ramips: add xmit_more support
[openwrt.git] / target / linux / ramips / files / drivers / net / ethernet / ralink / ralink_soc_eth.c
1 /*
2  *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
3  *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
4  *   the Free Software Foundation; version 2 of the License
5  *
6  *   This program is distributed in the hope that it will be useful,
7  *   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
8  *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
9  *   GNU General Public License for more details.
10  *
11  *   You should have received a copy of the GNU General Public License
12  *   along with this program; if not, write to the Free Software
13  *   Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
14  *
15  *   Copyright (C) 2009-2013 John Crispin <blogic@openwrt.org>
16  */
17
18 #include <linux/module.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/types.h>
21 #include <linux/dma-mapping.h>
22 #include <linux/init.h>
23 #include <linux/skbuff.h>
24 #include <linux/etherdevice.h>
25 #include <linux/ethtool.h>
26 #include <linux/platform_device.h>
27 #include <linux/of_device.h>
28 #include <linux/clk.h>
29 #include <linux/of_net.h>
30 #include <linux/of_mdio.h>
31 #include <linux/if_vlan.h>
32 #include <linux/reset.h>
33 #include <linux/tcp.h>
34 #include <linux/io.h>
35
36 #include <asm/mach-ralink/ralink_regs.h>
37
38 #include "ralink_soc_eth.h"
39 #include "esw_rt3052.h"
40 #include "mdio.h"
41 #include "ralink_ethtool.h"
42
43 #define MAX_RX_LENGTH           1536
44 #define FE_RX_HLEN              (NET_SKB_PAD + VLAN_ETH_HLEN + VLAN_HLEN + \
45                 + NET_IP_ALIGN + ETH_FCS_LEN)
46 #define DMA_DUMMY_DESC          0xffffffff
47 #define FE_DEFAULT_MSG_ENABLE    \
48         (NETIF_MSG_DRV      | \
49          NETIF_MSG_PROBE    | \
50          NETIF_MSG_LINK     | \
51          NETIF_MSG_TIMER    | \
52          NETIF_MSG_IFDOWN   | \
53          NETIF_MSG_IFUP     | \
54          NETIF_MSG_RX_ERR   | \
55          NETIF_MSG_TX_ERR)
56
57 #define TX_DMA_DESP2_DEF        (TX_DMA_LS0 | TX_DMA_DONE)
58 #define TX_DMA_DESP4_DEF        (TX_DMA_QN(3) | TX_DMA_PN(1))
59 #define NEXT_TX_DESP_IDX(X)     (((X) + 1) & (ring->tx_ring_size - 1))
60 #define NEXT_RX_DESP_IDX(X)     (((X) + 1) & (priv->rx_ring_size - 1))
61
62 #define SYSC_REG_RSTCTRL        0x34
63
64 static int fe_msg_level = -1;
65 module_param_named(msg_level, fe_msg_level, int, 0);
66 MODULE_PARM_DESC(msg_level, "Message level (-1=defaults,0=none,...,16=all)");
67
68 static const u16 fe_reg_table_default[FE_REG_COUNT] = {
69         [FE_REG_PDMA_GLO_CFG] = FE_PDMA_GLO_CFG,
70         [FE_REG_PDMA_RST_CFG] = FE_PDMA_RST_CFG,
71         [FE_REG_DLY_INT_CFG] = FE_DLY_INT_CFG,
72         [FE_REG_TX_BASE_PTR0] = FE_TX_BASE_PTR0,
73         [FE_REG_TX_MAX_CNT0] = FE_TX_MAX_CNT0,
74         [FE_REG_TX_CTX_IDX0] = FE_TX_CTX_IDX0,
75         [FE_REG_TX_DTX_IDX0] = FE_TX_DTX_IDX0,
76         [FE_REG_RX_BASE_PTR0] = FE_RX_BASE_PTR0,
77         [FE_REG_RX_MAX_CNT0] = FE_RX_MAX_CNT0,
78         [FE_REG_RX_CALC_IDX0] = FE_RX_CALC_IDX0,
79         [FE_REG_RX_DRX_IDX0] = FE_RX_DRX_IDX0,
80         [FE_REG_FE_INT_ENABLE] = FE_FE_INT_ENABLE,
81         [FE_REG_FE_INT_STATUS] = FE_FE_INT_STATUS,
82         [FE_REG_FE_DMA_VID_BASE] = FE_DMA_VID0,
83         [FE_REG_FE_COUNTER_BASE] = FE_GDMA1_TX_GBCNT,
84         [FE_REG_FE_RST_GL] = FE_FE_RST_GL,
85 };
86
87 static const u16 *fe_reg_table = fe_reg_table_default;
88
89 struct fe_work_t {
90         int bitnr;
91         void (*action)(struct fe_priv *);
92 };
93
94 static void __iomem *fe_base = 0;
95
96 void fe_w32(u32 val, unsigned reg)
97 {
98         __raw_writel(val, fe_base + reg);
99 }
100
101 u32 fe_r32(unsigned reg)
102 {
103         return __raw_readl(fe_base + reg);
104 }
105
106 void fe_reg_w32(u32 val, enum fe_reg reg)
107 {
108         fe_w32(val, fe_reg_table[reg]);
109 }
110
111 u32 fe_reg_r32(enum fe_reg reg)
112 {
113         return fe_r32(fe_reg_table[reg]);
114 }
115
116 void fe_reset(u32 reset_bits)
117 {
118         u32 t;
119
120         t = rt_sysc_r32(SYSC_REG_RSTCTRL);
121         t |= reset_bits;
122         rt_sysc_w32(t , SYSC_REG_RSTCTRL);
123         udelay(10);
124
125         t &= ~reset_bits;
126         rt_sysc_w32(t, SYSC_REG_RSTCTRL);
127         udelay(10);
128 }
129
130 static inline void fe_int_disable(u32 mask)
131 {
132         fe_reg_w32(fe_reg_r32(FE_REG_FE_INT_ENABLE) & ~mask,
133                      FE_REG_FE_INT_ENABLE);
134         /* flush write */
135         fe_reg_r32(FE_REG_FE_INT_ENABLE);
136 }
137
138 static inline void fe_int_enable(u32 mask)
139 {
140         fe_reg_w32(fe_reg_r32(FE_REG_FE_INT_ENABLE) | mask,
141                      FE_REG_FE_INT_ENABLE);
142         /* flush write */
143         fe_reg_r32(FE_REG_FE_INT_ENABLE);
144 }
145
146 static inline void fe_hw_set_macaddr(struct fe_priv *priv, unsigned char *mac)
147 {
148         unsigned long flags;
149
150         spin_lock_irqsave(&priv->page_lock, flags);
151         fe_w32((mac[0] << 8) | mac[1], FE_GDMA1_MAC_ADRH);
152         fe_w32((mac[2] << 24) | (mac[3] << 16) | (mac[4] << 8) | mac[5],
153                      FE_GDMA1_MAC_ADRL);
154         spin_unlock_irqrestore(&priv->page_lock, flags);
155 }
156
157 static int fe_set_mac_address(struct net_device *dev, void *p)
158 {
159         int ret = eth_mac_addr(dev, p);
160
161         if (!ret) {
162                 struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
163
164                 if (priv->soc->set_mac)
165                         priv->soc->set_mac(priv, dev->dev_addr);
166                 else
167                         fe_hw_set_macaddr(priv, p);
168         }
169
170         return ret;
171 }
172
173 static inline int fe_max_frag_size(int mtu)
174 {
175         return SKB_DATA_ALIGN(FE_RX_HLEN + mtu) +
176                 SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info));
177 }
178
179 static inline int fe_max_buf_size(int frag_size)
180 {
181         return frag_size - NET_SKB_PAD - NET_IP_ALIGN -
182                 SKB_DATA_ALIGN(sizeof(struct skb_shared_info));
183 }
184
185 static inline void fe_get_rxd(struct fe_rx_dma *rxd, struct fe_rx_dma *dma_rxd)
186 {
187         rxd->rxd1 = dma_rxd->rxd1;
188         rxd->rxd2 = dma_rxd->rxd2;
189         rxd->rxd3 = dma_rxd->rxd3;
190         rxd->rxd4 = dma_rxd->rxd4;
191 }
192
193 static inline void fe_set_txd(struct fe_tx_dma *txd, struct fe_tx_dma *dma_txd)
194 {
195         dma_txd->txd1 = txd->txd1;
196         dma_txd->txd3 = txd->txd3;
197         dma_txd->txd4 = txd->txd4;
198         /* clean dma done flag last */
199         dma_txd->txd2 = txd->txd2;
200 }
201
202 static void fe_clean_rx(struct fe_priv *priv)
203 {
204         int i;
205
206         if (priv->rx_data) {
207                 for (i = 0; i < priv->rx_ring_size; i++)
208                         if (priv->rx_data[i]) {
209                                 if (priv->rx_dma && priv->rx_dma[i].rxd1)
210                                         dma_unmap_single(&priv->netdev->dev,
211                                                         priv->rx_dma[i].rxd1,
212                                                         priv->rx_buf_size,
213                                                         DMA_FROM_DEVICE);
214                                 put_page(virt_to_head_page(priv->rx_data[i]));
215                         }
216
