ramips: change ethernet napi interrupt sequence
[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) & (priv->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
314         if (priv->tx_buf) {
315                 for (i = 0; i < priv->tx_ring_size; i++)
316                         fe_txd_unmap(&priv->netdev->dev, &priv->tx_buf[i]);
317                 kfree(priv->tx_buf);
318                 priv->tx_buf = NULL;
319         }
320
321         if (priv->tx_dma) {
322                 dma_free_coherent(&priv->netdev->dev,
323                                 priv->tx_ring_size * sizeof(*priv->tx_dma),
324                                 priv->tx_dma,
325                                 priv->tx_phys);
326                 priv->tx_dma = NULL;
327         }
328 }
329
330 static int fe_alloc_tx(struct fe_priv *priv)
331 {
332         int i;
333
334         priv->tx_free_idx = 0;
335
336         priv->tx_buf = kcalloc(priv->tx_ring_size, sizeof(*priv->tx_buf),
337                         GFP_KERNEL);
338         if (!priv->tx_buf)
339                 goto no_tx_mem;
340
341         priv->tx_dma = dma_alloc_coherent(&priv->netdev->dev,
342                         priv->tx_ring_size * sizeof(*priv->tx_dma),
343                         &priv->tx_phys,
344                         GFP_ATOMIC | __GFP_ZERO);
345         if (!priv->tx_dma)
346                 goto no_tx_mem;
347
348         for (i = 0; i < priv->tx_ring_size; i++) {
349                 if (priv->soc->tx_dma) {
350                         priv->soc->tx_dma(&priv->tx_dma[i]);
351                 }
352                 priv->tx_dma[i].txd2 = TX_DMA_DESP2_DEF;
353         }
354         wmb();
355
356         fe_reg_w32(priv->tx_phys, FE_REG_TX_BASE_PTR0);
357         fe_reg_w32(priv->tx_ring_size, FE_REG_TX_MAX_CNT0);
358         fe_reg_w32(0, FE_REG_TX_CTX_IDX0);
359         fe_reg_w32(FE_PST_DTX_IDX0, FE_REG_PDMA_RST_CFG);
360
361         return 0;
362
363 no_tx_mem:
364         return -ENOMEM;
365 }
366
367 static int fe_init_dma(struct fe_priv *priv)
368 {
369         int err;
370
371         err = fe_alloc_tx(priv);
372         if (err)
373                 return err;
374
375         err = fe_alloc_rx(priv);
376         if (err)
377                 return err;
378
379         return 0;
380 }
381
382 static void fe_free_dma(struct fe_priv *priv)
383 {
384         fe_clean_tx(priv);
385         fe_clean_rx(priv);
386
387         netdev_reset_queue(priv->netdev);
388 }
389
390 void fe_stats_update(struct fe_priv *priv)
391 {
392         struct fe_hw_stats *hwstats = priv->hw_stats;
393         unsigned int base = fe_reg_table[FE_REG_FE_COUNTER_BASE];
394         u64 stats;
395
396         u64_stats_update_begin(&hwstats->syncp);
397
398         if (IS_ENABLED(CONFIG_SOC_MT7621)) {
399                 hwstats->rx_bytes                       += fe_r32(base);
400                 stats                                   =  fe_r32(base + 0x04);
401                 if (stats)
402                         hwstats->rx_bytes               += (stats << 32);
403                 hwstats->rx_packets                     += fe_r32(base + 0x08);
404                 hwstats->rx_overflow                    += fe_r32(base + 0x10);
405                 hwstats->rx_fcs_errors                  += fe_r32(base + 0x14);
406                 hwstats->rx_short_errors                += fe_r32(base + 0x18);
407                 hwstats->rx_long_errors                 += fe_r32(base + 0x1c);
408                 hwstats->rx_checksum_errors             += fe_r32(base + 0x20);
409                 hwstats->rx_flow_control_packets        += fe_r32(base + 0x24);
410                 hwstats->tx_skip                        += fe_r32(base + 0x28);
411                 hwstats->tx_collisions                  += fe_r32(base + 0x2c);
412                 hwstats->tx_bytes                       += fe_r32(base + 0x30);
413                 stats                                   =  fe_r32(base + 0x34);
414                 if (stats)
415                         hwstats->tx_bytes               += (stats << 32);
416                 hwstats->tx_packets                     += fe_r32(base + 0x38);
417         } else {
418                 hwstats->tx_bytes                       += fe_r32(base);
419                 hwstats->tx_packets                     += fe_r32(base + 0x04);
420                 hwstats->tx_skip                        += fe_r32(base + 0x08);
421                 hwstats->tx_collisions                  += fe_r32(base + 0x0c);
422                 hwstats->rx_bytes                       += fe_r32(base + 0x20);
423                 hwstats->rx_packets                     += fe_r32(base + 0x24);
424                 hwstats->rx_overflow                    += fe_r32(base + 0x28);
425                 hwstats->rx_fcs_errors                  += fe_r32(base + 0x2c);
426                 hwstats->rx_short_errors                += fe_r32(base + 0x30);
427                 hwstats->rx_long_errors                 += fe_r32(base + 0x34);
428                 hwstats->rx_checksum_errors             += fe_r32(base + 0x38);
429                 hwstats->rx_flow_control_packets        += fe_r32(base + 0x3c);
430         }
431
432         u64_stats_update_end(&hwstats->syncp);
433 }
434
435 static struct rtnl_link_stats64 *fe_get_stats64(struct net_device *dev,
436                 struct rtnl_link_stats64 *storage)
437 {
438         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
439         struct fe_hw_stats *hwstats = priv->hw_stats;
440         unsigned int base = fe_reg_table[FE_REG_FE_COUNTER_BASE];
441         unsigned int start;
442
443         if (!base) {
444                 netdev_stats_to_stats64(storage, &dev->stats);
445                 return storage;
446         }
447
448         if (netif_running(dev) && netif_device_present(dev)) {
449                 if (spin_trylock(&hwstats->stats_lock)) {
