Merge branch '100GbE' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tnguy/next...
[platform/kernel/linux-rpi.git] / drivers / net / ethernet / intel / ice / ice_lib.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /* Copyright (c) 2018, Intel Corporation. */
3
4 #include "ice.h"
5 #include "ice_base.h"
6 #include "ice_flow.h"
7 #include "ice_lib.h"
8 #include "ice_fltr.h"
9 #include "ice_dcb_lib.h"
10 #include "ice_devlink.h"
11 #include "ice_vsi_vlan_ops.h"
12
13 /**
14  * ice_vsi_type_str - maps VSI type enum to string equivalents
15  * @vsi_type: VSI type enum
16  */
17 const char *ice_vsi_type_str(enum ice_vsi_type vsi_type)
18 {
19         switch (vsi_type) {
20         case ICE_VSI_PF:
21                 return "ICE_VSI_PF";
22         case ICE_VSI_VF:
23                 return "ICE_VSI_VF";
24         case ICE_VSI_CTRL:
25                 return "ICE_VSI_CTRL";
26         case ICE_VSI_CHNL:
27                 return "ICE_VSI_CHNL";
28         case ICE_VSI_LB:
29                 return "ICE_VSI_LB";
30         case ICE_VSI_SWITCHDEV_CTRL:
31                 return "ICE_VSI_SWITCHDEV_CTRL";
32         default:
33                 return "unknown";
34         }
35 }
36
37 /**
38  * ice_vsi_ctrl_all_rx_rings - Start or stop a VSI's Rx rings
39  * @vsi: the VSI being configured
40  * @ena: start or stop the Rx rings
41  *
42  * First enable/disable all of the Rx rings, flush any remaining writes, and
43  * then verify that they have all been enabled/disabled successfully. This will
44  * let all of the register writes complete when enabling/disabling the Rx rings
45  * before waiting for the change in hardware to complete.
46  */
47 static int ice_vsi_ctrl_all_rx_rings(struct ice_vsi *vsi, bool ena)
48 {
49         int ret = 0;
50         u16 i;
51
52         ice_for_each_rxq(vsi, i)
53                 ice_vsi_ctrl_one_rx_ring(vsi, ena, i, false);
54
55         ice_flush(&vsi->back->hw);
56
57         ice_for_each_rxq(vsi, i) {
58                 ret = ice_vsi_wait_one_rx_ring(vsi, ena, i);
59                 if (ret)
60                         break;
61         }
62
63         return ret;
64 }
65
66 /**
67  * ice_vsi_alloc_arrays - Allocate queue and vector pointer arrays for the VSI
68  * @vsi: VSI pointer
69  *
70  * On error: returns error code (negative)
71  * On success: returns 0
72  */
73 static int ice_vsi_alloc_arrays(struct ice_vsi *vsi)
74 {
75         struct ice_pf *pf = vsi->back;
76         struct device *dev;
77
78         dev = ice_pf_to_dev(pf);
79         if (vsi->type == ICE_VSI_CHNL)
80                 return 0;
81
82         /* allocate memory for both Tx and Rx ring pointers */
83         vsi->tx_rings = devm_kcalloc(dev, vsi->alloc_txq,
84                                      sizeof(*vsi->tx_rings), GFP_KERNEL);
85         if (!vsi->tx_rings)
86                 return -ENOMEM;
87
88         vsi->rx_rings = devm_kcalloc(dev, vsi->alloc_rxq,
89                                      sizeof(*vsi->rx_rings), GFP_KERNEL);
90         if (!vsi->rx_rings)
91                 goto err_rings;
92
93         /* txq_map needs to have enough space to track both Tx (stack) rings
94          * and XDP rings; at this point vsi->num_xdp_txq might not be set,
95          * so use num_possible_cpus() as we want to always provide XDP ring
96          * per CPU, regardless of queue count settings from user that might
97          * have come from ethtool's set_channels() callback;
98          */
99         vsi->txq_map = devm_kcalloc(dev, (vsi->alloc_txq + num_possible_cpus()),
100                                     sizeof(*vsi->txq_map), GFP_KERNEL);
101
102         if (!vsi->txq_map)
103                 goto err_txq_map;
104
105         vsi->rxq_map = devm_kcalloc(dev, vsi->alloc_rxq,
106                                     sizeof(*vsi->rxq_map), GFP_KERNEL);
107         if (!vsi->rxq_map)
108                 goto err_rxq_map;
109
110         /* There is no need to allocate q_vectors for a loopback VSI. */
111         if (vsi->type == ICE_VSI_LB)
112                 return 0;
113
