net/ice/base: split capabilities discovering
[dpdk.git] / drivers / net / ice / base / ice_common.c
1 /* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
2  * Copyright(c) 2001-2020 Intel Corporation
3  */
4
5 #include "ice_common.h"
6 #include "ice_sched.h"
7 #include "ice_adminq_cmd.h"
8
9 #include "ice_flow.h"
10 #include "ice_switch.h"
11
12 #define ICE_PF_RESET_WAIT_COUNT 300
13
14 /**
15  * ice_set_mac_type - Sets MAC type
16  * @hw: pointer to the HW structure
17  *
18  * This function sets the MAC type of the adapter based on the
19  * vendor ID and device ID stored in the HW structure.
20  */
21 static enum ice_status ice_set_mac_type(struct ice_hw *hw)
22 {
23         ice_debug(hw, ICE_DBG_TRACE, "%s\n", __func__);
24
25         if (hw->vendor_id != ICE_INTEL_VENDOR_ID)
26                 return ICE_ERR_DEVICE_NOT_SUPPORTED;
27
28         switch (hw->device_id) {
29         case ICE_DEV_ID_E810C_BACKPLANE:
30         case ICE_DEV_ID_E810C_QSFP:
31         case ICE_DEV_ID_E810C_SFP:
32         case ICE_DEV_ID_E810_XXV_BACKPLANE:
33         case ICE_DEV_ID_E810_XXV_QSFP:
34         case ICE_DEV_ID_E810_XXV_SFP:
35                 hw->mac_type = ICE_MAC_E810;
36                 break;
37         case ICE_DEV_ID_E822C_10G_BASE_T:
38         case ICE_DEV_ID_E822C_BACKPLANE:
39         case ICE_DEV_ID_E822C_QSFP:
40         case ICE_DEV_ID_E822C_SFP:
41         case ICE_DEV_ID_E822C_SGMII:
42         case ICE_DEV_ID_E822L_10G_BASE_T:
43         case ICE_DEV_ID_E822L_BACKPLANE:
44         case ICE_DEV_ID_E822L_SFP:
45         case ICE_DEV_ID_E822L_SGMII:
46         case ICE_DEV_ID_E823L_10G_BASE_T:
47         case ICE_DEV_ID_E823L_1GBE:
48         case ICE_DEV_ID_E823L_BACKPLANE:
49         case ICE_DEV_ID_E823L_QSFP:
50         case ICE_DEV_ID_E823L_SFP:
51                 hw->mac_type = ICE_MAC_GENERIC;
52                 break;
53         default:
54                 hw->mac_type = ICE_MAC_UNKNOWN;
55                 break;
56         }
57
58         ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT, "mac_type: %d\n", hw->mac_type);
59         return ICE_SUCCESS;
60 }
61
62 /**
63  * ice_clear_pf_cfg - Clear PF configuration
64  * @hw: pointer to the hardware structure
65  *
66  * Clears any existing PF configuration (VSIs, VSI lists, switch rules, port
67  * configuration, flow director filters, etc.).
68  */
69 enum ice_status ice_clear_pf_cfg(struct ice_hw *hw)
70 {
71         struct ice_aq_desc desc;
72
73         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_clear_pf_cfg);
74
75         return ice_aq_send_cmd(hw, &desc, NULL, 0, NULL);
76 }
77
78 /**
79  * ice_aq_manage_mac_read - manage MAC address read command
80  * @hw: pointer to the HW struct
81  * @buf: a virtual buffer to hold the manage MAC read response
82  * @buf_size: Size of the virtual buffer
83  * @cd: pointer to command details structure or NULL
84  *
85  * This function is used to return per PF station MAC address (0x0107).
86  * NOTE: Upon successful completion of this command, MAC address information
87  * is returned in user specified buffer. Please interpret user specified
88  * buffer as "manage_mac_read" response.
89  * Response such as various MAC addresses are stored in HW struct (port.mac)
90  * ice_discover_dev_caps is expected to be called before this function is
91  * called.
92  */
93 static enum ice_status
94 ice_aq_manage_mac_read(struct ice_hw *hw, void *buf, u16 buf_size,
95                        struct ice_sq_cd *cd)
96 {
97         struct ice_aqc_manage_mac_read_resp *resp;
98         struct ice_aqc_manage_mac_read *cmd;
99         struct ice_aq_desc desc;
100         enum ice_status status;
101         u16 flags;
102         u8 i;
103
104         cmd = &desc.params.mac_read;
105
106         if (buf_size < sizeof(*resp))
107                 return ICE_ERR_BUF_TOO_SHORT;
108
109         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_manage_mac_read);
110
111         status = ice_aq_send_cmd(hw, &desc, buf, buf_size, cd);
112         if (status)
113                 return status;
114
115         resp = (struct ice_aqc_manage_mac_read_resp *)buf;
116         flags = LE16_TO_CPU(cmd->flags) & ICE_AQC_MAN_MAC_READ_M;
117
118         if (!(flags & ICE_AQC_MAN_MAC_LAN_ADDR_VALID)) {
119                 ice_debug(hw, ICE_DBG_LAN, "got invalid MAC address\n");
120                 return ICE_ERR_CFG;
121         }
122
123         /* A single port can report up to two (LAN and WoL) addresses */
124         for (i = 0; i < cmd->num_addr; i++)
125                 if (resp[i].addr_type == ICE_AQC_MAN_MAC_ADDR_TYPE_LAN) {
126                         ice_memcpy(hw->port_info->mac.lan_addr,
127                                    resp[i].mac_addr, ETH_ALEN,
128                                    ICE_DMA_TO_NONDMA);
129                         ice_memcpy(hw->port_info->mac.perm_addr,
130                                    resp[i].mac_addr,
131                                    ETH_ALEN, ICE_DMA_TO_NONDMA);
132                         break;
133                 }
134         return ICE_SUCCESS;
135 }
136
137 /**
138  * ice_aq_get_phy_caps - returns PHY capabilities
139  * @pi: port information structure
140  * @qual_mods: report qualified modules
141  * @report_mode: report mode capabilities
142  * @pcaps: structure for PHY capabilities to be filled
143  * @cd: pointer to command details structure or NULL
144  *
145  * Returns the various PHY capabilities supported on the Port (0x0600)
146  */
147 enum ice_status
148 ice_aq_get_phy_caps(struct ice_port_info *pi, bool qual_mods, u8 report_mode,
149                     struct ice_aqc_get_phy_caps_data *pcaps,
150                     struct ice_sq_cd *cd)
151 {
152         struct ice_aqc_get_phy_caps *cmd;
153         u16 pcaps_size = sizeof(*pcaps);
154         struct ice_aq_desc desc;
155         enum ice_status status;
156         struct ice_hw *hw;
157
158         cmd = &desc.params.get_phy;
159
160         if (!pcaps || (report_mode & ~ICE_AQC_REPORT_MODE_M) || !pi)
161                 return ICE_ERR_PARAM;
162         hw = pi->hw;
163
164         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_get_phy_caps);
165
166         if (qual_mods)
167                 cmd->param0 |= CPU_TO_LE16(ICE_AQC_GET_PHY_RQM);
168
169         cmd->param0 |= CPU_TO_LE16(report_mode);
170         status = ice_aq_send_cmd(hw, &desc, pcaps, pcaps_size, cd);
171
172         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "get phy caps - report_mode = 0x%x\n",
173                   report_mode);
174         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   phy_type_low = 0x%llx\n",
175                   (unsigned long long)LE64_TO_CPU(pcaps->phy_type_low));
176         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   phy_type_high = 0x%llx\n",
177                   (unsigned long long)LE64_TO_CPU(pcaps->phy_type_high));
178         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   caps = 0x%x\n", pcaps->caps);
179         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   low_power_ctrl_an = 0x%x\n",
180                   pcaps->low_power_ctrl_an);
181         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   eee_cap = 0x%x\n", pcaps->eee_cap);
182         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   eeer_value = 0x%x\n",
183                   pcaps->eeer_value);
184         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   link_fec_options = 0x%x\n",
185                   pcaps->link_fec_options);
186         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   module_compliance_enforcement = 0x%x\n",
187                   pcaps->module_compliance_enforcement);
188         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   extended_compliance_code = 0x%x\n",
189                   pcaps->extended_compliance_code);
190         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   module_type[0] = 0x%x\n",
191                   pcaps->module_type[0]);
192         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   module_type[1] = 0x%x\n",
193                   pcaps->module_type[1]);
194         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   module_type[2] = 0x%x\n",
195                   pcaps->module_type[2]);
196
197         if (status == ICE_SUCCESS && report_mode == ICE_AQC_REPORT_TOPO_CAP) {
198                 pi->phy.phy_type_low = LE64_TO_CPU(pcaps->phy_type_low);
199                 pi->phy.phy_type_high = LE64_TO_CPU(pcaps->phy_type_high);
200                 ice_memcpy(pi->phy.link_info.module_type, &pcaps->module_type,
201                            sizeof(pi->phy.link_info.module_type),
202                            ICE_NONDMA_TO_NONDMA);
203         }
204
205         return status;
206 }
207
208 /**
209  * ice_aq_get_link_topo_handle - get link topology node return status
210  * @pi: port information structure
211  * @node_type: requested node type
212  * @cd: pointer to command details structure or NULL
213  *
214  * Get link topology node return status for specified node type (0x06E0)
215  *
216  * Node type cage can be used to determine if cage is present. If AQC
217  * returns error (ENOENT), then no cage present. If no cage present, then
218  * connection type is backplane or BASE-T.
219  */
220 static enum ice_status
221 ice_aq_get_link_topo_handle(struct ice_port_info *pi, u8 node_type,
222                             struct ice_sq_cd *cd)
223 {
224         struct ice_aqc_get_link_topo *cmd;
225         struct ice_aq_desc desc;
226
227         cmd = &desc.params.get_link_topo;
228
229         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_get_link_topo);
230
231         cmd->addr.node_type_ctx = (ICE_AQC_LINK_TOPO_NODE_CTX_PORT <<
232                                    ICE_AQC_LINK_TOPO_NODE_CTX_S);
233
234         /* set node type */
235         cmd->addr.node_type_ctx |= (ICE_AQC_LINK_TOPO_NODE_TYPE_M & node_type);
236
237         return ice_aq_send_cmd(pi->hw, &desc, NULL, 0, cd);
238 }
239
240 /**
241  * ice_is_media_cage_present
242  * @pi: port information structure
243  *
244  * Returns true if media cage is present, else false. If no cage, then
245  * media type is backplane or BASE-T.
246  */
247 static bool ice_is_media_cage_present(struct ice_port_info *pi)
248 {
249         /* Node type cage can be used to determine if cage is present. If AQC
250          * returns error (ENOENT), then no cage present. If no cage present then
251          * connection type is backplane or BASE-T.
252          */
253         return !ice_aq_get_link_topo_handle(pi,
254                                             ICE_AQC_LINK_TOPO_NODE_TYPE_CAGE,
255                                             NULL);
256 }
257
258 /**
259  * ice_get_media_type - Gets media type
260  * @pi: port information structure
261  */
262 static enum ice_media_type ice_get_media_type(struct ice_port_info *pi)
263 {
264         struct ice_link_status *hw_link_info;
265
266         if (!pi)
267                 return ICE_MEDIA_UNKNOWN;
268
269         hw_link_info = &pi->phy.link_info;
270         if (hw_link_info->phy_type_low && hw_link_info->phy_type_high)
271                 /* If more than one media type is selected, report unknown */
272                 return ICE_MEDIA_UNKNOWN;
273
274         if (hw_link_info->phy_type_low) {
275                 /* 1G SGMII is a special case where some DA cable PHYs
276                  * may show this as an option when it really shouldn't
277                  * be since SGMII is meant to be between a MAC and a PHY
278                  * in a backplane. Try to detect this case and handle it
279                  */
280                 if (hw_link_info->phy_type_low == ICE_PHY_TYPE_LOW_1G_SGMII &&
281                     (hw_link_info->module_type[ICE_AQC_MOD_TYPE_IDENT] ==
282                     ICE_AQC_MOD_TYPE_BYTE1_SFP_PLUS_CU_ACTIVE ||
283                     hw_link_info->module_type[ICE_AQC_MOD_TYPE_IDENT] ==
284                     ICE_AQC_MOD_TYPE_BYTE1_SFP_PLUS_CU_PASSIVE))
285                         return ICE_MEDIA_DA;
286
287                 switch (hw_link_info->phy_type_low) {
288                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_1000BASE_SX:
289                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_1000BASE_LX:
290                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_10GBASE_SR:
291                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_10GBASE_LR:
292                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_10G_SFI_C2C:
293                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_25GBASE_SR:
294                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_25GBASE_LR:
295                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_40GBASE_SR4:
296                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_40GBASE_LR4:
297                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_50GBASE_SR2:
298                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_50GBASE_LR2:
299                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_50GBASE_SR:
300                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_50GBASE_FR:
301                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_50GBASE_LR:
302                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_100GBASE_SR4:
303                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_100GBASE_LR4:
304                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_100GBASE_SR2:
305                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_100GBASE_DR:
306                         return ICE_MEDIA_FIBER;
307                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_10G_SFI_AOC_ACC:
308                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_25G_AUI_AOC_ACC:
309                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_40G_XLAUI_AOC_ACC:
310                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_50G_LAUI2_AOC_ACC:
311                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_50G_AUI2_AOC_ACC:
312                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_50G_AUI1_AOC_ACC:
313                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_100G_CAUI4_AOC_ACC:
314                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_100G_AUI4_AOC_ACC:
315                         return ICE_MEDIA_FIBER;
316                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_100BASE_TX:
317                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_1000BASE_T:
318                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_2500BASE_T:
319                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_5GBASE_T:
320                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_10GBASE_T:
321                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_25GBASE_T:
322                         return ICE_MEDIA_BASET;
323                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_10G_SFI_DA:
324                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_25GBASE_CR:
325                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_25GBASE_CR_S:
326                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_25GBASE_CR1:
327                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_40GBASE_CR4:
328                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_50GBASE_CR2:
329                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_50GBASE_CP:
330                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_100GBASE_CR4:
331                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_100GBASE_CR_PAM4:
332                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_100GBASE_CP2:
333                         return ICE_MEDIA_DA;
334                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_25G_AUI_C2C:
335                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_40G_XLAUI:
336                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_50G_LAUI2:
337                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_50G_AUI2:
338                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_50G_AUI1:
339                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_100G_AUI4:
340                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_100G_CAUI4:
341                         if (ice_is_media_cage_present(pi))
342                                 return ICE_MEDIA_AUI;
343                         /* fall-through */
344                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_1000BASE_KX:
345                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_2500BASE_KX:
346                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_2500BASE_X:
347                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_5GBASE_KR:
348                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_10GBASE_KR_CR1:
349                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_25GBASE_KR:
350                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_25GBASE_KR1:
351                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_25GBASE_KR_S:
352                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_40GBASE_KR4:
353                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_50GBASE_KR_PAM4:
354                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_50GBASE_KR2:
355                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_100GBASE_KR4:
356                 case ICE_PHY_TYPE_LOW_100GBASE_KR_PAM4:
357                         return ICE_MEDIA_BACKPLANE;
358                 }
359         } else {
360                 switch (hw_link_info->phy_type_high) {
361                 case ICE_PHY_TYPE_HIGH_100G_AUI2:
362                 case ICE_PHY_TYPE_HIGH_100G_CAUI2:
363                         if (ice_is_media_cage_present(pi))
364                                 return ICE_MEDIA_AUI;
365                         /* fall-through */
366                 case ICE_PHY_TYPE_HIGH_100GBASE_KR2_PAM4:
367                         return ICE_MEDIA_BACKPLANE;
368                 case ICE_PHY_TYPE_HIGH_100G_CAUI2_AOC_ACC:
369                 case ICE_PHY_TYPE_HIGH_100G_AUI2_AOC_ACC:
370                         return ICE_MEDIA_FIBER;
371                 }
372         }
373         return ICE_MEDIA_UNKNOWN;
374 }
375
376 /**
377  * ice_aq_get_link_info
378  * @pi: port information structure
379  * @ena_lse: enable/disable LinkStatusEvent reporting
380  * @link: pointer to link status structure - optional
381  * @cd: pointer to command details structure or NULL
382  *
383  * Get Link Status (0x607). Returns the link status of the adapter.
384  */
385 enum ice_status
386 ice_aq_get_link_info(struct ice_port_info *pi, bool ena_lse,
387                      struct ice_link_status *link, struct ice_sq_cd *cd)
388 {
389         struct ice_aqc_get_link_status_data link_data = { 0 };
390         struct ice_aqc_get_link_status *resp;
391         struct ice_link_status *li_old, *li;
392         enum ice_media_type *hw_media_type;
393         struct ice_fc_info *hw_fc_info;
394         bool tx_pause, rx_pause;
395         struct ice_aq_desc desc;
396         enum ice_status status;
397         struct ice_hw *hw;
398         u16 cmd_flags;
399
400         if (!pi)
401                 return ICE_ERR_PARAM;
402         hw = pi->hw;
403         li_old = &pi->phy.link_info_old;
404         hw_media_type = &pi->phy.media_type;
405         li = &pi->phy.link_info;
406         hw_fc_info = &pi->fc;
407
408         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_get_link_status);
409         cmd_flags = (ena_lse) ? ICE_AQ_LSE_ENA : ICE_AQ_LSE_DIS;
410         resp = &desc.params.get_link_status;
411         resp->cmd_flags = CPU_TO_LE16(cmd_flags);
412         resp->lport_num = pi->lport;
413
414         status = ice_aq_send_cmd(hw, &desc, &link_data, sizeof(link_data), cd);
415
416         if (status != ICE_SUCCESS)
417                 return status;
418
419         /* save off old link status information */
420         *li_old = *li;
421
422         /* update current link status information */
423         li->link_speed = LE16_TO_CPU(link_data.link_speed);
424         li->phy_type_low = LE64_TO_CPU(link_data.phy_type_low);
425         li->phy_type_high = LE64_TO_CPU(link_data.phy_type_high);
426         *hw_media_type = ice_get_media_type(pi);
427         li->link_info = link_data.link_info;
428         li->an_info = link_data.an_info;
429         li->ext_info = link_data.ext_info;
430         li->max_frame_size = LE16_TO_CPU(link_data.max_frame_size);
431         li->fec_info = link_data.cfg & ICE_AQ_FEC_MASK;
432         li->topo_media_conflict = link_data.topo_media_conflict;
433         li->pacing = link_data.cfg & (ICE_AQ_CFG_PACING_M |
434                                       ICE_AQ_CFG_PACING_TYPE_M);
435
436         /* update fc info */
437         tx_pause = !!(link_data.an_info & ICE_AQ_LINK_PAUSE_TX);
438         rx_pause = !!(link_data.an_info & ICE_AQ_LINK_PAUSE_RX);
439         if (tx_pause && rx_pause)
440                 hw_fc_info->current_mode = ICE_FC_FULL;
441         else if (tx_pause)
442                 hw_fc_info->current_mode = ICE_FC_TX_PAUSE;
443         else if (rx_pause)
444                 hw_fc_info->current_mode = ICE_FC_RX_PAUSE;
445         else
446                 hw_fc_info->current_mode = ICE_FC_NONE;
447
448         li->lse_ena = !!(resp->cmd_flags & CPU_TO_LE16(ICE_AQ_LSE_IS_ENABLED));
449
450         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "get link info\n");
451         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   link_speed = 0x%x\n", li->link_speed);
452         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   phy_type_low = 0x%llx\n",
453                   (unsigned long long)li->phy_type_low);
454         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   phy_type_high = 0x%llx\n",
455                   (unsigned long long)li->phy_type_high);
456         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   media_type = 0x%x\n", *hw_media_type);
457         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   link_info = 0x%x\n", li->link_info);
458         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   an_info = 0x%x\n", li->an_info);
459         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   ext_info = 0x%x\n", li->ext_info);
460         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   fec_info = 0x%x\n", li->fec_info);
461         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   lse_ena = 0x%x\n", li->lse_ena);
462         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   max_frame = 0x%x\n",
463                   li->max_frame_size);
464         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   pacing = 0x%x\n", li->pacing);
465
466         /* save link status information */
467         if (link)
468                 *link = *li;
469
470         /* flag cleared so calling functions don't call AQ again */
471         pi->phy.get_link_info = false;
472
473         return ICE_SUCCESS;
474 }
475
476 /**
477  * ice_fill_tx_timer_and_fc_thresh
478  * @hw: pointer to the HW struct
479  * @cmd: pointer to MAC cfg structure
480  *
481  * Add Tx timer and FC refresh threshold info to Set MAC Config AQ command
482  * descriptor
483  */
484 static void
485 ice_fill_tx_timer_and_fc_thresh(struct ice_hw *hw,
486                                 struct ice_aqc_set_mac_cfg *cmd)
487 {
488         u16 fc_thres_val, tx_timer_val;
489         u32 val;
490
491         /* We read back the transmit timer and fc threshold value of
492          * LFC. Thus, we will use index =
493          * PRTMAC_HSEC_CTL_TX_PAUSE_QUANTA_MAX_INDEX.
494          *
495          * Also, because we are opearating on transmit timer and fc
496          * threshold of LFC, we don't turn on any bit in tx_tmr_priority
497          */
498 #define IDX_OF_LFC PRTMAC_HSEC_CTL_TX_PAUSE_QUANTA_MAX_INDEX
499
500         /* Retrieve the transmit timer */
501         val = rd32(hw, PRTMAC_HSEC_CTL_TX_PAUSE_QUANTA(IDX_OF_LFC));
502         tx_timer_val = val &
503                 PRTMAC_HSEC_CTL_TX_PAUSE_QUANTA_HSEC_CTL_TX_PAUSE_QUANTA_M;
504         cmd->tx_tmr_value = CPU_TO_LE16(tx_timer_val);
505
506         /* Retrieve the fc threshold */
507         val = rd32(hw, PRTMAC_HSEC_CTL_TX_PAUSE_REFRESH_TIMER(IDX_OF_LFC));
508         fc_thres_val = val & PRTMAC_HSEC_CTL_TX_PAUSE_REFRESH_TIMER_M;
509
510         cmd->fc_refresh_threshold = CPU_TO_LE16(fc_thres_val);
511 }
512
513 /**
514  * ice_aq_set_mac_cfg
515  * @hw: pointer to the HW struct
516  * @max_frame_size: Maximum Frame Size to be supported
517  * @cd: pointer to command details structure or NULL
518  *
519  * Set MAC configuration (0x0603)
520  */
521 enum ice_status
522 ice_aq_set_mac_cfg(struct ice_hw *hw, u16 max_frame_size, struct ice_sq_cd *cd)
523 {
524         struct ice_aqc_set_mac_cfg *cmd;
525         struct ice_aq_desc desc;
526
527         cmd = &desc.params.set_mac_cfg;
528
529         if (max_frame_size == 0)
530                 return ICE_ERR_PARAM;
531
532         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_set_mac_cfg);
533
534         cmd->max_frame_size = CPU_TO_LE16(max_frame_size);
535
536         ice_fill_tx_timer_and_fc_thresh(hw, cmd);
537
538         return ice_aq_send_cmd(hw, &desc, NULL, 0, cd);
539 }
540
541 /**
542  * ice_init_fltr_mgmt_struct - initializes filter management list and locks
543  * @hw: pointer to the HW struct
544  */
545 enum ice_status ice_init_fltr_mgmt_struct(struct ice_hw *hw)
546 {
547         struct ice_switch_info *sw;
548         enum ice_status status;
549
550         hw->switch_info = (struct ice_switch_info *)
551                           ice_malloc(hw, sizeof(*hw->switch_info));
552
553         sw = hw->switch_info;
554
555         if (!sw)
556                 return ICE_ERR_NO_MEMORY;
557
558         INIT_LIST_HEAD(&sw->vsi_list_map_head);
559         sw->prof_res_bm_init = 0;
560
561         status = ice_init_def_sw_recp(hw, &hw->switch_info->recp_list);
562         if (status) {
563                 ice_free(hw, hw->switch_info);
564                 return status;
565         }
566         return ICE_SUCCESS;
567 }
568
569 /**
570  * ice_cleanup_fltr_mgmt_single - clears single filter mngt struct
571  * @hw: pointer to the HW struct
572  * @sw: pointer to switch info struct for which function clears filters
573  */
574 static void
575 ice_cleanup_fltr_mgmt_single(struct ice_hw *hw, struct ice_switch_info *sw)
576 {
577         struct ice_vsi_list_map_info *v_pos_map;
578         struct ice_vsi_list_map_info *v_tmp_map;
579         struct ice_sw_recipe *recps;
580         u8 i;
581
582         if (!sw)
583                 return;
584
585         LIST_FOR_EACH_ENTRY_SAFE(v_pos_map, v_tmp_map, &sw->vsi_list_map_head,
586                                  ice_vsi_list_map_info, list_entry) {
587                 LIST_DEL(&v_pos_map->list_entry);
588                 ice_free(hw, v_pos_map);
589         }
590         recps = sw->recp_list;
591         for (i = 0; i < ICE_MAX_NUM_RECIPES; i++) {
592                 struct ice_recp_grp_entry *rg_entry, *tmprg_entry;
593
594                 recps[i].root_rid = i;
595                 LIST_FOR_EACH_ENTRY_SAFE(rg_entry, tmprg_entry,
596                                          &recps[i].rg_list, ice_recp_grp_entry,
597                                          l_entry) {
598                         LIST_DEL(&rg_entry->l_entry);
599                         ice_free(hw, rg_entry);
600                 }
601
602                 if (recps[i].adv_rule) {
603                         struct ice_adv_fltr_mgmt_list_entry *tmp_entry;
604                         struct ice_adv_fltr_mgmt_list_entry *lst_itr;
605
606                         ice_destroy_lock(&recps[i].filt_rule_lock);
607                         LIST_FOR_EACH_ENTRY_SAFE(lst_itr, tmp_entry,
608                                                  &recps[i].filt_rules,
609                                                  ice_adv_fltr_mgmt_list_entry,
610                                                  list_entry) {
611                                 LIST_DEL(&lst_itr->list_entry);
612                                 ice_free(hw, lst_itr->lkups);
613                                 ice_free(hw, lst_itr);
614                         }
615                 } else {
616                         struct ice_fltr_mgmt_list_entry *lst_itr, *tmp_entry;
617
618                         ice_destroy_lock(&recps[i].filt_rule_lock);
619                         LIST_FOR_EACH_ENTRY_SAFE(lst_itr, tmp_entry,
620                                                  &recps[i].filt_rules,
621                                                  ice_fltr_mgmt_list_entry,
622                                                  list_entry) {
623                                 LIST_DEL(&lst_itr->list_entry);
624                                 ice_free(hw, lst_itr);
625                         }
626                 }
627                 if (recps[i].root_buf)
628                         ice_free(hw, recps[i].root_buf);
629         }
630         ice_rm_sw_replay_rule_info(hw, sw);
631         ice_free(hw, sw->recp_list);
632         ice_free(hw, sw);
633 }
634
635 /**
636  * ice_cleanup_all_fltr_mgmt - cleanup filter management list and locks
637  * @hw: pointer to the HW struct
638  */
639 void ice_cleanup_fltr_mgmt_struct(struct ice_hw *hw)
640 {
641         ice_cleanup_fltr_mgmt_single(hw, hw->switch_info);
642 }
643
644 /**
645  * ice_get_itr_intrl_gran
646  * @hw: pointer to the HW struct
647  *
648  * Determines the ITR/INTRL granularities based on the maximum aggregate
649  * bandwidth according to the device's configuration during power-on.