450                         fe_stats_update(priv);
451                         spin_unlock(&hwstats->stats_lock);
452                 }
453         }
454
455         do {
456                 start = u64_stats_fetch_begin_irq(&hwstats->syncp);
457                 storage->rx_packets = hwstats->rx_packets;
458                 storage->tx_packets = hwstats->tx_packets;
459                 storage->rx_bytes = hwstats->rx_bytes;
460                 storage->tx_bytes = hwstats->tx_bytes;
461                 storage->collisions = hwstats->tx_collisions;
462                 storage->rx_length_errors = hwstats->rx_short_errors +
463                         hwstats->rx_long_errors;
464                 storage->rx_over_errors = hwstats->rx_overflow;
465                 storage->rx_crc_errors = hwstats->rx_fcs_errors;
466                 storage->rx_errors = hwstats->rx_checksum_errors;
467                 storage->tx_aborted_errors = hwstats->tx_skip;
468         } while (u64_stats_fetch_retry_irq(&hwstats->syncp, start));
469
470         storage->tx_errors = priv->netdev->stats.tx_errors;
471         storage->rx_dropped = priv->netdev->stats.rx_dropped;
472         storage->tx_dropped = priv->netdev->stats.tx_dropped;
473
474         return storage;
475 }
476
477 static int fe_vlan_rx_add_vid(struct net_device *dev,
478                 __be16 proto, u16 vid)
479 {
480         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
481         u32 idx = (vid & 0xf);
482         u32 vlan_cfg;
483
484         if (!((fe_reg_table[FE_REG_FE_DMA_VID_BASE]) &&
485                         (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX)))
486                 return 0;
487
488         if (test_bit(idx, &priv->vlan_map)) {
489                 netdev_warn(dev, "disable tx vlan offload\n");
490                 dev->wanted_features &= ~NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX;
491                 netdev_update_features(dev);
492         } else {
493                 vlan_cfg = fe_r32(fe_reg_table[FE_REG_FE_DMA_VID_BASE] +
494                                 ((idx >> 1) << 2));
495                 if (idx & 0x1) {
496                         vlan_cfg &= 0xffff;
497                         vlan_cfg |= (vid << 16);
498                 } else {
499                         vlan_cfg &= 0xffff0000;
500                         vlan_cfg |= vid;
501                 }
502                 fe_w32(vlan_cfg, fe_reg_table[FE_REG_FE_DMA_VID_BASE] +
503                                 ((idx >> 1) << 2));
504                 set_bit(idx, &priv->vlan_map);
505         }
506
507         return 0;
508 }
509
510 static int fe_vlan_rx_kill_vid(struct net_device *dev,
511                 __be16 proto, u16 vid)
512 {
513         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
514         u32 idx = (vid & 0xf);
515
516         if (!((fe_reg_table[FE_REG_FE_DMA_VID_BASE]) &&
517                                 (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX)))
518                 return 0;
519
520         clear_bit(idx, &priv->vlan_map);
521
522         return 0;
523 }
524
525 static int fe_tx_map_dma(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
526                 int idx, int tx_num)
527 {
528         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
529         struct skb_frag_struct *frag;
530         struct fe_tx_dma txd, *ptxd;
531         struct fe_tx_buf *tx_buf;
532         dma_addr_t mapped_addr;
533         unsigned int nr_frags;
534         u32 def_txd4;
535         int i, j, k, frag_size, frag_map_size, offset;
536
537         tx_buf = &priv->tx_buf[idx];
538         memset(tx_buf, 0, sizeof(*tx_buf));
539         memset(&txd, 0, sizeof(txd));
540         nr_frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
541
542         /* init tx descriptor */
543         if (priv->soc->tx_dma)
544                 priv->soc->tx_dma(&txd);
545         else
546                 txd.txd4 = TX_DMA_DESP4_DEF;
547         def_txd4 = txd.txd4;
548
549         /* TX Checksum offload */
550         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
551                 txd.txd4 |= TX_DMA_CHKSUM;
552
553         /* VLAN header offload */
554         if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
555                 if (IS_ENABLED(CONFIG_SOC_MT7621))
556                         txd.txd4 |= TX_DMA_INS_VLAN_MT7621 | vlan_tx_tag_get(skb);
557                 else
558                         txd.txd4 |= TX_DMA_INS_VLAN |
559                                 ((vlan_tx_tag_get(skb) >> VLAN_PRIO_SHIFT) << 4) |
560                                 (vlan_tx_tag_get(skb) & 0xF);
561         }
562
563         /* TSO: fill MSS info in tcp checksum field */
564         if (skb_is_gso(skb)) {
565                 if (skb_cow_head(skb, 0)) {
566                         netif_warn(priv, tx_err, dev,
567                                         "GSO expand head fail.\n");
568                         goto err_out;
569                 }
570                 if (skb_shinfo(skb)->gso_type &
571                                 (SKB_GSO_TCPV4 | SKB_GSO_TCPV6)) {
572                         txd.txd4 |= TX_DMA_TSO;
573                         tcp_hdr(skb)->check = htons(skb_shinfo(skb)->gso_size);
574                 }
575         }
576
577         mapped_addr = dma_map_single(&dev->dev, skb->data,
578                         skb_headlen(skb), DMA_TO_DEVICE);
579         if (unlikely(dma_mapping_error(&dev->dev, mapped_addr)))
580                 goto err_out;
581         txd.txd1 = mapped_addr;
582         txd.txd2 = TX_DMA_PLEN0(skb_headlen(skb));
583
584         tx_buf->flags |= FE_TX_FLAGS_SINGLE0;
585         dma_unmap_addr_set(tx_buf, dma_addr0, mapped_addr);
586         dma_unmap_len_set(tx_buf, dma_len0, skb_headlen(skb));
587
588         /* TX SG offload */
589         j = idx;
590         k = 0;
591         for (i = 0; i < nr_frags; i++) {
592                 offset = 0;