217                 kfree(priv->rx_data);
218                 priv->rx_data = NULL;
219         }
220
221         if (priv->rx_dma) {
222                 dma_free_coherent(&priv->netdev->dev,
223                                 priv->rx_ring_size * sizeof(*priv->rx_dma),
224                                 priv->rx_dma,
225                                 priv->rx_phys);
226                 priv->rx_dma = NULL;
227         }
228 }
229
230 static int fe_alloc_rx(struct fe_priv *priv)
231 {
232         struct net_device *netdev = priv->netdev;
233         int i, pad;
234
235         priv->rx_data = kcalloc(priv->rx_ring_size, sizeof(*priv->rx_data),
236                         GFP_KERNEL);
237         if (!priv->rx_data)
238                 goto no_rx_mem;
239
240         for (i = 0; i < priv->rx_ring_size; i++) {
241                 priv->rx_data[i] = netdev_alloc_frag(priv->frag_size);
242                 if (!priv->rx_data[i])
243                         goto no_rx_mem;
244         }
245
246         priv->rx_dma = dma_alloc_coherent(&netdev->dev,
247                         priv->rx_ring_size * sizeof(*priv->rx_dma),
248                         &priv->rx_phys,
249                         GFP_ATOMIC | __GFP_ZERO);
250         if (!priv->rx_dma)
251                 goto no_rx_mem;
252
253         if (priv->flags & FE_FLAG_RX_2B_OFFSET)
254                 pad = 0;
255         else
256                 pad = NET_IP_ALIGN;
257         for (i = 0; i < priv->rx_ring_size; i++) {
258                 dma_addr_t dma_addr = dma_map_single(&netdev->dev,
259                                 priv->rx_data[i] + NET_SKB_PAD + pad,
260                                 priv->rx_buf_size,
261                                 DMA_FROM_DEVICE);
262                 if (unlikely(dma_mapping_error(&netdev->dev, dma_addr)))
263                         goto no_rx_mem;
264                 priv->rx_dma[i].rxd1 = (unsigned int) dma_addr;
265
266                 if (priv->flags & FE_FLAG_RX_SG_DMA)
267                         priv->rx_dma[i].rxd2 = RX_DMA_PLEN0(priv->rx_buf_size);
268                 else
269                         priv->rx_dma[i].rxd2 = RX_DMA_LSO;
270         }
271         wmb();
272
273         fe_reg_w32(priv->rx_phys, FE_REG_RX_BASE_PTR0);
274         fe_reg_w32(priv->rx_ring_size, FE_REG_RX_MAX_CNT0);
275         fe_reg_w32((priv->rx_ring_size - 1), FE_REG_RX_CALC_IDX0);
276         fe_reg_w32(FE_PST_DRX_IDX0, FE_REG_PDMA_RST_CFG);
277
278         return 0;
279
280 no_rx_mem:
281         return -ENOMEM;
282 }
283
284 static void fe_txd_unmap(struct device *dev, struct fe_tx_buf *tx_buf)
285 {
286         if (tx_buf->flags & FE_TX_FLAGS_SINGLE0) {
287                 dma_unmap_single(dev,
288                                 dma_unmap_addr(tx_buf, dma_addr0),
289                                 dma_unmap_len(tx_buf, dma_len0),
290                                 DMA_TO_DEVICE);
291         } else if (tx_buf->flags & FE_TX_FLAGS_PAGE0) {
292                 dma_unmap_page(dev,
293                                 dma_unmap_addr(tx_buf, dma_addr0),
294                                 dma_unmap_len(tx_buf, dma_len0),
295                                 DMA_TO_DEVICE);
296         }
297         if (tx_buf->flags & FE_TX_FLAGS_PAGE1)
298                 dma_unmap_page(dev,
299                                 dma_unmap_addr(tx_buf, dma_addr1),
300                                 dma_unmap_len(tx_buf, dma_len1),
301                                 DMA_TO_DEVICE);
302
303         tx_buf->flags = 0;
304         if (tx_buf->skb && (tx_buf->skb != (struct sk_buff *) DMA_DUMMY_DESC)) {
305                 dev_kfree_skb_any(tx_buf->skb);
306         }
307         tx_buf->skb = NULL;
308 }
309
310 static void fe_clean_tx(struct fe_priv *priv)
311 {
312         int i;
313         struct device *dev = &priv->netdev->dev;
314         struct fe_tx_ring *ring = &priv->tx_ring;
315
316         if (ring->tx_buf) {
317                 for (i = 0; i < ring->tx_ring_size; i++)
318                         fe_txd_unmap(dev, &ring->tx_buf[i]);
319                 kfree(ring->tx_buf);
320                 ring->tx_buf = NULL;
321         }
322
323         if (ring->tx_dma) {
324                 dma_free_coherent(dev,
325                                 ring->tx_ring_size * sizeof(*ring->tx_dma),
326                                 ring->tx_dma,
327                                 ring->tx_phys);
328                 ring->tx_dma = NULL;
329         }
330
331         netdev_reset_queue(priv->netdev);
332 }
333
334 static int fe_alloc_tx(struct fe_priv *priv)
335 {
336         int i;
337         struct fe_tx_ring *ring = &priv->tx_ring;
338
339         ring->tx_free_idx = 0;
340         ring->tx_next_idx = 0;
341         ring->tx_thresh = max((unsigned long)ring->tx_ring_size >> 2, MAX_SKB_FRAGS);
342
343         ring->tx_buf = kcalloc(ring->tx_ring_size, sizeof(*ring->tx_buf),
344                         GFP_KERNEL);
345         if (!ring->tx_buf)
346                 goto no_tx_mem;
347
348         ring->tx_dma = dma_alloc_coherent(&priv->netdev->dev,
349                         ring->tx_ring_size * sizeof(*ring->tx_dma),
350                         &ring->tx_phys,
351                         GFP_ATOMIC | __GFP_ZERO);
352         if (!ring->tx_dma)
353                 goto no_tx_mem;
354
355         for (i = 0; i < ring->tx_ring_size; i++) {
356                 if (priv->soc->tx_dma) {
357                         priv->soc->tx_dma(&ring->tx_dma[i]);
358                 }
359                 ring->tx_dma[i].txd2 = TX_DMA_DESP2_DEF;
360         }
361         wmb();
362
363         fe_reg_w32(ring->tx_phys, FE_REG_TX_BASE_PTR0);
364         fe_reg_w32(ring->tx_ring_size, FE_REG_TX_MAX_CNT0);
365         fe_reg_w32(0, FE_REG_TX_CTX_IDX0);
366         fe_reg_w32(FE_PST_DTX_IDX0, FE_REG_PDMA_RST_CFG);
367
368         return 0;
369
370 no_tx_mem:
371         return -ENOMEM;
372 }
373
374 static int fe_init_dma(struct fe_priv *priv)
375 {
376         int err;
377
378         err = fe_alloc_tx(priv);
379         if (err)
380                 return err;
381
382         err = fe_alloc_rx(priv);
383         if (err)
384                 return err;
385
386         return 0;
387 }
388
389 static void fe_free_dma(struct fe_priv *priv)
390 {
391         fe_clean_tx(priv);
392         fe_clean_rx(priv);
393 }
394
395 void fe_stats_update(struct fe_priv *priv)
396 {
397         struct fe_hw_stats *hwstats = priv->hw_stats;
398         unsigned int base = fe_reg_table[FE_REG_FE_COUNTER_BASE];
399         u64 stats;
400
401         u64_stats_update_begin(&hwstats->syncp);
402
403         if (IS_ENABLED(CONFIG_SOC_MT7621)) {
404                 hwstats->rx_bytes                       += fe_r32(base);
405                 stats                                   =  fe_r32(base + 0x04);
406                 if (stats)
407                         hwstats->rx_bytes               += (stats << 32);
408                 hwstats->rx_packets                     += fe_r32(base + 0x08);
409                 hwstats->rx_overflow                    += fe_r32(base + 0x10);
410                 hwstats->rx_fcs_errors                  += fe_r32(base + 0x14);
411                 hwstats->rx_short_errors                += fe_r32(base + 0x18);
412                 hwstats->rx_long_errors                 += fe_r32(base + 0x1c);
413                 hwstats->rx_checksum_errors             += fe_r32(base + 0x20);