114         /* allocate memory for q_vector pointers */
115         vsi->q_vectors = devm_kcalloc(dev, vsi->num_q_vectors,
116                                       sizeof(*vsi->q_vectors), GFP_KERNEL);
117         if (!vsi->q_vectors)
118                 goto err_vectors;
119
120         vsi->af_xdp_zc_qps = bitmap_zalloc(max_t(int, vsi->alloc_txq, vsi->alloc_rxq), GFP_KERNEL);
121         if (!vsi->af_xdp_zc_qps)
122                 goto err_zc_qps;
123
124         return 0;
125
126 err_zc_qps:
127         devm_kfree(dev, vsi->q_vectors);
128 err_vectors:
129         devm_kfree(dev, vsi->rxq_map);
130 err_rxq_map:
131         devm_kfree(dev, vsi->txq_map);
132 err_txq_map:
133         devm_kfree(dev, vsi->rx_rings);
134 err_rings:
135         devm_kfree(dev, vsi->tx_rings);
136         return -ENOMEM;
137 }
138
139 /**
140  * ice_vsi_set_num_desc - Set number of descriptors for queues on this VSI
141  * @vsi: the VSI being configured
142  */
143 static void ice_vsi_set_num_desc(struct ice_vsi *vsi)
144 {
145         switch (vsi->type) {
146         case ICE_VSI_PF:
147         case ICE_VSI_SWITCHDEV_CTRL:
148         case ICE_VSI_CTRL:
149         case ICE_VSI_LB:
150                 /* a user could change the values of num_[tr]x_desc using
151                  * ethtool -G so we should keep those values instead of
152                  * overwriting them with the defaults.
153                  */
154                 if (!vsi->num_rx_desc)
155                         vsi->num_rx_desc = ICE_DFLT_NUM_RX_DESC;
156                 if (!vsi->num_tx_desc)
157                         vsi->num_tx_desc = ICE_DFLT_NUM_TX_DESC;
158                 break;
159         default:
160                 dev_dbg(ice_pf_to_dev(vsi->back), "Not setting number of Tx/Rx descriptors for VSI type %d\n",
161                         vsi->type);
162                 break;
163         }
164 }
165
166 /**
167  * ice_vsi_set_num_qs - Set number of queues, descriptors and vectors for a VSI
168  * @vsi: the VSI being configured
169  * @vf: the VF associated with this VSI, if any
170  *
171  * Return 0 on success and a negative value on error
172  */
173 static void ice_vsi_set_num_qs(struct ice_vsi *vsi, struct ice_vf *vf)
174 {
175         enum ice_vsi_type vsi_type = vsi->type;
176         struct ice_pf *pf = vsi->back;
177
178         if (WARN_ON(vsi_type == ICE_VSI_VF && !vf))
179                 return;
180
181         switch (vsi_type) {
182         case ICE_VSI_PF:
183                 if (vsi->req_txq) {
184                         vsi->alloc_txq = vsi->req_txq;
185                         vsi->num_txq = vsi->req_txq;
186                 } else {
187                         vsi->alloc_txq = min3(pf->num_lan_msix,
188                                               ice_get_avail_txq_count(pf),
189                                               (u16)num_online_cpus());
190                 }
191
192                 pf->num_lan_tx = vsi->alloc_txq;
193
194                 /* only 1 Rx queue unless RSS is enabled */
195                 if (!test_bit(ICE_FLAG_RSS_ENA, pf->flags)) {
196                         vsi->alloc_rxq = 1;
197                 } else {
198                         if (vsi->req_rxq) {
199                                 vsi->alloc_rxq = vsi->req_rxq;
200                                 vsi->num_rxq = vsi->req_rxq;
201                         } else {
202                                 vsi->alloc_rxq = min3(pf->num_lan_msix,
203                                                       ice_get_avail_rxq_count(pf),
204                                                       (u16)num_online_cpus());
205                         }
206                 }
207
208                 pf->num_lan_rx = vsi->alloc_rxq;
209
210                 vsi->num_q_vectors = min_t(int, pf->num_lan_msix,
211                                            max_t(int, vsi->alloc_rxq,
212                                                  vsi->alloc_txq));
213                 break;
214         case ICE_VSI_SWITCHDEV_CTRL:
215                 /* The number of queues for ctrl VSI is equal to number of VFs.
