Linux-libre 2.6.34.11-gnu1
[librecmc/linux-libre.git] / drivers / net / e100.c
1 /*******************************************************************************
2
3   Intel PRO/100 Linux driver
4   Copyright(c) 1999 - 2006 Intel Corporation.
5
6   This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
7   under the terms and conditions of the GNU General Public License,
8   version 2, as published by the Free Software Foundation.
9
10   This program is distributed in the hope it will be useful, but WITHOUT
11   ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
12   FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for
13   more details.
14
15   You should have received a copy of the GNU General Public License along with
16   this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
17   51 Franklin St - Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
18
19   The full GNU General Public License is included in this distribution in
20   the file called "COPYING".
21
22   Contact Information:
23   Linux NICS <linux.nics@intel.com>
24   e1000-devel Mailing List <e1000-devel@lists.sourceforge.net>
25   Intel Corporation, 5200 N.E. Elam Young Parkway, Hillsboro, OR 97124-6497
26
27 *******************************************************************************/
28
29 /*
30  *      e100.c: Intel(R) PRO/100 ethernet driver
31  *
32  *      (Re)written 2003 by scott.feldman@intel.com.  Based loosely on
33  *      original e100 driver, but better described as a munging of
34  *      e100, e1000, eepro100, tg3, 8139cp, and other drivers.
35  *
36  *      References:
37  *              Intel 8255x 10/100 Mbps Ethernet Controller Family,
38  *              Open Source Software Developers Manual,
39  *              http://sourceforge.net/projects/e1000
40  *
41  *
42  *                            Theory of Operation
43  *
44  *      I.   General
45  *
46  *      The driver supports Intel(R) 10/100 Mbps PCI Fast Ethernet
47  *      controller family, which includes the 82557, 82558, 82559, 82550,
48  *      82551, and 82562 devices.  82558 and greater controllers
49  *      integrate the Intel 82555 PHY.  The controllers are used in
50  *      server and client network interface cards, as well as in
51  *      LAN-On-Motherboard (LOM), CardBus, MiniPCI, and ICHx
52  *      configurations.  8255x supports a 32-bit linear addressing
53  *      mode and operates at 33Mhz PCI clock rate.
54  *
55  *      II.  Driver Operation
56  *
57  *      Memory-mapped mode is used exclusively to access the device's
58  *      shared-memory structure, the Control/Status Registers (CSR). All
59  *      setup, configuration, and control of the device, including queuing
60  *      of Tx, Rx, and configuration commands is through the CSR.
61  *      cmd_lock serializes accesses to the CSR command register.  cb_lock
62  *      protects the shared Command Block List (CBL).
63  *
64  *      8255x is highly MII-compliant and all access to the PHY go
65  *      through the Management Data Interface (MDI).  Consequently, the
66  *      driver leverages the mii.c library shared with other MII-compliant
67  *      devices.
68  *
69  *      Big- and Little-Endian byte order as well as 32- and 64-bit
70  *      archs are supported.  Weak-ordered memory and non-cache-coherent
71  *      archs are supported.
72  *
73  *      III. Transmit
74  *
75  *      A Tx skb is mapped and hangs off of a TCB.  TCBs are linked
76  *      together in a fixed-size ring (CBL) thus forming the flexible mode
77  *      memory structure.  A TCB marked with the suspend-bit indicates
78  *      the end of the ring.  The last TCB processed suspends the
79  *      controller, and the controller can be restarted by issue a CU
80  *      resume command to continue from the suspend point, or a CU start
81  *      command to start at a given position in the ring.
82  *
83  *      Non-Tx commands (config, multicast setup, etc) are linked
84  *      into the CBL ring along with Tx commands.  The common structure
85  *      used for both Tx and non-Tx commands is the Command Block (CB).
86  *
87  *      cb_to_use is the next CB to use for queuing a command; cb_to_clean
88  *      is the next CB to check for completion; cb_to_send is the first
89  *      CB to start on in case of a previous failure to resume.  CB clean
90  *      up happens in interrupt context in response to a CU interrupt.
91  *      cbs_avail keeps track of number of free CB resources available.
92  *
93  *      Hardware padding of short packets to minimum packet size is
94  *      enabled.  82557 pads with 7Eh, while the later controllers pad
95  *      with 00h.
96  *
97  *      IV.  Receive
98  *
99  *      The Receive Frame Area (RFA) comprises a ring of Receive Frame
100  *      Descriptors (RFD) + data buffer, thus forming the simplified mode
101  *      memory structure.  Rx skbs are allocated to contain both the RFD
102  *      and the data buffer, but the RFD is pulled off before the skb is
103  *      indicated.  The data buffer is aligned such that encapsulated
104  *      protocol headers are u32-aligned.  Since the RFD is part of the
105  *      mapped shared memory, and completion status is contained within
106  *      the RFD, the RFD must be dma_sync'ed to maintain a consistent
107  *      view from software and hardware.
108  *
109  *      In order to keep updates to the RFD link field from colliding with
110  *      hardware writes to mark packets complete, we use the feature that
111  *      hardware will not write to a size 0 descriptor and mark the previous
112  *      packet as end-of-list (EL).   After updating the link, we remove EL
113  *      and only then restore the size such that hardware may use the
114  *      previous-to-end RFD.
115  *
116  *      Under typical operation, the  receive unit (RU) is start once,
117  *      and the controller happily fills RFDs as frames arrive.  If
118  *      replacement RFDs cannot be allocated, or the RU goes non-active,
119  *      the RU must be restarted.  Frame arrival generates an interrupt,
120  *      and Rx indication and re-allocation happen in the same context,
121  *      therefore no locking is required.  A software-generated interrupt
122  *      is generated from the watchdog to recover from a failed allocation
123  *      scenario where all Rx resources have been indicated and none re-
124  *      placed.
125  *
126  *      V.   Miscellaneous
127  *
128  *      VLAN offloading of tagging, stripping and filtering is not
129  *      supported, but driver will accommodate the extra 4-byte VLAN tag
130  *      for processing by upper layers.  Tx/Rx Checksum offloading is not
131  *      supported.  Tx Scatter/Gather is not supported.  Jumbo Frames is
132  *      not supported (hardware limitation).
133  *
134  *      MagicPacket(tm) WoL support is enabled/disabled via ethtool.
135  *
136  *      Thanks to JC (jchapman@katalix.com) for helping with
137  *      testing/troubleshooting the development driver.
138  *
139  *      TODO:
140  *      o several entry points race with dev->close
141  *      o check for tx-no-resources/stop Q races with tx clean/wake Q
142  *
143  *      FIXES:
144  * 2005/12/02 - Michael O'Donnell <Michael.ODonnell at stratus dot com>
145  *      - Stratus87247: protect MDI control register manipulations
146  * 2009/06/01 - Andreas Mohr <andi at lisas dot de>
147  *      - add clean lowlevel I/O emulation for cards with MII-lacking PHYs
148  */
149
150 #include <linux/module.h>
151 #include <linux/moduleparam.h>
152 #include <linux/kernel.h>
153 #include <linux/types.h>
154 #include <linux/sched.h>
155 #include <linux/slab.h>
156 #include <linux/delay.h>
157 #include <linux/init.h>
158 #include <linux/pci.h>
159 #include <linux/dma-mapping.h>
160 #include <linux/dmapool.h>
161 #include <linux/netdevice.h>
162 #include <linux/etherdevice.h>
163 #include <linux/mii.h>
164 #include <linux/if_vlan.h>
165 #include <linux/skbuff.h>
166 #include <linux/ethtool.h>
167 #include <linux/string.h>
168 #include <linux/firmware.h>
169 #include <linux/rtnetlink.h>
170 #include <asm/unaligned.h>
171
172
173 #define DRV_NAME                "e100"
174 #define DRV_EXT                 "-NAPI"
175 #define DRV_VERSION             "3.5.24-k2"DRV_EXT
176 #define DRV_DESCRIPTION         "Intel(R) PRO/100 Network Driver"
177 #define DRV_COPYRIGHT           "Copyright(c) 1999-2006 Intel Corporation"
178 #define PFX                     DRV_NAME ": "
179
180 #define E100_WATCHDOG_PERIOD    (2 * HZ)
181 #define E100_NAPI_WEIGHT        16
182
183 #define FIRMWARE_D101M          "/*(DEBLOBBED)*/"
184 #define FIRMWARE_D101S          "/*(DEBLOBBED)*/"
185 #define FIRMWARE_D102E          "/*(DEBLOBBED)*/"
186
187 MODULE_DESCRIPTION(DRV_DESCRIPTION);
188 MODULE_AUTHOR(DRV_COPYRIGHT);
189 MODULE_LICENSE("GPL");
190 MODULE_VERSION(DRV_VERSION);
191 /*(DEBLOBBED)*/
192
193 static int debug = 3;
194 static int eeprom_bad_csum_allow = 0;
195 static int use_io = 0;
196 module_param(debug, int, 0);
197 module_param(eeprom_bad_csum_allow, int, 0);
198 module_param(use_io, int, 0);
199 MODULE_PARM_DESC(debug, "Debug level (0=none,...,16=all)");
200 MODULE_PARM_DESC(eeprom_bad_csum_allow, "Allow bad eeprom checksums");
201 MODULE_PARM_DESC(use_io, "Force use of i/o access mode");
202 #define DPRINTK(nlevel, klevel, fmt, args...) \
203         (void)((NETIF_MSG_##nlevel & nic->msg_enable) && \
204         printk(KERN_##klevel PFX "%s: %s: " fmt, nic->netdev->name, \
205                 __func__ , ## args))
206
207 #define INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(device_id, ich) {\
208         PCI_VENDOR_ID_INTEL, device_id, PCI_ANY_ID, PCI_ANY_ID, \
209         PCI_CLASS_NETWORK_ETHERNET << 8, 0xFFFF00, ich }
210 static DEFINE_PCI_DEVICE_TABLE(e100_id_table) = {
211         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1029, 0),
212         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1030, 0),
213         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1031, 3),
214         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1032, 3),
215         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1033, 3),
216         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1034, 3),
217         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1038, 3),
218         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1039, 4),
219         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x103A, 4),
220         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x103B, 4),
221         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x103C, 4),
222         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x103D, 4),
223         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x103E, 4),
224         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1050, 5),
225         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1051, 5),
226         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1052, 5),
227         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1053, 5),
228         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1054, 5),
229         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1055, 5),
230         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1056, 5),
231         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1057, 5),
232         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1059, 0),
233         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1064, 6),
234         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1065, 6),
235         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1066, 6),
236         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1067, 6),
237         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1068, 6),
238         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1069, 6),
239         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x106A, 6),
240         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x106B, 6),
241         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1091, 7),
242         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1092, 7),
243         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1093, 7),
244         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1094, 7),
245         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1095, 7),
246         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x10fe, 7),
247         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1209, 0),
248         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x1229, 0),
249         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x2449, 2),
250         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x2459, 2),
251         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x245D, 2),
252         INTEL_8255X_ETHERNET_DEVICE(0x27DC, 7),
253         { 0, }
254 };
255 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, e100_id_table);
256
257 enum mac {
258         mac_82557_D100_A  = 0,
259         mac_82557_D100_B  = 1,
260         mac_82557_D100_C  = 2,
261         mac_82558_D101_A4 = 4,
262         mac_82558_D101_B0 = 5,
263         mac_82559_D101M   = 8,
264         mac_82559_D101S   = 9,
265         mac_82550_D102    = 12,
266         mac_82550_D102_C  = 13,
267         mac_82551_E       = 14,
268         mac_82551_F       = 15,
269         mac_82551_10      = 16,
270         mac_unknown       = 0xFF,
271 };
272
273 enum phy {
274         phy_100a     = 0x000003E0,
275         phy_100c     = 0x035002A8,
276         phy_82555_tx = 0x015002A8,
277         phy_nsc_tx   = 0x5C002000,
278         phy_82562_et = 0x033002A8,
279         phy_82562_em = 0x032002A8,
280         phy_82562_ek = 0x031002A8,
281         phy_82562_eh = 0x017002A8,
282         phy_82552_v  = 0xd061004d,
283         phy_unknown  = 0xFFFFFFFF,
284 };
285
286 /* CSR (Control/Status Registers) */
287 struct csr {
288         struct {
289                 u8 status;
290                 u8 stat_ack;
291                 u8 cmd_lo;
292                 u8 cmd_hi;
293                 u32 gen_ptr;
294         } scb;
295         u32 port;
296         u16 flash_ctrl;
297         u8 eeprom_ctrl_lo;
298         u8 eeprom_ctrl_hi;
299         u32 mdi_ctrl;
300         u32 rx_dma_count;
301 };
302
303 enum scb_status {
304         rus_no_res       = 0x08,
305         rus_ready        = 0x10,
306         rus_mask         = 0x3C,
307 };
308
309 enum ru_state  {
310         RU_SUSPENDED = 0,
311         RU_RUNNING       = 1,
312         RU_UNINITIALIZED = -1,
313 };
314
315 enum scb_stat_ack {
316         stat_ack_not_ours    = 0x00,
317         stat_ack_sw_gen      = 0x04,
318         stat_ack_rnr         = 0x10,
319         stat_ack_cu_idle     = 0x20,
320         stat_ack_frame_rx    = 0x40,
321         stat_ack_cu_cmd_done = 0x80,
322         stat_ack_not_present = 0xFF,
323         stat_ack_rx = (stat_ack_sw_gen | stat_ack_rnr | stat_ack_frame_rx),
324         stat_ack_tx = (stat_ack_cu_idle | stat_ack_cu_cmd_done),
325 };
326
327 enum scb_cmd_hi {
328         irq_mask_none = 0x00,
329         irq_mask_all  = 0x01,
330         irq_sw_gen    = 0x02,
331 };
332
333 enum scb_cmd_lo {
334         cuc_nop        = 0x00,
335         ruc_start      = 0x01,
336         ruc_load_base  = 0x06,
337         cuc_start      = 0x10,
338         cuc_resume     = 0x20,
339         cuc_dump_addr  = 0x40,
340         cuc_dump_stats = 0x50,
341         cuc_load_base  = 0x60,
342         cuc_dump_reset = 0x70,
343 };
344
345 enum cuc_dump {
346         cuc_dump_complete       = 0x0000A005,
347         cuc_dump_reset_complete = 0x0000A007,
348 };
349
350 enum port {
351         software_reset  = 0x0000,
352         selftest        = 0x0001,
353         selective_reset = 0x0002,
354 };
355
356 enum eeprom_ctrl_lo {
357         eesk = 0x01,
358         eecs = 0x02,
359         eedi = 0x04,
360         eedo = 0x08,
361 };
362
363 enum mdi_ctrl {
364         mdi_write = 0x04000000,
365         mdi_read  = 0x08000000,
366         mdi_ready = 0x10000000,
367 };
368
369 enum eeprom_op {
370         op_write = 0x05,
371         op_read  = 0x06,
372         op_ewds  = 0x10,
373         op_ewen  = 0x13,
374 };
375
376 enum eeprom_offsets {
377         eeprom_cnfg_mdix  = 0x03,
378         eeprom_phy_iface  = 0x06,
379         eeprom_id         = 0x0A,
380         eeprom_config_asf = 0x0D,
381         eeprom_smbus_addr = 0x90,
382 };
383
384 enum eeprom_cnfg_mdix {
385         eeprom_mdix_enabled = 0x0080,
386 };
387
388 enum eeprom_phy_iface {
389         NoSuchPhy = 0,
390         I82553AB,
391         I82553C,
392         I82503,
393         DP83840,
394         S80C240,
395         S80C24,
396         I82555,
397         DP83840A = 10,
398 };
399
400 enum eeprom_id {
401         eeprom_id_wol = 0x0020,
402 };
403
404 enum eeprom_config_asf {
405         eeprom_asf = 0x8000,
406         eeprom_gcl = 0x4000,
407 };
408
409 enum cb_status {
410         cb_complete = 0x8000,
411         cb_ok       = 0x2000,
412 };
413
414 enum cb_command {
415         cb_nop    = 0x0000,
416         cb_iaaddr = 0x0001,
417         cb_config = 0x0002,
418         cb_multi  = 0x0003,
419         cb_tx     = 0x0004,
420         cb_ucode  = 0x0005,
421         cb_dump   = 0x0006,
422         cb_tx_sf  = 0x0008,
423         cb_cid    = 0x1f00,
424         cb_i      = 0x2000,
425         cb_s      = 0x4000,
426         cb_el     = 0x8000,
427 };
428
429 struct rfd {
430         __le16 status;
431         __le16 command;
432         __le32 link;
433         __le32 rbd;
434         __le16 actual_size;
435         __le16 size;
436 };
437
438 struct rx {
439         struct rx *next, *prev;
440         struct sk_buff *skb;
441         dma_addr_t dma_addr;
442 };
443
444 #if defined(__BIG_ENDIAN_BITFIELD)
445 #define X(a,b)  b,a
446 #else
447 #define X(a,b)  a,b
448 #endif
449 struct config {
450 /*0*/   u8 X(byte_count:6, pad0:2);
451 /*1*/   u8 X(X(rx_fifo_limit:4, tx_fifo_limit:3), pad1:1);
452 /*2*/   u8 adaptive_ifs;
453 /*3*/   u8 X(X(X(X(mwi_enable:1, type_enable:1), read_align_enable:1),
454            term_write_cache_line:1), pad3:4);
455 /*4*/   u8 X(rx_dma_max_count:7, pad4:1);
456 /*5*/   u8 X(tx_dma_max_count:7, dma_max_count_enable:1);
457 /*6*/   u8 X(X(X(X(X(X(X(late_scb_update:1, direct_rx_dma:1),