593                 frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
594                 frag_size = skb_frag_size(frag);
595
596                 while (frag_size > 0) {
597                         frag_map_size = min(frag_size, TX_DMA_BUF_LEN);
598                         mapped_addr = skb_frag_dma_map(&dev->dev, frag, offset,
599                                         frag_map_size, DMA_TO_DEVICE);
600                         if (unlikely(dma_mapping_error(&dev->dev, mapped_addr)))
601                                 goto err_dma;
602
603                         if (k & 0x1) {
604                                 j = NEXT_TX_DESP_IDX(j);
605                                 txd.txd1 = mapped_addr;
606                                 txd.txd2 = TX_DMA_PLEN0(frag_map_size);
607                                 txd.txd4 = def_txd4;
608
609                                 tx_buf = &priv->tx_buf[j];
610                                 memset(tx_buf, 0, sizeof(*tx_buf));
611
612                                 tx_buf->flags |= FE_TX_FLAGS_PAGE0;
613                                 dma_unmap_addr_set(tx_buf, dma_addr0, mapped_addr);
614                                 dma_unmap_len_set(tx_buf, dma_len0, frag_map_size);
615                         } else {
616                                 txd.txd3 = mapped_addr;
617                                 txd.txd2 |= TX_DMA_PLEN1(frag_map_size);
618
619                                 tx_buf->skb = (struct sk_buff *) DMA_DUMMY_DESC;
620                                 tx_buf->flags |= FE_TX_FLAGS_PAGE1;
621                                 dma_unmap_addr_set(tx_buf, dma_addr1, mapped_addr);
622                                 dma_unmap_len_set(tx_buf, dma_len1, frag_map_size);
623
624                                 if (!((i == (nr_frags -1)) &&
625                                                         (frag_map_size == frag_size))) {
626                                         fe_set_txd(&txd, &priv->tx_dma[j]);
627                                         memset(&txd, 0, sizeof(txd));
628                                 }
629                         }
630                         frag_size -= frag_map_size;
631                         offset += frag_map_size;
632                         k++;
633                 }
634         }
635
636         /* set last segment */
637         if (k & 0x1)
638                 txd.txd2 |= TX_DMA_LS1;
639         else
640                 txd.txd2 |= TX_DMA_LS0;
641         fe_set_txd(&txd, &priv->tx_dma[j]);
642
643         /* store skb to cleanup */
644         tx_buf->skb = skb;
645
646         netdev_sent_queue(dev, skb->len);
647         skb_tx_timestamp(skb);
648
649         j = NEXT_TX_DESP_IDX(j);
650         wmb();
651         fe_reg_w32(j, FE_REG_TX_CTX_IDX0);
652
653         return 0;
654
655 err_dma:
656         j = idx;
657         for (i = 0; i < tx_num; i++) {
658                 ptxd = &priv->tx_dma[j];
659                 tx_buf = &priv->tx_buf[j];
660
661                 /* unmap dma */
662                 fe_txd_unmap(&dev->dev, tx_buf);
663
664                 ptxd->txd2 = TX_DMA_DESP2_DEF;
665                 j = NEXT_TX_DESP_IDX(j);
666         }
667         wmb();
668
669 err_out:
670         return -1;
671 }
672
673 static inline int fe_skb_padto(struct sk_buff *skb, struct fe_priv *priv) {
674         unsigned int len;
675         int ret;
676
677         ret = 0;
678         if (unlikely(skb->len < VLAN_ETH_ZLEN)) {
679                 if ((priv->flags & FE_FLAG_PADDING_64B) &&
680                                 !(priv->flags & FE_FLAG_PADDING_BUG))
681                         return ret;
682
683                 if (vlan_tx_tag_present(skb))
684                         len = ETH_ZLEN;
685                 else if (skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021Q))
686                         len = VLAN_ETH_ZLEN;
687                 else if(!(priv->flags & FE_FLAG_PADDING_64B))
688                         len = ETH_ZLEN;
689                 else
690                         return ret;
691
692                 if (skb->len < len) {
693                         if ((ret = skb_pad(skb, len - skb->len)) < 0)
694                                 return ret;
695                         skb->len = len;
696                         skb_set_tail_pointer(skb, len);
697                 }
698         }
699
700         return ret;
701 }
702
703 static inline u32 fe_empty_txd(struct fe_priv *priv, u32 tx_fill_idx)
704 {
705         return (u32)(priv->tx_ring_size - ((tx_fill_idx - priv->tx_free_idx) &
706                                 (priv->tx_ring_size - 1)));
707 }
708
709 static inline int fe_cal_txd_req(struct sk_buff *skb)
710 {
711         int i, nfrags;
712         struct skb_frag_struct *frag;
713
714         nfrags = 1;
715         if (skb_is_gso(skb)) {
716                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
717                         frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
718                         nfrags += DIV_ROUND_UP(frag->size, TX_DMA_BUF_LEN);
719                 }
720         } else {
721                 nfrags += skb_shinfo(skb)->nr_frags;
722         }
723
724         return DIV_ROUND_UP(nfrags, 2);
725 }
726
727 static int fe_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
728 {
729         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
730         struct net_device_stats *stats = &dev->stats;
731         u32 tx;
732         int tx_num;
733         int len = skb->len;
734
735         if (fe_skb_padto(skb, priv)) {
736                 netif_warn(priv, tx_err, dev, "tx padding failed!\n");
737                 return NETDEV_TX_OK;
738         }
739
740         tx_num = fe_cal_txd_req(skb);
741         tx = fe_reg_r32(FE_REG_TX_CTX_IDX0);
742         if (unlikely(fe_empty_txd(priv, tx) <= tx_num))
743         {
744                 netif_stop_queue(dev);
