8156acc4241dc0496180309193d647fe6fa87773
[dpdk.git] / drivers / net / sfc / base / efx_mcdi.c
1 /* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
2  *
3  * Copyright (c) 2008-2018 Solarflare Communications Inc.
4  * All rights reserved.
5  */
6
7 #include "efx.h"
8 #include "efx_impl.h"
9
10 #if EFSYS_OPT_MCDI
11
12 /*
13  * There are three versions of the MCDI interface:
14  *  - MCDIv0: Siena BootROM. Transport uses MCDIv1 headers.
15  *  - MCDIv1: Siena firmware and Huntington BootROM.
16  *  - MCDIv2: EF10 firmware (Huntington/Medford) and Medford BootROM.
17  *            Transport uses MCDIv2 headers.
18  *
19  * MCDIv2 Header NOT_EPOCH flag
20  * ----------------------------
21  * A new epoch begins at initial startup or after an MC reboot, and defines when
22  * the MC should reject stale MCDI requests.
23  *
24  * The first MCDI request sent by the host should contain NOT_EPOCH=0, and all
25  * subsequent requests (until the next MC reboot) should contain NOT_EPOCH=1.
26  *
27  * After rebooting the MC will fail all requests with NOT_EPOCH=1 by writing a
28  * response with ERROR=1 and DATALEN=0 until a request is seen with NOT_EPOCH=0.
29  */
30
31
32
33 #if EFSYS_OPT_SIENA
34
35 static const efx_mcdi_ops_t     __efx_mcdi_siena_ops = {
36         siena_mcdi_init,                /* emco_init */
37         siena_mcdi_send_request,        /* emco_send_request */
38         siena_mcdi_poll_reboot,         /* emco_poll_reboot */
39         siena_mcdi_poll_response,       /* emco_poll_response */
40         siena_mcdi_read_response,       /* emco_read_response */
41         siena_mcdi_fini,                /* emco_fini */
42         siena_mcdi_feature_supported,   /* emco_feature_supported */
43         siena_mcdi_get_timeout,         /* emco_get_timeout */
44 };
45
46 #endif  /* EFSYS_OPT_SIENA */
47
48 #if EFSYS_OPT_HUNTINGTON || EFSYS_OPT_MEDFORD || EFSYS_OPT_MEDFORD2
49
50 static const efx_mcdi_ops_t     __efx_mcdi_ef10_ops = {
51         ef10_mcdi_init,                 /* emco_init */
52         ef10_mcdi_send_request,         /* emco_send_request */
53         ef10_mcdi_poll_reboot,          /* emco_poll_reboot */
54         ef10_mcdi_poll_response,        /* emco_poll_response */
55         ef10_mcdi_read_response,        /* emco_read_response */
56         ef10_mcdi_fini,                 /* emco_fini */
57         ef10_mcdi_feature_supported,    /* emco_feature_supported */
58         ef10_mcdi_get_timeout,          /* emco_get_timeout */
59 };
60
61 #endif  /* EFSYS_OPT_HUNTINGTON || EFSYS_OPT_MEDFORD || EFSYS_OPT_MEDFORD2 */
62
63
64
65         __checkReturn   efx_rc_t
66 efx_mcdi_init(
67         __in            efx_nic_t *enp,
68         __in            const efx_mcdi_transport_t *emtp)
69 {
70         const efx_mcdi_ops_t *emcop;
71         efx_rc_t rc;
72
73         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_magic, ==, EFX_NIC_MAGIC);
74         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_mod_flags, ==, 0);
75
76         switch (enp->en_family) {
77 #if EFSYS_OPT_SIENA
78         case EFX_FAMILY_SIENA:
79                 emcop = &__efx_mcdi_siena_ops;
80                 break;
81 #endif  /* EFSYS_OPT_SIENA */
82
83 #if EFSYS_OPT_HUNTINGTON
84         case EFX_FAMILY_HUNTINGTON:
85                 emcop = &__efx_mcdi_ef10_ops;
86                 break;
87 #endif  /* EFSYS_OPT_HUNTINGTON */
88
89 #if EFSYS_OPT_MEDFORD
90         case EFX_FAMILY_MEDFORD:
91                 emcop = &__efx_mcdi_ef10_ops;
92                 break;
93 #endif  /* EFSYS_OPT_MEDFORD */
94
95 #if EFSYS_OPT_MEDFORD2
96         case EFX_FAMILY_MEDFORD2:
97                 emcop = &__efx_mcdi_ef10_ops;
98                 break;
99 #endif  /* EFSYS_OPT_MEDFORD2 */
100
101         default:
102                 EFSYS_ASSERT(0);
103                 rc = ENOTSUP;
104                 goto fail1;
105         }
106
107         if (enp->en_features & EFX_FEATURE_MCDI_DMA) {
108                 /* MCDI requires a DMA buffer in host memory */
109                 if ((emtp == NULL) || (emtp->emt_dma_mem) == NULL) {
110                         rc = EINVAL;
111                         goto fail2;
112                 }
113         }
114         enp->en_mcdi.em_emtp = emtp;
115
116         if (emcop != NULL && emcop->emco_init != NULL) {
117                 if ((rc = emcop->emco_init(enp, emtp)) != 0)
118                         goto fail3;
119         }
120
121         enp->en_mcdi.em_emcop = emcop;
122         enp->en_mod_flags |= EFX_MOD_MCDI;
123
124         return (0);
125
126 fail3:
127         EFSYS_PROBE(fail3);
128 fail2:
129         EFSYS_PROBE(fail2);
130 fail1:
131         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
132
133         enp->en_mcdi.em_emcop = NULL;
134         enp->en_mcdi.em_emtp = NULL;
135         enp->en_mod_flags &= ~EFX_MOD_MCDI;
136
137         return (rc);
138 }
139
140                         void
141 efx_mcdi_fini(
142         __in            efx_nic_t *enp)
143 {
144         efx_mcdi_iface_t *emip = &(enp->en_mcdi.em_emip);
145         const efx_mcdi_ops_t *emcop = enp->en_mcdi.em_emcop;
146
147         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_magic, ==, EFX_NIC_MAGIC);
148         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_mod_flags, ==, EFX_MOD_MCDI);
149
150         if (emcop != NULL && emcop->emco_fini != NULL)
151                 emcop->emco_fini(enp);
152
153         emip->emi_port = 0;
154         emip->emi_aborted = 0;
155
156         enp->en_mcdi.em_emcop = NULL;
157         enp->en_mod_flags &= ~EFX_MOD_MCDI;
158 }
159
160                         void
161 efx_mcdi_new_epoch(
162         __in            efx_nic_t *enp)
163 {
164         efx_mcdi_iface_t *emip = &(enp->en_mcdi.em_emip);
165         efsys_lock_state_t state;
166
167         /* Start a new epoch (allow fresh MCDI requests to succeed) */
168         EFSYS_LOCK(enp->en_eslp, state);
169         emip->emi_new_epoch = B_TRUE;
170         EFSYS_UNLOCK(enp->en_eslp, state);
171 }
172
173 static                  void
174 efx_mcdi_send_request(
175         __in            efx_nic_t *enp,
176         __in            void *hdrp,
177         __in            size_t hdr_len,
178         __in            void *sdup,
179         __in            size_t sdu_len)
180 {
181         const efx_mcdi_ops_t *emcop = enp->en_mcdi.em_emcop;
182
183         emcop->emco_send_request(enp, hdrp, hdr_len, sdup, sdu_len);
184 }
185
186 static                  efx_rc_t
187 efx_mcdi_poll_reboot(
188         __in            efx_nic_t *enp)
189 {
190         const efx_mcdi_ops_t *emcop = enp->en_mcdi.em_emcop;
191         efx_rc_t rc;
192
193         rc = emcop->emco_poll_reboot(enp);
194         return (rc);
195 }
196
197 static                  boolean_t
198 efx_mcdi_poll_response(
199         __in            efx_nic_t *enp)
200 {
201         const efx_mcdi_ops_t *emcop = enp->en_mcdi.em_emcop;
202         boolean_t available;
203
204         available = emcop->emco_poll_response(enp);
205         return (available);
206 }
207
208 static                  void
209 efx_mcdi_read_response(
210         __in            efx_nic_t *enp,
211         __out           void *bufferp,
212         __in            size_t offset,
213         __in            size_t length)
214 {
215         const efx_mcdi_ops_t *emcop = enp->en_mcdi.em_emcop;
216
217         emcop->emco_read_response(enp, bufferp, offset, length);
218 }
219
220                         void
221 efx_mcdi_request_start(
222         __in            efx_nic_t *enp,
223         __in            efx_mcdi_req_t *emrp,
224         __in            boolean_t ev_cpl)
225 {
226 #if EFSYS_OPT_MCDI_LOGGING
227         const efx_mcdi_transport_t *emtp = enp->en_mcdi.em_emtp;
228 #endif
229         efx_mcdi_iface_t *emip = &(enp->en_mcdi.em_emip);
230         efx_dword_t hdr[2];
231         size_t hdr_len;
232         unsigned int max_version;
233         unsigned int seq;
234         unsigned int xflags;
235         boolean_t new_epoch;
236         efsys_lock_state_t state;
237
238         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_magic, ==, EFX_NIC_MAGIC);
239         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_mod_flags, &, EFX_MOD_MCDI);
240         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_features, &, EFX_FEATURE_MCDI);
241
242         /*
243          * efx_mcdi_request_start() is naturally serialised against both
244          * efx_mcdi_request_poll() and efx_mcdi_ev_cpl()/efx_mcdi_ev_death(),
245          * by virtue of there only being one outstanding MCDI request.
246          * Unfortunately, upper layers may also call efx_mcdi_request_abort()
247          * at any time, to timeout a pending mcdi request, That request may
248          * then subsequently complete, meaning efx_mcdi_ev_cpl() or
249          * efx_mcdi_ev_death() may end up running in parallel with
250          * efx_mcdi_request_start(). This race is handled by ensuring that
251          * %emi_pending_req, %emi_ev_cpl and %emi_seq are protected by the
252          * en_eslp lock.
253          */
254         EFSYS_LOCK(enp->en_eslp, state);
255         EFSYS_ASSERT(emip->emi_pending_req == NULL);
256         emip->emi_pending_req = emrp;
257         emip->emi_ev_cpl = ev_cpl;
258         emip->emi_poll_cnt = 0;
259         seq = emip->emi_seq++ & EFX_MASK32(MCDI_HEADER_SEQ);
260         new_epoch = emip->emi_new_epoch;
261         max_version = emip->emi_max_version;
262         EFSYS_UNLOCK(enp->en_eslp, state);
263
264         xflags = 0;
265         if (ev_cpl)
266                 xflags |= MCDI_HEADER_XFLAGS_EVREQ;
267
268         /*
269          * Huntington firmware supports MCDIv2, but the Huntington BootROM only
270          * supports MCDIv1. Use MCDIv1 headers for MCDIv1 commands where
271          * possible to support this.