216                  * Each ring is associated to the corresponding VF_PR netdev.
217                  */
218                 vsi->alloc_txq = ice_get_num_vfs(pf);
219                 vsi->alloc_rxq = vsi->alloc_txq;
220                 vsi->num_q_vectors = 1;
221                 break;
222         case ICE_VSI_VF:
223                 if (vf->num_req_qs)
224                         vf->num_vf_qs = vf->num_req_qs;
225                 vsi->alloc_txq = vf->num_vf_qs;
226                 vsi->alloc_rxq = vf->num_vf_qs;
227                 /* pf->vfs.num_msix_per includes (VF miscellaneous vector +
228                  * data queue interrupts). Since vsi->num_q_vectors is number
229                  * of queues vectors, subtract 1 (ICE_NONQ_VECS_VF) from the
230                  * original vector count
231                  */
232                 vsi->num_q_vectors = pf->vfs.num_msix_per - ICE_NONQ_VECS_VF;
233                 break;
234         case ICE_VSI_CTRL:
235                 vsi->alloc_txq = 1;
236                 vsi->alloc_rxq = 1;
237                 vsi->num_q_vectors = 1;
238                 break;
239         case ICE_VSI_CHNL:
240                 vsi->alloc_txq = 0;
241                 vsi->alloc_rxq = 0;
242                 break;
243         case ICE_VSI_LB:
244                 vsi->alloc_txq = 1;
245                 vsi->alloc_rxq = 1;
246                 break;
247         default:
248                 dev_warn(ice_pf_to_dev(pf), "Unknown VSI type %d\n", vsi_type);
249                 break;
250         }
251
252         ice_vsi_set_num_desc(vsi);
253 }
254
255 /**
256  * ice_get_free_slot - get the next non-NULL location index in array
257  * @array: array to search
258  * @size: size of the array
259  * @curr: last known occupied index to be used as a search hint
260  *
261  * void * is being used to keep the functionality generic. This lets us use this
262  * function on any array of pointers.
263  */
264 static int ice_get_free_slot(void *array, int size, int curr)
265 {
266         int **tmp_array = (int **)array;
267         int next;
268
269         if (curr < (size - 1) && !tmp_array[curr + 1]) {
270                 next = curr + 1;
271         } else {
272                 int i = 0;
273
274                 while ((i < size) && (tmp_array[i]))
275                         i++;
276                 if (i == size)
277                         next = ICE_NO_VSI;
278                 else
279                         next = i;
280         }
281         return next;
282 }
283
284 /**
285  * ice_vsi_delete - delete a VSI from the switch
286  * @vsi: pointer to VSI being removed
287  */
288 void ice_vsi_delete(struct ice_vsi *vsi)
289 {
290         struct ice_pf *pf = vsi->back;
291         struct ice_vsi_ctx *ctxt;
292         int status;
293
294         ctxt = kzalloc(sizeof(*ctxt), GFP_KERNEL);
295         if (!ctxt)
296                 return;
297
298         if (vsi->type == ICE_VSI_VF)
299                 ctxt->vf_num = vsi->vf->vf_id;
300         ctxt->vsi_num = vsi->vsi_num;
301
302         memcpy(&ctxt->info, &vsi->info, sizeof(ctxt->info));
303
304         status = ice_free_vsi(&pf->hw, vsi->idx, ctxt, false, NULL);
305         if (status)
306                 dev_err(ice_pf_to_dev(pf), "Failed to delete VSI %i in FW - error: %d\n",
307                         vsi->vsi_num, status);
308
309         kfree(ctxt);
310 }
311
312 /**
313  * ice_vsi_free_arrays - De-allocate queue and vector pointer arrays for the VSI
314  * @vsi: pointer to VSI being cleared
315  */
316 static void ice_vsi_free_arrays(struct ice_vsi *vsi)
317 {
318         struct ice_pf *pf = vsi->back;
319         struct device *dev;
320
321         dev = ice_pf_to_dev(pf);
322
323         if (vsi->af_xdp_zc_qps) {
324                 bitmap_free(vsi->af_xdp_zc_qps);
325                 vsi->af_xdp_zc_qps = NULL;
326         }
327         /* free the ring and vector containers */
328         if (vsi->q_vectors) {
329                 devm_kfree(dev, vsi->q_vectors);
330                 vsi->q_vectors = NULL;
331         }
332         if (vsi->tx_rings) {