414                 hwstats->rx_flow_control_packets        += fe_r32(base + 0x24);
415                 hwstats->tx_skip                        += fe_r32(base + 0x28);
416                 hwstats->tx_collisions                  += fe_r32(base + 0x2c);
417                 hwstats->tx_bytes                       += fe_r32(base + 0x30);
418                 stats                                   =  fe_r32(base + 0x34);
419                 if (stats)
420                         hwstats->tx_bytes               += (stats << 32);
421                 hwstats->tx_packets                     += fe_r32(base + 0x38);
422         } else {
423                 hwstats->tx_bytes                       += fe_r32(base);
424                 hwstats->tx_packets                     += fe_r32(base + 0x04);
425                 hwstats->tx_skip                        += fe_r32(base + 0x08);
426                 hwstats->tx_collisions                  += fe_r32(base + 0x0c);
427                 hwstats->rx_bytes                       += fe_r32(base + 0x20);
428                 hwstats->rx_packets                     += fe_r32(base + 0x24);
429                 hwstats->rx_overflow                    += fe_r32(base + 0x28);
430                 hwstats->rx_fcs_errors                  += fe_r32(base + 0x2c);
431                 hwstats->rx_short_errors                += fe_r32(base + 0x30);
432                 hwstats->rx_long_errors                 += fe_r32(base + 0x34);
433                 hwstats->rx_checksum_errors             += fe_r32(base + 0x38);
434                 hwstats->rx_flow_control_packets        += fe_r32(base + 0x3c);
435         }
436
437         u64_stats_update_end(&hwstats->syncp);
438 }
439
440 static struct rtnl_link_stats64 *fe_get_stats64(struct net_device *dev,
441                 struct rtnl_link_stats64 *storage)
442 {
443         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
444         struct fe_hw_stats *hwstats = priv->hw_stats;
445         unsigned int base = fe_reg_table[FE_REG_FE_COUNTER_BASE];
446         unsigned int start;
447
448         if (!base) {
449                 netdev_stats_to_stats64(storage, &dev->stats);
450                 return storage;
451         }
452
453         if (netif_running(dev) && netif_device_present(dev)) {
454                 if (spin_trylock(&hwstats->stats_lock)) {
455                         fe_stats_update(priv);
456                         spin_unlock(&hwstats->stats_lock);
457                 }
458         }
459
460         do {
461                 start = u64_stats_fetch_begin_irq(&hwstats->syncp);
462                 storage->rx_packets = hwstats->rx_packets;
463                 storage->tx_packets = hwstats->tx_packets;
464                 storage->rx_bytes = hwstats->rx_bytes;
465                 storage->tx_bytes = hwstats->tx_bytes;
466                 storage->collisions = hwstats->tx_collisions;
467                 storage->rx_length_errors = hwstats->rx_short_errors +
468                         hwstats->rx_long_errors;
469                 storage->rx_over_errors = hwstats->rx_overflow;
470                 storage->rx_crc_errors = hwstats->rx_fcs_errors;
471                 storage->rx_errors = hwstats->rx_checksum_errors;
472                 storage->tx_aborted_errors = hwstats->tx_skip;
473         } while (u64_stats_fetch_retry_irq(&hwstats->syncp, start));
474
475         storage->tx_errors = priv->netdev->stats.tx_errors;
476         storage->rx_dropped = priv->netdev->stats.rx_dropped;
477         storage->tx_dropped = priv->netdev->stats.tx_dropped;
478
479         return storage;
480 }
481
482 static int fe_vlan_rx_add_vid(struct net_device *dev,
483                 __be16 proto, u16 vid)
484 {
485         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
486         u32 idx = (vid & 0xf);
487         u32 vlan_cfg;
488
489         if (!((fe_reg_table[FE_REG_FE_DMA_VID_BASE]) &&
490                         (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX)))
491                 return 0;
492
493         if (test_bit(idx, &priv->vlan_map)) {
494                 netdev_warn(dev, "disable tx vlan offload\n");
495                 dev->wanted_features &= ~NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX;
496                 netdev_update_features(dev);
497         } else {
498                 vlan_cfg = fe_r32(fe_reg_table[FE_REG_FE_DMA_VID_BASE] +
499                                 ((idx >> 1) << 2));
500                 if (idx & 0x1) {
501                         vlan_cfg &= 0xffff;
502                         vlan_cfg |= (vid << 16);
503                 } else {
504                         vlan_cfg &= 0xffff0000;
505                         vlan_cfg |= vid;
506                 }
507                 fe_w32(vlan_cfg, fe_reg_table[FE_REG_FE_DMA_VID_BASE] +
508                                 ((idx >> 1) << 2));
509                 set_bit(idx, &priv->vlan_map);
510         }
511
512         return 0;
513 }
514
515 static int fe_vlan_rx_kill_vid(struct net_device *dev,
516                 __be16 proto, u16 vid)
517 {
518         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
519         u32 idx = (vid & 0xf);
520
521         if (!((fe_reg_table[FE_REG_FE_DMA_VID_BASE]) &&
522                                 (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX)))
523                 return 0;
524
525         clear_bit(idx, &priv->vlan_map);
526
527         return 0;
528 }
529
530 static inline u32 fe_empty_txd(struct fe_tx_ring *ring)
531 {
532         barrier();
533         return (u32)(ring->tx_ring_size -
534                         ((ring->tx_next_idx - ring->tx_free_idx) &
535                          (ring->tx_ring_size - 1)));
536 }
537
538 static int fe_tx_map_dma(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
539                 int tx_num, struct fe_tx_ring *ring)
540 {
541         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
542         struct skb_frag_struct *frag;
543         struct fe_tx_dma txd, *ptxd;
544         struct fe_tx_buf *tx_buf;
545         dma_addr_t mapped_addr;
546         unsigned int nr_frags;
547         u32 def_txd4;
548         int i, j, k, frag_size, frag_map_size, offset;
549
550         tx_buf = &ring->tx_buf[ring->tx_next_idx];
551         memset(tx_buf, 0, sizeof(*tx_buf));
552         memset(&txd, 0, sizeof(txd));
553         nr_frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
554
555         /* init tx descriptor */
556         if (priv->soc->tx_dma)
557                 priv->soc->tx_dma(&txd);
558         else
559                 txd.txd4 = TX_DMA_DESP4_DEF;
560         def_txd4 = txd.txd4;
561
562         /* TX Checksum offload */
563         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
564                 txd.txd4 |= TX_DMA_CHKSUM;
565
566         /* VLAN header offload */
567         if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
568                 if (IS_ENABLED(CONFIG_SOC_MT7621))
569                         txd.txd4 |= TX_DMA_INS_VLAN_MT7621 | vlan_tx_tag_get(skb);
570                 else
571                         txd.txd4 |= TX_DMA_INS_VLAN |
572                                 ((vlan_tx_tag_get(skb) >> VLAN_PRIO_SHIFT) << 4) |
573                                 (vlan_tx_tag_get(skb) & 0xF);
574         }
575
576         /* TSO: fill MSS info in tcp checksum field */
577         if (skb_is_gso(skb)) {
578                 if (skb_cow_head(skb, 0)) {