650  */
651 static void ice_get_itr_intrl_gran(struct ice_hw *hw)
652 {
653         u8 max_agg_bw = (rd32(hw, GL_PWR_MODE_CTL) &
654                          GL_PWR_MODE_CTL_CAR_MAX_BW_M) >>
655                         GL_PWR_MODE_CTL_CAR_MAX_BW_S;
656
657         switch (max_agg_bw) {
658         case ICE_MAX_AGG_BW_200G:
659         case ICE_MAX_AGG_BW_100G:
660         case ICE_MAX_AGG_BW_50G:
661                 hw->itr_gran = ICE_ITR_GRAN_ABOVE_25;
662                 hw->intrl_gran = ICE_INTRL_GRAN_ABOVE_25;
663                 break;
664         case ICE_MAX_AGG_BW_25G:
665                 hw->itr_gran = ICE_ITR_GRAN_MAX_25;
666                 hw->intrl_gran = ICE_INTRL_GRAN_MAX_25;
667                 break;
668         }
669 }
670
671 /**
672  * ice_print_rollback_msg - print FW rollback message
673  * @hw: pointer to the hardware structure
674  */
675 void ice_print_rollback_msg(struct ice_hw *hw)
676 {
677         char nvm_str[ICE_NVM_VER_LEN] = { 0 };
678         struct ice_nvm_info *nvm = &hw->nvm;
679         struct ice_orom_info *orom;
680
681         orom = &nvm->orom;
682
683         SNPRINTF(nvm_str, sizeof(nvm_str), "%x.%02x 0x%x %d.%d.%d",
684                  nvm->major_ver, nvm->minor_ver, nvm->eetrack, orom->major,
685                  orom->build, orom->patch);
686         ice_warn(hw,
687                  "Firmware rollback mode detected. Current version is NVM: %s, FW: %d.%d. Device may exhibit limited functionality. Refer to the Intel(R) Ethernet Adapters and Devices User Guide for details on firmware rollback mode\n",
688                  nvm_str, hw->fw_maj_ver, hw->fw_min_ver);
689 }
690
691 /**
692  * ice_init_hw - main hardware initialization routine
693  * @hw: pointer to the hardware structure
694  */
695 enum ice_status ice_init_hw(struct ice_hw *hw)
696 {
697         struct ice_aqc_get_phy_caps_data *pcaps;
698         enum ice_status status;
699         u16 mac_buf_len;
700         void *mac_buf;
701
702         ice_debug(hw, ICE_DBG_TRACE, "%s\n", __func__);
703
704         /* Set MAC type based on DeviceID */
705         status = ice_set_mac_type(hw);
706         if (status)
707                 return status;
708
709         hw->pf_id = (u8)(rd32(hw, PF_FUNC_RID) &
710                          PF_FUNC_RID_FUNCTION_NUMBER_M) >>
711                 PF_FUNC_RID_FUNCTION_NUMBER_S;
712
713         status = ice_reset(hw, ICE_RESET_PFR);
714         if (status)
715                 return status;
716
717         ice_get_itr_intrl_gran(hw);
718
719         status = ice_create_all_ctrlq(hw);
720         if (status)
721                 goto err_unroll_cqinit;
722
723         status = ice_init_nvm(hw);
724         if (status)
725                 goto err_unroll_cqinit;
726
727         if (ice_get_fw_mode(hw) == ICE_FW_MODE_ROLLBACK)
728                 ice_print_rollback_msg(hw);
729
730         status = ice_clear_pf_cfg(hw);
731         if (status)
732                 goto err_unroll_cqinit;
733
734         /* Set bit to enable Flow Director filters */
735         wr32(hw, PFQF_FD_ENA, PFQF_FD_ENA_FD_ENA_M);
736         INIT_LIST_HEAD(&hw->fdir_list_head);
737
738         ice_clear_pxe_mode(hw);
739
740         status = ice_get_caps(hw);
741         if (status)
742                 goto err_unroll_cqinit;
743
744         hw->port_info = (struct ice_port_info *)
745                         ice_malloc(hw, sizeof(*hw->port_info));
746         if (!hw->port_info) {
747                 status = ICE_ERR_NO_MEMORY;
748                 goto err_unroll_cqinit;
749         }
750
751         /* set the back pointer to HW */
752         hw->port_info->hw = hw;
753
754         /* Initialize port_info struct with switch configuration data */
755         status = ice_get_initial_sw_cfg(hw);
756         if (status)
757                 goto err_unroll_alloc;
758
759         hw->evb_veb = true;
760         /* Query the allocated resources for Tx scheduler */
761         status = ice_sched_query_res_alloc(hw);
762         if (status) {
763                 ice_debug(hw, ICE_DBG_SCHED,
764                           "Failed to get scheduler allocated resources\n");
765                 goto err_unroll_alloc;
766         }
767         ice_sched_get_psm_clk_freq(hw);
768
769         /* Initialize port_info struct with scheduler data */
770         status = ice_sched_init_port(hw->port_info);
771         if (status)
772                 goto err_unroll_sched;
773
774         pcaps = (struct ice_aqc_get_phy_caps_data *)
775                 ice_malloc(hw, sizeof(*pcaps));
776         if (!pcaps) {
777                 status = ICE_ERR_NO_MEMORY;
778                 goto err_unroll_sched;
779         }
780
781         /* Initialize port_info struct with PHY capabilities */
782         status = ice_aq_get_phy_caps(hw->port_info, false,
783                                      ICE_AQC_REPORT_TOPO_CAP, pcaps, NULL);
784         ice_free(hw, pcaps);
785         if (status)
786                 goto err_unroll_sched;
787
788         /* Initialize port_info struct with link information */
789         status = ice_aq_get_link_info(hw->port_info, false, NULL, NULL);
790         if (status)
791                 goto err_unroll_sched;
792         /* need a valid SW entry point to build a Tx tree */
793         if (!hw->sw_entry_point_layer) {
794                 ice_debug(hw, ICE_DBG_SCHED, "invalid sw entry point\n");
795                 status = ICE_ERR_CFG;
796                 goto err_unroll_sched;
797         }
798         INIT_LIST_HEAD(&hw->agg_list);
799         /* Initialize max burst size */
800         if (!hw->max_burst_size)
801                 ice_cfg_rl_burst_size(hw, ICE_SCHED_DFLT_BURST_SIZE);
802         status = ice_init_fltr_mgmt_struct(hw);
803         if (status)
804                 goto err_unroll_sched;
805
806         /* Get MAC information */
807         /* A single port can report up to two (LAN and WoL) addresses */
808         mac_buf = ice_calloc(hw, 2,
809                              sizeof(struct ice_aqc_manage_mac_read_resp));
810         mac_buf_len = 2 * sizeof(struct ice_aqc_manage_mac_read_resp);
811
812         if (!mac_buf) {
813                 status = ICE_ERR_NO_MEMORY;
814                 goto err_unroll_fltr_mgmt_struct;
815         }
816
817         status = ice_aq_manage_mac_read(hw, mac_buf, mac_buf_len, NULL);
818         ice_free(hw, mac_buf);
819
820         if (status)
821                 goto err_unroll_fltr_mgmt_struct;
822         /* enable jumbo frame support at MAC level */
823         status = ice_aq_set_mac_cfg(hw, ICE_AQ_SET_MAC_FRAME_SIZE_MAX, NULL);
824         if (status)
825                 goto err_unroll_fltr_mgmt_struct;
826         /* Obtain counter base index which would be used by flow director */
827         status = ice_alloc_fd_res_cntr(hw, &hw->fd_ctr_base);
828         if (status)
829                 goto err_unroll_fltr_mgmt_struct;
830         status = ice_init_hw_tbls(hw);
831         if (status)
832                 goto err_unroll_fltr_mgmt_struct;
833         ice_init_lock(&hw->tnl_lock);
834         return ICE_SUCCESS;
835
836 err_unroll_fltr_mgmt_struct:
837         ice_cleanup_fltr_mgmt_struct(hw);
838 err_unroll_sched:
839         ice_sched_cleanup_all(hw);
840 err_unroll_alloc:
841         ice_free(hw, hw->port_info);
842         hw->port_info = NULL;
843 err_unroll_cqinit:
844         ice_destroy_all_ctrlq(hw);
845         return status;
846 }
847
848 /**
849  * ice_deinit_hw - unroll initialization operations done by ice_init_hw
850  * @hw: pointer to the hardware structure
851  *
852  * This should be called only during nominal operation, not as a result of
853  * ice_init_hw() failing since ice_init_hw() will take care of unrolling
854  * applicable initializations if it fails for any reason.
855  */
856 void ice_deinit_hw(struct ice_hw *hw)
857 {
858         ice_free_fd_res_cntr(hw, hw->fd_ctr_base);
859         ice_cleanup_fltr_mgmt_struct(hw);
860
861         ice_sched_cleanup_all(hw);
862         ice_sched_clear_agg(hw);
863         ice_free_seg(hw);
864         ice_free_hw_tbls(hw);
865         ice_destroy_lock(&hw->tnl_lock);
866
867         if (hw->port_info) {
868                 ice_free(hw, hw->port_info);
869                 hw->port_info = NULL;
870         }
871
872         ice_destroy_all_ctrlq(hw);
873
874         /* Clear VSI contexts if not already cleared */
875         ice_clear_all_vsi_ctx(hw);
876 }
877
878 /**
879  * ice_check_reset - Check to see if a global reset is complete
880  * @hw: pointer to the hardware structure
881  */
882 enum ice_status ice_check_reset(struct ice_hw *hw)
883 {
884         u32 cnt, reg = 0, grst_timeout, uld_mask;
885
886         /* Poll for Device Active state in case a recent CORER, GLOBR,
887          * or EMPR has occurred. The grst delay value is in 100ms units.
888          * Add 1sec for outstanding AQ commands that can take a long time.
889          */
890         grst_timeout = ((rd32(hw, GLGEN_RSTCTL) & GLGEN_RSTCTL_GRSTDEL_M) >>
891                         GLGEN_RSTCTL_GRSTDEL_S) + 10;
892
893         for (cnt = 0; cnt < grst_timeout; cnt++) {
894                 ice_msec_delay(100, true);
895                 reg = rd32(hw, GLGEN_RSTAT);
896                 if (!(reg & GLGEN_RSTAT_DEVSTATE_M))
897                         break;
898         }
899
900         if (cnt == grst_timeout) {
901                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
902                           "Global reset polling failed to complete.\n");
903                 return ICE_ERR_RESET_FAILED;
904         }
905
906 #define ICE_RESET_DONE_MASK     (GLNVM_ULD_PCIER_DONE_M |\
907                                  GLNVM_ULD_PCIER_DONE_1_M |\
908                                  GLNVM_ULD_CORER_DONE_M |\
909                                  GLNVM_ULD_GLOBR_DONE_M |\
910                                  GLNVM_ULD_POR_DONE_M |\
911                                  GLNVM_ULD_POR_DONE_1_M |\
912                                  GLNVM_ULD_PCIER_DONE_2_M)
913
914         uld_mask = ICE_RESET_DONE_MASK;
915
916         /* Device is Active; check Global Reset processes are done */
917         for (cnt = 0; cnt < ICE_PF_RESET_WAIT_COUNT; cnt++) {
918                 reg = rd32(hw, GLNVM_ULD) & uld_mask;
919                 if (reg == uld_mask) {
920                         ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
921                                   "Global reset processes done. %d\n", cnt);
922                         break;
923                 }
924                 ice_msec_delay(10, true);
925         }
926
927         if (cnt == ICE_PF_RESET_WAIT_COUNT) {
928                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
929                           "Wait for Reset Done timed out. GLNVM_ULD = 0x%x\n",
930                           reg);
931                 return ICE_ERR_RESET_FAILED;
932         }
933
934         return ICE_SUCCESS;
935 }
936
937 /**
938  * ice_pf_reset - Reset the PF
939  * @hw: pointer to the hardware structure
940  *
941  * If a global reset has been triggered, this function checks
942  * for its completion and then issues the PF reset
943  */
944 static enum ice_status ice_pf_reset(struct ice_hw *hw)
945 {
946         u32 cnt, reg;
947
948         /* If at function entry a global reset was already in progress, i.e.
949          * state is not 'device active' or any of the reset done bits are not
950          * set in GLNVM_ULD, there is no need for a PF Reset; poll until the
951          * global reset is done.
952          */
953         if ((rd32(hw, GLGEN_RSTAT) & GLGEN_RSTAT_DEVSTATE_M) ||
954             (rd32(hw, GLNVM_ULD) & ICE_RESET_DONE_MASK) ^ ICE_RESET_DONE_MASK) {
955                 /* poll on global reset currently in progress until done */
956                 if (ice_check_reset(hw))
957                         return ICE_ERR_RESET_FAILED;
958
959                 return ICE_SUCCESS;
960         }
961
962         /* Reset the PF */
963         reg = rd32(hw, PFGEN_CTRL);
964
965         wr32(hw, PFGEN_CTRL, (reg | PFGEN_CTRL_PFSWR_M));
966
967         /* Wait for the PFR to complete. The wait time is the global config lock
968          * timeout plus the PFR timeout which will account for a possible reset
969          * that is occurring during a download package operation.
970          */
971         for (cnt = 0; cnt < ICE_GLOBAL_CFG_LOCK_TIMEOUT +
972              ICE_PF_RESET_WAIT_COUNT; cnt++) {
973                 reg = rd32(hw, PFGEN_CTRL);
974                 if (!(reg & PFGEN_CTRL_PFSWR_M))
975                         break;
976
977                 ice_msec_delay(1, true);
978         }
979
980         if (cnt == ICE_PF_RESET_WAIT_COUNT) {
981                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
982                           "PF reset polling failed to complete.\n");
983                 return ICE_ERR_RESET_FAILED;
984         }
985
986         return ICE_SUCCESS;
987 }
988
989 /**
990  * ice_reset - Perform different types of reset
991  * @hw: pointer to the hardware structure
992  * @req: reset request
993  *
994  * This function triggers a reset as specified by the req parameter.
995  *
996  * Note:
997  * If anything other than a PF reset is triggered, PXE mode is restored.
998  * This has to be cleared using ice_clear_pxe_mode again, once the AQ
999  * interface has been restored in the rebuild flow.
1000  */
1001 enum ice_status ice_reset(struct ice_hw *hw, enum ice_reset_req req)
1002 {
1003         u32 val = 0;
1004
1005         switch (req) {
1006         case ICE_RESET_PFR:
1007                 return ice_pf_reset(hw);
1008         case ICE_RESET_CORER:
1009                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT, "CoreR requested\n");
1010                 val = GLGEN_RTRIG_CORER_M;
1011                 break;
1012         case ICE_RESET_GLOBR:
1013                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT, "GlobalR requested\n");
1014                 val = GLGEN_RTRIG_GLOBR_M;
1015                 break;
1016         default:
1017                 return ICE_ERR_PARAM;
1018         }
1019
1020         val |= rd32(hw, GLGEN_RTRIG);
1021         wr32(hw, GLGEN_RTRIG, val);
1022         ice_flush(hw);
1023
1024         /* wait for the FW to be ready */
1025         return ice_check_reset(hw);
1026 }
1027
1028 /**
1029  * ice_copy_rxq_ctx_to_hw
1030  * @hw: pointer to the hardware structure
1031  * @ice_rxq_ctx: pointer to the rxq context
1032  * @rxq_index: the index of the Rx queue
1033  *
1034  * Copies rxq context from dense structure to HW register space
1035  */
1036 static enum ice_status
1037 ice_copy_rxq_ctx_to_hw(struct ice_hw *hw, u8 *ice_rxq_ctx, u32 rxq_index)
1038 {
1039         u8 i;
1040
1041         if (!ice_rxq_ctx)
1042                 return ICE_ERR_BAD_PTR;
1043
1044         if (rxq_index > QRX_CTRL_MAX_INDEX)
1045                 return ICE_ERR_PARAM;
1046
1047         /* Copy each dword separately to HW */
1048         for (i = 0; i < ICE_RXQ_CTX_SIZE_DWORDS; i++) {
1049                 wr32(hw, QRX_CONTEXT(i, rxq_index),
1050                      *((u32 *)(ice_rxq_ctx + (i * sizeof(u32)))));
1051
1052                 ice_debug(hw, ICE_DBG_QCTX, "qrxdata[%d]: %08X\n", i,
1053                           *((u32 *)(ice_rxq_ctx + (i * sizeof(u32)))));
1054         }
1055
1056         return ICE_SUCCESS;
1057 }
1058
1059 /* LAN Rx Queue Context */
1060 static const struct ice_ctx_ele ice_rlan_ctx_info[] = {
1061         /* Field                Width   LSB */
1062         ICE_CTX_STORE(ice_rlan_ctx, head,               13,     0),
1063         ICE_CTX_STORE(ice_rlan_ctx, cpuid,              8,      13),
1064         ICE_CTX_STORE(ice_rlan_ctx, base,               57,     32),
1065         ICE_CTX_STORE(ice_rlan_ctx, qlen,               13,     89),
1066         ICE_CTX_STORE(ice_rlan_ctx, dbuf,               7,      102),
1067         ICE_CTX_STORE(ice_rlan_ctx, hbuf,               5,      109),
1068         ICE_CTX_STORE(ice_rlan_ctx, dtype,              2,      114),
1069         ICE_CTX_STORE(ice_rlan_ctx, dsize,              1,      116),
1070         ICE_CTX_STORE(ice_rlan_ctx, crcstrip,           1,      117),
1071         ICE_CTX_STORE(ice_rlan_ctx, l2tsel,             1,      119),
1072         ICE_CTX_STORE(ice_rlan_ctx, hsplit_0,           4,      120),
1073         ICE_CTX_STORE(ice_rlan_ctx, hsplit_1,           2,      124),
1074         ICE_CTX_STORE(ice_rlan_ctx, showiv,             1,      127),
1075         ICE_CTX_STORE(ice_rlan_ctx, rxmax,              14,     174),
1076         ICE_CTX_STORE(ice_rlan_ctx, tphrdesc_ena,       1,      193),
1077         ICE_CTX_STORE(ice_rlan_ctx, tphwdesc_ena,       1,      194),
1078         ICE_CTX_STORE(ice_rlan_ctx, tphdata_ena,        1,      195),
1079         ICE_CTX_STORE(ice_rlan_ctx, tphhead_ena,        1,      196),
1080         ICE_CTX_STORE(ice_rlan_ctx, lrxqthresh,         3,      198),
1081         ICE_CTX_STORE(ice_rlan_ctx, prefena,            1,      201),
1082         { 0 }
1083 };
1084
1085 /**
1086  * ice_write_rxq_ctx
1087  * @hw: pointer to the hardware structure
1088  * @rlan_ctx: pointer to the rxq context
1089  * @rxq_index: the index of the Rx queue
1090  *
1091  * Converts rxq context from sparse to dense structure and then writes
1092  * it to HW register space and enables the hardware to prefetch descriptors
1093  * instead of only fetching them on demand
1094  */
1095 enum ice_status
1096 ice_write_rxq_ctx(struct ice_hw *hw, struct ice_rlan_ctx *rlan_ctx,
1097                   u32 rxq_index)
1098 {
1099         u8 ctx_buf[ICE_RXQ_CTX_SZ] = { 0 };
1100
1101         if (!rlan_ctx)
1102                 return ICE_ERR_BAD_PTR;
1103
1104         rlan_ctx->prefena = 1;
1105
1106         ice_set_ctx(hw, (u8 *)rlan_ctx, ctx_buf, ice_rlan_ctx_info);
1107         return ice_copy_rxq_ctx_to_hw(hw, ctx_buf, rxq_index);
1108 }
1109
1110 /**
1111  * ice_clear_rxq_ctx
1112  * @hw: pointer to the hardware structure
1113  * @rxq_index: the index of the Rx queue to clear
1114  *
1115  * Clears rxq context in HW register space
1116  */
1117 enum ice_status ice_clear_rxq_ctx(struct ice_hw *hw, u32 rxq_index)
1118 {
1119         u8 i;
1120
1121         if (rxq_index > QRX_CTRL_MAX_INDEX)
1122                 return ICE_ERR_PARAM;
1123
1124         /* Clear each dword register separately */
1125         for (i = 0; i < ICE_RXQ_CTX_SIZE_DWORDS; i++)
1126                 wr32(hw, QRX_CONTEXT(i, rxq_index), 0);
1127
1128         return ICE_SUCCESS;
1129 }
1130
1131 /* LAN Tx Queue Context */
1132 const struct ice_ctx_ele ice_tlan_ctx_info[] = {
1133                                     /* Field                    Width   LSB */
1134         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, base,                       57,     0),
1135         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, port_num,                   3,      57),
1136         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, cgd_num,                    5,      60),
1137         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, pf_num,                     3,      65),
1138         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, vmvf_num,                   10,     68),
1139         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, vmvf_type,                  2,      78),
1140         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, src_vsi,                    10,     80),
1141         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, tsyn_ena,                   1,      90),
1142         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, internal_usage_flag,        1,      91),
1143         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, alt_vlan,                   1,      92),
1144         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, cpuid,                      8,      93),
1145         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, wb_mode,                    1,      101),
1146         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, tphrd_desc,                 1,      102),
1147         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, tphrd,                      1,      103),
1148         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, tphwr_desc,                 1,      104),
1149         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, cmpq_id,                    9,      105),
1150         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, qnum_in_func,               14,     114),
1151         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, itr_notification_mode,      1,      128),
1152         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, adjust_prof_id,             6,      129),
1153         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, qlen,                       13,     135),
1154         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, quanta_prof_idx,            4,      148),
1155         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, tso_ena,                    1,      152),
1156         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, tso_qnum,                   11,     153),
1157         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, legacy_int,                 1,      164),
1158         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, drop_ena,                   1,      165),
1159         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, cache_prof_idx,             2,      166),
1160         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, pkt_shaper_prof_idx,        3,      168),
1161         ICE_CTX_STORE(ice_tlan_ctx, int_q_state,                122,    171),
1162         { 0 }
1163 };
1164
1165 /**
1166  * ice_copy_tx_cmpltnq_ctx_to_hw
1167  * @hw: pointer to the hardware structure
1168  * @ice_tx_cmpltnq_ctx: pointer to the Tx completion queue context
1169  * @tx_cmpltnq_index: the index of the completion queue
1170  *
1171  * Copies Tx completion queue context from dense structure to HW register space
1172  */
1173 static enum ice_status
1174 ice_copy_tx_cmpltnq_ctx_to_hw(struct ice_hw *hw, u8 *ice_tx_cmpltnq_ctx,
1175                               u32 tx_cmpltnq_index)
1176 {
1177         u8 i;
1178
1179         if (!ice_tx_cmpltnq_ctx)
1180                 return ICE_ERR_BAD_PTR;
1181
1182         if (tx_cmpltnq_index > GLTCLAN_CQ_CNTX0_MAX_INDEX)
1183                 return ICE_ERR_PARAM;
1184
1185         /* Copy each dword separately to HW */
1186         for (i = 0; i < ICE_TX_CMPLTNQ_CTX_SIZE_DWORDS; i++) {
1187                 wr32(hw, GLTCLAN_CQ_CNTX(i, tx_cmpltnq_index),
1188                      *((u32 *)(ice_tx_cmpltnq_ctx + (i * sizeof(u32)))));
1189
1190                 ice_debug(hw, ICE_DBG_QCTX, "cmpltnqdata[%d]: %08X\n", i,
1191                           *((u32 *)(ice_tx_cmpltnq_ctx + (i * sizeof(u32)))));
1192         }
1193
1194         return ICE_SUCCESS;
1195 }
1196
1197 /* LAN Tx Completion Queue Context */
1198 static const struct ice_ctx_ele ice_tx_cmpltnq_ctx_info[] = {
1199                                        /* Field                 Width   LSB */
1200         ICE_CTX_STORE(ice_tx_cmpltnq_ctx, base,                 57,     0),
1201         ICE_CTX_STORE(ice_tx_cmpltnq_ctx, q_len,                18,     64),
1202         ICE_CTX_STORE(ice_tx_cmpltnq_ctx, generation,           1,      96),
1203         ICE_CTX_STORE(ice_tx_cmpltnq_ctx, wrt_ptr,              22,     97),
1204         ICE_CTX_STORE(ice_tx_cmpltnq_ctx, pf_num,               3,      128),
1205         ICE_CTX_STORE(ice_tx_cmpltnq_ctx, vmvf_num,             10,     131),
1206         ICE_CTX_STORE(ice_tx_cmpltnq_ctx, vmvf_type,            2,      141),
1207         ICE_CTX_STORE(ice_tx_cmpltnq_ctx, tph_desc_wr,          1,      160),