333                 devm_kfree(dev, vsi->tx_rings);
334                 vsi->tx_rings = NULL;
335         }
336         if (vsi->rx_rings) {
337                 devm_kfree(dev, vsi->rx_rings);
338                 vsi->rx_rings = NULL;
339         }
340         if (vsi->txq_map) {
341                 devm_kfree(dev, vsi->txq_map);
342                 vsi->txq_map = NULL;
343         }
344         if (vsi->rxq_map) {
345                 devm_kfree(dev, vsi->rxq_map);
346                 vsi->rxq_map = NULL;
347         }
348 }
349
350 /**
351  * ice_vsi_clear - clean up and deallocate the provided VSI
352  * @vsi: pointer to VSI being cleared
353  *
354  * This deallocates the VSI's queue resources, removes it from the PF's
355  * VSI array if necessary, and deallocates the VSI
356  *
357  * Returns 0 on success, negative on failure
358  */
359 int ice_vsi_clear(struct ice_vsi *vsi)
360 {
361         struct ice_pf *pf = NULL;
362         struct device *dev;
363
364         if (!vsi)
365                 return 0;
366
367         if (!vsi->back)
368                 return -EINVAL;
369
370         pf = vsi->back;
371         dev = ice_pf_to_dev(pf);
372
373         if (!pf->vsi[vsi->idx] || pf->vsi[vsi->idx] != vsi) {
374                 dev_dbg(dev, "vsi does not exist at pf->vsi[%d]\n", vsi->idx);
375                 return -EINVAL;
376         }
377
378         mutex_lock(&pf->sw_mutex);
379         /* updates the PF for this cleared VSI */
380
381         pf->vsi[vsi->idx] = NULL;
382         if (vsi->idx < pf->next_vsi && vsi->type != ICE_VSI_CTRL)
383                 pf->next_vsi = vsi->idx;
384         if (vsi->idx < pf->next_vsi && vsi->type == ICE_VSI_CTRL && vsi->vf)
385                 pf->next_vsi = vsi->idx;
386
387         ice_vsi_free_arrays(vsi);
388         mutex_unlock(&pf->sw_mutex);
389         devm_kfree(dev, vsi);
390
391         return 0;
392 }
393
394 /**
395  * ice_msix_clean_ctrl_vsi - MSIX mode interrupt handler for ctrl VSI
396  * @irq: interrupt number
397  * @data: pointer to a q_vector
398  */
399 static irqreturn_t ice_msix_clean_ctrl_vsi(int __always_unused irq, void *data)
400 {
401         struct ice_q_vector *q_vector = (struct ice_q_vector *)data;
402
403         if (!q_vector->tx.tx_ring)
404                 return IRQ_HANDLED;
405
406 #define FDIR_RX_DESC_CLEAN_BUDGET 64
407         ice_clean_rx_irq(q_vector->rx.rx_ring, FDIR_RX_DESC_CLEAN_BUDGET);
408         ice_clean_ctrl_tx_irq(q_vector->tx.tx_ring);
409
410         return IRQ_HANDLED;
411 }
412
413 /**
414  * ice_msix_clean_rings - MSIX mode Interrupt Handler
415  * @irq: interrupt number
416  * @data: pointer to a q_vector
417  */
418 static irqreturn_t ice_msix_clean_rings(int __always_unused irq, void *data)
419 {
420         struct ice_q_vector *q_vector = (struct ice_q_vector *)data;
421
422         if (!q_vector->tx.tx_ring && !q_vector->rx.rx_ring)
423                 return IRQ_HANDLED;
424
425         q_vector->total_events++;
426
427         napi_schedule(&q_vector->napi);
428
429         return IRQ_HANDLED;
430 }
431
432 static irqreturn_t ice_eswitch_msix_clean_rings(int __always_unused irq, void *data)
433 {
434         struct ice_q_vector *q_vector = (struct ice_q_vector *)data;
435         struct ice_pf *pf = q_vector->vsi->back;
436         struct ice_vf *vf;
437         unsigned int bkt;
438
439         if (!q_vector->tx.tx_ring && !q_vector->rx.rx_ring)
440                 return IRQ_HANDLED;
441
442         rcu_read_lock();
443         ice_for_each_vf_rcu(pf, bkt, vf)
444                 napi_schedule(&vf->repr->q_vector->napi);
445         rcu_read_unlock();
446
447         return IRQ_HANDLED;
448 }
449
450 /**
451  * ice_vsi_alloc - Allocates the next available struct VSI in the PF
452  * @pf: board private structure
453  * @vsi_type: type of VSI
454  * @ch: ptr to channel
455  * @vf: VF for ICE_VSI_VF and ICE_VSI_CTRL
456  *
457  * The VF pointer is used for ICE_VSI_VF and ICE_VSI_CTRL. For ICE_VSI_CTRL,
458  * it may be NULL in the case there is no association with a VF. For
459  * ICE_VSI_VF the VF pointer *must not* be NULL.