458            tno_intr:1), cna_intr:1), standard_tcb:1), standard_stat_counter:1),
459            rx_discard_overruns:1), rx_save_bad_frames:1);
460 /*7*/   u8 X(X(X(X(X(rx_discard_short_frames:1, tx_underrun_retry:2),
461            pad7:2), rx_extended_rfd:1), tx_two_frames_in_fifo:1),
462            tx_dynamic_tbd:1);
463 /*8*/   u8 X(X(mii_mode:1, pad8:6), csma_disabled:1);
464 /*9*/   u8 X(X(X(X(X(rx_tcpudp_checksum:1, pad9:3), vlan_arp_tco:1),
465            link_status_wake:1), arp_wake:1), mcmatch_wake:1);
466 /*10*/  u8 X(X(X(pad10:3, no_source_addr_insertion:1), preamble_length:2),
467            loopback:2);
468 /*11*/  u8 X(linear_priority:3, pad11:5);
469 /*12*/  u8 X(X(linear_priority_mode:1, pad12:3), ifs:4);
470 /*13*/  u8 ip_addr_lo;
471 /*14*/  u8 ip_addr_hi;
472 /*15*/  u8 X(X(X(X(X(X(X(promiscuous_mode:1, broadcast_disabled:1),
473            wait_after_win:1), pad15_1:1), ignore_ul_bit:1), crc_16_bit:1),
474            pad15_2:1), crs_or_cdt:1);
475 /*16*/  u8 fc_delay_lo;
476 /*17*/  u8 fc_delay_hi;
477 /*18*/  u8 X(X(X(X(X(rx_stripping:1, tx_padding:1), rx_crc_transfer:1),
478            rx_long_ok:1), fc_priority_threshold:3), pad18:1);
479 /*19*/  u8 X(X(X(X(X(X(X(addr_wake:1, magic_packet_disable:1),
480            fc_disable:1), fc_restop:1), fc_restart:1), fc_reject:1),
481            full_duplex_force:1), full_duplex_pin:1);
482 /*20*/  u8 X(X(X(pad20_1:5, fc_priority_location:1), multi_ia:1), pad20_2:1);
483 /*21*/  u8 X(X(pad21_1:3, multicast_all:1), pad21_2:4);
484 /*22*/  u8 X(X(rx_d102_mode:1, rx_vlan_drop:1), pad22:6);
485         u8 pad_d102[9];
486 };
487
488 #define E100_MAX_MULTICAST_ADDRS        64
489 struct multi {
490         __le16 count;
491         u8 addr[E100_MAX_MULTICAST_ADDRS * ETH_ALEN + 2/*pad*/];
492 };
493
494 /* Important: keep total struct u32-aligned */
495 #define UCODE_SIZE                      134
496 struct cb {
497         __le16 status;
498         __le16 command;
499         __le32 link;
500         union {
501                 u8 iaaddr[ETH_ALEN];
502                 __le32 ucode[UCODE_SIZE];
503                 struct config config;
504                 struct multi multi;
505                 struct {
506                         u32 tbd_array;
507                         u16 tcb_byte_count;
508                         u8 threshold;
509                         u8 tbd_count;
510                         struct {
511                                 __le32 buf_addr;
512                                 __le16 size;
513                                 u16 eol;
514                         } tbd;
515                 } tcb;
516                 __le32 dump_buffer_addr;
517         } u;
518         struct cb *next, *prev;
519         dma_addr_t dma_addr;
520         struct sk_buff *skb;
521 };
522
523 enum loopback {
524         lb_none = 0, lb_mac = 1, lb_phy = 3,
525 };
526
527 struct stats {
528         __le32 tx_good_frames, tx_max_collisions, tx_late_collisions,
529                 tx_underruns, tx_lost_crs, tx_deferred, tx_single_collisions,
530                 tx_multiple_collisions, tx_total_collisions;
531         __le32 rx_good_frames, rx_crc_errors, rx_alignment_errors,
532                 rx_resource_errors, rx_overrun_errors, rx_cdt_errors,
533                 rx_short_frame_errors;
534         __le32 fc_xmt_pause, fc_rcv_pause, fc_rcv_unsupported;
535         __le16 xmt_tco_frames, rcv_tco_frames;
536         __le32 complete;
537 };
538
539 struct mem {
540         struct {
541                 u32 signature;
542                 u32 result;
543         } selftest;
544         struct stats stats;
545         u8 dump_buf[596];
546 };
547
548 struct param_range {
549         u32 min;
550         u32 max;
551         u32 count;
552 };
553
554 struct params {
555         struct param_range rfds;
556         struct param_range cbs;
557 };
558
559 struct nic {
560         /* Begin: frequently used values: keep adjacent for cache effect */
561         u32 msg_enable                          ____cacheline_aligned;
562         struct net_device *netdev;
563         struct pci_dev *pdev;
564         u16 (*mdio_ctrl)(struct nic *nic, u32 addr, u32 dir, u32 reg, u16 data);
565
566         struct rx *rxs                          ____cacheline_aligned;
567         struct rx *rx_to_use;
568         struct rx *rx_to_clean;
569         struct rfd blank_rfd;
570         enum ru_state ru_running;
571
572         spinlock_t cb_lock                      ____cacheline_aligned;
573         spinlock_t cmd_lock;
574         struct csr __iomem *csr;
575         enum scb_cmd_lo cuc_cmd;
576         unsigned int cbs_avail;
577         struct napi_struct napi;
578         struct cb *cbs;
579         struct cb *cb_to_use;
580         struct cb *cb_to_send;
581         struct cb *cb_to_clean;
582         __le16 tx_command;
583         /* End: frequently used values: keep adjacent for cache effect */
584
585         enum {
586                 ich                = (1 << 0),
587                 promiscuous        = (1 << 1),
588                 multicast_all      = (1 << 2),
589                 wol_magic          = (1 << 3),
590                 ich_10h_workaround = (1 << 4),
591         } flags                                 ____cacheline_aligned;
592
593         enum mac mac;
594         enum phy phy;
595         struct params params;
596         struct timer_list watchdog;
597         struct timer_list blink_timer;
598         struct mii_if_info mii;
599         struct work_struct tx_timeout_task;
600         enum loopback loopback;
601
602         struct mem *mem;
603         dma_addr_t dma_addr;
604
605         struct pci_pool *cbs_pool;
606         dma_addr_t cbs_dma_addr;
607         u8 adaptive_ifs;
608         u8 tx_threshold;
609         u32 tx_frames;
610         u32 tx_collisions;
611         u32 tx_deferred;
612         u32 tx_single_collisions;
613         u32 tx_multiple_collisions;
614         u32 tx_fc_pause;
615         u32 tx_tco_frames;
616
617         u32 rx_fc_pause;
618         u32 rx_fc_unsupported;
619         u32 rx_tco_frames;
620         u32 rx_over_length_errors;
621
622         u16 leds;
623         u16 eeprom_wc;
624         __le16 eeprom[256];
625         spinlock_t mdio_lock;
626         const struct firmware *fw;
627 };
628
629 static inline void e100_write_flush(struct nic *nic)
630 {
631         /* Flush previous PCI writes through intermediate bridges
632          * by doing a benign read */
633         (void)ioread8(&nic->csr->scb.status);
634 }
635
636 static void e100_enable_irq(struct nic *nic)
637 {
638         unsigned long flags;
639
640         spin_lock_irqsave(&nic->cmd_lock, flags);
641         iowrite8(irq_mask_none, &nic->csr->scb.cmd_hi);
642         e100_write_flush(nic);
643         spin_unlock_irqrestore(&nic->cmd_lock, flags);
644 }
645
646 static void e100_disable_irq(struct nic *nic)
647 {
648         unsigned long flags;
649
650         spin_lock_irqsave(&nic->cmd_lock, flags);
651         iowrite8(irq_mask_all, &nic->csr->scb.cmd_hi);
652         e100_write_flush(nic);
653         spin_unlock_irqrestore(&nic->cmd_lock, flags);
654 }
655
656 static void e100_hw_reset(struct nic *nic)
657 {
658         /* Put CU and RU into idle with a selective reset to get
659          * device off of PCI bus */
660         iowrite32(selective_reset, &nic->csr->port);
661         e100_write_flush(nic); udelay(20);
662
663         /* Now fully reset device */
664         iowrite32(software_reset, &nic->csr->port);
665         e100_write_flush(nic); udelay(20);
666
667         /* Mask off our interrupt line - it's unmasked after reset */
668         e100_disable_irq(nic);
669 }
670
671 static int e100_self_test(struct nic *nic)
672 {
673         u32 dma_addr = nic->dma_addr + offsetof(struct mem, selftest);
674
675         /* Passing the self-test is a pretty good indication
676          * that the device can DMA to/from host memory */
677
678         nic->mem->selftest.signature = 0;
679         nic->mem->selftest.result = 0xFFFFFFFF;
680
681         iowrite32(selftest | dma_addr, &nic->csr->port);
682         e100_write_flush(nic);
683         /* Wait 10 msec for self-test to complete */
684         msleep(10);
685
686         /* Interrupts are enabled after self-test */
687         e100_disable_irq(nic);
688
689         /* Check results of self-test */
690         if (nic->mem->selftest.result != 0) {
691                 DPRINTK(HW, ERR, "Self-test failed: result=0x%08X\n",
692                         nic->mem->selftest.result);
693                 return -ETIMEDOUT;
694         }
695         if (nic->mem->selftest.signature == 0) {
696                 DPRINTK(HW, ERR, "Self-test failed: timed out\n");
697                 return -ETIMEDOUT;
698         }
699
700         return 0;
701 }
702
703 static void e100_eeprom_write(struct nic *nic, u16 addr_len, u16 addr, __le16 data)
704 {
705         u32 cmd_addr_data[3];
706         u8 ctrl;
707         int i, j;
708
709         /* Three cmds: write/erase enable, write data, write/erase disable */
710         cmd_addr_data[0] = op_ewen << (addr_len - 2);
711         cmd_addr_data[1] = (((op_write << addr_len) | addr) << 16) |
712                 le16_to_cpu(data);
713         cmd_addr_data[2] = op_ewds << (addr_len - 2);
714
715         /* Bit-bang cmds to write word to eeprom */
716         for (j = 0; j < 3; j++) {
717
718                 /* Chip select */
719                 iowrite8(eecs | eesk, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
720                 e100_write_flush(nic); udelay(4);
721
722                 for (i = 31; i >= 0; i--) {
723                         ctrl = (cmd_addr_data[j] & (1 << i)) ?
724                                 eecs | eedi : eecs;
725                         iowrite8(ctrl, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
726                         e100_write_flush(nic); udelay(4);
727
728                         iowrite8(ctrl | eesk, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
729                         e100_write_flush(nic); udelay(4);
730                 }
731                 /* Wait 10 msec for cmd to complete */
732                 msleep(10);
733
734                 /* Chip deselect */
735                 iowrite8(0, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
736                 e100_write_flush(nic); udelay(4);
737         }
738 };
739
740 /* General technique stolen from the eepro100 driver - very clever */
741 static __le16 e100_eeprom_read(struct nic *nic, u16 *addr_len, u16 addr)
742 {
743         u32 cmd_addr_data;
744         u16 data = 0;
745         u8 ctrl;
746         int i;
747
748         cmd_addr_data = ((op_read << *addr_len) | addr) << 16;
749
750         /* Chip select */
751         iowrite8(eecs | eesk, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
752         e100_write_flush(nic); udelay(4);
753
754         /* Bit-bang to read word from eeprom */
755         for (i = 31; i >= 0; i--) {
756                 ctrl = (cmd_addr_data & (1 << i)) ? eecs | eedi : eecs;
757                 iowrite8(ctrl, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
758                 e100_write_flush(nic); udelay(4);
759
760                 iowrite8(ctrl | eesk, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
761                 e100_write_flush(nic); udelay(4);
762
763                 /* Eeprom drives a dummy zero to EEDO after receiving
764                  * complete address.  Use this to adjust addr_len. */
765                 ctrl = ioread8(&nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
766                 if (!(ctrl & eedo) && i > 16) {
767                         *addr_len -= (i - 16);
768                         i = 17;
769                 }
770
771                 data = (data << 1) | (ctrl & eedo ? 1 : 0);
772         }
773
774         /* Chip deselect */
775         iowrite8(0, &nic->csr->eeprom_ctrl_lo);
776         e100_write_flush(nic); udelay(4);
777
778         return cpu_to_le16(data);
779 };
780
781 /* Load entire EEPROM image into driver cache and validate checksum */
782 static int e100_eeprom_load(struct nic *nic)
783 {
784         u16 addr, addr_len = 8, checksum = 0;
785
786         /* Try reading with an 8-bit addr len to discover actual addr len */
787         e100_eeprom_read(nic, &addr_len, 0);
788         nic->eeprom_wc = 1 << addr_len;
789
790         for (addr = 0; addr < nic->eeprom_wc; addr++) {
791                 nic->eeprom[addr] = e100_eeprom_read(nic, &addr_len, addr);
792                 if (addr < nic->eeprom_wc - 1)
793                         checksum += le16_to_cpu(nic->eeprom[addr]);
794         }
795
796         /* The checksum, stored in the last word, is calculated such that
797          * the sum of words should be 0xBABA */
798         if (cpu_to_le16(0xBABA - checksum) != nic->eeprom[nic->eeprom_wc - 1]) {
799                 DPRINTK(PROBE, ERR, "EEPROM corrupted\n");
800                 if (!eeprom_bad_csum_allow)
801                         return -EAGAIN;
802         }
803
804         return 0;
805 }
806
807 /* Save (portion of) driver EEPROM cache to device and update checksum */
808 static int e100_eeprom_save(struct nic *nic, u16 start, u16 count)
809 {
810         u16 addr, addr_len = 8, checksum = 0;
811
812         /* Try reading with an 8-bit addr len to discover actual addr len */
813         e100_eeprom_read(nic, &addr_len, 0);
814         nic->eeprom_wc = 1 << addr_len;
815
816         if (start + count >= nic->eeprom_wc)
817                 return -EINVAL;
818
819         for (addr = start; addr < start + count; addr++)
820                 e100_eeprom_write(nic, addr_len, addr, nic->eeprom[addr]);
821
822         /* The checksum, stored in the last word, is calculated such that
823          * the sum of words should be 0xBABA */
824         for (addr = 0; addr < nic->eeprom_wc - 1; addr++)
825                 checksum += le16_to_cpu(nic->eeprom[addr]);
826         nic->eeprom[nic->eeprom_wc - 1] = cpu_to_le16(0xBABA - checksum);
827         e100_eeprom_write(nic, addr_len, nic->eeprom_wc - 1,
828                 nic->eeprom[nic->eeprom_wc - 1]);
829
830         return 0;
831 }
832
833 #define E100_WAIT_SCB_TIMEOUT 20000 /* we might have to wait 100ms!!! */
834 #define E100_WAIT_SCB_FAST 20       /* delay like the old code */
835 static int e100_exec_cmd(struct nic *nic, u8 cmd, dma_addr_t dma_addr)
836 {
837         unsigned long flags;
838         unsigned int i;
839         int err = 0;
840
841         spin_lock_irqsave(&nic->cmd_lock, flags);
842
843         /* Previous command is accepted when SCB clears */
844         for (i = 0; i < E100_WAIT_SCB_TIMEOUT; i++) {
845                 if (likely(!ioread8(&nic->csr->scb.cmd_lo)))
846                         break;
847                 cpu_relax();
848                 if (unlikely(i > E100_WAIT_SCB_FAST))
849                         udelay(5);
850         }
851         if (unlikely(i == E100_WAIT_SCB_TIMEOUT)) {
852                 err = -EAGAIN;
853                 goto err_unlock;
854         }
855
856         if (unlikely(cmd != cuc_resume))
857                 iowrite32(dma_addr, &nic->csr->scb.gen_ptr);
858         iowrite8(cmd, &nic->csr->scb.cmd_lo);
859
860 err_unlock:
861         spin_unlock_irqrestore(&nic->cmd_lock, flags);
862
863         return err;
864 }
865
866 static int e100_exec_cb(struct nic *nic, struct sk_buff *skb,
867         void (*cb_prepare)(struct nic *, struct cb *, struct sk_buff *))
868 {
869         struct cb *cb;
870         unsigned long flags;
871         int err = 0;
872
873         spin_lock_irqsave(&nic->cb_lock, flags);
874
875         if (unlikely(!nic->cbs_avail)) {
876                 err = -ENOMEM;
877                 goto err_unlock;
878         }
879
880         cb = nic->cb_to_use;
881         nic->cb_to_use = cb->next;
882         nic->cbs_avail--;
883         cb->skb = skb;
884
885         if (unlikely(!nic->cbs_avail))
886                 err = -ENOSPC;
887
888         cb_prepare(nic, cb, skb);
889
890         /* Order is important otherwise we'll be in a race with h/w:
891          * set S-bit in current first, then clear S-bit in previous. */
892         cb->command |= cpu_to_le16(cb_s);
893         wmb();
894         cb->prev->command &= cpu_to_le16(~cb_s);
895
896         while (nic->cb_to_send != nic->cb_to_use) {
897                 if (unlikely(e100_exec_cmd(nic, nic->cuc_cmd,
898                         nic->cb_to_send->dma_addr))) {
899                         /* Ok, here's where things get sticky.  It's
900                          * possible that we can't schedule the command
901                          * because the controller is too busy, so
902                          * let's just queue the command and try again
903                          * when another command is scheduled. */
904                         if (err == -ENOSPC) {
905                                 //request a reset
906                                 schedule_work(&nic->tx_timeout_task);
907                         }
908                         break;
909                 } else {
910                         nic->cuc_cmd = cuc_resume;
911                         nic->cb_to_send = nic->cb_to_send->next;
912                 }
913         }
914
915 err_unlock:
916         spin_unlock_irqrestore(&nic->cb_lock, flags);
917
918         return err;
919 }
920
921 static int mdio_read(struct net_device *netdev, int addr, int reg)
922 {
923         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
924         return nic->mdio_ctrl(nic, addr, mdi_read, reg, 0);
925 }
926
927 static void mdio_write(struct net_device *netdev, int addr, int reg, int data)
928 {
929         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
930
931         nic->mdio_ctrl(nic, addr, mdi_write, reg, data);
932 }
933
934 /* the standard mdio_ctrl() function for usual MII-compliant hardware */
935 static u16 mdio_ctrl_hw(struct nic *nic, u32 addr, u32 dir, u32 reg, u16 data)
936 {
937         u32 data_out = 0;
938         unsigned int i;
939         unsigned long flags;
940
941
942         /*
943          * Stratus87247: we shouldn't be writing the MDI control
944          * register until the Ready bit shows True.  Also, since
945          * manipulation of the MDI control registers is a multi-step
946          * procedure it should be done under lock.
