]> pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - drivers/net/sky2.c
sky2: dont change LED after autoneg
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / drivers / net / sky2.c
1 /*
2  * New driver for Marvell Yukon 2 chipset.
3  * Based on earlier sk98lin, and skge driver.
4  *
5  * This driver intentionally does not support all the features
6  * of the original driver such as link fail-over and link management because
7  * those should be done at higher levels.
8  *
9  * Copyright (C) 2005 Stephen Hemminger <shemminger@osdl.org>
10  *
11  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
13  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License.
14  *
15  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
16  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
18  * GNU General Public License for more details.
19  *
20  * You should have received a copy of the GNU General Public License
21  * along with this program; if not, write to the Free Software
22  * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
23  */
24
25 #include <linux/crc32.h>
26 #include <linux/kernel.h>
27 #include <linux/version.h>
28 #include <linux/module.h>
29 #include <linux/netdevice.h>
30 #include <linux/dma-mapping.h>
31 #include <linux/etherdevice.h>
32 #include <linux/ethtool.h>
33 #include <linux/pci.h>
34 #include <linux/aer.h>
35 #include <linux/ip.h>
36 #include <net/ip.h>
37 #include <linux/tcp.h>
38 #include <linux/in.h>
39 #include <linux/delay.h>
40 #include <linux/workqueue.h>
41 #include <linux/if_vlan.h>
42 #include <linux/prefetch.h>
43 #include <linux/debugfs.h>
44 #include <linux/mii.h>
45
46 #include <asm/irq.h>
47
48 #if defined(CONFIG_VLAN_8021Q) || defined(CONFIG_VLAN_8021Q_MODULE)
49 #define SKY2_VLAN_TAG_USED 1
50 #endif
51
52 #include "sky2.h"
53
54 #define DRV_NAME                "sky2"
55 #define DRV_VERSION             "1.19"
56 #define PFX                     DRV_NAME " "
57
58 /*
59  * The Yukon II chipset takes 64 bit command blocks (called list elements)
60  * that are organized into three (receive, transmit, status) different rings
61  * similar to Tigon3.
62  */
63
64 #define RX_LE_SIZE              1024
65 #define RX_LE_BYTES             (RX_LE_SIZE*sizeof(struct sky2_rx_le))
66 #define RX_MAX_PENDING          (RX_LE_SIZE/6 - 2)
67 #define RX_DEF_PENDING          RX_MAX_PENDING
68 #define RX_SKB_ALIGN            8
69
70 #define TX_RING_SIZE            512
71 #define TX_DEF_PENDING          (TX_RING_SIZE - 1)
72 #define TX_MIN_PENDING          64
73 #define MAX_SKB_TX_LE           (4 + (sizeof(dma_addr_t)/sizeof(u32))*MAX_SKB_FRAGS)
74
75 #define STATUS_RING_SIZE        2048    /* 2 ports * (TX + 2*RX) */
76 #define STATUS_LE_BYTES         (STATUS_RING_SIZE*sizeof(struct sky2_status_le))
77 #define TX_WATCHDOG             (5 * HZ)
78 #define NAPI_WEIGHT             64
79 #define PHY_RETRIES             1000
80
81 #define SKY2_EEPROM_MAGIC       0x9955aabb
82
83
84 #define RING_NEXT(x,s)  (((x)+1) & ((s)-1))
85
86 static const u32 default_msg =
87     NETIF_MSG_DRV | NETIF_MSG_PROBE | NETIF_MSG_LINK
88     | NETIF_MSG_TIMER | NETIF_MSG_TX_ERR | NETIF_MSG_RX_ERR
89     | NETIF_MSG_IFUP | NETIF_MSG_IFDOWN;
90
91 static int debug = -1;          /* defaults above */
92 module_param(debug, int, 0);
93 MODULE_PARM_DESC(debug, "Debug level (0=none,...,16=all)");
94
95 static int copybreak __read_mostly = 128;
96 module_param(copybreak, int, 0);
97 MODULE_PARM_DESC(copybreak, "Receive copy threshold");
98
99 static int disable_msi = 0;
100 module_param(disable_msi, int, 0);
101 MODULE_PARM_DESC(disable_msi, "Disable Message Signaled Interrupt (MSI)");
102
103 static const struct pci_device_id sky2_id_table[] = {
104         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_SYSKONNECT, 0x9000) }, /* SK-9Sxx */
105         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_SYSKONNECT, 0x9E00) }, /* SK-9Exx */
106         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_DLINK, 0x4b00) },    /* DGE-560T */
107         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_DLINK, 0x4001) },    /* DGE-550SX */
108         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_DLINK, 0x4B02) },    /* DGE-560SX */
109         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_DLINK, 0x4B03) },    /* DGE-550T */
110         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4340) }, /* 88E8021 */
111         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4341) }, /* 88E8022 */
112         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4342) }, /* 88E8061 */
113         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4343) }, /* 88E8062 */
114         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4344) }, /* 88E8021 */
115         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4345) }, /* 88E8022 */
116         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4346) }, /* 88E8061 */
117         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4347) }, /* 88E8062 */
118         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4350) }, /* 88E8035 */
119         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4351) }, /* 88E8036 */
120         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4352) }, /* 88E8038 */
121         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4353) }, /* 88E8039 */
122         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4354) }, /* 88E8040 */
123         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4356) }, /* 88EC033 */
124         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x435A) }, /* 88E8048 */
125         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4360) }, /* 88E8052 */
126         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4361) }, /* 88E8050 */
127         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4362) }, /* 88E8053 */
128         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4363) }, /* 88E8055 */
129         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4364) }, /* 88E8056 */
130         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4365) }, /* 88E8070 */
131         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4366) }, /* 88EC036 */
132         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4367) }, /* 88EC032 */
133         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4368) }, /* 88EC034 */
134         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x4369) }, /* 88EC042 */
135         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x436A) }, /* 88E8058 */
136         { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_MARVELL, 0x436B) }, /* 88E8071 */
137         { 0 }
138 };
139
140 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, sky2_id_table);
141
142 /* Avoid conditionals by using array */
143 static const unsigned txqaddr[] = { Q_XA1, Q_XA2 };
144 static const unsigned rxqaddr[] = { Q_R1, Q_R2 };
145 static const u32 portirq_msk[] = { Y2_IS_PORT_1, Y2_IS_PORT_2 };
146
147 /* This driver supports yukon2 chipset only */
148 static const char *yukon2_name[] = {
149         "XL",           /* 0xb3 */
150         "EC Ultra",     /* 0xb4 */
151         "Extreme",      /* 0xb5 */
152         "EC",           /* 0xb6 */
153         "FE",           /* 0xb7 */
154         "FE+",          /* 0xb8 */
155 };
156
157 static void sky2_set_multicast(struct net_device *dev);
158
159 /* Access to PHY via serial interconnect */
160 static int gm_phy_write(struct sky2_hw *hw, unsigned port, u16 reg, u16 val)
161 {
162         int i;
163
164         gma_write16(hw, port, GM_SMI_DATA, val);
165         gma_write16(hw, port, GM_SMI_CTRL,
166                     GM_SMI_CT_PHY_AD(PHY_ADDR_MARV) | GM_SMI_CT_REG_AD(reg));
167
168         for (i = 0; i < PHY_RETRIES; i++) {
169                 u16 ctrl = gma_read16(hw, port, GM_SMI_CTRL);
170                 if (ctrl == 0xffff)
171                         goto io_error;
172
173                 if (!(ctrl & GM_SMI_CT_BUSY))
174                         return 0;
175
176                 udelay(10);
177         }
178
179         dev_warn(&hw->pdev->dev,"%s: phy write timeout\n", hw->dev[port]->name);
180         return -ETIMEDOUT;
181
182 io_error:
183         dev_err(&hw->pdev->dev, "%s: phy I/O error\n", hw->dev[port]->name);
184         return -EIO;
185 }
186
187 static int __gm_phy_read(struct sky2_hw *hw, unsigned port, u16 reg, u16 *val)
188 {
189         int i;
190
191         gma_write16(hw, port, GM_SMI_CTRL, GM_SMI_CT_PHY_AD(PHY_ADDR_MARV)
192                     | GM_SMI_CT_REG_AD(reg) | GM_SMI_CT_OP_RD);
193
194         for (i = 0; i < PHY_RETRIES; i++) {
195                 u16 ctrl = gma_read16(hw, port, GM_SMI_CTRL);
196                 if (ctrl == 0xffff)
197                         goto io_error;
198
199                 if (ctrl & GM_SMI_CT_RD_VAL) {
200                         *val = gma_read16(hw, port, GM_SMI_DATA);
201                         return 0;
202                 }
203
204                 udelay(10);
205         }
206
207         dev_warn(&hw->pdev->dev, "%s: phy read timeout\n", hw->dev[port]->name);
208         return -ETIMEDOUT;
209 io_error:
210         dev_err(&hw->pdev->dev, "%s: phy I/O error\n", hw->dev[port]->name);
211         return -EIO;
212 }
213
214 static inline u16 gm_phy_read(struct sky2_hw *hw, unsigned port, u16 reg)
215 {
216         u16 v;
217         __gm_phy_read(hw, port, reg, &v);
218         return v;
219 }
220
221
222 static void sky2_power_on(struct sky2_hw *hw)
223 {
224         /* switch power to VCC (WA for VAUX problem) */
225         sky2_write8(hw, B0_POWER_CTRL,
226                     PC_VAUX_ENA | PC_VCC_ENA | PC_VAUX_OFF | PC_VCC_ON);
227
228         /* disable Core Clock Division, */
229         sky2_write32(hw, B2_Y2_CLK_CTRL, Y2_CLK_DIV_DIS);
230
231         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_XL && hw->chip_rev > 1)
232                 /* enable bits are inverted */
233                 sky2_write8(hw, B2_Y2_CLK_GATE,
234                             Y2_PCI_CLK_LNK1_DIS | Y2_COR_CLK_LNK1_DIS |
235                             Y2_CLK_GAT_LNK1_DIS | Y2_PCI_CLK_LNK2_DIS |
236                             Y2_COR_CLK_LNK2_DIS | Y2_CLK_GAT_LNK2_DIS);
237         else
238                 sky2_write8(hw, B2_Y2_CLK_GATE, 0);
239
240         if (hw->flags & SKY2_HW_ADV_POWER_CTL) {
241                 struct pci_dev *pdev = hw->pdev;
242                 u32 reg;
243
244                 pci_write_config_dword(pdev, PCI_DEV_REG3, 0);
245
246                 pci_read_config_dword(pdev, PCI_DEV_REG4, &reg);
247                 /* set all bits to 0 except bits 15..12 and 8 */
248                 reg &= P_ASPM_CONTROL_MSK;
249                 pci_write_config_dword(pdev, PCI_DEV_REG4, reg);
250
251                 pci_read_config_dword(pdev, PCI_DEV_REG5, &reg);
252                 /* set all bits to 0 except bits 28 & 27 */
253                 reg &= P_CTL_TIM_VMAIN_AV_MSK;
254                 pci_write_config_dword(pdev, PCI_DEV_REG5, reg);
255
256                 pci_write_config_dword(pdev, PCI_CFG_REG_1, 0);
257
258                 /* Enable workaround for dev 4.107 on Yukon-Ultra & Extreme */
259                 reg = sky2_read32(hw, B2_GP_IO);
260                 reg |= GLB_GPIO_STAT_RACE_DIS;
261                 sky2_write32(hw, B2_GP_IO, reg);
262
263                 sky2_read32(hw, B2_GP_IO);
264         }
265 }
266
267 static void sky2_power_aux(struct sky2_hw *hw)
268 {
269         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_XL && hw->chip_rev > 1)
270                 sky2_write8(hw, B2_Y2_CLK_GATE, 0);
271         else
272                 /* enable bits are inverted */
273                 sky2_write8(hw, B2_Y2_CLK_GATE,
274                             Y2_PCI_CLK_LNK1_DIS | Y2_COR_CLK_LNK1_DIS |
275                             Y2_CLK_GAT_LNK1_DIS | Y2_PCI_CLK_LNK2_DIS |
276                             Y2_COR_CLK_LNK2_DIS | Y2_CLK_GAT_LNK2_DIS);
277
278         /* switch power to VAUX */
279         if (sky2_read16(hw, B0_CTST) & Y2_VAUX_AVAIL)
280                 sky2_write8(hw, B0_POWER_CTRL,
281                             (PC_VAUX_ENA | PC_VCC_ENA |
282                              PC_VAUX_ON | PC_VCC_OFF));
283 }
284
285 static void sky2_gmac_reset(struct sky2_hw *hw, unsigned port)
286 {
287         u16 reg;
288
289         /* disable all GMAC IRQ's */
290         sky2_write8(hw, SK_REG(port, GMAC_IRQ_MSK), 0);
291         /* disable PHY IRQs */
292         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_INT_MASK, 0);
293
294         gma_write16(hw, port, GM_MC_ADDR_H1, 0);        /* clear MC hash */
295         gma_write16(hw, port, GM_MC_ADDR_H2, 0);
296         gma_write16(hw, port, GM_MC_ADDR_H3, 0);
297         gma_write16(hw, port, GM_MC_ADDR_H4, 0);
298
299         reg = gma_read16(hw, port, GM_RX_CTRL);
300         reg |= GM_RXCR_UCF_ENA | GM_RXCR_MCF_ENA;
301         gma_write16(hw, port, GM_RX_CTRL, reg);
302 }
303
304 /* flow control to advertise bits */
305 static const u16 copper_fc_adv[] = {
306         [FC_NONE]       = 0,
307         [FC_TX]         = PHY_M_AN_ASP,
308         [FC_RX]         = PHY_M_AN_PC,
309         [FC_BOTH]       = PHY_M_AN_PC | PHY_M_AN_ASP,
310 };
311
312 /* flow control to advertise bits when using 1000BaseX */
313 static const u16 fiber_fc_adv[] = {
314         [FC_NONE] = PHY_M_P_NO_PAUSE_X,
315         [FC_TX]   = PHY_M_P_ASYM_MD_X,
316         [FC_RX]   = PHY_M_P_SYM_MD_X,
317         [FC_BOTH] = PHY_M_P_BOTH_MD_X,
318 };
319
320 /* flow control to GMA disable bits */
321 static const u16 gm_fc_disable[] = {
322         [FC_NONE] = GM_GPCR_FC_RX_DIS | GM_GPCR_FC_TX_DIS,
323         [FC_TX]   = GM_GPCR_FC_RX_DIS,
324         [FC_RX]   = GM_GPCR_FC_TX_DIS,
325         [FC_BOTH] = 0,
326 };
327
328
329 static void sky2_phy_init(struct sky2_hw *hw, unsigned port)
330 {
331         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(hw->dev[port]);
332         u16 ctrl, ct1000, adv, pg, ledctrl, ledover, reg;
333
334         if (sky2->autoneg == AUTONEG_ENABLE &&
335             !(hw->flags & SKY2_HW_NEWER_PHY)) {
336                 u16 ectrl = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_EXT_CTRL);
337
338                 ectrl &= ~(PHY_M_EC_M_DSC_MSK | PHY_M_EC_S_DSC_MSK |
339                            PHY_M_EC_MAC_S_MSK);
340                 ectrl |= PHY_M_EC_MAC_S(MAC_TX_CLK_25_MHZ);
341
342                 /* on PHY 88E1040 Rev.D0 (and newer) downshift control changed */
343                 if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EC)
344                         /* set downshift counter to 3x and enable downshift */
345                         ectrl |= PHY_M_EC_DSC_2(2) | PHY_M_EC_DOWN_S_ENA;
346                 else
347                         /* set master & slave downshift counter to 1x */
348                         ectrl |= PHY_M_EC_M_DSC(0) | PHY_M_EC_S_DSC(1);
349
350                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_CTRL, ectrl);
351         }
352
353         ctrl = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL);
354         if (sky2_is_copper(hw)) {
355                 if (!(hw->flags & SKY2_HW_GIGABIT)) {
356                         /* enable automatic crossover */
357                         ctrl |= PHY_M_PC_MDI_XMODE(PHY_M_PC_ENA_AUTO) >> 1;
358
359                         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_FE_P &&
360                             hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_FE2_A0) {
361                                 u16 spec;
362
363                                 /* Enable Class A driver for FE+ A0 */
364                                 spec = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_FE_SPEC_2);
365                                 spec |= PHY_M_FESC_SEL_CL_A;
366                                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_FE_SPEC_2, spec);
367                         }
368                 } else {
369                         /* disable energy detect */
370                         ctrl &= ~PHY_M_PC_EN_DET_MSK;
371
372                         /* enable automatic crossover */
373                         ctrl |= PHY_M_PC_MDI_XMODE(PHY_M_PC_ENA_AUTO);
374
375                         /* downshift on PHY 88E1112 and 88E1149 is changed */
376                         if (sky2->autoneg == AUTONEG_ENABLE
377                             && (hw->flags & SKY2_HW_NEWER_PHY)) {
378                                 /* set downshift counter to 3x and enable downshift */
379                                 ctrl &= ~PHY_M_PC_DSC_MSK;
380                                 ctrl |= PHY_M_PC_DSC(2) | PHY_M_PC_DOWN_S_ENA;
381                         }
382                 }
383         } else {
384                 /* workaround for deviation #4.88 (CRC errors) */
385                 /* disable Automatic Crossover */
386
387                 ctrl &= ~PHY_M_PC_MDIX_MSK;
388         }
389
390         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL, ctrl);
391
392         /* special setup for PHY 88E1112 Fiber */
393         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_XL && (hw->flags & SKY2_HW_FIBRE_PHY)) {
394                 pg = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR);
395
396                 /* Fiber: select 1000BASE-X only mode MAC Specific Ctrl Reg. */
397                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 2);
398                 ctrl = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL);
399                 ctrl &= ~PHY_M_MAC_MD_MSK;
400                 ctrl |= PHY_M_MAC_MODE_SEL(PHY_M_MAC_MD_1000BX);
401                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL, ctrl);
402
403                 if (hw->pmd_type  == 'P') {
404                         /* select page 1 to access Fiber registers */
405                         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 1);
406
407                         /* for SFP-module set SIGDET polarity to low */
408                         ctrl = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL);
409                         ctrl |= PHY_M_FIB_SIGD_POL;
410                         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL, ctrl);
411                 }
412
413                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, pg);
414         }
415
416         ctrl = PHY_CT_RESET;
417         ct1000 = 0;
418         adv = PHY_AN_CSMA;
419         reg = 0;
420
421         if (sky2->autoneg == AUTONEG_ENABLE) {
422                 if (sky2_is_copper(hw)) {
423                         if (sky2->advertising & ADVERTISED_1000baseT_Full)
424                                 ct1000 |= PHY_M_1000C_AFD;
425                         if (sky2->advertising & ADVERTISED_1000baseT_Half)
426                                 ct1000 |= PHY_M_1000C_AHD;
427                         if (sky2->advertising & ADVERTISED_100baseT_Full)
428                                 adv |= PHY_M_AN_100_FD;
429                         if (sky2->advertising & ADVERTISED_100baseT_Half)
430                                 adv |= PHY_M_AN_100_HD;
431                         if (sky2->advertising & ADVERTISED_10baseT_Full)
432                                 adv |= PHY_M_AN_10_FD;
433                         if (sky2->advertising & ADVERTISED_10baseT_Half)
434                                 adv |= PHY_M_AN_10_HD;
435
436                         adv |= copper_fc_adv[sky2->flow_mode];
437                 } else {        /* special defines for FIBER (88E1040S only) */
438                         if (sky2->advertising & ADVERTISED_1000baseT_Full)
439                                 adv |= PHY_M_AN_1000X_AFD;
440                         if (sky2->advertising & ADVERTISED_1000baseT_Half)
441                                 adv |= PHY_M_AN_1000X_AHD;
442
443                         adv |= fiber_fc_adv[sky2->flow_mode];
444                 }
445
446                 /* Restart Auto-negotiation */
447                 ctrl |= PHY_CT_ANE | PHY_CT_RE_CFG;
448         } else {
449                 /* forced speed/duplex settings */
450                 ct1000 = PHY_M_1000C_MSE;
451
452                 /* Disable auto update for duplex flow control and speed */
453                 reg |= GM_GPCR_AU_ALL_DIS;
454
455                 switch (sky2->speed) {
456                 case SPEED_1000:
457                         ctrl |= PHY_CT_SP1000;
458                         reg |= GM_GPCR_SPEED_1000;
459                         break;
460                 case SPEED_100:
461                         ctrl |= PHY_CT_SP100;
462                         reg |= GM_GPCR_SPEED_100;
463                         break;
464                 }
465
466                 if (sky2->duplex == DUPLEX_FULL) {
467                         reg |= GM_GPCR_DUP_FULL;
468                         ctrl |= PHY_CT_DUP_MD;
469                 } else if (sky2->speed < SPEED_1000)
470                         sky2->flow_mode = FC_NONE;
471
472
473                 reg |= gm_fc_disable[sky2->flow_mode];
474
475                 /* Forward pause packets to GMAC? */
476                 if (sky2->flow_mode & FC_RX)
477                         sky2_write8(hw, SK_REG(port, GMAC_CTRL), GMC_PAUSE_ON);
478                 else
479                         sky2_write8(hw, SK_REG(port, GMAC_CTRL), GMC_PAUSE_OFF);
480         }
481
482         gma_write16(hw, port, GM_GP_CTRL, reg);
483
484         if (hw->flags & SKY2_HW_GIGABIT)
485                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_1000T_CTRL, ct1000);
486
487         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_AUNE_ADV, adv);
488         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_CTRL, ctrl);
489
490         /* Setup Phy LED's */
491         ledctrl = PHY_M_LED_PULS_DUR(PULS_170MS);
492         ledover = 0;
493
494         switch (hw->chip_id) {
495         case CHIP_ID_YUKON_FE:
496                 /* on 88E3082 these bits are at 11..9 (shifted left) */
497                 ledctrl |= PHY_M_LED_BLINK_RT(BLINK_84MS) << 1;
498
499                 ctrl = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_FE_LED_PAR);
500
501                 /* delete ACT LED control bits */
502                 ctrl &= ~PHY_M_FELP_LED1_MSK;
503                 /* change ACT LED control to blink mode */
504                 ctrl |= PHY_M_FELP_LED1_CTRL(LED_PAR_CTRL_ACT_BL);