1208         ICE_CTX_STORE(ice_tx_cmpltnq_ctx, cpuid,                8,      161),
1209         ICE_CTX_STORE(ice_tx_cmpltnq_ctx, cmpltn_cache,         512,    192),
1210         { 0 }
1211 };
1212
1213 /**
1214  * ice_write_tx_cmpltnq_ctx
1215  * @hw: pointer to the hardware structure
1216  * @tx_cmpltnq_ctx: pointer to the completion queue context
1217  * @tx_cmpltnq_index: the index of the completion queue
1218  *
1219  * Converts completion queue context from sparse to dense structure and then
1220  * writes it to HW register space
1221  */
1222 enum ice_status
1223 ice_write_tx_cmpltnq_ctx(struct ice_hw *hw,
1224                          struct ice_tx_cmpltnq_ctx *tx_cmpltnq_ctx,
1225                          u32 tx_cmpltnq_index)
1226 {
1227         u8 ctx_buf[ICE_TX_CMPLTNQ_CTX_SIZE_DWORDS * sizeof(u32)] = { 0 };
1228
1229         ice_set_ctx(hw, (u8 *)tx_cmpltnq_ctx, ctx_buf, ice_tx_cmpltnq_ctx_info);
1230         return ice_copy_tx_cmpltnq_ctx_to_hw(hw, ctx_buf, tx_cmpltnq_index);
1231 }
1232
1233 /**
1234  * ice_clear_tx_cmpltnq_ctx
1235  * @hw: pointer to the hardware structure
1236  * @tx_cmpltnq_index: the index of the completion queue to clear
1237  *
1238  * Clears Tx completion queue context in HW register space
1239  */
1240 enum ice_status
1241 ice_clear_tx_cmpltnq_ctx(struct ice_hw *hw, u32 tx_cmpltnq_index)
1242 {
1243         u8 i;
1244
1245         if (tx_cmpltnq_index > GLTCLAN_CQ_CNTX0_MAX_INDEX)
1246                 return ICE_ERR_PARAM;
1247
1248         /* Clear each dword register separately */
1249         for (i = 0; i < ICE_TX_CMPLTNQ_CTX_SIZE_DWORDS; i++)
1250                 wr32(hw, GLTCLAN_CQ_CNTX(i, tx_cmpltnq_index), 0);
1251
1252         return ICE_SUCCESS;
1253 }
1254
1255 /**
1256  * ice_copy_tx_drbell_q_ctx_to_hw
1257  * @hw: pointer to the hardware structure
1258  * @ice_tx_drbell_q_ctx: pointer to the doorbell queue context
1259  * @tx_drbell_q_index: the index of the doorbell queue
1260  *
1261  * Copies doorbell queue context from dense structure to HW register space
1262  */
1263 static enum ice_status
1264 ice_copy_tx_drbell_q_ctx_to_hw(struct ice_hw *hw, u8 *ice_tx_drbell_q_ctx,
1265                                u32 tx_drbell_q_index)
1266 {
1267         u8 i;
1268
1269         if (!ice_tx_drbell_q_ctx)
1270                 return ICE_ERR_BAD_PTR;
1271
1272         if (tx_drbell_q_index > QTX_COMM_DBLQ_DBELL_MAX_INDEX)
1273                 return ICE_ERR_PARAM;
1274
1275         /* Copy each dword separately to HW */
1276         for (i = 0; i < ICE_TX_DRBELL_Q_CTX_SIZE_DWORDS; i++) {
1277                 wr32(hw, QTX_COMM_DBLQ_CNTX(i, tx_drbell_q_index),
1278                      *((u32 *)(ice_tx_drbell_q_ctx + (i * sizeof(u32)))));
1279
1280                 ice_debug(hw, ICE_DBG_QCTX, "tx_drbell_qdata[%d]: %08X\n", i,
1281                           *((u32 *)(ice_tx_drbell_q_ctx + (i * sizeof(u32)))));
1282         }
1283
1284         return ICE_SUCCESS;
1285 }
1286
1287 /* LAN Tx Doorbell Queue Context info */
1288 static const struct ice_ctx_ele ice_tx_drbell_q_ctx_info[] = {
1289                                         /* Field                Width   LSB */
1290         ICE_CTX_STORE(ice_tx_drbell_q_ctx, base,                57,     0),
1291         ICE_CTX_STORE(ice_tx_drbell_q_ctx, ring_len,            13,     64),
1292         ICE_CTX_STORE(ice_tx_drbell_q_ctx, pf_num,              3,      80),
1293         ICE_CTX_STORE(ice_tx_drbell_q_ctx, vf_num,              8,      84),
1294         ICE_CTX_STORE(ice_tx_drbell_q_ctx, vmvf_type,           2,      94),
1295         ICE_CTX_STORE(ice_tx_drbell_q_ctx, cpuid,               8,      96),
1296         ICE_CTX_STORE(ice_tx_drbell_q_ctx, tph_desc_rd,         1,      104),
1297         ICE_CTX_STORE(ice_tx_drbell_q_ctx, tph_desc_wr,         1,      108),
1298         ICE_CTX_STORE(ice_tx_drbell_q_ctx, db_q_en,             1,      112),
1299         ICE_CTX_STORE(ice_tx_drbell_q_ctx, rd_head,             13,     128),
1300         ICE_CTX_STORE(ice_tx_drbell_q_ctx, rd_tail,             13,     144),
1301         { 0 }
1302 };
1303
1304 /**
1305  * ice_write_tx_drbell_q_ctx
1306  * @hw: pointer to the hardware structure
1307  * @tx_drbell_q_ctx: pointer to the doorbell queue context
1308  * @tx_drbell_q_index: the index of the doorbell queue
1309  *
1310  * Converts doorbell queue context from sparse to dense structure and then
1311  * writes it to HW register space
1312  */
1313 enum ice_status
1314 ice_write_tx_drbell_q_ctx(struct ice_hw *hw,
1315                           struct ice_tx_drbell_q_ctx *tx_drbell_q_ctx,
1316                           u32 tx_drbell_q_index)
1317 {
1318         u8 ctx_buf[ICE_TX_DRBELL_Q_CTX_SIZE_DWORDS * sizeof(u32)] = { 0 };
1319
1320         ice_set_ctx(hw, (u8 *)tx_drbell_q_ctx, ctx_buf,
1321                     ice_tx_drbell_q_ctx_info);
1322         return ice_copy_tx_drbell_q_ctx_to_hw(hw, ctx_buf, tx_drbell_q_index);
1323 }
1324
1325 /**
1326  * ice_clear_tx_drbell_q_ctx
1327  * @hw: pointer to the hardware structure
1328  * @tx_drbell_q_index: the index of the doorbell queue to clear
1329  *
1330  * Clears doorbell queue context in HW register space
1331  */
1332 enum ice_status
1333 ice_clear_tx_drbell_q_ctx(struct ice_hw *hw, u32 tx_drbell_q_index)
1334 {
1335         u8 i;
1336
1337         if (tx_drbell_q_index > QTX_COMM_DBLQ_DBELL_MAX_INDEX)
1338                 return ICE_ERR_PARAM;
1339
1340         /* Clear each dword register separately */
1341         for (i = 0; i < ICE_TX_DRBELL_Q_CTX_SIZE_DWORDS; i++)
1342                 wr32(hw, QTX_COMM_DBLQ_CNTX(i, tx_drbell_q_index), 0);
1343
1344         return ICE_SUCCESS;
1345 }
1346
1347 /* FW Admin Queue command wrappers */
1348
1349 /**
1350  * ice_aq_send_cmd - send FW Admin Queue command to FW Admin Queue
1351  * @hw: pointer to the HW struct
1352  * @desc: descriptor describing the command
1353  * @buf: buffer to use for indirect commands (NULL for direct commands)
1354  * @buf_size: size of buffer for indirect commands (0 for direct commands)
1355  * @cd: pointer to command details structure
1356  *
1357  * Helper function to send FW Admin Queue commands to the FW Admin Queue.
1358  */
1359 enum ice_status
1360 ice_aq_send_cmd(struct ice_hw *hw, struct ice_aq_desc *desc, void *buf,
1361                 u16 buf_size, struct ice_sq_cd *cd)
1362 {
1363         if (hw->aq_send_cmd_fn) {
1364                 enum ice_status status = ICE_ERR_NOT_READY;
1365                 u16 retval = ICE_AQ_RC_OK;
1366
1367                 ice_acquire_lock(&hw->adminq.sq_lock);
1368                 if (!hw->aq_send_cmd_fn(hw->aq_send_cmd_param, desc,
1369                                         buf, buf_size)) {
1370                         retval = LE16_TO_CPU(desc->retval);
1371                         /* strip off FW internal code */
1372                         if (retval)
1373                                 retval &= 0xff;
1374                         if (retval == ICE_AQ_RC_OK)
1375                                 status = ICE_SUCCESS;
1376                         else
1377                                 status = ICE_ERR_AQ_ERROR;
1378                 }
1379
1380                 hw->adminq.sq_last_status = (enum ice_aq_err)retval;
1381                 ice_release_lock(&hw->adminq.sq_lock);
1382
1383                 return status;
1384         }
1385         return ice_sq_send_cmd(hw, &hw->adminq, desc, buf, buf_size, cd);
1386 }
1387
1388 /**
1389  * ice_aq_get_fw_ver
1390  * @hw: pointer to the HW struct
1391  * @cd: pointer to command details structure or NULL
1392  *
1393  * Get the firmware version (0x0001) from the admin queue commands
1394  */
1395 enum ice_status ice_aq_get_fw_ver(struct ice_hw *hw, struct ice_sq_cd *cd)
1396 {
1397         struct ice_aqc_get_ver *resp;
1398         struct ice_aq_desc desc;
1399         enum ice_status status;
1400
1401         resp = &desc.params.get_ver;
1402
1403         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_get_ver);
1404
1405         status = ice_aq_send_cmd(hw, &desc, NULL, 0, cd);
1406
1407         if (!status) {
1408                 hw->fw_branch = resp->fw_branch;
1409                 hw->fw_maj_ver = resp->fw_major;
1410                 hw->fw_min_ver = resp->fw_minor;
1411                 hw->fw_patch = resp->fw_patch;
1412                 hw->fw_build = LE32_TO_CPU(resp->fw_build);
1413                 hw->api_branch = resp->api_branch;
1414                 hw->api_maj_ver = resp->api_major;
1415                 hw->api_min_ver = resp->api_minor;
1416                 hw->api_patch = resp->api_patch;
1417         }
1418
1419         return status;
1420 }
1421
1422 /**
1423  * ice_aq_send_driver_ver
1424  * @hw: pointer to the HW struct
1425  * @dv: driver's major, minor version
1426  * @cd: pointer to command details structure or NULL
1427  *
1428  * Send the driver version (0x0002) to the firmware
1429  */
1430 enum ice_status
1431 ice_aq_send_driver_ver(struct ice_hw *hw, struct ice_driver_ver *dv,
1432                        struct ice_sq_cd *cd)
1433 {
1434         struct ice_aqc_driver_ver *cmd;
1435         struct ice_aq_desc desc;
1436         u16 len;
1437
1438         cmd = &desc.params.driver_ver;
1439
1440         if (!dv)
1441                 return ICE_ERR_PARAM;
1442
1443         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_driver_ver);
1444
1445         desc.flags |= CPU_TO_LE16(ICE_AQ_FLAG_RD);
1446         cmd->major_ver = dv->major_ver;
1447         cmd->minor_ver = dv->minor_ver;
1448         cmd->build_ver = dv->build_ver;
1449         cmd->subbuild_ver = dv->subbuild_ver;
1450
1451         len = 0;
1452         while (len < sizeof(dv->driver_string) &&
1453                IS_ASCII(dv->driver_string[len]) && dv->driver_string[len])
1454                 len++;
1455
1456         return ice_aq_send_cmd(hw, &desc, dv->driver_string, len, cd);
1457 }
1458
1459 /**
1460  * ice_aq_q_shutdown
1461  * @hw: pointer to the HW struct
1462  * @unloading: is the driver unloading itself
1463  *
1464  * Tell the Firmware that we're shutting down the AdminQ and whether
1465  * or not the driver is unloading as well (0x0003).
1466  */
1467 enum ice_status ice_aq_q_shutdown(struct ice_hw *hw, bool unloading)
1468 {
1469         struct ice_aqc_q_shutdown *cmd;
1470         struct ice_aq_desc desc;
1471
1472         cmd = &desc.params.q_shutdown;
1473
1474         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_q_shutdown);
1475
1476         if (unloading)
1477                 cmd->driver_unloading = ICE_AQC_DRIVER_UNLOADING;
1478
1479         return ice_aq_send_cmd(hw, &desc, NULL, 0, NULL);
1480 }
1481
1482 /**
1483  * ice_aq_req_res
1484  * @hw: pointer to the HW struct
1485  * @res: resource ID
1486  * @access: access type
1487  * @sdp_number: resource number
1488  * @timeout: the maximum time in ms that the driver may hold the resource
1489  * @cd: pointer to command details structure or NULL
1490  *
1491  * Requests common resource using the admin queue commands (0x0008).
1492  * When attempting to acquire the Global Config Lock, the driver can
1493  * learn of three states:
1494  *  1) ICE_SUCCESS -        acquired lock, and can perform download package
1495  *  2) ICE_ERR_AQ_ERROR -   did not get lock, driver should fail to load
1496  *  3) ICE_ERR_AQ_NO_WORK - did not get lock, but another driver has
1497  *                          successfully downloaded the package; the driver does
1498  *                          not have to download the package and can continue
1499  *                          loading
1500  *
1501  * Note that if the caller is in an acquire lock, perform action, release lock
1502  * phase of operation, it is possible that the FW may detect a timeout and issue
1503  * a CORER. In this case, the driver will receive a CORER interrupt and will
1504  * have to determine its cause. The calling thread that is handling this flow
1505  * will likely get an error propagated back to it indicating the Download
1506  * Package, Update Package or the Release Resource AQ commands timed out.
1507  */
1508 static enum ice_status
1509 ice_aq_req_res(struct ice_hw *hw, enum ice_aq_res_ids res,
1510                enum ice_aq_res_access_type access, u8 sdp_number, u32 *timeout,
1511                struct ice_sq_cd *cd)
1512 {
1513         struct ice_aqc_req_res *cmd_resp;
1514         struct ice_aq_desc desc;
1515         enum ice_status status;
1516
1517         ice_debug(hw, ICE_DBG_TRACE, "%s\n", __func__);
1518
1519         cmd_resp = &desc.params.res_owner;
1520
1521         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_req_res);
1522
1523         cmd_resp->res_id = CPU_TO_LE16(res);
1524         cmd_resp->access_type = CPU_TO_LE16(access);
1525         cmd_resp->res_number = CPU_TO_LE32(sdp_number);
1526         cmd_resp->timeout = CPU_TO_LE32(*timeout);
1527         *timeout = 0;
1528
1529         status = ice_aq_send_cmd(hw, &desc, NULL, 0, cd);
1530
1531         /* The completion specifies the maximum time in ms that the driver
1532          * may hold the resource in the Timeout field.
1533          */
1534
1535         /* Global config lock response utilizes an additional status field.
1536          *
1537          * If the Global config lock resource is held by some other driver, the
1538          * command completes with ICE_AQ_RES_GLBL_IN_PROG in the status field
1539          * and the timeout field indicates the maximum time the current owner
1540          * of the resource has to free it.
1541          */
1542         if (res == ICE_GLOBAL_CFG_LOCK_RES_ID) {
1543                 if (LE16_TO_CPU(cmd_resp->status) == ICE_AQ_RES_GLBL_SUCCESS) {
1544                         *timeout = LE32_TO_CPU(cmd_resp->timeout);
1545                         return ICE_SUCCESS;
1546                 } else if (LE16_TO_CPU(cmd_resp->status) ==
1547                            ICE_AQ_RES_GLBL_IN_PROG) {
1548                         *timeout = LE32_TO_CPU(cmd_resp->timeout);
1549                         return ICE_ERR_AQ_ERROR;
1550                 } else if (LE16_TO_CPU(cmd_resp->status) ==
1551                            ICE_AQ_RES_GLBL_DONE) {
1552                         return ICE_ERR_AQ_NO_WORK;
1553                 }
1554
1555                 /* invalid FW response, force a timeout immediately */
1556                 *timeout = 0;
1557                 return ICE_ERR_AQ_ERROR;
1558         }
1559
1560         /* If the resource is held by some other driver, the command completes
1561          * with a busy return value and the timeout field indicates the maximum
1562          * time the current owner of the resource has to free it.
1563          */
1564         if (!status || hw->adminq.sq_last_status == ICE_AQ_RC_EBUSY)
1565                 *timeout = LE32_TO_CPU(cmd_resp->timeout);
1566
1567         return status;
1568 }
1569
1570 /**
1571  * ice_aq_release_res
1572  * @hw: pointer to the HW struct
1573  * @res: resource ID
1574  * @sdp_number: resource number
1575  * @cd: pointer to command details structure or NULL
1576  *
1577  * release common resource using the admin queue commands (0x0009)
1578  */
1579 static enum ice_status
1580 ice_aq_release_res(struct ice_hw *hw, enum ice_aq_res_ids res, u8 sdp_number,
1581                    struct ice_sq_cd *cd)
1582 {
1583         struct ice_aqc_req_res *cmd;
1584         struct ice_aq_desc desc;
1585
1586         ice_debug(hw, ICE_DBG_TRACE, "%s\n", __func__);
1587
1588         cmd = &desc.params.res_owner;
1589
1590         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_release_res);
1591
1592         cmd->res_id = CPU_TO_LE16(res);
1593         cmd->res_number = CPU_TO_LE32(sdp_number);
1594
1595         return ice_aq_send_cmd(hw, &desc, NULL, 0, cd);
1596 }
1597
1598 /**
1599  * ice_acquire_res
1600  * @hw: pointer to the HW structure
1601  * @res: resource ID
1602  * @access: access type (read or write)
1603  * @timeout: timeout in milliseconds
1604  *
1605  * This function will attempt to acquire the ownership of a resource.
1606  */
1607 enum ice_status
1608 ice_acquire_res(struct ice_hw *hw, enum ice_aq_res_ids res,
1609                 enum ice_aq_res_access_type access, u32 timeout)
1610 {
1611 #define ICE_RES_POLLING_DELAY_MS        10
1612         u32 delay = ICE_RES_POLLING_DELAY_MS;
1613         u32 time_left = timeout;
1614         enum ice_status status;
1615
1616         ice_debug(hw, ICE_DBG_TRACE, "%s\n", __func__);
1617
1618         status = ice_aq_req_res(hw, res, access, 0, &time_left, NULL);
1619
1620         /* A return code of ICE_ERR_AQ_NO_WORK means that another driver has
1621          * previously acquired the resource and performed any necessary updates;
1622          * in this case the caller does not obtain the resource and has no
1623          * further work to do.
1624          */
1625         if (status == ICE_ERR_AQ_NO_WORK)
1626                 goto ice_acquire_res_exit;
1627
1628         if (status)
1629                 ice_debug(hw, ICE_DBG_RES,
1630                           "resource %d acquire type %d failed.\n", res, access);
1631
1632         /* If necessary, poll until the current lock owner timeouts */
1633         timeout = time_left;
1634         while (status && timeout && time_left) {
1635                 ice_msec_delay(delay, true);
1636                 timeout = (timeout > delay) ? timeout - delay : 0;
1637                 status = ice_aq_req_res(hw, res, access, 0, &time_left, NULL);
1638
1639                 if (status == ICE_ERR_AQ_NO_WORK)
1640                         /* lock free, but no work to do */
1641                         break;
1642
1643                 if (!status)
1644                         /* lock acquired */
1645                         break;
1646         }
1647         if (status && status != ICE_ERR_AQ_NO_WORK)
1648                 ice_debug(hw, ICE_DBG_RES, "resource acquire timed out.\n");
1649
1650 ice_acquire_res_exit:
1651         if (status == ICE_ERR_AQ_NO_WORK) {
1652                 if (access == ICE_RES_WRITE)
1653                         ice_debug(hw, ICE_DBG_RES,
1654                                   "resource indicates no work to do.\n");
1655                 else
1656                         ice_debug(hw, ICE_DBG_RES,
1657                                   "Warning: ICE_ERR_AQ_NO_WORK not expected\n");
1658         }
1659         return status;
1660 }
1661
1662 /**
1663  * ice_release_res
1664  * @hw: pointer to the HW structure
1665  * @res: resource ID
1666  *
1667  * This function will release a resource using the proper Admin Command.
1668  */
1669 void ice_release_res(struct ice_hw *hw, enum ice_aq_res_ids res)
1670 {
1671         enum ice_status status;
1672         u32 total_delay = 0;
1673
1674         ice_debug(hw, ICE_DBG_TRACE, "%s\n", __func__);
1675
1676         status = ice_aq_release_res(hw, res, 0, NULL);
1677
1678         /* there are some rare cases when trying to release the resource
1679          * results in an admin queue timeout, so handle them correctly
1680          */
1681         while ((status == ICE_ERR_AQ_TIMEOUT) &&
1682                (total_delay < hw->adminq.sq_cmd_timeout)) {
1683                 ice_msec_delay(1, true);
1684                 status = ice_aq_release_res(hw, res, 0, NULL);
1685                 total_delay++;
1686         }
1687 }
1688
1689 /**
1690  * ice_aq_alloc_free_res - command to allocate/free resources
1691  * @hw: pointer to the HW struct
1692  * @num_entries: number of resource entries in buffer
1693  * @buf: Indirect buffer to hold data parameters and response
1694  * @buf_size: size of buffer for indirect commands
1695  * @opc: pass in the command opcode
1696  * @cd: pointer to command details structure or NULL
1697  *
1698  * Helper function to allocate/free resources using the admin queue commands
1699  */
1700 enum ice_status
1701 ice_aq_alloc_free_res(struct ice_hw *hw, u16 num_entries,
1702                       struct ice_aqc_alloc_free_res_elem *buf, u16 buf_size,
1703                       enum ice_adminq_opc opc, struct ice_sq_cd *cd)
1704 {
1705         struct ice_aqc_alloc_free_res_cmd *cmd;
1706         struct ice_aq_desc desc;
1707
1708         ice_debug(hw, ICE_DBG_TRACE, "%s\n", __func__);
1709
1710         cmd = &desc.params.sw_res_ctrl;
1711
1712         if (!buf)
1713                 return ICE_ERR_PARAM;
1714
1715         if (buf_size < (num_entries * sizeof(buf->elem[0])))
1716                 return ICE_ERR_PARAM;
1717
1718         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, opc);
1719
1720         desc.flags |= CPU_TO_LE16(ICE_AQ_FLAG_RD);
1721
1722         cmd->num_entries = CPU_TO_LE16(num_entries);
1723
1724         return ice_aq_send_cmd(hw, &desc, buf, buf_size, cd);
1725 }
1726
1727 /**
1728  * ice_alloc_hw_res - allocate resource
1729  * @hw: pointer to the HW struct
1730  * @type: type of resource
1731  * @num: number of resources to allocate
1732  * @btm: allocate from bottom
1733  * @res: pointer to array that will receive the resources
1734  */
1735 enum ice_status
1736 ice_alloc_hw_res(struct ice_hw *hw, u16 type, u16 num, bool btm, u16 *res)
1737 {
1738         struct ice_aqc_alloc_free_res_elem *buf;
1739         enum ice_status status;
1740         u16 buf_len;
1741
1742         buf_len = ice_struct_size(buf, elem, num - 1);
1743         buf = (struct ice_aqc_alloc_free_res_elem *)
1744                 ice_malloc(hw, buf_len);
1745         if (!buf)
1746                 return ICE_ERR_NO_MEMORY;
1747
1748         /* Prepare buffer to allocate resource. */
1749         buf->num_elems = CPU_TO_LE16(num);
1750         buf->res_type = CPU_TO_LE16(type | ICE_AQC_RES_TYPE_FLAG_DEDICATED |
1751                                     ICE_AQC_RES_TYPE_FLAG_IGNORE_INDEX);
1752         if (btm)
1753                 buf->res_type |= CPU_TO_LE16(ICE_AQC_RES_TYPE_FLAG_SCAN_BOTTOM);
1754
1755         status = ice_aq_alloc_free_res(hw, 1, buf, buf_len,
1756                                        ice_aqc_opc_alloc_res, NULL);
1757         if (status)
1758                 goto ice_alloc_res_exit;
1759
1760         ice_memcpy(res, buf->elem, sizeof(buf->elem) * num,
1761                    ICE_NONDMA_TO_NONDMA);
1762
1763 ice_alloc_res_exit:
1764         ice_free(hw, buf);
1765         return status;
1766 }
1767
1768 /**
1769  * ice_free_hw_res - free allocated HW resource
1770  * @hw: pointer to the HW struct
1771  * @type: type of resource to free
1772  * @num: number of resources
1773  * @res: pointer to array that contains the resources to free
1774  */
1775 enum ice_status ice_free_hw_res(struct ice_hw *hw, u16 type, u16 num, u16 *res)
1776 {
1777         struct ice_aqc_alloc_free_res_elem *buf;
1778         enum ice_status status;
1779         u16 buf_len;
1780
1781         buf_len = ice_struct_size(buf, elem, num - 1);
1782         buf = (struct ice_aqc_alloc_free_res_elem *)ice_malloc(hw, buf_len);
1783         if (!buf)
1784                 return ICE_ERR_NO_MEMORY;
1785
1786         /* Prepare buffer to free resource. */
1787         buf->num_elems = CPU_TO_LE16(num);
1788         buf->res_type = CPU_TO_LE16(type);
1789         ice_memcpy(buf->elem, res, sizeof(buf->elem) * num,
1790                    ICE_NONDMA_TO_NONDMA);
1791
1792         status = ice_aq_alloc_free_res(hw, num, buf, buf_len,
1793                                        ice_aqc_opc_free_res, NULL);
1794         if (status)
1795                 ice_debug(hw, ICE_DBG_SW, "CQ CMD Buffer:\n");
1796
1797         ice_free(hw, buf);
1798         return status;
1799 }
1800
1801 /**
1802  * ice_get_num_per_func - determine number of resources per PF
1803  * @hw: pointer to the HW structure
1804  * @max: value to be evenly split between each PF
1805  *
1806  * Determine the number of valid functions by going through the bitmap returned
1807  * from parsing capabilities and use this to calculate the number of resources
1808  * per PF based on the max value passed in.