272          */
273         if ((max_version >= 2) &&
274             ((emrp->emr_cmd > MC_CMD_CMD_SPACE_ESCAPE_7) ||
275             (emrp->emr_in_length > MCDI_CTL_SDU_LEN_MAX_V1) ||
276             (emrp->emr_out_length > MCDI_CTL_SDU_LEN_MAX_V1))) {
277                 /* Construct MCDI v2 header */
278                 hdr_len = sizeof (hdr);
279                 EFX_POPULATE_DWORD_8(hdr[0],
280                     MCDI_HEADER_CODE, MC_CMD_V2_EXTN,
281                     MCDI_HEADER_RESYNC, 1,
282                     MCDI_HEADER_DATALEN, 0,
283                     MCDI_HEADER_SEQ, seq,
284                     MCDI_HEADER_NOT_EPOCH, new_epoch ? 0 : 1,
285                     MCDI_HEADER_ERROR, 0,
286                     MCDI_HEADER_RESPONSE, 0,
287                     MCDI_HEADER_XFLAGS, xflags);
288
289                 EFX_POPULATE_DWORD_2(hdr[1],
290                     MC_CMD_V2_EXTN_IN_EXTENDED_CMD, emrp->emr_cmd,
291                     MC_CMD_V2_EXTN_IN_ACTUAL_LEN, emrp->emr_in_length);
292         } else {
293                 /* Construct MCDI v1 header */
294                 hdr_len = sizeof (hdr[0]);
295                 EFX_POPULATE_DWORD_8(hdr[0],
296                     MCDI_HEADER_CODE, emrp->emr_cmd,
297                     MCDI_HEADER_RESYNC, 1,
298                     MCDI_HEADER_DATALEN, emrp->emr_in_length,
299                     MCDI_HEADER_SEQ, seq,
300                     MCDI_HEADER_NOT_EPOCH, new_epoch ? 0 : 1,
301                     MCDI_HEADER_ERROR, 0,
302                     MCDI_HEADER_RESPONSE, 0,
303                     MCDI_HEADER_XFLAGS, xflags);
304         }
305
306 #if EFSYS_OPT_MCDI_LOGGING
307         if (emtp->emt_logger != NULL) {
308                 emtp->emt_logger(emtp->emt_context, EFX_LOG_MCDI_REQUEST,
309                     &hdr[0], hdr_len,
310                     emrp->emr_in_buf, emrp->emr_in_length);
311         }
312 #endif /* EFSYS_OPT_MCDI_LOGGING */
313
314         efx_mcdi_send_request(enp, &hdr[0], hdr_len,
315             emrp->emr_in_buf, emrp->emr_in_length);
316 }
317
318
319 static                  void
320 efx_mcdi_read_response_header(
321         __in            efx_nic_t *enp,
322         __inout         efx_mcdi_req_t *emrp)
323 {
324 #if EFSYS_OPT_MCDI_LOGGING
325         const efx_mcdi_transport_t *emtp = enp->en_mcdi.em_emtp;
326 #endif /* EFSYS_OPT_MCDI_LOGGING */
327         efx_mcdi_iface_t *emip = &(enp->en_mcdi.em_emip);
328         efx_dword_t hdr[2];
329         unsigned int hdr_len;
330         unsigned int data_len;
331         unsigned int seq;
332         unsigned int cmd;
333         unsigned int error;
334         efx_rc_t rc;
335
336         EFSYS_ASSERT(emrp != NULL);
337
338         efx_mcdi_read_response(enp, &hdr[0], 0, sizeof (hdr[0]));
339         hdr_len = sizeof (hdr[0]);
340
341         cmd = EFX_DWORD_FIELD(hdr[0], MCDI_HEADER_CODE);
342         seq = EFX_DWORD_FIELD(hdr[0], MCDI_HEADER_SEQ);
343         error = EFX_DWORD_FIELD(hdr[0], MCDI_HEADER_ERROR);
344
345         if (cmd != MC_CMD_V2_EXTN) {
346                 data_len = EFX_DWORD_FIELD(hdr[0], MCDI_HEADER_DATALEN);
347         } else {
348                 efx_mcdi_read_response(enp, &hdr[1], hdr_len, sizeof (hdr[1]));
349                 hdr_len += sizeof (hdr[1]);
350
351                 cmd = EFX_DWORD_FIELD(hdr[1], MC_CMD_V2_EXTN_IN_EXTENDED_CMD);
352                 data_len =
353                     EFX_DWORD_FIELD(hdr[1], MC_CMD_V2_EXTN_IN_ACTUAL_LEN);
354         }
355
356         if (error && (data_len == 0)) {
357                 /* The MC has rebooted since the request was sent. */
358                 EFSYS_SPIN(EFX_MCDI_STATUS_SLEEP_US);
359                 efx_mcdi_poll_reboot(enp);
360                 rc = EIO;
361                 goto fail1;
362         }
363         if ((cmd != emrp->emr_cmd) ||
364             (seq != ((emip->emi_seq - 1) & EFX_MASK32(MCDI_HEADER_SEQ)))) {
365                 /* Response is for a different request */
366                 rc = EIO;
367                 goto fail2;
368         }
369         if (error) {
370                 efx_dword_t err[2];
371                 unsigned int err_len = MIN(data_len, sizeof (err));
372                 int err_code = MC_CMD_ERR_EPROTO;
373                 int err_arg = 0;
374
375                 /* Read error code (and arg num for MCDI v2 commands) */
376                 efx_mcdi_read_response(enp, &err, hdr_len, err_len);
377
378                 if (err_len >= (MC_CMD_ERR_CODE_OFST + sizeof (efx_dword_t)))
379                         err_code = EFX_DWORD_FIELD(err[0], EFX_DWORD_0);
380 #ifdef WITH_MCDI_V2
381                 if (err_len >= (MC_CMD_ERR_ARG_OFST + sizeof (efx_dword_t)))
382                         err_arg = EFX_DWORD_FIELD(err[1], EFX_DWORD_0);
383 #endif
384                 emrp->emr_err_code = err_code;
385                 emrp->emr_err_arg = err_arg;
386
387 #if EFSYS_OPT_MCDI_PROXY_AUTH
388                 if ((err_code == MC_CMD_ERR_PROXY_PENDING) &&
389                     (err_len == sizeof (err))) {
390                         /*
391                          * The MCDI request would normally fail with EPERM, but
392                          * firmware has forwarded it to an authorization agent
393                          * attached to a privileged PF.
394                          *
395                          * Save the authorization request handle. The client
396                          * must wait for a PROXY_RESPONSE event, or timeout.
397                          */
398                         emrp->emr_proxy_handle = err_arg;
399                 }
400 #endif /* EFSYS_OPT_MCDI_PROXY_AUTH */
401
402 #if EFSYS_OPT_MCDI_LOGGING
403                 if (emtp->emt_logger != NULL) {
404                         emtp->emt_logger(emtp->emt_context,
405                             EFX_LOG_MCDI_RESPONSE,
406                             &hdr[0], hdr_len,
407                             &err[0], err_len);
408                 }
409 #endif /* EFSYS_OPT_MCDI_LOGGING */
410
411                 if (!emrp->emr_quiet) {
412                         EFSYS_PROBE3(mcdi_err_arg, int, emrp->emr_cmd,
413                             int, err_code, int, err_arg);
414                 }
415
416                 rc = efx_mcdi_request_errcode(err_code);
417                 goto fail3;
418         }
419
420         emrp->emr_rc = 0;
421         emrp->emr_out_length_used = data_len;
422 #if EFSYS_OPT_MCDI_PROXY_AUTH
423         emrp->emr_proxy_handle = 0;
424 #endif /* EFSYS_OPT_MCDI_PROXY_AUTH */
425         return;
426
427 fail3:
428 fail2:
429 fail1:
430         emrp->emr_rc = rc;
431         emrp->emr_out_length_used = 0;
432 }
433
434 static                  void
435 efx_mcdi_finish_response(
436         __in            efx_nic_t *enp,
437         __in            efx_mcdi_req_t *emrp)
438 {
439 #if EFSYS_OPT_MCDI_LOGGING
440         const efx_mcdi_transport_t *emtp = enp->en_mcdi.em_emtp;
441 #endif /* EFSYS_OPT_MCDI_LOGGING */
442         efx_dword_t hdr[2];
443         unsigned int hdr_len;
444         size_t bytes;
445
446         if (emrp->emr_out_buf == NULL)
447                 return;
448
449         /* Read the command header to detect MCDI response format */
450         hdr_len = sizeof (hdr[0]);
451         efx_mcdi_read_response(enp, &hdr[0], 0, hdr_len);
452         if (EFX_DWORD_FIELD(hdr[0], MCDI_HEADER_CODE) == MC_CMD_V2_EXTN) {
453                 /*
454                  * Read the actual payload length. The length given in the event
455                  * is only correct for responses with the V1 format.
456                  */
457                 efx_mcdi_read_response(enp, &hdr[1], hdr_len, sizeof (hdr[1]));
458                 hdr_len += sizeof (hdr[1]);
459
460                 emrp->emr_out_length_used = EFX_DWORD_FIELD(hdr[1],
461                                             MC_CMD_V2_EXTN_IN_ACTUAL_LEN);
462         }
463
464         /* Copy payload out into caller supplied buffer */
465         bytes = MIN(emrp->emr_out_length_used, emrp->emr_out_length);
466         efx_mcdi_read_response(enp, emrp->emr_out_buf, hdr_len, bytes);
467
468 #if EFSYS_OPT_MCDI_LOGGING
469         if (emtp->emt_logger != NULL) {
470                 emtp->emt_logger(emtp->emt_context,
471                     EFX_LOG_MCDI_RESPONSE,
472                     &hdr[0], hdr_len,
473                     emrp->emr_out_buf, bytes);
474         }
475 #endif /* EFSYS_OPT_MCDI_LOGGING */
476 }
477
478
479         __checkReturn   boolean_t
480 efx_mcdi_request_poll(
481         __in            efx_nic_t *enp)
482 {
483         efx_mcdi_iface_t *emip = &(enp->en_mcdi.em_emip);
484         efx_mcdi_req_t *emrp;
485         efsys_lock_state_t state;
486         efx_rc_t rc;
487
488         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_magic, ==, EFX_NIC_MAGIC);
489         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_mod_flags, &, EFX_MOD_MCDI);
490         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_features, &, EFX_FEATURE_MCDI);
491
492         /* Serialise against post-watchdog efx_mcdi_ev* */
493         EFSYS_LOCK(enp->en_eslp, state);
494
495         EFSYS_ASSERT(emip->emi_pending_req != NULL);
496         EFSYS_ASSERT(!emip->emi_ev_cpl);
497         emrp = emip->emi_pending_req;
498
499         /* Check for reboot atomically w.r.t efx_mcdi_request_start */
500         if (emip->emi_poll_cnt++ == 0) {
501                 if ((rc = efx_mcdi_poll_reboot(enp)) != 0) {
502                         emip->emi_pending_req = NULL;
503                         EFSYS_UNLOCK(enp->en_eslp, state);
504
505                         /* Reboot/Assertion */
506                         if (rc == EIO || rc == EINTR)
507                                 efx_mcdi_raise_exception(enp, emrp, rc);
508
509                         goto fail1;
510                 }
511         }
512
513         /* Check if a response is available */
514         if (efx_mcdi_poll_response(enp) == B_FALSE) {
515                 EFSYS_UNLOCK(enp->en_eslp, state);
516                 return (B_FALSE);
517         }
518
519         /* Read the response header */
520         efx_mcdi_read_response_header(enp, emrp);
521
522         /* Request complete */
523         emip->emi_pending_req = NULL;
524
525         /* Ensure stale MCDI requests fail after an MC reboot. */
526         emip->emi_new_epoch = B_FALSE;
527
528         EFSYS_UNLOCK(enp->en_eslp, state);
529
530         if ((rc = emrp->emr_rc) != 0)
531                 goto fail2;
532
533         efx_mcdi_finish_response(enp, emrp);
534         return (B_TRUE);
535
536 fail2:
537         if (!emrp->emr_quiet)
538                 EFSYS_PROBE(fail2);
539 fail1:
540         if (!emrp->emr_quiet)
541                 EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
542
543         return (B_TRUE);
544 }
545
546         __checkReturn   boolean_t
547 efx_mcdi_request_abort(
548         __in            efx_nic_t *enp)
549 {
550         efx_mcdi_iface_t *emip = &(enp->en_mcdi.em_emip);
551         efx_mcdi_req_t *emrp;
552         boolean_t aborted;
553         efsys_lock_state_t state;
554
555         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_magic, ==, EFX_NIC_MAGIC);
556         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_mod_flags, &, EFX_MOD_MCDI);
557         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_features, &, EFX_FEATURE_MCDI);
558
559         /*
560          * efx_mcdi_ev_* may have already completed this event, and be
561          * spinning/blocked on the upper layer lock. So it *is* legitimate
562          * to for emi_pending_req to be NULL. If there is a pending event
563          * completed request, then provide a "credit" to allow
564          * efx_mcdi_ev_cpl() to accept a single spurious completion.
565          */
566         EFSYS_LOCK(enp->en_eslp, state);
567         emrp = emip->emi_pending_req;
568         aborted = (emrp != NULL);
569         if (aborted) {
570                 emip->emi_pending_req = NULL;
571
572                 /* Error the request */
573                 emrp->emr_out_length_used = 0;
574                 emrp->emr_rc = ETIMEDOUT;
575
576                 /* Provide a credit for seqno/emr_pending_req mismatches */
577                 if (emip->emi_ev_cpl)
578                         ++emip->emi_aborted;
579
580                 /*
581                  * The upper layer has called us, so we don't
582                  * need to complete the request.