947          */
948         spin_lock_irqsave(&nic->mdio_lock, flags);
949         for (i = 100; i; --i) {
950                 if (ioread32(&nic->csr->mdi_ctrl) & mdi_ready)
951                         break;
952                 udelay(20);
953         }
954         if (unlikely(!i)) {
955                 printk("e100.mdio_ctrl(%s) won't go Ready\n",
956                         nic->netdev->name );
957                 spin_unlock_irqrestore(&nic->mdio_lock, flags);
958                 return 0;               /* No way to indicate timeout error */
959         }
960         iowrite32((reg << 16) | (addr << 21) | dir | data, &nic->csr->mdi_ctrl);
961
962         for (i = 0; i < 100; i++) {
963                 udelay(20);
964                 if ((data_out = ioread32(&nic->csr->mdi_ctrl)) & mdi_ready)
965                         break;
966         }
967         spin_unlock_irqrestore(&nic->mdio_lock, flags);
968         DPRINTK(HW, DEBUG,
969                 "%s:addr=%d, reg=%d, data_in=0x%04X, data_out=0x%04X\n",
970                 dir == mdi_read ? "READ" : "WRITE", addr, reg, data, data_out);
971         return (u16)data_out;
972 }
973
974 /* slightly tweaked mdio_ctrl() function for phy_82552_v specifics */
975 static u16 mdio_ctrl_phy_82552_v(struct nic *nic,
976                                  u32 addr,
977                                  u32 dir,
978                                  u32 reg,
979                                  u16 data)
980 {
981         if ((reg == MII_BMCR) && (dir == mdi_write)) {
982                 if (data & (BMCR_ANRESTART | BMCR_ANENABLE)) {
983                         u16 advert = mdio_read(nic->netdev, nic->mii.phy_id,
984                                                         MII_ADVERTISE);
985
986                         /*
987                          * Workaround Si issue where sometimes the part will not
988                          * autoneg to 100Mbps even when advertised.
989                          */
990                         if (advert & ADVERTISE_100FULL)
991                                 data |= BMCR_SPEED100 | BMCR_FULLDPLX;
992                         else if (advert & ADVERTISE_100HALF)
993                                 data |= BMCR_SPEED100;
994                 }
995         }
996         return mdio_ctrl_hw(nic, addr, dir, reg, data);
997 }
998
999 /* Fully software-emulated mdio_ctrl() function for cards without
1000  * MII-compliant PHYs.
1001  * For now, this is mainly geared towards 80c24 support; in case of further
1002  * requirements for other types (i82503, ...?) either extend this mechanism
1003  * or split it, whichever is cleaner.
1004  */
1005 static u16 mdio_ctrl_phy_mii_emulated(struct nic *nic,
1006                                       u32 addr,
1007                                       u32 dir,
1008                                       u32 reg,
1009                                       u16 data)
1010 {
1011         /* might need to allocate a netdev_priv'ed register array eventually
1012          * to be able to record state changes, but for now
1013          * some fully hardcoded register handling ought to be ok I guess. */
1014
1015         if (dir == mdi_read) {
1016                 switch (reg) {
1017                 case MII_BMCR:
1018                         /* Auto-negotiation, right? */
1019                         return  BMCR_ANENABLE |
1020                                 BMCR_FULLDPLX;
1021                 case MII_BMSR:
1022                         return  BMSR_LSTATUS /* for mii_link_ok() */ |
1023                                 BMSR_ANEGCAPABLE |
1024                                 BMSR_10FULL;
1025                 case MII_ADVERTISE:
1026                         /* 80c24 is a "combo card" PHY, right? */
1027                         return  ADVERTISE_10HALF |
1028                                 ADVERTISE_10FULL;
1029                 default:
1030                         DPRINTK(HW, DEBUG,
1031                 "%s:addr=%d, reg=%d, data=0x%04X: unimplemented emulation!\n",
1032                 dir == mdi_read ? "READ" : "WRITE", addr, reg, data);
1033                         return 0xFFFF;
1034                 }
1035         } else {
1036                 switch (reg) {
1037                 default:
1038                         DPRINTK(HW, DEBUG,
1039                 "%s:addr=%d, reg=%d, data=0x%04X: unimplemented emulation!\n",
1040                 dir == mdi_read ? "READ" : "WRITE", addr, reg, data);
1041                         return 0xFFFF;
1042                 }
1043         }
1044 }
1045 static inline int e100_phy_supports_mii(struct nic *nic)
1046 {
1047         /* for now, just check it by comparing whether we
1048            are using MII software emulation.
1049         */
1050         return (nic->mdio_ctrl != mdio_ctrl_phy_mii_emulated);
1051 }
1052
1053 static void e100_get_defaults(struct nic *nic)
1054 {
1055         struct param_range rfds = { .min = 16, .max = 256, .count = 256 };
1056         struct param_range cbs  = { .min = 64, .max = 256, .count = 128 };
1057
1058         /* MAC type is encoded as rev ID; exception: ICH is treated as 82559 */
1059         nic->mac = (nic->flags & ich) ? mac_82559_D101M : nic->pdev->revision;
1060         if (nic->mac == mac_unknown)
1061                 nic->mac = mac_82557_D100_A;
1062
1063         nic->params.rfds = rfds;
1064         nic->params.cbs = cbs;
1065
1066         /* Quadwords to DMA into FIFO before starting frame transmit */
1067         nic->tx_threshold = 0xE0;
1068
1069         /* no interrupt for every tx completion, delay = 256us if not 557 */
1070         nic->tx_command = cpu_to_le16(cb_tx | cb_tx_sf |
1071                 ((nic->mac >= mac_82558_D101_A4) ? cb_cid : cb_i));
1072
1073         /* Template for a freshly allocated RFD */
1074         nic->blank_rfd.command = 0;
1075         nic->blank_rfd.rbd = cpu_to_le32(0xFFFFFFFF);
1076         nic->blank_rfd.size = cpu_to_le16(VLAN_ETH_FRAME_LEN);
1077
1078         /* MII setup */
1079         nic->mii.phy_id_mask = 0x1F;
1080         nic->mii.reg_num_mask = 0x1F;
1081         nic->mii.dev = nic->netdev;
1082         nic->mii.mdio_read = mdio_read;
1083         nic->mii.mdio_write = mdio_write;
1084 }
1085
1086 static void e100_configure(struct nic *nic, struct cb *cb, struct sk_buff *skb)
1087 {
1088         struct config *config = &cb->u.config;
1089         u8 *c = (u8 *)config;
1090
1091         cb->command = cpu_to_le16(cb_config);
1092
1093         memset(config, 0, sizeof(struct config));
1094
1095         config->byte_count = 0x16;              /* bytes in this struct */
1096         config->rx_fifo_limit = 0x8;            /* bytes in FIFO before DMA */
1097         config->direct_rx_dma = 0x1;            /* reserved */
1098         config->standard_tcb = 0x1;             /* 1=standard, 0=extended */
1099         config->standard_stat_counter = 0x1;    /* 1=standard, 0=extended */
1100         config->rx_discard_short_frames = 0x1;  /* 1=discard, 0=pass */
1101         config->tx_underrun_retry = 0x3;        /* # of underrun retries */
1102         if (e100_phy_supports_mii(nic))
1103                 config->mii_mode = 1;           /* 1=MII mode, 0=i82503 mode */
1104         config->pad10 = 0x6;
1105         config->no_source_addr_insertion = 0x1; /* 1=no, 0=yes */
1106         config->preamble_length = 0x2;          /* 0=1, 1=3, 2=7, 3=15 bytes */
1107         config->ifs = 0x6;                      /* x16 = inter frame spacing */
1108         config->ip_addr_hi = 0xF2;              /* ARP IP filter - not used */
1109         config->pad15_1 = 0x1;
1110         config->pad15_2 = 0x1;
1111         config->crs_or_cdt = 0x0;               /* 0=CRS only, 1=CRS or CDT */
1112         config->fc_delay_hi = 0x40;             /* time delay for fc frame */
1113         config->tx_padding = 0x1;               /* 1=pad short frames */
1114         config->fc_priority_threshold = 0x7;    /* 7=priority fc disabled */
1115         config->pad18 = 0x1;
1116         config->full_duplex_pin = 0x1;          /* 1=examine FDX# pin */
1117         config->pad20_1 = 0x1F;
1118         config->fc_priority_location = 0x1;     /* 1=byte#31, 0=byte#19 */
1119         config->pad21_1 = 0x5;
1120
1121         config->adaptive_ifs = nic->adaptive_ifs;
1122         config->loopback = nic->loopback;
1123
1124         if (nic->mii.force_media && nic->mii.full_duplex)
1125                 config->full_duplex_force = 0x1;        /* 1=force, 0=auto */
1126
1127         if (nic->flags & promiscuous || nic->loopback) {
1128                 config->rx_save_bad_frames = 0x1;       /* 1=save, 0=discard */
1129                 config->rx_discard_short_frames = 0x0;  /* 1=discard, 0=save */
1130                 config->promiscuous_mode = 0x1;         /* 1=on, 0=off */
1131         }
1132
1133         if (nic->flags & multicast_all)
1134                 config->multicast_all = 0x1;            /* 1=accept, 0=no */
1135
1136         /* disable WoL when up */
1137         if (netif_running(nic->netdev) || !(nic->flags & wol_magic))
1138                 config->magic_packet_disable = 0x1;     /* 1=off, 0=on */
1139
1140         if (nic->mac >= mac_82558_D101_A4) {
1141                 config->fc_disable = 0x1;       /* 1=Tx fc off, 0=Tx fc on */
1142                 config->mwi_enable = 0x1;       /* 1=enable, 0=disable */
1143                 config->standard_tcb = 0x0;     /* 1=standard, 0=extended */
1144                 config->rx_long_ok = 0x1;       /* 1=VLANs ok, 0=standard */
1145                 if (nic->mac >= mac_82559_D101M) {
1146                         config->tno_intr = 0x1;         /* TCO stats enable */
1147                         /* Enable TCO in extended config */
1148                         if (nic->mac >= mac_82551_10) {
1149                                 config->byte_count = 0x20; /* extended bytes */
1150                                 config->rx_d102_mode = 0x1; /* GMRC for TCO */
1151                         }
1152                 } else {
1153                         config->standard_stat_counter = 0x0;
1154                 }
1155         }
1156
1157         DPRINTK(HW, DEBUG, "[00-07]=%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n",
1158                 c[0], c[1], c[2], c[3], c[4], c[5], c[6], c[7]);
1159         DPRINTK(HW, DEBUG, "[08-15]=%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n",
1160                 c[8], c[9], c[10], c[11], c[12], c[13], c[14], c[15]);
1161         DPRINTK(HW, DEBUG, "[16-23]=%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X\n",
1162                 c[16], c[17], c[18], c[19], c[20], c[21], c[22], c[23]);
1163 }
1164
1165 /*************************************************************************
1166 *  CPUSaver parameters
1167 *
1168 *  All CPUSaver parameters are 16-bit literals that are part of a
1169 *  "move immediate value" instruction.  By changing the value of
1170 *  the literal in the instruction before the code is loaded, the
1171 *  driver can change the algorithm.
1172 *
1173 *  INTDELAY - This loads the dead-man timer with its initial value.
1174 *    When this timer expires the interrupt is asserted, and the
1175 *    timer is reset each time a new packet is received.  (see
1176 *    BUNDLEMAX below to set the limit on number of chained packets)
1177 *    The current default is 0x600 or 1536.  Experiments show that
1178 *    the value should probably stay within the 0x200 - 0x1000.
1179 *
1180 *  BUNDLEMAX -
1181 *    This sets the maximum number of frames that will be bundled.  In
1182 *    some situations, such as the TCP windowing algorithm, it may be
1183 *    better to limit the growth of the bundle size than let it go as
1184 *    high as it can, because that could cause too much added latency.
1185 *    The default is six, because this is the number of packets in the
1186 *    default TCP window size.  A value of 1 would make CPUSaver indicate
1187 *    an interrupt for every frame received.  If you do not want to put
1188 *    a limit on the bundle size, set this value to xFFFF.