579                         netif_warn(priv, tx_err, dev,
580                                         "GSO expand head fail.\n");
581                         goto err_out;
582                 }
583                 if (skb_shinfo(skb)->gso_type &
584                                 (SKB_GSO_TCPV4 | SKB_GSO_TCPV6)) {
585                         txd.txd4 |= TX_DMA_TSO;
586                         tcp_hdr(skb)->check = htons(skb_shinfo(skb)->gso_size);
587                 }
588         }
589
590         mapped_addr = dma_map_single(&dev->dev, skb->data,
591                         skb_headlen(skb), DMA_TO_DEVICE);
592         if (unlikely(dma_mapping_error(&dev->dev, mapped_addr)))
593                 goto err_out;
594         txd.txd1 = mapped_addr;
595         txd.txd2 = TX_DMA_PLEN0(skb_headlen(skb));
596
597         tx_buf->flags |= FE_TX_FLAGS_SINGLE0;
598         dma_unmap_addr_set(tx_buf, dma_addr0, mapped_addr);
599         dma_unmap_len_set(tx_buf, dma_len0, skb_headlen(skb));
600
601         /* TX SG offload */
602         j = ring->tx_next_idx;
603         k = 0;
604         for (i = 0; i < nr_frags; i++) {
605                 offset = 0;
606                 frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
607                 frag_size = skb_frag_size(frag);
608
609                 while (frag_size > 0) {
610                         frag_map_size = min(frag_size, TX_DMA_BUF_LEN);
611                         mapped_addr = skb_frag_dma_map(&dev->dev, frag, offset,
612                                         frag_map_size, DMA_TO_DEVICE);
613                         if (unlikely(dma_mapping_error(&dev->dev, mapped_addr)))
614                                 goto err_dma;
615
616                         if (k & 0x1) {
617                                 j = NEXT_TX_DESP_IDX(j);
618                                 txd.txd1 = mapped_addr;
619                                 txd.txd2 = TX_DMA_PLEN0(frag_map_size);
620                                 txd.txd4 = def_txd4;
621
622                                 tx_buf = &ring->tx_buf[j];
623                                 memset(tx_buf, 0, sizeof(*tx_buf));
624
625                                 tx_buf->flags |= FE_TX_FLAGS_PAGE0;
626                                 dma_unmap_addr_set(tx_buf, dma_addr0, mapped_addr);
627                                 dma_unmap_len_set(tx_buf, dma_len0, frag_map_size);
628                         } else {
629                                 txd.txd3 = mapped_addr;
630                                 txd.txd2 |= TX_DMA_PLEN1(frag_map_size);
631
632                                 tx_buf->skb = (struct sk_buff *) DMA_DUMMY_DESC;
633                                 tx_buf->flags |= FE_TX_FLAGS_PAGE1;
634                                 dma_unmap_addr_set(tx_buf, dma_addr1, mapped_addr);
635                                 dma_unmap_len_set(tx_buf, dma_len1, frag_map_size);
636
637                                 if (!((i == (nr_frags -1)) &&
638                                                         (frag_map_size == frag_size))) {
639                                         fe_set_txd(&txd, &ring->tx_dma[j]);
640                                         memset(&txd, 0, sizeof(txd));
641                                 }
642                         }
643                         frag_size -= frag_map_size;
644                         offset += frag_map_size;
645                         k++;
646                 }
647         }
648
649         /* set last segment */
650         if (k & 0x1)
651                 txd.txd2 |= TX_DMA_LS1;
652         else
653                 txd.txd2 |= TX_DMA_LS0;
654         fe_set_txd(&txd, &ring->tx_dma[j]);
655
656         /* store skb to cleanup */
657         tx_buf->skb = skb;
658
659         netdev_sent_queue(dev, skb->len);
660         skb_tx_timestamp(skb);
661
662         ring->tx_next_idx = NEXT_TX_DESP_IDX(j);
663         wmb();
664         if (unlikely(fe_empty_txd(ring) <= ring->tx_thresh)) {
665                 netif_stop_queue(dev);
666                 smp_mb();
667                 if (unlikely(fe_empty_txd(ring) > ring->tx_thresh))
668                         netif_wake_queue(dev);
669         }
670
671         if (netif_xmit_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0)) || !skb->xmit_more)
672                 fe_reg_w32(ring->tx_next_idx, FE_REG_TX_CTX_IDX0);
673
674         return 0;
675
676 err_dma:
677         j = ring->tx_next_idx;
678         for (i = 0; i < tx_num; i++) {
679                 ptxd = &ring->tx_dma[j];
680                 tx_buf = &ring->tx_buf[j];
681
682                 /* unmap dma */
683                 fe_txd_unmap(&dev->dev, tx_buf);
684
685                 ptxd->txd2 = TX_DMA_DESP2_DEF;
686                 j = NEXT_TX_DESP_IDX(j);
687         }
688         wmb();
689
690 err_out:
691         return -1;
692 }
693
694 static inline int fe_skb_padto(struct sk_buff *skb, struct fe_priv *priv) {
695         unsigned int len;
696         int ret;
697
698         ret = 0;
699         if (unlikely(skb->len < VLAN_ETH_ZLEN)) {
700                 if ((priv->flags & FE_FLAG_PADDING_64B) &&
701                                 !(priv->flags & FE_FLAG_PADDING_BUG))
702                         return ret;
703
704                 if (vlan_tx_tag_present(skb))
705                         len = ETH_ZLEN;
706                 else if (skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021Q))
707                         len = VLAN_ETH_ZLEN;
708                 else if(!(priv->flags & FE_FLAG_PADDING_64B))
709                         len = ETH_ZLEN;
710                 else
711                         return ret;
712
713                 if (skb->len < len) {
714                         if ((ret = skb_pad(skb, len - skb->len)) < 0)
715                                 return ret;
716                         skb->len = len;
717                         skb_set_tail_pointer(skb, len);
718                 }
719         }
720
721         return ret;
722 }
723
724 static inline int fe_cal_txd_req(struct sk_buff *skb)
725 {
726         int i, nfrags;
727         struct skb_frag_struct *frag;
728
729         nfrags = 1;
730         if (skb_is_gso(skb)) {
731                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
732                         frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
733                         nfrags += DIV_ROUND_UP(frag->size, TX_DMA_BUF_LEN);
734                 }
735         } else {
736                 nfrags += skb_shinfo(skb)->nr_frags;
737         }
738
739         return DIV_ROUND_UP(nfrags, 2);
740 }
741
742 static int fe_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
743 {
744         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
745         struct fe_tx_ring *ring = &priv->tx_ring;
746         struct net_device_stats *stats = &dev->stats;
747         int tx_num;
748         int len = skb->len;
749
750         if (fe_skb_padto(skb, priv)) {
751                 netif_warn(priv, tx_err, dev, "tx padding failed!\n");
752                 return NETDEV_TX_OK;
753         }
754
755         tx_num = fe_cal_txd_req(skb);
756         if (unlikely(fe_empty_txd(ring) <= tx_num))
757         {
758                 netif_stop_queue(dev);
759                 netif_err(priv, tx_queued,dev,
760                                 "Tx Ring full when queue awake!\n");
761                 return NETDEV_TX_BUSY;
762         }
763
764         if (fe_tx_map_dma(skb, dev, tx_num, ring) < 0) {