583                  */
584         }
585         EFSYS_UNLOCK(enp->en_eslp, state);
586
587         return (aborted);
588 }
589
590                         void
591 efx_mcdi_get_timeout(
592         __in            efx_nic_t *enp,
593         __in            efx_mcdi_req_t *emrp,
594         __out           uint32_t *timeoutp)
595 {
596         const efx_mcdi_ops_t *emcop = enp->en_mcdi.em_emcop;
597
598         emcop->emco_get_timeout(enp, emrp, timeoutp);
599 }
600
601         __checkReturn   efx_rc_t
602 efx_mcdi_request_errcode(
603         __in            unsigned int err)
604 {
605
606         switch (err) {
607                 /* MCDI v1 */
608         case MC_CMD_ERR_EPERM:
609                 return (EACCES);
610         case MC_CMD_ERR_ENOENT:
611                 return (ENOENT);
612         case MC_CMD_ERR_EINTR:
613                 return (EINTR);
614         case MC_CMD_ERR_EACCES:
615                 return (EACCES);
616         case MC_CMD_ERR_EBUSY:
617                 return (EBUSY);
618         case MC_CMD_ERR_EINVAL:
619                 return (EINVAL);
620         case MC_CMD_ERR_EDEADLK:
621                 return (EDEADLK);
622         case MC_CMD_ERR_ENOSYS:
623                 return (ENOTSUP);
624         case MC_CMD_ERR_ETIME:
625                 return (ETIMEDOUT);
626         case MC_CMD_ERR_ENOTSUP:
627                 return (ENOTSUP);
628         case MC_CMD_ERR_EALREADY:
629                 return (EALREADY);
630
631                 /* MCDI v2 */
632         case MC_CMD_ERR_EEXIST:
633                 return (EEXIST);
634 #ifdef MC_CMD_ERR_EAGAIN
635         case MC_CMD_ERR_EAGAIN:
636                 return (EAGAIN);
637 #endif
638 #ifdef MC_CMD_ERR_ENOSPC
639         case MC_CMD_ERR_ENOSPC:
640                 return (ENOSPC);
641 #endif
642         case MC_CMD_ERR_ERANGE:
643                 return (ERANGE);
644
645         case MC_CMD_ERR_ALLOC_FAIL:
646                 return (ENOMEM);
647         case MC_CMD_ERR_NO_VADAPTOR:
648                 return (ENOENT);
649         case MC_CMD_ERR_NO_EVB_PORT:
650                 return (ENOENT);
651         case MC_CMD_ERR_NO_VSWITCH:
652                 return (ENODEV);
653         case MC_CMD_ERR_VLAN_LIMIT:
654                 return (EINVAL);
655         case MC_CMD_ERR_BAD_PCI_FUNC:
656                 return (ENODEV);
657         case MC_CMD_ERR_BAD_VLAN_MODE:
658                 return (EINVAL);
659         case MC_CMD_ERR_BAD_VSWITCH_TYPE:
660                 return (EINVAL);
661         case MC_CMD_ERR_BAD_VPORT_TYPE:
662                 return (EINVAL);
663         case MC_CMD_ERR_MAC_EXIST:
664                 return (EEXIST);
665
666         case MC_CMD_ERR_PROXY_PENDING:
667                 return (EAGAIN);
668
669         default:
670                 EFSYS_PROBE1(mc_pcol_error, int, err);
671                 return (EIO);
672         }
673 }
674
675                         void
676 efx_mcdi_raise_exception(
677         __in            efx_nic_t *enp,
678         __in_opt        efx_mcdi_req_t *emrp,
679         __in            int rc)
680 {
681         const efx_mcdi_transport_t *emtp = enp->en_mcdi.em_emtp;
682         efx_mcdi_exception_t exception;
683
684         /* Reboot or Assertion failure only */
685         EFSYS_ASSERT(rc == EIO || rc == EINTR);
686
687         /*
688          * If MC_CMD_REBOOT causes a reboot (dependent on parameters),
689          * then the EIO is not worthy of an exception.
690          */
691         if (emrp != NULL && emrp->emr_cmd == MC_CMD_REBOOT && rc == EIO)
692                 return;
693
694         exception = (rc == EIO)
695                 ? EFX_MCDI_EXCEPTION_MC_REBOOT
696                 : EFX_MCDI_EXCEPTION_MC_BADASSERT;
697
698         emtp->emt_exception(emtp->emt_context, exception);
699 }
700
701                         void
702 efx_mcdi_execute(
703         __in            efx_nic_t *enp,
704         __inout         efx_mcdi_req_t *emrp)
705 {
706         const efx_mcdi_transport_t *emtp = enp->en_mcdi.em_emtp;
707
708         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_mod_flags, &, EFX_MOD_MCDI);
709         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_features, &, EFX_FEATURE_MCDI);
710
711         emrp->emr_quiet = B_FALSE;
712         emtp->emt_execute(emtp->emt_context, emrp);
713 }
714
715                         void
716 efx_mcdi_execute_quiet(
717         __in            efx_nic_t *enp,
718         __inout         efx_mcdi_req_t *emrp)
719 {
720         const efx_mcdi_transport_t *emtp = enp->en_mcdi.em_emtp;
721
722         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_mod_flags, &, EFX_MOD_MCDI);
723         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_features, &, EFX_FEATURE_MCDI);
724
725         emrp->emr_quiet = B_TRUE;
726         emtp->emt_execute(emtp->emt_context, emrp);
727 }
728
729                         void
730 efx_mcdi_ev_cpl(
731         __in            efx_nic_t *enp,
732         __in            unsigned int seq,
733         __in            unsigned int outlen,
734         __in            int errcode)
735 {
736         efx_mcdi_iface_t *emip = &(enp->en_mcdi.em_emip);
737         const efx_mcdi_transport_t *emtp = enp->en_mcdi.em_emtp;
738         efx_mcdi_req_t *emrp;
739         efsys_lock_state_t state;
740
741         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_mod_flags, &, EFX_MOD_MCDI);
742         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_features, &, EFX_FEATURE_MCDI);
743
744         /*
745          * Serialise against efx_mcdi_request_poll()/efx_mcdi_request_start()
746          * when we're completing an aborted request.
747          */
748         EFSYS_LOCK(enp->en_eslp, state);
749         if (emip->emi_pending_req == NULL || !emip->emi_ev_cpl ||
750             (seq != ((emip->emi_seq - 1) & EFX_MASK32(MCDI_HEADER_SEQ)))) {
751                 EFSYS_ASSERT(emip->emi_aborted > 0);
752                 if (emip->emi_aborted > 0)
753                         --emip->emi_aborted;
754                 EFSYS_UNLOCK(enp->en_eslp, state);
755                 return;
756         }
757
758         emrp = emip->emi_pending_req;
759         emip->emi_pending_req = NULL;
760         EFSYS_UNLOCK(enp->en_eslp, state);
761
762         if (emip->emi_max_version >= 2) {
763                 /* MCDIv2 response details do not fit into an event. */
764                 efx_mcdi_read_response_header(enp, emrp);
765         } else {
766                 if (errcode != 0) {
767                         if (!emrp->emr_quiet) {
768                                 EFSYS_PROBE2(mcdi_err, int, emrp->emr_cmd,
769                                     int, errcode);
770                         }
771                         emrp->emr_out_length_used = 0;
772                         emrp->emr_rc = efx_mcdi_request_errcode(errcode);
773                 } else {
774                         emrp->emr_out_length_used = outlen;
775                         emrp->emr_rc = 0;
776                 }
777         }
778         if (emrp->emr_rc == 0)
779                 efx_mcdi_finish_response(enp, emrp);
780
781         emtp->emt_ev_cpl(emtp->emt_context);
782 }
783
784 #if EFSYS_OPT_MCDI_PROXY_AUTH
785
786         __checkReturn   efx_rc_t
787 efx_mcdi_get_proxy_handle(
788         __in            efx_nic_t *enp,
789         __in            efx_mcdi_req_t *emrp,
790         __out           uint32_t *handlep)
791 {
792         efx_rc_t rc;
793
794         _NOTE(ARGUNUSED(enp))
795
796         /*
797          * Return proxy handle from MCDI request that returned with error
798          * MC_MCD_ERR_PROXY_PENDING. This handle is used to wait for a matching
799          * PROXY_RESPONSE event.
800          */
801         if ((emrp == NULL) || (handlep == NULL)) {
802                 rc = EINVAL;
803                 goto fail1;
804         }
805         if ((emrp->emr_rc != 0) &&
806             (emrp->emr_err_code == MC_CMD_ERR_PROXY_PENDING)) {
807                 *handlep = emrp->emr_proxy_handle;
808                 rc = 0;
809         } else {
810                 *handlep = 0;
811                 rc = ENOENT;
812         }
813         return (rc);
814
815 fail1:
816         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
817         return (rc);
818 }
819
820                         void
821 efx_mcdi_ev_proxy_response(
822         __in            efx_nic_t *enp,
823         __in            unsigned int handle,
824         __in            unsigned int status)
825 {
826         const efx_mcdi_transport_t *emtp = enp->en_mcdi.em_emtp;
827         efx_rc_t rc;
828
829         /*
830          * Handle results of an authorization request for a privileged MCDI
831          * command. If authorization was granted then we must re-issue the
832          * original MCDI request. If authorization failed or timed out,
833          * then the original MCDI request should be completed with the
834          * result code from this event.
835          */
836         rc = (status == 0) ? 0 : efx_mcdi_request_errcode(status);
837
838         emtp->emt_ev_proxy_response(emtp->emt_context, handle, rc);
839 }
840 #endif /* EFSYS_OPT_MCDI_PROXY_AUTH */
841
842                         void
843 efx_mcdi_ev_death(
844         __in            efx_nic_t *enp,
845         __in            int rc)
846 {
847         efx_mcdi_iface_t *emip = &(enp->en_mcdi.em_emip);
848         const efx_mcdi_transport_t *emtp = enp->en_mcdi.em_emtp;
849         efx_mcdi_req_t *emrp = NULL;
850         boolean_t ev_cpl;
851         efsys_lock_state_t state;
852
853         /*
854          * The MCDI request (if there is one) has been terminated, either
855          * by a BADASSERT or REBOOT event.
856          *
857          * If there is an outstanding event-completed MCDI operation, then we
858          * will never receive the completion event (because both MCDI
859          * completions and BADASSERT events are sent to the same evq). So
860          * complete this MCDI op.
861          *
862          * This function might run in parallel with efx_mcdi_request_poll()
863          * for poll completed mcdi requests, and also with
864          * efx_mcdi_request_start() for post-watchdog completions.
865          */
866         EFSYS_LOCK(enp->en_eslp, state);
867         emrp = emip->emi_pending_req;
868         ev_cpl = emip->emi_ev_cpl;
869         if (emrp != NULL && emip->emi_ev_cpl) {
870                 emip->emi_pending_req = NULL;
871
872                 emrp->emr_out_length_used = 0;
873                 emrp->emr_rc = rc;
874                 ++emip->emi_aborted;
875         }
876
877         /*
878          * Since we're running in parallel with a request, consume the
879          * status word before dropping the lock.