460  *
461  * returns a pointer to a VSI on success, NULL on failure.
462  */
463 static struct ice_vsi *
464 ice_vsi_alloc(struct ice_pf *pf, enum ice_vsi_type vsi_type,
465               struct ice_channel *ch, struct ice_vf *vf)
466 {
467         struct device *dev = ice_pf_to_dev(pf);
468         struct ice_vsi *vsi = NULL;
469
470         if (WARN_ON(vsi_type == ICE_VSI_VF && !vf))
471                 return NULL;
472
473         /* Need to protect the allocation of the VSIs at the PF level */
474         mutex_lock(&pf->sw_mutex);
475
476         /* If we have already allocated our maximum number of VSIs,
477          * pf->next_vsi will be ICE_NO_VSI. If not, pf->next_vsi index
478          * is available to be populated
479          */
480         if (pf->next_vsi == ICE_NO_VSI) {
481                 dev_dbg(dev, "out of VSI slots!\n");
482                 goto unlock_pf;
483         }
484
485         vsi = devm_kzalloc(dev, sizeof(*vsi), GFP_KERNEL);
486         if (!vsi)
487                 goto unlock_pf;
488
489         vsi->type = vsi_type;
490         vsi->back = pf;
491         set_bit(ICE_VSI_DOWN, vsi->state);
492
493         if (vsi_type == ICE_VSI_VF)
494                 ice_vsi_set_num_qs(vsi, vf);
495         else if (vsi_type != ICE_VSI_CHNL)
496                 ice_vsi_set_num_qs(vsi, NULL);
497
498         switch (vsi->type) {
499         case ICE_VSI_SWITCHDEV_CTRL:
500                 if (ice_vsi_alloc_arrays(vsi))
501                         goto err_rings;
502
503                 /* Setup eswitch MSIX irq handler for VSI */
504                 vsi->irq_handler = ice_eswitch_msix_clean_rings;
505                 break;
506         case ICE_VSI_PF:
507                 if (ice_vsi_alloc_arrays(vsi))
508                         goto err_rings;
509
510                 /* Setup default MSIX irq handler for VSI */
511                 vsi->irq_handler = ice_msix_clean_rings;
512                 break;
513         case ICE_VSI_CTRL:
514                 if (ice_vsi_alloc_arrays(vsi))
515                         goto err_rings;
516
517                 /* Setup ctrl VSI MSIX irq handler */
518                 vsi->irq_handler = ice_msix_clean_ctrl_vsi;
519
520                 /* For the PF control VSI this is NULL, for the VF control VSI
521                  * this will be the first VF to allocate it.