765                 stats->tx_dropped++;
766         } else {
767                 stats->tx_packets++;
768                 stats->tx_bytes += len;
769         }
770
771         return NETDEV_TX_OK;
772 }
773
774 static inline void fe_rx_vlan(struct sk_buff *skb)
775 {
776         struct ethhdr *ehdr;
777         u16 vlanid;
778
779         if (!__vlan_get_tag(skb, &vlanid)) {
780                 /* pop the vlan tag */
781                 ehdr = (struct ethhdr *)skb->data;
782                 memmove(skb->data + VLAN_HLEN, ehdr, ETH_ALEN * 2);
783                 skb_pull(skb, VLAN_HLEN);
784                 __vlan_hwaccel_put_tag(skb, htons(ETH_P_8021Q), vlanid);
785         }
786 }
787
788 static int fe_poll_rx(struct napi_struct *napi, int budget,
789                 struct fe_priv *priv, u32 rx_intr)
790 {
791         struct net_device *netdev = priv->netdev;
792         struct net_device_stats *stats = &netdev->stats;
793         struct fe_soc_data *soc = priv->soc;
794         u32 checksum_bit;
795         int idx = fe_reg_r32(FE_REG_RX_CALC_IDX0);
796         struct sk_buff *skb;
797         u8 *data, *new_data;
798         struct fe_rx_dma *rxd, trxd;
799         int done = 0, pad;
800         bool rx_vlan = netdev->features & NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_RX;
801
802         if (netdev->features & NETIF_F_RXCSUM)
803                 checksum_bit = soc->checksum_bit;
804         else
805                 checksum_bit = 0;
806
807         if (priv->flags & FE_FLAG_RX_2B_OFFSET)
808                 pad = 0;
809         else
810                 pad = NET_IP_ALIGN;
811
812         while (done < budget) {
813                 unsigned int pktlen;
814                 dma_addr_t dma_addr;
815                 idx = NEXT_RX_DESP_IDX(idx);
816                 rxd = &priv->rx_dma[idx];
817                 data = priv->rx_data[idx];
818
819                 fe_get_rxd(&trxd, rxd);
820                 if (!(trxd.rxd2 & RX_DMA_DONE))
821                         break;
822
823                 /* alloc new buffer */
824                 new_data = netdev_alloc_frag(priv->frag_size);
825                 if (unlikely(!new_data)) {
826                         stats->rx_dropped++;
827                         goto release_desc;
828                 }
829                 dma_addr = dma_map_single(&netdev->dev,
830                                 new_data + NET_SKB_PAD + pad,
831                                 priv->rx_buf_size,
832                                 DMA_FROM_DEVICE);
833                 if (unlikely(dma_mapping_error(&netdev->dev, dma_addr))) {
834                         put_page(virt_to_head_page(new_data));
835                         goto release_desc;
836                 }
837
838                 /* receive data */
839                 skb = build_skb(data, priv->frag_size);
840                 if (unlikely(!skb)) {
841                         put_page(virt_to_head_page(new_data));
842                         goto release_desc;
843                 }
844                 skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD + NET_IP_ALIGN);
845
846                 dma_unmap_single(&netdev->dev, trxd.rxd1,
847                                 priv->rx_buf_size, DMA_FROM_DEVICE);
848                 pktlen = RX_DMA_PLEN0(trxd.rxd2);
849                 skb->dev = netdev;
850                 skb_put(skb, pktlen);
851                 if (trxd.rxd4 & checksum_bit) {
852                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
853                 } else {
854                         skb_checksum_none_assert(skb);
855                 }
856                 if (rx_vlan)
857                         fe_rx_vlan(skb);
858                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, netdev);
859
860                 stats->rx_packets++;
861                 stats->rx_bytes += pktlen;
862
863                 napi_gro_receive(napi, skb);
864
865                 priv->rx_data[idx] = new_data;
866                 rxd->rxd1 = (unsigned int) dma_addr;
867
868 release_desc:
869                 if (priv->flags & FE_FLAG_RX_SG_DMA)
870                         rxd->rxd2 = RX_DMA_PLEN0(priv->rx_buf_size);
871                 else
872                         rxd->rxd2 = RX_DMA_LSO;
873
874                 wmb();
875                 fe_reg_w32(idx, FE_REG_RX_CALC_IDX0);
876                 done++;
877         }
878
879         if (done < budget)
880                 fe_reg_w32(rx_intr, FE_REG_FE_INT_STATUS);
881
882         return done;
883 }
884
885 static int fe_poll_tx(struct fe_priv *priv, int budget, u32 tx_intr,
886                 int *tx_again)
887 {
888         struct net_device *netdev = priv->netdev;
889         struct device *dev = &netdev->dev;
890         unsigned int bytes_compl = 0;
891         struct sk_buff *skb;
892         struct fe_tx_buf *tx_buf;
893         int done = 0;
894         u32 idx, hwidx;
895         struct fe_tx_ring *ring = &priv->tx_ring;
896
897         idx = ring->tx_free_idx;
898         hwidx = fe_reg_r32(FE_REG_TX_DTX_IDX0);
899
900         while ((idx != hwidx) && budget) {
901                 tx_buf = &ring->tx_buf[idx];
902                 skb = tx_buf->skb;
903
904                 if (!skb)
905                         break;
906
907                 if (skb != (struct sk_buff *) DMA_DUMMY_DESC) {
908                         bytes_compl += skb->len;
909                         done++;
910                         budget--;
911                 }
912                 fe_txd_unmap(dev, tx_buf);
913                 idx = NEXT_TX_DESP_IDX(idx);
914         }
915         ring->tx_free_idx = idx;
916
917         if (idx == hwidx) {
918                 /* read hw index again make sure no new tx packet */
919                 hwidx = fe_reg_r32(FE_REG_TX_DTX_IDX0);
920                 if (idx == hwidx)
921                         fe_reg_w32(tx_intr, FE_REG_FE_INT_STATUS);
922                 else
923                         *tx_again = 1;
924         } else
925                 *tx_again = 1;
926
927         if (done) {
928                 netdev_completed_queue(netdev, done, bytes_compl);
929                 smp_mb();
930                 if (unlikely(netif_queue_stopped(netdev) &&
931                                         (fe_empty_txd(ring) > ring->tx_thresh)))
932                         netif_wake_queue(netdev);
933         }
934
935         return done;
936 }
937
938 static int fe_poll(struct napi_struct *napi, int budget)
939 {
940         struct fe_priv *priv = container_of(napi, struct fe_priv, rx_napi);
941         struct fe_hw_stats *hwstat = priv->hw_stats;
942         int tx_done, rx_done, tx_again;
943         u32 status, fe_status, status_reg, mask;
944         u32 tx_intr, rx_intr, status_intr;
945
946         fe_status = status = fe_reg_r32(FE_REG_FE_INT_STATUS);
947         tx_intr = priv->soc->tx_int;
948         rx_intr = priv->soc->rx_int;
949         status_intr = priv->soc->status_int;
950         tx_done = rx_done = tx_again = 0;
951
952         if (fe_reg_table[FE_REG_FE_INT_STATUS2]) {
953                 fe_status = fe_reg_r32(FE_REG_FE_INT_STATUS2);
954                 status_reg = FE_REG_FE_INT_STATUS2;
955         } else
956                 status_reg = FE_REG_FE_INT_STATUS;
957
958         if (status & tx_intr)
959                 tx_done = fe_poll_tx(priv, budget, tx_intr, &tx_again);
960
961         if (status & rx_intr)