880          */
881         if (rc == EIO || rc == EINTR) {
882                 EFSYS_SPIN(EFX_MCDI_STATUS_SLEEP_US);
883                 (void) efx_mcdi_poll_reboot(enp);
884                 emip->emi_new_epoch = B_TRUE;
885         }
886
887         EFSYS_UNLOCK(enp->en_eslp, state);
888
889         efx_mcdi_raise_exception(enp, emrp, rc);
890
891         if (emrp != NULL && ev_cpl)
892                 emtp->emt_ev_cpl(emtp->emt_context);
893 }
894
895         __checkReturn           efx_rc_t
896 efx_mcdi_version(
897         __in                    efx_nic_t *enp,
898         __out_ecount_opt(4)     uint16_t versionp[4],
899         __out_opt               uint32_t *buildp,
900         __out_opt               efx_mcdi_boot_t *statusp)
901 {
902         efx_mcdi_req_t req;
903         uint8_t payload[MAX(MAX(MC_CMD_GET_VERSION_IN_LEN,
904                                 MC_CMD_GET_VERSION_OUT_LEN),
905                             MAX(MC_CMD_GET_BOOT_STATUS_IN_LEN,
906                                 MC_CMD_GET_BOOT_STATUS_OUT_LEN))];
907         efx_word_t *ver_words;
908         uint16_t version[4];
909         uint32_t build;
910         efx_mcdi_boot_t status;
911         efx_rc_t rc;
912
913         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_features, &, EFX_FEATURE_MCDI);
914
915         (void) memset(payload, 0, sizeof (payload));
916         req.emr_cmd = MC_CMD_GET_VERSION;
917         req.emr_in_buf = payload;
918         req.emr_in_length = MC_CMD_GET_VERSION_IN_LEN;
919         req.emr_out_buf = payload;
920         req.emr_out_length = MC_CMD_GET_VERSION_OUT_LEN;
921
922         efx_mcdi_execute(enp, &req);
923
924         if (req.emr_rc != 0) {
925                 rc = req.emr_rc;
926                 goto fail1;
927         }
928
929         /* bootrom support */
930         if (req.emr_out_length_used == MC_CMD_GET_VERSION_V0_OUT_LEN) {
931                 version[0] = version[1] = version[2] = version[3] = 0;
932                 build = MCDI_OUT_DWORD(req, GET_VERSION_OUT_FIRMWARE);
933
934                 goto version;
935         }
936
937         if (req.emr_out_length_used < MC_CMD_GET_VERSION_OUT_LEN) {
938                 rc = EMSGSIZE;
939                 goto fail2;
940         }
941
942         ver_words = MCDI_OUT2(req, efx_word_t, GET_VERSION_OUT_VERSION);
943         version[0] = EFX_WORD_FIELD(ver_words[0], EFX_WORD_0);
944         version[1] = EFX_WORD_FIELD(ver_words[1], EFX_WORD_0);
945         version[2] = EFX_WORD_FIELD(ver_words[2], EFX_WORD_0);
946         version[3] = EFX_WORD_FIELD(ver_words[3], EFX_WORD_0);
947         build = MCDI_OUT_DWORD(req, GET_VERSION_OUT_FIRMWARE);
948
949 version:
950         /* The bootrom doesn't understand BOOT_STATUS */
951         if (MC_FW_VERSION_IS_BOOTLOADER(build)) {
952                 status = EFX_MCDI_BOOT_ROM;
953                 goto out;
954         }
955
956         (void) memset(payload, 0, sizeof (payload));
957         req.emr_cmd = MC_CMD_GET_BOOT_STATUS;
958         req.emr_in_buf = payload;
959         req.emr_in_length = MC_CMD_GET_BOOT_STATUS_IN_LEN;
960         req.emr_out_buf = payload;
961         req.emr_out_length = MC_CMD_GET_BOOT_STATUS_OUT_LEN;
962
963         efx_mcdi_execute_quiet(enp, &req);
964
965         if (req.emr_rc == EACCES) {
966                 /* Unprivileged functions cannot access BOOT_STATUS */
967                 status = EFX_MCDI_BOOT_PRIMARY;
968                 version[0] = version[1] = version[2] = version[3] = 0;
969                 build = 0;
970                 goto out;
971         }
972
973         if (req.emr_rc != 0) {
974                 rc = req.emr_rc;
975                 goto fail3;
976         }
977
978         if (req.emr_out_length_used < MC_CMD_GET_BOOT_STATUS_OUT_LEN) {
979                 rc = EMSGSIZE;
980                 goto fail4;
981         }
982
983         if (MCDI_OUT_DWORD_FIELD(req, GET_BOOT_STATUS_OUT_FLAGS,
984             GET_BOOT_STATUS_OUT_FLAGS_PRIMARY))
985                 status = EFX_MCDI_BOOT_PRIMARY;
986         else
987                 status = EFX_MCDI_BOOT_SECONDARY;
988
989 out:
990         if (versionp != NULL)
991                 memcpy(versionp, version, sizeof (version));
992         if (buildp != NULL)
993                 *buildp = build;
994         if (statusp != NULL)
995                 *statusp = status;
996
997         return (0);
998
999 fail4:
1000         EFSYS_PROBE(fail4);
1001 fail3:
1002         EFSYS_PROBE(fail3);
1003 fail2:
1004         EFSYS_PROBE(fail2);
1005 fail1:
1006         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1007
1008         return (rc);
1009 }
1010
1011         __checkReturn   efx_rc_t
1012 efx_mcdi_get_capabilities(
1013         __in            efx_nic_t *enp,
1014         __out_opt       uint32_t *flagsp,
1015         __out_opt       uint16_t *rx_dpcpu_fw_idp,
1016         __out_opt       uint16_t *tx_dpcpu_fw_idp,
1017         __out_opt       uint32_t *flags2p,
1018         __out_opt       uint32_t *tso2ncp)
1019 {
1020         efx_mcdi_req_t req;
1021         uint8_t payload[MAX(MC_CMD_GET_CAPABILITIES_IN_LEN,
1022                             MC_CMD_GET_CAPABILITIES_V2_OUT_LEN)];
1023         boolean_t v2_capable;
1024         efx_rc_t rc;
1025
1026         (void) memset(payload, 0, sizeof (payload));
1027         req.emr_cmd = MC_CMD_GET_CAPABILITIES;
1028         req.emr_in_buf = payload;
1029         req.emr_in_length = MC_CMD_GET_CAPABILITIES_IN_LEN;
1030         req.emr_out_buf = payload;
1031         req.emr_out_length = MC_CMD_GET_CAPABILITIES_V2_OUT_LEN;
1032
1033         efx_mcdi_execute_quiet(enp, &req);
1034
1035         if (req.emr_rc != 0) {
1036                 rc = req.emr_rc;
1037                 goto fail1;
1038         }
1039
1040         if (req.emr_out_length_used < MC_CMD_GET_CAPABILITIES_OUT_LEN) {
1041                 rc = EMSGSIZE;
1042                 goto fail2;
1043         }
1044
1045         if (flagsp != NULL)
1046                 *flagsp = MCDI_OUT_DWORD(req, GET_CAPABILITIES_OUT_FLAGS1);
1047
1048         if (rx_dpcpu_fw_idp != NULL)
1049                 *rx_dpcpu_fw_idp = MCDI_OUT_WORD(req,
1050                                         GET_CAPABILITIES_OUT_RX_DPCPU_FW_ID);
1051
1052         if (tx_dpcpu_fw_idp != NULL)
1053                 *tx_dpcpu_fw_idp = MCDI_OUT_WORD(req,
1054                                         GET_CAPABILITIES_OUT_TX_DPCPU_FW_ID);
1055
1056         if (req.emr_out_length_used < MC_CMD_GET_CAPABILITIES_V2_OUT_LEN)
1057                 v2_capable = B_FALSE;
1058         else
1059                 v2_capable = B_TRUE;
1060
1061         if (flags2p != NULL) {
1062                 *flags2p = (v2_capable) ?
1063                         MCDI_OUT_DWORD(req, GET_CAPABILITIES_V2_OUT_FLAGS2) :
1064                         0;
1065         }
1066
1067         if (tso2ncp != NULL) {
1068                 *tso2ncp = (v2_capable) ?
1069                         MCDI_OUT_WORD(req,
1070                                 GET_CAPABILITIES_V2_OUT_TX_TSO_V2_N_CONTEXTS) :
1071                         0;
1072         }
1073
1074         return (0);
1075
1076 fail2:
1077         EFSYS_PROBE(fail2);
1078 fail1:
1079         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1080
1081         return (rc);
1082 }
1083
1084 static  __checkReturn   efx_rc_t
1085 efx_mcdi_do_reboot(
1086         __in            efx_nic_t *enp,
1087         __in            boolean_t after_assertion)
1088 {
1089         uint8_t payload[MAX(MC_CMD_REBOOT_IN_LEN, MC_CMD_REBOOT_OUT_LEN)];
1090         efx_mcdi_req_t req;
1091         efx_rc_t rc;
1092
1093         /*
1094          * We could require the caller to have caused en_mod_flags=0 to
1095          * call this function. This doesn't help the other port though,
1096          * who's about to get the MC ripped out from underneath them.
1097          * Since they have to cope with the subsequent fallout of MCDI
1098          * failures, we should as well.
1099          */
1100         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_magic, ==, EFX_NIC_MAGIC);
1101
1102         (void) memset(payload, 0, sizeof (payload));
1103         req.emr_cmd = MC_CMD_REBOOT;
1104         req.emr_in_buf = payload;
1105         req.emr_in_length = MC_CMD_REBOOT_IN_LEN;
1106         req.emr_out_buf = payload;
1107         req.emr_out_length = MC_CMD_REBOOT_OUT_LEN;
1108
1109         MCDI_IN_SET_DWORD(req, REBOOT_IN_FLAGS,
1110             (after_assertion ? MC_CMD_REBOOT_FLAGS_AFTER_ASSERTION : 0));
1111
1112         efx_mcdi_execute_quiet(enp, &req);
1113
1114         if (req.emr_rc == EACCES) {
1115                 /* Unprivileged functions cannot reboot the MC. */
1116                 goto out;
1117         }
1118
1119         /* A successful reboot request returns EIO. */
1120         if (req.emr_rc != 0 && req.emr_rc != EIO) {
1121                 rc = req.emr_rc;
1122                 goto fail1;
1123         }
1124
1125 out:
1126         return (0);
1127
1128 fail1:
1129         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1130
1131         return (rc);
1132 }
1133
1134         __checkReturn   efx_rc_t
1135 efx_mcdi_reboot(
1136         __in            efx_nic_t *enp)
1137 {
1138         return (efx_mcdi_do_reboot(enp, B_FALSE));
1139 }
1140
1141         __checkReturn   efx_rc_t
1142 efx_mcdi_exit_assertion_handler(
1143         __in            efx_nic_t *enp)
1144 {
1145         return (efx_mcdi_do_reboot(enp, B_TRUE));
1146 }
1147
1148         __checkReturn   efx_rc_t
1149 efx_mcdi_read_assertion(
1150         __in            efx_nic_t *enp)
1151 {
1152         efx_mcdi_req_t req;
1153         uint8_t payload[MAX(MC_CMD_GET_ASSERTS_IN_LEN,
1154                             MC_CMD_GET_ASSERTS_OUT_LEN)];
1155         const char *reason;
1156         unsigned int flags;
1157         unsigned int index;
1158         unsigned int ofst;
1159         int retry;
1160         efx_rc_t rc;
1161
1162         /*
1163          * Before we attempt to chat to the MC, we should verify that the MC
1164          * isn't in it's assertion handler, either due to a previous reboot,
1165          * or because we're reinitializing due to an eec_exception().
1166          *
1167          * Use GET_ASSERTS to read any assertion state that may be present.
1168          * Retry this command twice. Once because a boot-time assertion failure
1169          * might cause the 1st MCDI request to fail. And once again because
1170          * we might race with efx_mcdi_exit_assertion_handler() running on
1171          * partner port(s) on the same NIC.