1809  */
1810 static u32 ice_get_num_per_func(struct ice_hw *hw, u32 max)
1811 {
1812         u8 funcs;
1813
1814 #define ICE_CAPS_VALID_FUNCS_M  0xFF
1815         funcs = ice_hweight8(hw->dev_caps.common_cap.valid_functions &
1816                              ICE_CAPS_VALID_FUNCS_M);
1817
1818         if (!funcs)
1819                 return 0;
1820
1821         return max / funcs;
1822 }
1823
1824 /**
1825  * ice_parse_common_caps - parse common device/function capabilities
1826  * @hw: pointer to the HW struct
1827  * @caps: pointer to common capabilities structure
1828  * @elem: the capability element to parse
1829  * @prefix: message prefix for tracing capabilities
1830  *
1831  * Given a capability element, extract relevant details into the common
1832  * capability structure.
1833  *
1834  * Returns: true if the capability matches one of the common capability ids,
1835  * false otherwise.
1836  */
1837 static bool
1838 ice_parse_common_caps(struct ice_hw *hw, struct ice_hw_common_caps *caps,
1839                       struct ice_aqc_list_caps_elem *elem, const char *prefix)
1840 {
1841         u32 logical_id = LE32_TO_CPU(elem->logical_id);
1842         u32 phys_id = LE32_TO_CPU(elem->phys_id);
1843         u32 number = LE32_TO_CPU(elem->number);
1844         u16 cap = LE16_TO_CPU(elem->cap);
1845         bool found = true;
1846
1847         switch (cap) {
1848         case ICE_AQC_CAPS_VALID_FUNCTIONS:
1849                 caps->valid_functions = number;
1850                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
1851                           "%s: valid_functions (bitmap) = %d\n", prefix,
1852                           caps->valid_functions);
1853                 break;
1854         case ICE_AQC_CAPS_DCB:
1855                 caps->dcb = (number == 1);
1856                 caps->active_tc_bitmap = logical_id;
1857                 caps->maxtc = phys_id;
1858                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
1859                           "%s: dcb = %d\n", prefix, caps->dcb);
1860                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
1861                           "%s: active_tc_bitmap = %d\n", prefix,
1862                           caps->active_tc_bitmap);
1863                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
1864                           "%s: maxtc = %d\n", prefix, caps->maxtc);
1865                 break;
1866         case ICE_AQC_CAPS_RSS:
1867                 caps->rss_table_size = number;
1868                 caps->rss_table_entry_width = logical_id;
1869                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
1870                           "%s: rss_table_size = %d\n", prefix,
1871                           caps->rss_table_size);
1872                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
1873                           "%s: rss_table_entry_width = %d\n", prefix,
1874                           caps->rss_table_entry_width);
1875                 break;
1876         case ICE_AQC_CAPS_RXQS:
1877                 caps->num_rxq = number;
1878                 caps->rxq_first_id = phys_id;
1879                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
1880                           "%s: num_rxq = %d\n", prefix,
1881                           caps->num_rxq);
1882                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
1883                           "%s: rxq_first_id = %d\n", prefix,
1884                           caps->rxq_first_id);
1885                 break;
1886         case ICE_AQC_CAPS_TXQS:
1887                 caps->num_txq = number;
1888                 caps->txq_first_id = phys_id;
1889                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
1890                           "%s: num_txq = %d\n", prefix,
1891                           caps->num_txq);
1892                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
1893                           "%s: txq_first_id = %d\n", prefix,
1894                           caps->txq_first_id);
1895                 break;
1896         case ICE_AQC_CAPS_MSIX:
1897                 caps->num_msix_vectors = number;
1898                 caps->msix_vector_first_id = phys_id;
1899                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
1900                           "%s: num_msix_vectors = %d\n", prefix,
1901                           caps->num_msix_vectors);
1902                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
1903                           "%s: msix_vector_first_id = %d\n", prefix,
1904                           caps->msix_vector_first_id);
1905                 break;
1906         case ICE_AQC_CAPS_MAX_MTU:
1907                 caps->max_mtu = number;
1908                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT, "%s: max_mtu = %d\n",
1909                           prefix, caps->max_mtu);
1910                 break;
1911         default:
1912                 /* Not one of the recognized common capabilities */
1913                 found = false;
1914         }
1915
1916         return found;
1917 }
1918
1919 /**
1920  * ice_recalc_port_limited_caps - Recalculate port limited capabilities
1921  * @hw: pointer to the HW structure
1922  * @caps: pointer to capabilities structure to fix
1923  *
1924  * Re-calculate the capabilities that are dependent on the number of physical
1925  * ports; i.e. some features are not supported or function differently on
1926  * devices with more than 4 ports.
1927  */
1928 static void
1929 ice_recalc_port_limited_caps(struct ice_hw *hw, struct ice_hw_common_caps *caps)
1930 {
1931         /* This assumes device capabilities are always scanned before function
1932          * capabilities during the initialization flow.
1933          */
1934         if (hw->dev_caps.num_funcs > 4) {
1935                 /* Max 4 TCs per port */
1936                 caps->maxtc = 4;
1937                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
1938                           "reducing maxtc to %d (based on #ports)\n",
1939                           caps->maxtc);
1940         }
1941 }
1942
1943 /**
1944  * ice_parse_vsi_func_caps - Parse ICE_AQC_CAPS_VSI function caps
1945  * @hw: pointer to the HW struct
1946  * @func_p: pointer to function capabilities structure
1947  * @cap: pointer to the capability element to parse
1948  *
1949  * Extract function capabilities for ICE_AQC_CAPS_VSI.
1950  */
1951 static void
1952 ice_parse_vsi_func_caps(struct ice_hw *hw, struct ice_hw_func_caps *func_p,
1953                         struct ice_aqc_list_caps_elem *cap)
1954 {
1955         func_p->guar_num_vsi = ice_get_num_per_func(hw, ICE_MAX_VSI);
1956         ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT, "func caps: guar_num_vsi (fw) = %d\n",
1957                   LE32_TO_CPU(cap->number));
1958         ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT, "func caps: guar_num_vsi = %d\n",
1959                   func_p->guar_num_vsi);
1960 }
1961
1962 /**
1963  * ice_parse_fdir_func_caps - Parse ICE_AQC_CAPS_FD function caps
1964  * @hw: pointer to the HW struct
1965  * @func_p: pointer to function capabilities structure
1966  * @cap: pointer to the capability element to parse
1967  *
1968  * Extract function capabilities for ICE_AQC_CAPS_FD.
1969  */
1970 static void
1971 ice_parse_fdir_func_caps(struct ice_hw *hw, struct ice_hw_func_caps *func_p,
1972                          struct ice_aqc_list_caps_elem *cap)
1973 {
1974         u32 reg_val, val;
1975
1976         if (hw->dcf_enabled)
1977                 return;
1978         reg_val = rd32(hw, GLQF_FD_SIZE);
1979         val = (reg_val & GLQF_FD_SIZE_FD_GSIZE_M) >>
1980                 GLQF_FD_SIZE_FD_GSIZE_S;
1981         func_p->fd_fltr_guar =
1982                 ice_get_num_per_func(hw, val);
1983         val = (reg_val & GLQF_FD_SIZE_FD_BSIZE_M) >>
1984                 GLQF_FD_SIZE_FD_BSIZE_S;
1985         func_p->fd_fltr_best_effort = val;
1986
1987         ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
1988                   "func caps: fd_fltr_guar = %d\n",
1989                   func_p->fd_fltr_guar);
1990         ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
1991                   "func caps: fd_fltr_best_effort = %d\n",
1992                   func_p->fd_fltr_best_effort);
1993 }
1994
1995 /**
1996  * ice_parse_func_caps - Parse function capabilities
1997  * @hw: pointer to the HW struct
1998  * @func_p: pointer to function capabilities structure
1999  * @buf: buffer containing the function capability records
2000  * @cap_count: the number of capabilities
2001  *
2002  * Helper function to parse function (0x000A) capabilities list. For
2003  * capabilities shared between device and function, this relies on
2004  * ice_parse_common_caps.
2005  *
2006  * Loop through the list of provided capabilities and extract the relevant
2007  * data into the function capabilities structured.
2008  */
2009 static void
2010 ice_parse_func_caps(struct ice_hw *hw, struct ice_hw_func_caps *func_p,
2011                     void *buf, u32 cap_count)
2012 {
2013         struct ice_aqc_list_caps_elem *cap_resp;
2014         u32 i;
2015
2016         cap_resp = (struct ice_aqc_list_caps_elem *)buf;
2017
2018         ice_memset(func_p, 0, sizeof(*func_p), ICE_NONDMA_MEM);
2019
2020         for (i = 0; i < cap_count; i++) {
2021                 u16 cap = LE16_TO_CPU(cap_resp[i].cap);
2022                 bool found;
2023
2024                 found = ice_parse_common_caps(hw, &func_p->common_cap,
2025                                               &cap_resp[i], "func caps");
2026
2027                 switch (cap) {
2028                 case ICE_AQC_CAPS_VSI:
2029                         ice_parse_vsi_func_caps(hw, func_p, &cap_resp[i]);
2030                         break;
2031                 case ICE_AQC_CAPS_FD:
2032                         ice_parse_fdir_func_caps(hw, func_p, &cap_resp[i]);
2033                         break;
2034                 default:
2035                         /* Don't list common capabilities as unknown */
2036                         if (!found)
2037                                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
2038                                           "func caps: unknown capability[%d]: 0x%x\n",
2039                                           i, cap);
2040                         break;
2041                 }
2042         }
2043
2044         ice_recalc_port_limited_caps(hw, &func_p->common_cap);
2045 }
2046
2047 /**
2048  * ice_parse_valid_functions_cap - Parse ICE_AQC_CAPS_VALID_FUNCTIONS caps
2049  * @hw: pointer to the HW struct
2050  * @dev_p: pointer to device capabilities structure
2051  * @cap: capability element to parse
2052  *
2053  * Parse ICE_AQC_CAPS_VALID_FUNCTIONS for device capabilities.
2054  */
2055 static void
2056 ice_parse_valid_functions_cap(struct ice_hw *hw, struct ice_hw_dev_caps *dev_p,
2057                               struct ice_aqc_list_caps_elem *cap)
2058 {
2059         u32 number = LE32_TO_CPU(cap->number);
2060
2061         dev_p->num_funcs = ice_hweight32(number);
2062         ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT, "dev caps: num_funcs = %d\n",
2063                   dev_p->num_funcs);
2064 }
2065
2066 /**
2067  * ice_parse_vsi_dev_caps - Parse ICE_AQC_CAPS_VSI device caps
2068  * @hw: pointer to the HW struct
2069  * @dev_p: pointer to device capabilities structure
2070  * @cap: capability element to parse
2071  *
2072  * Parse ICE_AQC_CAPS_VSI for device capabilities.
2073  */
2074 static void
2075 ice_parse_vsi_dev_caps(struct ice_hw *hw, struct ice_hw_dev_caps *dev_p,
2076                        struct ice_aqc_list_caps_elem *cap)
2077 {
2078         u32 number = LE32_TO_CPU(cap->number);
2079
2080         dev_p->num_vsi_allocd_to_host = number;
2081         ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT, "dev caps: num_vsi_allocd_to_host = %d\n",
2082                   dev_p->num_vsi_allocd_to_host);
2083 }
2084
2085 /**
2086  * ice_parse_fdir_dev_caps - Parse ICE_AQC_CAPS_FD device caps
2087  * @hw: pointer to the HW struct
2088  * @dev_p: pointer to device capabilities structure
2089  * @cap: capability element to parse
2090  *
2091  * Parse ICE_AQC_CAPS_FD for device capabilities.
2092  */
2093 static void
2094 ice_parse_fdir_dev_caps(struct ice_hw *hw, struct ice_hw_dev_caps *dev_p,
2095                         struct ice_aqc_list_caps_elem *cap)
2096 {
2097         u32 number = LE32_TO_CPU(cap->number);
2098
2099         dev_p->num_flow_director_fltr = number;
2100         ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT, "dev caps: num_flow_director_fltr = %d\n",
2101                   dev_p->num_flow_director_fltr);
2102 }
2103
2104 /**
2105  * ice_parse_dev_caps - Parse device capabilities
2106  * @hw: pointer to the HW struct
2107  * @dev_p: pointer to device capabilities structure
2108  * @buf: buffer containing the device capability records
2109  * @cap_count: the number of capabilities
2110  *
2111  * Helper device to parse device (0x000B) capabilities list. For
2112  * capabilities shared between device and device, this relies on
2113  * ice_parse_common_caps.
2114  *
2115  * Loop through the list of provided capabilities and extract the relevant
2116  * data into the device capabilities structured.
2117  */
2118 static void
2119 ice_parse_dev_caps(struct ice_hw *hw, struct ice_hw_dev_caps *dev_p,
2120                    void *buf, u32 cap_count)
2121 {
2122         struct ice_aqc_list_caps_elem *cap_resp;
2123         u32 i;
2124
2125         cap_resp = (struct ice_aqc_list_caps_elem *)buf;
2126
2127         ice_memset(dev_p, 0, sizeof(*dev_p), ICE_NONDMA_MEM);
2128
2129         for (i = 0; i < cap_count; i++) {
2130                 u16 cap = LE16_TO_CPU(cap_resp[i].cap);
2131                 bool found;
2132
2133                 found = ice_parse_common_caps(hw, &dev_p->common_cap,
2134                                               &cap_resp[i], "dev caps");
2135
2136                 switch (cap) {
2137                 case ICE_AQC_CAPS_VALID_FUNCTIONS:
2138                         ice_parse_valid_functions_cap(hw, dev_p, &cap_resp[i]);
2139                         break;
2140                 case ICE_AQC_CAPS_VSI:
2141                         ice_parse_vsi_dev_caps(hw, dev_p, &cap_resp[i]);
2142                         break;
2143                 case  ICE_AQC_CAPS_FD:
2144                         ice_parse_fdir_dev_caps(hw, dev_p, &cap_resp[i]);
2145                         break;
2146                 default:
2147                         /* Don't list common capabilities as unknown */
2148                         if (!found)
2149                                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
2150                                           "dev caps: unknown capability[%d]: 0x%x\n",
2151                                           i, cap);
2152                         break;
2153                 }
2154         }
2155
2156         ice_recalc_port_limited_caps(hw, &dev_p->common_cap);
2157 }
2158
2159 /**
2160  * ice_aq_list_caps - query function/device capabilities
2161  * @hw: pointer to the HW struct
2162  * @buf: a buffer to hold the capabilities
2163  * @buf_size: size of the buffer
2164  * @cap_count: if not NULL, set to the number of capabilities reported
2165  * @opc: capabilities type to discover, device or function
2166  * @cd: pointer to command details structure or NULL
2167  *
2168  * Get the function (0x000A) or device (0x000B) capabilities description from
2169  * firmware and store it in the buffer.
2170  *
2171  * If the cap_count pointer is not NULL, then it is set to the number of
2172  * capabilities firmware will report. Note that if the buffer size is too
2173  * small, it is possible the command will return ICE_AQ_ERR_ENOMEM. The
2174  * cap_count will still be updated in this case. It is recommended that the
2175  * buffer size be set to ICE_AQ_MAX_BUF_LEN (the largest possible buffer that
2176  * firmware could return) to avoid this.
2177  */
2178 static enum ice_status
2179 ice_aq_list_caps(struct ice_hw *hw, void *buf, u16 buf_size, u32 *cap_count,
2180                  enum ice_adminq_opc opc, struct ice_sq_cd *cd)
2181 {
2182         struct ice_aqc_list_caps *cmd;
2183         struct ice_aq_desc desc;
2184         enum ice_status status;
2185
2186         cmd = &desc.params.get_cap;
2187
2188         if (opc != ice_aqc_opc_list_func_caps &&
2189             opc != ice_aqc_opc_list_dev_caps)
2190                 return ICE_ERR_PARAM;
2191
2192         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, opc);
2193         status = ice_aq_send_cmd(hw, &desc, buf, buf_size, cd);
2194
2195         if (cap_count)
2196                 *cap_count = LE32_TO_CPU(cmd->count);
2197
2198         return status;
2199 }
2200
2201 /**
2202  * ice_discover_dev_caps - Read and extract device capabilities
2203  * @hw: pointer to the hardware structure
2204  * @dev_caps: pointer to device capabilities structure
2205  *
2206  * Read the device capabilities and extract them into the dev_caps structure
2207  * for later use.
2208  */
2209 static enum ice_status
2210 ice_discover_dev_caps(struct ice_hw *hw, struct ice_hw_dev_caps *dev_caps)
2211 {
2212         enum ice_status status;
2213         u32 cap_count = 0;
2214         void *cbuf;
2215
2216         cbuf = ice_malloc(hw, ICE_AQ_MAX_BUF_LEN);
2217         if (!cbuf)
2218                 return ICE_ERR_NO_MEMORY;
2219
2220         /* Although the driver doesn't know the number of capabilities the
2221          * device will return, we can simply send a 4KB buffer, the maximum
2222          * possible size that firmware can return.
2223          */
2224         cap_count = ICE_AQ_MAX_BUF_LEN / sizeof(struct ice_aqc_list_caps_elem);
2225
2226         status = ice_aq_list_caps(hw, cbuf, ICE_AQ_MAX_BUF_LEN, &cap_count,
2227                                   ice_aqc_opc_list_dev_caps, NULL);
2228         if (!status)
2229                 ice_parse_dev_caps(hw, dev_caps, cbuf, cap_count);
2230         ice_free(hw, cbuf);
2231
2232         return status;
2233 }
2234
2235 /**
2236  * ice_discover_func_caps - Read and extract function capabilities
2237  * @hw: pointer to the hardware structure
2238  * @func_caps: pointer to function capabilities structure
2239  *
2240  * Read the function capabilities and extract them into the func_caps structure
2241  * for later use.
2242  */
2243 static enum ice_status
2244 ice_discover_func_caps(struct ice_hw *hw, struct ice_hw_func_caps *func_caps)
2245 {
2246         enum ice_status status;
2247         u32 cap_count = 0;
2248         void *cbuf;
2249
2250         cbuf = ice_malloc(hw, ICE_AQ_MAX_BUF_LEN);
2251         if (!cbuf)
2252                 return ICE_ERR_NO_MEMORY;
2253
2254         /* Although the driver doesn't know the number of capabilities the
2255          * device will return, we can simply send a 4KB buffer, the maximum
2256          * possible size that firmware can return.
2257          */
2258         cap_count = ICE_AQ_MAX_BUF_LEN / sizeof(struct ice_aqc_list_caps_elem);
2259
2260         status = ice_aq_list_caps(hw, cbuf, ICE_AQ_MAX_BUF_LEN, &cap_count,
2261                                   ice_aqc_opc_list_func_caps, NULL);
2262         if (!status)
2263                 ice_parse_func_caps(hw, func_caps, cbuf, cap_count);
2264         ice_free(hw, cbuf);
2265
2266         return status;
2267 }
2268
2269 /**
2270  * ice_set_safe_mode_caps - Override dev/func capabilities when in safe mode
2271  * @hw: pointer to the hardware structure
2272  */
2273 void ice_set_safe_mode_caps(struct ice_hw *hw)
2274 {
2275         struct ice_hw_func_caps *func_caps = &hw->func_caps;
2276         struct ice_hw_dev_caps *dev_caps = &hw->dev_caps;
2277         u32 valid_func, rxq_first_id, txq_first_id;
2278         u32 msix_vector_first_id, max_mtu;
2279         u32 num_funcs;
2280
2281         /* cache some func_caps values that should be restored after memset */
2282         valid_func = func_caps->common_cap.valid_functions;
2283         txq_first_id = func_caps->common_cap.txq_first_id;
2284         rxq_first_id = func_caps->common_cap.rxq_first_id;
2285         msix_vector_first_id = func_caps->common_cap.msix_vector_first_id;
2286         max_mtu = func_caps->common_cap.max_mtu;
2287
2288         /* unset func capabilities */
2289         memset(func_caps, 0, sizeof(*func_caps));
2290
2291         /* restore cached values */
2292         func_caps->common_cap.valid_functions = valid_func;
2293         func_caps->common_cap.txq_first_id = txq_first_id;
2294         func_caps->common_cap.rxq_first_id = rxq_first_id;
2295         func_caps->common_cap.msix_vector_first_id = msix_vector_first_id;
2296         func_caps->common_cap.max_mtu = max_mtu;
2297
2298         /* one Tx and one Rx queue in safe mode */
2299         func_caps->common_cap.num_rxq = 1;
2300         func_caps->common_cap.num_txq = 1;
2301
2302         /* two MSIX vectors, one for traffic and one for misc causes */
2303         func_caps->common_cap.num_msix_vectors = 2;
2304         func_caps->guar_num_vsi = 1;
2305
2306         /* cache some dev_caps values that should be restored after memset */
2307         valid_func = dev_caps->common_cap.valid_functions;
2308         txq_first_id = dev_caps->common_cap.txq_first_id;
2309         rxq_first_id = dev_caps->common_cap.rxq_first_id;
2310         msix_vector_first_id = dev_caps->common_cap.msix_vector_first_id;
2311         max_mtu = dev_caps->common_cap.max_mtu;
2312         num_funcs = dev_caps->num_funcs;
2313
2314         /* unset dev capabilities */
2315         memset(dev_caps, 0, sizeof(*dev_caps));
2316
2317         /* restore cached values */
2318         dev_caps->common_cap.valid_functions = valid_func;
2319         dev_caps->common_cap.txq_first_id = txq_first_id;
2320         dev_caps->common_cap.rxq_first_id = rxq_first_id;
2321         dev_caps->common_cap.msix_vector_first_id = msix_vector_first_id;
2322         dev_caps->common_cap.max_mtu = max_mtu;
2323         dev_caps->num_funcs = num_funcs;
2324
2325         /* one Tx and one Rx queue per function in safe mode */
2326         dev_caps->common_cap.num_rxq = num_funcs;
2327         dev_caps->common_cap.num_txq = num_funcs;
2328
2329         /* two MSIX vectors per function */
2330         dev_caps->common_cap.num_msix_vectors = 2 * num_funcs;
2331 }
2332
2333 /**
2334  * ice_get_caps - get info about the HW
2335  * @hw: pointer to the hardware structure
2336  */
2337 enum ice_status ice_get_caps(struct ice_hw *hw)
2338 {
2339         enum ice_status status;
2340
2341         status = ice_discover_dev_caps(hw, &hw->dev_caps);
2342         if (status)
2343                 return status;
2344
2345         return ice_discover_func_caps(hw, &hw->func_caps);
2346 }
2347
2348 /**
2349  * ice_aq_manage_mac_write - manage MAC address write command
2350  * @hw: pointer to the HW struct
2351  * @mac_addr: MAC address to be written as LAA/LAA+WoL/Port address
2352  * @flags: flags to control write behavior
2353  * @cd: pointer to command details structure or NULL
2354  *
2355  * This function is used to write MAC address to the NVM (0x0108).
2356  */
2357 enum ice_status
2358 ice_aq_manage_mac_write(struct ice_hw *hw, const u8 *mac_addr, u8 flags,
2359                         struct ice_sq_cd *cd)
2360 {
2361         struct ice_aqc_manage_mac_write *cmd;
2362         struct ice_aq_desc desc;
2363
2364         cmd = &desc.params.mac_write;
2365         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_manage_mac_write);
2366
2367         cmd->flags = flags;
2368         ice_memcpy(cmd->mac_addr, mac_addr, ETH_ALEN, ICE_NONDMA_TO_DMA);
2369
2370         return ice_aq_send_cmd(hw, &desc, NULL, 0, cd);
2371 }
2372
2373 /**
2374  * ice_aq_clear_pxe_mode
2375  * @hw: pointer to the HW struct
2376  *
2377  * Tell the firmware that the driver is taking over from PXE (0x0110).
2378  */
2379 static enum ice_status ice_aq_clear_pxe_mode(struct ice_hw *hw)
2380 {
2381         struct ice_aq_desc desc;
2382
2383         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_clear_pxe_mode);
2384         desc.params.clear_pxe.rx_cnt = ICE_AQC_CLEAR_PXE_RX_CNT;
2385
2386         return ice_aq_send_cmd(hw, &desc, NULL, 0, NULL);
2387 }
2388
2389 /**
2390  * ice_clear_pxe_mode - clear pxe operations mode
2391  * @hw: pointer to the HW struct
2392  *
2393  * Make sure all PXE mode settings are cleared, including things
2394  * like descriptor fetch/write-back mode.