745                 netif_err(priv, tx_queued,dev,
746                                 "Tx Ring full when queue awake!\n");
747                 return NETDEV_TX_BUSY;
748         }
749
750         if (fe_tx_map_dma(skb, dev, tx, tx_num) < 0) {
751                 stats->tx_dropped++;
752         } else {
753                 stats->tx_packets++;
754                 stats->tx_bytes += len;
755         }
756
757         return NETDEV_TX_OK;
758 }
759
760 static inline void fe_rx_vlan(struct sk_buff *skb)
761 {
762         struct ethhdr *ehdr;
763         u16 vlanid;
764
765         if (!__vlan_get_tag(skb, &vlanid)) {
766                 /* pop the vlan tag */
767                 ehdr = (struct ethhdr *)skb->data;
768                 memmove(skb->data + VLAN_HLEN, ehdr, ETH_ALEN * 2);
769                 skb_pull(skb, VLAN_HLEN);
770                 __vlan_hwaccel_put_tag(skb, htons(ETH_P_8021Q), vlanid);
771         }
772 }
773
774 static int fe_poll_rx(struct napi_struct *napi, int budget,
775                 struct fe_priv *priv, u32 rx_intr)
776 {
777         struct net_device *netdev = priv->netdev;
778         struct net_device_stats *stats = &netdev->stats;
779         struct fe_soc_data *soc = priv->soc;
780         u32 checksum_bit;
781         int idx = fe_reg_r32(FE_REG_RX_CALC_IDX0);
782         struct sk_buff *skb;
783         u8 *data, *new_data;
784         struct fe_rx_dma *rxd, trxd;
785         int done = 0, pad;
786         bool rx_vlan = netdev->features & NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_RX;
787
788         if (netdev->features & NETIF_F_RXCSUM)
789                 checksum_bit = soc->checksum_bit;
790         else
791                 checksum_bit = 0;
792
793         if (priv->flags & FE_FLAG_RX_2B_OFFSET)
794                 pad = 0;
795         else
796                 pad = NET_IP_ALIGN;
797
798         while (done < budget) {
799                 unsigned int pktlen;
800                 dma_addr_t dma_addr;
801                 idx = NEXT_RX_DESP_IDX(idx);
802                 rxd = &priv->rx_dma[idx];
803                 data = priv->rx_data[idx];
804
805                 fe_get_rxd(&trxd, rxd);
806                 if (!(trxd.rxd2 & RX_DMA_DONE))
807                         break;
808
809                 /* alloc new buffer */
810                 new_data = netdev_alloc_frag(priv->frag_size);
811                 if (unlikely(!new_data)) {
812                         stats->rx_dropped++;
813                         goto release_desc;
814                 }
815                 dma_addr = dma_map_single(&netdev->dev,
816                                 new_data + NET_SKB_PAD + pad,
817                                 priv->rx_buf_size,
818                                 DMA_FROM_DEVICE);
819                 if (unlikely(dma_mapping_error(&netdev->dev, dma_addr))) {
820                         put_page(virt_to_head_page(new_data));
821                         goto release_desc;
822                 }
823
824                 /* receive data */
825                 skb = build_skb(data, priv->frag_size);
826                 if (unlikely(!skb)) {
827                         put_page(virt_to_head_page(new_data));
828                         goto release_desc;
829                 }
830                 skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD + NET_IP_ALIGN);
831
832                 dma_unmap_single(&netdev->dev, trxd.rxd1,
833                                 priv->rx_buf_size, DMA_FROM_DEVICE);
834                 pktlen = RX_DMA_PLEN0(trxd.rxd2);
835                 skb->dev = netdev;
836                 skb_put(skb, pktlen);
837                 if (trxd.rxd4 & checksum_bit) {
838                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
839                 } else {
840                         skb_checksum_none_assert(skb);
841                 }
842                 if (rx_vlan)
843                         fe_rx_vlan(skb);
844                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, netdev);
845
846                 stats->rx_packets++;
847                 stats->rx_bytes += pktlen;
848
849                 napi_gro_receive(napi, skb);
850
851                 priv->rx_data[idx] = new_data;
852                 rxd->rxd1 = (unsigned int) dma_addr;
853
854 release_desc:
855                 if (priv->flags & FE_FLAG_RX_SG_DMA)
856                         rxd->rxd2 = RX_DMA_PLEN0(priv->rx_buf_size);
857                 else
858                         rxd->rxd2 = RX_DMA_LSO;
859
860                 wmb();
861                 fe_reg_w32(idx, FE_REG_RX_CALC_IDX0);
862                 done++;
863         }
864
865         if (done < budget)
866                 fe_reg_w32(rx_intr, FE_REG_FE_INT_STATUS);
867
868         return done;
869 }
870
871 static int fe_poll_tx(struct fe_priv *priv, int budget, u32 tx_intr)
872 {
873         struct net_device *netdev = priv->netdev;
874         struct device *dev = &netdev->dev;
875         unsigned int bytes_compl = 0;
876         struct sk_buff *skb;
877         struct fe_tx_buf *tx_buf;
878         int done = 0;
879         u32 idx, hwidx;
880
881         hwidx = fe_reg_r32(FE_REG_TX_DTX_IDX0);
882         idx = priv->tx_free_idx;
883
884 txpoll_again:
885         while ((idx != hwidx) && budget) {
886                 tx_buf = &priv->tx_buf[idx];
887                 skb = tx_buf->skb;
888
889                 if (!skb)
890                         break;
891
892                 if (skb != (struct sk_buff *) DMA_DUMMY_DESC) {
893                         bytes_compl += skb->len;
894                         done++;
895                         budget--;
896                 }
897                 fe_txd_unmap(dev, tx_buf);
898                 idx = NEXT_TX_DESP_IDX(idx);
899         }
900         priv->tx_free_idx = idx;
901
902         if (budget) {
903                 fe_reg_w32(tx_intr, FE_REG_FE_INT_STATUS);