1189 *
1190 *  BUNDLESMALL -
1191 *    This contains a bit-mask describing the minimum size frame that
1192 *    will be bundled.  The default masks the lower 7 bits, which means
1193 *    that any frame less than 128 bytes in length will not be bundled,
1194 *    but will instead immediately generate an interrupt.  This does
1195 *    not affect the current bundle in any way.  Any frame that is 128
1196 *    bytes or large will be bundled normally.  This feature is meant
1197 *    to provide immediate indication of ACK frames in a TCP environment.
1198 *    Customers were seeing poor performance when a machine with CPUSaver
1199 *    enabled was sending but not receiving.  The delay introduced when
1200 *    the ACKs were received was enough to reduce total throughput, because
1201 *    the sender would sit idle until the ACK was finally seen.
1202 *
1203 *    The current default is 0xFF80, which masks out the lower 7 bits.
1204 *    This means that any frame which is x7F (127) bytes or smaller
1205 *    will cause an immediate interrupt.  Because this value must be a
1206 *    bit mask, there are only a few valid values that can be used.  To
1207 *    turn this feature off, the driver can write the value xFFFF to the
1208 *    lower word of this instruction (in the same way that the other
1209 *    parameters are used).  Likewise, a value of 0xF800 (2047) would
1210 *    cause an interrupt to be generated for every frame, because all
1211 *    standard Ethernet frames are <= 2047 bytes in length.
1212 *************************************************************************/
1213
1214 /* if you wish to disable the ucode functionality, while maintaining the
1215  * workarounds it provides, set the following defines to:
1216  * BUNDLESMALL 0
1217  * BUNDLEMAX 1
1218  * INTDELAY 1
1219  */
1220 #define BUNDLESMALL 1
1221 #define BUNDLEMAX (u16)6
1222 #define INTDELAY (u16)1536 /* 0x600 */
1223
1224 /* Initialize firmware */
1225 static const struct firmware *e100_reject_firmware(struct nic *nic)
1226 {
1227         const char *fw_name;
1228         const struct firmware *fw = nic->fw;
1229         u8 timer, bundle, min_size;
1230         int err = 0;
1231
1232         /* do not load u-code for ICH devices */
1233         if (nic->flags & ich)
1234                 return NULL;
1235
1236         /* Search for ucode match against h/w revision */
1237         if (nic->mac == mac_82559_D101M)
1238                 fw_name = FIRMWARE_D101M;
1239         else if (nic->mac == mac_82559_D101S)
1240                 fw_name = FIRMWARE_D101S;
1241         else if (nic->mac == mac_82551_F || nic->mac == mac_82551_10)
1242                 fw_name = FIRMWARE_D102E;
1243         else /* No ucode on other devices */
1244                 return NULL;
1245
1246         /* If the firmware has not previously been loaded, request a pointer
1247          * to it. If it was previously loaded, we are reinitializing the
1248          * adapter, possibly in a resume from hibernate, in which case
1249          * reject_firmware() cannot be used.
1250          */
1251         if (!fw)
1252                 err = reject_firmware(&fw, fw_name, &nic->pdev->dev);
1253
1254         if (err) {
1255                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Failed to load firmware \"%s\": %d\n",
1256                         fw_name, err);
1257                 DPRINTK(PROBE,ERR, "Proceeding without firmware\n");
1258                 return NULL;
1259         }
1260
1261         /* Firmware should be precisely UCODE_SIZE (words) plus three bytes
1262            indicating the offsets for BUNDLESMALL, BUNDLEMAX, INTDELAY */
1263         if (fw->size != UCODE_SIZE * 4 + 3) {
1264                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Firmware \"%s\" has wrong size %zu\n",
1265                         fw_name, fw->size);
1266                 release_firmware(fw);
1267                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1268         }
1269
1270         /* Read timer, bundle and min_size from end of firmware blob */
1271         timer = fw->data[UCODE_SIZE * 4];
1272         bundle = fw->data[UCODE_SIZE * 4 + 1];
1273         min_size = fw->data[UCODE_SIZE * 4 + 2];
1274
1275         if (timer >= UCODE_SIZE || bundle >= UCODE_SIZE ||
1276             min_size >= UCODE_SIZE) {
1277                 DPRINTK(PROBE, ERR,
1278                         "\"%s\" has bogus offset values (0x%x,0x%x,0x%x)\n",
1279                         fw_name, timer, bundle, min_size);
1280                 release_firmware(fw);
1281                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1282         }
1283
1284         /* OK, firmware is validated and ready to use. Save a pointer
1285          * to it in the nic */
1286         nic->fw = fw;
1287         return fw;
1288 }
1289
1290 static void e100_setup_ucode(struct nic *nic, struct cb *cb,
1291                              struct sk_buff *skb)
1292 {
1293         const struct firmware *fw = (void *)skb;
1294         u8 timer, bundle, min_size;
1295
1296         /* It's not a real skb; we just abused the fact that e100_exec_cb
1297            will pass it through to here... */
1298         cb->skb = NULL;
1299
1300         /* firmware is stored as little endian already */
1301         memcpy(cb->u.ucode, fw->data, UCODE_SIZE * 4);
1302
1303         /* Read timer, bundle and min_size from end of firmware blob */
1304         timer = fw->data[UCODE_SIZE * 4];
1305         bundle = fw->data[UCODE_SIZE * 4 + 1];
1306         min_size = fw->data[UCODE_SIZE * 4 + 2];
1307
1308         /* Insert user-tunable settings in cb->u.ucode */
1309         cb->u.ucode[timer] &= cpu_to_le32(0xFFFF0000);
1310         cb->u.ucode[timer] |= cpu_to_le32(INTDELAY);
1311         cb->u.ucode[bundle] &= cpu_to_le32(0xFFFF0000);
1312         cb->u.ucode[bundle] |= cpu_to_le32(BUNDLEMAX);
1313         cb->u.ucode[min_size] &= cpu_to_le32(0xFFFF0000);
1314         cb->u.ucode[min_size] |= cpu_to_le32((BUNDLESMALL) ? 0xFFFF : 0xFF80);
1315
1316         cb->command = cpu_to_le16(cb_ucode | cb_el);
1317 }
1318
1319 static inline int e100_load_ucode_wait(struct nic *nic)
1320 {
1321         const struct firmware *fw;
1322         int err = 0, counter = 50;
1323         struct cb *cb = nic->cb_to_clean;
1324
1325         fw = e100_reject_firmware(nic);
1326         /* If it's NULL, then no ucode is required */
1327         if (!fw || IS_ERR(fw))
1328                 return PTR_ERR(fw);
1329
1330         if ((err = e100_exec_cb(nic, (void *)fw, e100_setup_ucode)))
1331                 DPRINTK(PROBE,ERR, "ucode cmd failed with error %d\n", err);
1332
1333         /* must restart cuc */
1334         nic->cuc_cmd = cuc_start;
1335
1336         /* wait for completion */
1337         e100_write_flush(nic);
1338         udelay(10);
1339
1340         /* wait for possibly (ouch) 500ms */
1341         while (!(cb->status & cpu_to_le16(cb_complete))) {
1342                 msleep(10);
1343                 if (!--counter) break;
1344         }
1345
1346         /* ack any interrupts, something could have been set */
1347         iowrite8(~0, &nic->csr->scb.stat_ack);
1348
1349         /* if the command failed, or is not OK, notify and return */
1350         if (!counter || !(cb->status & cpu_to_le16(cb_ok))) {
1351                 DPRINTK(PROBE,ERR, "ucode load failed\n");
1352                 err = -EPERM;
1353         }
1354
1355         return err;
1356 }
1357
1358 static void e100_setup_iaaddr(struct nic *nic, struct cb *cb,
1359         struct sk_buff *skb)
1360 {
1361         cb->command = cpu_to_le16(cb_iaaddr);
1362         memcpy(cb->u.iaaddr, nic->netdev->dev_addr, ETH_ALEN);
1363 }
1364
1365 static void e100_dump(struct nic *nic, struct cb *cb, struct sk_buff *skb)
1366 {
1367         cb->command = cpu_to_le16(cb_dump);
1368         cb->u.dump_buffer_addr = cpu_to_le32(nic->dma_addr +
1369                 offsetof(struct mem, dump_buf));
1370 }
1371
1372 static int e100_phy_check_without_mii(struct nic *nic)
1373 {
1374         u8 phy_type;
1375         int without_mii;
1376
1377         phy_type = (nic->eeprom[eeprom_phy_iface] >> 8) & 0x0f;
1378
1379         switch (phy_type) {
1380         case NoSuchPhy: /* Non-MII PHY; UNTESTED! */
1381         case I82503: /* Non-MII PHY; UNTESTED! */
1382         case S80C24: /* Non-MII PHY; tested and working */
1383                 /* paragraph from the FreeBSD driver, "FXP_PHY_80C24":
1384                  * The Seeq 80c24 AutoDUPLEX(tm) Ethernet Interface Adapter
1385                  * doesn't have a programming interface of any sort.  The
1386                  * media is sensed automatically based on how the link partner
1387                  * is configured.  This is, in essence, manual configuration.
1388                  */
1389                 DPRINTK(PROBE, INFO,
1390                          "found MII-less i82503 or 80c24 or other PHY\n");
1391
1392                 nic->mdio_ctrl = mdio_ctrl_phy_mii_emulated;
1393                 nic->mii.phy_id = 0; /* is this ok for an MII-less PHY? */
1394
1395                 /* these might be needed for certain MII-less cards...
1396                  * nic->flags |= ich;
1397                  * nic->flags |= ich_10h_workaround; */
1398
1399                 without_mii = 1;
1400                 break;
1401         default:
1402                 without_mii = 0;
1403                 break;
1404         }
1405         return without_mii;
1406 }
1407
1408 #define NCONFIG_AUTO_SWITCH     0x0080
1409 #define MII_NSC_CONG            MII_RESV1
1410 #define NSC_CONG_ENABLE         0x0100
1411 #define NSC_CONG_TXREADY        0x0400
1412 #define ADVERTISE_FC_SUPPORTED  0x0400
1413 static int e100_phy_init(struct nic *nic)
1414 {
1415         struct net_device *netdev = nic->netdev;
1416         u32 addr;
1417         u16 bmcr, stat, id_lo, id_hi, cong;
1418
1419         /* Discover phy addr by searching addrs in order {1,0,2,..., 31} */
1420         for (addr = 0; addr < 32; addr++) {
1421                 nic->mii.phy_id = (addr == 0) ? 1 : (addr == 1) ? 0 : addr;
1422                 bmcr = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMCR);
1423                 stat = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMSR);
1424                 stat = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMSR);
1425                 if (!((bmcr == 0xFFFF) || ((stat == 0) && (bmcr == 0))))
1426                         break;
1427         }
1428         if (addr == 32) {
1429                 /* uhoh, no PHY detected: check whether we seem to be some
1430                  * weird, rare variant which is *known* to not have any MII.
1431                  * But do this AFTER MII checking only, since this does
1432                  * lookup of EEPROM values which may easily be unreliable. */
1433                 if (e100_phy_check_without_mii(nic))
1434                         return 0; /* simply return and hope for the best */
1435                 else {
1436                         /* for unknown cases log a fatal error */
1437                         DPRINTK(HW, ERR,
1438                                 "Failed to locate any known PHY, aborting.\n");
1439                         return -EAGAIN;
1440                 }
1441         } else
1442                 DPRINTK(HW, DEBUG, "phy_addr = %d\n", nic->mii.phy_id);
1443
1444         /* Get phy ID */
1445         id_lo = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_PHYSID1);
1446         id_hi = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_PHYSID2);
1447         nic->phy = (u32)id_hi << 16 | (u32)id_lo;
1448         DPRINTK(HW, DEBUG, "phy ID = 0x%08X\n", nic->phy);
1449
1450         /* Select the phy and isolate the rest */
1451         for (addr = 0; addr < 32; addr++) {
1452                 if (addr != nic->mii.phy_id) {
1453                         mdio_write(netdev, addr, MII_BMCR, BMCR_ISOLATE);
1454                 } else if (nic->phy != phy_82552_v) {
1455                         bmcr = mdio_read(netdev, addr, MII_BMCR);
1456                         mdio_write(netdev, addr, MII_BMCR,
1457                                 bmcr & ~BMCR_ISOLATE);
1458                 }
1459         }
1460         /*
1461          * Workaround for 82552:
1462          * Clear the ISOLATE bit on selected phy_id last (mirrored on all
1463          * other phy_id's) using bmcr value from addr discovery loop above.