522                  */
523                 vsi->vf = vf;
524                 break;
525         case ICE_VSI_VF:
526                 if (ice_vsi_alloc_arrays(vsi))
527                         goto err_rings;
528                 vsi->vf = vf;
529                 break;
530         case ICE_VSI_CHNL:
531                 if (!ch)
532                         goto err_rings;
533                 vsi->num_rxq = ch->num_rxq;
534                 vsi->num_txq = ch->num_txq;
535                 vsi->next_base_q = ch->base_q;
536                 break;
537         case ICE_VSI_LB:
538                 if (ice_vsi_alloc_arrays(vsi))
539                         goto err_rings;
540                 break;
541         default:
542                 dev_warn(dev, "Unknown VSI type %d\n", vsi->type);
543                 goto unlock_pf;
544         }
545
546         if (vsi->type == ICE_VSI_CTRL && !vf) {
547                 /* Use the last VSI slot as the index for PF control VSI */
548                 vsi->idx = pf->num_alloc_vsi - 1;
549                 pf->ctrl_vsi_idx = vsi->idx;
550                 pf->vsi[vsi->idx] = vsi;
551         } else {
552                 /* fill slot and make note of the index */
553                 vsi->idx = pf->next_vsi;
554                 pf->vsi[pf->next_vsi] = vsi;
555
556                 /* prepare pf->next_vsi for next use */
557                 pf->next_vsi = ice_get_free_slot(pf->vsi, pf->num_alloc_vsi,
558                                                  pf->next_vsi);
559         }
560
561         if (vsi->type == ICE_VSI_CTRL && vf)
562                 vf->ctrl_vsi_idx = vsi->idx;
563         goto unlock_pf;
564
565 err_rings:
566         devm_kfree(dev, vsi);
567         vsi = NULL;
568 unlock_pf:
569         mutex_unlock(&pf->sw_mutex);
570         return vsi;
571 }
572
573 /**
574  * ice_alloc_fd_res - Allocate FD resource for a VSI
575  * @vsi: pointer to the ice_vsi
576  *
577  * This allocates the FD resources
578  *
579  * Returns 0 on success, -EPERM on no-op or -EIO on failure
580  */
581 static int ice_alloc_fd_res(struct ice_vsi *vsi)
582 {
583         struct ice_pf *pf = vsi->back;
584         u32 g_val, b_val;
585
586         /* Flow Director filters are only allocated/assigned to the PF VSI or
587          * CHNL VSI which passes the traffic. The CTRL VSI is only used to
588          * add/delete filters so resources are not allocated to it
589          */
590         if (!test_bit(ICE_FLAG_FD_ENA, pf->flags))
591                 return -EPERM;
592
593         if (!(vsi->type == ICE_VSI_PF || vsi->type == ICE_VSI_VF ||
594               vsi->type == ICE_VSI_CHNL))
595                 return -EPERM;
596
597         /* FD filters from guaranteed pool per VSI */
598         g_val = pf->hw.func_caps.fd_fltr_guar;
599         if (!g_val)
600                 return -EPERM;
601
602         /* FD filters from best effort pool */
603         b_val = pf->hw.func_caps.fd_fltr_best_effort;
604         if (!b_val)
605                 return -EPERM;
606
607         /* PF main VSI gets only 64 FD resources from guaranteed pool
608          * when ADQ is configured.
609          */
610 #define ICE_PF_VSI_GFLTR        64
611
612         /* determine FD filter resources per VSI from shared(best effort) and
613          * dedicated pool
614          */
615         if (vsi->type == ICE_VSI_PF) {
616                 vsi->num_gfltr = g_val;
617                 /* if MQPRIO is configured, main VSI doesn't get all FD
618                  * resources from guaranteed pool. PF VSI gets 64 FD resources
619                  */
620                 if (test_bit(ICE_FLAG_TC_MQPRIO, pf->flags)) {
621                         if (g_val < ICE_PF_VSI_GFLTR)
622                                 return -EPERM;
623                         /* allow bare minimum entries for PF VSI */
624                         vsi->num_gfltr = ICE_PF_VSI_GFLTR;
625                 }
626
627                 /* each VSI gets same "best_effort" quota */
628                 vsi->num_bfltr = b_val;
629         } else if (vsi->type == ICE_VSI_VF) {
630                 vsi->num_gfltr = 0;
631
632                 /* each VSI gets same "best_effort" quota */
633                 vsi->num_bfltr = b_val;
634         } else {
635                 struct ice_vsi *main_vsi;
636                 int numtc;
637
638                 main_vsi = ice_get_main_vsi(pf);
639                 if (!main_vsi)
640                         return -EPERM;