904                 hwidx = fe_reg_r32(FE_REG_TX_DTX_IDX0);
905                 if (idx != hwidx)
906                         goto txpoll_again;
907         }
908
909         if (!done)
910                 return 0;
911
912         netdev_completed_queue(netdev, done, bytes_compl);
913         if (unlikely(netif_queue_stopped(netdev) &&
914                                 netif_carrier_ok(netdev))) {
915                 netif_wake_queue(netdev);
916         }
917
918         return done;
919 }
920
921 static int fe_poll(struct napi_struct *napi, int budget)
922 {
923         struct fe_priv *priv = container_of(napi, struct fe_priv, rx_napi);
924         struct fe_hw_stats *hwstat = priv->hw_stats;
925         int tx_done, rx_done;
926         u32 status, fe_status, status_reg, mask;
927         u32 tx_intr, rx_intr, status_intr;
928
929         fe_status = status = fe_reg_r32(FE_REG_FE_INT_STATUS);
930         tx_intr = priv->soc->tx_int;
931         rx_intr = priv->soc->rx_int;
932         status_intr = priv->soc->status_int;
933         tx_done = rx_done = 0;
934
935         if (fe_reg_table[FE_REG_FE_INT_STATUS2]) {
936                 fe_status = fe_reg_r32(FE_REG_FE_INT_STATUS2);
937                 status_reg = FE_REG_FE_INT_STATUS2;
938         } else
939                 status_reg = FE_REG_FE_INT_STATUS;
940
941         if (status & tx_intr)
942                 tx_done = fe_poll_tx(priv, budget, tx_intr);
943
944         if (status & rx_intr)
945                 rx_done = fe_poll_rx(napi, budget, priv, rx_intr);
946
947         if (unlikely(fe_status & status_intr)) {
948                 if (hwstat && spin_trylock(&hwstat->stats_lock)) {
949                         fe_stats_update(priv);
950                         spin_unlock(&hwstat->stats_lock);
951                 }
952                 fe_reg_w32(status_intr, status_reg);
953         }
954
955         if (unlikely(netif_msg_intr(priv))) {
956                 mask = fe_reg_r32(FE_REG_FE_INT_ENABLE);
957                 netdev_info(priv->netdev,
958                                 "done tx %d, rx %d, intr 0x%08x/0x%x\n",
959                                 tx_done, rx_done, status, mask);
960         }
961
962         if ((tx_done < budget) && (rx_done < budget)) {
963                 status = fe_reg_r32(FE_REG_FE_INT_STATUS);
964                 if (status & (tx_intr | rx_intr ))
965                         goto poll_again;
966
967                 napi_complete(napi);
968                 fe_int_enable(tx_intr | rx_intr);
969         }
970
971 poll_again:
972         return rx_done;
973 }
974
975 static void fe_tx_timeout(struct net_device *dev)
976 {
977         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
978
979         priv->netdev->stats.tx_errors++;
980         netif_err(priv, tx_err, dev,
981                         "transmit timed out\n");
982         netif_info(priv, drv, dev, "dma_cfg:%08x\n",
983                         fe_reg_r32(FE_REG_PDMA_GLO_CFG));
984         netif_info(priv, drv, dev, "tx_ring=%d, " \
985                         "base=%08x, max=%u, ctx=%u, dtx=%u, fdx=%d\n", 0,
986                         fe_reg_r32(FE_REG_TX_BASE_PTR0),
987                         fe_reg_r32(FE_REG_TX_MAX_CNT0),
988                         fe_reg_r32(FE_REG_TX_CTX_IDX0),
989                         fe_reg_r32(FE_REG_TX_DTX_IDX0),
990                         priv->tx_free_idx
991                   );
992         netif_info(priv, drv, dev, "rx_ring=%d, " \
993                         "base=%08x, max=%u, calc=%u, drx=%u\n", 0,
994                         fe_reg_r32(FE_REG_RX_BASE_PTR0),
995                         fe_reg_r32(FE_REG_RX_MAX_CNT0),
996                         fe_reg_r32(FE_REG_RX_CALC_IDX0),
997                         fe_reg_r32(FE_REG_RX_DRX_IDX0)
998                   );
999
1000         if (!test_and_set_bit(FE_FLAG_RESET_PENDING, priv->pending_flags))
1001                 schedule_work(&priv->pending_work);
1002 }
1003
1004 static irqreturn_t fe_handle_irq(int irq, void *dev)
1005 {
1006         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
1007         u32 status, int_mask;
1008
1009         status = fe_reg_r32(FE_REG_FE_INT_STATUS);
1010
1011         if (unlikely(!status))
1012                 return IRQ_NONE;
1013
1014         int_mask = (priv->soc->rx_int | priv->soc->tx_int);
1015         if (likely(status & int_mask)) {
1016                 if (likely(napi_schedule_prep(&priv->rx_napi))) {
1017                         fe_int_disable(int_mask);
1018                         __napi_schedule(&priv->rx_napi);
1019                 }
1020         } else {
1021                 fe_reg_w32(status, FE_REG_FE_INT_STATUS);
1022         }
1023
1024         return IRQ_HANDLED;
1025 }
1026
1027 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1028 static void fe_poll_controller(struct net_device *dev)
1029 {
1030         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
1031         u32 int_mask = priv->soc->tx_int | priv->soc->rx_int;
1032
1033         fe_int_disable(int_mask);
1034         fe_handle_irq(dev->irq, dev);
1035         fe_int_enable(int_mask);
1036 }
1037 #endif
1038
1039 int fe_set_clock_cycle(struct fe_priv *priv)
1040 {
1041         unsigned long sysclk = priv->sysclk;
1042
1043         if (!sysclk) {
1044                 return -EINVAL;
1045         }
1046
1047         sysclk /= FE_US_CYC_CNT_DIVISOR;
1048         sysclk <<= FE_US_CYC_CNT_SHIFT;
1049
1050         fe_w32((fe_r32(FE_FE_GLO_CFG) &
1051                                 ~(FE_US_CYC_CNT_MASK << FE_US_CYC_CNT_SHIFT)) |
1052                         sysclk,
1053                         FE_FE_GLO_CFG);
1054         return 0;
1055 }
1056
1057 void fe_fwd_config(struct fe_priv *priv)
1058 {
1059         u32 fwd_cfg;
1060
1061         fwd_cfg = fe_r32(FE_GDMA1_FWD_CFG);
1062
1063         /* disable jumbo frame */
1064         if (priv->flags & FE_FLAG_JUMBO_FRAME)