505                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_FE_LED_PAR, ctrl);
506                 break;
507
508         case CHIP_ID_YUKON_FE_P:
509                 /* Enable Link Partner Next Page */
510                 ctrl = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL);
511                 ctrl |= PHY_M_PC_ENA_LIP_NP;
512
513                 /* disable Energy Detect and enable scrambler */
514                 ctrl &= ~(PHY_M_PC_ENA_ENE_DT | PHY_M_PC_DIS_SCRAMB);
515                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL, ctrl);
516
517                 /* set LED2 -> ACT, LED1 -> LINK, LED0 -> SPEED */
518                 ctrl = PHY_M_FELP_LED2_CTRL(LED_PAR_CTRL_ACT_BL) |
519                         PHY_M_FELP_LED1_CTRL(LED_PAR_CTRL_LINK) |
520                         PHY_M_FELP_LED0_CTRL(LED_PAR_CTRL_SPEED);
521
522                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_FE_LED_PAR, ctrl);
523                 break;
524
525         case CHIP_ID_YUKON_XL:
526                 pg = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR);
527
528                 /* select page 3 to access LED control register */
529                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 3);
530
531                 /* set LED Function Control register */
532                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL,
533                              (PHY_M_LEDC_LOS_CTRL(1) |  /* LINK/ACT */
534                               PHY_M_LEDC_INIT_CTRL(7) | /* 10 Mbps */
535                               PHY_M_LEDC_STA1_CTRL(7) | /* 100 Mbps */
536                               PHY_M_LEDC_STA0_CTRL(7)));        /* 1000 Mbps */
537
538                 /* set Polarity Control register */
539                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PHY_STAT,
540                              (PHY_M_POLC_LS1_P_MIX(4) |
541                               PHY_M_POLC_IS0_P_MIX(4) |
542                               PHY_M_POLC_LOS_CTRL(2) |
543                               PHY_M_POLC_INIT_CTRL(2) |
544                               PHY_M_POLC_STA1_CTRL(2) |
545                               PHY_M_POLC_STA0_CTRL(2)));
546
547                 /* restore page register */
548                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, pg);
549                 break;
550
551         case CHIP_ID_YUKON_EC_U:
552         case CHIP_ID_YUKON_EX:
553                 pg = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR);
554
555                 /* select page 3 to access LED control register */
556                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 3);
557
558                 /* set LED Function Control register */
559                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL,
560                              (PHY_M_LEDC_LOS_CTRL(1) |  /* LINK/ACT */
561                               PHY_M_LEDC_INIT_CTRL(8) | /* 10 Mbps */
562                               PHY_M_LEDC_STA1_CTRL(7) | /* 100 Mbps */
563                               PHY_M_LEDC_STA0_CTRL(7)));/* 1000 Mbps */
564
565                 /* set Blink Rate in LED Timer Control Register */
566                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_INT_MASK,
567                              ledctrl | PHY_M_LED_BLINK_RT(BLINK_84MS));
568                 /* restore page register */
569                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, pg);
570                 break;
571
572         default:
573                 /* set Tx LED (LED_TX) to blink mode on Rx OR Tx activity */
574                 ledctrl |= PHY_M_LED_BLINK_RT(BLINK_84MS) | PHY_M_LEDC_TX_CTRL;
575                 /* turn off the Rx LED (LED_RX) */
576                 ledover &= ~PHY_M_LED_MO_RX;
577         }
578
579         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EC_U &&
580             hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_EC_U_A1) {
581                 /* apply fixes in PHY AFE */
582                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 255);
583
584                 /* increase differential signal amplitude in 10BASE-T */
585                 gm_phy_write(hw, port, 0x18, 0xaa99);
586                 gm_phy_write(hw, port, 0x17, 0x2011);
587
588                 /* fix for IEEE A/B Symmetry failure in 1000BASE-T */
589                 gm_phy_write(hw, port, 0x18, 0xa204);
590                 gm_phy_write(hw, port, 0x17, 0x2002);
591
592                 /* set page register to 0 */
593                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 0);
594         } else if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_FE_P &&
595                    hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_FE2_A0) {
596                 /* apply workaround for integrated resistors calibration */
597                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PAGE_ADDR, 17);
598                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PAGE_DATA, 0x3f60);
599         } else if (hw->chip_id != CHIP_ID_YUKON_EX) {
600                 /* no effect on Yukon-XL */
601                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_LED_CTRL, ledctrl);
602
603                 if (sky2->autoneg == AUTONEG_DISABLE || sky2->speed == SPEED_100) {
604                         /* turn on 100 Mbps LED (LED_LINK100) */
605                         ledover |= PHY_M_LED_MO_100;
606                 }
607
608                 if (ledover)
609                         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_LED_OVER, ledover);
610
611         }
612
613         /* Enable phy interrupt on auto-negotiation complete (or link up) */
614         if (sky2->autoneg == AUTONEG_ENABLE)
615                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_INT_MASK, PHY_M_IS_AN_COMPL);
616         else
617                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_INT_MASK, PHY_M_DEF_MSK);
618 }
619
620 static void sky2_phy_power(struct sky2_hw *hw, unsigned port, int onoff)
621 {
622         struct pci_dev *pdev = hw->pdev;
623         u32 reg1;
624         static const u32 phy_power[] = { PCI_Y2_PHY1_POWD, PCI_Y2_PHY2_POWD };
625         static const u32 coma_mode[] = { PCI_Y2_PHY1_COMA, PCI_Y2_PHY2_COMA };
626
627         pci_read_config_dword(pdev, PCI_DEV_REG1, &reg1);
628         /* Turn on/off phy power saving */
629         if (onoff)
630                 reg1 &= ~phy_power[port];
631         else
632                 reg1 |= phy_power[port];
633
634         if (onoff && hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_XL && hw->chip_rev > 1)
635                 reg1 |= coma_mode[port];
636
637         pci_write_config_dword(pdev, PCI_DEV_REG1, reg1);
638         pci_read_config_dword(pdev, PCI_DEV_REG1, &reg1);
639
640         udelay(100);
641 }
642
643 /* Force a renegotiation */
644 static void sky2_phy_reinit(struct sky2_port *sky2)
645 {
646         spin_lock_bh(&sky2->phy_lock);
647         sky2_phy_init(sky2->hw, sky2->port);
648         spin_unlock_bh(&sky2->phy_lock);
649 }
650
651 /* Put device in state to listen for Wake On Lan */
652 static void sky2_wol_init(struct sky2_port *sky2)
653 {
654         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
655         unsigned port = sky2->port;
656         enum flow_control save_mode;
657         u16 ctrl;
658         u32 reg1;
659
660         /* Bring hardware out of reset */
661         sky2_write16(hw, B0_CTST, CS_RST_CLR);
662         sky2_write16(hw, SK_REG(port, GMAC_LINK_CTRL), GMLC_RST_CLR);
663
664         sky2_write8(hw, SK_REG(port, GPHY_CTRL), GPC_RST_CLR);
665         sky2_write8(hw, SK_REG(port, GMAC_CTRL), GMC_RST_CLR);
666
667         /* Force to 10/100
668          * sky2_reset will re-enable on resume
669          */
670         save_mode = sky2->flow_mode;
671         ctrl = sky2->advertising;
672
673         sky2->advertising &= ~(ADVERTISED_1000baseT_Half|ADVERTISED_1000baseT_Full);
674         sky2->flow_mode = FC_NONE;
675         sky2_phy_power(hw, port, 1);
676         sky2_phy_reinit(sky2);
677
678         sky2->flow_mode = save_mode;
679         sky2->advertising = ctrl;
680
681         /* Set GMAC to no flow control and auto update for speed/duplex */
682         gma_write16(hw, port, GM_GP_CTRL,
683                     GM_GPCR_FC_TX_DIS|GM_GPCR_TX_ENA|GM_GPCR_RX_ENA|
684                     GM_GPCR_DUP_FULL|GM_GPCR_FC_RX_DIS|GM_GPCR_AU_FCT_DIS);
685
686         /* Set WOL address */
687         memcpy_toio(hw->regs + WOL_REGS(port, WOL_MAC_ADDR),
688                     sky2->netdev->dev_addr, ETH_ALEN);
689
690         /* Turn on appropriate WOL control bits */
691         sky2_write16(hw, WOL_REGS(port, WOL_CTRL_STAT), WOL_CTL_CLEAR_RESULT);
692         ctrl = 0;
693         if (sky2->wol & WAKE_PHY)
694                 ctrl |= WOL_CTL_ENA_PME_ON_LINK_CHG|WOL_CTL_ENA_LINK_CHG_UNIT;
695         else
696                 ctrl |= WOL_CTL_DIS_PME_ON_LINK_CHG|WOL_CTL_DIS_LINK_CHG_UNIT;
697
698         if (sky2->wol & WAKE_MAGIC)
699                 ctrl |= WOL_CTL_ENA_PME_ON_MAGIC_PKT|WOL_CTL_ENA_MAGIC_PKT_UNIT;
700         else
701                 ctrl |= WOL_CTL_DIS_PME_ON_MAGIC_PKT|WOL_CTL_DIS_MAGIC_PKT_UNIT;;
702
703         ctrl |= WOL_CTL_DIS_PME_ON_PATTERN|WOL_CTL_DIS_PATTERN_UNIT;
704         sky2_write16(hw, WOL_REGS(port, WOL_CTRL_STAT), ctrl);
705
706         /* Turn on legacy PCI-Express PME mode */
707         pci_read_config_dword(hw->pdev, PCI_DEV_REG1, &reg1);
708         reg1 |= PCI_Y2_PME_LEGACY;
709         pci_write_config_dword(hw->pdev, PCI_DEV_REG1, reg1);
710
711         /* block receiver */
712         sky2_write8(hw, SK_REG(port, RX_GMF_CTRL_T), GMF_RST_SET);
713
714 }
715
716 static void sky2_set_tx_stfwd(struct sky2_hw *hw, unsigned port)
717 {
718         struct net_device *dev = hw->dev[port];
719
720         if (dev->mtu <= ETH_DATA_LEN)
721                 sky2_write32(hw, SK_REG(port, TX_GMF_CTRL_T),
722                              TX_JUMBO_DIS | TX_STFW_ENA);
723
724         else if (hw->chip_id != CHIP_ID_YUKON_EC_U)
725                 sky2_write32(hw, SK_REG(port, TX_GMF_CTRL_T),
726                              TX_STFW_ENA | TX_JUMBO_ENA);
727         else {
728                 /* set Tx GMAC FIFO Almost Empty Threshold */
729                 sky2_write32(hw, SK_REG(port, TX_GMF_AE_THR),
730                              (ECU_JUMBO_WM << 16) | ECU_AE_THR);
731
732                 sky2_write32(hw, SK_REG(port, TX_GMF_CTRL_T),
733                              TX_JUMBO_ENA | TX_STFW_DIS);
734
735                 /* Can't do offload because of lack of store/forward */
736                 dev->features &= ~(NETIF_F_TSO | NETIF_F_SG | NETIF_F_ALL_CSUM);
737         }
738 }
739
740 static void sky2_mac_init(struct sky2_hw *hw, unsigned port)
741 {
742         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(hw->dev[port]);
743         u16 reg;
744         u32 rx_reg;
745         int i;
746         const u8 *addr = hw->dev[port]->dev_addr;
747
748         sky2_write8(hw, SK_REG(port, GPHY_CTRL), GPC_RST_SET);
749         sky2_write8(hw, SK_REG(port, GPHY_CTRL), GPC_RST_CLR);
750
751         sky2_write8(hw, SK_REG(port, GMAC_CTRL), GMC_RST_CLR);
752
753         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_XL && hw->chip_rev == 0 && port == 1) {
754                 /* WA DEV_472 -- looks like crossed wires on port 2 */
755                 /* clear GMAC 1 Control reset */
756                 sky2_write8(hw, SK_REG(0, GMAC_CTRL), GMC_RST_CLR);
757                 do {
758                         sky2_write8(hw, SK_REG(1, GMAC_CTRL), GMC_RST_SET);
759                         sky2_write8(hw, SK_REG(1, GMAC_CTRL), GMC_RST_CLR);
760                 } while (gm_phy_read(hw, 1, PHY_MARV_ID0) != PHY_MARV_ID0_VAL ||
761                          gm_phy_read(hw, 1, PHY_MARV_ID1) != PHY_MARV_ID1_Y2 ||
762                          gm_phy_read(hw, 1, PHY_MARV_INT_MASK) != 0);
763         }
764
765         sky2_read16(hw, SK_REG(port, GMAC_IRQ_SRC));
766
767         /* Enable Transmit FIFO Underrun */
768         sky2_write8(hw, SK_REG(port, GMAC_IRQ_MSK), GMAC_DEF_MSK);
769
770         spin_lock_bh(&sky2->phy_lock);
771         sky2_phy_init(hw, port);
772         spin_unlock_bh(&sky2->phy_lock);
773
774         /* MIB clear */
775         reg = gma_read16(hw, port, GM_PHY_ADDR);
776         gma_write16(hw, port, GM_PHY_ADDR, reg | GM_PAR_MIB_CLR);
777
778         for (i = GM_MIB_CNT_BASE; i <= GM_MIB_CNT_END; i += 4)
779                 gma_read16(hw, port, i);
780         gma_write16(hw, port, GM_PHY_ADDR, reg);
781
782         /* transmit control */
783         gma_write16(hw, port, GM_TX_CTRL, TX_COL_THR(TX_COL_DEF));
784
785         /* receive control reg: unicast + multicast + no FCS  */
786         gma_write16(hw, port, GM_RX_CTRL,
787                     GM_RXCR_UCF_ENA | GM_RXCR_CRC_DIS | GM_RXCR_MCF_ENA);
788
789         /* transmit flow control */
790         gma_write16(hw, port, GM_TX_FLOW_CTRL, 0xffff);
791
792         /* transmit parameter */
793         gma_write16(hw, port, GM_TX_PARAM,
794                     TX_JAM_LEN_VAL(TX_JAM_LEN_DEF) |
795                     TX_JAM_IPG_VAL(TX_JAM_IPG_DEF) |
796                     TX_IPG_JAM_DATA(TX_IPG_JAM_DEF) |
797                     TX_BACK_OFF_LIM(TX_BOF_LIM_DEF));
798
799         /* serial mode register */
800         reg = DATA_BLIND_VAL(DATA_BLIND_DEF) |
801                 GM_SMOD_VLAN_ENA | IPG_DATA_VAL(IPG_DATA_DEF);
802
803         if (hw->dev[port]->mtu > ETH_DATA_LEN)
804                 reg |= GM_SMOD_JUMBO_ENA;
805
806         gma_write16(hw, port, GM_SERIAL_MODE, reg);
807
808         /* virtual address for data */
809         gma_set_addr(hw, port, GM_SRC_ADDR_2L, addr);
810
811         /* physical address: used for pause frames */
812         gma_set_addr(hw, port, GM_SRC_ADDR_1L, addr);
813
814         /* ignore counter overflows */
815         gma_write16(hw, port, GM_TX_IRQ_MSK, 0);
816         gma_write16(hw, port, GM_RX_IRQ_MSK, 0);
817         gma_write16(hw, port, GM_TR_IRQ_MSK, 0);
818
819         /* Configure Rx MAC FIFO */
820         sky2_write8(hw, SK_REG(port, RX_GMF_CTRL_T), GMF_RST_CLR);
821         rx_reg = GMF_OPER_ON | GMF_RX_F_FL_ON;
822         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EX ||
823             hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_FE_P)
824                 rx_reg |= GMF_RX_OVER_ON;
825
826         sky2_write32(hw, SK_REG(port, RX_GMF_CTRL_T), rx_reg);
827
828         /* Flush Rx MAC FIFO on any flow control or error */
829         sky2_write16(hw, SK_REG(port, RX_GMF_FL_MSK), GMR_FS_ANY_ERR);
830
831         /* Set threshold to 0xa (64 bytes) + 1 to workaround pause bug  */
832         reg = RX_GMF_FL_THR_DEF + 1;
833         /* Another magic mystery workaround from sk98lin */
834         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_FE_P &&
835             hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_FE2_A0)
836                 reg = 0x178;
837         sky2_write16(hw, SK_REG(port, RX_GMF_FL_THR), reg);
838
839         /* Configure Tx MAC FIFO */
840         sky2_write8(hw, SK_REG(port, TX_GMF_CTRL_T), GMF_RST_CLR);
841         sky2_write16(hw, SK_REG(port, TX_GMF_CTRL_T), GMF_OPER_ON);
842
843         /* On chips without ram buffer, pause is controled by MAC level */
844         if (sky2_read8(hw, B2_E_0) == 0) {
845                 sky2_write8(hw, SK_REG(port, RX_GMF_LP_THR), 768/8);
846                 sky2_write8(hw, SK_REG(port, RX_GMF_UP_THR), 1024/8);
847
848                 sky2_set_tx_stfwd(hw, port);
849         }
850
851 }
852
853 /* Assign Ram Buffer allocation to queue */
854 static void sky2_ramset(struct sky2_hw *hw, u16 q, u32 start, u32 space)
855 {
856         u32 end;
857
858         /* convert from K bytes to qwords used for hw register */
859         start *= 1024/8;
860         space *= 1024/8;
861         end = start + space - 1;
862
863         sky2_write8(hw, RB_ADDR(q, RB_CTRL), RB_RST_CLR);
864         sky2_write32(hw, RB_ADDR(q, RB_START), start);
865         sky2_write32(hw, RB_ADDR(q, RB_END), end);
866         sky2_write32(hw, RB_ADDR(q, RB_WP), start);
867         sky2_write32(hw, RB_ADDR(q, RB_RP), start);
868
869         if (q == Q_R1 || q == Q_R2) {
870                 u32 tp = space - space/4;
871
872                 /* On receive queue's set the thresholds
873                  * give receiver priority when > 3/4 full
874                  * send pause when down to 2K
875                  */
876                 sky2_write32(hw, RB_ADDR(q, RB_RX_UTHP), tp);
877                 sky2_write32(hw, RB_ADDR(q, RB_RX_LTHP), space/2);
878
879                 tp = space - 2048/8;
880                 sky2_write32(hw, RB_ADDR(q, RB_RX_UTPP), tp);
881                 sky2_write32(hw, RB_ADDR(q, RB_RX_LTPP), space/4);
882         } else {
883                 /* Enable store & forward on Tx queue's because
884                  * Tx FIFO is only 1K on Yukon
885                  */
886                 sky2_write8(hw, RB_ADDR(q, RB_CTRL), RB_ENA_STFWD);
887         }
888
889         sky2_write8(hw, RB_ADDR(q, RB_CTRL), RB_ENA_OP_MD);
890         sky2_read8(hw, RB_ADDR(q, RB_CTRL));
891 }
892
893 /* Setup Bus Memory Interface */
894 static void sky2_qset(struct sky2_hw *hw, u16 q)
895 {
896         sky2_write32(hw, Q_ADDR(q, Q_CSR), BMU_CLR_RESET);
897         sky2_write32(hw, Q_ADDR(q, Q_CSR), BMU_OPER_INIT);
898         sky2_write32(hw, Q_ADDR(q, Q_CSR), BMU_FIFO_OP_ON);
899         sky2_write32(hw, Q_ADDR(q, Q_WM),  BMU_WM_DEFAULT);
900 }
901
902 /* Setup prefetch unit registers. This is the interface between
903  * hardware and driver list elements
904  */
905 static void sky2_prefetch_init(struct sky2_hw *hw, u32 qaddr,
906                                       u64 addr, u32 last)
907 {
908         sky2_write32(hw, Y2_QADDR(qaddr, PREF_UNIT_CTRL), PREF_UNIT_RST_SET);
909         sky2_write32(hw, Y2_QADDR(qaddr, PREF_UNIT_CTRL), PREF_UNIT_RST_CLR);
910         sky2_write32(hw, Y2_QADDR(qaddr, PREF_UNIT_ADDR_HI), addr >> 32);
911         sky2_write32(hw, Y2_QADDR(qaddr, PREF_UNIT_ADDR_LO), (u32) addr);
912         sky2_write16(hw, Y2_QADDR(qaddr, PREF_UNIT_LAST_IDX), last);
913         sky2_write32(hw, Y2_QADDR(qaddr, PREF_UNIT_CTRL), PREF_UNIT_OP_ON);
914
915         sky2_read32(hw, Y2_QADDR(qaddr, PREF_UNIT_CTRL));
916 }
917
918 static inline struct sky2_tx_le *get_tx_le(struct sky2_port *sky2)
919 {
920         struct sky2_tx_le *le = sky2->tx_le + sky2->tx_prod;
921
922         sky2->tx_prod = RING_NEXT(sky2->tx_prod, TX_RING_SIZE);
923         le->ctrl = 0;
924         return le;
925 }
926
927 static void tx_init(struct sky2_port *sky2)
928 {
929         struct sky2_tx_le *le;
930
931         sky2->tx_prod = sky2->tx_cons = 0;
932         sky2->tx_tcpsum = 0;
933         sky2->tx_last_mss = 0;
934
935         le = get_tx_le(sky2);
936         le->addr = 0;
937         le->opcode = OP_ADDR64 | HW_OWNER;
938         sky2->tx_addr64 = 0;
939 }
940
941 static inline struct tx_ring_info *tx_le_re(struct sky2_port *sky2,
942                                             struct sky2_tx_le *le)
943 {
944         return sky2->tx_ring + (le - sky2->tx_le);
945 }
946
947 /* Update chip's next pointer */
948 static inline void sky2_put_idx(struct sky2_hw *hw, unsigned q, u16 idx)
949 {
950         /* Make sure write' to descriptors are complete before we tell hardware */
951         wmb();
952         sky2_write16(hw, Y2_QADDR(q, PREF_UNIT_PUT_IDX), idx);
953
954         /* Synchronize I/O on since next processor may write to tail */
955         mmiowb();
956 }
957
958
959 static inline struct sky2_rx_le *sky2_next_rx(struct sky2_port *sky2)
960 {
961         struct sky2_rx_le *le = sky2->rx_le + sky2->rx_put;
962         sky2->rx_put = RING_NEXT(sky2->rx_put, RX_LE_SIZE);
963         le->ctrl = 0;
964         return le;
965 }
966
967 /* Build description to hardware for one receive segment */
968 static void sky2_rx_add(struct sky2_port *sky2,  u8 op,
969                         dma_addr_t map, unsigned len)
970 {
971         struct sky2_rx_le *le;
972         u32 hi = upper_32_bits(map);
973
974         if (sky2->rx_addr64 != hi) {
975                 le = sky2_next_rx(sky2);
976                 le->addr = cpu_to_le32(hi);
977                 le->opcode = OP_ADDR64 | HW_OWNER;
978                 sky2->rx_addr64 = upper_32_bits(map + len);
979         }
980
981         le = sky2_next_rx(sky2);
982         le->addr = cpu_to_le32((u32) map);
983         le->length = cpu_to_le16(len);
984         le->opcode = op | HW_OWNER;
985 }
986
987 /* Build description to hardware for one possibly fragmented skb */
988 static void sky2_rx_submit(struct sky2_port *sky2,
989                            const struct rx_ring_info *re)
990 {
991         int i;
992
993         sky2_rx_add(sky2, OP_PACKET, re->data_addr, sky2->rx_data_size);
994
995         for (i = 0; i < skb_shinfo(re->skb)->nr_frags; i++)
996                 sky2_rx_add(sky2, OP_BUFFER, re->frag_addr[i], PAGE_SIZE);
997 }
998
999
1000 static void sky2_rx_map_skb(struct pci_dev *pdev, struct rx_ring_info *re,
1001                             unsigned size)
1002 {
1003         struct sk_buff *skb = re->skb;
1004         int i;
1005
1006         re->data_addr = pci_map_single(pdev, skb->data, size, PCI_DMA_FROMDEVICE);
1007         pci_unmap_len_set(re, data_size, size);
1008
1009         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1010                 re->frag_addr[i] = pci_map_page(pdev,
1011                                                 skb_shinfo(skb)->frags[i].page,
1012                                                 skb_shinfo(skb)->frags[i].page_offset,
1013                                                 skb_shinfo(skb)->frags[i].size,
1014                                                 PCI_DMA_FROMDEVICE);
1015 }
1016
1017 static void sky2_rx_unmap_skb(struct pci_dev *pdev, struct rx_ring_info *re)
1018 {
1019         struct sk_buff *skb = re->skb;
1020         int i;
1021
1022         pci_unmap_single(pdev, re->data_addr, pci_unmap_len(re, data_size),
1023                          PCI_DMA_FROMDEVICE);
1024
1025         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1026                 pci_unmap_page(pdev, re->frag_addr[i],
1027                                skb_shinfo(skb)->frags[i].size,
1028                                PCI_DMA_FROMDEVICE);
1029 }
1030
1031 /* Tell chip where to start receive checksum.