1464          */
1465         if (nic->phy == phy_82552_v)
1466                 mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMCR,
1467                         bmcr & ~BMCR_ISOLATE);
1468
1469         /* Handle National tx phys */
1470 #define NCS_PHY_MODEL_MASK      0xFFF0FFFF
1471         if ((nic->phy & NCS_PHY_MODEL_MASK) == phy_nsc_tx) {
1472                 /* Disable congestion control */
1473                 cong = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_NSC_CONG);
1474                 cong |= NSC_CONG_TXREADY;
1475                 cong &= ~NSC_CONG_ENABLE;
1476                 mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id, MII_NSC_CONG, cong);
1477         }
1478
1479         if (nic->phy == phy_82552_v) {
1480                 u16 advert = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_ADVERTISE);
1481
1482                 /* assign special tweaked mdio_ctrl() function */
1483                 nic->mdio_ctrl = mdio_ctrl_phy_82552_v;
1484
1485                 /* Workaround Si not advertising flow-control during autoneg */
1486                 advert |= ADVERTISE_PAUSE_CAP | ADVERTISE_PAUSE_ASYM;
1487                 mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id, MII_ADVERTISE, advert);
1488
1489                 /* Reset for the above changes to take effect */
1490                 bmcr = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMCR);
1491                 bmcr |= BMCR_RESET;
1492                 mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMCR, bmcr);
1493         } else if ((nic->mac >= mac_82550_D102) || ((nic->flags & ich) &&
1494            (mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, MII_TPISTATUS) & 0x8000) &&
1495                 !(nic->eeprom[eeprom_cnfg_mdix] & eeprom_mdix_enabled))) {
1496                 /* enable/disable MDI/MDI-X auto-switching. */
1497                 mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id, MII_NCONFIG,
1498                                 nic->mii.force_media ? 0 : NCONFIG_AUTO_SWITCH);
1499         }
1500
1501         return 0;
1502 }
1503
1504 static int e100_hw_init(struct nic *nic)
1505 {
1506         int err;
1507
1508         e100_hw_reset(nic);
1509
1510         DPRINTK(HW, ERR, "e100_hw_init\n");
1511         if (!in_interrupt() && (err = e100_self_test(nic)))
1512                 return err;
1513
1514         if ((err = e100_phy_init(nic)))
1515                 return err;
1516         if ((err = e100_exec_cmd(nic, cuc_load_base, 0)))
1517                 return err;
1518         if ((err = e100_exec_cmd(nic, ruc_load_base, 0)))
1519                 return err;
1520         if ((err = e100_load_ucode_wait(nic)))
1521                 return err;
1522         if ((err = e100_exec_cb(nic, NULL, e100_configure)))
1523                 return err;
1524         if ((err = e100_exec_cb(nic, NULL, e100_setup_iaaddr)))
1525                 return err;
1526         if ((err = e100_exec_cmd(nic, cuc_dump_addr,
1527                 nic->dma_addr + offsetof(struct mem, stats))))
1528                 return err;
1529         if ((err = e100_exec_cmd(nic, cuc_dump_reset, 0)))
1530                 return err;
1531
1532         e100_disable_irq(nic);
1533
1534         return 0;
1535 }
1536
1537 static void e100_multi(struct nic *nic, struct cb *cb, struct sk_buff *skb)
1538 {
1539         struct net_device *netdev = nic->netdev;
1540         struct dev_mc_list *list;
1541         u16 i, count = min(netdev_mc_count(netdev), E100_MAX_MULTICAST_ADDRS);
1542
1543         cb->command = cpu_to_le16(cb_multi);
1544         cb->u.multi.count = cpu_to_le16(count * ETH_ALEN);
1545         i = 0;
1546         netdev_for_each_mc_addr(list, netdev) {
1547                 if (i == count)
1548                         break;
1549                 memcpy(&cb->u.multi.addr[i++ * ETH_ALEN], &list->dmi_addr,
1550                         ETH_ALEN);
1551         }
1552 }
1553
1554 static void e100_set_multicast_list(struct net_device *netdev)
1555 {
1556         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
1557
1558         DPRINTK(HW, DEBUG, "mc_count=%d, flags=0x%04X\n",
1559                 netdev_mc_count(netdev), netdev->flags);
1560
1561         if (netdev->flags & IFF_PROMISC)
1562                 nic->flags |= promiscuous;
1563         else
1564                 nic->flags &= ~promiscuous;
1565
1566         if (netdev->flags & IFF_ALLMULTI ||
1567                 netdev_mc_count(netdev) > E100_MAX_MULTICAST_ADDRS)
1568                 nic->flags |= multicast_all;
1569         else
1570                 nic->flags &= ~multicast_all;
1571
1572         e100_exec_cb(nic, NULL, e100_configure);
1573         e100_exec_cb(nic, NULL, e100_multi);
1574 }
1575
1576 static void e100_update_stats(struct nic *nic)
1577 {
1578         struct net_device *dev = nic->netdev;
1579         struct net_device_stats *ns = &dev->stats;
1580         struct stats *s = &nic->mem->stats;
1581         __le32 *complete = (nic->mac < mac_82558_D101_A4) ? &s->fc_xmt_pause :
1582                 (nic->mac < mac_82559_D101M) ? (__le32 *)&s->xmt_tco_frames :
1583                 &s->complete;
1584
1585         /* Device's stats reporting may take several microseconds to
1586          * complete, so we're always waiting for results of the
1587          * previous command. */
1588
1589         if (*complete == cpu_to_le32(cuc_dump_reset_complete)) {
1590                 *complete = 0;
1591                 nic->tx_frames = le32_to_cpu(s->tx_good_frames);
1592                 nic->tx_collisions = le32_to_cpu(s->tx_total_collisions);
1593                 ns->tx_aborted_errors += le32_to_cpu(s->tx_max_collisions);
1594                 ns->tx_window_errors += le32_to_cpu(s->tx_late_collisions);
1595                 ns->tx_carrier_errors += le32_to_cpu(s->tx_lost_crs);
1596                 ns->tx_fifo_errors += le32_to_cpu(s->tx_underruns);
1597                 ns->collisions += nic->tx_collisions;
1598                 ns->tx_errors += le32_to_cpu(s->tx_max_collisions) +
1599                         le32_to_cpu(s->tx_lost_crs);
1600                 ns->rx_length_errors += le32_to_cpu(s->rx_short_frame_errors) +
1601                         nic->rx_over_length_errors;
1602                 ns->rx_crc_errors += le32_to_cpu(s->rx_crc_errors);
1603                 ns->rx_frame_errors += le32_to_cpu(s->rx_alignment_errors);
1604                 ns->rx_over_errors += le32_to_cpu(s->rx_overrun_errors);
1605                 ns->rx_fifo_errors += le32_to_cpu(s->rx_overrun_errors);
1606                 ns->rx_missed_errors += le32_to_cpu(s->rx_resource_errors);
1607                 ns->rx_errors += le32_to_cpu(s->rx_crc_errors) +
1608                         le32_to_cpu(s->rx_alignment_errors) +
1609                         le32_to_cpu(s->rx_short_frame_errors) +
1610                         le32_to_cpu(s->rx_cdt_errors);
1611                 nic->tx_deferred += le32_to_cpu(s->tx_deferred);
1612                 nic->tx_single_collisions +=
1613                         le32_to_cpu(s->tx_single_collisions);
1614                 nic->tx_multiple_collisions +=
1615                         le32_to_cpu(s->tx_multiple_collisions);
1616                 if (nic->mac >= mac_82558_D101_A4) {
1617                         nic->tx_fc_pause += le32_to_cpu(s->fc_xmt_pause);
1618                         nic->rx_fc_pause += le32_to_cpu(s->fc_rcv_pause);
1619                         nic->rx_fc_unsupported +=
1620                                 le32_to_cpu(s->fc_rcv_unsupported);
1621                         if (nic->mac >= mac_82559_D101M) {
1622                                 nic->tx_tco_frames +=
1623                                         le16_to_cpu(s->xmt_tco_frames);
1624                                 nic->rx_tco_frames +=
1625                                         le16_to_cpu(s->rcv_tco_frames);
1626                         }
1627                 }
1628         }
1629
1630
1631         if (e100_exec_cmd(nic, cuc_dump_reset, 0))
1632                 DPRINTK(TX_ERR, DEBUG, "exec cuc_dump_reset failed\n");
1633 }
1634
1635 static void e100_adjust_adaptive_ifs(struct nic *nic, int speed, int duplex)
1636 {
1637         /* Adjust inter-frame-spacing (IFS) between two transmits if
1638          * we're getting collisions on a half-duplex connection. */
1639
1640         if (duplex == DUPLEX_HALF) {
1641                 u32 prev = nic->adaptive_ifs;
1642                 u32 min_frames = (speed == SPEED_100) ? 1000 : 100;
1643
1644                 if ((nic->tx_frames / 32 < nic->tx_collisions) &&
1645                    (nic->tx_frames > min_frames)) {
1646                         if (nic->adaptive_ifs < 60)
1647                                 nic->adaptive_ifs += 5;
1648                 } else if (nic->tx_frames < min_frames) {
1649                         if (nic->adaptive_ifs >= 5)
1650                                 nic->adaptive_ifs -= 5;
1651                 }
1652                 if (nic->adaptive_ifs != prev)
1653                         e100_exec_cb(nic, NULL, e100_configure);
1654         }
1655 }
1656
1657 static void e100_watchdog(unsigned long data)
1658 {
1659         struct nic *nic = (struct nic *)data;
1660         struct ethtool_cmd cmd;
1661
1662         DPRINTK(TIMER, DEBUG, "right now = %ld\n", jiffies);
1663
1664         /* mii library handles link maintenance tasks */
1665
1666         mii_ethtool_gset(&nic->mii, &cmd);
1667
1668         if (mii_link_ok(&nic->mii) && !netif_carrier_ok(nic->netdev)) {
1669                 printk(KERN_INFO "e100: %s NIC Link is Up %s Mbps %s Duplex\n",
1670                        nic->netdev->name,
1671                        cmd.speed == SPEED_100 ? "100" : "10",
1672                        cmd.duplex == DUPLEX_FULL ? "Full" : "Half");
1673         } else if (!mii_link_ok(&nic->mii) && netif_carrier_ok(nic->netdev)) {
1674                 printk(KERN_INFO "e100: %s NIC Link is Down\n",
1675                        nic->netdev->name);
1676         }
1677
1678         mii_check_link(&nic->mii);
1679
1680         /* Software generated interrupt to recover from (rare) Rx
1681          * allocation failure.
1682          * Unfortunately have to use a spinlock to not re-enable interrupts
1683          * accidentally, due to hardware that shares a register between the
1684          * interrupt mask bit and the SW Interrupt generation bit */
1685         spin_lock_irq(&nic->cmd_lock);
1686         iowrite8(ioread8(&nic->csr->scb.cmd_hi) | irq_sw_gen,&nic->csr->scb.cmd_hi);
1687         e100_write_flush(nic);
1688         spin_unlock_irq(&nic->cmd_lock);
1689
1690         e100_update_stats(nic);
1691         e100_adjust_adaptive_ifs(nic, cmd.speed, cmd.duplex);
1692
1693         if (nic->mac <= mac_82557_D100_C)
1694                 /* Issue a multicast command to workaround a 557 lock up */
1695                 e100_set_multicast_list(nic->netdev);
1696
1697         if (nic->flags & ich && cmd.speed==SPEED_10 && cmd.duplex==DUPLEX_HALF)
1698                 /* Need SW workaround for ICH[x] 10Mbps/half duplex Tx hang. */
1699                 nic->flags |= ich_10h_workaround;
1700         else
1701                 nic->flags &= ~ich_10h_workaround;
1702
1703         mod_timer(&nic->watchdog,
1704                   round_jiffies(jiffies + E100_WATCHDOG_PERIOD));
1705 }
1706
1707 static void e100_xmit_prepare(struct nic *nic, struct cb *cb,
1708         struct sk_buff *skb)
1709 {
1710         cb->command = nic->tx_command;
1711         /* interrupt every 16 packets regardless of delay */
1712         if ((nic->cbs_avail & ~15) == nic->cbs_avail)
1713                 cb->command |= cpu_to_le16(cb_i);
1714         cb->u.tcb.tbd_array = cb->dma_addr + offsetof(struct cb, u.tcb.tbd);
1715         cb->u.tcb.tcb_byte_count = 0;
1716         cb->u.tcb.threshold = nic->tx_threshold;
1717         cb->u.tcb.tbd_count = 1;
1718         cb->u.tcb.tbd.buf_addr = cpu_to_le32(pci_map_single(nic->pdev,
1719                 skb->data, skb->len, PCI_DMA_TODEVICE));
1720         /* check for mapping failure? */
1721         cb->u.tcb.tbd.size = cpu_to_le16(skb->len);
1722 }
1723
1724 static netdev_tx_t e100_xmit_frame(struct sk_buff *skb,
1725                                    struct net_device *netdev)
1726 {
1727         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
1728         int err;
1729
1730         if (nic->flags & ich_10h_workaround) {
1731                 /* SW workaround for ICH[x] 10Mbps/half duplex Tx hang.
1732                    Issue a NOP command followed by a 1us delay before
1733                    issuing the Tx command. */
1734                 if (e100_exec_cmd(nic, cuc_nop, 0))
1735                         DPRINTK(TX_ERR, DEBUG, "exec cuc_nop failed\n");
1736                 udelay(1);
1737         }
1738
1739         err = e100_exec_cb(nic, skb, e100_xmit_prepare);
1740
1741         switch (err) {
1742         case -ENOSPC:
1743                 /* We queued the skb, but now we're out of space. */
1744                 DPRINTK(TX_ERR, DEBUG, "No space for CB\n");
1745                 netif_stop_queue(netdev);
1746                 break;
1747         case -ENOMEM:
1748                 /* This is a hard error - log it. */
1749                 DPRINTK(TX_ERR, DEBUG, "Out of Tx resources, returning skb\n");
1750                 netif_stop_queue(netdev);
1751                 return NETDEV_TX_BUSY;
1752         }
1753
1754         netdev->trans_start = jiffies;
1755         return NETDEV_TX_OK;
1756 }
1757
1758 static int e100_tx_clean(struct nic *nic)
1759 {
1760         struct net_device *dev = nic->netdev;
1761         struct cb *cb;
1762         int tx_cleaned = 0;
1763
1764         spin_lock(&nic->cb_lock);
1765
1766         /* Clean CBs marked complete */
1767         for (cb = nic->cb_to_clean;
1768             cb->status & cpu_to_le16(cb_complete);
1769             cb = nic->cb_to_clean = cb->next) {
1770                 rmb(); /* read skb after status */
1771                 DPRINTK(TX_DONE, DEBUG, "cb[%d]->status = 0x%04X\n",
1772                         (int)(((void*)cb - (void*)nic->cbs)/sizeof(struct cb)),
1773                         cb->status);
1774
1775                 if (likely(cb->skb != NULL)) {
1776                         dev->stats.tx_packets++;
1777                         dev->stats.tx_bytes += cb->skb->len;
1778
1779                         pci_unmap_single(nic->pdev,
1780                                 le32_to_cpu(cb->u.tcb.tbd.buf_addr),
1781                                 le16_to_cpu(cb->u.tcb.tbd.size),
1782                                 PCI_DMA_TODEVICE);
1783                         dev_kfree_skb_any(cb->skb);
1784                         cb->skb = NULL;
1785                         tx_cleaned = 1;
1786                 }
1787                 cb->status = 0;
1788                 nic->cbs_avail++;
1789         }
1790
1791         spin_unlock(&nic->cb_lock);
1792
1793         /* Recover from running out of Tx resources in xmit_frame */
1794         if (unlikely(tx_cleaned && netif_queue_stopped(nic->netdev)))
1795                 netif_wake_queue(nic->netdev);
1796
1797         return tx_cleaned;
1798 }
1799
1800 static void e100_clean_cbs(struct nic *nic)
1801 {
1802         if (nic->cbs) {
1803                 while (nic->cbs_avail != nic->params.cbs.count) {
1804                         struct cb *cb = nic->cb_to_clean;
1805                         if (cb->skb) {
1806                                 pci_unmap_single(nic->pdev,
1807                                         le32_to_cpu(cb->u.tcb.tbd.buf_addr),
1808                                         le16_to_cpu(cb->u.tcb.tbd.size),
1809                                         PCI_DMA_TODEVICE);
1810                                 dev_kfree_skb(cb->skb);
1811                         }
1812                         nic->cb_to_clean = nic->cb_to_clean->next;
1813                         nic->cbs_avail++;
1814                 }
1815                 pci_pool_free(nic->cbs_pool, nic->cbs, nic->cbs_dma_addr);
1816                 nic->cbs = NULL;
1817                 nic->cbs_avail = 0;
1818         }
1819         nic->cuc_cmd = cuc_start;
1820         nic->cb_to_use = nic->cb_to_send = nic->cb_to_clean =
1821                 nic->cbs;
1822 }
1823
1824 static int e100_alloc_cbs(struct nic *nic)
1825 {
1826         struct cb *cb;
1827         unsigned int i, count = nic->params.cbs.count;
1828
1829         nic->cuc_cmd = cuc_start;
1830         nic->cb_to_use = nic->cb_to_send = nic->cb_to_clean = NULL;
1831         nic->cbs_avail = 0;
1832
1833         nic->cbs = pci_pool_alloc(nic->cbs_pool, GFP_KERNEL,
1834                                   &nic->cbs_dma_addr);
1835         if (!nic->cbs)
1836                 return -ENOMEM;
1837         memset(nic->cbs, 0, count * sizeof(struct cb));
1838
1839         for (cb = nic->cbs, i = 0; i < count; cb++, i++) {
1840                 cb->next = (i + 1 < count) ? cb + 1 : nic->cbs;
1841                 cb->prev = (i == 0) ? nic->cbs + count - 1 : cb - 1;
1842
1843                 cb->dma_addr = nic->cbs_dma_addr + i * sizeof(struct cb);
1844                 cb->link = cpu_to_le32(nic->cbs_dma_addr +
1845                         ((i+1) % count) * sizeof(struct cb));
1846         }
1847
1848         nic->cb_to_use = nic->cb_to_send = nic->cb_to_clean = nic->cbs;
1849         nic->cbs_avail = count;
1850
1851         return 0;
1852 }
1853
1854 static inline void e100_start_receiver(struct nic *nic, struct rx *rx)
1855 {
1856         if (!nic->rxs) return;
1857         if (RU_SUSPENDED != nic->ru_running) return;
1858
1859         /* handle init time starts */
1860         if (!rx) rx = nic->rxs;
1861
1862         /* (Re)start RU if suspended or idle and RFA is non-NULL */
1863         if (rx->skb) {
1864                 e100_exec_cmd(nic, ruc_start, rx->dma_addr);
1865                 nic->ru_running = RU_RUNNING;
1866         }
1867 }
1868
1869 #define RFD_BUF_LEN (sizeof(struct rfd) + VLAN_ETH_FRAME_LEN)
1870 static int e100_rx_alloc_skb(struct nic *nic, struct rx *rx)
1871 {
1872         if (!(rx->skb = netdev_alloc_skb_ip_align(nic->netdev, RFD_BUF_LEN)))
1873                 return -ENOMEM;
1874
1875         /* Init, and map the RFD. */
1876         skb_copy_to_linear_data(rx->skb, &nic->blank_rfd, sizeof(struct rfd));
1877         rx->dma_addr = pci_map_single(nic->pdev, rx->skb->data,
1878                 RFD_BUF_LEN, PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
1879
1880         if (pci_dma_mapping_error(nic->pdev, rx->dma_addr)) {
1881                 dev_kfree_skb_any(rx->skb);
1882                 rx->skb = NULL;
1883                 rx->dma_addr = 0;
1884                 return -ENOMEM;
1885         }
1886
1887         /* Link the RFD to end of RFA by linking previous RFD to
1888          * this one.  We are safe to touch the previous RFD because
1889          * it is protected by the before last buffer's el bit being set */
1890         if (rx->prev->skb) {
1891                 struct rfd *prev_rfd = (struct rfd *)rx->prev->skb->data;
1892                 put_unaligned_le32(rx->dma_addr, &prev_rfd->link);
1893                 pci_dma_sync_single_for_device(nic->pdev, rx->prev->dma_addr,
1894                         sizeof(struct rfd), PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
1895         }
1896
1897         return 0;
1898 }
1899
1900 static int e100_rx_indicate(struct nic *nic, struct rx *rx,
1901         unsigned int *work_done, unsigned int work_to_do)
1902 {
1903         struct net_device *dev = nic->netdev;
1904         struct sk_buff *skb = rx->skb;
1905         struct rfd *rfd = (struct rfd *)skb->data;
1906         u16 rfd_status, actual_size;
1907
1908         if (unlikely(work_done && *work_done >= work_to_do))
1909                 return -EAGAIN;
1910
1911         /* Need to sync before taking a peek at cb_complete bit */
1912         pci_dma_sync_single_for_cpu(nic->pdev, rx->dma_addr,
1913                 sizeof(struct rfd), PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
1914         rfd_status = le16_to_cpu(rfd->status);
1915
1916         DPRINTK(RX_STATUS, DEBUG, "status=0x%04X\n", rfd_status);
1917         rmb(); /* read size after status bit */
1918
1919         /* If data isn't ready, nothing to indicate */
1920         if (unlikely(!(rfd_status & cb_complete))) {
1921                 /* If the next buffer has the el bit, but we think the receiver
1922                  * is still running, check to see if it really stopped while
1923                  * we had interrupts off.