2395  */
2396 void ice_clear_pxe_mode(struct ice_hw *hw)
2397 {
2398         if (ice_check_sq_alive(hw, &hw->adminq))
2399                 ice_aq_clear_pxe_mode(hw);
2400 }
2401
2402 /**
2403  * ice_get_link_speed_based_on_phy_type - returns link speed
2404  * @phy_type_low: lower part of phy_type
2405  * @phy_type_high: higher part of phy_type
2406  *
2407  * This helper function will convert an entry in PHY type structure
2408  * [phy_type_low, phy_type_high] to its corresponding link speed.
2409  * Note: In the structure of [phy_type_low, phy_type_high], there should
2410  * be one bit set, as this function will convert one PHY type to its
2411  * speed.
2412  * If no bit gets set, ICE_LINK_SPEED_UNKNOWN will be returned
2413  * If more than one bit gets set, ICE_LINK_SPEED_UNKNOWN will be returned
2414  */
2415 static u16
2416 ice_get_link_speed_based_on_phy_type(u64 phy_type_low, u64 phy_type_high)
2417 {
2418         u16 speed_phy_type_high = ICE_AQ_LINK_SPEED_UNKNOWN;
2419         u16 speed_phy_type_low = ICE_AQ_LINK_SPEED_UNKNOWN;
2420
2421         switch (phy_type_low) {
2422         case ICE_PHY_TYPE_LOW_100BASE_TX:
2423         case ICE_PHY_TYPE_LOW_100M_SGMII:
2424                 speed_phy_type_low = ICE_AQ_LINK_SPEED_100MB;
2425                 break;
2426         case ICE_PHY_TYPE_LOW_1000BASE_T:
2427         case ICE_PHY_TYPE_LOW_1000BASE_SX:
2428         case ICE_PHY_TYPE_LOW_1000BASE_LX:
2429         case ICE_PHY_TYPE_LOW_1000BASE_KX:
2430         case ICE_PHY_TYPE_LOW_1G_SGMII:
2431                 speed_phy_type_low = ICE_AQ_LINK_SPEED_1000MB;
2432                 break;
2433         case ICE_PHY_TYPE_LOW_2500BASE_T:
2434         case ICE_PHY_TYPE_LOW_2500BASE_X:
2435         case ICE_PHY_TYPE_LOW_2500BASE_KX:
2436                 speed_phy_type_low = ICE_AQ_LINK_SPEED_2500MB;
2437                 break;
2438         case ICE_PHY_TYPE_LOW_5GBASE_T:
2439         case ICE_PHY_TYPE_LOW_5GBASE_KR:
2440                 speed_phy_type_low = ICE_AQ_LINK_SPEED_5GB;
2441                 break;
2442         case ICE_PHY_TYPE_LOW_10GBASE_T:
2443         case ICE_PHY_TYPE_LOW_10G_SFI_DA:
2444         case ICE_PHY_TYPE_LOW_10GBASE_SR:
2445         case ICE_PHY_TYPE_LOW_10GBASE_LR:
2446         case ICE_PHY_TYPE_LOW_10GBASE_KR_CR1:
2447         case ICE_PHY_TYPE_LOW_10G_SFI_AOC_ACC:
2448         case ICE_PHY_TYPE_LOW_10G_SFI_C2C:
2449                 speed_phy_type_low = ICE_AQ_LINK_SPEED_10GB;
2450                 break;
2451         case ICE_PHY_TYPE_LOW_25GBASE_T:
2452         case ICE_PHY_TYPE_LOW_25GBASE_CR:
2453         case ICE_PHY_TYPE_LOW_25GBASE_CR_S:
2454         case ICE_PHY_TYPE_LOW_25GBASE_CR1:
2455         case ICE_PHY_TYPE_LOW_25GBASE_SR:
2456         case ICE_PHY_TYPE_LOW_25GBASE_LR:
2457         case ICE_PHY_TYPE_LOW_25GBASE_KR:
2458         case ICE_PHY_TYPE_LOW_25GBASE_KR_S:
2459         case ICE_PHY_TYPE_LOW_25GBASE_KR1:
2460         case ICE_PHY_TYPE_LOW_25G_AUI_AOC_ACC:
2461         case ICE_PHY_TYPE_LOW_25G_AUI_C2C:
2462                 speed_phy_type_low = ICE_AQ_LINK_SPEED_25GB;
2463                 break;
2464         case ICE_PHY_TYPE_LOW_40GBASE_CR4:
2465         case ICE_PHY_TYPE_LOW_40GBASE_SR4:
2466         case ICE_PHY_TYPE_LOW_40GBASE_LR4:
2467         case ICE_PHY_TYPE_LOW_40GBASE_KR4:
2468         case ICE_PHY_TYPE_LOW_40G_XLAUI_AOC_ACC:
2469         case ICE_PHY_TYPE_LOW_40G_XLAUI:
2470                 speed_phy_type_low = ICE_AQ_LINK_SPEED_40GB;
2471                 break;
2472         case ICE_PHY_TYPE_LOW_50GBASE_CR2:
2473         case ICE_PHY_TYPE_LOW_50GBASE_SR2:
2474         case ICE_PHY_TYPE_LOW_50GBASE_LR2:
2475         case ICE_PHY_TYPE_LOW_50GBASE_KR2:
2476         case ICE_PHY_TYPE_LOW_50G_LAUI2_AOC_ACC:
2477         case ICE_PHY_TYPE_LOW_50G_LAUI2:
2478         case ICE_PHY_TYPE_LOW_50G_AUI2_AOC_ACC:
2479         case ICE_PHY_TYPE_LOW_50G_AUI2:
2480         case ICE_PHY_TYPE_LOW_50GBASE_CP:
2481         case ICE_PHY_TYPE_LOW_50GBASE_SR:
2482         case ICE_PHY_TYPE_LOW_50GBASE_FR:
2483         case ICE_PHY_TYPE_LOW_50GBASE_LR:
2484         case ICE_PHY_TYPE_LOW_50GBASE_KR_PAM4:
2485         case ICE_PHY_TYPE_LOW_50G_AUI1_AOC_ACC:
2486         case ICE_PHY_TYPE_LOW_50G_AUI1:
2487                 speed_phy_type_low = ICE_AQ_LINK_SPEED_50GB;
2488                 break;
2489         case ICE_PHY_TYPE_LOW_100GBASE_CR4:
2490         case ICE_PHY_TYPE_LOW_100GBASE_SR4:
2491         case ICE_PHY_TYPE_LOW_100GBASE_LR4:
2492         case ICE_PHY_TYPE_LOW_100GBASE_KR4:
2493         case ICE_PHY_TYPE_LOW_100G_CAUI4_AOC_ACC:
2494         case ICE_PHY_TYPE_LOW_100G_CAUI4:
2495         case ICE_PHY_TYPE_LOW_100G_AUI4_AOC_ACC:
2496         case ICE_PHY_TYPE_LOW_100G_AUI4:
2497         case ICE_PHY_TYPE_LOW_100GBASE_CR_PAM4:
2498         case ICE_PHY_TYPE_LOW_100GBASE_KR_PAM4:
2499         case ICE_PHY_TYPE_LOW_100GBASE_CP2:
2500         case ICE_PHY_TYPE_LOW_100GBASE_SR2:
2501         case ICE_PHY_TYPE_LOW_100GBASE_DR:
2502                 speed_phy_type_low = ICE_AQ_LINK_SPEED_100GB;
2503                 break;
2504         default:
2505                 speed_phy_type_low = ICE_AQ_LINK_SPEED_UNKNOWN;
2506                 break;
2507         }
2508
2509         switch (phy_type_high) {
2510         case ICE_PHY_TYPE_HIGH_100GBASE_KR2_PAM4:
2511         case ICE_PHY_TYPE_HIGH_100G_CAUI2_AOC_ACC:
2512         case ICE_PHY_TYPE_HIGH_100G_CAUI2:
2513         case ICE_PHY_TYPE_HIGH_100G_AUI2_AOC_ACC:
2514         case ICE_PHY_TYPE_HIGH_100G_AUI2:
2515                 speed_phy_type_high = ICE_AQ_LINK_SPEED_100GB;
2516                 break;
2517         default:
2518                 speed_phy_type_high = ICE_AQ_LINK_SPEED_UNKNOWN;
2519                 break;
2520         }
2521
2522         if (speed_phy_type_low == ICE_AQ_LINK_SPEED_UNKNOWN &&
2523             speed_phy_type_high == ICE_AQ_LINK_SPEED_UNKNOWN)
2524                 return ICE_AQ_LINK_SPEED_UNKNOWN;
2525         else if (speed_phy_type_low != ICE_AQ_LINK_SPEED_UNKNOWN &&
2526                  speed_phy_type_high != ICE_AQ_LINK_SPEED_UNKNOWN)
2527                 return ICE_AQ_LINK_SPEED_UNKNOWN;
2528         else if (speed_phy_type_low != ICE_AQ_LINK_SPEED_UNKNOWN &&
2529                  speed_phy_type_high == ICE_AQ_LINK_SPEED_UNKNOWN)
2530                 return speed_phy_type_low;
2531         else
2532                 return speed_phy_type_high;
2533 }
2534
2535 /**
2536  * ice_update_phy_type
2537  * @phy_type_low: pointer to the lower part of phy_type
2538  * @phy_type_high: pointer to the higher part of phy_type
2539  * @link_speeds_bitmap: targeted link speeds bitmap
2540  *
2541  * Note: For the link_speeds_bitmap structure, you can check it at
2542  * [ice_aqc_get_link_status->link_speed]. Caller can pass in
2543  * link_speeds_bitmap include multiple speeds.
2544  *
2545  * Each entry in this [phy_type_low, phy_type_high] structure will
2546  * present a certain link speed. This helper function will turn on bits
2547  * in [phy_type_low, phy_type_high] structure based on the value of
2548  * link_speeds_bitmap input parameter.
2549  */
2550 void
2551 ice_update_phy_type(u64 *phy_type_low, u64 *phy_type_high,
2552                     u16 link_speeds_bitmap)
2553 {
2554         u64 pt_high;
2555         u64 pt_low;
2556         int index;
2557         u16 speed;
2558
2559         /* We first check with low part of phy_type */
2560         for (index = 0; index <= ICE_PHY_TYPE_LOW_MAX_INDEX; index++) {
2561                 pt_low = BIT_ULL(index);
2562                 speed = ice_get_link_speed_based_on_phy_type(pt_low, 0);
2563
2564                 if (link_speeds_bitmap & speed)
2565                         *phy_type_low |= BIT_ULL(index);
2566         }
2567
2568         /* We then check with high part of phy_type */
2569         for (index = 0; index <= ICE_PHY_TYPE_HIGH_MAX_INDEX; index++) {
2570                 pt_high = BIT_ULL(index);
2571                 speed = ice_get_link_speed_based_on_phy_type(0, pt_high);
2572
2573                 if (link_speeds_bitmap & speed)
2574                         *phy_type_high |= BIT_ULL(index);
2575         }
2576 }
2577
2578 /**
2579  * ice_aq_set_phy_cfg
2580  * @hw: pointer to the HW struct
2581  * @pi: port info structure of the interested logical port
2582  * @cfg: structure with PHY configuration data to be set
2583  * @cd: pointer to command details structure or NULL
2584  *
2585  * Set the various PHY configuration parameters supported on the Port.
2586  * One or more of the Set PHY config parameters may be ignored in an MFP
2587  * mode as the PF may not have the privilege to set some of the PHY Config
2588  * parameters. This status will be indicated by the command response (0x0601).
2589  */
2590 enum ice_status
2591 ice_aq_set_phy_cfg(struct ice_hw *hw, struct ice_port_info *pi,
2592                    struct ice_aqc_set_phy_cfg_data *cfg, struct ice_sq_cd *cd)
2593 {
2594         struct ice_aq_desc desc;
2595         enum ice_status status;
2596
2597         if (!cfg)
2598                 return ICE_ERR_PARAM;
2599
2600         /* Ensure that only valid bits of cfg->caps can be turned on. */
2601         if (cfg->caps & ~ICE_AQ_PHY_ENA_VALID_MASK) {
2602                 ice_debug(hw, ICE_DBG_PHY,
2603                           "Invalid bit is set in ice_aqc_set_phy_cfg_data->caps : 0x%x\n",
2604                           cfg->caps);
2605
2606                 cfg->caps &= ICE_AQ_PHY_ENA_VALID_MASK;
2607         }
2608
2609         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_set_phy_cfg);
2610         desc.params.set_phy.lport_num = pi->lport;
2611         desc.flags |= CPU_TO_LE16(ICE_AQ_FLAG_RD);
2612
2613         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "set phy cfg\n");
2614         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   phy_type_low = 0x%llx\n",
2615                   (unsigned long long)LE64_TO_CPU(cfg->phy_type_low));
2616         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   phy_type_high = 0x%llx\n",
2617                   (unsigned long long)LE64_TO_CPU(cfg->phy_type_high));
2618         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   caps = 0x%x\n", cfg->caps);
2619         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   low_power_ctrl_an = 0x%x\n",
2620                   cfg->low_power_ctrl_an);
2621         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   eee_cap = 0x%x\n", cfg->eee_cap);
2622         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   eeer_value = 0x%x\n", cfg->eeer_value);
2623         ice_debug(hw, ICE_DBG_LINK, "   link_fec_opt = 0x%x\n",
2624                   cfg->link_fec_opt);
2625
2626         status = ice_aq_send_cmd(hw, &desc, cfg, sizeof(*cfg), cd);
2627
2628         if (hw->adminq.sq_last_status == ICE_AQ_RC_EMODE)
2629                 status = ICE_SUCCESS;
2630
2631         if (!status)
2632                 pi->phy.curr_user_phy_cfg = *cfg;
2633
2634         return status;
2635 }
2636
2637 /**
2638  * ice_update_link_info - update status of the HW network link
2639  * @pi: port info structure of the interested logical port
2640  */
2641 enum ice_status ice_update_link_info(struct ice_port_info *pi)
2642 {
2643         struct ice_link_status *li;
2644         enum ice_status status;
2645
2646         if (!pi)
2647                 return ICE_ERR_PARAM;
2648
2649         li = &pi->phy.link_info;
2650
2651         status = ice_aq_get_link_info(pi, true, NULL, NULL);
2652         if (status)
2653                 return status;
2654
2655         if (li->link_info & ICE_AQ_MEDIA_AVAILABLE) {
2656                 struct ice_aqc_get_phy_caps_data *pcaps;
2657                 struct ice_hw *hw;
2658
2659                 hw = pi->hw;
2660                 pcaps = (struct ice_aqc_get_phy_caps_data *)
2661                         ice_malloc(hw, sizeof(*pcaps));
2662                 if (!pcaps)
2663                         return ICE_ERR_NO_MEMORY;
2664
2665                 status = ice_aq_get_phy_caps(pi, false, ICE_AQC_REPORT_TOPO_CAP,
2666                                              pcaps, NULL);
2667
2668                 ice_free(hw, pcaps);
2669         }
2670
2671         return status;
2672 }
2673
2674 /**
2675  * ice_cache_phy_user_req
2676  * @pi: port information structure
2677  * @cache_data: PHY logging data
2678  * @cache_mode: PHY logging mode
2679  *
2680  * Log the user request on (FC, FEC, SPEED) for later user.
2681  */
2682 static void
2683 ice_cache_phy_user_req(struct ice_port_info *pi,
2684                        struct ice_phy_cache_mode_data cache_data,
2685                        enum ice_phy_cache_mode cache_mode)
2686 {
2687         if (!pi)
2688                 return;
2689
2690         switch (cache_mode) {
2691         case ICE_FC_MODE:
2692                 pi->phy.curr_user_fc_req = cache_data.data.curr_user_fc_req;
2693                 break;
2694         case ICE_SPEED_MODE:
2695                 pi->phy.curr_user_speed_req =
2696                         cache_data.data.curr_user_speed_req;
2697                 break;
2698         case ICE_FEC_MODE:
2699                 pi->phy.curr_user_fec_req = cache_data.data.curr_user_fec_req;
2700                 break;
2701         default:
2702                 break;
2703         }
2704 }
2705
2706 /**
2707  * ice_caps_to_fc_mode
2708  * @caps: PHY capabilities
2709  *
2710  * Convert PHY FC capabilities to ice FC mode
2711  */
2712 enum ice_fc_mode ice_caps_to_fc_mode(u8 caps)
2713 {
2714         if (caps & ICE_AQC_PHY_EN_TX_LINK_PAUSE &&
2715             caps & ICE_AQC_PHY_EN_RX_LINK_PAUSE)
2716                 return ICE_FC_FULL;
2717
2718         if (caps & ICE_AQC_PHY_EN_TX_LINK_PAUSE)
2719                 return ICE_FC_TX_PAUSE;
2720
2721         if (caps & ICE_AQC_PHY_EN_RX_LINK_PAUSE)
2722                 return ICE_FC_RX_PAUSE;
2723
2724         return ICE_FC_NONE;
2725 }
2726
2727 /**
2728  * ice_caps_to_fec_mode
2729  * @caps: PHY capabilities
2730  * @fec_options: Link FEC options
2731  *
2732  * Convert PHY FEC capabilities to ice FEC mode
2733  */
2734 enum ice_fec_mode ice_caps_to_fec_mode(u8 caps, u8 fec_options)
2735 {
2736         if (caps & ICE_AQC_PHY_EN_AUTO_FEC)
2737                 return ICE_FEC_AUTO;
2738
2739         if (fec_options & (ICE_AQC_PHY_FEC_10G_KR_40G_KR4_EN |
2740                            ICE_AQC_PHY_FEC_10G_KR_40G_KR4_REQ |
2741                            ICE_AQC_PHY_FEC_25G_KR_CLAUSE74_EN |
2742                            ICE_AQC_PHY_FEC_25G_KR_REQ))
2743                 return ICE_FEC_BASER;
2744
2745         if (fec_options & (ICE_AQC_PHY_FEC_25G_RS_528_REQ |
2746                            ICE_AQC_PHY_FEC_25G_RS_544_REQ |
2747                            ICE_AQC_PHY_FEC_25G_RS_CLAUSE91_EN))
2748                 return ICE_FEC_RS;
2749
2750         return ICE_FEC_NONE;
2751 }
2752
2753 static enum ice_status
2754 ice_cfg_phy_fc(struct ice_port_info *pi, struct ice_aqc_set_phy_cfg_data *cfg,
2755                enum ice_fc_mode req_mode)
2756 {
2757         struct ice_aqc_get_phy_caps_data *pcaps = NULL;
2758         struct ice_phy_cache_mode_data cache_data;
2759         enum ice_status status = ICE_SUCCESS;
2760         u8 pause_mask = 0x0;
2761
2762         if (!pi || !cfg)
2763                 return ICE_ERR_BAD_PTR;
2764
2765         pcaps = (struct ice_aqc_get_phy_caps_data *)
2766                 ice_malloc(pi->hw, sizeof(*pcaps));
2767         if (!pcaps)
2768                 return ICE_ERR_NO_MEMORY;
2769
2770         /* Cache user FC request */
2771         cache_data.data.curr_user_fc_req = req_mode;
2772         ice_cache_phy_user_req(pi, cache_data, ICE_FC_MODE);
2773
2774         switch (req_mode) {
2775         case ICE_FC_AUTO:
2776                 /* Query the value of FC that both the NIC and attached media
2777                  * can do.
2778                  */
2779                 status = ice_aq_get_phy_caps(pi, false, ICE_AQC_REPORT_TOPO_CAP,
2780                                              pcaps, NULL);
2781                 if (status)
2782                         goto out;
2783
2784                 pause_mask |= pcaps->caps & ICE_AQC_PHY_EN_TX_LINK_PAUSE;
2785                 pause_mask |= pcaps->caps & ICE_AQC_PHY_EN_RX_LINK_PAUSE;
2786                 break;
2787         case ICE_FC_FULL:
2788                 pause_mask |= ICE_AQC_PHY_EN_TX_LINK_PAUSE;
2789                 pause_mask |= ICE_AQC_PHY_EN_RX_LINK_PAUSE;
2790                 break;
2791         case ICE_FC_RX_PAUSE:
2792                 pause_mask |= ICE_AQC_PHY_EN_RX_LINK_PAUSE;
2793                 break;
2794         case ICE_FC_TX_PAUSE:
2795                 pause_mask |= ICE_AQC_PHY_EN_TX_LINK_PAUSE;
2796                 break;
2797         default:
2798                 break;
2799         }
2800
2801         /* clear the old pause settings */
2802         cfg->caps &= ~(ICE_AQC_PHY_EN_TX_LINK_PAUSE |
2803                 ICE_AQC_PHY_EN_RX_LINK_PAUSE);
2804
2805         /* set the new capabilities */
2806         cfg->caps |= pause_mask;
2807
2808 out:
2809         ice_free(pi->hw, pcaps);
2810         return status;
2811 }
2812
2813 /**
2814  * ice_set_fc
2815  * @pi: port information structure
2816  * @aq_failures: pointer to status code, specific to ice_set_fc routine
2817  * @ena_auto_link_update: enable automatic link update
2818  *
2819  * Set the requested flow control mode.
2820  */
2821 enum ice_status
2822 ice_set_fc(struct ice_port_info *pi, u8 *aq_failures, bool ena_auto_link_update)
2823 {
2824         struct ice_aqc_set_phy_cfg_data  cfg = { 0 };
2825         struct ice_aqc_get_phy_caps_data *pcaps;
2826         enum ice_status status;
2827         struct ice_hw *hw;
2828
2829         if (!pi || !aq_failures)
2830                 return ICE_ERR_BAD_PTR;
2831
2832         *aq_failures = 0;
2833         hw = pi->hw;
2834
2835         pcaps = (struct ice_aqc_get_phy_caps_data *)
2836                 ice_malloc(hw, sizeof(*pcaps));
2837         if (!pcaps)
2838                 return ICE_ERR_NO_MEMORY;
2839
2840         /* Get the current PHY config */
2841         status = ice_aq_get_phy_caps(pi, false, ICE_AQC_REPORT_SW_CFG, pcaps,
2842                                      NULL);
2843         if (status) {
2844                 *aq_failures = ICE_SET_FC_AQ_FAIL_GET;
2845                 goto out;
2846         }
2847
2848         ice_copy_phy_caps_to_cfg(pi, pcaps, &cfg);
2849
2850         /* Configure the set PHY data */
2851         status = ice_cfg_phy_fc(pi, &cfg, pi->fc.req_mode);
2852         if (status) {
2853                 if (status != ICE_ERR_BAD_PTR)
2854                         *aq_failures = ICE_SET_FC_AQ_FAIL_GET;
2855
2856                 goto out;
2857         }
2858
2859         /* If the capabilities have changed, then set the new config */
2860         if (cfg.caps != pcaps->caps) {
2861                 int retry_count, retry_max = 10;
2862
2863                 /* Auto restart link so settings take effect */
2864                 if (ena_auto_link_update)
2865                         cfg.caps |= ICE_AQ_PHY_ENA_AUTO_LINK_UPDT;
2866
2867                 status = ice_aq_set_phy_cfg(hw, pi, &cfg, NULL);
2868                 if (status) {
2869                         *aq_failures = ICE_SET_FC_AQ_FAIL_SET;
2870                         goto out;
2871                 }
2872
2873                 /* Update the link info
2874                  * It sometimes takes a really long time for link to
2875                  * come back from the atomic reset. Thus, we wait a
2876                  * little bit.
2877                  */
2878                 for (retry_count = 0; retry_count < retry_max; retry_count++) {
2879                         status = ice_update_link_info(pi);
2880
2881                         if (status == ICE_SUCCESS)
2882                                 break;
2883
2884                         ice_msec_delay(100, true);
2885                 }
2886
2887                 if (status)
2888                         *aq_failures = ICE_SET_FC_AQ_FAIL_UPDATE;
2889         }
2890
2891 out:
2892         ice_free(hw, pcaps);
2893         return status;
2894 }
2895
2896 /**
2897  * ice_phy_caps_equals_cfg
2898  * @phy_caps: PHY capabilities
2899  * @phy_cfg: PHY configuration
2900  *
2901  * Helper function to determine if PHY capabilities matches PHY
2902  * configuration
2903  */
2904 bool
2905 ice_phy_caps_equals_cfg(struct ice_aqc_get_phy_caps_data *phy_caps,
2906                         struct ice_aqc_set_phy_cfg_data *phy_cfg)
2907 {
2908         u8 caps_mask, cfg_mask;
2909
2910         if (!phy_caps || !phy_cfg)
2911                 return false;
2912
2913         /* These bits are not common between capabilities and configuration.
2914          * Do not use them to determine equality.