1172          */
1173         retry = 2;
1174         do {
1175                 (void) memset(payload, 0, sizeof (payload));
1176                 req.emr_cmd = MC_CMD_GET_ASSERTS;
1177                 req.emr_in_buf = payload;
1178                 req.emr_in_length = MC_CMD_GET_ASSERTS_IN_LEN;
1179                 req.emr_out_buf = payload;
1180                 req.emr_out_length = MC_CMD_GET_ASSERTS_OUT_LEN;
1181
1182                 MCDI_IN_SET_DWORD(req, GET_ASSERTS_IN_CLEAR, 1);
1183                 efx_mcdi_execute_quiet(enp, &req);
1184
1185         } while ((req.emr_rc == EINTR || req.emr_rc == EIO) && retry-- > 0);
1186
1187         if (req.emr_rc != 0) {
1188                 if (req.emr_rc == EACCES) {
1189                         /* Unprivileged functions cannot clear assertions. */
1190                         goto out;
1191                 }
1192                 rc = req.emr_rc;
1193                 goto fail1;
1194         }
1195
1196         if (req.emr_out_length_used < MC_CMD_GET_ASSERTS_OUT_LEN) {
1197                 rc = EMSGSIZE;
1198                 goto fail2;
1199         }
1200
1201         /* Print out any assertion state recorded */
1202         flags = MCDI_OUT_DWORD(req, GET_ASSERTS_OUT_GLOBAL_FLAGS);
1203         if (flags == MC_CMD_GET_ASSERTS_FLAGS_NO_FAILS)
1204                 return (0);
1205
1206         reason = (flags == MC_CMD_GET_ASSERTS_FLAGS_SYS_FAIL)
1207                 ? "system-level assertion"
1208                 : (flags == MC_CMD_GET_ASSERTS_FLAGS_THR_FAIL)
1209                 ? "thread-level assertion"
1210                 : (flags == MC_CMD_GET_ASSERTS_FLAGS_WDOG_FIRED)
1211                 ? "watchdog reset"
1212                 : (flags == MC_CMD_GET_ASSERTS_FLAGS_ADDR_TRAP)
1213                 ? "illegal address trap"
1214                 : "unknown assertion";
1215         EFSYS_PROBE3(mcpu_assertion,
1216             const char *, reason, unsigned int,
1217             MCDI_OUT_DWORD(req, GET_ASSERTS_OUT_SAVED_PC_OFFS),
1218             unsigned int,
1219             MCDI_OUT_DWORD(req, GET_ASSERTS_OUT_THREAD_OFFS));
1220
1221         /* Print out the registers (r1 ... r31) */
1222         ofst = MC_CMD_GET_ASSERTS_OUT_GP_REGS_OFFS_OFST;
1223         for (index = 1;
1224                 index < 1 + MC_CMD_GET_ASSERTS_OUT_GP_REGS_OFFS_NUM;
1225                 index++) {
1226                 EFSYS_PROBE2(mcpu_register, unsigned int, index, unsigned int,
1227                             EFX_DWORD_FIELD(*MCDI_OUT(req, efx_dword_t, ofst),
1228                                             EFX_DWORD_0));
1229                 ofst += sizeof (efx_dword_t);
1230         }
1231         EFSYS_ASSERT(ofst <= MC_CMD_GET_ASSERTS_OUT_LEN);
1232
1233 out:
1234         return (0);
1235
1236 fail2:
1237         EFSYS_PROBE(fail2);
1238 fail1:
1239         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1240
1241         return (rc);
1242 }
1243
1244
1245 /*
1246  * Internal routines for for specific MCDI requests.
1247  */
1248
1249         __checkReturn   efx_rc_t
1250 efx_mcdi_drv_attach(
1251         __in            efx_nic_t *enp,
1252         __in            boolean_t attach)
1253 {
1254         efx_mcdi_req_t req;
1255         uint8_t payload[MAX(MC_CMD_DRV_ATTACH_IN_LEN,
1256                             MC_CMD_DRV_ATTACH_EXT_OUT_LEN)];
1257         efx_rc_t rc;
1258
1259         (void) memset(payload, 0, sizeof (payload));
1260         req.emr_cmd = MC_CMD_DRV_ATTACH;
1261         req.emr_in_buf = payload;
1262         req.emr_in_length = MC_CMD_DRV_ATTACH_IN_LEN;
1263         req.emr_out_buf = payload;
1264         req.emr_out_length = MC_CMD_DRV_ATTACH_EXT_OUT_LEN;
1265
1266         /*
1267          * Use DONT_CARE for the datapath firmware type to ensure that the
1268          * driver can attach to an unprivileged function. The datapath firmware
1269          * type to use is controlled by the 'sfboot' utility.
1270          */
1271         MCDI_IN_SET_DWORD(req, DRV_ATTACH_IN_NEW_STATE, attach ? 1 : 0);
1272         MCDI_IN_SET_DWORD(req, DRV_ATTACH_IN_UPDATE, 1);
1273         MCDI_IN_SET_DWORD(req, DRV_ATTACH_IN_FIRMWARE_ID, MC_CMD_FW_DONT_CARE);
1274
1275         efx_mcdi_execute(enp, &req);
1276
1277         if (req.emr_rc != 0) {
1278                 rc = req.emr_rc;
1279                 goto fail1;
1280         }
1281
1282         if (req.emr_out_length_used < MC_CMD_DRV_ATTACH_OUT_LEN) {
1283                 rc = EMSGSIZE;
1284                 goto fail2;
1285         }
1286
1287         return (0);
1288
1289 fail2:
1290         EFSYS_PROBE(fail2);
1291 fail1:
1292         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1293
1294         return (rc);
1295 }
1296
1297         __checkReturn           efx_rc_t
1298 efx_mcdi_get_board_cfg(
1299         __in                    efx_nic_t *enp,
1300         __out_opt               uint32_t *board_typep,
1301         __out_opt               efx_dword_t *capabilitiesp,
1302         __out_ecount_opt(6)     uint8_t mac_addrp[6])
1303 {
1304         efx_mcdi_iface_t *emip = &(enp->en_mcdi.em_emip);
1305         efx_mcdi_req_t req;
1306         uint8_t payload[MAX(MC_CMD_GET_BOARD_CFG_IN_LEN,
1307                             MC_CMD_GET_BOARD_CFG_OUT_LENMIN)];
1308         efx_rc_t rc;
1309
1310         (void) memset(payload, 0, sizeof (payload));
1311         req.emr_cmd = MC_CMD_GET_BOARD_CFG;
1312         req.emr_in_buf = payload;
1313         req.emr_in_length = MC_CMD_GET_BOARD_CFG_IN_LEN;
1314         req.emr_out_buf = payload;
1315         req.emr_out_length = MC_CMD_GET_BOARD_CFG_OUT_LENMIN;
1316
1317         efx_mcdi_execute(enp, &req);
1318
1319         if (req.emr_rc != 0) {
1320                 rc = req.emr_rc;
1321                 goto fail1;
1322         }
1323
1324         if (req.emr_out_length_used < MC_CMD_GET_BOARD_CFG_OUT_LENMIN) {
1325                 rc = EMSGSIZE;
1326                 goto fail2;
1327         }
1328
1329         if (mac_addrp != NULL) {
1330                 uint8_t *addrp;
1331
1332                 if (emip->emi_port == 1) {
1333                         addrp = MCDI_OUT2(req, uint8_t,
1334                             GET_BOARD_CFG_OUT_MAC_ADDR_BASE_PORT0);
1335                 } else if (emip->emi_port == 2) {
1336                         addrp = MCDI_OUT2(req, uint8_t,
1337                             GET_BOARD_CFG_OUT_MAC_ADDR_BASE_PORT1);
1338                 } else {
1339                         rc = EINVAL;
1340                         goto fail3;
1341                 }
1342
1343                 EFX_MAC_ADDR_COPY(mac_addrp, addrp);
1344         }
1345
1346         if (capabilitiesp != NULL) {
1347                 if (emip->emi_port == 1) {
1348                         *capabilitiesp = *MCDI_OUT2(req, efx_dword_t,
1349                             GET_BOARD_CFG_OUT_CAPABILITIES_PORT0);
1350                 } else if (emip->emi_port == 2) {
1351                         *capabilitiesp = *MCDI_OUT2(req, efx_dword_t,
1352                             GET_BOARD_CFG_OUT_CAPABILITIES_PORT1);
1353                 } else {
1354                         rc = EINVAL;
1355                         goto fail4;
1356                 }
1357         }
1358
1359         if (board_typep != NULL) {
1360                 *board_typep = MCDI_OUT_DWORD(req,
1361                     GET_BOARD_CFG_OUT_BOARD_TYPE);
1362         }
1363
1364         return (0);
1365
1366 fail4:
1367         EFSYS_PROBE(fail4);
1368 fail3:
1369         EFSYS_PROBE(fail3);
1370 fail2:
1371         EFSYS_PROBE(fail2);
1372 fail1:
1373         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1374
1375         return (rc);
1376 }
1377
1378         __checkReturn   efx_rc_t
1379 efx_mcdi_get_resource_limits(
1380         __in            efx_nic_t *enp,
1381         __out_opt       uint32_t *nevqp,
1382         __out_opt       uint32_t *nrxqp,
1383         __out_opt       uint32_t *ntxqp)
1384 {
1385         efx_mcdi_req_t req;
1386         uint8_t payload[MAX(MC_CMD_GET_RESOURCE_LIMITS_IN_LEN,
1387                             MC_CMD_GET_RESOURCE_LIMITS_OUT_LEN)];
1388         efx_rc_t rc;
1389
1390         (void) memset(payload, 0, sizeof (payload));
1391         req.emr_cmd = MC_CMD_GET_RESOURCE_LIMITS;
1392         req.emr_in_buf = payload;
1393         req.emr_in_length = MC_CMD_GET_RESOURCE_LIMITS_IN_LEN;
1394         req.emr_out_buf = payload;
1395         req.emr_out_length = MC_CMD_GET_RESOURCE_LIMITS_OUT_LEN;
1396
1397         efx_mcdi_execute(enp, &req);
1398
1399         if (req.emr_rc != 0) {
1400                 rc = req.emr_rc;
1401                 goto fail1;
1402         }
1403
1404         if (req.emr_out_length_used < MC_CMD_GET_RESOURCE_LIMITS_OUT_LEN) {
1405                 rc = EMSGSIZE;
1406                 goto fail2;
1407         }
1408
1409         if (nevqp != NULL)
1410                 *nevqp = MCDI_OUT_DWORD(req, GET_RESOURCE_LIMITS_OUT_EVQ);
1411         if (nrxqp != NULL)
1412                 *nrxqp = MCDI_OUT_DWORD(req, GET_RESOURCE_LIMITS_OUT_RXQ);
1413         if (ntxqp != NULL)
1414                 *ntxqp = MCDI_OUT_DWORD(req, GET_RESOURCE_LIMITS_OUT_TXQ);
1415
1416         return (0);
1417
1418 fail2:
1419         EFSYS_PROBE(fail2);
1420 fail1:
1421         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1422
1423         return (rc);
1424 }
1425
1426         __checkReturn   efx_rc_t
1427 efx_mcdi_get_phy_cfg(
1428         __in            efx_nic_t *enp)
1429 {
1430         efx_port_t *epp = &(enp->en_port);
1431         efx_nic_cfg_t *encp = &(enp->en_nic_cfg);
1432         efx_mcdi_req_t req;
1433         uint8_t payload[MAX(MC_CMD_GET_PHY_CFG_IN_LEN,
1434                             MC_CMD_GET_PHY_CFG_OUT_LEN)];
1435 #if EFSYS_OPT_NAMES
1436         const char *namep;
1437         size_t namelen;
1438 #endif
1439         efx_rc_t rc;
1440
1441         (void) memset(payload, 0, sizeof (payload));
1442         req.emr_cmd = MC_CMD_GET_PHY_CFG;
1443         req.emr_in_buf = payload;
1444         req.emr_in_length = MC_CMD_GET_PHY_CFG_IN_LEN;
1445         req.emr_out_buf = payload;
1446         req.emr_out_length = MC_CMD_GET_PHY_CFG_OUT_LEN;
1447
1448         efx_mcdi_execute(enp, &req);
1449
1450         if (req.emr_rc != 0) {
1451                 rc = req.emr_rc;
1452                 goto fail1;
1453         }
1454
1455         if (req.emr_out_length_used < MC_CMD_GET_PHY_CFG_OUT_LEN) {
1456                 rc = EMSGSIZE;
1457                 goto fail2;
1458         }
1459
1460         encp->enc_phy_type = MCDI_OUT_DWORD(req, GET_PHY_CFG_OUT_TYPE);
1461 #if EFSYS_OPT_NAMES
1462         namep = MCDI_OUT2(req, char, GET_PHY_CFG_OUT_NAME);
1463         namelen = MIN(sizeof (encp->enc_phy_name) - 1,
1464                     strnlen(namep, MC_CMD_GET_PHY_CFG_OUT_NAME_LEN));
1465         (void) memset(encp->enc_phy_name, 0,
1466             sizeof (encp->enc_phy_name));
1467         memcpy(encp->enc_phy_name, namep, namelen);
1468 #endif  /* EFSYS_OPT_NAMES */
1469         (void) memset(encp->enc_phy_revision, 0,
1470             sizeof (encp->enc_phy_revision));
1471         memcpy(encp->enc_phy_revision,
1472                 MCDI_OUT2(req, char, GET_PHY_CFG_OUT_REVISION),
1473                 MIN(sizeof (encp->enc_phy_revision) - 1,
1474                     MC_CMD_GET_PHY_CFG_OUT_REVISION_LEN));
1475 #if EFSYS_OPT_PHY_LED_CONTROL
1476         encp->enc_led_mask = ((1 << EFX_PHY_LED_DEFAULT) |
1477                             (1 << EFX_PHY_LED_OFF) |