1924                  * This allows for a fast restart without re-enabling
1925                  * interrupts */
1926                 if ((le16_to_cpu(rfd->command) & cb_el) &&
1927                     (RU_RUNNING == nic->ru_running))
1928
1929                         if (ioread8(&nic->csr->scb.status) & rus_no_res)
1930                                 nic->ru_running = RU_SUSPENDED;
1931                 pci_dma_sync_single_for_device(nic->pdev, rx->dma_addr,
1932                                                sizeof(struct rfd),
1933                                                PCI_DMA_FROMDEVICE);
1934                 return -ENODATA;
1935         }
1936
1937         /* Get actual data size */
1938         actual_size = le16_to_cpu(rfd->actual_size) & 0x3FFF;
1939         if (unlikely(actual_size > RFD_BUF_LEN - sizeof(struct rfd)))
1940                 actual_size = RFD_BUF_LEN - sizeof(struct rfd);
1941
1942         /* Get data */
1943         pci_unmap_single(nic->pdev, rx->dma_addr,
1944                 RFD_BUF_LEN, PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
1945
1946         /* If this buffer has the el bit, but we think the receiver
1947          * is still running, check to see if it really stopped while
1948          * we had interrupts off.
1949          * This allows for a fast restart without re-enabling interrupts.
1950          * This can happen when the RU sees the size change but also sees
1951          * the el bit set. */
1952         if ((le16_to_cpu(rfd->command) & cb_el) &&
1953             (RU_RUNNING == nic->ru_running)) {
1954
1955             if (ioread8(&nic->csr->scb.status) & rus_no_res)
1956                 nic->ru_running = RU_SUSPENDED;
1957         }
1958
1959         /* Pull off the RFD and put the actual data (minus eth hdr) */
1960         skb_reserve(skb, sizeof(struct rfd));
1961         skb_put(skb, actual_size);
1962         skb->protocol = eth_type_trans(skb, nic->netdev);
1963
1964         if (unlikely(!(rfd_status & cb_ok))) {
1965                 /* Don't indicate if hardware indicates errors */
1966                 dev_kfree_skb_any(skb);
1967         } else if (actual_size > ETH_DATA_LEN + VLAN_ETH_HLEN) {
1968                 /* Don't indicate oversized frames */
1969                 nic->rx_over_length_errors++;
1970                 dev_kfree_skb_any(skb);
1971         } else {
1972                 dev->stats.rx_packets++;
1973                 dev->stats.rx_bytes += actual_size;
1974                 netif_receive_skb(skb);
1975                 if (work_done)
1976                         (*work_done)++;
1977         }
1978
1979         rx->skb = NULL;
1980
1981         return 0;
1982 }
1983
1984 static void e100_rx_clean(struct nic *nic, unsigned int *work_done,
1985         unsigned int work_to_do)
1986 {
1987         struct rx *rx;
1988         int restart_required = 0, err = 0;
1989         struct rx *old_before_last_rx, *new_before_last_rx;
1990         struct rfd *old_before_last_rfd, *new_before_last_rfd;
1991
1992         /* Indicate newly arrived packets */
1993         for (rx = nic->rx_to_clean; rx->skb; rx = nic->rx_to_clean = rx->next) {
1994                 err = e100_rx_indicate(nic, rx, work_done, work_to_do);
1995                 /* Hit quota or no more to clean */
1996                 if (-EAGAIN == err || -ENODATA == err)
1997                         break;
1998         }
1999
2000
2001         /* On EAGAIN, hit quota so have more work to do, restart once
2002          * cleanup is complete.
2003          * Else, are we already rnr? then pay attention!!! this ensures that
2004          * the state machine progression never allows a start with a
2005          * partially cleaned list, avoiding a race between hardware
2006          * and rx_to_clean when in NAPI mode */
2007         if (-EAGAIN != err && RU_SUSPENDED == nic->ru_running)
2008                 restart_required = 1;
2009
2010         old_before_last_rx = nic->rx_to_use->prev->prev;
2011         old_before_last_rfd = (struct rfd *)old_before_last_rx->skb->data;
2012
2013         /* Alloc new skbs to refill list */
2014         for (rx = nic->rx_to_use; !rx->skb; rx = nic->rx_to_use = rx->next) {
2015                 if (unlikely(e100_rx_alloc_skb(nic, rx)))
2016                         break; /* Better luck next time (see watchdog) */
2017         }
2018
2019         new_before_last_rx = nic->rx_to_use->prev->prev;
2020         if (new_before_last_rx != old_before_last_rx) {
2021                 /* Set the el-bit on the buffer that is before the last buffer.
2022                  * This lets us update the next pointer on the last buffer
2023                  * without worrying about hardware touching it.
2024                  * We set the size to 0 to prevent hardware from touching this
2025                  * buffer.
2026                  * When the hardware hits the before last buffer with el-bit
2027                  * and size of 0, it will RNR interrupt, the RUS will go into
2028                  * the No Resources state.  It will not complete nor write to
2029                  * this buffer. */
2030                 new_before_last_rfd =
2031                         (struct rfd *)new_before_last_rx->skb->data;
2032                 new_before_last_rfd->size = 0;
2033                 new_before_last_rfd->command |= cpu_to_le16(cb_el);
2034                 pci_dma_sync_single_for_device(nic->pdev,
2035                         new_before_last_rx->dma_addr, sizeof(struct rfd),
2036                         PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2037
2038                 /* Now that we have a new stopping point, we can clear the old
2039                  * stopping point.  We must sync twice to get the proper
2040                  * ordering on the hardware side of things. */
2041                 old_before_last_rfd->command &= ~cpu_to_le16(cb_el);
2042                 pci_dma_sync_single_for_device(nic->pdev,
2043                         old_before_last_rx->dma_addr, sizeof(struct rfd),
2044                         PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2045                 old_before_last_rfd->size = cpu_to_le16(VLAN_ETH_FRAME_LEN);
2046                 pci_dma_sync_single_for_device(nic->pdev,
2047                         old_before_last_rx->dma_addr, sizeof(struct rfd),
2048                         PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2049         }
2050
2051         if (restart_required) {
2052                 // ack the rnr?
2053                 iowrite8(stat_ack_rnr, &nic->csr->scb.stat_ack);
2054                 e100_start_receiver(nic, nic->rx_to_clean);
2055                 if (work_done)
2056                         (*work_done)++;
2057         }
2058 }
2059
2060 static void e100_rx_clean_list(struct nic *nic)
2061 {
2062         struct rx *rx;
2063         unsigned int i, count = nic->params.rfds.count;
2064
2065         nic->ru_running = RU_UNINITIALIZED;
2066
2067         if (nic->rxs) {
2068                 for (rx = nic->rxs, i = 0; i < count; rx++, i++) {
2069                         if (rx->skb) {
2070                                 pci_unmap_single(nic->pdev, rx->dma_addr,
2071                                         RFD_BUF_LEN, PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2072                                 dev_kfree_skb(rx->skb);
2073                         }
2074                 }
2075                 kfree(nic->rxs);
2076                 nic->rxs = NULL;
2077         }
2078
2079         nic->rx_to_use = nic->rx_to_clean = NULL;
2080 }
2081
2082 static int e100_rx_alloc_list(struct nic *nic)
2083 {
2084         struct rx *rx;
2085         unsigned int i, count = nic->params.rfds.count;
2086         struct rfd *before_last;
2087
2088         nic->rx_to_use = nic->rx_to_clean = NULL;
2089         nic->ru_running = RU_UNINITIALIZED;
2090
2091         if (!(nic->rxs = kcalloc(count, sizeof(struct rx), GFP_ATOMIC)))
2092                 return -ENOMEM;
2093
2094         for (rx = nic->rxs, i = 0; i < count; rx++, i++) {
2095                 rx->next = (i + 1 < count) ? rx + 1 : nic->rxs;
2096                 rx->prev = (i == 0) ? nic->rxs + count - 1 : rx - 1;
2097                 if (e100_rx_alloc_skb(nic, rx)) {
2098                         e100_rx_clean_list(nic);
2099                         return -ENOMEM;
2100                 }
2101         }
2102         /* Set the el-bit on the buffer that is before the last buffer.
2103          * This lets us update the next pointer on the last buffer without
2104          * worrying about hardware touching it.
2105          * We set the size to 0 to prevent hardware from touching this buffer.
2106          * When the hardware hits the before last buffer with el-bit and size
2107          * of 0, it will RNR interrupt, the RU will go into the No Resources
2108          * state.  It will not complete nor write to this buffer. */
2109         rx = nic->rxs->prev->prev;
2110         before_last = (struct rfd *)rx->skb->data;
2111         before_last->command |= cpu_to_le16(cb_el);
2112         before_last->size = 0;
2113         pci_dma_sync_single_for_device(nic->pdev, rx->dma_addr,
2114                 sizeof(struct rfd), PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2115
2116         nic->rx_to_use = nic->rx_to_clean = nic->rxs;
2117         nic->ru_running = RU_SUSPENDED;
2118
2119         return 0;
2120 }
2121
2122 static irqreturn_t e100_intr(int irq, void *dev_id)
2123 {
2124         struct net_device *netdev = dev_id;
2125         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2126         u8 stat_ack = ioread8(&nic->csr->scb.stat_ack);
2127
2128         DPRINTK(INTR, DEBUG, "stat_ack = 0x%02X\n", stat_ack);
2129
2130         if (stat_ack == stat_ack_not_ours ||    /* Not our interrupt */
2131            stat_ack == stat_ack_not_present)    /* Hardware is ejected */
2132                 return IRQ_NONE;
2133
2134         /* Ack interrupt(s) */
2135         iowrite8(stat_ack, &nic->csr->scb.stat_ack);
2136
2137         /* We hit Receive No Resource (RNR); restart RU after cleaning */
2138         if (stat_ack & stat_ack_rnr)
2139                 nic->ru_running = RU_SUSPENDED;
2140
2141         if (likely(napi_schedule_prep(&nic->napi))) {
2142                 e100_disable_irq(nic);
2143                 __napi_schedule(&nic->napi);
2144         }
2145
2146         return IRQ_HANDLED;
2147 }
2148
2149 static int e100_poll(struct napi_struct *napi, int budget)
2150 {
2151         struct nic *nic = container_of(napi, struct nic, napi);
2152         unsigned int work_done = 0;
2153
2154         e100_rx_clean(nic, &work_done, budget);
2155         e100_tx_clean(nic);
2156
2157         /* If budget not fully consumed, exit the polling mode */
2158         if (work_done < budget) {
2159                 napi_complete(napi);
2160                 e100_enable_irq(nic);
2161         }
2162
2163         return work_done;
2164 }
2165
2166 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
2167 static void e100_netpoll(struct net_device *netdev)
2168 {
2169         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2170
2171         e100_disable_irq(nic);
2172         e100_intr(nic->pdev->irq, netdev);
2173         e100_tx_clean(nic);
2174         e100_enable_irq(nic);
2175 }
2176 #endif
2177
2178 static int e100_set_mac_address(struct net_device *netdev, void *p)
2179 {
2180         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2181         struct sockaddr *addr = p;
2182
2183         if (!is_valid_ether_addr(addr->sa_data))
2184                 return -EADDRNOTAVAIL;
2185
2186         memcpy(netdev->dev_addr, addr->sa_data, netdev->addr_len);
2187         e100_exec_cb(nic, NULL, e100_setup_iaaddr);
2188
2189         return 0;
2190 }
2191
2192 static int e100_change_mtu(struct net_device *netdev, int new_mtu)
2193 {
2194         if (new_mtu < ETH_ZLEN || new_mtu > ETH_DATA_LEN)
2195                 return -EINVAL;
2196         netdev->mtu = new_mtu;
2197         return 0;
2198 }
2199
2200 static int e100_asf(struct nic *nic)
2201 {
2202         /* ASF can be enabled from eeprom */
2203         return((nic->pdev->device >= 0x1050) && (nic->pdev->device <= 0x1057) &&
2204            (nic->eeprom[eeprom_config_asf] & eeprom_asf) &&
2205            !(nic->eeprom[eeprom_config_asf] & eeprom_gcl) &&
2206            ((nic->eeprom[eeprom_smbus_addr] & 0xFF) != 0xFE));
2207 }
2208
2209 static int e100_up(struct nic *nic)
2210 {
2211         int err;
2212
2213         if ((err = e100_rx_alloc_list(nic)))
2214                 return err;
2215         if ((err = e100_alloc_cbs(nic)))
2216                 goto err_rx_clean_list;
2217         if ((err = e100_hw_init(nic)))
2218                 goto err_clean_cbs;
2219         e100_set_multicast_list(nic->netdev);
2220         e100_start_receiver(nic, NULL);
2221         mod_timer(&nic->watchdog, jiffies);
2222         if ((err = request_irq(nic->pdev->irq, e100_intr, IRQF_SHARED,
2223                 nic->netdev->name, nic->netdev)))
2224                 goto err_no_irq;
2225         netif_wake_queue(nic->netdev);
2226         napi_enable(&nic->napi);
2227         /* enable ints _after_ enabling poll, preventing a race between
2228          * disable ints+schedule */
2229         e100_enable_irq(nic);
2230         return 0;
2231
2232 err_no_irq:
2233         del_timer_sync(&nic->watchdog);
2234 err_clean_cbs:
2235         e100_clean_cbs(nic);
2236 err_rx_clean_list:
2237         e100_rx_clean_list(nic);
2238         return err;
2239 }
2240
2241 static void e100_down(struct nic *nic)
2242 {
2243         /* wait here for poll to complete */
2244         napi_disable(&nic->napi);
2245         netif_stop_queue(nic->netdev);
2246         e100_hw_reset(nic);
2247         free_irq(nic->pdev->irq, nic->netdev);
2248         del_timer_sync(&nic->watchdog);
2249         netif_carrier_off(nic->netdev);
2250         e100_clean_cbs(nic);
2251         e100_rx_clean_list(nic);
2252 }
2253
2254 static void e100_tx_timeout(struct net_device *netdev)
2255 {
2256         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2257
2258         /* Reset outside of interrupt context, to avoid request_irq
2259          * in interrupt context */
2260         schedule_work(&nic->tx_timeout_task);
2261 }
2262
2263 static void e100_tx_timeout_task(struct work_struct *work)
2264 {
2265         struct nic *nic = container_of(work, struct nic, tx_timeout_task);
2266         struct net_device *netdev = nic->netdev;
2267
2268         DPRINTK(TX_ERR, DEBUG, "scb.status=0x%02X\n",
2269                 ioread8(&nic->csr->scb.status));
2270
2271         rtnl_lock();
2272         if (netif_running(netdev)) {
2273                 e100_down(netdev_priv(netdev));
2274                 e100_up(netdev_priv(netdev));
2275         }
2276         rtnl_unlock();
2277 }
2278
2279 static int e100_loopback_test(struct nic *nic, enum loopback loopback_mode)
2280 {
2281         int err;
2282         struct sk_buff *skb;
2283
2284         /* Use driver resources to perform internal MAC or PHY
2285          * loopback test.  A single packet is prepared and transmitted
2286          * in loopback mode, and the test passes if the received
2287          * packet compares byte-for-byte to the transmitted packet. */
2288
2289         if ((err = e100_rx_alloc_list(nic)))
2290                 return err;
2291         if ((err = e100_alloc_cbs(nic)))
2292                 goto err_clean_rx;
2293
2294         /* ICH PHY loopback is broken so do MAC loopback instead */
2295         if (nic->flags & ich && loopback_mode == lb_phy)
2296                 loopback_mode = lb_mac;
2297
2298         nic->loopback = loopback_mode;
2299         if ((err = e100_hw_init(nic)))
2300                 goto err_loopback_none;
2301
2302         if (loopback_mode == lb_phy)
2303                 mdio_write(nic->netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMCR,
2304                         BMCR_LOOPBACK);
2305
2306         e100_start_receiver(nic, NULL);
2307
2308         if (!(skb = netdev_alloc_skb(nic->netdev, ETH_DATA_LEN))) {
2309                 err = -ENOMEM;
2310                 goto err_loopback_none;
2311         }
2312         skb_put(skb, ETH_DATA_LEN);
2313         memset(skb->data, 0xFF, ETH_DATA_LEN);
2314         e100_xmit_frame(skb, nic->netdev);
2315
2316         msleep(10);
2317
2318         pci_dma_sync_single_for_cpu(nic->pdev, nic->rx_to_clean->dma_addr,
2319                         RFD_BUF_LEN, PCI_DMA_BIDIRECTIONAL);
2320
2321         if (memcmp(nic->rx_to_clean->skb->data + sizeof(struct rfd),
2322            skb->data, ETH_DATA_LEN))
2323                 err = -EAGAIN;
2324
2325 err_loopback_none:
2326         mdio_write(nic->netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMCR, 0);
2327         nic->loopback = lb_none;
2328         e100_clean_cbs(nic);
2329         e100_hw_reset(nic);
2330 err_clean_rx:
2331         e100_rx_clean_list(nic);
2332         return err;
2333 }
2334
2335 #define MII_LED_CONTROL 0x1B
2336 #define E100_82552_LED_OVERRIDE 0x19
2337 #define E100_82552_LED_ON       0x000F /* LEDTX and LED_RX both on */
2338 #define E100_82552_LED_OFF      0x000A /* LEDTX and LED_RX both off */
2339 static void e100_blink_led(unsigned long data)
2340 {
2341         struct nic *nic = (struct nic *)data;
2342         enum led_state {
2343                 led_on     = 0x01,
2344                 led_off    = 0x04,
2345                 led_on_559 = 0x05,
2346                 led_on_557 = 0x07,
2347         };
2348         u16 led_reg = MII_LED_CONTROL;
2349
2350         if (nic->phy == phy_82552_v) {
2351                 led_reg = E100_82552_LED_OVERRIDE;
2352
2353                 nic->leds = (nic->leds == E100_82552_LED_ON) ?