2915          */
2916         caps_mask = ICE_AQC_PHY_CAPS_MASK & ~(ICE_AQC_PHY_AN_MODE |
2917                                               ICE_AQC_PHY_EN_MOD_QUAL);
2918         cfg_mask = ICE_AQ_PHY_ENA_VALID_MASK & ~ICE_AQ_PHY_ENA_AUTO_LINK_UPDT;
2919
2920         if (phy_caps->phy_type_low != phy_cfg->phy_type_low ||
2921             phy_caps->phy_type_high != phy_cfg->phy_type_high ||
2922             ((phy_caps->caps & caps_mask) != (phy_cfg->caps & cfg_mask)) ||
2923             phy_caps->low_power_ctrl_an != phy_cfg->low_power_ctrl_an ||
2924             phy_caps->eee_cap != phy_cfg->eee_cap ||
2925             phy_caps->eeer_value != phy_cfg->eeer_value ||
2926             phy_caps->link_fec_options != phy_cfg->link_fec_opt)
2927                 return false;
2928
2929         return true;
2930 }
2931
2932 /**
2933  * ice_copy_phy_caps_to_cfg - Copy PHY ability data to configuration data
2934  * @pi: port information structure
2935  * @caps: PHY ability structure to copy date from
2936  * @cfg: PHY configuration structure to copy data to
2937  *
2938  * Helper function to copy AQC PHY get ability data to PHY set configuration
2939  * data structure
2940  */
2941 void
2942 ice_copy_phy_caps_to_cfg(struct ice_port_info *pi,
2943                          struct ice_aqc_get_phy_caps_data *caps,
2944                          struct ice_aqc_set_phy_cfg_data *cfg)
2945 {
2946         if (!pi || !caps || !cfg)
2947                 return;
2948
2949         ice_memset(cfg, 0, sizeof(*cfg), ICE_NONDMA_MEM);
2950         cfg->phy_type_low = caps->phy_type_low;
2951         cfg->phy_type_high = caps->phy_type_high;
2952         cfg->caps = caps->caps;
2953         cfg->low_power_ctrl_an = caps->low_power_ctrl_an;
2954         cfg->eee_cap = caps->eee_cap;
2955         cfg->eeer_value = caps->eeer_value;
2956         cfg->link_fec_opt = caps->link_fec_options;
2957         cfg->module_compliance_enforcement =
2958                 caps->module_compliance_enforcement;
2959
2960         if (ice_fw_supports_link_override(pi->hw)) {
2961                 struct ice_link_default_override_tlv tlv;
2962
2963                 if (ice_get_link_default_override(&tlv, pi))
2964                         return;
2965
2966                 if (tlv.options & ICE_LINK_OVERRIDE_STRICT_MODE)
2967                         cfg->module_compliance_enforcement |=
2968                                 ICE_LINK_OVERRIDE_STRICT_MODE;
2969         }
2970 }
2971
2972 /**
2973  * ice_cfg_phy_fec - Configure PHY FEC data based on FEC mode
2974  * @pi: port information structure
2975  * @cfg: PHY configuration data to set FEC mode
2976  * @fec: FEC mode to configure
2977  */
2978 enum ice_status
2979 ice_cfg_phy_fec(struct ice_port_info *pi, struct ice_aqc_set_phy_cfg_data *cfg,
2980                 enum ice_fec_mode fec)
2981 {
2982         struct ice_aqc_get_phy_caps_data *pcaps;
2983         enum ice_status status = ICE_SUCCESS;
2984         struct ice_hw *hw;
2985
2986         if (!pi || !cfg)
2987                 return ICE_ERR_BAD_PTR;
2988
2989         hw = pi->hw;
2990
2991         pcaps = (struct ice_aqc_get_phy_caps_data *)
2992                 ice_malloc(hw, sizeof(*pcaps));
2993         if (!pcaps)
2994                 return ICE_ERR_NO_MEMORY;
2995
2996         status = ice_aq_get_phy_caps(pi, false, ICE_AQC_REPORT_TOPO_CAP, pcaps,
2997                                      NULL);
2998         if (status)
2999                 goto out;
3000
3001         cfg->caps |= (pcaps->caps & ICE_AQC_PHY_EN_AUTO_FEC);
3002         cfg->link_fec_opt = pcaps->link_fec_options;
3003
3004         switch (fec) {
3005         case ICE_FEC_BASER:
3006                 /* Clear RS bits, and AND BASE-R ability
3007                  * bits and OR request bits.
3008                  */
3009                 cfg->link_fec_opt &= ICE_AQC_PHY_FEC_10G_KR_40G_KR4_EN |
3010                         ICE_AQC_PHY_FEC_25G_KR_CLAUSE74_EN;
3011                 cfg->link_fec_opt |= ICE_AQC_PHY_FEC_10G_KR_40G_KR4_REQ |
3012                         ICE_AQC_PHY_FEC_25G_KR_REQ;
3013                 break;
3014         case ICE_FEC_RS:
3015                 /* Clear BASE-R bits, and AND RS ability
3016                  * bits and OR request bits.
3017                  */
3018                 cfg->link_fec_opt &= ICE_AQC_PHY_FEC_25G_RS_CLAUSE91_EN;
3019                 cfg->link_fec_opt |= ICE_AQC_PHY_FEC_25G_RS_528_REQ |
3020                         ICE_AQC_PHY_FEC_25G_RS_544_REQ;
3021                 break;
3022         case ICE_FEC_NONE:
3023                 /* Clear all FEC option bits. */
3024                 cfg->link_fec_opt &= ~ICE_AQC_PHY_FEC_MASK;
3025                 break;
3026         case ICE_FEC_AUTO:
3027                 /* AND auto FEC bit, and all caps bits. */
3028                 cfg->caps &= ICE_AQC_PHY_CAPS_MASK;
3029                 cfg->link_fec_opt |= pcaps->link_fec_options;
3030                 break;
3031         default:
3032                 status = ICE_ERR_PARAM;
3033                 break;
3034         }
3035
3036         if (fec == ICE_FEC_AUTO && ice_fw_supports_link_override(pi->hw)) {
3037                 struct ice_link_default_override_tlv tlv;
3038
3039                 if (ice_get_link_default_override(&tlv, pi))
3040                         goto out;
3041
3042                 if (!(tlv.options & ICE_LINK_OVERRIDE_STRICT_MODE) &&
3043                     (tlv.options & ICE_LINK_OVERRIDE_EN))
3044                         cfg->link_fec_opt = tlv.fec_options;
3045         }
3046
3047 out:
3048         ice_free(hw, pcaps);
3049
3050         return status;
3051 }
3052
3053 /**
3054  * ice_get_link_status - get status of the HW network link
3055  * @pi: port information structure
3056  * @link_up: pointer to bool (true/false = linkup/linkdown)
3057  *
3058  * Variable link_up is true if link is up, false if link is down.
3059  * The variable link_up is invalid if status is non zero. As a
3060  * result of this call, link status reporting becomes enabled
3061  */
3062 enum ice_status ice_get_link_status(struct ice_port_info *pi, bool *link_up)
3063 {
3064         struct ice_phy_info *phy_info;
3065         enum ice_status status = ICE_SUCCESS;
3066
3067         if (!pi || !link_up)
3068                 return ICE_ERR_PARAM;
3069
3070         phy_info = &pi->phy;
3071
3072         if (phy_info->get_link_info) {
3073                 status = ice_update_link_info(pi);
3074
3075                 if (status)
3076                         ice_debug(pi->hw, ICE_DBG_LINK,
3077                                   "get link status error, status = %d\n",
3078                                   status);
3079         }
3080
3081         *link_up = phy_info->link_info.link_info & ICE_AQ_LINK_UP;
3082
3083         return status;
3084 }
3085
3086 /**
3087  * ice_aq_set_link_restart_an
3088  * @pi: pointer to the port information structure
3089  * @ena_link: if true: enable link, if false: disable link
3090  * @cd: pointer to command details structure or NULL
3091  *
3092  * Sets up the link and restarts the Auto-Negotiation over the link.
3093  */
3094 enum ice_status
3095 ice_aq_set_link_restart_an(struct ice_port_info *pi, bool ena_link,
3096                            struct ice_sq_cd *cd)
3097 {
3098         struct ice_aqc_restart_an *cmd;
3099         struct ice_aq_desc desc;
3100
3101         cmd = &desc.params.restart_an;
3102
3103         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_restart_an);
3104
3105         cmd->cmd_flags = ICE_AQC_RESTART_AN_LINK_RESTART;
3106         cmd->lport_num = pi->lport;
3107         if (ena_link)
3108                 cmd->cmd_flags |= ICE_AQC_RESTART_AN_LINK_ENABLE;
3109         else
3110                 cmd->cmd_flags &= ~ICE_AQC_RESTART_AN_LINK_ENABLE;
3111
3112         return ice_aq_send_cmd(pi->hw, &desc, NULL, 0, cd);
3113 }
3114
3115 /**
3116  * ice_aq_set_event_mask
3117  * @hw: pointer to the HW struct
3118  * @port_num: port number of the physical function
3119  * @mask: event mask to be set
3120  * @cd: pointer to command details structure or NULL
3121  *
3122  * Set event mask (0x0613)
3123  */
3124 enum ice_status
3125 ice_aq_set_event_mask(struct ice_hw *hw, u8 port_num, u16 mask,
3126                       struct ice_sq_cd *cd)
3127 {
3128         struct ice_aqc_set_event_mask *cmd;
3129         struct ice_aq_desc desc;
3130
3131         cmd = &desc.params.set_event_mask;
3132
3133         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_set_event_mask);
3134
3135         cmd->lport_num = port_num;
3136
3137         cmd->event_mask = CPU_TO_LE16(mask);
3138         return ice_aq_send_cmd(hw, &desc, NULL, 0, cd);
3139 }
3140
3141 /**
3142  * ice_aq_set_mac_loopback
3143  * @hw: pointer to the HW struct
3144  * @ena_lpbk: Enable or Disable loopback
3145  * @cd: pointer to command details structure or NULL
3146  *
3147  * Enable/disable loopback on a given port
3148  */
3149 enum ice_status
3150 ice_aq_set_mac_loopback(struct ice_hw *hw, bool ena_lpbk, struct ice_sq_cd *cd)
3151 {
3152         struct ice_aqc_set_mac_lb *cmd;
3153         struct ice_aq_desc desc;
3154
3155         cmd = &desc.params.set_mac_lb;
3156
3157         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_set_mac_lb);
3158         if (ena_lpbk)
3159                 cmd->lb_mode = ICE_AQ_MAC_LB_EN;
3160
3161         return ice_aq_send_cmd(hw, &desc, NULL, 0, cd);
3162 }
3163
3164 /**
3165  * ice_aq_set_port_id_led
3166  * @pi: pointer to the port information
3167  * @is_orig_mode: is this LED set to original mode (by the net-list)
3168  * @cd: pointer to command details structure or NULL
3169  *
3170  * Set LED value for the given port (0x06e9)
3171  */
3172 enum ice_status
3173 ice_aq_set_port_id_led(struct ice_port_info *pi, bool is_orig_mode,
3174                        struct ice_sq_cd *cd)
3175 {
3176         struct ice_aqc_set_port_id_led *cmd;
3177         struct ice_hw *hw = pi->hw;
3178         struct ice_aq_desc desc;
3179
3180         cmd = &desc.params.set_port_id_led;
3181
3182         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_set_port_id_led);
3183
3184         if (is_orig_mode)
3185                 cmd->ident_mode = ICE_AQC_PORT_IDENT_LED_ORIG;
3186         else
3187                 cmd->ident_mode = ICE_AQC_PORT_IDENT_LED_BLINK;
3188
3189         return ice_aq_send_cmd(hw, &desc, NULL, 0, cd);
3190 }
3191
3192 /**
3193  * ice_aq_sff_eeprom
3194  * @hw: pointer to the HW struct
3195  * @lport: bits [7:0] = logical port, bit [8] = logical port valid
3196  * @bus_addr: I2C bus address of the eeprom (typically 0xA0, 0=topo default)
3197  * @mem_addr: I2C offset. lower 8 bits for address, 8 upper bits zero padding.
3198  * @page: QSFP page
3199  * @set_page: set or ignore the page
3200  * @data: pointer to data buffer to be read/written to the I2C device.
3201  * @length: 1-16 for read, 1 for write.
3202  * @write: 0 read, 1 for write.
3203  * @cd: pointer to command details structure or NULL
3204  *
3205  * Read/Write SFF EEPROM (0x06EE)
3206  */
3207 enum ice_status
3208 ice_aq_sff_eeprom(struct ice_hw *hw, u16 lport, u8 bus_addr,
3209                   u16 mem_addr, u8 page, u8 set_page, u8 *data, u8 length,
3210                   bool write, struct ice_sq_cd *cd)
3211 {
3212         struct ice_aqc_sff_eeprom *cmd;
3213         struct ice_aq_desc desc;
3214         enum ice_status status;
3215
3216         if (!data || (mem_addr & 0xff00))
3217                 return ICE_ERR_PARAM;
3218
3219         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_sff_eeprom);
3220         cmd = &desc.params.read_write_sff_param;
3221         desc.flags = CPU_TO_LE16(ICE_AQ_FLAG_RD | ICE_AQ_FLAG_BUF);
3222         cmd->lport_num = (u8)(lport & 0xff);
3223         cmd->lport_num_valid = (u8)((lport >> 8) & 0x01);
3224         cmd->i2c_bus_addr = CPU_TO_LE16(((bus_addr >> 1) &
3225                                          ICE_AQC_SFF_I2CBUS_7BIT_M) |
3226                                         ((set_page <<
3227                                           ICE_AQC_SFF_SET_EEPROM_PAGE_S) &
3228                                          ICE_AQC_SFF_SET_EEPROM_PAGE_M));
3229         cmd->i2c_mem_addr = CPU_TO_LE16(mem_addr & 0xff);
3230         cmd->eeprom_page = CPU_TO_LE16((u16)page << ICE_AQC_SFF_EEPROM_PAGE_S);
3231         if (write)
3232                 cmd->i2c_bus_addr |= CPU_TO_LE16(ICE_AQC_SFF_IS_WRITE);
3233
3234         status = ice_aq_send_cmd(hw, &desc, data, length, cd);
3235         return status;
3236 }
3237
3238 /**
3239  * __ice_aq_get_set_rss_lut
3240  * @hw: pointer to the hardware structure
3241  * @vsi_id: VSI FW index
3242  * @lut_type: LUT table type
3243  * @lut: pointer to the LUT buffer provided by the caller
3244  * @lut_size: size of the LUT buffer
3245  * @glob_lut_idx: global LUT index
3246  * @set: set true to set the table, false to get the table
3247  *
3248  * Internal function to get (0x0B05) or set (0x0B03) RSS look up table
3249  */
3250 static enum ice_status
3251 __ice_aq_get_set_rss_lut(struct ice_hw *hw, u16 vsi_id, u8 lut_type, u8 *lut,
3252                          u16 lut_size, u8 glob_lut_idx, bool set)
3253 {
3254         struct ice_aqc_get_set_rss_lut *cmd_resp;
3255         struct ice_aq_desc desc;
3256         enum ice_status status;
3257         u16 flags = 0;
3258
3259         cmd_resp = &desc.params.get_set_rss_lut;
3260
3261         if (set) {
3262                 ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_set_rss_lut);
3263                 desc.flags |= CPU_TO_LE16(ICE_AQ_FLAG_RD);
3264         } else {
3265                 ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_get_rss_lut);
3266         }
3267
3268         cmd_resp->vsi_id = CPU_TO_LE16(((vsi_id <<
3269                                          ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_VSI_ID_S) &
3270                                         ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_VSI_ID_M) |
3271                                        ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_VSI_VALID);
3272
3273         switch (lut_type) {
3274         case ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_TABLE_TYPE_VSI:
3275         case ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_TABLE_TYPE_PF:
3276         case ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_TABLE_TYPE_GLOBAL:
3277                 flags |= ((lut_type << ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_TABLE_TYPE_S) &
3278                           ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_TABLE_TYPE_M);
3279                 break;
3280         default:
3281                 status = ICE_ERR_PARAM;
3282                 goto ice_aq_get_set_rss_lut_exit;
3283         }
3284
3285         if (lut_type == ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_TABLE_TYPE_GLOBAL) {
3286                 flags |= ((glob_lut_idx << ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_GLOBAL_IDX_S) &
3287                           ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_GLOBAL_IDX_M);
3288
3289                 if (!set)
3290                         goto ice_aq_get_set_rss_lut_send;
3291         } else if (lut_type == ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_TABLE_TYPE_PF) {
3292                 if (!set)
3293                         goto ice_aq_get_set_rss_lut_send;
3294         } else {
3295                 goto ice_aq_get_set_rss_lut_send;
3296         }
3297
3298         /* LUT size is only valid for Global and PF table types */
3299         switch (lut_size) {
3300         case ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_TABLE_SIZE_128:
3301                 flags |= (ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_TABLE_SIZE_128_FLAG <<
3302                           ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_TABLE_SIZE_S) &
3303                          ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_TABLE_SIZE_M;
3304                 break;
3305         case ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_TABLE_SIZE_512:
3306                 flags |= (ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_TABLE_SIZE_512_FLAG <<
3307                           ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_TABLE_SIZE_S) &
3308                          ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_TABLE_SIZE_M;
3309                 break;
3310         case ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_TABLE_SIZE_2K:
3311                 if (lut_type == ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_TABLE_TYPE_PF) {
3312                         flags |= (ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_TABLE_SIZE_2K_FLAG <<
3313                                   ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_TABLE_SIZE_S) &
3314                                  ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_TABLE_SIZE_M;
3315                         break;
3316                 }
3317                 /* fall-through */
3318         default:
3319                 status = ICE_ERR_PARAM;
3320                 goto ice_aq_get_set_rss_lut_exit;
3321         }
3322
3323 ice_aq_get_set_rss_lut_send:
3324         cmd_resp->flags = CPU_TO_LE16(flags);
3325         status = ice_aq_send_cmd(hw, &desc, lut, lut_size, NULL);
3326
3327 ice_aq_get_set_rss_lut_exit:
3328         return status;
3329 }
3330
3331 /**
3332  * ice_aq_get_rss_lut
3333  * @hw: pointer to the hardware structure
3334  * @vsi_handle: software VSI handle
3335  * @lut_type: LUT table type
3336  * @lut: pointer to the LUT buffer provided by the caller
3337  * @lut_size: size of the LUT buffer
3338  *
3339  * get the RSS lookup table, PF or VSI type
3340  */
3341 enum ice_status
3342 ice_aq_get_rss_lut(struct ice_hw *hw, u16 vsi_handle, u8 lut_type,
3343                    u8 *lut, u16 lut_size)
3344 {
3345         if (!ice_is_vsi_valid(hw, vsi_handle) || !lut)
3346                 return ICE_ERR_PARAM;
3347
3348         return __ice_aq_get_set_rss_lut(hw, ice_get_hw_vsi_num(hw, vsi_handle),
3349                                         lut_type, lut, lut_size, 0, false);
3350 }
3351
3352 /**
3353  * ice_aq_set_rss_lut
3354  * @hw: pointer to the hardware structure
3355  * @vsi_handle: software VSI handle
3356  * @lut_type: LUT table type
3357  * @lut: pointer to the LUT buffer provided by the caller
3358  * @lut_size: size of the LUT buffer
3359  *
3360  * set the RSS lookup table, PF or VSI type
3361  */
3362 enum ice_status
3363 ice_aq_set_rss_lut(struct ice_hw *hw, u16 vsi_handle, u8 lut_type,
3364                    u8 *lut, u16 lut_size)
3365 {
3366         if (!ice_is_vsi_valid(hw, vsi_handle) || !lut)
3367                 return ICE_ERR_PARAM;
3368
3369         return __ice_aq_get_set_rss_lut(hw, ice_get_hw_vsi_num(hw, vsi_handle),
3370                                         lut_type, lut, lut_size, 0, true);
3371 }
3372
3373 /**
3374  * __ice_aq_get_set_rss_key
3375  * @hw: pointer to the HW struct
3376  * @vsi_id: VSI FW index
3377  * @key: pointer to key info struct
3378  * @set: set true to set the key, false to get the key
3379  *
3380  * get (0x0B04) or set (0x0B02) the RSS key per VSI
3381  */
3382 static enum
3383 ice_status __ice_aq_get_set_rss_key(struct ice_hw *hw, u16 vsi_id,
3384                                     struct ice_aqc_get_set_rss_keys *key,
3385                                     bool set)
3386 {
3387         struct ice_aqc_get_set_rss_key *cmd_resp;
3388         u16 key_size = sizeof(*key);
3389         struct ice_aq_desc desc;
3390
3391         cmd_resp = &desc.params.get_set_rss_key;
3392
3393         if (set) {
3394                 ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_set_rss_key);
3395                 desc.flags |= CPU_TO_LE16(ICE_AQ_FLAG_RD);
3396         } else {
3397                 ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_get_rss_key);
3398         }
3399
3400         cmd_resp->vsi_id = CPU_TO_LE16(((vsi_id <<
3401                                          ICE_AQC_GSET_RSS_KEY_VSI_ID_S) &
3402                                         ICE_AQC_GSET_RSS_KEY_VSI_ID_M) |
3403                                        ICE_AQC_GSET_RSS_KEY_VSI_VALID);
3404
3405         return ice_aq_send_cmd(hw, &desc, key, key_size, NULL);
3406 }
3407
3408 /**
3409  * ice_aq_get_rss_key
3410  * @hw: pointer to the HW struct
3411  * @vsi_handle: software VSI handle
3412  * @key: pointer to key info struct
3413  *
3414  * get the RSS key per VSI
3415  */
3416 enum ice_status
3417 ice_aq_get_rss_key(struct ice_hw *hw, u16 vsi_handle,
3418                    struct ice_aqc_get_set_rss_keys *key)
3419 {
3420         if (!ice_is_vsi_valid(hw, vsi_handle) || !key)
3421                 return ICE_ERR_PARAM;
3422
3423         return __ice_aq_get_set_rss_key(hw, ice_get_hw_vsi_num(hw, vsi_handle),
3424                                         key, false);
3425 }
3426
3427 /**
3428  * ice_aq_set_rss_key
3429  * @hw: pointer to the HW struct
3430  * @vsi_handle: software VSI handle
3431  * @keys: pointer to key info struct
3432  *
3433  * set the RSS key per VSI
3434  */
3435 enum ice_status
3436 ice_aq_set_rss_key(struct ice_hw *hw, u16 vsi_handle,
3437                    struct ice_aqc_get_set_rss_keys *keys)
3438 {
3439         if (!ice_is_vsi_valid(hw, vsi_handle) || !keys)
3440                 return ICE_ERR_PARAM;
3441
3442         return __ice_aq_get_set_rss_key(hw, ice_get_hw_vsi_num(hw, vsi_handle),
3443                                         keys, true);
3444 }
3445
3446 /**
3447  * ice_aq_add_lan_txq
3448  * @hw: pointer to the hardware structure
3449  * @num_qgrps: Number of added queue groups
3450  * @qg_list: list of queue groups to be added
3451  * @buf_size: size of buffer for indirect command
3452  * @cd: pointer to command details structure or NULL
3453  *
3454  * Add Tx LAN queue (0x0C30)
3455  *
3456  * NOTE:
3457  * Prior to calling add Tx LAN queue:
3458  * Initialize the following as part of the Tx queue context:
3459  * Completion queue ID if the queue uses Completion queue, Quanta profile,
3460  * Cache profile and Packet shaper profile.
3461  *
3462  * After add Tx LAN queue AQ command is completed:
3463  * Interrupts should be associated with specific queues,
3464  * Association of Tx queue to Doorbell queue is not part of Add LAN Tx queue
3465  * flow.