1032  * Actually has two checksums, but set both same to avoid possible byte
1033  * order problems.
1034  */
1035 static void rx_set_checksum(struct sky2_port *sky2)
1036 {
1037         struct sky2_rx_le *le = sky2_next_rx(sky2);
1038
1039         le->addr = cpu_to_le32((ETH_HLEN << 16) | ETH_HLEN);
1040         le->ctrl = 0;
1041         le->opcode = OP_TCPSTART | HW_OWNER;
1042
1043         sky2_write32(sky2->hw,
1044                      Q_ADDR(rxqaddr[sky2->port], Q_CSR),
1045                      sky2->rx_csum ? BMU_ENA_RX_CHKSUM : BMU_DIS_RX_CHKSUM);
1046 }
1047
1048 /*
1049  * The RX Stop command will not work for Yukon-2 if the BMU does not
1050  * reach the end of packet and since we can't make sure that we have
1051  * incoming data, we must reset the BMU while it is not doing a DMA
1052  * transfer. Since it is possible that the RX path is still active,
1053  * the RX RAM buffer will be stopped first, so any possible incoming
1054  * data will not trigger a DMA. After the RAM buffer is stopped, the
1055  * BMU is polled until any DMA in progress is ended and only then it
1056  * will be reset.
1057  */
1058 static void sky2_rx_stop(struct sky2_port *sky2)
1059 {
1060         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
1061         unsigned rxq = rxqaddr[sky2->port];
1062         int i;
1063
1064         /* disable the RAM Buffer receive queue */
1065         sky2_write8(hw, RB_ADDR(rxq, RB_CTRL), RB_DIS_OP_MD);
1066
1067         for (i = 0; i < 0xffff; i++)
1068                 if (sky2_read8(hw, RB_ADDR(rxq, Q_RSL))
1069                     == sky2_read8(hw, RB_ADDR(rxq, Q_RL)))
1070                         goto stopped;
1071
1072         printk(KERN_WARNING PFX "%s: receiver stop failed\n",
1073                sky2->netdev->name);
1074 stopped:
1075         sky2_write32(hw, Q_ADDR(rxq, Q_CSR), BMU_RST_SET | BMU_FIFO_RST);
1076
1077         /* reset the Rx prefetch unit */
1078         sky2_write32(hw, Y2_QADDR(rxq, PREF_UNIT_CTRL), PREF_UNIT_RST_SET);
1079         mmiowb();
1080 }
1081
1082 /* Clean out receive buffer area, assumes receiver hardware stopped */
1083 static void sky2_rx_clean(struct sky2_port *sky2)
1084 {
1085         unsigned i;
1086
1087         memset(sky2->rx_le, 0, RX_LE_BYTES);
1088         for (i = 0; i < sky2->rx_pending; i++) {
1089                 struct rx_ring_info *re = sky2->rx_ring + i;
1090
1091                 if (re->skb) {
1092                         sky2_rx_unmap_skb(sky2->hw->pdev, re);
1093                         kfree_skb(re->skb);
1094                         re->skb = NULL;
1095                 }
1096         }
1097 }
1098
1099 /* Basic MII support */
1100 static int sky2_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd)
1101 {
1102         struct mii_ioctl_data *data = if_mii(ifr);
1103         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
1104         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
1105         int err = -EOPNOTSUPP;
1106
1107         if (!netif_running(dev))
1108                 return -ENODEV; /* Phy still in reset */
1109
1110         switch (cmd) {
1111         case SIOCGMIIPHY:
1112                 data->phy_id = PHY_ADDR_MARV;
1113
1114                 /* fallthru */
1115         case SIOCGMIIREG: {
1116                 u16 val = 0;
1117
1118                 spin_lock_bh(&sky2->phy_lock);
1119                 err = __gm_phy_read(hw, sky2->port, data->reg_num & 0x1f, &val);
1120                 spin_unlock_bh(&sky2->phy_lock);
1121
1122                 data->val_out = val;
1123                 break;
1124         }
1125
1126         case SIOCSMIIREG:
1127                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
1128                         return -EPERM;
1129
1130                 spin_lock_bh(&sky2->phy_lock);
1131                 err = gm_phy_write(hw, sky2->port, data->reg_num & 0x1f,
1132                                    data->val_in);
1133                 spin_unlock_bh(&sky2->phy_lock);
1134                 break;
1135         }
1136         return err;
1137 }
1138
1139 #ifdef SKY2_VLAN_TAG_USED
1140 static void sky2_vlan_rx_register(struct net_device *dev, struct vlan_group *grp)
1141 {
1142         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
1143         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
1144         u16 port = sky2->port;
1145
1146         netif_tx_lock_bh(dev);
1147         napi_disable(&hw->napi);
1148
1149         sky2->vlgrp = grp;
1150         if (grp) {
1151                 sky2_write32(hw, SK_REG(port, RX_GMF_CTRL_T),
1152                              RX_VLAN_STRIP_ON);
1153                 sky2_write32(hw, SK_REG(port, TX_GMF_CTRL_T),
1154                              TX_VLAN_TAG_ON);
1155         } else {
1156                 sky2_write32(hw, SK_REG(port, RX_GMF_CTRL_T),
1157                              RX_VLAN_STRIP_OFF);
1158                 sky2_write32(hw, SK_REG(port, TX_GMF_CTRL_T),
1159                              TX_VLAN_TAG_OFF);
1160         }
1161
1162         napi_enable(&hw->napi);
1163         netif_tx_unlock_bh(dev);
1164 }
1165 #endif
1166
1167 /*
1168  * Allocate an skb for receiving. If the MTU is large enough
1169  * make the skb non-linear with a fragment list of pages.
1170  *
1171  * It appears the hardware has a bug in the FIFO logic that
1172  * cause it to hang if the FIFO gets overrun and the receive buffer
1173  * is not 64 byte aligned. The buffer returned from netdev_alloc_skb is
1174  * aligned except if slab debugging is enabled.
1175  */
1176 static struct sk_buff *sky2_rx_alloc(struct sky2_port *sky2)
1177 {
1178         struct sk_buff *skb;
1179         unsigned long p;
1180         int i;
1181
1182         skb = netdev_alloc_skb(sky2->netdev, sky2->rx_data_size + RX_SKB_ALIGN);
1183         if (!skb)
1184                 goto nomem;
1185
1186         p = (unsigned long) skb->data;
1187         skb_reserve(skb, ALIGN(p, RX_SKB_ALIGN) - p);
1188
1189         for (i = 0; i < sky2->rx_nfrags; i++) {
1190                 struct page *page = alloc_page(GFP_ATOMIC);
1191
1192                 if (!page)
1193                         goto free_partial;
1194                 skb_fill_page_desc(skb, i, page, 0, PAGE_SIZE);
1195         }
1196
1197         return skb;
1198 free_partial:
1199         kfree_skb(skb);
1200 nomem:
1201         return NULL;
1202 }
1203
1204 static inline void sky2_rx_update(struct sky2_port *sky2, unsigned rxq)
1205 {
1206         sky2_put_idx(sky2->hw, rxq, sky2->rx_put);
1207 }
1208
1209 /*
1210  * Allocate and setup receiver buffer pool.
1211  * Normal case this ends up creating one list element for skb
1212  * in the receive ring. Worst case if using large MTU and each
1213  * allocation falls on a different 64 bit region, that results
1214  * in 6 list elements per ring entry.
1215  * One element is used for checksum enable/disable, and one
1216  * extra to avoid wrap.
1217  */
1218 static int sky2_rx_start(struct sky2_port *sky2)
1219 {
1220         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
1221         struct rx_ring_info *re;
1222         unsigned rxq = rxqaddr[sky2->port];
1223         unsigned i, size, space, thresh;
1224
1225         sky2->rx_put = sky2->rx_next = 0;
1226         sky2_qset(hw, rxq);
1227
1228         /* On PCI express lowering the watermark gives better performance */
1229         if (pci_find_capability(hw->pdev, PCI_CAP_ID_EXP))
1230                 sky2_write32(hw, Q_ADDR(rxq, Q_WM), BMU_WM_PEX);
1231
1232         /* These chips have no ram buffer?
1233          * MAC Rx RAM Read is controlled by hardware */
1234         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EC_U &&
1235             (hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_EC_U_A1
1236              || hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_EC_U_B0))
1237                 sky2_write32(hw, Q_ADDR(rxq, Q_TEST), F_M_RX_RAM_DIS);
1238
1239         sky2_prefetch_init(hw, rxq, sky2->rx_le_map, RX_LE_SIZE - 1);
1240
1241         if (!(hw->flags & SKY2_HW_NEW_LE))
1242                 rx_set_checksum(sky2);
1243
1244         /* Space needed for frame data + headers rounded up */
1245         size = roundup(sky2->netdev->mtu + ETH_HLEN + VLAN_HLEN, 8);
1246
1247         /* Stopping point for hardware truncation */
1248         thresh = (size - 8) / sizeof(u32);
1249
1250         /* Account for overhead of skb - to avoid order > 0 allocation */
1251         space = SKB_DATA_ALIGN(size) + NET_SKB_PAD
1252                 + sizeof(struct skb_shared_info);
1253
1254         sky2->rx_nfrags = space >> PAGE_SHIFT;
1255         BUG_ON(sky2->rx_nfrags > ARRAY_SIZE(re->frag_addr));
1256
1257         if (sky2->rx_nfrags != 0) {
1258                 /* Compute residue after pages */
1259                 space = sky2->rx_nfrags << PAGE_SHIFT;
1260
1261                 if (space < size)
1262                         size -= space;
1263                 else
1264                         size = 0;
1265
1266                 /* Optimize to handle small packets and headers */
1267                 if (size < copybreak)
1268                         size = copybreak;
1269                 if (size < ETH_HLEN)
1270                         size = ETH_HLEN;
1271         }
1272         sky2->rx_data_size = size;
1273
1274         /* Fill Rx ring */
1275         for (i = 0; i < sky2->rx_pending; i++) {
1276                 re = sky2->rx_ring + i;
1277
1278                 re->skb = sky2_rx_alloc(sky2);
1279                 if (!re->skb)
1280                         goto nomem;
1281
1282                 sky2_rx_map_skb(hw->pdev, re, sky2->rx_data_size);
1283                 sky2_rx_submit(sky2, re);
1284         }
1285
1286         /*
1287          * The receiver hangs if it receives frames larger than the
1288          * packet buffer. As a workaround, truncate oversize frames, but
1289          * the register is limited to 9 bits, so if you do frames > 2052
1290          * you better get the MTU right!
1291          */
1292         if (thresh > 0x1ff)
1293                 sky2_write32(hw, SK_REG(sky2->port, RX_GMF_CTRL_T), RX_TRUNC_OFF);
1294         else {
1295                 sky2_write16(hw, SK_REG(sky2->port, RX_GMF_TR_THR), thresh);
1296                 sky2_write32(hw, SK_REG(sky2->port, RX_GMF_CTRL_T), RX_TRUNC_ON);
1297         }
1298
1299         /* Tell chip about available buffers */
1300         sky2_rx_update(sky2, rxq);
1301         return 0;
1302 nomem:
1303         sky2_rx_clean(sky2);
1304         return -ENOMEM;
1305 }
1306
1307 /* Bring up network interface. */
1308 static int sky2_up(struct net_device *dev)
1309 {
1310         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
1311         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
1312         unsigned port = sky2->port;
1313         u32 imask, ramsize;
1314         int cap, err = -ENOMEM;
1315         struct net_device *otherdev = hw->dev[sky2->port^1];
1316
1317         /*
1318          * On dual port PCI-X card, there is an problem where status
1319          * can be received out of order due to split transactions
1320          */
1321         if (otherdev && netif_running(otherdev) &&
1322             (cap = pci_find_capability(hw->pdev, PCI_CAP_ID_PCIX))) {
1323                 struct sky2_port *osky2 = netdev_priv(otherdev);
1324                 u16 cmd;
1325
1326                 pci_read_config_word(hw->pdev, cap + PCI_X_CMD, &cmd);
1327                 cmd &= ~PCI_X_CMD_MAX_SPLIT;
1328                 pci_write_config_word(hw->pdev, cap + PCI_X_CMD, cmd);
1329
1330                 sky2->rx_csum = 0;
1331                 osky2->rx_csum = 0;
1332         }
1333
1334         if (netif_msg_ifup(sky2))
1335                 printk(KERN_INFO PFX "%s: enabling interface\n", dev->name);
1336
1337         netif_carrier_off(dev);
1338
1339         /* must be power of 2 */
1340         sky2->tx_le = pci_alloc_consistent(hw->pdev,
1341                                            TX_RING_SIZE *
1342                                            sizeof(struct sky2_tx_le),
1343                                            &sky2->tx_le_map);
1344         if (!sky2->tx_le)
1345                 goto err_out;
1346
1347         sky2->tx_ring = kcalloc(TX_RING_SIZE, sizeof(struct tx_ring_info),
1348                                 GFP_KERNEL);
1349         if (!sky2->tx_ring)
1350                 goto err_out;
1351
1352         tx_init(sky2);
1353
1354         sky2->rx_le = pci_alloc_consistent(hw->pdev, RX_LE_BYTES,
1355                                            &sky2->rx_le_map);
1356         if (!sky2->rx_le)
1357                 goto err_out;
1358         memset(sky2->rx_le, 0, RX_LE_BYTES);
1359
1360         sky2->rx_ring = kcalloc(sky2->rx_pending, sizeof(struct rx_ring_info),
1361                                 GFP_KERNEL);
1362         if (!sky2->rx_ring)
1363                 goto err_out;
1364
1365         sky2_phy_power(hw, port, 1);
1366
1367         sky2_mac_init(hw, port);
1368
1369         /* Register is number of 4K blocks on internal RAM buffer. */
1370         ramsize = sky2_read8(hw, B2_E_0) * 4;
1371         if (ramsize > 0) {
1372                 u32 rxspace;
1373
1374                 pr_debug(PFX "%s: ram buffer %dK\n", dev->name, ramsize);
1375                 if (ramsize < 16)
1376                         rxspace = ramsize / 2;
1377                 else
1378                         rxspace = 8 + (2*(ramsize - 16))/3;
1379
1380                 sky2_ramset(hw, rxqaddr[port], 0, rxspace);
1381                 sky2_ramset(hw, txqaddr[port], rxspace, ramsize - rxspace);
1382
1383                 /* Make sure SyncQ is disabled */
1384                 sky2_write8(hw, RB_ADDR(port == 0 ? Q_XS1 : Q_XS2, RB_CTRL),
1385                             RB_RST_SET);
1386         }
1387
1388         sky2_qset(hw, txqaddr[port]);
1389
1390         /* This is copied from sk98lin 10.0.5.3; no one tells me about erratta's */
1391         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EX && hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_EX_B0)
1392                 sky2_write32(hw, Q_ADDR(txqaddr[port], Q_TEST), F_TX_CHK_AUTO_OFF);
1393
1394         /* Set almost empty threshold */
1395         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EC_U
1396             && hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_EC_U_A0)
1397                 sky2_write16(hw, Q_ADDR(txqaddr[port], Q_AL), ECU_TXFF_LEV);
1398
1399         sky2_prefetch_init(hw, txqaddr[port], sky2->tx_le_map,
1400                            TX_RING_SIZE - 1);
1401
1402         err = sky2_rx_start(sky2);
1403         if (err)
1404                 goto err_out;
1405
1406         /* Enable interrupts from phy/mac for port */
1407         imask = sky2_read32(hw, B0_IMSK);
1408         imask |= portirq_msk[port];
1409         sky2_write32(hw, B0_IMSK, imask);
1410
1411         return 0;
1412
1413 err_out:
1414         if (sky2->rx_le) {
1415                 pci_free_consistent(hw->pdev, RX_LE_BYTES,
1416                                     sky2->rx_le, sky2->rx_le_map);
1417                 sky2->rx_le = NULL;
1418         }
1419         if (sky2->tx_le) {
1420                 pci_free_consistent(hw->pdev,
1421                                     TX_RING_SIZE * sizeof(struct sky2_tx_le),
1422                                     sky2->tx_le, sky2->tx_le_map);
1423                 sky2->tx_le = NULL;
1424         }
1425         kfree(sky2->tx_ring);
1426         kfree(sky2->rx_ring);
1427
1428         sky2->tx_ring = NULL;
1429         sky2->rx_ring = NULL;
1430         return err;
1431 }
1432
1433 /* Modular subtraction in ring */
1434 static inline int tx_dist(unsigned tail, unsigned head)
1435 {
1436         return (head - tail) & (TX_RING_SIZE - 1);
1437 }
1438
1439 /* Number of list elements available for next tx */
1440 static inline int tx_avail(const struct sky2_port *sky2)
1441 {
1442         return sky2->tx_pending - tx_dist(sky2->tx_cons, sky2->tx_prod);
1443 }
1444
1445 /* Estimate of number of transmit list elements required */
1446 static unsigned tx_le_req(const struct sk_buff *skb)
1447 {
1448         unsigned count;
1449
1450         count = sizeof(dma_addr_t) / sizeof(u32);
1451         count += skb_shinfo(skb)->nr_frags * count;
1452
1453         if (skb_is_gso(skb))
1454                 ++count;
1455
1456         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
1457                 ++count;
1458
1459         return count;
1460 }
1461
1462 /*
1463  * Put one packet in ring for transmit.
1464  * A single packet can generate multiple list elements, and
1465  * the number of ring elements will probably be less than the number
1466  * of list elements used.
1467  */
1468 static int sky2_xmit_frame(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1469 {
1470         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
1471         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
1472         struct sky2_tx_le *le = NULL;
1473         struct tx_ring_info *re;
1474         unsigned i, len;
1475         dma_addr_t mapping;
1476         u32 addr64;
1477         u16 mss;
1478         u8 ctrl;
1479
1480         if (unlikely(tx_avail(sky2) < tx_le_req(skb)))
1481                 return NETDEV_TX_BUSY;
1482
1483         if (unlikely(netif_msg_tx_queued(sky2)))
1484                 printk(KERN_DEBUG "%s: tx queued, slot %u, len %d\n",
1485                        dev->name, sky2->tx_prod, skb->len);
1486
1487         len = skb_headlen(skb);
1488         mapping = pci_map_single(hw->pdev, skb->data, len, PCI_DMA_TODEVICE);
1489         addr64 = upper_32_bits(mapping);
1490
1491         /* Send high bits if changed or crosses boundary */
1492         if (addr64 != sky2->tx_addr64 ||
1493             upper_32_bits(mapping + len) != sky2->tx_addr64) {
1494                 le = get_tx_le(sky2);
1495                 le->addr = cpu_to_le32(addr64);
1496                 le->opcode = OP_ADDR64 | HW_OWNER;
1497                 sky2->tx_addr64 = upper_32_bits(mapping + len);
1498         }
1499
1500         /* Check for TCP Segmentation Offload */
1501         mss = skb_shinfo(skb)->gso_size;
1502         if (mss != 0) {
1503
1504                 if (!(hw->flags & SKY2_HW_NEW_LE))
1505                         mss += ETH_HLEN + ip_hdrlen(skb) + tcp_hdrlen(skb);
1506
1507                 if (mss != sky2->tx_last_mss) {
1508                         le = get_tx_le(sky2);
1509                         le->addr = cpu_to_le32(mss);
1510
1511                         if (hw->flags & SKY2_HW_NEW_LE)
1512                                 le->opcode = OP_MSS | HW_OWNER;
1513                         else
1514                                 le->opcode = OP_LRGLEN | HW_OWNER;
1515                         sky2->tx_last_mss = mss;
1516                 }
1517         }
1518
1519         ctrl = 0;
1520 #ifdef SKY2_VLAN_TAG_USED
1521         /* Add VLAN tag, can piggyback on LRGLEN or ADDR64 */
1522         if (sky2->vlgrp && vlan_tx_tag_present(skb)) {
1523                 if (!le) {
1524                         le = get_tx_le(sky2);
1525                         le->addr = 0;
1526                         le->opcode = OP_VLAN|HW_OWNER;
1527                 } else
1528                         le->opcode |= OP_VLAN;
1529                 le->length = cpu_to_be16(vlan_tx_tag_get(skb));
1530                 ctrl |= INS_VLAN;
1531         }
1532 #endif
1533
1534         /* Handle TCP checksum offload */
1535         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
1536                 /* On Yukon EX (some versions) encoding change. */
1537                 if (hw->flags & SKY2_HW_AUTO_TX_SUM)
1538                         ctrl |= CALSUM; /* auto checksum */
1539                 else {
1540                         const unsigned offset = skb_transport_offset(skb);
1541                         u32 tcpsum;
1542
1543                         tcpsum = offset << 16;                  /* sum start */
1544                         tcpsum |= offset + skb->csum_offset;    /* sum write */
1545
1546                         ctrl |= CALSUM | WR_SUM | INIT_SUM | LOCK_SUM;
1547                         if (ip_hdr(skb)->protocol == IPPROTO_UDP)
1548                                 ctrl |= UDPTCP;
1549
1550                         if (tcpsum != sky2->tx_tcpsum) {
1551                                 sky2->tx_tcpsum = tcpsum;
1552
1553                                 le = get_tx_le(sky2);
1554                                 le->addr = cpu_to_le32(tcpsum);
1555                                 le->length = 0; /* initial checksum value */
1556                                 le->ctrl = 1;   /* one packet */
1557                                 le->opcode = OP_TCPLISW | HW_OWNER;
1558                         }
1559                 }
1560         }
1561
1562         le = get_tx_le(sky2);
1563         le->addr = cpu_to_le32((u32) mapping);
1564         le->length = cpu_to_le16(len);
1565         le->ctrl = ctrl;
1566         le->opcode = mss ? (OP_LARGESEND | HW_OWNER) : (OP_PACKET | HW_OWNER);
1567
1568         re = tx_le_re(sky2, le);
1569         re->skb = skb;
1570         pci_unmap_addr_set(re, mapaddr, mapping);
1571         pci_unmap_len_set(re, maplen, len);
1572
1573         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1574                 const skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
1575
1576                 mapping = pci_map_page(hw->pdev, frag->page, frag->page_offset,
1577                                        frag->size, PCI_DMA_TODEVICE);
1578                 addr64 = upper_32_bits(mapping);
1579                 if (addr64 != sky2->tx_addr64) {
1580                         le = get_tx_le(sky2);
1581                         le->addr = cpu_to_le32(addr64);
1582                         le->ctrl = 0;
1583                         le->opcode = OP_ADDR64 | HW_OWNER;
1584                         sky2->tx_addr64 = addr64;
1585                 }
1586
1587                 le = get_tx_le(sky2);
1588                 le->addr = cpu_to_le32((u32) mapping);
1589                 le->length = cpu_to_le16(frag->size);
1590                 le->ctrl = ctrl;
1591                 le->opcode = OP_BUFFER | HW_OWNER;
1592
1593                 re = tx_le_re(sky2, le);
1594                 re->skb = skb;
1595                 pci_unmap_addr_set(re, mapaddr, mapping);
1596                 pci_unmap_len_set(re, maplen, frag->size);
1597         }
1598
1599         le->ctrl |= EOP;
1600
1601         if (tx_avail(sky2) <= MAX_SKB_TX_LE)
1602                 netif_stop_queue(dev);
1603
1604         sky2_put_idx(hw, txqaddr[sky2->port], sky2->tx_prod);
1605
1606         dev->trans_start = jiffies;
1607         return NETDEV_TX_OK;
1608 }
1609
1610 /*
1611  * Free ring elements from starting at tx_cons until "done"
1612  *
1613  * NB: the hardware will tell us about partial completion of multi-part
1614  *     buffers so make sure not to free skb to early.