2354                             E100_82552_LED_OFF : E100_82552_LED_ON;
2355         } else {
2356                 nic->leds = (nic->leds & led_on) ? led_off :
2357                             (nic->mac < mac_82559_D101M) ? led_on_557 :
2358                             led_on_559;
2359         }
2360         mdio_write(nic->netdev, nic->mii.phy_id, led_reg, nic->leds);
2361         mod_timer(&nic->blink_timer, jiffies + HZ / 4);
2362 }
2363
2364 static int e100_get_settings(struct net_device *netdev, struct ethtool_cmd *cmd)
2365 {
2366         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2367         return mii_ethtool_gset(&nic->mii, cmd);
2368 }
2369
2370 static int e100_set_settings(struct net_device *netdev, struct ethtool_cmd *cmd)
2371 {
2372         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2373         int err;
2374
2375         mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id, MII_BMCR, BMCR_RESET);
2376         err = mii_ethtool_sset(&nic->mii, cmd);
2377         e100_exec_cb(nic, NULL, e100_configure);
2378
2379         return err;
2380 }
2381
2382 static void e100_get_drvinfo(struct net_device *netdev,
2383         struct ethtool_drvinfo *info)
2384 {
2385         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2386         strcpy(info->driver, DRV_NAME);
2387         strcpy(info->version, DRV_VERSION);
2388         strcpy(info->fw_version, "N/A");
2389         strcpy(info->bus_info, pci_name(nic->pdev));
2390 }
2391
2392 #define E100_PHY_REGS 0x1C
2393 static int e100_get_regs_len(struct net_device *netdev)
2394 {
2395         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2396         return 1 + E100_PHY_REGS + sizeof(nic->mem->dump_buf);
2397 }
2398
2399 static void e100_get_regs(struct net_device *netdev,
2400         struct ethtool_regs *regs, void *p)
2401 {
2402         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2403         u32 *buff = p;
2404         int i;
2405
2406         regs->version = (1 << 24) | nic->pdev->revision;
2407         buff[0] = ioread8(&nic->csr->scb.cmd_hi) << 24 |
2408                 ioread8(&nic->csr->scb.cmd_lo) << 16 |
2409                 ioread16(&nic->csr->scb.status);
2410         for (i = E100_PHY_REGS; i >= 0; i--)
2411                 buff[1 + E100_PHY_REGS - i] =
2412                         mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id, i);
2413         memset(nic->mem->dump_buf, 0, sizeof(nic->mem->dump_buf));
2414         e100_exec_cb(nic, NULL, e100_dump);
2415         msleep(10);
2416         memcpy(&buff[2 + E100_PHY_REGS], nic->mem->dump_buf,
2417                 sizeof(nic->mem->dump_buf));
2418 }
2419
2420 static void e100_get_wol(struct net_device *netdev, struct ethtool_wolinfo *wol)
2421 {
2422         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2423         wol->supported = (nic->mac >= mac_82558_D101_A4) ?  WAKE_MAGIC : 0;
2424         wol->wolopts = (nic->flags & wol_magic) ? WAKE_MAGIC : 0;
2425 }
2426
2427 static int e100_set_wol(struct net_device *netdev, struct ethtool_wolinfo *wol)
2428 {
2429         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2430
2431         if ((wol->wolopts && wol->wolopts != WAKE_MAGIC) ||
2432             !device_can_wakeup(&nic->pdev->dev))
2433                 return -EOPNOTSUPP;
2434
2435         if (wol->wolopts)
2436                 nic->flags |= wol_magic;
2437         else
2438                 nic->flags &= ~wol_magic;
2439
2440         device_set_wakeup_enable(&nic->pdev->dev, wol->wolopts);
2441
2442         e100_exec_cb(nic, NULL, e100_configure);
2443
2444         return 0;
2445 }
2446
2447 static u32 e100_get_msglevel(struct net_device *netdev)
2448 {
2449         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2450         return nic->msg_enable;
2451 }
2452
2453 static void e100_set_msglevel(struct net_device *netdev, u32 value)
2454 {
2455         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2456         nic->msg_enable = value;
2457 }
2458
2459 static int e100_nway_reset(struct net_device *netdev)
2460 {
2461         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2462         return mii_nway_restart(&nic->mii);
2463 }
2464
2465 static u32 e100_get_link(struct net_device *netdev)
2466 {
2467         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2468         return mii_link_ok(&nic->mii);
2469 }
2470
2471 static int e100_get_eeprom_len(struct net_device *netdev)
2472 {
2473         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2474         return nic->eeprom_wc << 1;
2475 }
2476
2477 #define E100_EEPROM_MAGIC       0x1234
2478 static int e100_get_eeprom(struct net_device *netdev,
2479         struct ethtool_eeprom *eeprom, u8 *bytes)
2480 {
2481         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2482
2483         eeprom->magic = E100_EEPROM_MAGIC;
2484         memcpy(bytes, &((u8 *)nic->eeprom)[eeprom->offset], eeprom->len);
2485
2486         return 0;
2487 }
2488
2489 static int e100_set_eeprom(struct net_device *netdev,
2490         struct ethtool_eeprom *eeprom, u8 *bytes)
2491 {
2492         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2493
2494         if (eeprom->magic != E100_EEPROM_MAGIC)
2495                 return -EINVAL;
2496
2497         memcpy(&((u8 *)nic->eeprom)[eeprom->offset], bytes, eeprom->len);
2498
2499         return e100_eeprom_save(nic, eeprom->offset >> 1,
2500                 (eeprom->len >> 1) + 1);
2501 }
2502
2503 static void e100_get_ringparam(struct net_device *netdev,
2504         struct ethtool_ringparam *ring)
2505 {
2506         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2507         struct param_range *rfds = &nic->params.rfds;
2508         struct param_range *cbs = &nic->params.cbs;
2509
2510         ring->rx_max_pending = rfds->max;
2511         ring->tx_max_pending = cbs->max;
2512         ring->rx_mini_max_pending = 0;
2513         ring->rx_jumbo_max_pending = 0;
2514         ring->rx_pending = rfds->count;
2515         ring->tx_pending = cbs->count;
2516         ring->rx_mini_pending = 0;
2517         ring->rx_jumbo_pending = 0;
2518 }
2519
2520 static int e100_set_ringparam(struct net_device *netdev,
2521         struct ethtool_ringparam *ring)
2522 {
2523         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2524         struct param_range *rfds = &nic->params.rfds;
2525         struct param_range *cbs = &nic->params.cbs;
2526
2527         if ((ring->rx_mini_pending) || (ring->rx_jumbo_pending))
2528                 return -EINVAL;
2529
2530         if (netif_running(netdev))
2531                 e100_down(nic);
2532         rfds->count = max(ring->rx_pending, rfds->min);
2533         rfds->count = min(rfds->count, rfds->max);
2534         cbs->count = max(ring->tx_pending, cbs->min);
2535         cbs->count = min(cbs->count, cbs->max);
2536         DPRINTK(DRV, INFO, "Ring Param settings: rx: %d, tx %d\n",
2537                 rfds->count, cbs->count);
2538         if (netif_running(netdev))
2539                 e100_up(nic);
2540
2541         return 0;
2542 }
2543
2544 static const char e100_gstrings_test[][ETH_GSTRING_LEN] = {
2545         "Link test     (on/offline)",
2546         "Eeprom test   (on/offline)",
2547         "Self test        (offline)",
2548         "Mac loopback     (offline)",
2549         "Phy loopback     (offline)",
2550 };
2551 #define E100_TEST_LEN   ARRAY_SIZE(e100_gstrings_test)
2552
2553 static void e100_diag_test(struct net_device *netdev,
2554         struct ethtool_test *test, u64 *data)
2555 {
2556         struct ethtool_cmd cmd;
2557         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2558         int i, err;
2559
2560         memset(data, 0, E100_TEST_LEN * sizeof(u64));
2561         data[0] = !mii_link_ok(&nic->mii);
2562         data[1] = e100_eeprom_load(nic);
2563         if (test->flags & ETH_TEST_FL_OFFLINE) {
2564
2565                 /* save speed, duplex & autoneg settings */
2566                 err = mii_ethtool_gset(&nic->mii, &cmd);
2567
2568                 if (netif_running(netdev))
2569                         e100_down(nic);
2570                 data[2] = e100_self_test(nic);
2571                 data[3] = e100_loopback_test(nic, lb_mac);
2572                 data[4] = e100_loopback_test(nic, lb_phy);
2573
2574                 /* restore speed, duplex & autoneg settings */
2575                 err = mii_ethtool_sset(&nic->mii, &cmd);
2576
2577                 if (netif_running(netdev))
2578                         e100_up(nic);
2579         }
2580         for (i = 0; i < E100_TEST_LEN; i++)
2581                 test->flags |= data[i] ? ETH_TEST_FL_FAILED : 0;
2582
2583         msleep_interruptible(4 * 1000);
2584 }
2585
2586 static int e100_phys_id(struct net_device *netdev, u32 data)
2587 {
2588         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2589         u16 led_reg = (nic->phy == phy_82552_v) ? E100_82552_LED_OVERRIDE :
2590                       MII_LED_CONTROL;
2591
2592         if (!data || data > (u32)(MAX_SCHEDULE_TIMEOUT / HZ))
2593                 data = (u32)(MAX_SCHEDULE_TIMEOUT / HZ);
2594         mod_timer(&nic->blink_timer, jiffies);
2595         msleep_interruptible(data * 1000);
2596         del_timer_sync(&nic->blink_timer);
2597         mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id, led_reg, 0);
2598
2599         return 0;
2600 }
2601
2602 static const char e100_gstrings_stats[][ETH_GSTRING_LEN] = {
2603         "rx_packets", "tx_packets", "rx_bytes", "tx_bytes", "rx_errors",
2604         "tx_errors", "rx_dropped", "tx_dropped", "multicast", "collisions",
2605         "rx_length_errors", "rx_over_errors", "rx_crc_errors",
2606         "rx_frame_errors", "rx_fifo_errors", "rx_missed_errors",
2607         "tx_aborted_errors", "tx_carrier_errors", "tx_fifo_errors",
2608         "tx_heartbeat_errors", "tx_window_errors",
2609         /* device-specific stats */
2610         "tx_deferred", "tx_single_collisions", "tx_multi_collisions",
2611         "tx_flow_control_pause", "rx_flow_control_pause",
2612         "rx_flow_control_unsupported", "tx_tco_packets", "rx_tco_packets",
2613 };
2614 #define E100_NET_STATS_LEN      21
2615 #define E100_STATS_LEN  ARRAY_SIZE(e100_gstrings_stats)
2616
2617 static int e100_get_sset_count(struct net_device *netdev, int sset)
2618 {
2619         switch (sset) {
2620         case ETH_SS_TEST:
2621                 return E100_TEST_LEN;
2622         case ETH_SS_STATS:
2623                 return E100_STATS_LEN;
2624         default:
2625                 return -EOPNOTSUPP;
2626         }
2627 }
2628
2629 static void e100_get_ethtool_stats(struct net_device *netdev,
2630         struct ethtool_stats *stats, u64 *data)
2631 {
2632         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2633         int i;
2634
2635         for (i = 0; i < E100_NET_STATS_LEN; i++)
2636                 data[i] = ((unsigned long *)&netdev->stats)[i];
2637
2638         data[i++] = nic->tx_deferred;
2639         data[i++] = nic->tx_single_collisions;
2640         data[i++] = nic->tx_multiple_collisions;
2641         data[i++] = nic->tx_fc_pause;
2642         data[i++] = nic->rx_fc_pause;
2643         data[i++] = nic->rx_fc_unsupported;
2644         data[i++] = nic->tx_tco_frames;
2645         data[i++] = nic->rx_tco_frames;
2646 }
2647
2648 static void e100_get_strings(struct net_device *netdev, u32 stringset, u8 *data)
2649 {
2650         switch (stringset) {
2651         case ETH_SS_TEST:
2652                 memcpy(data, *e100_gstrings_test, sizeof(e100_gstrings_test));
2653                 break;
2654         case ETH_SS_STATS:
2655                 memcpy(data, *e100_gstrings_stats, sizeof(e100_gstrings_stats));
2656                 break;
2657         }
2658 }
2659
2660 static const struct ethtool_ops e100_ethtool_ops = {
2661         .get_settings           = e100_get_settings,
2662         .set_settings           = e100_set_settings,
2663         .get_drvinfo            = e100_get_drvinfo,
2664         .get_regs_len           = e100_get_regs_len,
2665         .get_regs               = e100_get_regs,
2666         .get_wol                = e100_get_wol,
2667         .set_wol                = e100_set_wol,
2668         .get_msglevel           = e100_get_msglevel,
2669         .set_msglevel           = e100_set_msglevel,
2670         .nway_reset             = e100_nway_reset,
2671         .get_link               = e100_get_link,
2672         .get_eeprom_len         = e100_get_eeprom_len,
2673         .get_eeprom             = e100_get_eeprom,
2674         .set_eeprom             = e100_set_eeprom,
2675         .get_ringparam          = e100_get_ringparam,
2676         .set_ringparam          = e100_set_ringparam,
2677         .self_test              = e100_diag_test,
2678         .get_strings            = e100_get_strings,
2679         .phys_id                = e100_phys_id,
2680         .get_ethtool_stats      = e100_get_ethtool_stats,
2681         .get_sset_count         = e100_get_sset_count,
2682 };
2683
2684 static int e100_do_ioctl(struct net_device *netdev, struct ifreq *ifr, int cmd)
2685 {
2686         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2687
2688         return generic_mii_ioctl(&nic->mii, if_mii(ifr), cmd, NULL);
2689 }
2690
2691 static int e100_alloc(struct nic *nic)
2692 {
2693         nic->mem = pci_alloc_consistent(nic->pdev, sizeof(struct mem),
2694                 &nic->dma_addr);
2695         return nic->mem ? 0 : -ENOMEM;
2696 }
2697
2698 static void e100_free(struct nic *nic)
2699 {
2700         if (nic->mem) {
2701                 pci_free_consistent(nic->pdev, sizeof(struct mem),
2702                         nic->mem, nic->dma_addr);
2703                 nic->mem = NULL;
2704         }
2705 }
2706
2707 static int e100_open(struct net_device *netdev)
2708 {
2709         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2710         int err = 0;
2711
2712         netif_carrier_off(netdev);
2713         if ((err = e100_up(nic)))
2714                 DPRINTK(IFUP, ERR, "Cannot open interface, aborting.\n");
2715         return err;
2716 }
2717
2718 static int e100_close(struct net_device *netdev)
2719 {
2720         e100_down(netdev_priv(netdev));
2721         return 0;
2722 }
2723
2724 static const struct net_device_ops e100_netdev_ops = {
2725         .ndo_open               = e100_open,