1065                 fwd_cfg &= ~FE_GDM1_JMB_EN;
1066
1067         /* set unicast/multicast/broadcast frame to cpu */
1068         fwd_cfg &= ~0xffff;
1069
1070         fe_w32(fwd_cfg, FE_GDMA1_FWD_CFG);
1071 }
1072
1073 static void fe_rxcsum_config(bool enable)
1074 {
1075         if (enable)
1076                 fe_w32(fe_r32(FE_GDMA1_FWD_CFG) | (FE_GDM1_ICS_EN |
1077                                         FE_GDM1_TCS_EN | FE_GDM1_UCS_EN),
1078                                 FE_GDMA1_FWD_CFG);
1079         else
1080                 fe_w32(fe_r32(FE_GDMA1_FWD_CFG) & ~(FE_GDM1_ICS_EN |
1081                                         FE_GDM1_TCS_EN | FE_GDM1_UCS_EN),
1082                                 FE_GDMA1_FWD_CFG);
1083 }
1084
1085 static void fe_txcsum_config(bool enable)
1086 {
1087         if (enable)
1088                 fe_w32(fe_r32(FE_CDMA_CSG_CFG) | (FE_ICS_GEN_EN |
1089                                         FE_TCS_GEN_EN | FE_UCS_GEN_EN),
1090                                 FE_CDMA_CSG_CFG);
1091         else
1092                 fe_w32(fe_r32(FE_CDMA_CSG_CFG) & ~(FE_ICS_GEN_EN |
1093                                         FE_TCS_GEN_EN | FE_UCS_GEN_EN),
1094                                 FE_CDMA_CSG_CFG);
1095 }
1096
1097 void fe_csum_config(struct fe_priv *priv)
1098 {
1099         struct net_device *dev = priv_netdev(priv);
1100
1101         fe_txcsum_config((dev->features & NETIF_F_IP_CSUM));
1102         fe_rxcsum_config((dev->features & NETIF_F_RXCSUM));
1103 }
1104
1105 static int fe_hw_init(struct net_device *dev)
1106 {
1107         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
1108         int i, err;
1109
1110         err = devm_request_irq(priv->device, dev->irq, fe_handle_irq, 0,
1111                                 dev_name(priv->device), dev);
1112         if (err)
1113                 return err;
1114
1115         if (priv->soc->set_mac)
1116                 priv->soc->set_mac(priv, dev->dev_addr);
1117         else
1118                 fe_hw_set_macaddr(priv, dev->dev_addr);
1119
1120         /* disable delay interrupt */
1121         fe_reg_w32(0, FE_REG_DLY_INT_CFG);
1122
1123         fe_int_disable(priv->soc->tx_int | priv->soc->rx_int);
1124
1125         /* frame engine will push VLAN tag regarding to VIDX feild in Tx desc. */
1126         if (fe_reg_table[FE_REG_FE_DMA_VID_BASE])
1127                 for (i = 0; i < 16; i += 2)
1128                         fe_w32(((i + 1) << 16) + i,
1129                                         fe_reg_table[FE_REG_FE_DMA_VID_BASE] +
1130                                         (i * 2));
1131
1132         BUG_ON(!priv->soc->fwd_config);
1133         if (priv->soc->fwd_config(priv))
1134                 netdev_err(dev, "unable to get clock\n");
1135
1136         if (fe_reg_table[FE_REG_FE_RST_GL]) {
1137                 fe_reg_w32(1, FE_REG_FE_RST_GL);
1138                 fe_reg_w32(0, FE_REG_FE_RST_GL);
1139         }
1140
1141         return 0;
1142 }
1143
1144 static int fe_open(struct net_device *dev)
1145 {
1146         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
1147         unsigned long flags;
1148         u32 val;
1149         int err;
1150
1151         err = fe_init_dma(priv);
1152         if (err)
1153                 goto err_out;
1154
1155         spin_lock_irqsave(&priv->page_lock, flags);
1156
1157         val = FE_TX_WB_DDONE | FE_RX_DMA_EN | FE_TX_DMA_EN;
1158         if (priv->flags & FE_FLAG_RX_2B_OFFSET)
1159                 val |= FE_RX_2B_OFFSET;
1160         val |= priv->soc->pdma_glo_cfg;
1161         fe_reg_w32(val, FE_REG_PDMA_GLO_CFG);
1162
1163         spin_unlock_irqrestore(&priv->page_lock, flags);
1164
1165         if (priv->phy)
1166                 priv->phy->start(priv);
1167
1168         if (priv->soc->has_carrier && priv->soc->has_carrier(priv))
1169                 netif_carrier_on(dev);
1170
1171         napi_enable(&priv->rx_napi);
1172         fe_int_enable(priv->soc->tx_int | priv->soc->rx_int);
1173         netif_start_queue(dev);
1174
1175         return 0;
1176
1177 err_out:
1178         fe_free_dma(priv);
1179         return err;
1180 }
1181
1182 static int fe_stop(struct net_device *dev)
1183 {
1184         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
1185         unsigned long flags;
1186         int i;
1187
1188         netif_tx_disable(dev);
1189         fe_int_disable(priv->soc->tx_int | priv->soc->rx_int);
1190         napi_disable(&priv->rx_napi);
1191
1192         if (priv->phy)
1193                 priv->phy->stop(priv);
1194
1195         spin_lock_irqsave(&priv->page_lock, flags);
1196
1197         fe_reg_w32(fe_reg_r32(FE_REG_PDMA_GLO_CFG) &
1198                      ~(FE_TX_WB_DDONE | FE_RX_DMA_EN | FE_TX_DMA_EN),
1199                      FE_REG_PDMA_GLO_CFG);
1200         spin_unlock_irqrestore(&priv->page_lock, flags);
1201
1202         /* wait dma stop */
1203         for (i = 0; i < 10; i++) {
1204                 if (fe_reg_r32(FE_REG_PDMA_GLO_CFG) &
1205                                 (FE_TX_DMA_BUSY | FE_RX_DMA_BUSY)) {
1206                         msleep(10);
1207                         continue;
1208                 }
1209                 break;
1210         }
1211
1212         fe_free_dma(priv);
1213
1214         return 0;
1215 }
1216
1217 static int __init fe_init(struct net_device *dev)
1218 {
1219         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
1220         struct device_node *port;
1221         int err;
1222
1223         BUG_ON(!priv->soc->reset_fe);
1224         priv->soc->reset_fe();
1225
1226         if (priv->soc->switch_init)
1227                 priv->soc->switch_init(priv);
1228
1229         of_get_mac_address_mtd(priv->device->of_node, dev->dev_addr);
1230         /*If the mac address is invalid, use random mac address  */
1231         if (!is_valid_ether_addr(dev->dev_addr)) {
1232                 random_ether_addr(dev->dev_addr);