962                 rx_done = fe_poll_rx(napi, budget, priv, rx_intr);
963
964         if (unlikely(fe_status & status_intr)) {
965                 if (hwstat && spin_trylock(&hwstat->stats_lock)) {
966                         fe_stats_update(priv);
967                         spin_unlock(&hwstat->stats_lock);
968                 }
969                 fe_reg_w32(status_intr, status_reg);
970         }
971
972         if (unlikely(netif_msg_intr(priv))) {
973                 mask = fe_reg_r32(FE_REG_FE_INT_ENABLE);
974                 netdev_info(priv->netdev,
975                                 "done tx %d, rx %d, intr 0x%08x/0x%x\n",
976                                 tx_done, rx_done, status, mask);
977         }
978
979         if (!tx_again && (rx_done < budget)) {
980                 status = fe_reg_r32(FE_REG_FE_INT_STATUS);
981                 if (status & (tx_intr | rx_intr ))
982                         goto poll_again;
983
984                 napi_complete(napi);
985                 fe_int_enable(tx_intr | rx_intr);
986         }
987
988 poll_again:
989         return rx_done;
990 }
991
992 static void fe_tx_timeout(struct net_device *dev)
993 {
994         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
995         struct fe_tx_ring *ring = &priv->tx_ring;
996
997         priv->netdev->stats.tx_errors++;
998         netif_err(priv, tx_err, dev,
999                         "transmit timed out\n");
1000         netif_info(priv, drv, dev, "dma_cfg:%08x\n",
1001                         fe_reg_r32(FE_REG_PDMA_GLO_CFG));
1002         netif_info(priv, drv, dev, "tx_ring=%d, " \
1003                         "base=%08x, max=%u, ctx=%u, dtx=%u, fdx=%hu, next=%hu\n", 0,
1004                         fe_reg_r32(FE_REG_TX_BASE_PTR0),
1005                         fe_reg_r32(FE_REG_TX_MAX_CNT0),
1006                         fe_reg_r32(FE_REG_TX_CTX_IDX0),
1007                         fe_reg_r32(FE_REG_TX_DTX_IDX0),
1008                         ring->tx_free_idx,
1009                         ring->tx_next_idx
1010                   );
1011         netif_info(priv, drv, dev, "rx_ring=%d, " \
1012                         "base=%08x, max=%u, calc=%u, drx=%u\n", 0,
1013                         fe_reg_r32(FE_REG_RX_BASE_PTR0),
1014                         fe_reg_r32(FE_REG_RX_MAX_CNT0),
1015                         fe_reg_r32(FE_REG_RX_CALC_IDX0),
1016                         fe_reg_r32(FE_REG_RX_DRX_IDX0)
1017                   );
1018
1019         if (!test_and_set_bit(FE_FLAG_RESET_PENDING, priv->pending_flags))
1020                 schedule_work(&priv->pending_work);
1021 }
1022
1023 static irqreturn_t fe_handle_irq(int irq, void *dev)
1024 {
1025         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
1026         u32 status, int_mask;
1027
1028         status = fe_reg_r32(FE_REG_FE_INT_STATUS);
1029
1030         if (unlikely(!status))
1031                 return IRQ_NONE;
1032
1033         int_mask = (priv->soc->rx_int | priv->soc->tx_int);
1034         if (likely(status & int_mask)) {
1035                 if (likely(napi_schedule_prep(&priv->rx_napi))) {
1036                         fe_int_disable(int_mask);
1037                         __napi_schedule(&priv->rx_napi);
1038                 }
1039         } else {
1040                 fe_reg_w32(status, FE_REG_FE_INT_STATUS);
1041         }
1042
1043         return IRQ_HANDLED;
1044 }
1045
1046 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1047 static void fe_poll_controller(struct net_device *dev)
1048 {
1049         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
1050         u32 int_mask = priv->soc->tx_int | priv->soc->rx_int;
1051
1052         fe_int_disable(int_mask);
1053         fe_handle_irq(dev->irq, dev);
1054         fe_int_enable(int_mask);
1055 }
1056 #endif
1057
1058 int fe_set_clock_cycle(struct fe_priv *priv)
1059 {
1060         unsigned long sysclk = priv->sysclk;
1061
1062         if (!sysclk) {
1063                 return -EINVAL;
1064         }
1065
1066         sysclk /= FE_US_CYC_CNT_DIVISOR;
1067         sysclk <<= FE_US_CYC_CNT_SHIFT;
1068
1069         fe_w32((fe_r32(FE_FE_GLO_CFG) &
1070                                 ~(FE_US_CYC_CNT_MASK << FE_US_CYC_CNT_SHIFT)) |
1071                         sysclk,
1072                         FE_FE_GLO_CFG);
1073         return 0;
1074 }
1075
1076 void fe_fwd_config(struct fe_priv *priv)
1077 {
1078         u32 fwd_cfg;
1079
1080         fwd_cfg = fe_r32(FE_GDMA1_FWD_CFG);
1081
1082         /* disable jumbo frame */
1083         if (priv->flags & FE_FLAG_JUMBO_FRAME)
1084                 fwd_cfg &= ~FE_GDM1_JMB_EN;
1085
1086         /* set unicast/multicast/broadcast frame to cpu */
1087         fwd_cfg &= ~0xffff;
1088
1089         fe_w32(fwd_cfg, FE_GDMA1_FWD_CFG);
1090 }
1091
1092 static void fe_rxcsum_config(bool enable)
1093 {
1094         if (enable)
1095                 fe_w32(fe_r32(FE_GDMA1_FWD_CFG) | (FE_GDM1_ICS_EN |
1096                                         FE_GDM1_TCS_EN | FE_GDM1_UCS_EN),
1097                                 FE_GDMA1_FWD_CFG);
1098         else
1099                 fe_w32(fe_r32(FE_GDMA1_FWD_CFG) & ~(FE_GDM1_ICS_EN |
1100                                         FE_GDM1_TCS_EN | FE_GDM1_UCS_EN),
1101                                 FE_GDMA1_FWD_CFG);
1102 }
1103
1104 static void fe_txcsum_config(bool enable)
1105 {
1106         if (enable)
1107                 fe_w32(fe_r32(FE_CDMA_CSG_CFG) | (FE_ICS_GEN_EN |
1108                                         FE_TCS_GEN_EN | FE_UCS_GEN_EN),
1109                                 FE_CDMA_CSG_CFG);
1110         else
1111                 fe_w32(fe_r32(FE_CDMA_CSG_CFG) & ~(FE_ICS_GEN_EN |
1112                                         FE_TCS_GEN_EN | FE_UCS_GEN_EN),
1113                                 FE_CDMA_CSG_CFG);
1114 }
1115
1116 void fe_csum_config(struct fe_priv *priv)
1117 {
1118         struct net_device *dev = priv_netdev(priv);
1119
1120         fe_txcsum_config((dev->features & NETIF_F_IP_CSUM));
1121         fe_rxcsum_config((dev->features & NETIF_F_RXCSUM));
1122 }
1123
1124 static int fe_hw_init(struct net_device *dev)
1125 {
1126         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
1127         int i, err;
1128
1129         err = devm_request_irq(priv->device, dev->irq, fe_handle_irq, 0,
1130                                 dev_name(priv->device), dev);
1131         if (err)
1132                 return err;
1133
1134         if (priv->soc->set_mac)
1135                 priv->soc->set_mac(priv, dev->dev_addr);
1136         else
1137                 fe_hw_set_macaddr(priv, dev->dev_addr);
1138
1139         /* disable delay interrupt */
1140         fe_reg_w32(0, FE_REG_DLY_INT_CFG);
1141
1142         fe_int_disable(priv->soc->tx_int | priv->soc->rx_int);
1143
1144         /* frame engine will push VLAN tag regarding to VIDX feild in Tx desc. */
1145         if (fe_reg_table[FE_REG_FE_DMA_VID_BASE])
1146                 for (i = 0; i < 16; i += 2)
1147                         fe_w32(((i + 1) << 16) + i,
1148                                         fe_reg_table[FE_REG_FE_DMA_VID_BASE] +
1149                                         (i * 2));
1150
1151         BUG_ON(!priv->soc->fwd_config);
1152         if (priv->soc->fwd_config(priv))
1153                 netdev_err(dev, "unable to get clock\n");
1154
1155         if (fe_reg_table[FE_REG_FE_RST_GL]) {
1156                 fe_reg_w32(1, FE_REG_FE_RST_GL);