1478                             (1 << EFX_PHY_LED_ON));
1479 #endif  /* EFSYS_OPT_PHY_LED_CONTROL */
1480
1481         /* Get the media type of the fixed port, if recognised. */
1482         EFX_STATIC_ASSERT(MC_CMD_MEDIA_XAUI == EFX_PHY_MEDIA_XAUI);
1483         EFX_STATIC_ASSERT(MC_CMD_MEDIA_CX4 == EFX_PHY_MEDIA_CX4);
1484         EFX_STATIC_ASSERT(MC_CMD_MEDIA_KX4 == EFX_PHY_MEDIA_KX4);
1485         EFX_STATIC_ASSERT(MC_CMD_MEDIA_XFP == EFX_PHY_MEDIA_XFP);
1486         EFX_STATIC_ASSERT(MC_CMD_MEDIA_SFP_PLUS == EFX_PHY_MEDIA_SFP_PLUS);
1487         EFX_STATIC_ASSERT(MC_CMD_MEDIA_BASE_T == EFX_PHY_MEDIA_BASE_T);
1488         EFX_STATIC_ASSERT(MC_CMD_MEDIA_QSFP_PLUS == EFX_PHY_MEDIA_QSFP_PLUS);
1489         epp->ep_fixed_port_type =
1490                 (efx_phy_media_type_t) MCDI_OUT_DWORD(req, GET_PHY_CFG_OUT_MEDIA_TYPE);
1491         if (epp->ep_fixed_port_type >= EFX_PHY_MEDIA_NTYPES)
1492                 epp->ep_fixed_port_type = EFX_PHY_MEDIA_INVALID;
1493
1494         epp->ep_phy_cap_mask =
1495                 MCDI_OUT_DWORD(req, GET_PHY_CFG_OUT_SUPPORTED_CAP);
1496 #if EFSYS_OPT_PHY_FLAGS
1497         encp->enc_phy_flags_mask = MCDI_OUT_DWORD(req, GET_PHY_CFG_OUT_FLAGS);
1498 #endif  /* EFSYS_OPT_PHY_FLAGS */
1499
1500         encp->enc_port = (uint8_t)MCDI_OUT_DWORD(req, GET_PHY_CFG_OUT_PRT);
1501
1502         /* Populate internal state */
1503         encp->enc_mcdi_mdio_channel =
1504                 (uint8_t)MCDI_OUT_DWORD(req, GET_PHY_CFG_OUT_CHANNEL);
1505
1506 #if EFSYS_OPT_PHY_STATS
1507         encp->enc_mcdi_phy_stat_mask =
1508                 MCDI_OUT_DWORD(req, GET_PHY_CFG_OUT_STATS_MASK);
1509 #endif  /* EFSYS_OPT_PHY_STATS */
1510
1511 #if EFSYS_OPT_BIST
1512         encp->enc_bist_mask = 0;
1513         if (MCDI_OUT_DWORD_FIELD(req, GET_PHY_CFG_OUT_FLAGS,
1514             GET_PHY_CFG_OUT_BIST_CABLE_SHORT))
1515                 encp->enc_bist_mask |= (1 << EFX_BIST_TYPE_PHY_CABLE_SHORT);
1516         if (MCDI_OUT_DWORD_FIELD(req, GET_PHY_CFG_OUT_FLAGS,
1517             GET_PHY_CFG_OUT_BIST_CABLE_LONG))
1518                 encp->enc_bist_mask |= (1 << EFX_BIST_TYPE_PHY_CABLE_LONG);
1519         if (MCDI_OUT_DWORD_FIELD(req, GET_PHY_CFG_OUT_FLAGS,
1520             GET_PHY_CFG_OUT_BIST))
1521                 encp->enc_bist_mask |= (1 << EFX_BIST_TYPE_PHY_NORMAL);
1522 #endif  /* EFSYS_OPT_BIST */
1523
1524         return (0);
1525
1526 fail2:
1527         EFSYS_PROBE(fail2);
1528 fail1:
1529         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1530
1531         return (rc);
1532 }
1533
1534         __checkReturn           efx_rc_t
1535 efx_mcdi_firmware_update_supported(
1536         __in                    efx_nic_t *enp,
1537         __out                   boolean_t *supportedp)
1538 {
1539         const efx_mcdi_ops_t *emcop = enp->en_mcdi.em_emcop;
1540         efx_rc_t rc;
1541
1542         if (emcop != NULL) {
1543                 if ((rc = emcop->emco_feature_supported(enp,
1544                             EFX_MCDI_FEATURE_FW_UPDATE, supportedp)) != 0)
1545                         goto fail1;
1546         } else {
1547                 /* Earlier devices always supported updates */
1548                 *supportedp = B_TRUE;
1549         }
1550
1551         return (0);
1552
1553 fail1:
1554         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1555
1556         return (rc);
1557 }
1558
1559         __checkReturn           efx_rc_t
1560 efx_mcdi_macaddr_change_supported(
1561         __in                    efx_nic_t *enp,
1562         __out                   boolean_t *supportedp)
1563 {
1564         const efx_mcdi_ops_t *emcop = enp->en_mcdi.em_emcop;
1565         efx_rc_t rc;
1566
1567         if (emcop != NULL) {
1568                 if ((rc = emcop->emco_feature_supported(enp,
1569                             EFX_MCDI_FEATURE_MACADDR_CHANGE, supportedp)) != 0)
1570                         goto fail1;
1571         } else {
1572                 /* Earlier devices always supported MAC changes */
1573                 *supportedp = B_TRUE;
1574         }
1575
1576         return (0);
1577
1578 fail1:
1579         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1580
1581         return (rc);
1582 }
1583
1584         __checkReturn           efx_rc_t
1585 efx_mcdi_link_control_supported(
1586         __in                    efx_nic_t *enp,
1587         __out                   boolean_t *supportedp)
1588 {
1589         const efx_mcdi_ops_t *emcop = enp->en_mcdi.em_emcop;
1590         efx_rc_t rc;
1591
1592         if (emcop != NULL) {
1593                 if ((rc = emcop->emco_feature_supported(enp,
1594                             EFX_MCDI_FEATURE_LINK_CONTROL, supportedp)) != 0)
1595                         goto fail1;
1596         } else {
1597                 /* Earlier devices always supported link control */
1598                 *supportedp = B_TRUE;
1599         }
1600
1601         return (0);
1602
1603 fail1:
1604         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1605
1606         return (rc);
1607 }
1608
1609         __checkReturn           efx_rc_t
1610 efx_mcdi_mac_spoofing_supported(
1611         __in                    efx_nic_t *enp,
1612         __out                   boolean_t *supportedp)
1613 {
1614         const efx_mcdi_ops_t *emcop = enp->en_mcdi.em_emcop;
1615         efx_rc_t rc;
1616
1617         if (emcop != NULL) {
1618                 if ((rc = emcop->emco_feature_supported(enp,
1619                             EFX_MCDI_FEATURE_MAC_SPOOFING, supportedp)) != 0)
1620                         goto fail1;
1621         } else {
1622                 /* Earlier devices always supported MAC spoofing */
1623                 *supportedp = B_TRUE;
1624         }
1625
1626         return (0);
1627
1628 fail1:
1629         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1630
1631         return (rc);
1632 }
1633
1634 #if EFSYS_OPT_BIST
1635
1636 #if EFSYS_OPT_HUNTINGTON || EFSYS_OPT_MEDFORD || EFSYS_OPT_MEDFORD2
1637 /*
1638  * Enter bist offline mode. This is a fw mode which puts the NIC into a state
1639  * where memory BIST tests can be run and not much else can interfere or happen.
1640  * A reboot is required to exit this mode.
1641  */
1642         __checkReturn           efx_rc_t
1643 efx_mcdi_bist_enable_offline(
1644         __in                    efx_nic_t *enp)
1645 {
1646         efx_mcdi_req_t req;
1647         efx_rc_t rc;
1648
1649         EFX_STATIC_ASSERT(MC_CMD_ENABLE_OFFLINE_BIST_IN_LEN == 0);
1650         EFX_STATIC_ASSERT(MC_CMD_ENABLE_OFFLINE_BIST_OUT_LEN == 0);
1651
1652         req.emr_cmd = MC_CMD_ENABLE_OFFLINE_BIST;
1653         req.emr_in_buf = NULL;
1654         req.emr_in_length = 0;
1655         req.emr_out_buf = NULL;
1656         req.emr_out_length = 0;
1657
1658         efx_mcdi_execute(enp, &req);
1659
1660         if (req.emr_rc != 0) {
1661                 rc = req.emr_rc;
1662                 goto fail1;
1663         }
1664
1665         return (0);
1666
1667 fail1:
1668         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1669
1670         return (rc);
1671 }
1672 #endif /* EFSYS_OPT_HUNTINGTON || EFSYS_OPT_MEDFORD || EFSYS_OPT_MEDFORD2 */
1673
1674         __checkReturn           efx_rc_t
1675 efx_mcdi_bist_start(
1676         __in                    efx_nic_t *enp,
1677         __in                    efx_bist_type_t type)
1678 {
1679         efx_mcdi_req_t req;
1680         uint8_t payload[MAX(MC_CMD_START_BIST_IN_LEN,
1681                             MC_CMD_START_BIST_OUT_LEN)];
1682         efx_rc_t rc;
1683
1684         (void) memset(payload, 0, sizeof (payload));
1685         req.emr_cmd = MC_CMD_START_BIST;
1686         req.emr_in_buf = payload;
1687         req.emr_in_length = MC_CMD_START_BIST_IN_LEN;
1688         req.emr_out_buf = payload;
1689         req.emr_out_length = MC_CMD_START_BIST_OUT_LEN;
1690
1691         switch (type) {
1692         case EFX_BIST_TYPE_PHY_NORMAL:
1693                 MCDI_IN_SET_DWORD(req, START_BIST_IN_TYPE, MC_CMD_PHY_BIST);
1694                 break;
1695         case EFX_BIST_TYPE_PHY_CABLE_SHORT:
1696                 MCDI_IN_SET_DWORD(req, START_BIST_IN_TYPE,
1697                     MC_CMD_PHY_BIST_CABLE_SHORT);
1698                 break;
1699         case EFX_BIST_TYPE_PHY_CABLE_LONG:
1700                 MCDI_IN_SET_DWORD(req, START_BIST_IN_TYPE,
1701                     MC_CMD_PHY_BIST_CABLE_LONG);
1702                 break;
1703         case EFX_BIST_TYPE_MC_MEM:
1704                 MCDI_IN_SET_DWORD(req, START_BIST_IN_TYPE,
1705                     MC_CMD_MC_MEM_BIST);
1706                 break;
1707         case EFX_BIST_TYPE_SAT_MEM:
1708                 MCDI_IN_SET_DWORD(req, START_BIST_IN_TYPE,
1709                     MC_CMD_PORT_MEM_BIST);
1710                 break;
1711         case EFX_BIST_TYPE_REG:
1712                 MCDI_IN_SET_DWORD(req, START_BIST_IN_TYPE,
1713                     MC_CMD_REG_BIST);
1714                 break;
1715         default:
1716                 EFSYS_ASSERT(0);
1717         }
1718
1719         efx_mcdi_execute(enp, &req);
1720
1721         if (req.emr_rc != 0) {
1722                 rc = req.emr_rc;
1723                 goto fail1;
1724         }
1725
1726         return (0);
1727
1728 fail1:
1729         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1730
1731         return (rc);
1732 }
1733
1734 #endif /* EFSYS_OPT_BIST */
1735
1736
1737 /* Enable logging of some events (e.g. link state changes) */
1738         __checkReturn   efx_rc_t
1739 efx_mcdi_log_ctrl(
1740         __in            efx_nic_t *enp)
1741 {
1742         efx_mcdi_req_t req;
1743         uint8_t payload[MAX(MC_CMD_LOG_CTRL_IN_LEN,
1744                             MC_CMD_LOG_CTRL_OUT_LEN)];
1745         efx_rc_t rc;
1746
1747         (void) memset(payload, 0, sizeof (payload));
1748         req.emr_cmd = MC_CMD_LOG_CTRL;
1749         req.emr_in_buf = payload;
1750         req.emr_in_length = MC_CMD_LOG_CTRL_IN_LEN;
1751         req.emr_out_buf = payload;
1752         req.emr_out_length = MC_CMD_LOG_CTRL_OUT_LEN;
1753
1754         MCDI_IN_SET_DWORD(req, LOG_CTRL_IN_LOG_DEST,
1755                     MC_CMD_LOG_CTRL_IN_LOG_DEST_EVQ);
1756         MCDI_IN_SET_DWORD(req, LOG_CTRL_IN_LOG_DEST_EVQ, 0);
1757
1758         efx_mcdi_execute(enp, &req);
1759
1760         if (req.emr_rc != 0) {
1761                 rc = req.emr_rc;
1762                 goto fail1;
1763         }
1764
1765         return (0);
1766
1767 fail1:
1768         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1769
1770         return (rc);
1771 }
1772
1773
1774 #if EFSYS_OPT_MAC_STATS
1775
1776 typedef enum efx_stats_action_e {
1777         EFX_STATS_CLEAR,
1778         EFX_STATS_UPLOAD,
1779         EFX_STATS_ENABLE_NOEVENTS,
1780         EFX_STATS_ENABLE_EVENTS,
1781         EFX_STATS_DISABLE,
1782 } efx_stats_action_t;
1783
1784 static  __checkReturn   efx_rc_t
1785 efx_mcdi_mac_stats(
1786         __in            efx_nic_t *enp,
1787         __in_opt        efsys_mem_t *esmp,
1788         __in            efx_stats_action_t action,
1789         __in            uint16_t period_ms)
1790 {
1791         efx_mcdi_req_t req;
1792         uint8_t payload[MAX(MC_CMD_MAC_STATS_IN_LEN,
1793                             MC_CMD_MAC_STATS_OUT_DMA_LEN)];
1794         int clear = (action == EFX_STATS_CLEAR);
1795         int upload = (action == EFX_STATS_UPLOAD);
1796         int enable = (action == EFX_STATS_ENABLE_NOEVENTS);
1797         int events = (action == EFX_STATS_ENABLE_EVENTS);