1233                 dev_err(priv->device, "generated random MAC address %pM\n",
1234                                 dev->dev_addr);
1235         }
1236
1237         err = fe_mdio_init(priv);
1238         if (err)
1239                 return err;
1240
1241         if (priv->soc->port_init)
1242                 for_each_child_of_node(priv->device->of_node, port)
1243                         if (of_device_is_compatible(port, "ralink,eth-port") && of_device_is_available(port))
1244                                 priv->soc->port_init(priv, port);
1245
1246         if (priv->phy) {
1247                 err = priv->phy->connect(priv);
1248                 if (err)
1249                         goto err_phy_disconnect;
1250         }
1251
1252         err = fe_hw_init(dev);
1253         if (err)
1254                 goto err_phy_disconnect;
1255
1256         if (priv->soc->switch_config)
1257                 priv->soc->switch_config(priv);
1258
1259         return 0;
1260
1261 err_phy_disconnect:
1262         if (priv->phy)
1263                 priv->phy->disconnect(priv);
1264         fe_mdio_cleanup(priv);
1265
1266         return err;
1267 }
1268
1269 static void fe_uninit(struct net_device *dev)
1270 {
1271         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
1272
1273         if (priv->phy)
1274                 priv->phy->disconnect(priv);
1275         fe_mdio_cleanup(priv);
1276
1277         fe_reg_w32(0, FE_REG_FE_INT_ENABLE);
1278         free_irq(dev->irq, dev);
1279 }
1280
1281 static int fe_do_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd)
1282 {
1283         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
1284
1285         if (!priv->phy_dev)
1286                 return -ENODEV;
1287
1288         switch (cmd) {
1289         case SIOCETHTOOL:
1290                 return phy_ethtool_ioctl(priv->phy_dev,
1291                                 (void *) ifr->ifr_data);
1292         case SIOCGMIIPHY:
1293         case SIOCGMIIREG:
1294         case SIOCSMIIREG:
1295                 return phy_mii_ioctl(priv->phy_dev, ifr, cmd);
1296         default:
1297                 break;
1298         }
1299
1300         return -EOPNOTSUPP;
1301 }
1302
1303 static int fe_change_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
1304 {
1305         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
1306         int frag_size, old_mtu;
1307         u32 fwd_cfg;
1308
1309         if (!(priv->flags & FE_FLAG_JUMBO_FRAME))
1310                 return eth_change_mtu(dev, new_mtu);
1311
1312         frag_size = fe_max_frag_size(new_mtu);
1313         if (new_mtu < 68 || frag_size > PAGE_SIZE)
1314                 return -EINVAL;
1315
1316         old_mtu = dev->mtu;
1317         dev->mtu = new_mtu;
1318
1319         /* return early if the buffer sizes will not change */
1320         if (old_mtu <= ETH_DATA_LEN && new_mtu <= ETH_DATA_LEN)
1321                 return 0;
1322         if (old_mtu > ETH_DATA_LEN && new_mtu > ETH_DATA_LEN)
1323                 return 0;
1324
1325         if (new_mtu <= ETH_DATA_LEN)
1326                 priv->frag_size = fe_max_frag_size(ETH_DATA_LEN);
1327         else
1328                 priv->frag_size = PAGE_SIZE;
1329         priv->rx_buf_size = fe_max_buf_size(priv->frag_size);
1330
1331         if (!netif_running(dev))
1332                 return 0;
1333
1334         fe_stop(dev);
1335         fwd_cfg = fe_r32(FE_GDMA1_FWD_CFG);
1336         if (new_mtu <= ETH_DATA_LEN)
1337                 fwd_cfg &= ~FE_GDM1_JMB_EN;
1338         else {
1339                 fwd_cfg &= ~(FE_GDM1_JMB_LEN_MASK << FE_GDM1_JMB_LEN_SHIFT);
1340                 fwd_cfg |= (DIV_ROUND_UP(frag_size, 1024) <<
1341                                 FE_GDM1_JMB_LEN_SHIFT) | FE_GDM1_JMB_EN;
1342         }
1343         fe_w32(fwd_cfg, FE_GDMA1_FWD_CFG);
1344
1345         return fe_open(dev);
1346 }
1347
1348 static const struct net_device_ops fe_netdev_ops = {
1349         .ndo_init               = fe_init,
1350         .ndo_uninit             = fe_uninit,
1351         .ndo_open               = fe_open,
1352         .ndo_stop               = fe_stop,
1353         .ndo_start_xmit         = fe_start_xmit,
1354         .ndo_set_mac_address    = fe_set_mac_address,
1355         .ndo_validate_addr      = eth_validate_addr,
1356         .ndo_do_ioctl           = fe_do_ioctl,
1357         .ndo_change_mtu         = fe_change_mtu,
1358         .ndo_tx_timeout         = fe_tx_timeout,
1359         .ndo_get_stats64        = fe_get_stats64,
1360         .ndo_vlan_rx_add_vid    = fe_vlan_rx_add_vid,
1361         .ndo_vlan_rx_kill_vid   = fe_vlan_rx_kill_vid,
1362 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1363         .ndo_poll_controller    = fe_poll_controller,
1364 #endif
1365 };
1366
1367 static void fe_reset_pending(struct fe_priv *priv)
1368 {
1369         struct net_device *dev = priv->netdev;
1370         int err;
1371
1372         rtnl_lock();
1373         fe_stop(dev);
1374
1375         err = fe_open(dev);
1376         if (err)
1377                 goto error;
1378         rtnl_unlock();
1379
1380         return;
1381 error:
1382         netif_alert(priv, ifup, dev,
1383                         "Driver up/down cycle failed, closing device.\n");
1384         dev_close(dev);
1385         rtnl_unlock();
1386 }
1387
1388 static const struct fe_work_t fe_work[] = {
1389         {FE_FLAG_RESET_PENDING, fe_reset_pending},
1390 };
1391
1392 static void fe_pending_work(struct work_struct *work)
1393 {
1394         struct fe_priv *priv = container_of(work, struct fe_priv, pending_work);
1395         int i;
1396         bool pending;
1397
1398         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(fe_work); i++) {
1399                 pending = test_and_clear_bit(fe_work[i].bitnr,
1400                                 priv->pending_flags);
1401                 if (pending)
1402                         fe_work[i].action(priv);