1157                 fe_reg_w32(0, FE_REG_FE_RST_GL);
1158         }
1159
1160         return 0;
1161 }
1162
1163 static int fe_open(struct net_device *dev)
1164 {
1165         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
1166         unsigned long flags;
1167         u32 val;
1168         int err;
1169
1170         err = fe_init_dma(priv);
1171         if (err)
1172                 goto err_out;
1173
1174         spin_lock_irqsave(&priv->page_lock, flags);
1175
1176         val = FE_TX_WB_DDONE | FE_RX_DMA_EN | FE_TX_DMA_EN;
1177         if (priv->flags & FE_FLAG_RX_2B_OFFSET)
1178                 val |= FE_RX_2B_OFFSET;
1179         val |= priv->soc->pdma_glo_cfg;
1180         fe_reg_w32(val, FE_REG_PDMA_GLO_CFG);
1181
1182         spin_unlock_irqrestore(&priv->page_lock, flags);
1183
1184         if (priv->phy)
1185                 priv->phy->start(priv);
1186
1187         if (priv->soc->has_carrier && priv->soc->has_carrier(priv))
1188                 netif_carrier_on(dev);
1189
1190         napi_enable(&priv->rx_napi);
1191         fe_int_enable(priv->soc->tx_int | priv->soc->rx_int);
1192         netif_start_queue(dev);
1193
1194         return 0;
1195
1196 err_out:
1197         fe_free_dma(priv);
1198         return err;
1199 }
1200
1201 static int fe_stop(struct net_device *dev)
1202 {
1203         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
1204         unsigned long flags;
1205         int i;
1206
1207         netif_tx_disable(dev);
1208         fe_int_disable(priv->soc->tx_int | priv->soc->rx_int);
1209         napi_disable(&priv->rx_napi);
1210
1211         if (priv->phy)
1212                 priv->phy->stop(priv);
1213
1214         spin_lock_irqsave(&priv->page_lock, flags);
1215
1216         fe_reg_w32(fe_reg_r32(FE_REG_PDMA_GLO_CFG) &
1217                      ~(FE_TX_WB_DDONE | FE_RX_DMA_EN | FE_TX_DMA_EN),
1218                      FE_REG_PDMA_GLO_CFG);
1219         spin_unlock_irqrestore(&priv->page_lock, flags);
1220
1221         /* wait dma stop */
1222         for (i = 0; i < 10; i++) {
1223                 if (fe_reg_r32(FE_REG_PDMA_GLO_CFG) &
1224                                 (FE_TX_DMA_BUSY | FE_RX_DMA_BUSY)) {
1225                         msleep(10);
1226                         continue;
1227                 }
1228                 break;
1229         }
1230
1231         fe_free_dma(priv);
1232
1233         return 0;
1234 }
1235
1236 static int __init fe_init(struct net_device *dev)
1237 {
1238         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
1239         struct device_node *port;
1240         int err;
1241
1242         BUG_ON(!priv->soc->reset_fe);
1243         priv->soc->reset_fe();
1244
1245         if (priv->soc->switch_init)
1246                 priv->soc->switch_init(priv);
1247
1248         of_get_mac_address_mtd(priv->device->of_node, dev->dev_addr);
1249         /*If the mac address is invalid, use random mac address  */
1250         if (!is_valid_ether_addr(dev->dev_addr)) {
1251                 random_ether_addr(dev->dev_addr);
1252                 dev_err(priv->device, "generated random MAC address %pM\n",
1253                                 dev->dev_addr);
1254         }
1255
1256         err = fe_mdio_init(priv);
1257         if (err)
1258                 return err;
1259
1260         if (priv->soc->port_init)
1261                 for_each_child_of_node(priv->device->of_node, port)
1262                         if (of_device_is_compatible(port, "ralink,eth-port") && of_device_is_available(port))
1263                                 priv->soc->port_init(priv, port);
1264
1265         if (priv->phy) {
1266                 err = priv->phy->connect(priv);
1267                 if (err)
1268                         goto err_phy_disconnect;
1269         }
1270
1271         err = fe_hw_init(dev);
1272         if (err)
1273                 goto err_phy_disconnect;
1274
1275         if (priv->soc->switch_config)
1276                 priv->soc->switch_config(priv);
1277
1278         return 0;
1279
1280 err_phy_disconnect:
1281         if (priv->phy)
1282                 priv->phy->disconnect(priv);
1283         fe_mdio_cleanup(priv);
1284
1285         return err;
1286 }
1287
1288 static void fe_uninit(struct net_device *dev)
1289 {
1290         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
1291
1292         if (priv->phy)
1293                 priv->phy->disconnect(priv);
1294         fe_mdio_cleanup(priv);
1295
1296         fe_reg_w32(0, FE_REG_FE_INT_ENABLE);
1297         free_irq(dev->irq, dev);
1298 }
1299
1300 static int fe_do_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd)
1301 {
1302         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
1303
1304         if (!priv->phy_dev)
1305                 return -ENODEV;
1306
1307         switch (cmd) {
1308         case SIOCETHTOOL:
1309                 return phy_ethtool_ioctl(priv->phy_dev,
1310                                 (void *) ifr->ifr_data);
1311         case SIOCGMIIPHY:
1312         case SIOCGMIIREG:
1313         case SIOCSMIIREG:
1314                 return phy_mii_ioctl(priv->phy_dev, ifr, cmd);
1315         default:
1316                 break;
1317         }
1318
1319         return -EOPNOTSUPP;
1320 }
1321
1322 static int fe_change_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
1323 {
1324         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
1325         int frag_size, old_mtu;
1326         u32 fwd_cfg;
1327
1328         if (!(priv->flags & FE_FLAG_JUMBO_FRAME))
1329                 return eth_change_mtu(dev, new_mtu);
1330
1331         frag_size = fe_max_frag_size(new_mtu);
1332         if (new_mtu < 68 || frag_size > PAGE_SIZE)
1333                 return -EINVAL;
1334
1335         old_mtu = dev->mtu;
1336         dev->mtu = new_mtu;
1337
1338         /* return early if the buffer sizes will not change */
1339         if (old_mtu <= ETH_DATA_LEN && new_mtu <= ETH_DATA_LEN)
1340                 return 0;
1341         if (old_mtu > ETH_DATA_LEN && new_mtu > ETH_DATA_LEN)
1342                 return 0;
1343
1344         if (new_mtu <= ETH_DATA_LEN)
1345                 priv->frag_size = fe_max_frag_size(ETH_DATA_LEN);
1346         else
1347                 priv->frag_size = PAGE_SIZE;
1348         priv->rx_buf_size = fe_max_buf_size(priv->frag_size);
1349
1350         if (!netif_running(dev))
1351                 return 0;
1352
1353         fe_stop(dev);
1354         fwd_cfg = fe_r32(FE_GDMA1_FWD_CFG);
1355         if (new_mtu <= ETH_DATA_LEN)
1356                 fwd_cfg &= ~FE_GDM1_JMB_EN;
1357         else {
1358                 fwd_cfg &= ~(FE_GDM1_JMB_LEN_MASK << FE_GDM1_JMB_LEN_SHIFT);
1359                 fwd_cfg |= (DIV_ROUND_UP(frag_size, 1024) <<
1360                                 FE_GDM1_JMB_LEN_SHIFT) | FE_GDM1_JMB_EN;
1361         }
1362         fe_w32(fwd_cfg, FE_GDMA1_FWD_CFG);
1363
1364         return fe_open(dev);
1365 }
1366
1367 static const struct net_device_ops fe_netdev_ops = {
1368         .ndo_init               = fe_init,
1369         .ndo_uninit             = fe_uninit,
1370         .ndo_open               = fe_open,
1371         .ndo_stop               = fe_stop,
1372         .ndo_start_xmit         = fe_start_xmit,
1373         .ndo_set_mac_address    = fe_set_mac_address,
1374         .ndo_validate_addr      = eth_validate_addr,
1375         .ndo_do_ioctl           = fe_do_ioctl,
1376         .ndo_change_mtu         = fe_change_mtu,
1377         .ndo_tx_timeout         = fe_tx_timeout,