1798         int disable = (action == EFX_STATS_DISABLE);
1799         efx_rc_t rc;
1800
1801         (void) memset(payload, 0, sizeof (payload));
1802         req.emr_cmd = MC_CMD_MAC_STATS;
1803         req.emr_in_buf = payload;
1804         req.emr_in_length = MC_CMD_MAC_STATS_IN_LEN;
1805         req.emr_out_buf = payload;
1806         req.emr_out_length = MC_CMD_MAC_STATS_OUT_DMA_LEN;
1807
1808         MCDI_IN_POPULATE_DWORD_6(req, MAC_STATS_IN_CMD,
1809             MAC_STATS_IN_DMA, upload,
1810             MAC_STATS_IN_CLEAR, clear,
1811             MAC_STATS_IN_PERIODIC_CHANGE, enable | events | disable,
1812             MAC_STATS_IN_PERIODIC_ENABLE, enable | events,
1813             MAC_STATS_IN_PERIODIC_NOEVENT, !events,
1814             MAC_STATS_IN_PERIOD_MS, (enable | events) ? period_ms : 0);
1815
1816         if (esmp != NULL) {
1817                 int bytes = MC_CMD_MAC_NSTATS * sizeof (uint64_t);
1818
1819                 EFX_STATIC_ASSERT(MC_CMD_MAC_NSTATS * sizeof (uint64_t) <=
1820                     EFX_MAC_STATS_SIZE);
1821
1822                 MCDI_IN_SET_DWORD(req, MAC_STATS_IN_DMA_ADDR_LO,
1823                             EFSYS_MEM_ADDR(esmp) & 0xffffffff);
1824                 MCDI_IN_SET_DWORD(req, MAC_STATS_IN_DMA_ADDR_HI,
1825                             EFSYS_MEM_ADDR(esmp) >> 32);
1826                 MCDI_IN_SET_DWORD(req, MAC_STATS_IN_DMA_LEN, bytes);
1827         } else {
1828                 EFSYS_ASSERT(!upload && !enable && !events);
1829         }
1830
1831         /*
1832          * NOTE: Do not use EVB_PORT_ID_ASSIGNED when disabling periodic stats,
1833          *       as this may fail (and leave periodic DMA enabled) if the
1834          *       vadapter has already been deleted.
1835          */
1836         MCDI_IN_SET_DWORD(req, MAC_STATS_IN_PORT_ID,
1837             (disable ? EVB_PORT_ID_NULL : enp->en_vport_id));
1838
1839         efx_mcdi_execute(enp, &req);
1840
1841         if (req.emr_rc != 0) {
1842                 /* EF10: Expect ENOENT if no DMA queues are initialised */
1843                 if ((req.emr_rc != ENOENT) ||
1844                     (enp->en_rx_qcount + enp->en_tx_qcount != 0)) {
1845                         rc = req.emr_rc;
1846                         goto fail1;
1847                 }
1848         }
1849
1850         return (0);
1851
1852 fail1:
1853         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1854
1855         return (rc);
1856 }
1857
1858         __checkReturn   efx_rc_t
1859 efx_mcdi_mac_stats_clear(
1860         __in            efx_nic_t *enp)
1861 {
1862         efx_rc_t rc;
1863
1864         if ((rc = efx_mcdi_mac_stats(enp, NULL, EFX_STATS_CLEAR, 0)) != 0)
1865                 goto fail1;
1866
1867         return (0);
1868
1869 fail1:
1870         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1871
1872         return (rc);
1873 }
1874
1875         __checkReturn   efx_rc_t
1876 efx_mcdi_mac_stats_upload(
1877         __in            efx_nic_t *enp,
1878         __in            efsys_mem_t *esmp)
1879 {
1880         efx_rc_t rc;
1881
1882         /*
1883          * The MC DMAs aggregate statistics for our convenience, so we can
1884          * avoid having to pull the statistics buffer into the cache to
1885          * maintain cumulative statistics.
1886          */
1887         if ((rc = efx_mcdi_mac_stats(enp, esmp, EFX_STATS_UPLOAD, 0)) != 0)
1888                 goto fail1;
1889
1890         return (0);
1891
1892 fail1:
1893         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1894
1895         return (rc);
1896 }
1897
1898         __checkReturn   efx_rc_t
1899 efx_mcdi_mac_stats_periodic(
1900         __in            efx_nic_t *enp,
1901         __in            efsys_mem_t *esmp,
1902         __in            uint16_t period_ms,
1903         __in            boolean_t events)
1904 {
1905         efx_rc_t rc;
1906
1907         /*
1908          * The MC DMAs aggregate statistics for our convenience, so we can
1909          * avoid having to pull the statistics buffer into the cache to
1910          * maintain cumulative statistics.
1911          * Huntington uses a fixed 1sec period.
1912          * Medford uses a fixed 1sec period before v6.2.1.1033 firmware.
1913          */
1914         if (period_ms == 0)
1915                 rc = efx_mcdi_mac_stats(enp, NULL, EFX_STATS_DISABLE, 0);
1916         else if (events)
1917                 rc = efx_mcdi_mac_stats(enp, esmp, EFX_STATS_ENABLE_EVENTS,
1918                     period_ms);
1919         else
1920                 rc = efx_mcdi_mac_stats(enp, esmp, EFX_STATS_ENABLE_NOEVENTS,
1921                     period_ms);
1922
1923         if (rc != 0)
1924                 goto fail1;
1925
1926         return (0);
1927
1928 fail1:
1929         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1930
1931         return (rc);
1932 }
1933
1934 #endif  /* EFSYS_OPT_MAC_STATS */
1935
1936 #if EFSYS_OPT_HUNTINGTON || EFSYS_OPT_MEDFORD || EFSYS_OPT_MEDFORD2
1937
1938 /*
1939  * This function returns the pf and vf number of a function.  If it is a pf the
1940  * vf number is 0xffff.  The vf number is the index of the vf on that
1941  * function. So if you have 3 vfs on pf 0 the 3 vfs will return (pf=0,vf=0),
1942  * (pf=0,vf=1), (pf=0,vf=2) aand the pf will return (pf=0, vf=0xffff).
1943  */
1944         __checkReturn           efx_rc_t
1945 efx_mcdi_get_function_info(
1946         __in                    efx_nic_t *enp,
1947         __out                   uint32_t *pfp,
1948         __out_opt               uint32_t *vfp)
1949 {
1950         efx_mcdi_req_t req;
1951         uint8_t payload[MAX(MC_CMD_GET_FUNCTION_INFO_IN_LEN,
1952                             MC_CMD_GET_FUNCTION_INFO_OUT_LEN)];
1953         efx_rc_t rc;
1954
1955         (void) memset(payload, 0, sizeof (payload));
1956         req.emr_cmd = MC_CMD_GET_FUNCTION_INFO;
1957         req.emr_in_buf = payload;
1958         req.emr_in_length = MC_CMD_GET_FUNCTION_INFO_IN_LEN;
1959         req.emr_out_buf = payload;
1960         req.emr_out_length = MC_CMD_GET_FUNCTION_INFO_OUT_LEN;
1961
1962         efx_mcdi_execute(enp, &req);
1963
1964         if (req.emr_rc != 0) {
1965                 rc = req.emr_rc;
1966                 goto fail1;
1967         }
1968
1969         if (req.emr_out_length_used < MC_CMD_GET_FUNCTION_INFO_OUT_LEN) {
1970                 rc = EMSGSIZE;
1971                 goto fail2;
1972         }
1973
1974         *pfp = MCDI_OUT_DWORD(req, GET_FUNCTION_INFO_OUT_PF);
1975         if (vfp != NULL)
1976                 *vfp = MCDI_OUT_DWORD(req, GET_FUNCTION_INFO_OUT_VF);
1977
1978         return (0);
1979
1980 fail2:
1981         EFSYS_PROBE(fail2);
1982 fail1:
1983         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
1984
1985         return (rc);
1986 }
1987
1988         __checkReturn           efx_rc_t
1989 efx_mcdi_privilege_mask(
1990         __in                    efx_nic_t *enp,
1991         __in                    uint32_t pf,
1992         __in                    uint32_t vf,
1993         __out                   uint32_t *maskp)
1994 {
1995         efx_mcdi_req_t req;
1996         uint8_t payload[MAX(MC_CMD_PRIVILEGE_MASK_IN_LEN,
1997                             MC_CMD_PRIVILEGE_MASK_OUT_LEN)];
1998         efx_rc_t rc;
1999
2000         (void) memset(payload, 0, sizeof (payload));
2001         req.emr_cmd = MC_CMD_PRIVILEGE_MASK;
2002         req.emr_in_buf = payload;
2003         req.emr_in_length = MC_CMD_PRIVILEGE_MASK_IN_LEN;
2004         req.emr_out_buf = payload;
2005         req.emr_out_length = MC_CMD_PRIVILEGE_MASK_OUT_LEN;
2006
2007         MCDI_IN_POPULATE_DWORD_2(req, PRIVILEGE_MASK_IN_FUNCTION,
2008             PRIVILEGE_MASK_IN_FUNCTION_PF, pf,
2009             PRIVILEGE_MASK_IN_FUNCTION_VF, vf);
2010
2011         efx_mcdi_execute(enp, &req);
2012
2013         if (req.emr_rc != 0) {
2014                 rc = req.emr_rc;
2015                 goto fail1;
2016         }
2017
2018         if (req.emr_out_length_used < MC_CMD_PRIVILEGE_MASK_OUT_LEN) {
2019                 rc = EMSGSIZE;
2020                 goto fail2;
2021         }
2022
2023         *maskp = MCDI_OUT_DWORD(req, PRIVILEGE_MASK_OUT_OLD_MASK);
2024
2025         return (0);
2026
2027 fail2:
2028         EFSYS_PROBE(fail2);
2029 fail1:
2030         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
2031
2032         return (rc);
2033 }
2034
2035 #endif /* EFSYS_OPT_HUNTINGTON || EFSYS_OPT_MEDFORD || EFSYS_OPT_MEDFORD2 */
2036
2037         __checkReturn           efx_rc_t
2038 efx_mcdi_set_workaround(
2039         __in                    efx_nic_t *enp,
2040         __in                    uint32_t type,
2041         __in                    boolean_t enabled,
2042         __out_opt               uint32_t *flagsp)
2043 {
2044         efx_mcdi_req_t req;
2045         uint8_t payload[MAX(MC_CMD_WORKAROUND_IN_LEN,
2046                             MC_CMD_WORKAROUND_EXT_OUT_LEN)];
2047         efx_rc_t rc;
2048
2049         (void) memset(payload, 0, sizeof (payload));
2050         req.emr_cmd = MC_CMD_WORKAROUND;
2051         req.emr_in_buf = payload;
2052         req.emr_in_length = MC_CMD_WORKAROUND_IN_LEN;
2053         req.emr_out_buf = payload;
2054         req.emr_out_length = MC_CMD_WORKAROUND_OUT_LEN;
2055
2056         MCDI_IN_SET_DWORD(req, WORKAROUND_IN_TYPE, type);
2057         MCDI_IN_SET_DWORD(req, WORKAROUND_IN_ENABLED, enabled ? 1 : 0);
2058
2059         efx_mcdi_execute_quiet(enp, &req);
2060
2061         if (req.emr_rc != 0) {
2062                 rc = req.emr_rc;
2063                 goto fail1;
2064         }
2065
2066         if (flagsp != NULL) {
2067                 if (req.emr_out_length_used >= MC_CMD_WORKAROUND_EXT_OUT_LEN)
2068                         *flagsp = MCDI_OUT_DWORD(req, WORKAROUND_EXT_OUT_FLAGS);
2069                 else
2070                         *flagsp = 0;
2071         }
2072
2073         return (0);
2074
2075 fail1:
2076         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
2077
2078         return (rc);
2079 }
2080
2081
2082         __checkReturn           efx_rc_t
2083 efx_mcdi_get_workarounds(
2084         __in                    efx_nic_t *enp,
2085         __out_opt               uint32_t *implementedp,
2086         __out_opt               uint32_t *enabledp)
2087 {
2088         efx_mcdi_req_t req;
2089         uint8_t payload[MC_CMD_GET_WORKAROUNDS_OUT_LEN];
2090         efx_rc_t rc;
2091
2092         (void) memset(payload, 0, sizeof (payload));
2093         req.emr_cmd = MC_CMD_GET_WORKAROUNDS;
2094         req.emr_in_buf = NULL;
2095         req.emr_in_length = 0;
2096         req.emr_out_buf = payload;
2097         req.emr_out_length = MC_CMD_GET_WORKAROUNDS_OUT_LEN;
2098
2099         efx_mcdi_execute(enp, &req);
2100
2101         if (req.emr_rc != 0) {
2102                 rc = req.emr_rc;
2103                 goto fail1;
2104         }
2105
2106         if (implementedp != NULL) {
2107                 *implementedp =
2108                     MCDI_OUT_DWORD(req, GET_WORKAROUNDS_OUT_IMPLEMENTED);
2109         }
2110
2111         if (enabledp != NULL) {
2112                 *enabledp = MCDI_OUT_DWORD(req, GET_WORKAROUNDS_OUT_ENABLED);
2113         }
2114
2115         return (0);
2116
2117 fail1:
2118         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
2119
2120         return (rc);
2121 }
2122
2123 /*
2124  * Size of media information page in accordance with SFF-8472 and SFF-8436.