1403         }
1404 }
1405
1406 static int fe_probe(struct platform_device *pdev)
1407 {
1408         struct resource *res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
1409         const struct of_device_id *match;
1410         struct fe_soc_data *soc;
1411         struct net_device *netdev;
1412         struct fe_priv *priv;
1413         struct clk *sysclk;
1414         int err, napi_weight;
1415
1416         device_reset(&pdev->dev);
1417
1418         match = of_match_device(of_fe_match, &pdev->dev);
1419         soc = (struct fe_soc_data *) match->data;
1420
1421         if (soc->reg_table)
1422                 fe_reg_table = soc->reg_table;
1423         else
1424                 soc->reg_table = fe_reg_table;
1425
1426         fe_base = devm_ioremap_resource(&pdev->dev, res);
1427         if (!fe_base) {
1428                 err = -EADDRNOTAVAIL;
1429                 goto err_out;
1430         }
1431
1432         netdev = alloc_etherdev(sizeof(*priv));
1433         if (!netdev) {
1434                 dev_err(&pdev->dev, "alloc_etherdev failed\n");
1435                 err = -ENOMEM;
1436                 goto err_iounmap;
1437         }
1438
1439         SET_NETDEV_DEV(netdev, &pdev->dev);
1440         netdev->netdev_ops = &fe_netdev_ops;
1441         netdev->base_addr = (unsigned long) fe_base;
1442
1443         netdev->irq = platform_get_irq(pdev, 0);
1444         if (netdev->irq < 0) {
1445                 dev_err(&pdev->dev, "no IRQ resource found\n");
1446                 err = -ENXIO;
1447                 goto err_free_dev;
1448         }
1449
1450         if (soc->init_data)
1451                 soc->init_data(soc, netdev);
1452         /* fake NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_RX for good GRO performance */
1453         netdev->hw_features |= NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_RX;
1454         netdev->vlan_features = netdev->hw_features &
1455                 ~(NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX | NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_RX);
1456         netdev->features |= netdev->hw_features;
1457
1458         /* fake rx vlan filter func. to support tx vlan offload func */
1459         if (fe_reg_table[FE_REG_FE_DMA_VID_BASE])
1460                 netdev->features |= NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_FILTER;
1461
1462         priv = netdev_priv(netdev);
1463         spin_lock_init(&priv->page_lock);
1464         if (fe_reg_table[FE_REG_FE_COUNTER_BASE]) {
1465                 priv->hw_stats = kzalloc(sizeof(*priv->hw_stats), GFP_KERNEL);
1466                 if (!priv->hw_stats) {
1467                         err = -ENOMEM;
1468                         goto err_free_dev;
1469                 }
1470                 spin_lock_init(&priv->hw_stats->stats_lock);
1471         }
1472
1473         sysclk = devm_clk_get(&pdev->dev, NULL);
1474         if (!IS_ERR(sysclk))
1475                 priv->sysclk = clk_get_rate(sysclk);
1476
1477         priv->netdev = netdev;
1478         priv->device = &pdev->dev;
1479         priv->soc = soc;
1480         priv->msg_enable = netif_msg_init(fe_msg_level, FE_DEFAULT_MSG_ENABLE);
1481         priv->frag_size = fe_max_frag_size(ETH_DATA_LEN);
1482         priv->rx_buf_size = fe_max_buf_size(priv->frag_size);
1483         priv->tx_ring_size = priv->rx_ring_size = NUM_DMA_DESC;
1484         INIT_WORK(&priv->pending_work, fe_pending_work);
1485
1486         napi_weight = 32;
1487         if (priv->flags & FE_FLAG_NAPI_WEIGHT) {
1488                 napi_weight *= 4;
1489                 priv->tx_ring_size *= 4;
1490                 priv->rx_ring_size *= 4;
1491         }
1492         netif_napi_add(netdev, &priv->rx_napi, fe_poll, napi_weight);
1493         fe_set_ethtool_ops(netdev);
1494
1495         err = register_netdev(netdev);
1496         if (err) {
1497                 dev_err(&pdev->dev, "error bringing up device\n");
1498                 goto err_free_dev;
1499         }
1500
1501         platform_set_drvdata(pdev, netdev);
1502
1503         netif_info(priv, probe, netdev, "ralink at 0x%08lx, irq %d\n",
1504                         netdev->base_addr, netdev->irq);
1505
1506         return 0;
1507
1508 err_free_dev:
1509         free_netdev(netdev);
1510 err_iounmap:
1511         devm_iounmap(&pdev->dev, fe_base);
1512 err_out:
1513         return err;
1514 }
1515
1516 static int fe_remove(struct platform_device *pdev)
1517 {
1518         struct net_device *dev = platform_get_drvdata(pdev);
1519         struct fe_priv *priv = netdev_priv(dev);
1520
1521         netif_napi_del(&priv->rx_napi);
1522         if (priv->hw_stats)
1523                 kfree(priv->hw_stats);
1524
1525         cancel_work_sync(&priv->pending_work);
1526
1527         unregister_netdev(dev);
1528         free_netdev(dev);
1529         platform_set_drvdata(pdev, NULL);
1530
1531         return 0;
1532 }
1533
1534 static struct platform_driver fe_driver = {
1535         .probe = fe_probe,
1536         .remove = fe_remove,
1537         .driver = {
1538                 .name = "ralink_soc_eth",
1539                 .owner = THIS_MODULE,
1540                 .of_match_table = of_fe_match,
1541         },
1542 };
1543
1544 static int __init init_rtfe(void)
1545 {
1546         int ret;
1547
1548         ret = rtesw_init();
1549         if (ret)
1550                 return ret;
1551
1552         ret = platform_driver_register(&fe_driver);
1553         if (ret)
1554                 rtesw_exit();
1555
1556         return ret;
1557 }
1558
1559 static void __exit exit_rtfe(void)
1560 {
1561         platform_driver_unregister(&fe_driver);
1562         rtesw_exit();
1563 }
1564
1565 module_init(init_rtfe);
1566 module_exit(exit_rtfe);
1567
1568 MODULE_LICENSE("GPL");
1569 MODULE_AUTHOR("John Crispin <blogic@openwrt.org>");
1570 MODULE_DESCRIPTION("Ethernet driver for Ralink SoC");
1571 MODULE_VERSION(FE_DRV_VERSION);