1378         .ndo_get_stats64        = fe_get_stats64,
1379         .ndo_vlan_rx_add_vid    = fe_vlan_rx_add_vid,
1380         .ndo_vlan_rx_kill_vid   = fe_vlan_rx_kill_vid,
1381 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1382         .ndo_poll_controller    = fe_poll_controller,
1383 #endif
1384 };
1385
1386 static void fe_reset_pending(struct fe_priv *priv)
1387 {
1388         struct net_device *dev = priv->netdev;
1389         int err;
1390
1391         rtnl_lock();
1392         fe_stop(dev);
1393
1394         err = fe_open(dev);
1395         if (err)
1396                 goto error;
1397         rtnl_unlock();
1398
1399         return;
1400 error:
1401         netif_alert(priv, ifup, dev,
1402                         "Driver up/down cycle failed, closing device.\n");
1403         dev_close(dev);
1404         rtnl_unlock();
1405 }
1406
1407 static const struct fe_work_t fe_work[] = {
1408         {FE_FLAG_RESET_PENDING, fe_reset_pending},
1409 };
1410
1411 static void fe_pending_work(struct work_struct *work)
1412 {
1413         struct fe_priv *priv = container_of(work, struct fe_priv, pending_work);
1414         int i;
1415         bool pending;
1416
1417         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(fe_work); i++) {
1418                 pending = test_and_clear_bit(fe_work[i].bitnr,
1419                                 priv->pending_flags);
1420                 if (pending)
1421                         fe_work[i].action(priv);
1422         }
1423 }
1424
1425 static int fe_probe(struct platform_device *pdev)
1426 {
1427         struct resource *res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
1428         const struct of_device_id *match;
1429         struct fe_soc_data *soc;
1430         struct net_device *netdev;
1431         struct fe_priv *priv;
1432         struct clk *sysclk;
1433         int err, napi_weight;
1434
1435         device_reset(&pdev->dev);
1436
1437         match = of_match_device(of_fe_match, &pdev->dev);
1438         soc = (struct fe_soc_data *) match->data;
1439
1440         if (soc->reg_table)
1441                 fe_reg_table = soc->reg_table;
1442         else
1443                 soc->reg_table = fe_reg_table;
1444
1445         fe_base = devm_ioremap_resource(&pdev->dev, res);
1446         if (!fe_base) {
1447                 err = -EADDRNOTAVAIL;
1448                 goto err_out;
1449         }
1450
1451         netdev = alloc_etherdev(sizeof(*priv));
1452         if (!netdev) {
1453                 dev_err(&pdev->dev, "alloc_etherdev failed\n");
1454                 err = -ENOMEM;
1455                 goto err_iounmap;
1456         }
1457
1458         SET_NETDEV_DEV(netdev, &pdev->dev);
1459         netdev->netdev_ops = &fe_netdev_ops;
1460         netdev->base_addr = (unsigned long) fe_base;
1461
1462         netdev->irq = platform_get_irq(pdev, 0);
1463         if (netdev->irq < 0) {
1464                 dev_err(&pdev->dev, "no IRQ resource found\n");
1465                 err = -ENXIO;
1466                 goto err_free_dev;
1467         }
1468
1469         if (soc->init_data)
1470                 soc->init_data(soc, netdev);
1471         /* fake NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_RX for good GRO performance */
1472         netdev->hw_features |= NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_RX;
1473         netdev->vlan_features = netdev->hw_features &
1474                 ~(NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX | NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_RX);
1475         netdev->features |= netdev->hw_features;
1476
1477         /* fake rx vlan filter func. to support tx vlan offload func */
1478         if (fe_reg_table[FE_REG_FE_DMA_VID_BASE])
1479                 netdev->features |= NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_FILTER;
1480
1481         priv = netdev_priv(netdev);
1482         spin_lock_init(&priv->page_lock);
1483         if (fe_reg_table[FE_REG_FE_COUNTER_BASE]) {
1484                 priv->hw_stats = kzalloc(sizeof(*priv->hw_stats), GFP_KERNEL);
1485                 if (!priv->hw_stats) {
1486                         err = -ENOMEM;
1487                         goto err_free_dev;
1488                 }
1489                 spin_lock_init(&priv->hw_stats->stats_lock);
1490         }
1491
1492         sysclk = devm_clk_get(&pdev->dev, NULL);
1493         if (!IS_ERR(sysclk))
1494                 priv->sysclk = clk_get_rate(sysclk);
1495
1496         priv->netdev = netdev;
1497         priv->device = &pdev->dev;
1498         priv->soc = soc;
1499         priv->msg_enable = netif_msg_init(fe_msg_level, FE_DEFAULT_MSG_ENABLE);
1500         priv->frag_size = fe_max_frag_size(ETH_DATA_LEN);
1501         priv->rx_buf_size = fe_max_buf_size(priv->frag_size);
1502         priv->tx_ring.tx_ring_size = priv->rx_ring_size = NUM_DMA_DESC;
1503         INIT_WORK(&priv->pending_work, fe_pending_work);
1504
1505         napi_weight = 32;
1506         if (priv->flags & FE_FLAG_NAPI_WEIGHT) {
1507                 napi_weight *= 4;
1508                 priv->tx_ring.tx_ring_size *= 4;
1509                 priv->rx_ring_size *= 4;
1510         }
1511         netif_napi_add(netdev, &priv->rx_napi, fe_poll, napi_weight);
1512         fe_set_ethtool_ops(netdev);
1513
1514         err = register_netdev(netdev);
1515         if (err) {
1516                 dev_err(&pdev->dev, "error bringing up device\n");
1517                 goto err_free_dev;
1518         }
1519
1520         platform_set_drvdata(pdev, netdev);
1521
1522         netif_info(priv, probe, netdev, "ralink at 0x%08lx, irq %d\n",
1523                         netdev->base_addr, netdev->irq);
1524
1525         return 0;
1526
1527 err_free_dev:
1528         free_netdev(netdev);
1529 err_iounmap:
1530         devm_iounmap(&pdev->dev, fe_base);
1531 err_out:
1532         return err;
1533 }
1534
1535 static int fe_remove(struct platform_device *pdev)
1536 {
1537         struct net_device *dev = platform_get_drvdata(pdev);
1538         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
1539
1540         netif_napi_del(&priv->rx_napi);
1541         if (priv->hw_stats)
1542                 kfree(priv->hw_stats);
1543
1544         cancel_work_sync(&priv->pending_work);
1545
1546         unregister_netdev(dev);
1547         free_netdev(dev);
1548         platform_set_drvdata(pdev, NULL);
1549
1550         return 0;
1551 }
1552
1553 static struct platform_driver fe_driver = {
1554         .probe = fe_probe,
1555         .remove = fe_remove,
1556         .driver = {
1557                 .name = "ralink_soc_eth",
1558                 .owner = THIS_MODULE,
1559                 .of_match_table = of_fe_match,
1560         },
1561 };
1562
1563 static int __init init_rtfe(void)
1564 {
1565         int ret;
1566
1567         ret = rtesw_init();
1568         if (ret)
1569                 return ret;
1570
1571         ret = platform_driver_register(&fe_driver);
1572         if (ret)
1573                 rtesw_exit();
1574
1575         return ret;
1576 }
1577
1578 static void __exit exit_rtfe(void)
1579 {
1580         platform_driver_unregister(&fe_driver);
1581         rtesw_exit();
1582 }
1583
1584 module_init(init_rtfe);
1585 module_exit(exit_rtfe);
1586
1587 MODULE_LICENSE("GPL");
1588 MODULE_AUTHOR("John Crispin <blogic@openwrt.org>");
1589 MODULE_DESCRIPTION("Ethernet driver for Ralink SoC");
1590 MODULE_VERSION(FE_DRV_VERSION);