1615  */
1616 static void sky2_tx_complete(struct sky2_port *sky2, u16 done)
1617 {
1618         struct net_device *dev = sky2->netdev;
1619         struct pci_dev *pdev = sky2->hw->pdev;
1620         unsigned idx;
1621
1622         BUG_ON(done >= TX_RING_SIZE);
1623
1624         for (idx = sky2->tx_cons; idx != done;
1625              idx = RING_NEXT(idx, TX_RING_SIZE)) {
1626                 struct sky2_tx_le *le = sky2->tx_le + idx;
1627                 struct tx_ring_info *re = sky2->tx_ring + idx;
1628
1629                 switch(le->opcode & ~HW_OWNER) {
1630                 case OP_LARGESEND:
1631                 case OP_PACKET:
1632                         pci_unmap_single(pdev,
1633                                          pci_unmap_addr(re, mapaddr),
1634                                          pci_unmap_len(re, maplen),
1635                                          PCI_DMA_TODEVICE);
1636                         break;
1637                 case OP_BUFFER:
1638                         pci_unmap_page(pdev, pci_unmap_addr(re, mapaddr),
1639                                        pci_unmap_len(re, maplen),
1640                                        PCI_DMA_TODEVICE);
1641                         break;
1642                 }
1643
1644                 if (le->ctrl & EOP) {
1645                         if (unlikely(netif_msg_tx_done(sky2)))
1646                                 printk(KERN_DEBUG "%s: tx done %u\n",
1647                                        dev->name, idx);
1648
1649                         dev->stats.tx_packets++;
1650                         dev->stats.tx_bytes += re->skb->len;
1651
1652                         dev_kfree_skb_any(re->skb);
1653                         sky2->tx_next = RING_NEXT(idx, TX_RING_SIZE);
1654                 }
1655         }
1656
1657         sky2->tx_cons = idx;
1658         smp_mb();
1659
1660         if (tx_avail(sky2) > MAX_SKB_TX_LE + 4)
1661                 netif_wake_queue(dev);
1662 }
1663
1664 /* Cleanup all untransmitted buffers, assume transmitter not running */
1665 static void sky2_tx_clean(struct net_device *dev)
1666 {
1667         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
1668
1669         netif_tx_lock_bh(dev);
1670         sky2_tx_complete(sky2, sky2->tx_prod);
1671         netif_tx_unlock_bh(dev);
1672 }
1673
1674 /* Network shutdown */
1675 static int sky2_down(struct net_device *dev)
1676 {
1677         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
1678         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
1679         unsigned port = sky2->port;
1680         u16 ctrl;
1681         u32 imask;
1682
1683         /* Never really got started! */
1684         if (!sky2->tx_le)
1685                 return 0;
1686
1687         if (netif_msg_ifdown(sky2))
1688                 printk(KERN_INFO PFX "%s: disabling interface\n", dev->name);
1689
1690         /* Stop more packets from being queued */
1691         netif_stop_queue(dev);
1692
1693         /* Disable port IRQ */
1694         imask = sky2_read32(hw, B0_IMSK);
1695         imask &= ~portirq_msk[port];
1696         sky2_write32(hw, B0_IMSK, imask);
1697
1698         synchronize_irq(hw->pdev->irq);
1699
1700         sky2_gmac_reset(hw, port);
1701
1702         /* Stop transmitter */
1703         sky2_write32(hw, Q_ADDR(txqaddr[port], Q_CSR), BMU_STOP);
1704         sky2_read32(hw, Q_ADDR(txqaddr[port], Q_CSR));
1705
1706         sky2_write32(hw, RB_ADDR(txqaddr[port], RB_CTRL),
1707                      RB_RST_SET | RB_DIS_OP_MD);
1708
1709         ctrl = gma_read16(hw, port, GM_GP_CTRL);
1710         ctrl &= ~(GM_GPCR_TX_ENA | GM_GPCR_RX_ENA);
1711         gma_write16(hw, port, GM_GP_CTRL, ctrl);
1712
1713         /* Make sure no packets are pending */
1714         napi_synchronize(&hw->napi);
1715
1716         sky2_write8(hw, SK_REG(port, GPHY_CTRL), GPC_RST_SET);
1717
1718         /* Workaround shared GMAC reset */
1719         if (!(hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_XL && hw->chip_rev == 0
1720               && port == 0 && hw->dev[1] && netif_running(hw->dev[1])))
1721                 sky2_write8(hw, SK_REG(port, GMAC_CTRL), GMC_RST_SET);
1722
1723         /* Disable Force Sync bit and Enable Alloc bit */
1724         sky2_write8(hw, SK_REG(port, TXA_CTRL),
1725                     TXA_DIS_FSYNC | TXA_DIS_ALLOC | TXA_STOP_RC);
1726
1727         /* Stop Interval Timer and Limit Counter of Tx Arbiter */
1728         sky2_write32(hw, SK_REG(port, TXA_ITI_INI), 0L);
1729         sky2_write32(hw, SK_REG(port, TXA_LIM_INI), 0L);
1730
1731         /* Reset the PCI FIFO of the async Tx queue */
1732         sky2_write32(hw, Q_ADDR(txqaddr[port], Q_CSR),
1733                      BMU_RST_SET | BMU_FIFO_RST);
1734
1735         /* Reset the Tx prefetch units */
1736         sky2_write32(hw, Y2_QADDR(txqaddr[port], PREF_UNIT_CTRL),
1737                      PREF_UNIT_RST_SET);
1738
1739         sky2_write32(hw, RB_ADDR(txqaddr[port], RB_CTRL), RB_RST_SET);
1740
1741         sky2_rx_stop(sky2);
1742
1743         sky2_write8(hw, SK_REG(port, RX_GMF_CTRL_T), GMF_RST_SET);
1744         sky2_write8(hw, SK_REG(port, TX_GMF_CTRL_T), GMF_RST_SET);
1745
1746         sky2_phy_power(hw, port, 0);
1747
1748         netif_carrier_off(dev);
1749
1750         /* turn off LED's */
1751         sky2_write16(hw, B0_Y2LED, LED_STAT_OFF);
1752
1753         sky2_tx_clean(dev);
1754         sky2_rx_clean(sky2);
1755
1756         pci_free_consistent(hw->pdev, RX_LE_BYTES,
1757                             sky2->rx_le, sky2->rx_le_map);
1758         kfree(sky2->rx_ring);
1759
1760         pci_free_consistent(hw->pdev,
1761                             TX_RING_SIZE * sizeof(struct sky2_tx_le),
1762                             sky2->tx_le, sky2->tx_le_map);
1763         kfree(sky2->tx_ring);
1764
1765         sky2->tx_le = NULL;
1766         sky2->rx_le = NULL;
1767
1768         sky2->rx_ring = NULL;
1769         sky2->tx_ring = NULL;
1770
1771         return 0;
1772 }
1773
1774 static u16 sky2_phy_speed(const struct sky2_hw *hw, u16 aux)
1775 {
1776         if (hw->flags & SKY2_HW_FIBRE_PHY)
1777                 return SPEED_1000;
1778
1779         if (!(hw->flags & SKY2_HW_GIGABIT)) {
1780                 if (aux & PHY_M_PS_SPEED_100)
1781                         return SPEED_100;
1782                 else
1783                         return SPEED_10;
1784         }
1785
1786         switch (aux & PHY_M_PS_SPEED_MSK) {
1787         case PHY_M_PS_SPEED_1000:
1788                 return SPEED_1000;
1789         case PHY_M_PS_SPEED_100:
1790                 return SPEED_100;
1791         default:
1792                 return SPEED_10;
1793         }
1794 }
1795
1796 static void sky2_link_up(struct sky2_port *sky2)
1797 {
1798         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
1799         unsigned port = sky2->port;
1800         u16 reg;
1801         static const char *fc_name[] = {
1802                 [FC_NONE]       = "none",
1803                 [FC_TX]         = "tx",
1804                 [FC_RX]         = "rx",
1805                 [FC_BOTH]       = "both",
1806         };
1807
1808         /* enable Rx/Tx */
1809         reg = gma_read16(hw, port, GM_GP_CTRL);
1810         reg |= GM_GPCR_RX_ENA | GM_GPCR_TX_ENA;
1811         gma_write16(hw, port, GM_GP_CTRL, reg);
1812
1813         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_INT_MASK, PHY_M_DEF_MSK);
1814
1815         netif_carrier_on(sky2->netdev);
1816
1817         mod_timer(&hw->watchdog_timer, jiffies + 1);
1818
1819         /* Turn on link LED */
1820         sky2_write8(hw, SK_REG(port, LNK_LED_REG),
1821                     LINKLED_ON | LINKLED_BLINK_OFF | LINKLED_LINKSYNC_OFF);
1822
1823         if (netif_msg_link(sky2))
1824                 printk(KERN_INFO PFX
1825                        "%s: Link is up at %d Mbps, %s duplex, flow control %s\n",
1826                        sky2->netdev->name, sky2->speed,
1827                        sky2->duplex == DUPLEX_FULL ? "full" : "half",
1828                        fc_name[sky2->flow_status]);
1829 }
1830
1831 static void sky2_link_down(struct sky2_port *sky2)
1832 {
1833         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
1834         unsigned port = sky2->port;
1835         u16 reg;
1836
1837         gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_INT_MASK, 0);
1838
1839         reg = gma_read16(hw, port, GM_GP_CTRL);
1840         reg &= ~(GM_GPCR_RX_ENA | GM_GPCR_TX_ENA);
1841         gma_write16(hw, port, GM_GP_CTRL, reg);
1842
1843         netif_carrier_off(sky2->netdev);
1844
1845         /* Turn on link LED */
1846         sky2_write8(hw, SK_REG(port, LNK_LED_REG), LINKLED_OFF);
1847
1848         if (netif_msg_link(sky2))
1849                 printk(KERN_INFO PFX "%s: Link is down.\n", sky2->netdev->name);
1850
1851         sky2_phy_init(hw, port);
1852 }
1853
1854 static enum flow_control sky2_flow(int rx, int tx)
1855 {
1856         if (rx)
1857                 return tx ? FC_BOTH : FC_RX;
1858         else
1859                 return tx ? FC_TX : FC_NONE;
1860 }
1861
1862 static int sky2_autoneg_done(struct sky2_port *sky2, u16 aux)
1863 {
1864         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
1865         unsigned port = sky2->port;
1866         u16 advert, lpa;
1867
1868         advert = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_AUNE_ADV);
1869         lpa = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_AUNE_LP);
1870         if (lpa & PHY_M_AN_RF) {
1871                 printk(KERN_ERR PFX "%s: remote fault", sky2->netdev->name);
1872                 return -1;
1873         }
1874
1875         if (!(aux & PHY_M_PS_SPDUP_RES)) {
1876                 printk(KERN_ERR PFX "%s: speed/duplex mismatch",
1877                        sky2->netdev->name);
1878                 return -1;
1879         }
1880
1881         sky2->speed = sky2_phy_speed(hw, aux);
1882         sky2->duplex = (aux & PHY_M_PS_FULL_DUP) ? DUPLEX_FULL : DUPLEX_HALF;
1883
1884         /* Since the pause result bits seem to in different positions on
1885          * different chips. look at registers.
1886          */
1887         if (hw->flags & SKY2_HW_FIBRE_PHY) {
1888                 /* Shift for bits in fiber PHY */
1889                 advert &= ~(ADVERTISE_PAUSE_CAP|ADVERTISE_PAUSE_ASYM);
1890                 lpa &= ~(LPA_PAUSE_CAP|LPA_PAUSE_ASYM);
1891
1892                 if (advert & ADVERTISE_1000XPAUSE)
1893                         advert |= ADVERTISE_PAUSE_CAP;
1894                 if (advert & ADVERTISE_1000XPSE_ASYM)
1895                         advert |= ADVERTISE_PAUSE_ASYM;
1896                 if (lpa & LPA_1000XPAUSE)
1897                         lpa |= LPA_PAUSE_CAP;
1898                 if (lpa & LPA_1000XPAUSE_ASYM)
1899                         lpa |= LPA_PAUSE_ASYM;
1900         }
1901
1902         sky2->flow_status = FC_NONE;
1903         if (advert & ADVERTISE_PAUSE_CAP) {
1904                 if (lpa & LPA_PAUSE_CAP)
1905                         sky2->flow_status = FC_BOTH;
1906                 else if (advert & ADVERTISE_PAUSE_ASYM)
1907                         sky2->flow_status = FC_RX;
1908         } else if (advert & ADVERTISE_PAUSE_ASYM) {
1909                 if ((lpa & LPA_PAUSE_CAP) && (lpa & LPA_PAUSE_ASYM))
1910                         sky2->flow_status = FC_TX;
1911         }
1912
1913         if (sky2->duplex == DUPLEX_HALF && sky2->speed < SPEED_1000
1914             && !(hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EC_U || hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EX))
1915                 sky2->flow_status = FC_NONE;
1916
1917         if (sky2->flow_status & FC_TX)
1918                 sky2_write8(hw, SK_REG(port, GMAC_CTRL), GMC_PAUSE_ON);
1919         else
1920                 sky2_write8(hw, SK_REG(port, GMAC_CTRL), GMC_PAUSE_OFF);
1921
1922         return 0;
1923 }
1924
1925 /* Interrupt from PHY */
1926 static void sky2_phy_intr(struct sky2_hw *hw, unsigned port)
1927 {
1928         struct net_device *dev = hw->dev[port];
1929         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
1930         u16 istatus, phystat;
1931
1932         if (!netif_running(dev))
1933                 return;
1934
1935         spin_lock(&sky2->phy_lock);
1936         istatus = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_INT_STAT);
1937         phystat = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_PHY_STAT);
1938
1939         if (netif_msg_intr(sky2))
1940                 printk(KERN_INFO PFX "%s: phy interrupt status 0x%x 0x%x\n",
1941                        sky2->netdev->name, istatus, phystat);
1942
1943         if (sky2->autoneg == AUTONEG_ENABLE && (istatus & PHY_M_IS_AN_COMPL)) {
1944                 if (sky2_autoneg_done(sky2, phystat) == 0)
1945                         sky2_link_up(sky2);
1946                 goto out;
1947         }
1948
1949         if (istatus & PHY_M_IS_LSP_CHANGE)
1950                 sky2->speed = sky2_phy_speed(hw, phystat);
1951
1952         if (istatus & PHY_M_IS_DUP_CHANGE)
1953                 sky2->duplex =
1954                     (phystat & PHY_M_PS_FULL_DUP) ? DUPLEX_FULL : DUPLEX_HALF;
1955
1956         if (istatus & PHY_M_IS_LST_CHANGE) {
1957                 if (phystat & PHY_M_PS_LINK_UP)
1958                         sky2_link_up(sky2);
1959                 else
1960                         sky2_link_down(sky2);
1961         }
1962 out:
1963         spin_unlock(&sky2->phy_lock);
1964 }
1965
1966 /* Transmit timeout is only called if we are running, carrier is up
1967  * and tx queue is full (stopped).
1968  */
1969 static void sky2_tx_timeout(struct net_device *dev)
1970 {
1971         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
1972         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
1973
1974         if (netif_msg_timer(sky2))
1975                 printk(KERN_ERR PFX "%s: tx timeout\n", dev->name);
1976
1977         printk(KERN_DEBUG PFX "%s: transmit ring %u .. %u report=%u done=%u\n",
1978                dev->name, sky2->tx_cons, sky2->tx_prod,
1979                sky2_read16(hw, sky2->port == 0 ? STAT_TXA1_RIDX : STAT_TXA2_RIDX),
1980                sky2_read16(hw, Q_ADDR(txqaddr[sky2->port], Q_DONE)));
1981
1982         /* can't restart safely under softirq */
1983         schedule_work(&hw->restart_work);
1984 }
1985
1986 static int sky2_change_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
1987 {
1988         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
1989         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
1990         unsigned port = sky2->port;
1991         int err;
1992         u16 ctl, mode;
1993         u32 imask;
1994
1995         if (new_mtu < ETH_ZLEN || new_mtu > ETH_JUMBO_MTU)
1996                 return -EINVAL;
1997
1998         if (new_mtu > ETH_DATA_LEN &&
1999             (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_FE ||
2000              hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_FE_P))
2001                 return -EINVAL;
2002
2003         if (!netif_running(dev)) {
2004                 dev->mtu = new_mtu;
2005                 return 0;
2006         }
2007
2008         imask = sky2_read32(hw, B0_IMSK);
2009         sky2_write32(hw, B0_IMSK, 0);
2010
2011         dev->trans_start = jiffies;     /* prevent tx timeout */
2012         netif_stop_queue(dev);
2013         napi_disable(&hw->napi);
2014
2015         synchronize_irq(hw->pdev->irq);
2016
2017         if (sky2_read8(hw, B2_E_0) == 0)
2018                 sky2_set_tx_stfwd(hw, port);
2019
2020         ctl = gma_read16(hw, port, GM_GP_CTRL);
2021         gma_write16(hw, port, GM_GP_CTRL, ctl & ~GM_GPCR_RX_ENA);
2022         sky2_rx_stop(sky2);
2023         sky2_rx_clean(sky2);
2024
2025         dev->mtu = new_mtu;
2026
2027         mode = DATA_BLIND_VAL(DATA_BLIND_DEF) |
2028                 GM_SMOD_VLAN_ENA | IPG_DATA_VAL(IPG_DATA_DEF);
2029
2030         if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN)
2031                 mode |= GM_SMOD_JUMBO_ENA;
2032
2033         gma_write16(hw, port, GM_SERIAL_MODE, mode);
2034
2035         sky2_write8(hw, RB_ADDR(rxqaddr[port], RB_CTRL), RB_ENA_OP_MD);
2036
2037         err = sky2_rx_start(sky2);
2038         sky2_write32(hw, B0_IMSK, imask);
2039
2040         napi_enable(&hw->napi);
2041
2042         if (err)
2043                 dev_close(dev);
2044         else {
2045                 gma_write16(hw, port, GM_GP_CTRL, ctl);
2046
2047                 netif_wake_queue(dev);
2048         }
2049
2050         return err;
2051 }
2052
2053 /* For small just reuse existing skb for next receive */
2054 static struct sk_buff *receive_copy(struct sky2_port *sky2,
2055                                     const struct rx_ring_info *re,
2056                                     unsigned length)
2057 {
2058         struct sk_buff *skb;
2059
2060         skb = netdev_alloc_skb(sky2->netdev, length + 2);
2061         if (likely(skb)) {
2062                 skb_reserve(skb, 2);
2063                 pci_dma_sync_single_for_cpu(sky2->hw->pdev, re->data_addr,
2064                                             length, PCI_DMA_FROMDEVICE);
2065                 skb_copy_from_linear_data(re->skb, skb->data, length);
2066                 skb->ip_summed = re->skb->ip_summed;
2067                 skb->csum = re->skb->csum;
2068                 pci_dma_sync_single_for_device(sky2->hw->pdev, re->data_addr,
2069                                                length, PCI_DMA_FROMDEVICE);
2070                 re->skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2071                 skb_put(skb, length);
2072         }
2073         return skb;
2074 }
2075
2076 /* Adjust length of skb with fragments to match received data */
2077 static void skb_put_frags(struct sk_buff *skb, unsigned int hdr_space,
2078                           unsigned int length)
2079 {
2080         int i, num_frags;
2081         unsigned int size;
2082
2083         /* put header into skb */
2084         size = min(length, hdr_space);
2085         skb->tail += size;
2086         skb->len += size;
2087         length -= size;
2088
2089         num_frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
2090         for (i = 0; i < num_frags; i++) {
2091                 skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2092
2093                 if (length == 0) {
2094                         /* don't need this page */
2095                         __free_page(frag->page);
2096                         --skb_shinfo(skb)->nr_frags;
2097                 } else {
2098                         size = min(length, (unsigned) PAGE_SIZE);
2099
2100                         frag->size = size;
2101                         skb->data_len += size;
2102                         skb->truesize += size;
2103                         skb->len += size;
2104                         length -= size;
2105                 }
2106         }
2107 }
2108
2109 /* Normal packet - take skb from ring element and put in a new one  */
2110 static struct sk_buff *receive_new(struct sky2_port *sky2,
2111                                    struct rx_ring_info *re,
2112                                    unsigned int length)
2113 {
2114         struct sk_buff *skb, *nskb;
2115         unsigned hdr_space = sky2->rx_data_size;
2116
2117         /* Don't be tricky about reusing pages (yet) */
2118         nskb = sky2_rx_alloc(sky2);
2119         if (unlikely(!nskb))
2120                 return NULL;
2121
2122         skb = re->skb;
2123         sky2_rx_unmap_skb(sky2->hw->pdev, re);
2124
2125         prefetch(skb->data);
2126         re->skb = nskb;
2127         sky2_rx_map_skb(sky2->hw->pdev, re, hdr_space);
2128
2129         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags)
2130                 skb_put_frags(skb, hdr_space, length);
2131         else
2132                 skb_put(skb, length);
2133         return skb;
2134 }
2135
2136 /*
2137  * Receive one packet.
2138  * For larger packets, get new buffer.
2139  */
2140 static struct sk_buff *sky2_receive(struct net_device *dev,
2141                                     u16 length, u32 status)
2142 {
2143         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
2144         struct rx_ring_info *re = sky2->rx_ring + sky2->rx_next;
2145         struct sk_buff *skb = NULL;
2146         u16 count = (status & GMR_FS_LEN) >> 16;
2147
2148 #ifdef SKY2_VLAN_TAG_USED
2149         /* Account for vlan tag */
2150         if (sky2->vlgrp && (status & GMR_FS_VLAN))
2151                 count -= VLAN_HLEN;
2152 #endif
2153
2154         if (unlikely(netif_msg_rx_status(sky2)))
2155                 printk(KERN_DEBUG PFX "%s: rx slot %u status 0x%x len %d\n",
2156                        dev->name, sky2->rx_next, status, length);
2157
2158         sky2->rx_next = (sky2->rx_next + 1) % sky2->rx_pending;
2159         prefetch(sky2->rx_ring + sky2->rx_next);
2160
2161         /* This chip has hardware problems that generates bogus status.