3466  */
3467 enum ice_status
3468 ice_aq_add_lan_txq(struct ice_hw *hw, u8 num_qgrps,
3469                    struct ice_aqc_add_tx_qgrp *qg_list, u16 buf_size,
3470                    struct ice_sq_cd *cd)
3471 {
3472         u16 i, sum_header_size, sum_q_size = 0;
3473         struct ice_aqc_add_tx_qgrp *list;
3474         struct ice_aqc_add_txqs *cmd;
3475         struct ice_aq_desc desc;
3476
3477         ice_debug(hw, ICE_DBG_TRACE, "%s\n", __func__);
3478
3479         cmd = &desc.params.add_txqs;
3480
3481         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_add_txqs);
3482
3483         if (!qg_list)
3484                 return ICE_ERR_PARAM;
3485
3486         if (num_qgrps > ICE_LAN_TXQ_MAX_QGRPS)
3487                 return ICE_ERR_PARAM;
3488
3489         sum_header_size = num_qgrps *
3490                 (sizeof(*qg_list) - sizeof(*qg_list->txqs));
3491
3492         list = qg_list;
3493         for (i = 0; i < num_qgrps; i++) {
3494                 struct ice_aqc_add_txqs_perq *q = list->txqs;
3495
3496                 sum_q_size += list->num_txqs * sizeof(*q);
3497                 list = (struct ice_aqc_add_tx_qgrp *)(q + list->num_txqs);
3498         }
3499
3500         if (buf_size != (sum_header_size + sum_q_size))
3501                 return ICE_ERR_PARAM;
3502
3503         desc.flags |= CPU_TO_LE16(ICE_AQ_FLAG_RD);
3504
3505         cmd->num_qgrps = num_qgrps;
3506
3507         return ice_aq_send_cmd(hw, &desc, qg_list, buf_size, cd);
3508 }
3509
3510 /**
3511  * ice_aq_dis_lan_txq
3512  * @hw: pointer to the hardware structure
3513  * @num_qgrps: number of groups in the list
3514  * @qg_list: the list of groups to disable
3515  * @buf_size: the total size of the qg_list buffer in bytes
3516  * @rst_src: if called due to reset, specifies the reset source
3517  * @vmvf_num: the relative VM or VF number that is undergoing the reset
3518  * @cd: pointer to command details structure or NULL
3519  *
3520  * Disable LAN Tx queue (0x0C31)
3521  */
3522 static enum ice_status
3523 ice_aq_dis_lan_txq(struct ice_hw *hw, u8 num_qgrps,
3524                    struct ice_aqc_dis_txq_item *qg_list, u16 buf_size,
3525                    enum ice_disq_rst_src rst_src, u16 vmvf_num,
3526                    struct ice_sq_cd *cd)
3527 {
3528         struct ice_aqc_dis_txqs *cmd;
3529         struct ice_aq_desc desc;
3530         enum ice_status status;
3531         u16 i, sz = 0;
3532
3533         ice_debug(hw, ICE_DBG_TRACE, "%s\n", __func__);
3534         cmd = &desc.params.dis_txqs;
3535         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_dis_txqs);
3536
3537         /* qg_list can be NULL only in VM/VF reset flow */
3538         if (!qg_list && !rst_src)
3539                 return ICE_ERR_PARAM;
3540
3541         if (num_qgrps > ICE_LAN_TXQ_MAX_QGRPS)
3542                 return ICE_ERR_PARAM;
3543
3544         cmd->num_entries = num_qgrps;
3545
3546         cmd->vmvf_and_timeout = CPU_TO_LE16((5 << ICE_AQC_Q_DIS_TIMEOUT_S) &
3547                                             ICE_AQC_Q_DIS_TIMEOUT_M);
3548
3549         switch (rst_src) {
3550         case ICE_VM_RESET:
3551                 cmd->cmd_type = ICE_AQC_Q_DIS_CMD_VM_RESET;
3552                 cmd->vmvf_and_timeout |=
3553                         CPU_TO_LE16(vmvf_num & ICE_AQC_Q_DIS_VMVF_NUM_M);
3554                 break;
3555         case ICE_NO_RESET:
3556         default:
3557                 break;
3558         }
3559
3560         /* flush pipe on time out */
3561         cmd->cmd_type |= ICE_AQC_Q_DIS_CMD_FLUSH_PIPE;
3562         /* If no queue group info, we are in a reset flow. Issue the AQ */
3563         if (!qg_list)
3564                 goto do_aq;
3565
3566         /* set RD bit to indicate that command buffer is provided by the driver
3567          * and it needs to be read by the firmware
3568          */
3569         desc.flags |= CPU_TO_LE16(ICE_AQ_FLAG_RD);
3570
3571         for (i = 0; i < num_qgrps; ++i) {
3572                 /* Calculate the size taken up by the queue IDs in this group */
3573                 sz += qg_list[i].num_qs * sizeof(qg_list[i].q_id);
3574
3575                 /* Add the size of the group header */
3576                 sz += sizeof(qg_list[i]) - sizeof(qg_list[i].q_id);
3577
3578                 /* If the num of queues is even, add 2 bytes of padding */
3579                 if ((qg_list[i].num_qs % 2) == 0)
3580                         sz += 2;
3581         }
3582
3583         if (buf_size != sz)
3584                 return ICE_ERR_PARAM;
3585
3586 do_aq:
3587         status = ice_aq_send_cmd(hw, &desc, qg_list, buf_size, cd);
3588         if (status) {
3589                 if (!qg_list)
3590                         ice_debug(hw, ICE_DBG_SCHED, "VM%d disable failed %d\n",
3591                                   vmvf_num, hw->adminq.sq_last_status);
3592                 else
3593                         ice_debug(hw, ICE_DBG_SCHED, "disable queue %d failed %d\n",
3594                                   LE16_TO_CPU(qg_list[0].q_id[0]),
3595                                   hw->adminq.sq_last_status);
3596         }
3597         return status;
3598 }
3599
3600 /**
3601  * ice_aq_move_recfg_lan_txq
3602  * @hw: pointer to the hardware structure
3603  * @num_qs: number of queues to move/reconfigure
3604  * @is_move: true if this operation involves node movement
3605  * @is_tc_change: true if this operation involves a TC change
3606  * @subseq_call: true if this operation is a subsequent call
3607  * @flush_pipe: on timeout, true to flush pipe, false to return EAGAIN
3608  * @timeout: timeout in units of 100 usec (valid values 0-50)
3609  * @blocked_cgds: out param, bitmap of CGDs that timed out if returning EAGAIN
3610  * @buf: struct containing src/dest TEID and per-queue info
3611  * @buf_size: size of buffer for indirect command
3612  * @txqs_moved: out param, number of queues successfully moved
3613  * @cd: pointer to command details structure or NULL
3614  *
3615  * Move / Reconfigure Tx LAN queues (0x0C32)
3616  */
3617 enum ice_status
3618 ice_aq_move_recfg_lan_txq(struct ice_hw *hw, u8 num_qs, bool is_move,
3619                           bool is_tc_change, bool subseq_call, bool flush_pipe,
3620                           u8 timeout, u32 *blocked_cgds,
3621                           struct ice_aqc_move_txqs_data *buf, u16 buf_size,
3622                           u8 *txqs_moved, struct ice_sq_cd *cd)
3623 {
3624         struct ice_aqc_move_txqs *cmd;
3625         struct ice_aq_desc desc;
3626         enum ice_status status;
3627
3628         cmd = &desc.params.move_txqs;
3629         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_move_recfg_txqs);
3630
3631 #define ICE_LAN_TXQ_MOVE_TIMEOUT_MAX 50
3632         if (timeout > ICE_LAN_TXQ_MOVE_TIMEOUT_MAX)
3633                 return ICE_ERR_PARAM;
3634
3635         if (is_tc_change && !flush_pipe && !blocked_cgds)
3636                 return ICE_ERR_PARAM;
3637
3638         if (!is_move && !is_tc_change)
3639                 return ICE_ERR_PARAM;
3640
3641         desc.flags |= CPU_TO_LE16(ICE_AQ_FLAG_RD);
3642
3643         if (is_move)
3644                 cmd->cmd_type |= ICE_AQC_Q_CMD_TYPE_MOVE;
3645
3646         if (is_tc_change)
3647                 cmd->cmd_type |= ICE_AQC_Q_CMD_TYPE_TC_CHANGE;
3648
3649         if (subseq_call)
3650                 cmd->cmd_type |= ICE_AQC_Q_CMD_SUBSEQ_CALL;
3651
3652         if (flush_pipe)
3653                 cmd->cmd_type |= ICE_AQC_Q_CMD_FLUSH_PIPE;
3654
3655         cmd->num_qs = num_qs;
3656         cmd->timeout = ((timeout << ICE_AQC_Q_CMD_TIMEOUT_S) &
3657                         ICE_AQC_Q_CMD_TIMEOUT_M);
3658
3659         status = ice_aq_send_cmd(hw, &desc, buf, buf_size, cd);
3660
3661         if (!status && txqs_moved)
3662                 *txqs_moved = cmd->num_qs;
3663
3664         if (hw->adminq.sq_last_status == ICE_AQ_RC_EAGAIN &&
3665             is_tc_change && !flush_pipe)
3666                 *blocked_cgds = LE32_TO_CPU(cmd->blocked_cgds);
3667
3668         return status;
3669 }
3670
3671 /* End of FW Admin Queue command wrappers */
3672
3673 /**
3674  * ice_write_byte - write a byte to a packed context structure
3675  * @src_ctx:  the context structure to read from
3676  * @dest_ctx: the context to be written to
3677  * @ce_info:  a description of the struct to be filled
3678  */
3679 static void
3680 ice_write_byte(u8 *src_ctx, u8 *dest_ctx, const struct ice_ctx_ele *ce_info)
3681 {
3682         u8 src_byte, dest_byte, mask;
3683         u8 *from, *dest;
3684         u16 shift_width;
3685
3686         /* copy from the next struct field */
3687         from = src_ctx + ce_info->offset;
3688
3689         /* prepare the bits and mask */
3690         shift_width = ce_info->lsb % 8;
3691         mask = (u8)(BIT(ce_info->width) - 1);
3692
3693         src_byte = *from;
3694         src_byte &= mask;
3695
3696         /* shift to correct alignment */
3697         mask <<= shift_width;
3698         src_byte <<= shift_width;
3699
3700         /* get the current bits from the target bit string */
3701         dest = dest_ctx + (ce_info->lsb / 8);
3702
3703         ice_memcpy(&dest_byte, dest, sizeof(dest_byte), ICE_DMA_TO_NONDMA);
3704
3705         dest_byte &= ~mask;     /* get the bits not changing */
3706         dest_byte |= src_byte;  /* add in the new bits */
3707
3708         /* put it all back */
3709         ice_memcpy(dest, &dest_byte, sizeof(dest_byte), ICE_NONDMA_TO_DMA);
3710 }
3711
3712 /**
3713  * ice_write_word - write a word to a packed context structure
3714  * @src_ctx:  the context structure to read from
3715  * @dest_ctx: the context to be written to
3716  * @ce_info:  a description of the struct to be filled
3717  */
3718 static void
3719 ice_write_word(u8 *src_ctx, u8 *dest_ctx, const struct ice_ctx_ele *ce_info)
3720 {
3721         u16 src_word, mask;
3722         __le16 dest_word;
3723         u8 *from, *dest;
3724         u16 shift_width;
3725
3726         /* copy from the next struct field */
3727         from = src_ctx + ce_info->offset;
3728
3729         /* prepare the bits and mask */
3730         shift_width = ce_info->lsb % 8;
3731         mask = BIT(ce_info->width) - 1;
3732
3733         /* don't swizzle the bits until after the mask because the mask bits
3734          * will be in a different bit position on big endian machines
3735          */
3736         src_word = *(u16 *)from;
3737         src_word &= mask;
3738
3739         /* shift to correct alignment */
3740         mask <<= shift_width;
3741         src_word <<= shift_width;
3742
3743         /* get the current bits from the target bit string */
3744         dest = dest_ctx + (ce_info->lsb / 8);
3745
3746         ice_memcpy(&dest_word, dest, sizeof(dest_word), ICE_DMA_TO_NONDMA);
3747
3748         dest_word &= ~(CPU_TO_LE16(mask));      /* get the bits not changing */
3749         dest_word |= CPU_TO_LE16(src_word);     /* add in the new bits */
3750
3751         /* put it all back */
3752         ice_memcpy(dest, &dest_word, sizeof(dest_word), ICE_NONDMA_TO_DMA);
3753 }
3754
3755 /**
3756  * ice_write_dword - write a dword to a packed context structure
3757  * @src_ctx:  the context structure to read from
3758  * @dest_ctx: the context to be written to
3759  * @ce_info:  a description of the struct to be filled
3760  */
3761 static void
3762 ice_write_dword(u8 *src_ctx, u8 *dest_ctx, const struct ice_ctx_ele *ce_info)
3763 {
3764         u32 src_dword, mask;
3765         __le32 dest_dword;
3766         u8 *from, *dest;
3767         u16 shift_width;
3768
3769         /* copy from the next struct field */
3770         from = src_ctx + ce_info->offset;
3771
3772         /* prepare the bits and mask */
3773         shift_width = ce_info->lsb % 8;
3774
3775         /* if the field width is exactly 32 on an x86 machine, then the shift
3776          * operation will not work because the SHL instructions count is masked
3777          * to 5 bits so the shift will do nothing
3778          */
3779         if (ce_info->width < 32)
3780                 mask = BIT(ce_info->width) - 1;
3781         else
3782                 mask = (u32)~0;
3783
3784         /* don't swizzle the bits until after the mask because the mask bits
3785          * will be in a different bit position on big endian machines
3786          */
3787         src_dword = *(u32 *)from;
3788         src_dword &= mask;
3789
3790         /* shift to correct alignment */
3791         mask <<= shift_width;
3792         src_dword <<= shift_width;
3793
3794         /* get the current bits from the target bit string */
3795         dest = dest_ctx + (ce_info->lsb / 8);
3796
3797         ice_memcpy(&dest_dword, dest, sizeof(dest_dword), ICE_DMA_TO_NONDMA);
3798
3799         dest_dword &= ~(CPU_TO_LE32(mask));     /* get the bits not changing */
3800         dest_dword |= CPU_TO_LE32(src_dword);   /* add in the new bits */
3801
3802         /* put it all back */
3803         ice_memcpy(dest, &dest_dword, sizeof(dest_dword), ICE_NONDMA_TO_DMA);
3804 }
3805
3806 /**
3807  * ice_write_qword - write a qword to a packed context structure
3808  * @src_ctx:  the context structure to read from
3809  * @dest_ctx: the context to be written to
3810  * @ce_info:  a description of the struct to be filled
3811  */
3812 static void
3813 ice_write_qword(u8 *src_ctx, u8 *dest_ctx, const struct ice_ctx_ele *ce_info)
3814 {
3815         u64 src_qword, mask;
3816         __le64 dest_qword;
3817         u8 *from, *dest;
3818         u16 shift_width;
3819
3820         /* copy from the next struct field */
3821         from = src_ctx + ce_info->offset;
3822
3823         /* prepare the bits and mask */
3824         shift_width = ce_info->lsb % 8;
3825
3826         /* if the field width is exactly 64 on an x86 machine, then the shift
3827          * operation will not work because the SHL instructions count is masked
3828          * to 6 bits so the shift will do nothing
3829          */
3830         if (ce_info->width < 64)
3831                 mask = BIT_ULL(ce_info->width) - 1;
3832         else
3833                 mask = (u64)~0;
3834
3835         /* don't swizzle the bits until after the mask because the mask bits
3836          * will be in a different bit position on big endian machines
3837          */
3838         src_qword = *(u64 *)from;
3839         src_qword &= mask;
3840
3841         /* shift to correct alignment */
3842         mask <<= shift_width;
3843         src_qword <<= shift_width;
3844
3845         /* get the current bits from the target bit string */
3846         dest = dest_ctx + (ce_info->lsb / 8);
3847
3848         ice_memcpy(&dest_qword, dest, sizeof(dest_qword), ICE_DMA_TO_NONDMA);
3849
3850         dest_qword &= ~(CPU_TO_LE64(mask));     /* get the bits not changing */
3851         dest_qword |= CPU_TO_LE64(src_qword);   /* add in the new bits */
3852
3853         /* put it all back */
3854         ice_memcpy(dest, &dest_qword, sizeof(dest_qword), ICE_NONDMA_TO_DMA);
3855 }
3856
3857 /**
3858  * ice_set_ctx - set context bits in packed structure
3859  * @hw: pointer to the hardware structure
3860  * @src_ctx:  pointer to a generic non-packed context structure
3861  * @dest_ctx: pointer to memory for the packed structure
3862  * @ce_info:  a description of the structure to be transformed
3863  */
3864 enum ice_status
3865 ice_set_ctx(struct ice_hw *hw, u8 *src_ctx, u8 *dest_ctx,
3866             const struct ice_ctx_ele *ce_info)
3867 {
3868         int f;
3869
3870         for (f = 0; ce_info[f].width; f++) {
3871                 /* We have to deal with each element of the FW response
3872                  * using the correct size so that we are correct regardless
3873                  * of the endianness of the machine.
3874                  */
3875                 if (ce_info[f].width > (ce_info[f].size_of * BITS_PER_BYTE)) {
3876                         ice_debug(hw, ICE_DBG_QCTX,
3877                                   "Field %d width of %d bits larger than size of %d byte(s) ... skipping write\n",
3878                                   f, ce_info[f].width, ce_info[f].size_of);
3879                         continue;
3880                 }
3881                 switch (ce_info[f].size_of) {
3882                 case sizeof(u8):
3883                         ice_write_byte(src_ctx, dest_ctx, &ce_info[f]);
3884                         break;
3885                 case sizeof(u16):
3886                         ice_write_word(src_ctx, dest_ctx, &ce_info[f]);
3887                         break;
3888                 case sizeof(u32):
3889                         ice_write_dword(src_ctx, dest_ctx, &ce_info[f]);
3890                         break;
3891                 case sizeof(u64):
3892                         ice_write_qword(src_ctx, dest_ctx, &ce_info[f]);
3893                         break;
3894                 default:
3895                         return ICE_ERR_INVAL_SIZE;
3896                 }
3897         }
3898
3899         return ICE_SUCCESS;
3900 }
3901
3902 /**
3903  * ice_read_byte - read context byte into struct
3904  * @src_ctx:  the context structure to read from
3905  * @dest_ctx: the context to be written to
3906  * @ce_info:  a description of the struct to be filled
3907  */
3908 static void
3909 ice_read_byte(u8 *src_ctx, u8 *dest_ctx, struct ice_ctx_ele *ce_info)
3910 {
3911         u8 dest_byte, mask;
3912         u8 *src, *target;
3913         u16 shift_width;
3914
3915         /* prepare the bits and mask */
3916         shift_width = ce_info->lsb % 8;
3917         mask = (u8)(BIT(ce_info->width) - 1);
3918
3919         /* shift to correct alignment */
3920         mask <<= shift_width;
3921
3922         /* get the current bits from the src bit string */
3923         src = src_ctx + (ce_info->lsb / 8);
3924
3925         ice_memcpy(&dest_byte, src, sizeof(dest_byte), ICE_DMA_TO_NONDMA);
3926
3927         dest_byte &= ~(mask);
3928
3929         dest_byte >>= shift_width;
3930
3931         /* get the address from the struct field */
3932         target = dest_ctx + ce_info->offset;
3933
3934         /* put it back in the struct */
3935         ice_memcpy(target, &dest_byte, sizeof(dest_byte), ICE_NONDMA_TO_DMA);
3936 }
3937
3938 /**
3939  * ice_read_word - read context word into struct
3940  * @src_ctx:  the context structure to read from
3941  * @dest_ctx: the context to be written to
3942  * @ce_info:  a description of the struct to be filled
3943  */
3944 static void
3945 ice_read_word(u8 *src_ctx, u8 *dest_ctx, struct ice_ctx_ele *ce_info)
3946 {
3947         u16 dest_word, mask;
3948         u8 *src, *target;
3949         __le16 src_word;
3950         u16 shift_width;
3951
3952         /* prepare the bits and mask */
3953         shift_width = ce_info->lsb % 8;
3954         mask = BIT(ce_info->width) - 1;
3955
3956         /* shift to correct alignment */
3957         mask <<= shift_width;
3958
3959         /* get the current bits from the src bit string */
3960         src = src_ctx + (ce_info->lsb / 8);
3961
3962         ice_memcpy(&src_word, src, sizeof(src_word), ICE_DMA_TO_NONDMA);
3963
3964         /* the data in the memory is stored as little endian so mask it
3965          * correctly
3966          */
3967         src_word &= ~(CPU_TO_LE16(mask));
3968
3969         /* get the data back into host order before shifting */
3970         dest_word = LE16_TO_CPU(src_word);
3971
3972         dest_word >>= shift_width;
3973
3974         /* get the address from the struct field */
3975         target = dest_ctx + ce_info->offset;
3976
3977         /* put it back in the struct */
3978         ice_memcpy(target, &dest_word, sizeof(dest_word), ICE_NONDMA_TO_DMA);
3979 }
3980
3981 /**
3982  * ice_read_dword - read context dword into struct
3983  * @src_ctx:  the context structure to read from
3984  * @dest_ctx: the context to be written to
3985  * @ce_info:  a description of the struct to be filled
3986  */
3987 static void
3988 ice_read_dword(u8 *src_ctx, u8 *dest_ctx, struct ice_ctx_ele *ce_info)
3989 {
3990         u32 dest_dword, mask;
3991         __le32 src_dword;
3992         u8 *src, *target;
3993         u16 shift_width;
3994
3995         /* prepare the bits and mask */
3996         shift_width = ce_info->lsb % 8;
3997
3998         /* if the field width is exactly 32 on an x86 machine, then the shift
3999          * operation will not work because the SHL instructions count is masked
4000          * to 5 bits so the shift will do nothing
4001          */
4002         if (ce_info->width < 32)
4003                 mask = BIT(ce_info->width) - 1;
4004         else
4005                 mask = (u32)~0;
4006
4007         /* shift to correct alignment */
4008         mask <<= shift_width;
4009
4010         /* get the current bits from the src bit string */
4011         src = src_ctx + (ce_info->lsb / 8);
4012
4013         ice_memcpy(&src_dword, src, sizeof(src_dword), ICE_DMA_TO_NONDMA);
4014
4015         /* the data in the memory is stored as little endian so mask it
4016          * correctly
4017          */
4018         src_dword &= ~(CPU_TO_LE32(mask));
4019
4020         /* get the data back into host order before shifting */
4021         dest_dword = LE32_TO_CPU(src_dword);
4022
4023         dest_dword >>= shift_width;
4024
4025         /* get the address from the struct field */
4026         target = dest_ctx + ce_info->offset;
4027
4028         /* put it back in the struct */
4029         ice_memcpy(target, &dest_dword, sizeof(dest_dword), ICE_NONDMA_TO_DMA);
4030 }
4031
4032 /**
4033  * ice_read_qword - read context qword into struct
4034  * @src_ctx:  the context structure to read from
4035  * @dest_ctx: the context to be written to
4036  * @ce_info:  a description of the struct to be filled
4037  */
4038 static void
4039 ice_read_qword(u8 *src_ctx, u8 *dest_ctx, struct ice_ctx_ele *ce_info)
4040 {
4041         u64 dest_qword, mask;
4042         __le64 src_qword;
4043         u8 *src, *target;
4044         u16 shift_width;
4045
4046         /* prepare the bits and mask */
4047         shift_width = ce_info->lsb % 8;
4048
4049         /* if the field width is exactly 64 on an x86 machine, then the shift
4050          * operation will not work because the SHL instructions count is masked
4051          * to 6 bits so the shift will do nothing
4052          */
4053         if (ce_info->width < 64)
4054                 mask = BIT_ULL(ce_info->width) - 1;
4055         else
4056                 mask = (u64)~0;
4057
4058         /* shift to correct alignment */
4059         mask <<= shift_width;
4060
4061         /* get the current bits from the src bit string */
4062         src = src_ctx + (ce_info->lsb / 8);
4063
4064         ice_memcpy(&src_qword, src, sizeof(src_qword), ICE_DMA_TO_NONDMA);
4065
4066         /* the data in the memory is stored as little endian so mask it
4067          * correctly
4068          */
4069         src_qword &= ~(CPU_TO_LE64(mask));
4070
4071         /* get the data back into host order before shifting */
4072         dest_qword = LE64_TO_CPU(src_qword);
4073
4074         dest_qword >>= shift_width;
4075
4076         /* get the address from the struct field */
4077         target = dest_ctx + ce_info->offset;
4078
4079         /* put it back in the struct */
4080         ice_memcpy(target, &dest_qword, sizeof(dest_qword), ICE_NONDMA_TO_DMA);
4081 }
4082
4083 /**
4084  * ice_get_ctx - extract context bits from a packed structure
4085  * @src_ctx:  pointer to a generic packed context structure
4086  * @dest_ctx: pointer to a generic non-packed context structure
4087  * @ce_info:  a description of the structure to be read from
4088  */
4089 enum ice_status
4090 ice_get_ctx(u8 *src_ctx, u8 *dest_ctx, struct ice_ctx_ele *ce_info)
4091 {
4092         int f;
4093
4094         for (f = 0; ce_info[f].width; f++) {
4095                 switch (ce_info[f].size_of) {
4096                 case 1:
4097                         ice_read_byte(src_ctx, dest_ctx, &ce_info[f]);
4098                         break;
4099                 case 2:
4100                         ice_read_word(src_ctx, dest_ctx, &ce_info[f]);
4101                         break;
4102                 case 4:
4103                         ice_read_dword(src_ctx, dest_ctx, &ce_info[f]);
4104                         break;
4105                 case 8:
4106                         ice_read_qword(src_ctx, dest_ctx, &ce_info[f]);
4107                         break;
4108                 default:
4109                         /* nothing to do, just keep going */
4110                         break;
4111                 }
4112         }
4113
4114         return ICE_SUCCESS;
4115 }
4116
4117 /**
4118  * ice_get_lan_q_ctx - get the LAN queue context for the given VSI and TC
4119  * @hw: pointer to the HW struct
4120  * @vsi_handle: software VSI handle
4121  * @tc: TC number
4122  * @q_handle: software queue handle
4123  */
4124 struct ice_q_ctx *
4125 ice_get_lan_q_ctx(struct ice_hw *hw, u16 vsi_handle, u8 tc, u16 q_handle)
4126 {
4127         struct ice_vsi_ctx *vsi;
4128         struct ice_q_ctx *q_ctx;
4129
4130         vsi = ice_get_vsi_ctx(hw, vsi_handle);
4131         if (!vsi)
4132                 return NULL;
4133         if (q_handle >= vsi->num_lan_q_entries[tc])
4134                 return NULL;
4135         if (!vsi->lan_q_ctx[tc])
4136                 return NULL;
4137         q_ctx = vsi->lan_q_ctx[tc];
4138         return &q_ctx[q_handle];
4139 }
4140
4141 /**
4142  * ice_ena_vsi_txq
4143  * @pi: port information structure
4144  * @vsi_handle: software VSI handle
4145  * @tc: TC number
4146  * @q_handle: software queue handle
4147  * @num_qgrps: Number of added queue groups
4148  * @buf: list of queue groups to be added
4149  * @buf_size: size of buffer for indirect command
4150  * @cd: pointer to command details structure or NULL
4151  *
4152  * This function adds one LAN queue
4153  */
4154 enum ice_status
4155 ice_ena_vsi_txq(struct ice_port_info *pi, u16 vsi_handle, u8 tc, u16 q_handle,
4156                 u8 num_qgrps, struct ice_aqc_add_tx_qgrp *buf, u16 buf_size,
4157                 struct ice_sq_cd *cd)
4158 {
4159         struct ice_aqc_txsched_elem_data node = { 0 };
4160         struct ice_sched_node *parent;
4161         struct ice_q_ctx *q_ctx;
4162         enum ice_status status;
4163         struct ice_hw *hw;
4164
4165         if (!pi || pi->port_state != ICE_SCHED_PORT_STATE_READY)
4166                 return ICE_ERR_CFG;
4167
4168         if (num_qgrps > 1 || buf->num_txqs > 1)
4169                 return ICE_ERR_MAX_LIMIT;
4170
4171         hw = pi->hw;
4172
4173         if (!ice_is_vsi_valid(hw, vsi_handle))
4174                 return ICE_ERR_PARAM;
4175
4176         ice_acquire_lock(&pi->sched_lock);
4177
4178         q_ctx = ice_get_lan_q_ctx(hw, vsi_handle, tc, q_handle);
4179         if (!q_ctx) {
4180                 ice_debug(hw, ICE_DBG_SCHED, "Enaq: invalid queue handle %d\n",
4181                           q_handle);
4182                 status = ICE_ERR_PARAM;
4183                 goto ena_txq_exit;
4184         }
4185
4186         /* find a parent node */
4187         parent = ice_sched_get_free_qparent(pi, vsi_handle, tc,
4188                                             ICE_SCHED_NODE_OWNER_LAN);
4189         if (!parent) {
4190                 status = ICE_ERR_PARAM;
4191                 goto ena_txq_exit;
4192         }
4193
4194         buf->parent_teid = parent->info.node_teid;
4195         node.parent_teid = parent->info.node_teid;
4196         /* Mark that the values in the "generic" section as valid. The default
4197          * value in the "generic" section is zero. This means that :
4198          * - Scheduling mode is Bytes Per Second (BPS), indicated by Bit 0.
