1789 /***********/
1790
1791 static inline uint32_t
1792 reg_poll(struct bnx2x_softc *sc, uint32_t reg, uint32_t expected, int ms, int wait)
1793 {
1794     uint32_t val;
1795     do {
1796         val = REG_RD(sc, reg);
1797         if (val == expected) {
1798             break;
1799         }
1800         ms -= wait;
1801         DELAY(wait * 1000);
1802     } while (ms > 0);
1803
1804     return val;
1805 }
1806
1807 static inline void
1808 bnx2x_update_fp_sb_idx(struct bnx2x_fastpath *fp)
1809 {
1810         mb(); /* status block is written to by the chip */
1811         fp->fp_hc_idx = fp->sb_running_index[SM_RX_ID];
1812 }
1813
1814 static inline void
1815 bnx2x_igu_ack_sb_gen(struct bnx2x_softc *sc, uint8_t segment,
1816         uint16_t index, uint8_t op, uint8_t update, uint32_t igu_addr)
1817 {
1818         struct igu_regular cmd_data = {0};
1819
1820         cmd_data.sb_id_and_flags =
1821                 ((index << IGU_REGULAR_SB_INDEX_SHIFT) |
1822                  (segment << IGU_REGULAR_SEGMENT_ACCESS_SHIFT) |
1823                  (update << IGU_REGULAR_BUPDATE_SHIFT) |
1824                  (op << IGU_REGULAR_ENABLE_INT_SHIFT));
1825
1826         REG_WR(sc, igu_addr, cmd_data.sb_id_and_flags);
1827
1828         /* Make sure that ACK is written */
1829         mb();
1830 }
1831
1832 static inline void
1833 bnx2x_hc_ack_sb(struct bnx2x_softc *sc, uint8_t sb_id, uint8_t storm,
1834                 uint16_t index, uint8_t op, uint8_t update)
1835 {
1836         uint32_t hc_addr = (HC_REG_COMMAND_REG + SC_PORT(sc) * 32 +
1837                         COMMAND_REG_INT_ACK);
1838         union igu_ack_register igu_ack;
1839
1840         igu_ack.sb.status_block_index = index;
1841         igu_ack.sb.sb_id_and_flags =
1842                 ((sb_id << IGU_ACK_REGISTER_STATUS_BLOCK_ID_SHIFT) |
1843                  (storm << IGU_ACK_REGISTER_STORM_ID_SHIFT) |
1844                  (update << IGU_ACK_REGISTER_UPDATE_INDEX_SHIFT) |
1845                  (op << IGU_ACK_REGISTER_INTERRUPT_MODE_SHIFT));
1846
1847         REG_WR(sc, hc_addr, igu_ack.raw_data);
1848
1849         /* Make sure that ACK is written */
1850         mb();
1851 }
1852
1853 static inline uint32_t
1854 bnx2x_hc_ack_int(struct bnx2x_softc *sc)
1855 {
1856         uint32_t hc_addr = (HC_REG_COMMAND_REG + SC_PORT(sc) * 32 +
1857                         COMMAND_REG_SIMD_MASK);
1858         uint32_t result = REG_RD(sc, hc_addr);
1859
1860         mb();
1861         return result;
1862 }
1863
1864 static inline uint32_t
1865 bnx2x_igu_ack_int(struct bnx2x_softc *sc)
1866 {
1867         uint32_t igu_addr = (BAR_IGU_INTMEM + IGU_REG_SISR_MDPC_WMASK_LSB_UPPER * 8);
1868         uint32_t result = REG_RD(sc, igu_addr);
1869
1870         /* PMD_PDEBUG_LOG(sc, DBG_INTR, "read 0x%08x from IGU addr 0x%x",
1871                         result, igu_addr); */
1872
1873         mb();
1874         return result;
1875 }
1876
1877 static inline uint32_t
1878 bnx2x_ack_int(struct bnx2x_softc *sc)
1879 {
1880         mb();
1881         if (sc->devinfo.int_block == INT_BLOCK_HC) {
1882                 return bnx2x_hc_ack_int(sc);
1883         } else {
1884                 return bnx2x_igu_ack_int(sc);
1885         }
1886 }
1887
1888 static inline int
1889 func_by_vn(struct bnx2x_softc *sc, int vn)
1890 {
1891     return 2 * vn + SC_PORT(sc);
1892 }
1893
1894 /*
1895  * send notification to other functions.
1896  */
1897 static inline void
1898 bnx2x_link_sync_notify(struct bnx2x_softc *sc)
1899 {
1900         int func, vn;
1901
1902         /* Set the attention towards other drivers on the same port */
1903         for (vn = VN_0; vn < SC_MAX_VN_NUM(sc); vn++) {
1904                 if (vn == SC_VN(sc))
1905                         continue;
1906
1907                 func = func_by_vn(sc, vn);
1908                 REG_WR(sc, MISC_REG_AEU_GENERAL_ATTN_0 +
1909                                 (LINK_SYNC_ATTENTION_BIT_FUNC_0 + func) * 4, 1);
1910         }
1911 }
1912
1913 /*
1914  * Statistics ID are global per chip/path, while Client IDs for E1x
1915  * are per port.