2162          * So do only marginal checking and expect higher level protocols
2163          * to handle crap frames.
2164          */
2165         if (sky2->hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_FE_P &&
2166             sky2->hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_FE2_A0 &&
2167             length != count)
2168                 goto okay;
2169
2170         if (status & GMR_FS_ANY_ERR)
2171                 goto error;
2172
2173         if (!(status & GMR_FS_RX_OK))
2174                 goto resubmit;
2175
2176         /* if length reported by DMA does not match PHY, packet was truncated */
2177         if (length != count)
2178                 goto len_error;
2179
2180 okay:
2181         if (length < copybreak)
2182                 skb = receive_copy(sky2, re, length);
2183         else
2184                 skb = receive_new(sky2, re, length);
2185 resubmit:
2186         sky2_rx_submit(sky2, re);
2187
2188         return skb;
2189
2190 len_error:
2191         /* Truncation of overlength packets
2192            causes PHY length to not match MAC length */
2193         ++dev->stats.rx_length_errors;
2194         if (netif_msg_rx_err(sky2) && net_ratelimit())
2195                 pr_info(PFX "%s: rx length error: status %#x length %d\n",
2196                         dev->name, status, length);
2197         goto resubmit;
2198
2199 error:
2200         ++dev->stats.rx_errors;
2201         if (status & GMR_FS_RX_FF_OV) {
2202                 dev->stats.rx_over_errors++;
2203                 goto resubmit;
2204         }
2205
2206         if (netif_msg_rx_err(sky2) && net_ratelimit())
2207                 printk(KERN_INFO PFX "%s: rx error, status 0x%x length %d\n",
2208                        dev->name, status, length);
2209
2210         if (status & (GMR_FS_LONG_ERR | GMR_FS_UN_SIZE))
2211                 dev->stats.rx_length_errors++;
2212         if (status & GMR_FS_FRAGMENT)
2213                 dev->stats.rx_frame_errors++;
2214         if (status & GMR_FS_CRC_ERR)
2215                 dev->stats.rx_crc_errors++;
2216
2217         goto resubmit;
2218 }
2219
2220 /* Transmit complete */
2221 static inline void sky2_tx_done(struct net_device *dev, u16 last)
2222 {
2223         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
2224
2225         if (netif_running(dev)) {
2226                 netif_tx_lock(dev);
2227                 sky2_tx_complete(sky2, last);
2228                 netif_tx_unlock(dev);
2229         }
2230 }
2231
2232 /* Process status response ring */
2233 static int sky2_status_intr(struct sky2_hw *hw, int to_do, u16 idx)
2234 {
2235         int work_done = 0;
2236         unsigned rx[2] = { 0, 0 };
2237
2238         rmb();
2239         do {
2240                 struct sky2_port *sky2;
2241                 struct sky2_status_le *le  = hw->st_le + hw->st_idx;
2242                 unsigned port;
2243                 struct net_device *dev;
2244                 struct sk_buff *skb;
2245                 u32 status;
2246                 u16 length;
2247                 u8 opcode = le->opcode;
2248
2249                 if (!(opcode & HW_OWNER))
2250                         break;
2251
2252                 hw->st_idx = RING_NEXT(hw->st_idx, STATUS_RING_SIZE);
2253
2254                 port = le->css & CSS_LINK_BIT;
2255                 dev = hw->dev[port];
2256                 sky2 = netdev_priv(dev);
2257                 length = le16_to_cpu(le->length);
2258                 status = le32_to_cpu(le->status);
2259
2260                 le->opcode = 0;
2261                 switch (opcode & ~HW_OWNER) {
2262                 case OP_RXSTAT:
2263                         ++rx[port];
2264                         skb = sky2_receive(dev, length, status);
2265                         if (unlikely(!skb)) {
2266                                 dev->stats.rx_dropped++;
2267                                 break;
2268                         }
2269
2270                         /* This chip reports checksum status differently */
2271                         if (hw->flags & SKY2_HW_NEW_LE) {
2272                                 if (sky2->rx_csum &&
2273                                     (le->css & (CSS_ISIPV4 | CSS_ISIPV6)) &&
2274                                     (le->css & CSS_TCPUDPCSOK))
2275                                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
2276                                 else
2277                                         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2278                         }
2279
2280                         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
2281                         dev->stats.rx_packets++;
2282                         dev->stats.rx_bytes += skb->len;
2283                         dev->last_rx = jiffies;
2284
2285 #ifdef SKY2_VLAN_TAG_USED
2286                         if (sky2->vlgrp && (status & GMR_FS_VLAN)) {
2287                                 vlan_hwaccel_receive_skb(skb,
2288                                                          sky2->vlgrp,
2289                                                          be16_to_cpu(sky2->rx_tag));
2290                         } else
2291 #endif
2292                                 netif_receive_skb(skb);
2293
2294                         /* Stop after net poll weight */
2295                         if (++work_done >= to_do)
2296                                 goto exit_loop;
2297                         break;
2298
2299 #ifdef SKY2_VLAN_TAG_USED
2300                 case OP_RXVLAN:
2301                         sky2->rx_tag = length;
2302                         break;
2303
2304                 case OP_RXCHKSVLAN:
2305                         sky2->rx_tag = length;
2306                         /* fall through */
2307 #endif
2308                 case OP_RXCHKS:
2309                         if (!sky2->rx_csum)
2310                                 break;
2311
2312                         /* If this happens then driver assuming wrong format */
2313                         if (unlikely(hw->flags & SKY2_HW_NEW_LE)) {
2314                                 if (net_ratelimit())
2315                                         printk(KERN_NOTICE "%s: unexpected"
2316                                                " checksum status\n",
2317                                                dev->name);
2318                                 break;
2319                         }
2320
2321                         /* Both checksum counters are programmed to start at
2322                          * the same offset, so unless there is a problem they
2323                          * should match. This failure is an early indication that
2324                          * hardware receive checksumming won't work.
2325                          */
2326                         if (likely(status >> 16 == (status & 0xffff))) {
2327                                 skb = sky2->rx_ring[sky2->rx_next].skb;
2328                                 skb->ip_summed = CHECKSUM_COMPLETE;
2329                                 skb->csum = status & 0xffff;
2330                         } else {
2331                                 printk(KERN_NOTICE PFX "%s: hardware receive "
2332                                        "checksum problem (status = %#x)\n",
2333                                        dev->name, status);
2334                                 sky2->rx_csum = 0;
2335                                 sky2_write32(sky2->hw,
2336                                              Q_ADDR(rxqaddr[port], Q_CSR),
2337                                              BMU_DIS_RX_CHKSUM);
2338                         }
2339                         break;
2340
2341                 case OP_TXINDEXLE:
2342                         /* TX index reports status for both ports */
2343                         BUILD_BUG_ON(TX_RING_SIZE > 0x1000);
2344                         sky2_tx_done(hw->dev[0], status & 0xfff);
2345                         if (hw->dev[1])
2346                                 sky2_tx_done(hw->dev[1],
2347                                      ((status >> 24) & 0xff)
2348                                              | (u16)(length & 0xf) << 8);
2349                         break;
2350
2351                 default:
2352                         if (net_ratelimit())
2353                                 printk(KERN_WARNING PFX
2354                                        "unknown status opcode 0x%x\n", opcode);
2355                 }
2356         } while (hw->st_idx != idx);
2357
2358         /* Fully processed status ring so clear irq */
2359         sky2_write32(hw, STAT_CTRL, SC_STAT_CLR_IRQ);
2360
2361 exit_loop:
2362         if (rx[0])
2363                 sky2_rx_update(netdev_priv(hw->dev[0]), Q_R1);
2364
2365         if (rx[1])
2366                 sky2_rx_update(netdev_priv(hw->dev[1]), Q_R2);
2367
2368         return work_done;
2369 }
2370
2371 static void sky2_hw_error(struct sky2_hw *hw, unsigned port, u32 status)
2372 {
2373         struct net_device *dev = hw->dev[port];
2374
2375         if (net_ratelimit())
2376                 printk(KERN_INFO PFX "%s: hw error interrupt status 0x%x\n",
2377                        dev->name, status);
2378
2379         if (status & Y2_IS_PAR_RD1) {
2380                 if (net_ratelimit())
2381                         printk(KERN_ERR PFX "%s: ram data read parity error\n",
2382                                dev->name);
2383                 /* Clear IRQ */
2384                 sky2_write16(hw, RAM_BUFFER(port, B3_RI_CTRL), RI_CLR_RD_PERR);
2385         }
2386
2387         if (status & Y2_IS_PAR_WR1) {
2388                 if (net_ratelimit())
2389                         printk(KERN_ERR PFX "%s: ram data write parity error\n",
2390                                dev->name);
2391
2392                 sky2_write16(hw, RAM_BUFFER(port, B3_RI_CTRL), RI_CLR_WR_PERR);
2393         }
2394
2395         if (status & Y2_IS_PAR_MAC1) {
2396                 if (net_ratelimit())
2397                         printk(KERN_ERR PFX "%s: MAC parity error\n", dev->name);
2398                 sky2_write8(hw, SK_REG(port, TX_GMF_CTRL_T), GMF_CLI_TX_PE);
2399         }
2400
2401         if (status & Y2_IS_PAR_RX1) {
2402                 if (net_ratelimit())
2403                         printk(KERN_ERR PFX "%s: RX parity error\n", dev->name);
2404                 sky2_write32(hw, Q_ADDR(rxqaddr[port], Q_CSR), BMU_CLR_IRQ_PAR);
2405         }
2406
2407         if (status & Y2_IS_TCP_TXA1) {
2408                 if (net_ratelimit())
2409                         printk(KERN_ERR PFX "%s: TCP segmentation error\n",
2410                                dev->name);
2411                 sky2_write32(hw, Q_ADDR(txqaddr[port], Q_CSR), BMU_CLR_IRQ_TCP);
2412         }
2413 }
2414
2415 static void sky2_hw_intr(struct sky2_hw *hw)
2416 {
2417         struct pci_dev *pdev = hw->pdev;
2418         u32 status = sky2_read32(hw, B0_HWE_ISRC);
2419         u32 hwmsk = sky2_read32(hw, B0_HWE_IMSK);
2420
2421         status &= hwmsk;
2422
2423         if (status & Y2_IS_TIST_OV)
2424                 sky2_write8(hw, GMAC_TI_ST_CTRL, GMT_ST_CLR_IRQ);
2425
2426         if (status & (Y2_IS_MST_ERR | Y2_IS_IRQ_STAT)) {
2427                 u16 pci_err;
2428
2429                 pci_read_config_word(pdev, PCI_STATUS, &pci_err);
2430                 if (net_ratelimit())
2431                         dev_err(&pdev->dev, "PCI hardware error (0x%x)\n",
2432                                 pci_err);
2433
2434                 pci_write_config_word(pdev, PCI_STATUS,
2435                                       pci_err | PCI_STATUS_ERROR_BITS);
2436         }
2437
2438         if (status & Y2_IS_PCI_EXP) {
2439                 /* PCI-Express uncorrectable Error occurred */
2440                 int pos = pci_find_aer_capability(hw->pdev);
2441                 u32 err;
2442
2443                 pci_read_config_dword(pdev, pos + PCI_ERR_UNCOR_STATUS, &err);
2444                 if (net_ratelimit())
2445                         dev_err(&pdev->dev, "PCI Express error (0x%x)\n", err);
2446                 pci_cleanup_aer_uncorrect_error_status(pdev);
2447         }
2448
2449         if (status & Y2_HWE_L1_MASK)
2450                 sky2_hw_error(hw, 0, status);
2451         status >>= 8;
2452         if (status & Y2_HWE_L1_MASK)
2453                 sky2_hw_error(hw, 1, status);
2454 }
2455
2456 static void sky2_mac_intr(struct sky2_hw *hw, unsigned port)
2457 {
2458         struct net_device *dev = hw->dev[port];
2459         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
2460         u8 status = sky2_read8(hw, SK_REG(port, GMAC_IRQ_SRC));
2461
2462         if (netif_msg_intr(sky2))
2463                 printk(KERN_INFO PFX "%s: mac interrupt status 0x%x\n",
2464                        dev->name, status);
2465
2466         if (status & GM_IS_RX_CO_OV)
2467                 gma_read16(hw, port, GM_RX_IRQ_SRC);
2468
2469         if (status & GM_IS_TX_CO_OV)
2470                 gma_read16(hw, port, GM_TX_IRQ_SRC);
2471
2472         if (status & GM_IS_RX_FF_OR) {
2473                 ++dev->stats.rx_fifo_errors;
2474                 sky2_write8(hw, SK_REG(port, RX_GMF_CTRL_T), GMF_CLI_RX_FO);
2475         }
2476
2477         if (status & GM_IS_TX_FF_UR) {
2478                 ++dev->stats.tx_fifo_errors;
2479                 sky2_write8(hw, SK_REG(port, TX_GMF_CTRL_T), GMF_CLI_TX_FU);
2480         }
2481 }
2482
2483 /* This should never happen it is a bug. */
2484 static void sky2_le_error(struct sky2_hw *hw, unsigned port,
2485                           u16 q, unsigned ring_size)
2486 {
2487         struct net_device *dev = hw->dev[port];
2488         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
2489         unsigned idx;
2490         const u64 *le = (q == Q_R1 || q == Q_R2)
2491                 ? (u64 *) sky2->rx_le : (u64 *) sky2->tx_le;
2492
2493         idx = sky2_read16(hw, Y2_QADDR(q, PREF_UNIT_GET_IDX));
2494         printk(KERN_ERR PFX "%s: descriptor error q=%#x get=%u [%llx] put=%u\n",
2495                dev->name, (unsigned) q, idx, (unsigned long long) le[idx],
2496                (unsigned) sky2_read16(hw, Y2_QADDR(q, PREF_UNIT_PUT_IDX)));
2497
2498         sky2_write32(hw, Q_ADDR(q, Q_CSR), BMU_CLR_IRQ_CHK);
2499 }
2500
2501 static int sky2_rx_hung(struct net_device *dev)
2502 {
2503         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
2504         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
2505         unsigned port = sky2->port;
2506         unsigned rxq = rxqaddr[port];
2507         u32 mac_rp = sky2_read32(hw, SK_REG(port, RX_GMF_RP));
2508         u8 mac_lev = sky2_read8(hw, SK_REG(port, RX_GMF_RLEV));
2509         u8 fifo_rp = sky2_read8(hw, Q_ADDR(rxq, Q_RP));
2510         u8 fifo_lev = sky2_read8(hw, Q_ADDR(rxq, Q_RL));
2511
2512         /* If idle and MAC or PCI is stuck */
2513         if (sky2->check.last == dev->last_rx &&
2514             ((mac_rp == sky2->check.mac_rp &&
2515               mac_lev != 0 && mac_lev >= sky2->check.mac_lev) ||
2516              /* Check if the PCI RX hang */
2517              (fifo_rp == sky2->check.fifo_rp &&
2518               fifo_lev != 0 && fifo_lev >= sky2->check.fifo_lev))) {
2519                 printk(KERN_DEBUG PFX "%s: hung mac %d:%d fifo %d (%d:%d)\n",
2520                        dev->name, mac_lev, mac_rp, fifo_lev, fifo_rp,
2521                        sky2_read8(hw, Q_ADDR(rxq, Q_WP)));
2522                 return 1;
2523         } else {
2524                 sky2->check.last = dev->last_rx;
2525                 sky2->check.mac_rp = mac_rp;
2526                 sky2->check.mac_lev = mac_lev;
2527                 sky2->check.fifo_rp = fifo_rp;
2528                 sky2->check.fifo_lev = fifo_lev;
2529                 return 0;
2530         }
2531 }
2532
2533 static void sky2_watchdog(unsigned long arg)
2534 {
2535         struct sky2_hw *hw = (struct sky2_hw *) arg;
2536
2537         /* Check for lost IRQ once a second */
2538         if (sky2_read32(hw, B0_ISRC)) {
2539                 napi_schedule(&hw->napi);
2540         } else {
2541                 int i, active = 0;
2542
2543                 for (i = 0; i < hw->ports; i++) {
2544                         struct net_device *dev = hw->dev[i];
2545                         if (!netif_running(dev))
2546                                 continue;
2547                         ++active;
2548
2549                         /* For chips with Rx FIFO, check if stuck */
2550                         if ((hw->flags & SKY2_HW_FIFO_HANG_CHECK) &&
2551                              sky2_rx_hung(dev)) {
2552                                 pr_info(PFX "%s: receiver hang detected\n",
2553                                         dev->name);
2554                                 schedule_work(&hw->restart_work);
2555                                 return;
2556                         }
2557                 }
2558
2559                 if (active == 0)
2560                         return;
2561         }
2562
2563         mod_timer(&hw->watchdog_timer, round_jiffies(jiffies + HZ));
2564 }
2565
2566 /* Hardware/software error handling */
2567 static void sky2_err_intr(struct sky2_hw *hw, u32 status)
2568 {
2569         if (net_ratelimit())
2570                 dev_warn(&hw->pdev->dev, "error interrupt status=%#x\n", status);
2571
2572         if (status & Y2_IS_HW_ERR)
2573                 sky2_hw_intr(hw);
2574
2575         if (status & Y2_IS_IRQ_MAC1)
2576                 sky2_mac_intr(hw, 0);
2577
2578         if (status & Y2_IS_IRQ_MAC2)
2579                 sky2_mac_intr(hw, 1);
2580
2581         if (status & Y2_IS_CHK_RX1)
2582                 sky2_le_error(hw, 0, Q_R1, RX_LE_SIZE);
2583
2584         if (status & Y2_IS_CHK_RX2)
2585                 sky2_le_error(hw, 1, Q_R2, RX_LE_SIZE);
2586
2587         if (status & Y2_IS_CHK_TXA1)
2588                 sky2_le_error(hw, 0, Q_XA1, TX_RING_SIZE);
2589
2590         if (status & Y2_IS_CHK_TXA2)
2591                 sky2_le_error(hw, 1, Q_XA2, TX_RING_SIZE);
2592 }
2593
2594 static int sky2_poll(struct napi_struct *napi, int work_limit)
2595 {
2596         struct sky2_hw *hw = container_of(napi, struct sky2_hw, napi);
2597         u32 status = sky2_read32(hw, B0_Y2_SP_EISR);
2598         int work_done = 0;
2599         u16 idx;
2600
2601         if (unlikely(status & Y2_IS_ERROR))
2602                 sky2_err_intr(hw, status);
2603
2604         if (status & Y2_IS_IRQ_PHY1)
2605                 sky2_phy_intr(hw, 0);
2606
2607         if (status & Y2_IS_IRQ_PHY2)
2608                 sky2_phy_intr(hw, 1);
2609
2610         while ((idx = sky2_read16(hw, STAT_PUT_IDX)) != hw->st_idx) {
2611                 work_done += sky2_status_intr(hw, work_limit - work_done, idx);
2612
2613                 if (work_done >= work_limit)
2614                         goto done;
2615         }
2616
2617         /* Bug/Errata workaround?
2618          * Need to kick the TX irq moderation timer.