2125  * It is used in MCDI interface as well.
2126  */
2127 #define EFX_PHY_MEDIA_INFO_PAGE_SIZE            0x80
2128
2129 static  __checkReturn           efx_rc_t
2130 efx_mcdi_get_phy_media_info(
2131         __in                    efx_nic_t *enp,
2132         __in                    uint32_t mcdi_page,
2133         __in                    uint8_t offset,
2134         __in                    uint8_t len,
2135         __out_bcount(len)       uint8_t *data)
2136 {
2137         efx_mcdi_req_t req;
2138         uint8_t payload[MAX(MC_CMD_GET_PHY_MEDIA_INFO_IN_LEN,
2139                             MC_CMD_GET_PHY_MEDIA_INFO_OUT_LEN(
2140                                 EFX_PHY_MEDIA_INFO_PAGE_SIZE))];
2141         efx_rc_t rc;
2142
2143         EFSYS_ASSERT((uint32_t)offset + len <= EFX_PHY_MEDIA_INFO_PAGE_SIZE);
2144
2145         (void) memset(payload, 0, sizeof (payload));
2146         req.emr_cmd = MC_CMD_GET_PHY_MEDIA_INFO;
2147         req.emr_in_buf = payload;
2148         req.emr_in_length = MC_CMD_GET_PHY_MEDIA_INFO_IN_LEN;
2149         req.emr_out_buf = payload;
2150         req.emr_out_length =
2151             MC_CMD_GET_PHY_MEDIA_INFO_OUT_LEN(EFX_PHY_MEDIA_INFO_PAGE_SIZE);
2152
2153         MCDI_IN_SET_DWORD(req, GET_PHY_MEDIA_INFO_IN_PAGE, mcdi_page);
2154
2155         efx_mcdi_execute(enp, &req);
2156
2157         if (req.emr_rc != 0) {
2158                 rc = req.emr_rc;
2159                 goto fail1;
2160         }
2161
2162         if (req.emr_out_length_used !=
2163             MC_CMD_GET_PHY_MEDIA_INFO_OUT_LEN(EFX_PHY_MEDIA_INFO_PAGE_SIZE)) {
2164                 rc = EMSGSIZE;
2165                 goto fail2;
2166         }
2167
2168         if (MCDI_OUT_DWORD(req, GET_PHY_MEDIA_INFO_OUT_DATALEN) !=
2169             EFX_PHY_MEDIA_INFO_PAGE_SIZE) {
2170                 rc = EIO;
2171                 goto fail3;
2172         }
2173
2174         memcpy(data,
2175             MCDI_OUT2(req, uint8_t, GET_PHY_MEDIA_INFO_OUT_DATA) + offset,
2176             len);
2177
2178         return (0);
2179
2180 fail3:
2181         EFSYS_PROBE(fail3);
2182 fail2:
2183         EFSYS_PROBE(fail2);
2184 fail1:
2185         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
2186
2187         return (rc);
2188 }
2189
2190 /*
2191  * 2-wire device address of the base information in accordance with SFF-8472
2192  * Diagnostic Monitoring Interface for Optical Transceivers section
2193  * 4 Memory Organization.
2194  */
2195 #define EFX_PHY_MEDIA_INFO_DEV_ADDR_SFP_BASE    0xA0
2196
2197 /*
2198  * 2-wire device address of the digital diagnostics monitoring interface
2199  * in accordance with SFF-8472 Diagnostic Monitoring Interface for Optical
2200  * Transceivers section 4 Memory Organization.
2201  */
2202 #define EFX_PHY_MEDIA_INFO_DEV_ADDR_SFP_DDM     0xA2
2203
2204 /*
2205  * Hard wired 2-wire device address for QSFP+ in accordance with SFF-8436
2206  * QSFP+ 10 Gbs 4X PLUGGABLE TRANSCEIVER section 7.4 Device Addressing and
2207  * Operation.
2208  */
2209 #define EFX_PHY_MEDIA_INFO_DEV_ADDR_QSFP        0xA0
2210
2211         __checkReturn           efx_rc_t
2212 efx_mcdi_phy_module_get_info(
2213         __in                    efx_nic_t *enp,
2214         __in                    uint8_t dev_addr,
2215         __in                    uint8_t offset,
2216         __in                    uint8_t len,
2217         __out_bcount(len)       uint8_t *data)
2218 {
2219         efx_port_t *epp = &(enp->en_port);
2220         efx_rc_t rc;
2221         uint32_t mcdi_lower_page;
2222         uint32_t mcdi_upper_page;
2223
2224         EFSYS_ASSERT3U(enp->en_mod_flags, &, EFX_MOD_PROBE);
2225
2226         /*
2227          * Map device address to MC_CMD_GET_PHY_MEDIA_INFO pages.
2228          * Offset plus length interface allows to access page 0 only.
2229          * I.e. non-zero upper pages are not accessible.
2230          * See SFF-8472 section 4 Memory Organization and SFF-8436 section 7.6
2231          * QSFP+ Memory Map for details on how information is structured
2232          * and accessible.
2233          */
2234         switch (epp->ep_fixed_port_type) {
2235         case EFX_PHY_MEDIA_SFP_PLUS:
2236                 /*
2237                  * In accordance with SFF-8472 Diagnostic Monitoring
2238                  * Interface for Optical Transceivers section 4 Memory
2239                  * Organization two 2-wire addresses are defined.
2240                  */
2241                 switch (dev_addr) {
2242                 /* Base information */
2243                 case EFX_PHY_MEDIA_INFO_DEV_ADDR_SFP_BASE:
2244                         /*
2245                          * MCDI page 0 should be used to access lower
2246                          * page 0 (0x00 - 0x7f) at the device address 0xA0.
2247                          */
2248                         mcdi_lower_page = 0;
2249                         /*
2250                          * MCDI page 1 should be used to access  upper
2251                          * page 0 (0x80 - 0xff) at the device address 0xA0.
2252                          */
2253                         mcdi_upper_page = 1;
2254                         break;
2255                 /* Diagnostics */
2256                 case EFX_PHY_MEDIA_INFO_DEV_ADDR_SFP_DDM:
2257                         /*
2258                          * MCDI page 2 should be used to access lower
2259                          * page 0 (0x00 - 0x7f) at the device address 0xA2.
2260                          */
2261                         mcdi_lower_page = 2;
2262                         /*
2263                          * MCDI page 3 should be used to access upper
2264                          * page 0 (0x80 - 0xff) at the device address 0xA2.
2265                          */
2266                         mcdi_upper_page = 3;
2267                         break;
2268                 default:
2269                         rc = ENOTSUP;
2270                         goto fail1;
2271                 }
2272                 break;
2273         case EFX_PHY_MEDIA_QSFP_PLUS:
2274                 switch (dev_addr) {
2275                 case EFX_PHY_MEDIA_INFO_DEV_ADDR_QSFP:
2276                         /*
2277                          * MCDI page -1 should be used to access lower page 0
2278                          * (0x00 - 0x7f).
2279                          */
2280                         mcdi_lower_page = (uint32_t)-1;
2281                         /*
2282                          * MCDI page 0 should be used to access upper page 0
2283                          * (0x80h - 0xff).
2284                          */
2285                         mcdi_upper_page = 0;
2286                         break;
2287                 default:
2288                         rc = ENOTSUP;
2289                         goto fail1;
2290                 }
2291                 break;
2292         default:
2293                 rc = ENOTSUP;
2294                 goto fail1;
2295         }
2296
2297         if (offset < EFX_PHY_MEDIA_INFO_PAGE_SIZE) {
2298                 uint8_t read_len =
2299                     MIN(len, EFX_PHY_MEDIA_INFO_PAGE_SIZE - offset);
2300
2301                 rc = efx_mcdi_get_phy_media_info(enp,
2302                     mcdi_lower_page, offset, read_len, data);
2303                 if (rc != 0)
2304                         goto fail2;
2305
2306                 data += read_len;
2307                 len -= read_len;
2308
2309                 offset = 0;
2310         } else {
2311                 offset -= EFX_PHY_MEDIA_INFO_PAGE_SIZE;
2312         }
2313
2314         if (len > 0) {
2315                 EFSYS_ASSERT3U(len, <=, EFX_PHY_MEDIA_INFO_PAGE_SIZE);
2316                 EFSYS_ASSERT3U(offset, <, EFX_PHY_MEDIA_INFO_PAGE_SIZE);
2317
2318                 rc = efx_mcdi_get_phy_media_info(enp,
2319                     mcdi_upper_page, offset, len, data);
2320                 if (rc != 0)
2321                         goto fail3;
2322         }
2323
2324         return (0);
2325
2326 fail3:
2327         EFSYS_PROBE(fail3);
2328 fail2:
2329         EFSYS_PROBE(fail2);
2330 fail1:
2331         EFSYS_PROBE1(fail1, efx_rc_t, rc);
2332
2333         return (rc);
2334 }
2335
2336 #endif  /* EFSYS_OPT_MCDI */