2726         .ndo_stop               = e100_close,
2727         .ndo_start_xmit         = e100_xmit_frame,
2728         .ndo_validate_addr      = eth_validate_addr,
2729         .ndo_set_multicast_list = e100_set_multicast_list,
2730         .ndo_set_mac_address    = e100_set_mac_address,
2731         .ndo_change_mtu         = e100_change_mtu,
2732         .ndo_do_ioctl           = e100_do_ioctl,
2733         .ndo_tx_timeout         = e100_tx_timeout,
2734 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
2735         .ndo_poll_controller    = e100_netpoll,
2736 #endif
2737 };
2738
2739 static int __devinit e100_probe(struct pci_dev *pdev,
2740         const struct pci_device_id *ent)
2741 {
2742         struct net_device *netdev;
2743         struct nic *nic;
2744         int err;
2745
2746         if (!(netdev = alloc_etherdev(sizeof(struct nic)))) {
2747                 if (((1 << debug) - 1) & NETIF_MSG_PROBE)
2748                         printk(KERN_ERR PFX "Etherdev alloc failed, abort.\n");
2749                 return -ENOMEM;
2750         }
2751
2752         netdev->netdev_ops = &e100_netdev_ops;
2753         SET_ETHTOOL_OPS(netdev, &e100_ethtool_ops);
2754         netdev->watchdog_timeo = E100_WATCHDOG_PERIOD;
2755         strncpy(netdev->name, pci_name(pdev), sizeof(netdev->name) - 1);
2756
2757         nic = netdev_priv(netdev);
2758         netif_napi_add(netdev, &nic->napi, e100_poll, E100_NAPI_WEIGHT);
2759         nic->netdev = netdev;
2760         nic->pdev = pdev;
2761         nic->msg_enable = (1 << debug) - 1;
2762         nic->mdio_ctrl = mdio_ctrl_hw;
2763         pci_set_drvdata(pdev, netdev);
2764
2765         if ((err = pci_enable_device(pdev))) {
2766                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Cannot enable PCI device, aborting.\n");
2767                 goto err_out_free_dev;
2768         }
2769
2770         if (!(pci_resource_flags(pdev, 0) & IORESOURCE_MEM)) {
2771                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Cannot find proper PCI device "
2772                         "base address, aborting.\n");
2773                 err = -ENODEV;
2774                 goto err_out_disable_pdev;
2775         }
2776
2777         if ((err = pci_request_regions(pdev, DRV_NAME))) {
2778                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Cannot obtain PCI resources, aborting.\n");
2779                 goto err_out_disable_pdev;
2780         }
2781
2782         if ((err = pci_set_dma_mask(pdev, DMA_BIT_MASK(32)))) {
2783                 DPRINTK(PROBE, ERR, "No usable DMA configuration, aborting.\n");
2784                 goto err_out_free_res;
2785         }
2786
2787         SET_NETDEV_DEV(netdev, &pdev->dev);
2788
2789         if (use_io)
2790                 DPRINTK(PROBE, INFO, "using i/o access mode\n");
2791
2792         nic->csr = pci_iomap(pdev, (use_io ? 1 : 0), sizeof(struct csr));
2793         if (!nic->csr) {
2794                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Cannot map device registers, aborting.\n");
2795                 err = -ENOMEM;
2796                 goto err_out_free_res;
2797         }
2798
2799         if (ent->driver_data)
2800                 nic->flags |= ich;
2801         else
2802                 nic->flags &= ~ich;
2803
2804         e100_get_defaults(nic);
2805
2806         /* locks must be initialized before calling hw_reset */
2807         spin_lock_init(&nic->cb_lock);
2808         spin_lock_init(&nic->cmd_lock);
2809         spin_lock_init(&nic->mdio_lock);
2810
2811         /* Reset the device before pci_set_master() in case device is in some
2812          * funky state and has an interrupt pending - hint: we don't have the
2813          * interrupt handler registered yet. */
2814         e100_hw_reset(nic);
2815
2816         pci_set_master(pdev);
2817
2818         init_timer(&nic->watchdog);
2819         nic->watchdog.function = e100_watchdog;
2820         nic->watchdog.data = (unsigned long)nic;
2821         init_timer(&nic->blink_timer);
2822         nic->blink_timer.function = e100_blink_led;
2823         nic->blink_timer.data = (unsigned long)nic;
2824
2825         INIT_WORK(&nic->tx_timeout_task, e100_tx_timeout_task);
2826
2827         if ((err = e100_alloc(nic))) {
2828                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Cannot alloc driver memory, aborting.\n");
2829                 goto err_out_iounmap;
2830         }
2831
2832         if ((err = e100_eeprom_load(nic)))
2833                 goto err_out_free;
2834
2835         e100_phy_init(nic);
2836
2837         memcpy(netdev->dev_addr, nic->eeprom, ETH_ALEN);
2838         memcpy(netdev->perm_addr, nic->eeprom, ETH_ALEN);
2839         if (!is_valid_ether_addr(netdev->perm_addr)) {
2840                 if (!eeprom_bad_csum_allow) {
2841                         DPRINTK(PROBE, ERR, "Invalid MAC address from "
2842                                 "EEPROM, aborting.\n");
2843                         err = -EAGAIN;
2844                         goto err_out_free;
2845                 } else {
2846                         DPRINTK(PROBE, ERR, "Invalid MAC address from EEPROM, "
2847                                 "you MUST configure one.\n");
2848                 }
2849         }
2850
2851         /* Wol magic packet can be enabled from eeprom */
2852         if ((nic->mac >= mac_82558_D101_A4) &&
2853            (nic->eeprom[eeprom_id] & eeprom_id_wol)) {
2854                 nic->flags |= wol_magic;
2855                 device_set_wakeup_enable(&pdev->dev, true);
2856         }
2857
2858         /* ack any pending wake events, disable PME */
2859         pci_pme_active(pdev, false);
2860
2861         strcpy(netdev->name, "eth%d");
2862         if ((err = register_netdev(netdev))) {
2863                 DPRINTK(PROBE, ERR, "Cannot register net device, aborting.\n");
2864                 goto err_out_free;
2865         }
2866         nic->cbs_pool = pci_pool_create(netdev->name,
2867                            nic->pdev,
2868                            nic->params.cbs.max * sizeof(struct cb),
2869                            sizeof(u32),
2870                            0);
2871         DPRINTK(PROBE, INFO, "addr 0x%llx, irq %d, MAC addr %pM\n",
2872                 (unsigned long long)pci_resource_start(pdev, use_io ? 1 : 0),
2873                 pdev->irq, netdev->dev_addr);
2874
2875         return 0;
2876
2877 err_out_free:
2878         e100_free(nic);
2879 err_out_iounmap:
2880         pci_iounmap(pdev, nic->csr);
2881 err_out_free_res:
2882         pci_release_regions(pdev);
2883 err_out_disable_pdev:
2884         pci_disable_device(pdev);
2885 err_out_free_dev:
2886         pci_set_drvdata(pdev, NULL);
2887         free_netdev(netdev);
2888         return err;
2889 }
2890
2891 static void __devexit e100_remove(struct pci_dev *pdev)
2892 {
2893         struct net_device *netdev = pci_get_drvdata(pdev);
2894
2895         if (netdev) {
2896                 struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2897                 unregister_netdev(netdev);
2898                 e100_free(nic);
2899                 pci_iounmap(pdev, nic->csr);
2900                 pci_pool_destroy(nic->cbs_pool);
2901                 free_netdev(netdev);
2902                 pci_release_regions(pdev);
2903                 pci_disable_device(pdev);
2904                 pci_set_drvdata(pdev, NULL);
2905         }
2906 }
2907
2908 #define E100_82552_SMARTSPEED   0x14   /* SmartSpeed Ctrl register */
2909 #define E100_82552_REV_ANEG     0x0200 /* Reverse auto-negotiation */
2910 #define E100_82552_ANEG_NOW     0x0400 /* Auto-negotiate now */
2911 static void __e100_shutdown(struct pci_dev *pdev, bool *enable_wake)
2912 {
2913         struct net_device *netdev = pci_get_drvdata(pdev);
2914         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2915
2916         if (netif_running(netdev))
2917                 e100_down(nic);
2918         netif_device_detach(netdev);
2919
2920         pci_save_state(pdev);
2921
2922         if ((nic->flags & wol_magic) | e100_asf(nic)) {
2923                 /* enable reverse auto-negotiation */
2924                 if (nic->phy == phy_82552_v) {
2925                         u16 smartspeed = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id,
2926                                                    E100_82552_SMARTSPEED);
2927
2928                         mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id,
2929                                    E100_82552_SMARTSPEED, smartspeed |
2930                                    E100_82552_REV_ANEG | E100_82552_ANEG_NOW);
2931                 }
2932                 *enable_wake = true;
2933         } else {
2934                 *enable_wake = false;
2935         }
2936
2937         pci_disable_device(pdev);
2938 }
2939
2940 static int __e100_power_off(struct pci_dev *pdev, bool wake)
2941 {
2942         if (wake)
2943                 return pci_prepare_to_sleep(pdev);
2944
2945         pci_wake_from_d3(pdev, false);
2946         pci_set_power_state(pdev, PCI_D3hot);
2947
2948         return 0;
2949 }
2950
2951 #ifdef CONFIG_PM
2952 static int e100_suspend(struct pci_dev *pdev, pm_message_t state)
2953 {
2954         bool wake;
2955         __e100_shutdown(pdev, &wake);
2956         return __e100_power_off(pdev, wake);
2957 }
2958
2959 static int e100_resume(struct pci_dev *pdev)
2960 {
2961         struct net_device *netdev = pci_get_drvdata(pdev);
2962         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
2963
2964         pci_set_power_state(pdev, PCI_D0);
2965         pci_restore_state(pdev);
2966         /* ack any pending wake events, disable PME */
2967         pci_enable_wake(pdev, 0, 0);
2968
2969         /* disable reverse auto-negotiation */
2970         if (nic->phy == phy_82552_v) {
2971                 u16 smartspeed = mdio_read(netdev, nic->mii.phy_id,
2972                                            E100_82552_SMARTSPEED);
2973
2974                 mdio_write(netdev, nic->mii.phy_id,
2975                            E100_82552_SMARTSPEED,
2976                            smartspeed & ~(E100_82552_REV_ANEG));
2977         }
2978
2979         netif_device_attach(netdev);
2980         if (netif_running(netdev))
2981                 e100_up(nic);
2982
2983         return 0;
2984 }
2985 #endif /* CONFIG_PM */
2986
2987 static void e100_shutdown(struct pci_dev *pdev)
2988 {
2989         bool wake;
2990         __e100_shutdown(pdev, &wake);
2991         if (system_state == SYSTEM_POWER_OFF)
2992                 __e100_power_off(pdev, wake);
2993 }
2994
2995 /* ------------------ PCI Error Recovery infrastructure  -------------- */
2996 /**
2997  * e100_io_error_detected - called when PCI error is detected.
2998  * @pdev: Pointer to PCI device
2999  * @state: The current pci connection state
3000  */
3001 static pci_ers_result_t e100_io_error_detected(struct pci_dev *pdev, pci_channel_state_t state)
3002 {
3003         struct net_device *netdev = pci_get_drvdata(pdev);
3004         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
3005
3006         netif_device_detach(netdev);
3007
3008         if (state == pci_channel_io_perm_failure)
3009                 return PCI_ERS_RESULT_DISCONNECT;
3010
3011         if (netif_running(netdev))
3012                 e100_down(nic);
3013         pci_disable_device(pdev);
3014
3015         /* Request a slot reset. */
3016         return PCI_ERS_RESULT_NEED_RESET;
3017 }
3018
3019 /**
3020  * e100_io_slot_reset - called after the pci bus has been reset.
3021  * @pdev: Pointer to PCI device
3022  *
3023  * Restart the card from scratch.
3024  */
3025 static pci_ers_result_t e100_io_slot_reset(struct pci_dev *pdev)
3026 {
3027         struct net_device *netdev = pci_get_drvdata(pdev);
3028         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
3029
3030         if (pci_enable_device(pdev)) {
3031                 printk(KERN_ERR "e100: Cannot re-enable PCI device after reset.\n");
3032                 return PCI_ERS_RESULT_DISCONNECT;
3033         }
3034         pci_set_master(pdev);
3035
3036         /* Only one device per card can do a reset */
3037         if (0 != PCI_FUNC(pdev->devfn))
3038                 return PCI_ERS_RESULT_RECOVERED;
3039         e100_hw_reset(nic);
3040         e100_phy_init(nic);
3041
3042         return PCI_ERS_RESULT_RECOVERED;
3043 }
3044
3045 /**
3046  * e100_io_resume - resume normal operations
3047  * @pdev: Pointer to PCI device
3048  *
3049  * Resume normal operations after an error recovery
3050  * sequence has been completed.
3051  */
3052 static void e100_io_resume(struct pci_dev *pdev)
3053 {
3054         struct net_device *netdev = pci_get_drvdata(pdev);
3055         struct nic *nic = netdev_priv(netdev);
3056
3057         /* ack any pending wake events, disable PME */
3058         pci_enable_wake(pdev, 0, 0);
3059
3060         netif_device_attach(netdev);
3061         if (netif_running(netdev)) {
3062                 e100_open(netdev);
3063                 mod_timer(&nic->watchdog, jiffies);
3064         }
3065 }
3066
3067 static struct pci_error_handlers e100_err_handler = {
3068         .error_detected = e100_io_error_detected,
3069         .slot_reset = e100_io_slot_reset,
3070         .resume = e100_io_resume,
3071 };
3072
3073 static struct pci_driver e100_driver = {
3074         .name =         DRV_NAME,
3075         .id_table =     e100_id_table,
3076         .probe =        e100_probe,
3077         .remove =       __devexit_p(e100_remove),
3078 #ifdef CONFIG_PM
3079         /* Power Management hooks */
3080         .suspend =      e100_suspend,
3081         .resume =       e100_resume,
3082 #endif
3083         .shutdown =     e100_shutdown,
3084         .err_handler = &e100_err_handler,
3085 };
3086
3087 static int __init e100_init_module(void)
3088 {
3089         if (((1 << debug) - 1) & NETIF_MSG_DRV) {
3090                 printk(KERN_INFO PFX "%s, %s\n", DRV_DESCRIPTION, DRV_VERSION);
3091                 printk(KERN_INFO PFX "%s\n", DRV_COPYRIGHT);
3092         }
3093         return pci_register_driver(&e100_driver);
3094 }
3095
3096 static void __exit e100_cleanup_module(void)
3097 {
3098         pci_unregister_driver(&e100_driver);
3099 }
3100
3101 module_init(e100_init_module);
3102 module_exit(e100_cleanup_module);