2619          */
2620         if (sky2_read8(hw, STAT_TX_TIMER_CTRL) == TIM_START) {
2621                 sky2_write8(hw, STAT_TX_TIMER_CTRL, TIM_STOP);
2622                 sky2_write8(hw, STAT_TX_TIMER_CTRL, TIM_START);
2623         }
2624         napi_complete(napi);
2625         sky2_read32(hw, B0_Y2_SP_LISR);
2626 done:
2627
2628         return work_done;
2629 }
2630
2631 static irqreturn_t sky2_intr(int irq, void *dev_id)
2632 {
2633         struct sky2_hw *hw = dev_id;
2634         u32 status;
2635
2636         /* Reading this mask interrupts as side effect */
2637         status = sky2_read32(hw, B0_Y2_SP_ISRC2);
2638         if (status == 0 || status == ~0)
2639                 return IRQ_NONE;
2640
2641         prefetch(&hw->st_le[hw->st_idx]);
2642
2643         napi_schedule(&hw->napi);
2644
2645         return IRQ_HANDLED;
2646 }
2647
2648 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
2649 static void sky2_netpoll(struct net_device *dev)
2650 {
2651         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
2652
2653         napi_schedule(&sky2->hw->napi);
2654 }
2655 #endif
2656
2657 /* Chip internal frequency for clock calculations */
2658 static u32 sky2_mhz(const struct sky2_hw *hw)
2659 {
2660         switch (hw->chip_id) {
2661         case CHIP_ID_YUKON_EC:
2662         case CHIP_ID_YUKON_EC_U:
2663         case CHIP_ID_YUKON_EX:
2664                 return 125;
2665
2666         case CHIP_ID_YUKON_FE:
2667                 return 100;
2668
2669         case CHIP_ID_YUKON_FE_P:
2670                 return 50;
2671
2672         case CHIP_ID_YUKON_XL:
2673                 return 156;
2674
2675         default:
2676                 BUG();
2677         }
2678 }
2679
2680 static inline u32 sky2_us2clk(const struct sky2_hw *hw, u32 us)
2681 {
2682         return sky2_mhz(hw) * us;
2683 }
2684
2685 static inline u32 sky2_clk2us(const struct sky2_hw *hw, u32 clk)
2686 {
2687         return clk / sky2_mhz(hw);
2688 }
2689
2690
2691 static int __devinit sky2_init(struct sky2_hw *hw)
2692 {
2693         int rc;
2694         u8 t8;
2695
2696         /* Enable all clocks and check for bad PCI access */
2697         rc = pci_write_config_dword(hw->pdev, PCI_DEV_REG3, 0);
2698         if (rc)
2699                 return rc;
2700
2701         sky2_write8(hw, B0_CTST, CS_RST_CLR);
2702
2703         hw->chip_id = sky2_read8(hw, B2_CHIP_ID);
2704         hw->chip_rev = (sky2_read8(hw, B2_MAC_CFG) & CFG_CHIP_R_MSK) >> 4;
2705
2706         switch(hw->chip_id) {
2707         case CHIP_ID_YUKON_XL:
2708                 hw->flags = SKY2_HW_GIGABIT
2709                         | SKY2_HW_NEWER_PHY;
2710                 if (hw->chip_rev < 3)
2711                         hw->flags |= SKY2_HW_FIFO_HANG_CHECK;
2712
2713                 break;
2714
2715         case CHIP_ID_YUKON_EC_U:
2716                 hw->flags = SKY2_HW_GIGABIT
2717                         | SKY2_HW_NEWER_PHY
2718                         | SKY2_HW_ADV_POWER_CTL;
2719                 break;
2720
2721         case CHIP_ID_YUKON_EX:
2722                 hw->flags = SKY2_HW_GIGABIT
2723                         | SKY2_HW_NEWER_PHY
2724                         | SKY2_HW_NEW_LE
2725                         | SKY2_HW_ADV_POWER_CTL;
2726
2727                 /* New transmit checksum */
2728                 if (hw->chip_rev != CHIP_REV_YU_EX_B0)
2729                         hw->flags |= SKY2_HW_AUTO_TX_SUM;
2730                 break;
2731
2732         case CHIP_ID_YUKON_EC:
2733                 /* This rev is really old, and requires untested workarounds */
2734                 if (hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_EC_A1) {
2735                         dev_err(&hw->pdev->dev, "unsupported revision Yukon-EC rev A1\n");
2736                         return -EOPNOTSUPP;
2737                 }
2738                 hw->flags = SKY2_HW_GIGABIT | SKY2_HW_FIFO_HANG_CHECK;
2739                 break;
2740
2741         case CHIP_ID_YUKON_FE:
2742                 break;
2743
2744         case CHIP_ID_YUKON_FE_P:
2745                 hw->flags = SKY2_HW_NEWER_PHY
2746                         | SKY2_HW_NEW_LE
2747                         | SKY2_HW_AUTO_TX_SUM
2748                         | SKY2_HW_ADV_POWER_CTL;
2749                 break;
2750         default:
2751                 dev_err(&hw->pdev->dev, "unsupported chip type 0x%x\n",
2752                         hw->chip_id);
2753                 return -EOPNOTSUPP;
2754         }
2755
2756         hw->pmd_type = sky2_read8(hw, B2_PMD_TYP);
2757         if (hw->pmd_type == 'L' || hw->pmd_type == 'S' || hw->pmd_type == 'P')
2758                 hw->flags |= SKY2_HW_FIBRE_PHY;
2759
2760
2761         hw->ports = 1;
2762         t8 = sky2_read8(hw, B2_Y2_HW_RES);
2763         if ((t8 & CFG_DUAL_MAC_MSK) == CFG_DUAL_MAC_MSK) {
2764                 if (!(sky2_read8(hw, B2_Y2_CLK_GATE) & Y2_STATUS_LNK2_INAC))
2765                         ++hw->ports;
2766         }
2767
2768         return 0;
2769 }
2770
2771 static void sky2_reset(struct sky2_hw *hw)
2772 {
2773         struct pci_dev *pdev = hw->pdev;
2774         u16 status;
2775         int i, cap;
2776         u32 hwe_mask = Y2_HWE_ALL_MASK;
2777
2778         /* disable ASF */
2779         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EX) {
2780                 status = sky2_read16(hw, HCU_CCSR);
2781                 status &= ~(HCU_CCSR_AHB_RST | HCU_CCSR_CPU_RST_MODE |
2782                             HCU_CCSR_UC_STATE_MSK);
2783                 sky2_write16(hw, HCU_CCSR, status);
2784         } else
2785                 sky2_write8(hw, B28_Y2_ASF_STAT_CMD, Y2_ASF_RESET);
2786         sky2_write16(hw, B0_CTST, Y2_ASF_DISABLE);
2787
2788         /* do a SW reset */
2789         sky2_write8(hw, B0_CTST, CS_RST_SET);
2790         sky2_write8(hw, B0_CTST, CS_RST_CLR);
2791
2792         /* allow writes to PCI config */
2793         sky2_write8(hw, B2_TST_CTRL1, TST_CFG_WRITE_ON);
2794
2795         /* clear PCI errors, if any */
2796         pci_read_config_word(pdev, PCI_STATUS, &status);
2797         status |= PCI_STATUS_ERROR_BITS;
2798         pci_write_config_word(pdev, PCI_STATUS, status);
2799
2800         sky2_write8(hw, B0_CTST, CS_MRST_CLR);
2801
2802         cap = pci_find_capability(pdev, PCI_CAP_ID_EXP);
2803         if (cap) {
2804                 /* Check for advanced error reporting */
2805                 pci_cleanup_aer_uncorrect_error_status(pdev);
2806                 pci_cleanup_aer_correct_error_status(pdev);
2807
2808                 /* If error bit is stuck on ignore it */
2809                 if (sky2_read32(hw, B0_HWE_ISRC) & Y2_IS_PCI_EXP)
2810                         dev_info(&pdev->dev, "ignoring stuck error report bit\n");
2811
2812                 else if (pci_enable_pcie_error_reporting(pdev))
2813                         hwe_mask |= Y2_IS_PCI_EXP;
2814         }
2815
2816         sky2_power_on(hw);
2817
2818         for (i = 0; i < hw->ports; i++) {
2819                 sky2_write8(hw, SK_REG(i, GMAC_LINK_CTRL), GMLC_RST_SET);
2820                 sky2_write8(hw, SK_REG(i, GMAC_LINK_CTRL), GMLC_RST_CLR);
2821
2822                 if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EX)
2823                         sky2_write16(hw, SK_REG(i, GMAC_CTRL),
2824                                      GMC_BYP_MACSECRX_ON | GMC_BYP_MACSECTX_ON
2825                                      | GMC_BYP_RETR_ON);
2826         }
2827
2828         /* Clear I2C IRQ noise */
2829         sky2_write32(hw, B2_I2C_IRQ, 1);
2830
2831         /* turn off hardware timer (unused) */
2832         sky2_write8(hw, B2_TI_CTRL, TIM_STOP);
2833         sky2_write8(hw, B2_TI_CTRL, TIM_CLR_IRQ);
2834
2835         sky2_write8(hw, B0_Y2LED, LED_STAT_ON);
2836
2837         /* Turn off descriptor polling */
2838         sky2_write32(hw, B28_DPT_CTRL, DPT_STOP);
2839
2840         /* Turn off receive timestamp */
2841         sky2_write8(hw, GMAC_TI_ST_CTRL, GMT_ST_STOP);
2842         sky2_write8(hw, GMAC_TI_ST_CTRL, GMT_ST_CLR_IRQ);
2843
2844         /* enable the Tx Arbiters */
2845         for (i = 0; i < hw->ports; i++)
2846                 sky2_write8(hw, SK_REG(i, TXA_CTRL), TXA_ENA_ARB);
2847
2848         /* Initialize ram interface */
2849         for (i = 0; i < hw->ports; i++) {
2850                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_CTRL), RI_RST_CLR);
2851
2852                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_WTO_R1), SK_RI_TO_53);
2853                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_WTO_XA1), SK_RI_TO_53);
2854                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_WTO_XS1), SK_RI_TO_53);
2855                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_RTO_R1), SK_RI_TO_53);
2856                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_RTO_XA1), SK_RI_TO_53);
2857                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_RTO_XS1), SK_RI_TO_53);
2858                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_WTO_R2), SK_RI_TO_53);
2859                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_WTO_XA2), SK_RI_TO_53);
2860                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_WTO_XS2), SK_RI_TO_53);
2861                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_RTO_R2), SK_RI_TO_53);
2862                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_RTO_XA2), SK_RI_TO_53);
2863                 sky2_write8(hw, RAM_BUFFER(i, B3_RI_RTO_XS2), SK_RI_TO_53);
2864         }
2865
2866         sky2_write32(hw, B0_HWE_IMSK, hwe_mask);
2867
2868         for (i = 0; i < hw->ports; i++)
2869                 sky2_gmac_reset(hw, i);
2870
2871         memset(hw->st_le, 0, STATUS_LE_BYTES);
2872         hw->st_idx = 0;
2873
2874         sky2_write32(hw, STAT_CTRL, SC_STAT_RST_SET);
2875         sky2_write32(hw, STAT_CTRL, SC_STAT_RST_CLR);
2876
2877         sky2_write32(hw, STAT_LIST_ADDR_LO, hw->st_dma);
2878         sky2_write32(hw, STAT_LIST_ADDR_HI, (u64) hw->st_dma >> 32);
2879
2880         /* Set the list last index */
2881         sky2_write16(hw, STAT_LAST_IDX, STATUS_RING_SIZE - 1);
2882
2883         sky2_write16(hw, STAT_TX_IDX_TH, 10);
2884         sky2_write8(hw, STAT_FIFO_WM, 16);
2885
2886         /* set Status-FIFO ISR watermark */
2887         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_XL && hw->chip_rev == 0)
2888                 sky2_write8(hw, STAT_FIFO_ISR_WM, 4);
2889         else
2890                 sky2_write8(hw, STAT_FIFO_ISR_WM, 16);
2891
2892         sky2_write32(hw, STAT_TX_TIMER_INI, sky2_us2clk(hw, 1000));
2893         sky2_write32(hw, STAT_ISR_TIMER_INI, sky2_us2clk(hw, 20));
2894         sky2_write32(hw, STAT_LEV_TIMER_INI, sky2_us2clk(hw, 100));
2895
2896         /* enable status unit */
2897         sky2_write32(hw, STAT_CTRL, SC_STAT_OP_ON);
2898
2899         sky2_write8(hw, STAT_TX_TIMER_CTRL, TIM_START);
2900         sky2_write8(hw, STAT_LEV_TIMER_CTRL, TIM_START);
2901         sky2_write8(hw, STAT_ISR_TIMER_CTRL, TIM_START);
2902 }
2903
2904 static void sky2_restart(struct work_struct *work)
2905 {
2906         struct sky2_hw *hw = container_of(work, struct sky2_hw, restart_work);
2907         struct net_device *dev;
2908         int i, err;
2909
2910         rtnl_lock();
2911         sky2_write32(hw, B0_IMSK, 0);
2912         sky2_read32(hw, B0_IMSK);
2913         napi_disable(&hw->napi);
2914
2915         for (i = 0; i < hw->ports; i++) {
2916                 dev = hw->dev[i];
2917                 if (netif_running(dev))
2918                         sky2_down(dev);
2919         }
2920
2921         sky2_reset(hw);
2922         sky2_write32(hw, B0_IMSK, Y2_IS_BASE);
2923         napi_enable(&hw->napi);
2924
2925         for (i = 0; i < hw->ports; i++) {
2926                 dev = hw->dev[i];
2927                 if (netif_running(dev)) {
2928                         err = sky2_up(dev);
2929                         if (err) {
2930                                 printk(KERN_INFO PFX "%s: could not restart %d\n",
2931                                        dev->name, err);
2932                                 dev_close(dev);
2933                         }
2934                 }
2935         }
2936
2937         rtnl_unlock();
2938 }
2939
2940 static inline u8 sky2_wol_supported(const struct sky2_hw *hw)
2941 {
2942         return sky2_is_copper(hw) ? (WAKE_PHY | WAKE_MAGIC) : 0;
2943 }
2944
2945 static void sky2_get_wol(struct net_device *dev, struct ethtool_wolinfo *wol)
2946 {
2947         const struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
2948
2949         wol->supported = sky2_wol_supported(sky2->hw);
2950         wol->wolopts = sky2->wol;
2951 }
2952
2953 static int sky2_set_wol(struct net_device *dev, struct ethtool_wolinfo *wol)
2954 {
2955         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
2956         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
2957
2958         if (wol->wolopts & ~sky2_wol_supported(sky2->hw))
2959                 return -EOPNOTSUPP;
2960
2961         sky2->wol = wol->wolopts;
2962
2963         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EC_U ||
2964             hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EX ||
2965             hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_FE_P)
2966                 sky2_write32(hw, B0_CTST, sky2->wol
2967                              ? Y2_HW_WOL_ON : Y2_HW_WOL_OFF);
2968
2969         if (!netif_running(dev))
2970                 sky2_wol_init(sky2);
2971         return 0;
2972 }
2973
2974 static u32 sky2_supported_modes(const struct sky2_hw *hw)
2975 {
2976         if (sky2_is_copper(hw)) {
2977                 u32 modes = SUPPORTED_10baseT_Half
2978                         | SUPPORTED_10baseT_Full
2979                         | SUPPORTED_100baseT_Half
2980                         | SUPPORTED_100baseT_Full
2981                         | SUPPORTED_Autoneg | SUPPORTED_TP;
2982
2983                 if (hw->flags & SKY2_HW_GIGABIT)
2984                         modes |= SUPPORTED_1000baseT_Half
2985                                 | SUPPORTED_1000baseT_Full;
2986                 return modes;
2987         } else
2988                 return  SUPPORTED_1000baseT_Half
2989                         | SUPPORTED_1000baseT_Full
2990                         | SUPPORTED_Autoneg
2991                         | SUPPORTED_FIBRE;
2992 }
2993
2994 static int sky2_get_settings(struct net_device *dev, struct ethtool_cmd *ecmd)
2995 {
2996         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
2997         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
2998
2999         ecmd->transceiver = XCVR_INTERNAL;
3000         ecmd->supported = sky2_supported_modes(hw);
3001         ecmd->phy_address = PHY_ADDR_MARV;
3002         if (sky2_is_copper(hw)) {
3003                 ecmd->port = PORT_TP;
3004                 ecmd->speed = sky2->speed;
3005         } else {
3006                 ecmd->speed = SPEED_1000;
3007                 ecmd->port = PORT_FIBRE;
3008         }
3009
3010         ecmd->advertising = sky2->advertising;
3011         ecmd->autoneg = sky2->autoneg;
3012         ecmd->duplex = sky2->duplex;
3013         return 0;
3014 }
3015
3016 static int sky2_set_settings(struct net_device *dev, struct ethtool_cmd *ecmd)
3017 {
3018         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3019         const struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
3020         u32 supported = sky2_supported_modes(hw);
3021
3022         if (ecmd->autoneg == AUTONEG_ENABLE) {
3023                 ecmd->advertising = supported;
3024                 sky2->duplex = -1;
3025                 sky2->speed = -1;
3026         } else {
3027                 u32 setting;
3028
3029                 switch (ecmd->speed) {
3030                 case SPEED_1000:
3031                         if (ecmd->duplex == DUPLEX_FULL)
3032                                 setting = SUPPORTED_1000baseT_Full;
3033                         else if (ecmd->duplex == DUPLEX_HALF)
3034                                 setting = SUPPORTED_1000baseT_Half;
3035                         else
3036                                 return -EINVAL;
3037                         break;
3038                 case SPEED_100:
3039                         if (ecmd->duplex == DUPLEX_FULL)
3040                                 setting = SUPPORTED_100baseT_Full;
3041                         else if (ecmd->duplex == DUPLEX_HALF)
3042                                 setting = SUPPORTED_100baseT_Half;
3043                         else
3044                                 return -EINVAL;
3045                         break;
3046
3047                 case SPEED_10:
3048                         if (ecmd->duplex == DUPLEX_FULL)
3049                                 setting = SUPPORTED_10baseT_Full;
3050                         else if (ecmd->duplex == DUPLEX_HALF)
3051                                 setting = SUPPORTED_10baseT_Half;
3052                         else
3053                                 return -EINVAL;
3054                         break;
3055                 default:
3056                         return -EINVAL;
3057                 }
3058
3059                 if ((setting & supported) == 0)
3060                         return -EINVAL;
3061
3062                 sky2->speed = ecmd->speed;
3063                 sky2->duplex = ecmd->duplex;
3064         }
3065
3066         sky2->autoneg = ecmd->autoneg;
3067         sky2->advertising = ecmd->advertising;
3068
3069         if (netif_running(dev)) {
3070                 sky2_phy_reinit(sky2);
3071                 sky2_set_multicast(dev);
3072         }
3073
3074         return 0;
3075 }
3076
3077 static void sky2_get_drvinfo(struct net_device *dev,
3078                              struct ethtool_drvinfo *info)
3079 {
3080         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3081
3082         strcpy(info->driver, DRV_NAME);
3083         strcpy(info->version, DRV_VERSION);
3084         strcpy(info->fw_version, "N/A");
3085         strcpy(info->bus_info, pci_name(sky2->hw->pdev));
3086 }
3087
3088 static const struct sky2_stat {
3089         char name[ETH_GSTRING_LEN];
3090         u16 offset;
3091 } sky2_stats[] = {
3092         { "tx_bytes",      GM_TXO_OK_HI },
3093         { "rx_bytes",      GM_RXO_OK_HI },
3094         { "tx_broadcast",  GM_TXF_BC_OK },
3095         { "rx_broadcast",  GM_RXF_BC_OK },
3096         { "tx_multicast",  GM_TXF_MC_OK },
3097         { "rx_multicast",  GM_RXF_MC_OK },
3098         { "tx_unicast",    GM_TXF_UC_OK },
3099         { "rx_unicast",    GM_RXF_UC_OK },
3100         { "tx_mac_pause",  GM_TXF_MPAUSE },
3101         { "rx_mac_pause",  GM_RXF_MPAUSE },
3102         { "collisions",    GM_TXF_COL },
3103         { "late_collision",GM_TXF_LAT_COL },
3104         { "aborted",       GM_TXF_ABO_COL },
3105         { "single_collisions", GM_TXF_SNG_COL },
3106         { "multi_collisions", GM_TXF_MUL_COL },
3107
3108         { "rx_short",      GM_RXF_SHT },
3109         { "rx_runt",       GM_RXE_FRAG },
3110         { "rx_64_byte_packets", GM_RXF_64B },
3111         { "rx_65_to_127_byte_packets", GM_RXF_127B },
3112         { "rx_128_to_255_byte_packets", GM_RXF_255B },
3113         { "rx_256_to_511_byte_packets", GM_RXF_511B },
3114         { "rx_512_to_1023_byte_packets", GM_RXF_1023B },
3115         { "rx_1024_to_1518_byte_packets", GM_RXF_1518B },
3116         { "rx_1518_to_max_byte_packets", GM_RXF_MAX_SZ },
3117         { "rx_too_long",   GM_RXF_LNG_ERR },
3118         { "rx_fifo_overflow", GM_RXE_FIFO_OV },
3119         { "rx_jabber",     GM_RXF_JAB_PKT },
3120         { "rx_fcs_error",   GM_RXF_FCS_ERR },
3121
3122         { "tx_64_byte_packets", GM_TXF_64B },
3123         { "tx_65_to_127_byte_packets", GM_TXF_127B },
3124         { "tx_128_to_255_byte_packets", GM_TXF_255B },
3125         { "tx_256_to_511_byte_packets", GM_TXF_511B },
3126         { "tx_512_to_1023_byte_packets", GM_TXF_1023B },
3127         { "tx_1024_to_1518_byte_packets", GM_TXF_1518B },
3128         { "tx_1519_to_max_byte_packets", GM_TXF_MAX_SZ },
3129         { "tx_fifo_underrun", GM_TXE_FIFO_UR },
3130 };
3131
3132 static u32 sky2_get_rx_csum(struct net_device *dev)
3133 {
3134         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3135
3136         return sky2->rx_csum;
3137 }
3138
3139 static int sky2_set_rx_csum(struct net_device *dev, u32 data)
3140 {
3141         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3142
3143         sky2->rx_csum = data;
3144
3145         sky2_write32(sky2->hw, Q_ADDR(rxqaddr[sky2->port], Q_CSR),
3146                      data ? BMU_ENA_RX_CHKSUM : BMU_DIS_RX_CHKSUM);
3147
3148         return 0;
3149 }
3150
3151 static u32 sky2_get_msglevel(struct net_device *netdev)
3152 {
3153         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(netdev);
3154         return sky2->msg_enable;
3155 }
3156
3157 static int sky2_nway_reset(struct net_device *dev)
3158 {
3159         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3160
3161         if (!netif_running(dev) || sky2->autoneg != AUTONEG_ENABLE)
3162                 return -EINVAL;
3163
3164         sky2_phy_reinit(sky2);
3165         sky2_set_multicast(dev);
3166
3167         return 0;
3168 }
3169
3170 static void sky2_phy_stats(struct sky2_port *sky2, u64 * data, unsigned count)
3171 {
3172         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
3173         unsigned port = sky2->port;
3174         int i;
3175
3176         data[0] = (u64) gma_read32(hw, port, GM_TXO_OK_HI) << 32
3177             | (u64) gma_read32(hw, port, GM_TXO_OK_LO);
3178         data[1] = (u64) gma_read32(hw, port, GM_RXO_OK_HI) << 32
3179             | (u64) gma_read32(hw, port, GM_RXO_OK_LO);
3180
3181         for (i = 2; i < count; i++)
3182                 data[i] = (u64) gma_read32(hw, port, sky2_stats[i].offset);
3183 }
3184
3185 static void sky2_set_msglevel(struct net_device *netdev, u32 value)
3186 {
3187         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(netdev);
3188         sky2->msg_enable = value;
3189 }
3190
3191 static int sky2_get_sset_count(struct net_device *dev, int sset)
3192 {
3193         switch (sset) {
3194         case ETH_SS_STATS:
3195                 return ARRAY_SIZE(sky2_stats);
3196         default:
3197                 return -EOPNOTSUPP;
3198         }
3199 }
3200
3201 static void sky2_get_ethtool_stats(struct net_device *dev,
3202                                    struct ethtool_stats *stats, u64 * data)
3203 {
3204         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3205
3206         sky2_phy_stats(sky2, data, ARRAY_SIZE(sky2_stats));
3207 }
3208
3209 static void sky2_get_strings(struct net_device *dev, u32 stringset, u8 * data)
3210 {
3211         int i;
3212
3213         switch (stringset) {
3214         case ETH_SS_STATS:
3215                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sky2_stats); i++)
3216                         memcpy(data + i * ETH_GSTRING_LEN,