4199          * - 0 priority among siblings, indicated by Bit 1-3.
4200          * - WFQ, indicated by Bit 4.
4201          * - 0 Adjustment value is used in PSM credit update flow, indicated by
4202          * Bit 5-6.
4203          * - Bit 7 is reserved.
4204          * Without setting the generic section as valid in valid_sections, the
4205          * Admin queue command will fail with error code ICE_AQ_RC_EINVAL.
4206          */
4207         buf->txqs[0].info.valid_sections =
4208                 ICE_AQC_ELEM_VALID_GENERIC | ICE_AQC_ELEM_VALID_CIR |
4209                 ICE_AQC_ELEM_VALID_EIR;
4210         buf->txqs[0].info.generic = 0;
4211         buf->txqs[0].info.cir_bw.bw_profile_idx =
4212                 CPU_TO_LE16(ICE_SCHED_DFLT_RL_PROF_ID);
4213         buf->txqs[0].info.cir_bw.bw_alloc =
4214                 CPU_TO_LE16(ICE_SCHED_DFLT_BW_WT);
4215         buf->txqs[0].info.eir_bw.bw_profile_idx =
4216                 CPU_TO_LE16(ICE_SCHED_DFLT_RL_PROF_ID);
4217         buf->txqs[0].info.eir_bw.bw_alloc =
4218                 CPU_TO_LE16(ICE_SCHED_DFLT_BW_WT);
4219
4220         /* add the LAN queue */
4221         status = ice_aq_add_lan_txq(hw, num_qgrps, buf, buf_size, cd);
4222         if (status != ICE_SUCCESS) {
4223                 ice_debug(hw, ICE_DBG_SCHED, "enable queue %d failed %d\n",
4224                           LE16_TO_CPU(buf->txqs[0].txq_id),
4225                           hw->adminq.sq_last_status);
4226                 goto ena_txq_exit;
4227         }
4228
4229         node.node_teid = buf->txqs[0].q_teid;
4230         node.data.elem_type = ICE_AQC_ELEM_TYPE_LEAF;
4231         q_ctx->q_handle = q_handle;
4232         q_ctx->q_teid = LE32_TO_CPU(node.node_teid);
4233
4234         /* add a leaf node into scheduler tree queue layer */
4235         status = ice_sched_add_node(pi, hw->num_tx_sched_layers - 1, &node);
4236         if (!status)
4237                 status = ice_sched_replay_q_bw(pi, q_ctx);
4238
4239 ena_txq_exit:
4240         ice_release_lock(&pi->sched_lock);
4241         return status;
4242 }
4243
4244 /**
4245  * ice_dis_vsi_txq
4246  * @pi: port information structure
4247  * @vsi_handle: software VSI handle
4248  * @tc: TC number
4249  * @num_queues: number of queues
4250  * @q_handles: pointer to software queue handle array
4251  * @q_ids: pointer to the q_id array
4252  * @q_teids: pointer to queue node teids
4253  * @rst_src: if called due to reset, specifies the reset source
4254  * @vmvf_num: the relative VM or VF number that is undergoing the reset
4255  * @cd: pointer to command details structure or NULL
4256  *
4257  * This function removes queues and their corresponding nodes in SW DB
4258  */
4259 enum ice_status
4260 ice_dis_vsi_txq(struct ice_port_info *pi, u16 vsi_handle, u8 tc, u8 num_queues,
4261                 u16 *q_handles, u16 *q_ids, u32 *q_teids,
4262                 enum ice_disq_rst_src rst_src, u16 vmvf_num,
4263                 struct ice_sq_cd *cd)
4264 {
4265         enum ice_status status = ICE_ERR_DOES_NOT_EXIST;
4266         struct ice_aqc_dis_txq_item qg_list;
4267         struct ice_q_ctx *q_ctx;
4268         u16 i;
4269
4270         if (!pi || pi->port_state != ICE_SCHED_PORT_STATE_READY)
4271                 return ICE_ERR_CFG;
4272
4273         if (!num_queues) {
4274                 /* if queue is disabled already yet the disable queue command
4275                  * has to be sent to complete the VF reset, then call
4276                  * ice_aq_dis_lan_txq without any queue information
4277                  */
4278                 if (rst_src)
4279                         return ice_aq_dis_lan_txq(pi->hw, 0, NULL, 0, rst_src,
4280                                                   vmvf_num, NULL);
4281                 return ICE_ERR_CFG;
4282         }
4283
4284         ice_acquire_lock(&pi->sched_lock);
4285
4286         for (i = 0; i < num_queues; i++) {
4287                 struct ice_sched_node *node;
4288
4289                 node = ice_sched_find_node_by_teid(pi->root, q_teids[i]);
4290                 if (!node)
4291                         continue;
4292                 q_ctx = ice_get_lan_q_ctx(pi->hw, vsi_handle, tc, q_handles[i]);
4293                 if (!q_ctx) {
4294                         ice_debug(pi->hw, ICE_DBG_SCHED, "invalid queue handle%d\n",
4295                                   q_handles[i]);
4296                         continue;
4297                 }
4298                 if (q_ctx->q_handle != q_handles[i]) {
4299                         ice_debug(pi->hw, ICE_DBG_SCHED, "Err:handles %d %d\n",
4300                                   q_ctx->q_handle, q_handles[i]);
4301                         continue;
4302                 }
4303                 qg_list.parent_teid = node->info.parent_teid;
4304                 qg_list.num_qs = 1;
4305                 qg_list.q_id[0] = CPU_TO_LE16(q_ids[i]);
4306                 status = ice_aq_dis_lan_txq(pi->hw, 1, &qg_list,
4307                                             sizeof(qg_list), rst_src, vmvf_num,
4308                                             cd);
4309
4310                 if (status != ICE_SUCCESS)
4311                         break;
4312                 ice_free_sched_node(pi, node);
4313                 q_ctx->q_handle = ICE_INVAL_Q_HANDLE;
4314         }
4315         ice_release_lock(&pi->sched_lock);
4316         return status;
4317 }
4318
4319 /**
4320  * ice_cfg_vsi_qs - configure the new/existing VSI queues
4321  * @pi: port information structure
4322  * @vsi_handle: software VSI handle
4323  * @tc_bitmap: TC bitmap
4324  * @maxqs: max queues array per TC
4325  * @owner: LAN or RDMA
4326  *
4327  * This function adds/updates the VSI queues per TC.
4328  */
4329 static enum ice_status
4330 ice_cfg_vsi_qs(struct ice_port_info *pi, u16 vsi_handle, u16 tc_bitmap,
4331                u16 *maxqs, u8 owner)
4332 {
4333         enum ice_status status = ICE_SUCCESS;
4334         u8 i;
4335
4336         if (!pi || pi->port_state != ICE_SCHED_PORT_STATE_READY)
4337                 return ICE_ERR_CFG;
4338
4339         if (!ice_is_vsi_valid(pi->hw, vsi_handle))
4340                 return ICE_ERR_PARAM;
4341
4342         ice_acquire_lock(&pi->sched_lock);
4343
4344         ice_for_each_traffic_class(i) {
4345                 /* configuration is possible only if TC node is present */
4346                 if (!ice_sched_get_tc_node(pi, i))
4347                         continue;
4348
4349                 status = ice_sched_cfg_vsi(pi, vsi_handle, i, maxqs[i], owner,
4350                                            ice_is_tc_ena(tc_bitmap, i));
4351                 if (status)
4352                         break;
4353         }
4354
4355         ice_release_lock(&pi->sched_lock);
4356         return status;
4357 }
4358
4359 /**
4360  * ice_cfg_vsi_lan - configure VSI LAN queues
4361  * @pi: port information structure
4362  * @vsi_handle: software VSI handle
4363  * @tc_bitmap: TC bitmap
4364  * @max_lanqs: max LAN queues array per TC
4365  *
4366  * This function adds/updates the VSI LAN queues per TC.
4367  */
4368 enum ice_status
4369 ice_cfg_vsi_lan(struct ice_port_info *pi, u16 vsi_handle, u16 tc_bitmap,
4370                 u16 *max_lanqs)
4371 {
4372         return ice_cfg_vsi_qs(pi, vsi_handle, tc_bitmap, max_lanqs,
4373                               ICE_SCHED_NODE_OWNER_LAN);
4374 }
4375
4376 /**
4377  * ice_is_main_vsi - checks whether the VSI is main VSI
4378  * @hw: pointer to the HW struct
4379  * @vsi_handle: VSI handle
4380  *
4381  * Checks whether the VSI is the main VSI (the first PF VSI created on
4382  * given PF).
4383  */
4384 static bool ice_is_main_vsi(struct ice_hw *hw, u16 vsi_handle)
4385 {
4386         return vsi_handle == ICE_MAIN_VSI_HANDLE && hw->vsi_ctx[vsi_handle];
4387 }
4388
4389 /**
4390  * ice_replay_pre_init - replay pre initialization
4391  * @hw: pointer to the HW struct
4392  * @sw: pointer to switch info struct for which function initializes filters
4393  *
4394  * Initializes required config data for VSI, FD, ACL, and RSS before replay.
4395  */
4396 static enum ice_status
4397 ice_replay_pre_init(struct ice_hw *hw, struct ice_switch_info *sw)
4398 {
4399         u8 i;
4400
4401         /* Delete old entries from replay filter list head if there is any */
4402         ice_rm_sw_replay_rule_info(hw, sw);
4403         /* In start of replay, move entries into replay_rules list, it
4404          * will allow adding rules entries back to filt_rules list,
4405          * which is operational list.
4406          */
4407         for (i = 0; i < ICE_MAX_NUM_RECIPES; i++)
4408                 LIST_REPLACE_INIT(&sw->recp_list[i].filt_rules,
4409                                   &sw->recp_list[i].filt_replay_rules);
4410         ice_sched_replay_agg_vsi_preinit(hw);
4411
4412         return ice_sched_replay_tc_node_bw(hw->port_info);
4413 }
4414
4415 /**
4416  * ice_replay_vsi - replay VSI configuration
4417  * @hw: pointer to the HW struct
4418  * @vsi_handle: driver VSI handle
4419  *
4420  * Restore all VSI configuration after reset. It is required to call this
4421  * function with main VSI first.
4422  */
4423 enum ice_status ice_replay_vsi(struct ice_hw *hw, u16 vsi_handle)
4424 {
4425         struct ice_switch_info *sw = hw->switch_info;
4426         struct ice_port_info *pi = hw->port_info;
4427         enum ice_status status;
4428
4429         if (!ice_is_vsi_valid(hw, vsi_handle))
4430                 return ICE_ERR_PARAM;
4431
4432         /* Replay pre-initialization if there is any */
4433         if (ice_is_main_vsi(hw, vsi_handle)) {
4434                 status = ice_replay_pre_init(hw, sw);
4435                 if (status)
4436                         return status;
4437         }
4438         /* Replay per VSI all RSS configurations */
4439         status = ice_replay_rss_cfg(hw, vsi_handle);
4440         if (status)
4441                 return status;
4442         /* Replay per VSI all filters */
4443         status = ice_replay_vsi_all_fltr(hw, pi, vsi_handle);
4444         if (!status)
4445                 status = ice_replay_vsi_agg(hw, vsi_handle);
4446         return status;
4447 }
4448
4449 /**
4450  * ice_replay_post - post replay configuration cleanup
4451  * @hw: pointer to the HW struct
4452  *
4453  * Post replay cleanup.
4454  */
4455 void ice_replay_post(struct ice_hw *hw)
4456 {
4457         /* Delete old entries from replay filter list head */
4458         ice_rm_all_sw_replay_rule_info(hw);
4459         ice_sched_replay_agg(hw);
4460 }
4461
4462 /**
4463  * ice_stat_update40 - read 40 bit stat from the chip and update stat values
4464  * @hw: ptr to the hardware info
4465  * @reg: offset of 64 bit HW register to read from
4466  * @prev_stat_loaded: bool to specify if previous stats are loaded
4467  * @prev_stat: ptr to previous loaded stat value
4468  * @cur_stat: ptr to current stat value
4469  */
4470 void
4471 ice_stat_update40(struct ice_hw *hw, u32 reg, bool prev_stat_loaded,
4472                   u64 *prev_stat, u64 *cur_stat)
4473 {
4474         u64 new_data = rd64(hw, reg) & (BIT_ULL(40) - 1);
4475
4476         /* device stats are not reset at PFR, they likely will not be zeroed
4477          * when the driver starts. Thus, save the value from the first read
4478          * without adding to the statistic value so that we report stats which
4479          * count up from zero.
4480          */
4481         if (!prev_stat_loaded) {
4482                 *prev_stat = new_data;
4483                 return;
4484         }
4485
4486         /* Calculate the difference between the new and old values, and then
4487          * add it to the software stat value.
4488          */
4489         if (new_data >= *prev_stat)
4490                 *cur_stat += new_data - *prev_stat;
4491         else
4492                 /* to manage the potential roll-over */
4493                 *cur_stat += (new_data + BIT_ULL(40)) - *prev_stat;
4494
4495         /* Update the previously stored value to prepare for next read */
4496         *prev_stat = new_data;
4497 }
4498
4499 /**
4500  * ice_stat_update32 - read 32 bit stat from the chip and update stat values
4501  * @hw: ptr to the hardware info
4502  * @reg: offset of HW register to read from
4503  * @prev_stat_loaded: bool to specify if previous stats are loaded
4504  * @prev_stat: ptr to previous loaded stat value
4505  * @cur_stat: ptr to current stat value
4506  */
4507 void
4508 ice_stat_update32(struct ice_hw *hw, u32 reg, bool prev_stat_loaded,
4509                   u64 *prev_stat, u64 *cur_stat)
4510 {
4511         u32 new_data;
4512
4513         new_data = rd32(hw, reg);
4514
4515         /* device stats are not reset at PFR, they likely will not be zeroed
4516          * when the driver starts. Thus, save the value from the first read
4517          * without adding to the statistic value so that we report stats which
4518          * count up from zero.
4519          */
4520         if (!prev_stat_loaded) {
4521                 *prev_stat = new_data;
4522                 return;
4523         }
4524
4525         /* Calculate the difference between the new and old values, and then
4526          * add it to the software stat value.
4527          */
4528         if (new_data >= *prev_stat)
4529                 *cur_stat += new_data - *prev_stat;
4530         else
4531                 /* to manage the potential roll-over */
4532                 *cur_stat += (new_data + BIT_ULL(32)) - *prev_stat;
4533
4534         /* Update the previously stored value to prepare for next read */
4535         *prev_stat = new_data;
4536 }
4537
4538 /**
4539  * ice_stat_update_repc - read GLV_REPC stats from chip and update stat values
4540  * @hw: ptr to the hardware info
4541  * @vsi_handle: VSI handle
4542  * @prev_stat_loaded: bool to specify if the previous stat values are loaded
4543  * @cur_stats: ptr to current stats structure
4544  *
4545  * The GLV_REPC statistic register actually tracks two 16bit statistics, and
4546  * thus cannot be read using the normal ice_stat_update32 function.
4547  *
4548  * Read the GLV_REPC register associated with the given VSI, and update the
4549  * rx_no_desc and rx_error values in the ice_eth_stats structure.
4550  *
4551  * Because the statistics in GLV_REPC stick at 0xFFFF, the register must be
4552  * cleared each time it's read.
4553  *
4554  * Note that the GLV_RDPC register also counts the causes that would trigger
4555  * GLV_REPC. However, it does not give the finer grained detail about why the
4556  * packets are being dropped. The GLV_REPC values can be used to distinguish
4557  * whether Rx packets are dropped due to errors or due to no available
4558  * descriptors.
4559  */
4560 void
4561 ice_stat_update_repc(struct ice_hw *hw, u16 vsi_handle, bool prev_stat_loaded,
4562                      struct ice_eth_stats *cur_stats)
4563 {
4564         u16 vsi_num, no_desc, error_cnt;
4565         u32 repc;
4566
4567         if (!ice_is_vsi_valid(hw, vsi_handle))
4568                 return;
4569
4570         vsi_num = ice_get_hw_vsi_num(hw, vsi_handle);
4571
4572         /* If we haven't loaded stats yet, just clear the current value */
4573         if (!prev_stat_loaded) {
4574                 wr32(hw, GLV_REPC(vsi_num), 0);
4575                 return;
4576         }
4577
4578         repc = rd32(hw, GLV_REPC(vsi_num));
4579         no_desc = (repc & GLV_REPC_NO_DESC_CNT_M) >> GLV_REPC_NO_DESC_CNT_S;
4580         error_cnt = (repc & GLV_REPC_ERROR_CNT_M) >> GLV_REPC_ERROR_CNT_S;
4581
4582         /* Clear the count by writing to the stats register */
4583         wr32(hw, GLV_REPC(vsi_num), 0);
4584
4585         cur_stats->rx_no_desc += no_desc;
4586         cur_stats->rx_errors += error_cnt;
4587 }
4588
4589 /**
4590  * ice_sched_query_elem - query element information from HW
4591  * @hw: pointer to the HW struct
4592  * @node_teid: node TEID to be queried
4593  * @buf: buffer to element information
4594  *
4595  * This function queries HW element information
4596  */
4597 enum ice_status
4598 ice_sched_query_elem(struct ice_hw *hw, u32 node_teid,
4599                      struct ice_aqc_get_elem *buf)
4600 {
4601         u16 buf_size, num_elem_ret = 0;
4602         enum ice_status status;
4603
4604         buf_size = sizeof(*buf);
4605         ice_memset(buf, 0, buf_size, ICE_NONDMA_MEM);
4606         buf->generic[0].node_teid = CPU_TO_LE32(node_teid);
4607         status = ice_aq_query_sched_elems(hw, 1, buf, buf_size, &num_elem_ret,
4608                                           NULL);
4609         if (status != ICE_SUCCESS || num_elem_ret != 1)
4610                 ice_debug(hw, ICE_DBG_SCHED, "query element failed\n");
4611         return status;
4612 }
4613
4614 /**
4615  * ice_get_fw_mode - returns FW mode
4616  * @hw: pointer to the HW struct
4617  */
4618 enum ice_fw_modes ice_get_fw_mode(struct ice_hw *hw)
4619 {
4620 #define ICE_FW_MODE_DBG_M BIT(0)
4621 #define ICE_FW_MODE_REC_M BIT(1)
4622 #define ICE_FW_MODE_ROLLBACK_M BIT(2)
4623         u32 fw_mode;
4624
4625         /* check the current FW mode */
4626         fw_mode = rd32(hw, GL_MNG_FWSM) & GL_MNG_FWSM_FW_MODES_M;
4627
4628         if (fw_mode & ICE_FW_MODE_DBG_M)
4629                 return ICE_FW_MODE_DBG;
4630         else if (fw_mode & ICE_FW_MODE_REC_M)
4631                 return ICE_FW_MODE_REC;
4632         else if (fw_mode & ICE_FW_MODE_ROLLBACK_M)
4633                 return ICE_FW_MODE_ROLLBACK;
4634         else
4635                 return ICE_FW_MODE_NORMAL;
4636 }
4637
4638 /**
4639  * ice_fw_supports_link_override
4640  * @hw: pointer to the hardware structure
4641  *
4642  * Checks if the firmware supports link override
4643  */
4644 bool ice_fw_supports_link_override(struct ice_hw *hw)
4645 {
4646         /* Currently, only supported for E810 devices */
4647         if (hw->mac_type != ICE_MAC_E810)
4648                 return false;
4649
4650         if (hw->api_maj_ver == ICE_FW_API_LINK_OVERRIDE_MAJ) {
4651                 if (hw->api_min_ver > ICE_FW_API_LINK_OVERRIDE_MIN)
4652                         return true;
4653                 if (hw->api_min_ver == ICE_FW_API_LINK_OVERRIDE_MIN &&
4654                     hw->api_patch >= ICE_FW_API_LINK_OVERRIDE_PATCH)
4655                         return true;
4656         } else if (hw->api_maj_ver > ICE_FW_API_LINK_OVERRIDE_MAJ) {
4657                 return true;
4658         }
4659
4660         return false;
4661 }
4662
4663 /**
4664  * ice_get_link_default_override
4665  * @ldo: pointer to the link default override struct
4666  * @pi: pointer to the port info struct
4667  *
4668  * Gets the link default override for a port
4669  */
4670 enum ice_status
4671 ice_get_link_default_override(struct ice_link_default_override_tlv *ldo,
4672                               struct ice_port_info *pi)
4673 {
4674         u16 i, tlv, tlv_len, tlv_start, buf, offset;
4675         struct ice_hw *hw = pi->hw;
4676         enum ice_status status;
4677
4678         status = ice_get_pfa_module_tlv(hw, &tlv, &tlv_len,
4679                                         ICE_SR_LINK_DEFAULT_OVERRIDE_PTR);
4680         if (status) {
4681                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
4682                           "Failed to read link override TLV.\n");
4683                 return status;
4684         }
4685
4686         /* Each port has its own config; calculate for our port */
4687         tlv_start = tlv + pi->lport * ICE_SR_PFA_LINK_OVERRIDE_WORDS +
4688                 ICE_SR_PFA_LINK_OVERRIDE_OFFSET;
4689
4690         /* link options first */
4691         status = ice_read_sr_word(hw, tlv_start, &buf);
4692         if (status) {
4693                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
4694                           "Failed to read override link options.\n");
4695                 return status;
4696         }
4697         ldo->options = buf & ICE_LINK_OVERRIDE_OPT_M;
4698         ldo->phy_config = (buf & ICE_LINK_OVERRIDE_PHY_CFG_M) >>
4699                 ICE_LINK_OVERRIDE_PHY_CFG_S;
4700
4701         /* link PHY config */
4702         offset = tlv_start + ICE_SR_PFA_LINK_OVERRIDE_FEC_OFFSET;
4703         status = ice_read_sr_word(hw, offset, &buf);
4704         if (status) {
4705                 ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
4706                           "Failed to read override phy config.\n");
4707                 return status;
4708         }
4709         ldo->fec_options = buf & ICE_LINK_OVERRIDE_FEC_OPT_M;
4710
4711         /* PHY types low */
4712         offset = tlv_start + ICE_SR_PFA_LINK_OVERRIDE_PHY_OFFSET;
4713         for (i = 0; i < ICE_SR_PFA_LINK_OVERRIDE_PHY_WORDS; i++) {
4714                 status = ice_read_sr_word(hw, (offset + i), &buf);
4715                 if (status) {
4716                         ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
4717                                   "Failed to read override link options.\n");
4718                         return status;
4719                 }
4720                 /* shift 16 bits at a time to fill 64 bits */
4721                 ldo->phy_type_low |= ((u64)buf << (i * 16));
4722         }
4723
4724         /* PHY types high */
4725         offset = tlv_start + ICE_SR_PFA_LINK_OVERRIDE_PHY_OFFSET +
4726                 ICE_SR_PFA_LINK_OVERRIDE_PHY_WORDS;
4727         for (i = 0; i < ICE_SR_PFA_LINK_OVERRIDE_PHY_WORDS; i++) {
4728                 status = ice_read_sr_word(hw, (offset + i), &buf);
4729                 if (status) {
4730                         ice_debug(hw, ICE_DBG_INIT,
4731                                   "Failed to read override link options.\n");
4732                         return status;
4733                 }
4734                 /* shift 16 bits at a time to fill 64 bits */
4735                 ldo->phy_type_high |= ((u64)buf << (i * 16));
4736         }
4737
4738         return status;
4739 }
4740
4741 /**
4742  * ice_is_phy_caps_an_enabled - check if PHY capabilities autoneg is enabled
4743  * @caps: get PHY capability data
4744  */
4745 bool ice_is_phy_caps_an_enabled(struct ice_aqc_get_phy_caps_data *caps)
4746 {
4747         if (caps->caps & ICE_AQC_PHY_AN_MODE ||
4748             caps->low_power_ctrl_an & (ICE_AQC_PHY_AN_EN_CLAUSE28 |
4749                                        ICE_AQC_PHY_AN_EN_CLAUSE73 |
4750                                        ICE_AQC_PHY_AN_EN_CLAUSE37))
4751                 return true;
4752
4753         return false;
4754 }
4755
4756 /**
4757  * ice_aq_set_lldp_mib - Set the LLDP MIB
4758  * @hw: pointer to the HW struct
4759  * @mib_type: Local, Remote or both Local and Remote MIBs
4760  * @buf: pointer to the caller-supplied buffer to store the MIB block
4761  * @buf_size: size of the buffer (in bytes)
4762  * @cd: pointer to command details structure or NULL
4763  *
4764  * Set the LLDP MIB. (0x0A08)
4765  */
4766 enum ice_status
4767 ice_aq_set_lldp_mib(struct ice_hw *hw, u8 mib_type, void *buf, u16 buf_size,
4768                     struct ice_sq_cd *cd)
4769 {
4770         struct ice_aqc_lldp_set_local_mib *cmd;
4771         struct ice_aq_desc desc;
4772
4773         cmd = &desc.params.lldp_set_mib;
4774
4775         if (buf_size == 0 || !buf)
4776                 return ICE_ERR_PARAM;
4777
4778         ice_fill_dflt_direct_cmd_desc(&desc, ice_aqc_opc_lldp_set_local_mib);
4779
4780         desc.flags |= CPU_TO_LE16((u16)ICE_AQ_FLAG_RD);
4781         desc.datalen = CPU_TO_LE16(buf_size);
4782
4783         cmd->type = mib_type;
4784         cmd->length = CPU_TO_LE16(buf_size);
4785
4786         return ice_aq_send_cmd(hw, &desc, buf, buf_size, cd);
4787 }