1916  */
1917 static inline uint8_t
1918 bnx2x_stats_id(struct bnx2x_fastpath *fp)
1919 {
1920     struct bnx2x_softc *sc = fp->sc;
1921
1922     if (!CHIP_IS_E1x(sc)) {
1923         return fp->cl_id;
1924     }
1925
1926     return fp->cl_id + SC_PORT(sc) * FP_SB_MAX_E1x;
1927 }
1928
1929 int bnx2x_init(struct bnx2x_softc *sc);
1930 void bnx2x_load_firmware(struct bnx2x_softc *sc);
1931 int bnx2x_attach(struct bnx2x_softc *sc);
1932 int bnx2x_nic_unload(struct bnx2x_softc *sc, uint32_t unload_mode, uint8_t keep_link);
1933 int bnx2x_alloc_hsi_mem(struct bnx2x_softc *sc);
1934 int bnx2x_alloc_ilt_mem(struct bnx2x_softc *sc);
1935 void bnx2x_free_ilt_mem(struct bnx2x_softc *sc);
1936 void bnx2x_dump_tx_chain(struct bnx2x_fastpath * fp, int bd_prod, int count);
1937 int bnx2x_tx_encap(struct bnx2x_tx_queue *txq, struct rte_mbuf *m0);
1938 uint8_t bnx2x_txeof(struct bnx2x_softc *sc, struct bnx2x_fastpath *fp);
1939 void bnx2x_print_adapter_info(struct bnx2x_softc *sc);
1940 void bnx2x_print_device_info(struct bnx2x_softc *sc);
1941 int bnx2x_intr_legacy(struct bnx2x_softc *sc, int scan_fp);
1942 void bnx2x_link_status_update(struct bnx2x_softc *sc);
1943 int bnx2x_complete_sp(struct bnx2x_softc *sc);
1944 int bnx2x_set_storm_rx_mode(struct bnx2x_softc *sc);
1945 void bnx2x_periodic_callout(struct bnx2x_softc *sc);
1946 void bnx2x_periodic_stop(void *param);
1947
1948 int bnx2x_vf_get_resources(struct bnx2x_softc *sc, uint8_t tx_count, uint8_t rx_count);
1949 void bnx2x_vf_close(struct bnx2x_softc *sc);
1950 int bnx2x_vf_init(struct bnx2x_softc *sc);
1951 void bnx2x_vf_unload(struct bnx2x_softc *sc);
1952 int bnx2x_vf_setup_queue(struct bnx2x_softc *sc, struct bnx2x_fastpath *fp,
1953         int leading);
1954 void bnx2x_free_hsi_mem(struct bnx2x_softc *sc);
1955 int bnx2x_vf_set_rx_mode(struct bnx2x_softc *sc);
1956 int bnx2x_check_bull(struct bnx2x_softc *sc);
1957
1958 //#define BNX2X_PULSE
1959
1960 #define BNX2X_PCI_CAP  1
1961 #define BNX2X_PCI_ECAP 2
1962
1963 static inline struct bnx2x_pci_cap*
1964 pci_find_cap(struct bnx2x_softc *sc, uint8_t id, uint8_t type)
1965 {
1966         struct bnx2x_pci_cap *cap = sc->pci_caps;
1967
1968         while (cap) {
1969                 if (cap->id == id && cap->type == type)
1970                         return cap;
1971                 cap = cap->next;
1972         }
1973
1974         return NULL;
1975 }
1976
1977 static inline void
1978 bnx2x_set_rx_mode(struct bnx2x_softc *sc)
1979 {
1980         if (sc->state == BNX2X_STATE_OPEN) {
1981                 if (IS_PF(sc)) {
1982                         bnx2x_set_storm_rx_mode(sc);
1983                 } else {
1984                         sc->rx_mode = BNX2X_RX_MODE_PROMISC;
1985                         bnx2x_vf_set_rx_mode(sc);
1986                 }
1987         } else {
1988                 PMD_DRV_LOG(INFO, sc, "Card is not ready to change mode");
1989         }
1990 }
1991
1992 static inline int pci_read(struct bnx2x_softc *sc, size_t addr,
1993                            void *val, uint8_t size)
1994 {
1995         if (rte_pci_read_config(sc->pci_dev, val, size, addr) <= 0) {
1996                 PMD_DRV_LOG(ERR, sc, "Can't read from PCI config space");
1997                 return ENXIO;
1998         }
1999
2000         return 0;
2001 }
2002
2003 static inline int pci_write_word(struct bnx2x_softc *sc, size_t addr, off_t val)
2004 {
2005         uint16_t val16 = val;
2006
2007         if (rte_pci_write_config(sc->pci_dev, &val16,
2008                                      sizeof(val16), addr) <= 0) {
2009                 PMD_DRV_LOG(ERR, sc, "Can't write to PCI config space");
2010                 return ENXIO;
2011         }
2012
2013         return 0;
2014 }
2015
2016 static inline int pci_write_long(struct bnx2x_softc *sc, size_t addr, off_t val)
2017 {
2018         uint32_t val32 = val;
2019         if (rte_pci_write_config(sc->pci_dev, &val32,
2020                                      sizeof(val32), addr) <= 0) {
2021                 PMD_DRV_LOG(ERR, sc, "Can't write to PCI config space");
2022                 return ENXIO;
2023         }
2024
2025         return 0;
2026 }
2027
2028 #endif /* __BNX2X_H__ */