3217                                sky2_stats[i].name, ETH_GSTRING_LEN);
3218                 break;
3219         }
3220 }
3221
3222 static int sky2_set_mac_address(struct net_device *dev, void *p)
3223 {
3224         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3225         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
3226         unsigned port = sky2->port;
3227         const struct sockaddr *addr = p;
3228
3229         if (!is_valid_ether_addr(addr->sa_data))
3230                 return -EADDRNOTAVAIL;
3231
3232         memcpy(dev->dev_addr, addr->sa_data, ETH_ALEN);
3233         memcpy_toio(hw->regs + B2_MAC_1 + port * 8,
3234                     dev->dev_addr, ETH_ALEN);
3235         memcpy_toio(hw->regs + B2_MAC_2 + port * 8,
3236                     dev->dev_addr, ETH_ALEN);
3237
3238         /* virtual address for data */
3239         gma_set_addr(hw, port, GM_SRC_ADDR_2L, dev->dev_addr);
3240
3241         /* physical address: used for pause frames */
3242         gma_set_addr(hw, port, GM_SRC_ADDR_1L, dev->dev_addr);
3243
3244         return 0;
3245 }
3246
3247 static void inline sky2_add_filter(u8 filter[8], const u8 *addr)
3248 {
3249         u32 bit;
3250
3251         bit = ether_crc(ETH_ALEN, addr) & 63;
3252         filter[bit >> 3] |= 1 << (bit & 7);
3253 }
3254
3255 static void sky2_set_multicast(struct net_device *dev)
3256 {
3257         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3258         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
3259         unsigned port = sky2->port;
3260         struct dev_mc_list *list = dev->mc_list;
3261         u16 reg;
3262         u8 filter[8];
3263         int rx_pause;
3264         static const u8 pause_mc_addr[ETH_ALEN] = { 0x1, 0x80, 0xc2, 0x0, 0x0, 0x1 };
3265
3266         rx_pause = (sky2->flow_status == FC_RX || sky2->flow_status == FC_BOTH);
3267         memset(filter, 0, sizeof(filter));
3268
3269         reg = gma_read16(hw, port, GM_RX_CTRL);
3270         reg |= GM_RXCR_UCF_ENA;
3271
3272         if (dev->flags & IFF_PROMISC)   /* promiscuous */
3273                 reg &= ~(GM_RXCR_UCF_ENA | GM_RXCR_MCF_ENA);
3274         else if (dev->flags & IFF_ALLMULTI)
3275                 memset(filter, 0xff, sizeof(filter));
3276         else if (dev->mc_count == 0 && !rx_pause)
3277                 reg &= ~GM_RXCR_MCF_ENA;
3278         else {
3279                 int i;
3280                 reg |= GM_RXCR_MCF_ENA;
3281
3282                 if (rx_pause)
3283                         sky2_add_filter(filter, pause_mc_addr);
3284
3285                 for (i = 0; list && i < dev->mc_count; i++, list = list->next)
3286                         sky2_add_filter(filter, list->dmi_addr);
3287         }
3288
3289         gma_write16(hw, port, GM_MC_ADDR_H1,
3290                     (u16) filter[0] | ((u16) filter[1] << 8));
3291         gma_write16(hw, port, GM_MC_ADDR_H2,
3292                     (u16) filter[2] | ((u16) filter[3] << 8));
3293         gma_write16(hw, port, GM_MC_ADDR_H3,
3294                     (u16) filter[4] | ((u16) filter[5] << 8));
3295         gma_write16(hw, port, GM_MC_ADDR_H4,
3296                     (u16) filter[6] | ((u16) filter[7] << 8));
3297
3298         gma_write16(hw, port, GM_RX_CTRL, reg);
3299 }
3300
3301 /* Can have one global because blinking is controlled by
3302  * ethtool and that is always under RTNL mutex
3303  */
3304 static void sky2_led(struct sky2_hw *hw, unsigned port, int on)
3305 {
3306         u16 pg;
3307
3308         switch (hw->chip_id) {
3309         case CHIP_ID_YUKON_XL:
3310                 pg = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR);
3311                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 3);
3312                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL,
3313                              on ? (PHY_M_LEDC_LOS_CTRL(1) |
3314                                    PHY_M_LEDC_INIT_CTRL(7) |
3315                                    PHY_M_LEDC_STA1_CTRL(7) |
3316                                    PHY_M_LEDC_STA0_CTRL(7))
3317                              : 0);
3318
3319                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, pg);
3320                 break;
3321
3322         default:
3323                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_LED_CTRL, 0);
3324                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_LED_OVER, 
3325                              on ? PHY_M_LED_ALL : 0);
3326         }
3327 }
3328
3329 /* blink LED's for finding board */
3330 static int sky2_phys_id(struct net_device *dev, u32 data)
3331 {
3332         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3333         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
3334         unsigned port = sky2->port;
3335         u16 ledctrl, ledover = 0;
3336         long ms;
3337         int interrupted;
3338         int onoff = 1;
3339
3340         if (!data || data > (u32) (MAX_SCHEDULE_TIMEOUT / HZ))
3341                 ms = jiffies_to_msecs(MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
3342         else
3343                 ms = data * 1000;
3344
3345         /* save initial values */
3346         spin_lock_bh(&sky2->phy_lock);
3347         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_XL) {
3348                 u16 pg = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR);
3349                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 3);
3350                 ledctrl = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL);
3351                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, pg);
3352         } else {
3353                 ledctrl = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_LED_CTRL);
3354                 ledover = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_LED_OVER);
3355         }
3356
3357         interrupted = 0;
3358         while (!interrupted && ms > 0) {
3359                 sky2_led(hw, port, onoff);
3360                 onoff = !onoff;
3361
3362                 spin_unlock_bh(&sky2->phy_lock);
3363                 interrupted = msleep_interruptible(250);
3364                 spin_lock_bh(&sky2->phy_lock);
3365
3366                 ms -= 250;
3367         }
3368
3369         /* resume regularly scheduled programming */
3370         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_XL) {
3371                 u16 pg = gm_phy_read(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR);
3372                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, 3);
3373                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_PHY_CTRL, ledctrl);
3374                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_EXT_ADR, pg);
3375         } else {
3376                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_LED_CTRL, ledctrl);
3377                 gm_phy_write(hw, port, PHY_MARV_LED_OVER, ledover);
3378         }
3379         spin_unlock_bh(&sky2->phy_lock);
3380
3381         return 0;
3382 }
3383
3384 static void sky2_get_pauseparam(struct net_device *dev,
3385                                 struct ethtool_pauseparam *ecmd)
3386 {
3387         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3388
3389         switch (sky2->flow_mode) {
3390         case FC_NONE:
3391                 ecmd->tx_pause = ecmd->rx_pause = 0;
3392                 break;
3393         case FC_TX:
3394                 ecmd->tx_pause = 1, ecmd->rx_pause = 0;
3395                 break;
3396         case FC_RX:
3397                 ecmd->tx_pause = 0, ecmd->rx_pause = 1;
3398                 break;
3399         case FC_BOTH:
3400                 ecmd->tx_pause = ecmd->rx_pause = 1;
3401         }
3402
3403         ecmd->autoneg = sky2->autoneg;
3404 }
3405
3406 static int sky2_set_pauseparam(struct net_device *dev,
3407                                struct ethtool_pauseparam *ecmd)
3408 {
3409         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3410
3411         sky2->autoneg = ecmd->autoneg;
3412         sky2->flow_mode = sky2_flow(ecmd->rx_pause, ecmd->tx_pause);
3413
3414         if (netif_running(dev))
3415                 sky2_phy_reinit(sky2);
3416
3417         return 0;
3418 }
3419
3420 static int sky2_get_coalesce(struct net_device *dev,
3421                              struct ethtool_coalesce *ecmd)
3422 {
3423         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3424         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
3425
3426         if (sky2_read8(hw, STAT_TX_TIMER_CTRL) == TIM_STOP)
3427                 ecmd->tx_coalesce_usecs = 0;
3428         else {
3429                 u32 clks = sky2_read32(hw, STAT_TX_TIMER_INI);
3430                 ecmd->tx_coalesce_usecs = sky2_clk2us(hw, clks);
3431         }
3432         ecmd->tx_max_coalesced_frames = sky2_read16(hw, STAT_TX_IDX_TH);
3433
3434         if (sky2_read8(hw, STAT_LEV_TIMER_CTRL) == TIM_STOP)
3435                 ecmd->rx_coalesce_usecs = 0;
3436         else {
3437                 u32 clks = sky2_read32(hw, STAT_LEV_TIMER_INI);
3438                 ecmd->rx_coalesce_usecs = sky2_clk2us(hw, clks);
3439         }
3440         ecmd->rx_max_coalesced_frames = sky2_read8(hw, STAT_FIFO_WM);
3441
3442         if (sky2_read8(hw, STAT_ISR_TIMER_CTRL) == TIM_STOP)
3443                 ecmd->rx_coalesce_usecs_irq = 0;
3444         else {
3445                 u32 clks = sky2_read32(hw, STAT_ISR_TIMER_INI);
3446                 ecmd->rx_coalesce_usecs_irq = sky2_clk2us(hw, clks);
3447         }
3448
3449         ecmd->rx_max_coalesced_frames_irq = sky2_read8(hw, STAT_FIFO_ISR_WM);
3450
3451         return 0;
3452 }
3453
3454 /* Note: this affect both ports */
3455 static int sky2_set_coalesce(struct net_device *dev,
3456                              struct ethtool_coalesce *ecmd)
3457 {
3458         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3459         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
3460         const u32 tmax = sky2_clk2us(hw, 0x0ffffff);
3461
3462         if (ecmd->tx_coalesce_usecs > tmax ||
3463             ecmd->rx_coalesce_usecs > tmax ||
3464             ecmd->rx_coalesce_usecs_irq > tmax)
3465                 return -EINVAL;
3466
3467         if (ecmd->tx_max_coalesced_frames >= TX_RING_SIZE-1)
3468                 return -EINVAL;
3469         if (ecmd->rx_max_coalesced_frames > RX_MAX_PENDING)
3470                 return -EINVAL;
3471         if (ecmd->rx_max_coalesced_frames_irq >RX_MAX_PENDING)
3472                 return -EINVAL;
3473
3474         if (ecmd->tx_coalesce_usecs == 0)
3475                 sky2_write8(hw, STAT_TX_TIMER_CTRL, TIM_STOP);
3476         else {
3477                 sky2_write32(hw, STAT_TX_TIMER_INI,
3478                              sky2_us2clk(hw, ecmd->tx_coalesce_usecs));
3479                 sky2_write8(hw, STAT_TX_TIMER_CTRL, TIM_START);
3480         }
3481         sky2_write16(hw, STAT_TX_IDX_TH, ecmd->tx_max_coalesced_frames);
3482
3483         if (ecmd->rx_coalesce_usecs == 0)
3484                 sky2_write8(hw, STAT_LEV_TIMER_CTRL, TIM_STOP);
3485         else {
3486                 sky2_write32(hw, STAT_LEV_TIMER_INI,
3487                              sky2_us2clk(hw, ecmd->rx_coalesce_usecs));
3488                 sky2_write8(hw, STAT_LEV_TIMER_CTRL, TIM_START);
3489         }
3490         sky2_write8(hw, STAT_FIFO_WM, ecmd->rx_max_coalesced_frames);
3491
3492         if (ecmd->rx_coalesce_usecs_irq == 0)
3493                 sky2_write8(hw, STAT_ISR_TIMER_CTRL, TIM_STOP);
3494         else {
3495                 sky2_write32(hw, STAT_ISR_TIMER_INI,
3496                              sky2_us2clk(hw, ecmd->rx_coalesce_usecs_irq));
3497                 sky2_write8(hw, STAT_ISR_TIMER_CTRL, TIM_START);
3498         }
3499         sky2_write8(hw, STAT_FIFO_ISR_WM, ecmd->rx_max_coalesced_frames_irq);
3500         return 0;
3501 }
3502
3503 static void sky2_get_ringparam(struct net_device *dev,
3504                                struct ethtool_ringparam *ering)
3505 {
3506         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3507
3508         ering->rx_max_pending = RX_MAX_PENDING;
3509         ering->rx_mini_max_pending = 0;
3510         ering->rx_jumbo_max_pending = 0;
3511         ering->tx_max_pending = TX_RING_SIZE - 1;
3512
3513         ering->rx_pending = sky2->rx_pending;
3514         ering->rx_mini_pending = 0;
3515         ering->rx_jumbo_pending = 0;
3516         ering->tx_pending = sky2->tx_pending;
3517 }
3518
3519 static int sky2_set_ringparam(struct net_device *dev,
3520                               struct ethtool_ringparam *ering)
3521 {
3522         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3523         int err = 0;
3524
3525         if (ering->rx_pending > RX_MAX_PENDING ||
3526             ering->rx_pending < 8 ||
3527             ering->tx_pending < MAX_SKB_TX_LE ||
3528             ering->tx_pending > TX_RING_SIZE - 1)
3529                 return -EINVAL;
3530
3531         if (netif_running(dev))
3532                 sky2_down(dev);
3533
3534         sky2->rx_pending = ering->rx_pending;
3535         sky2->tx_pending = ering->tx_pending;
3536
3537         if (netif_running(dev)) {
3538                 err = sky2_up(dev);
3539                 if (err)
3540                         dev_close(dev);
3541                 else
3542                         sky2_set_multicast(dev);
3543         }
3544
3545         return err;
3546 }
3547
3548 static int sky2_get_regs_len(struct net_device *dev)
3549 {
3550         return 0x4000;
3551 }
3552
3553 /*
3554  * Returns copy of control register region
3555  * Note: ethtool_get_regs always provides full size (16k) buffer
3556  */
3557 static void sky2_get_regs(struct net_device *dev, struct ethtool_regs *regs,
3558                           void *p)
3559 {
3560         const struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3561         const void __iomem *io = sky2->hw->regs;
3562         unsigned int b;
3563
3564         regs->version = 1;
3565
3566         for (b = 0; b < 128; b++) {
3567                 /* This complicated switch statement is to make sure and
3568                  * only access regions that are unreserved.
3569                  * Some blocks are only valid on dual port cards.
3570                  * and block 3 has some special diagnostic registers that
3571                  * are poison.
3572                  */
3573                 switch (b) {
3574                 case 3:
3575                         /* skip diagnostic ram region */
3576                         memcpy_fromio(p + 0x10, io + 0x10, 128 - 0x10);
3577                         break;
3578
3579                 /* dual port cards only */
3580                 case 5:         /* Tx Arbiter 2 */
3581                 case 9:         /* RX2 */
3582                 case 14 ... 15: /* TX2 */
3583                 case 17: case 19: /* Ram Buffer 2 */
3584                 case 22 ... 23: /* Tx Ram Buffer 2 */
3585                 case 25:        /* Rx MAC Fifo 1 */
3586                 case 27:        /* Tx MAC Fifo 2 */
3587                 case 31:        /* GPHY 2 */
3588                 case 40 ... 47: /* Pattern Ram 2 */
3589                 case 52: case 54: /* TCP Segmentation 2 */
3590                 case 112 ... 116: /* GMAC 2 */
3591                         if (sky2->hw->ports == 1)
3592                                 goto reserved;
3593                         /* fall through */
3594                 case 0:         /* Control */
3595                 case 2:         /* Mac address */
3596                 case 4:         /* Tx Arbiter 1 */
3597                 case 7:         /* PCI express reg */
3598                 case 8:         /* RX1 */
3599                 case 12 ... 13: /* TX1 */
3600                 case 16: case 18:/* Rx Ram Buffer 1 */
3601                 case 20 ... 21: /* Tx Ram Buffer 1 */
3602                 case 24:        /* Rx MAC Fifo 1 */
3603                 case 26:        /* Tx MAC Fifo 1 */
3604                 case 28 ... 29: /* Descriptor and status unit */
3605                 case 30:        /* GPHY 1*/
3606                 case 32 ... 39: /* Pattern Ram 1 */
3607                 case 48: case 50: /* TCP Segmentation 1 */
3608                 case 56 ... 60: /* PCI space */
3609                 case 80 ... 84: /* GMAC 1 */
3610                         memcpy_fromio(p, io, 128);
3611                         break;
3612                 default:
3613 reserved:
3614                         memset(p, 0, 128);
3615                 }
3616
3617                 p += 128;
3618                 io += 128;
3619         }
3620 }
3621
3622 /* In order to do Jumbo packets on these chips, need to turn off the
3623  * transmit store/forward. Therefore checksum offload won't work.
3624  */
3625 static int no_tx_offload(struct net_device *dev)
3626 {
3627         const struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3628         const struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
3629
3630         return dev->mtu > ETH_DATA_LEN && hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EC_U;
3631 }
3632
3633 static int sky2_set_tx_csum(struct net_device *dev, u32 data)
3634 {
3635         if (data && no_tx_offload(dev))
3636                 return -EINVAL;
3637
3638         return ethtool_op_set_tx_csum(dev, data);
3639 }
3640
3641
3642 static int sky2_set_tso(struct net_device *dev, u32 data)
3643 {
3644         if (data && no_tx_offload(dev))
3645                 return -EINVAL;
3646
3647         return ethtool_op_set_tso(dev, data);
3648 }
3649
3650 static int sky2_get_eeprom_len(struct net_device *dev)
3651 {
3652         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3653         u16 reg2;
3654
3655         pci_read_config_word(sky2->hw->pdev, PCI_DEV_REG2, &reg2);
3656         return 1 << ( ((reg2 & PCI_VPD_ROM_SZ) >> 14) + 8);
3657 }
3658
3659 static u32 sky2_vpd_read(struct pci_dev *pdev, int cap, u16 offset)
3660 {
3661         u32 val;
3662
3663         pci_write_config_word(pdev, cap + PCI_VPD_ADDR, offset);
3664
3665         do {
3666                 pci_read_config_word(pdev, cap + PCI_VPD_ADDR, &offset);
3667         } while (!(offset & PCI_VPD_ADDR_F));
3668
3669         pci_read_config_dword(pdev, cap + PCI_VPD_DATA, &val);
3670         return val;
3671 }
3672
3673 static void sky2_vpd_write(struct pci_dev *pdev, int cap, u16 offset, u32 val)
3674 {
3675         pci_write_config_word(pdev, cap + PCI_VPD_DATA, val);
3676         pci_write_config_dword(pdev, cap + PCI_VPD_ADDR, offset | PCI_VPD_ADDR_F);
3677         do {
3678                 pci_read_config_word(pdev, cap + PCI_VPD_ADDR, &offset);
3679         } while (offset & PCI_VPD_ADDR_F);
3680 }
3681
3682 static int sky2_get_eeprom(struct net_device *dev, struct ethtool_eeprom *eeprom,
3683                            u8 *data)
3684 {
3685         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3686         int cap = pci_find_capability(sky2->hw->pdev, PCI_CAP_ID_VPD);
3687         int length = eeprom->len;
3688         u16 offset = eeprom->offset;
3689
3690         if (!cap)
3691                 return -EINVAL;
3692
3693         eeprom->magic = SKY2_EEPROM_MAGIC;
3694
3695         while (length > 0) {
3696                 u32 val = sky2_vpd_read(sky2->hw->pdev, cap, offset);
3697                 int n = min_t(int, length, sizeof(val));
3698
3699                 memcpy(data, &val, n);
3700                 length -= n;
3701                 data += n;
3702                 offset += n;
3703         }
3704         return 0;
3705 }
3706
3707 static int sky2_set_eeprom(struct net_device *dev, struct ethtool_eeprom *eeprom,
3708                            u8 *data)
3709 {
3710         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3711         int cap = pci_find_capability(sky2->hw->pdev, PCI_CAP_ID_VPD);
3712         int length = eeprom->len;
3713         u16 offset = eeprom->offset;
3714
3715         if (!cap)
3716                 return -EINVAL;
3717
3718         if (eeprom->magic != SKY2_EEPROM_MAGIC)
3719                 return -EINVAL;
3720
3721         while (length > 0) {
3722                 u32 val;
3723                 int n = min_t(int, length, sizeof(val));
3724
3725                 if (n < sizeof(val))
3726                         val = sky2_vpd_read(sky2->hw->pdev, cap, offset);
3727                 memcpy(&val, data, n);
3728
3729                 sky2_vpd_write(sky2->hw->pdev, cap, offset, val);
3730
3731                 length -= n;
3732                 data += n;
3733                 offset += n;
3734         }
3735         return 0;
3736 }
3737
3738
3739 static const struct ethtool_ops sky2_ethtool_ops = {
3740         .get_settings   = sky2_get_settings,
3741         .set_settings   = sky2_set_settings,
3742         .get_drvinfo    = sky2_get_drvinfo,
3743         .get_wol        = sky2_get_wol,
3744         .set_wol        = sky2_set_wol,
3745         .get_msglevel   = sky2_get_msglevel,
3746         .set_msglevel   = sky2_set_msglevel,
3747         .nway_reset     = sky2_nway_reset,
3748         .get_regs_len   = sky2_get_regs_len,
3749         .get_regs       = sky2_get_regs,
3750         .get_link       = ethtool_op_get_link,
3751         .get_eeprom_len = sky2_get_eeprom_len,
3752         .get_eeprom     = sky2_get_eeprom,
3753         .set_eeprom     = sky2_set_eeprom,
3754         .set_sg         = ethtool_op_set_sg,
3755         .set_tx_csum    = sky2_set_tx_csum,
3756         .set_tso        = sky2_set_tso,
3757         .get_rx_csum    = sky2_get_rx_csum,
3758         .set_rx_csum    = sky2_set_rx_csum,
3759         .get_strings    = sky2_get_strings,
3760         .get_coalesce   = sky2_get_coalesce,
3761         .set_coalesce   = sky2_set_coalesce,
3762         .get_ringparam  = sky2_get_ringparam,
3763         .set_ringparam  = sky2_set_ringparam,
3764         .get_pauseparam = sky2_get_pauseparam,
3765         .set_pauseparam = sky2_set_pauseparam,
3766         .phys_id        = sky2_phys_id,
3767         .get_sset_count = sky2_get_sset_count,
3768         .get_ethtool_stats = sky2_get_ethtool_stats,
3769 };
3770
3771 #ifdef CONFIG_SKY2_DEBUG
3772
3773 static struct dentry *sky2_debug;
3774
3775 static int sky2_debug_show(struct seq_file *seq, void *v)
3776 {
3777         struct net_device *dev = seq->private;
3778         const struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3779         struct sky2_hw *hw = sky2->hw;
3780         unsigned port = sky2->port;
3781         unsigned idx, last;
3782         int sop;
3783
3784         if (!netif_running(dev))
3785                 return -ENETDOWN;
3786
3787         seq_printf(seq, "IRQ src=%x mask=%x control=%x\n",
3788                    sky2_read32(hw, B0_ISRC),
3789                    sky2_read32(hw, B0_IMSK),
3790                    sky2_read32(hw, B0_Y2_SP_ICR));
3791
3792         napi_disable(&hw->napi);
3793         last = sky2_read16(hw, STAT_PUT_IDX);
3794
3795         if (hw->st_idx == last)
3796                 seq_puts(seq, "Status ring (empty)\n");
3797         else {
3798                 seq_puts(seq, "Status ring\n");
3799                 for (idx = hw->st_idx; idx != last && idx < STATUS_RING_SIZE;
3800                      idx = RING_NEXT(idx, STATUS_RING_SIZE)) {
3801                         const struct sky2_status_le *le = hw->st_le + idx;
3802                         seq_printf(seq, "[%d] %#x %d %#x\n",
3803                                    idx, le->opcode, le->length, le->status);
3804                 }
3805                 seq_puts(seq, "\n");
3806         }
3807
3808         seq_printf(seq, "Tx ring pending=%u...%u report=%d done=%d\n",
3809                    sky2->tx_cons, sky2->tx_prod,
3810                    sky2_read16(hw, port == 0 ? STAT_TXA1_RIDX : STAT_TXA2_RIDX),
3811                    sky2_read16(hw, Q_ADDR(txqaddr[port], Q_DONE)));
3812
3813         /* Dump contents of tx ring */
3814         sop = 1;
3815         for (idx = sky2->tx_next; idx != sky2->tx_prod && idx < TX_RING_SIZE;
3816              idx = RING_NEXT(idx, TX_RING_SIZE)) {
3817                 const struct sky2_tx_le *le = sky2->tx_le + idx;
3818                 u32 a = le32_to_cpu(le->addr);
3819
3820                 if (sop)
3821                         seq_printf(seq, "%u:", idx);
3822                 sop = 0;
3823
3824                 switch(le->opcode & ~HW_OWNER) {
3825                 case OP_ADDR64:
3826                         seq_printf(seq, " %#x:", a);
3827                         break;
3828                 case OP_LRGLEN:
3829                         seq_printf(seq, " mtu=%d", a);
3830                         break;
3831                 case OP_VLAN:
3832                         seq_printf(seq, " vlan=%d", be16_to_cpu(le->length));
3833                         break;
3834                 case OP_TCPLISW:
3835                         seq_printf(seq, " csum=%#x", a);
3836                         break;
3837                 case OP_LARGESEND:
3838                         seq_printf(seq, " tso=%#x(%d)", a, le16_to_cpu(le->length));
3839                         break;
3840                 case OP_PACKET:
3841                         seq_printf(seq, " %#x(%d)", a, le16_to_cpu(le->length));
3842                         break;
3843                 case OP_BUFFER:
3844                         seq_printf(seq, " frag=%#x(%d)", a, le16_to_cpu(le->length));
3845                         break;
3846                 default:
3847                         seq_printf(seq, " op=%#x,%#x(%d)", le->opcode,
3848                                    a, le16_to_cpu(le->length));
3849                 }
3850
3851                 if (le->ctrl & EOP) {
3852                         seq_putc(seq, '\n');
3853                         sop = 1;
3854                 }
3855         }
3856
3857         seq_printf(seq, "\nRx ring hw get=%d put=%d last=%d\n",
3858                    sky2_read16(hw, Y2_QADDR(rxqaddr[port], PREF_UNIT_GET_IDX)),
3859                    last = sky2_read16(hw, Y2_QADDR(rxqaddr[port], PREF_UNIT_PUT_IDX)),
3860                    sky2_read16(hw, Y2_QADDR(rxqaddr[port], PREF_UNIT_LAST_IDX)));
3861
3862         napi_enable(&hw->napi);
3863         return 0;
3864 }
3865
3866 static int sky2_debug_open(struct inode *inode, struct file *file)
3867 {
3868         return single_open(file, sky2_debug_show, inode->i_private);
3869 }
3870
3871 static const struct file_operations sky2_debug_fops = {
3872         .owner          = THIS_MODULE,
3873         .open           = sky2_debug_open,
3874         .read           = seq_read,
3875         .llseek         = seq_lseek,
3876         .release        = single_release,
3877 };
3878
3879 /*
3880  * Use network device events to create/remove/rename
3881  * debugfs file entries
3882  */
3883 static int sky2_device_event(struct notifier_block *unused,
3884                              unsigned long event, void *ptr)
3885 {
3886         struct net_device *dev = ptr;
3887         struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
3888
3889         if (dev->open != sky2_up || !sky2_debug)
3890                 return NOTIFY_DONE;
3891
3892         switch(event) {
3893         case NETDEV_CHANGENAME:
3894                 if (sky2->debugfs) {
3895                         sky2->debugfs = debugfs_rename(sky2_debug, sky2->debugfs,
3896                                                        sky2_debug, dev->name);
3897                 }
3898                 break;
3899
3900         case NETDEV_GOING_DOWN:
3901                 if (sky2->debugfs) {
3902                         printk(KERN_DEBUG PFX "%s: remove debugfs\n",
3903                                dev->name);
3904                         debugfs_remove(sky2->debugfs);
3905                         sky2->debugfs = NULL;
3906                 }
3907                 break;
3908
3909         case NETDEV_UP:
3910                 sky2->debugfs = debugfs_create_file(dev->name, S_IRUGO,
3911                                                     sky2_debug, dev,
3912                                                     &sky2_debug_fops);
3913                 if (IS_ERR(sky2->debugfs))
3914                         sky2->debugfs = NULL;
3915         }
3916
3917         return NOTIFY_DONE;
3918 }
3919
3920 static struct notifier_block sky2_notifier = {
3921         .notifier_call = sky2_device_event,
3922 };
3923
3924
3925 static __init void sky2_debug_init(void)
3926 {
3927         struct dentry *ent;
3928
3929         ent = debugfs_create_dir("sky2", NULL);
3930         if (!ent || IS_ERR(ent))
3931                 return;
3932
3933         sky2_debug = ent;
3934         register_netdevice_notifier(&sky2_notifier);
3935 }
3936
3937 static __exit void sky2_debug_cleanup(void)
3938 {
3939         if (sky2_debug) {
3940                 unregister_netdevice_notifier(&sky2_notifier);
3941                 debugfs_remove(sky2_debug);
3942                 sky2_debug = NULL;
3943         }
3944 }
3945
3946 #else
3947 #define sky2_debug_init()
3948 #define sky2_debug_cleanup()
3949 #endif
3950
3951
3952 /* Initialize network device */
3953 static __devinit struct net_device *sky2_init_netdev(struct sky2_hw *hw,
3954                                                      unsigned port,
3955                                                      int highmem, int wol)
3956 {
3957         struct sky2_port *sky2;
3958         struct net_device *dev = alloc_etherdev(sizeof(*sky2));
3959
3960         if (!dev) {
3961                 dev_err(&hw->pdev->dev, "etherdev alloc failed\n");
3962                 return NULL;
3963         }
3964
3965         SET_NETDEV_DEV(dev, &hw->pdev->dev);
3966         dev->irq = hw->pdev->irq;
3967         dev->open = sky2_up;
3968         dev->stop = sky2_down;
3969         dev->do_ioctl = sky2_ioctl;
3970         dev->hard_start_xmit = sky2_xmit_frame;
3971         dev->set_multicast_list = sky2_set_multicast;
3972         dev->set_mac_address = sky2_set_mac_address;
3973         dev->change_mtu = sky2_change_mtu;
3974         SET_ETHTOOL_OPS(dev, &sky2_ethtool_ops);
3975         dev->tx_timeout = sky2_tx_timeout;
3976         dev->watchdog_timeo = TX_WATCHDOG;
3977 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
3978         dev->poll_controller = sky2_netpoll;
3979 #endif
3980
3981         sky2 = netdev_priv(dev);
3982         sky2->netdev = dev;
3983         sky2->hw = hw;
3984         sky2->msg_enable = netif_msg_init(debug, default_msg);
3985
3986         /* Auto speed and flow control */
3987         sky2->autoneg = AUTONEG_ENABLE;
3988         sky2->flow_mode = FC_BOTH;
3989
3990         sky2->duplex = -1;
3991         sky2->speed = -1;
3992         sky2->advertising = sky2_supported_modes(hw);
3993         sky2->rx_csum = 1;
3994         sky2->wol = wol;
3995
3996         spin_lock_init(&sky2->phy_lock);
3997         sky2->tx_pending = TX_DEF_PENDING;
3998         sky2->rx_pending = RX_DEF_PENDING;
3999
4000         hw->dev[port] = dev;
4001
4002         sky2->port = port;
4003
4004         dev->features |= NETIF_F_TSO | NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_SG;
4005         if (highmem)
4006                 dev->features |= NETIF_F_HIGHDMA;
4007
4008 #ifdef SKY2_VLAN_TAG_USED
4009         /* The workaround for FE+ status conflicts with VLAN tag detection. */
4010         if (!(sky2->hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_FE_P &&
4011               sky2->hw->chip_rev == CHIP_REV_YU_FE2_A0)) {
4012                 dev->features |= NETIF_F_HW_VLAN_TX | NETIF_F_HW_VLAN_RX;
4013                 dev->vlan_rx_register = sky2_vlan_rx_register;
4014         }
4015 #endif
4016
4017         /* read the mac address */
4018         memcpy_fromio(dev->dev_addr, hw->regs + B2_MAC_1 + port * 8, ETH_ALEN);
4019         memcpy(dev->perm_addr, dev->dev_addr, dev->addr_len);
4020
4021         return dev;
4022 }
4023
4024 static void __devinit sky2_show_addr(struct net_device *dev)
4025 {
4026         const struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
4027         DECLARE_MAC_BUF(mac);
4028
4029         if (netif_msg_probe(sky2))
4030                 printk(KERN_INFO PFX "%s: addr %s\n",
4031                        dev->name, print_mac(mac, dev->dev_addr));
4032 }
4033
4034 /* Handle software interrupt used during MSI test */
4035 static irqreturn_t __devinit sky2_test_intr(int irq, void *dev_id)
4036 {
4037         struct sky2_hw *hw = dev_id;
4038         u32 status = sky2_read32(hw, B0_Y2_SP_ISRC2);
4039
4040         if (status == 0)
4041                 return IRQ_NONE;
4042
4043         if (status & Y2_IS_IRQ_SW) {
4044                 hw->flags |= SKY2_HW_USE_MSI;
4045                 wake_up(&hw->msi_wait);
4046                 sky2_write8(hw, B0_CTST, CS_CL_SW_IRQ);
4047         }
4048         sky2_write32(hw, B0_Y2_SP_ICR, 2);
4049
4050         return IRQ_HANDLED;
4051 }
4052
4053 /* Test interrupt path by forcing a a software IRQ */
4054 static int __devinit sky2_test_msi(struct sky2_hw *hw)
4055 {
4056         struct pci_dev *pdev = hw->pdev;
4057         int err;
4058
4059         init_waitqueue_head (&hw->msi_wait);
4060
4061         sky2_write32(hw, B0_IMSK, Y2_IS_IRQ_SW);
4062
4063         err = request_irq(pdev->irq, sky2_test_intr, 0, DRV_NAME, hw);
4064         if (err) {
4065                 dev_err(&pdev->dev, "cannot assign irq %d\n", pdev->irq);
4066                 return err;
4067         }
4068
4069         sky2_write8(hw, B0_CTST, CS_ST_SW_IRQ);
4070         sky2_read8(hw, B0_CTST);
4071
4072         wait_event_timeout(hw->msi_wait, (hw->flags & SKY2_HW_USE_MSI), HZ/10);
4073
4074         if (!(hw->flags & SKY2_HW_USE_MSI)) {
4075                 /* MSI test failed, go back to INTx mode */
4076                 dev_info(&pdev->dev, "No interrupt generated using MSI, "
4077                          "switching to INTx mode.\n");
4078
4079                 err = -EOPNOTSUPP;
4080                 sky2_write8(hw, B0_CTST, CS_CL_SW_IRQ);
4081         }
4082
4083         sky2_write32(hw, B0_IMSK, 0);
4084         sky2_read32(hw, B0_IMSK);
4085
4086         free_irq(pdev->irq, hw);
4087
4088         return err;
4089 }
4090
4091 static int __devinit pci_wake_enabled(struct pci_dev *dev)
4092 {
4093         int pm  = pci_find_capability(dev, PCI_CAP_ID_PM);
4094         u16 value;
4095
4096         if (!pm)
4097                 return 0;
4098         if (pci_read_config_word(dev, pm + PCI_PM_CTRL, &value))
4099                 return 0;
4100         return value & PCI_PM_CTRL_PME_ENABLE;
4101 }
4102
4103 static int __devinit sky2_probe(struct pci_dev *pdev,
4104                                 const struct pci_device_id *ent)
4105 {
4106         struct net_device *dev;
4107         struct sky2_hw *hw;
4108         int err, using_dac = 0, wol_default;
4109
4110         err = pci_enable_device(pdev);
4111         if (err) {
4112                 dev_err(&pdev->dev, "cannot enable PCI device\n");
4113                 goto err_out;
4114         }
4115
4116         err = pci_request_regions(pdev, DRV_NAME);
4117         if (err) {
4118                 dev_err(&pdev->dev, "cannot obtain PCI resources\n");
4119                 goto err_out_disable;
4120         }
4121
4122         pci_set_master(pdev);
4123
4124         if (sizeof(dma_addr_t) > sizeof(u32) &&
4125             !(err = pci_set_dma_mask(pdev, DMA_64BIT_MASK))) {
4126                 using_dac = 1;
4127                 err = pci_set_consistent_dma_mask(pdev, DMA_64BIT_MASK);
4128                 if (err < 0) {
4129                         dev_err(&pdev->dev, "unable to obtain 64 bit DMA "
4130                                 "for consistent allocations\n");
4131                         goto err_out_free_regions;
4132                 }
4133         } else {
4134                 err = pci_set_dma_mask(pdev, DMA_32BIT_MASK);
4135                 if (err) {
4136                         dev_err(&pdev->dev, "no usable DMA configuration\n");
4137                         goto err_out_free_regions;
4138                 }
4139         }
4140
4141         wol_default = pci_wake_enabled(pdev) ? WAKE_MAGIC : 0;
4142
4143         err = -ENOMEM;
4144         hw = kzalloc(sizeof(*hw), GFP_KERNEL);
4145         if (!hw) {
4146                 dev_err(&pdev->dev, "cannot allocate hardware struct\n");
4147                 goto err_out_free_regions;
4148         }
4149
4150         hw->pdev = pdev;
4151
4152         hw->regs = ioremap_nocache(pci_resource_start(pdev, 0), 0x4000);
4153         if (!hw->regs) {
4154                 dev_err(&pdev->dev, "cannot map device registers\n");
4155                 goto err_out_free_hw;
4156         }
4157
4158 #ifdef __BIG_ENDIAN
4159         /* The sk98lin vendor driver uses hardware byte swapping but
4160          * this driver uses software swapping.
4161          */
4162         {
4163                 u32 reg;
4164                 pci_read_config_dword(pdev,PCI_DEV_REG2, &reg);
4165                 reg &= ~PCI_REV_DESC;
4166                 pci_write_config_dword(pdev, PCI_DEV_REG2, reg);
4167         }
4168 #endif
4169
4170         /* ring for status responses */
4171         hw->st_le = pci_alloc_consistent(pdev, STATUS_LE_BYTES, &hw->st_dma);
4172         if (!hw->st_le)
4173                 goto err_out_iounmap;
4174
4175         err = sky2_init(hw);
4176         if (err)
4177                 goto err_out_iounmap;
4178
4179         dev_info(&pdev->dev, "v%s addr 0x%llx irq %d Yukon-%s (0x%x) rev %d\n",
4180                DRV_VERSION, (unsigned long long)pci_resource_start(pdev, 0),
4181                pdev->irq, yukon2_name[hw->chip_id - CHIP_ID_YUKON_XL],
4182                hw->chip_id, hw->chip_rev);
4183
4184         sky2_reset(hw);
4185
4186         dev = sky2_init_netdev(hw, 0, using_dac, wol_default);
4187         if (!dev) {
4188                 err = -ENOMEM;
4189                 goto err_out_free_pci;
4190         }
4191
4192         if (!disable_msi && pci_enable_msi(pdev) == 0) {
4193                 err = sky2_test_msi(hw);
4194                 if (err == -EOPNOTSUPP)
4195                         pci_disable_msi(pdev);
4196                 else if (err)
4197                         goto err_out_free_netdev;
4198         }
4199
4200         err = register_netdev(dev);
4201         if (err) {
4202                 dev_err(&pdev->dev, "cannot register net device\n");
4203                 goto err_out_free_netdev;
4204         }
4205
4206         netif_napi_add(dev, &hw->napi, sky2_poll, NAPI_WEIGHT);
4207
4208         err = request_irq(pdev->irq, sky2_intr,
4209                           (hw->flags & SKY2_HW_USE_MSI) ? 0 : IRQF_SHARED,
4210                           dev->name, hw);
4211         if (err) {
4212                 dev_err(&pdev->dev, "cannot assign irq %d\n", pdev->irq);
4213                 goto err_out_unregister;
4214         }
4215         sky2_write32(hw, B0_IMSK, Y2_IS_BASE);
4216         napi_enable(&hw->napi);
4217
4218         sky2_show_addr(dev);
4219
4220         if (hw->ports > 1) {
4221                 struct net_device *dev1;
4222
4223                 dev1 = sky2_init_netdev(hw, 1, using_dac, wol_default);
4224                 if (!dev1)
4225                         dev_warn(&pdev->dev, "allocation for second device failed\n");
4226                 else if ((err = register_netdev(dev1))) {
4227                         dev_warn(&pdev->dev,
4228                                  "register of second port failed (%d)\n", err);
4229                         hw->dev[1] = NULL;
4230                         free_netdev(dev1);
4231                 } else
4232                         sky2_show_addr(dev1);
4233         }
4234
4235         setup_timer(&hw->watchdog_timer, sky2_watchdog, (unsigned long) hw);
4236         INIT_WORK(&hw->restart_work, sky2_restart);
4237
4238         pci_set_drvdata(pdev, hw);
4239
4240         return 0;
4241
4242 err_out_unregister:
4243         if (hw->flags & SKY2_HW_USE_MSI)
4244                 pci_disable_msi(pdev);
4245         unregister_netdev(dev);
4246 err_out_free_netdev:
4247         free_netdev(dev);
4248 err_out_free_pci:
4249         sky2_write8(hw, B0_CTST, CS_RST_SET);
4250         pci_free_consistent(pdev, STATUS_LE_BYTES, hw->st_le, hw->st_dma);
4251 err_out_iounmap:
4252         iounmap(hw->regs);
4253 err_out_free_hw:
4254         kfree(hw);
4255 err_out_free_regions:
4256         pci_release_regions(pdev);
4257 err_out_disable:
4258         pci_disable_device(pdev);
4259 err_out:
4260         pci_set_drvdata(pdev, NULL);
4261         return err;
4262 }
4263
4264 static void __devexit sky2_remove(struct pci_dev *pdev)
4265 {
4266         struct sky2_hw *hw = pci_get_drvdata(pdev);
4267         int i;
4268
4269         if (!hw)
4270                 return;
4271
4272         del_timer_sync(&hw->watchdog_timer);
4273         cancel_work_sync(&hw->restart_work);
4274
4275         for (i = hw->ports-1; i >= 0; --i)
4276                 unregister_netdev(hw->dev[i]);
4277
4278         sky2_write32(hw, B0_IMSK, 0);
4279
4280         sky2_power_aux(hw);
4281
4282         sky2_write16(hw, B0_Y2LED, LED_STAT_OFF);
4283         sky2_write8(hw, B0_CTST, CS_RST_SET);
4284         sky2_read8(hw, B0_CTST);
4285
4286         free_irq(pdev->irq, hw);
4287         if (hw->flags & SKY2_HW_USE_MSI)
4288                 pci_disable_msi(pdev);
4289         pci_free_consistent(pdev, STATUS_LE_BYTES, hw->st_le, hw->st_dma);
4290         pci_release_regions(pdev);
4291         pci_disable_device(pdev);
4292
4293         for (i = hw->ports-1; i >= 0; --i)
4294                 free_netdev(hw->dev[i]);
4295
4296         iounmap(hw->regs);
4297         kfree(hw);
4298
4299         pci_set_drvdata(pdev, NULL);
4300 }
4301
4302 #ifdef CONFIG_PM
4303 static int sky2_suspend(struct pci_dev *pdev, pm_message_t state)
4304 {
4305         struct sky2_hw *hw = pci_get_drvdata(pdev);
4306         int i, wol = 0;
4307
4308         if (!hw)
4309                 return 0;
4310
4311         for (i = 0; i < hw->ports; i++) {
4312                 struct net_device *dev = hw->dev[i];
4313                 struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
4314
4315                 if (netif_running(dev))
4316                         sky2_down(dev);
4317
4318                 if (sky2->wol)
4319                         sky2_wol_init(sky2);
4320
4321                 wol |= sky2->wol;
4322         }
4323
4324         sky2_write32(hw, B0_IMSK, 0);
4325         napi_disable(&hw->napi);
4326         sky2_power_aux(hw);
4327
4328         pci_save_state(pdev);
4329         pci_enable_wake(pdev, pci_choose_state(pdev, state), wol);
4330         pci_set_power_state(pdev, pci_choose_state(pdev, state));
4331
4332         return 0;
4333 }
4334
4335 static int sky2_resume(struct pci_dev *pdev)
4336 {
4337         struct sky2_hw *hw = pci_get_drvdata(pdev);
4338         int i, err;
4339
4340         if (!hw)
4341                 return 0;
4342
4343         err = pci_set_power_state(pdev, PCI_D0);
4344         if (err)
4345                 goto out;
4346
4347         err = pci_restore_state(pdev);
4348         if (err)
4349                 goto out;
4350
4351         pci_enable_wake(pdev, PCI_D0, 0);
4352
4353         /* Re-enable all clocks */
4354         if (hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EX ||
4355             hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_EC_U ||
4356             hw->chip_id == CHIP_ID_YUKON_FE_P)
4357                 pci_write_config_dword(pdev, PCI_DEV_REG3, 0);
4358
4359         sky2_reset(hw);
4360         sky2_write32(hw, B0_IMSK, Y2_IS_BASE);
4361         napi_enable(&hw->napi);
4362
4363         for (i = 0; i < hw->ports; i++) {
4364                 struct net_device *dev = hw->dev[i];
4365                 if (netif_running(dev)) {
4366                         err = sky2_up(dev);
4367                         if (err) {
4368                                 printk(KERN_ERR PFX "%s: could not up: %d\n",
4369                                        dev->name, err);
4370                                 dev_close(dev);
4371                                 goto out;
4372                         }
4373
4374                         sky2_set_multicast(dev);
4375                 }
4376         }
4377
4378         return 0;
4379 out:
4380         dev_err(&pdev->dev, "resume failed (%d)\n", err);
4381         pci_disable_device(pdev);
4382         return err;
4383 }
4384 #endif
4385
4386 static void sky2_shutdown(struct pci_dev *pdev)
4387 {
4388         struct sky2_hw *hw = pci_get_drvdata(pdev);
4389         int i, wol = 0;
4390
4391         if (!hw)
4392                 return;
4393
4394         del_timer_sync(&hw->watchdog_timer);
4395
4396         for (i = 0; i < hw->ports; i++) {
4397                 struct net_device *dev = hw->dev[i];
4398                 struct sky2_port *sky2 = netdev_priv(dev);
4399
4400                 if (sky2->wol) {
4401                         wol = 1;
4402                         sky2_wol_init(sky2);
4403                 }
4404         }
4405
4406         if (wol)
4407                 sky2_power_aux(hw);
4408
4409         pci_enable_wake(pdev, PCI_D3hot, wol);
4410         pci_enable_wake(pdev, PCI_D3cold, wol);
4411
4412         pci_disable_device(pdev);
4413         pci_set_power_state(pdev, PCI_D3hot);
4414
4415 }
4416
4417 static struct pci_driver sky2_driver = {
4418         .name = DRV_NAME,
4419         .id_table = sky2_id_table,
4420         .probe = sky2_probe,
4421         .remove = __devexit_p(sky2_remove),
4422 #ifdef CONFIG_PM
4423         .suspend = sky2_suspend,
4424         .resume = sky2_resume,
4425 #endif
4426         .shutdown = sky2_shutdown,
4427 };
4428
4429 static int __init sky2_init_module(void)
4430 {
4431         sky2_debug_init();
4432         return pci_register_driver(&sky2_driver);
4433 }
4434
4435 static void __exit sky2_cleanup_module(void)
4436 {
4437         pci_unregister_driver(&sky2_driver);
4438         sky2_debug_cleanup();
4439 }
4440
4441 module_init(sky2_init_module);
4442 module_exit(sky2_cleanup_module);
4443
4444 MODULE_DESCRIPTION("Marvell Yukon 2 Gigabit Ethernet driver");
4445 MODULE_AUTHOR("Stephen Hemminger <shemminger@linux-foundation.org>");
4446 MODULE_LICENSE("GPL");
4447 MODULE_VERSION(DRV_VERSION);