641
642                 if (!main_vsi->all_numtc)
643                         return -EINVAL;
644
645                 /* figure out ADQ numtc */
646                 numtc = main_vsi->all_numtc - ICE_CHNL_START_TC;
647
648                 /* only one TC but still asking resources for channels,
649                  * invalid config
650                  */
651                 if (numtc < ICE_CHNL_START_TC)
652                         return -EPERM;
653
654                 g_val -= ICE_PF_VSI_GFLTR;
655                 /* channel VSIs gets equal share from guaranteed pool */
656                 vsi->num_gfltr = g_val / numtc;
657
658                 /* each VSI gets same "best_effort" quota */
659                 vsi->num_bfltr = b_val;
660         }
661
662         return 0;
663 }
664
665 /**
666  * ice_vsi_get_qs - Assign queues from PF to VSI
667  * @vsi: the VSI to assign queues to
668  *
669  * Returns 0 on success and a negative value on error
670  */
671 static int ice_vsi_get_qs(struct ice_vsi *vsi)
672 {
673         struct ice_pf *pf = vsi->back;
674         struct ice_qs_cfg tx_qs_cfg = {
675                 .qs_mutex = &pf->avail_q_mutex,
676                 .pf_map = pf->avail_txqs,
677                 .pf_map_size = pf->max_pf_txqs,
678                 .q_count = vsi->alloc_txq,
679                 .scatter_count = ICE_MAX_SCATTER_TXQS,
680                 .vsi_map = vsi->txq_map,
681                 .vsi_map_offset = 0,
682                 .mapping_mode = ICE_VSI_MAP_CONTIG
683         };
684         struct ice_qs_cfg rx_qs_cfg = {
685                 .qs_mutex = &pf->avail_q_mutex,
686                 .pf_map = pf->avail_rxqs,
687                 .pf_map_size = pf->max_pf_rxqs,
688                 .q_count = vsi->alloc_rxq,
689                 .scatter_count = ICE_MAX_SCATTER_RXQS,
690                 .vsi_map = vsi->rxq_map,
691                 .vsi_map_offset = 0,
692                 .mapping_mode = ICE_VSI_MAP_CONTIG
693         };
694         int ret;
695
696         if (vsi->type == ICE_VSI_CHNL)
697                 return 0;
698
699         ret = __ice_vsi_get_qs(&tx_qs_cfg);
700         if (ret)
701                 return ret;
702         vsi->tx_mapping_mode = tx_qs_cfg.mapping_mode;
703
704         ret = __ice_vsi_get_qs(&rx_qs_cfg);
705         if (ret)
706                 return ret;
707         vsi->rx_mapping_mode = rx_qs_cfg.mapping_mode;
708
709         return 0;
710 }
711
712 /**
713  * ice_vsi_put_qs - Release queues from VSI to PF
714  * @vsi: the VSI that is going to release queues
715  */
716 static void ice_vsi_put_qs(struct ice_vsi *vsi)
717 {
718         struct ice_pf *pf = vsi->back;
719         int i;
720
721         mutex_lock(&pf->avail_q_mutex);
722
723         ice_for_each_alloc_txq(vsi, i) {
724                 clear_bit(vsi->txq_map[i], pf->avail_txqs);
725                 vsi->txq_map[i] = ICE_INVAL_Q_INDEX;
726         }
727
728         ice_for_each_alloc_rxq(vsi, i) {
729                 clear_bit(vsi->rxq_map[i], pf->avail_rxqs);
730                 vsi->rxq_map[i] = ICE_INVAL_Q_INDEX;
731         }
732
733         mutex_unlock(&pf->avail_q_mutex);
734 }
735
736 /**
737  * ice_is_safe_mode
738  * @pf: pointer to the PF struct
739  *
740  * returns true if driver is in safe mode, false otherwise
741  */
742 bool ice_is_safe_mode(struct ice_pf *pf)
743 {
744         return !test_bit(ICE_FLAG_ADV_FEATURES, pf->flags);
745 }
746
747 /**
748  * ice_is_rdma_ena
749  * @pf: pointer to the PF struct
750  *
751  * returns true if RDMA is currently supported, false otherwise
752  */
753 bool ice_is_rdma_ena(struct ice_pf *pf)
754 {
755         return test_bit(ICE_FLAG_RDMA_ENA, pf->flags);
756 }
757
758 /**
759  * ice_vsi_clean_rss_flow_fld - Delete RSS configuration
760  * @vsi: the VSI being cleaned up
761  *
762  * This function deletes RSS input set for all flows that were configured
763  * for this VSI
764  */
765 static void ice_vsi_clean_rss_flow_fld(struct ice_vsi *vsi)
766 {
767         struct ice_pf *pf = vsi->back;
768         int status;
769
770         if (ice_is_safe_mode(pf))
771                 return;
772
773         status = ice_rem_vsi_rss_cfg(&pf->hw, vsi->idx);
774         if (status)
775                 dev_dbg(ice_pf_to_dev(pf), "ice_rem_vsi_rss_cfg failed for vsi = %d, error = %d\n",
776                         vsi->vsi_num, status);
777 }
778
779 /**
780  * ice_rss_clean - Delete RSS related VSI structures and configuration
781  * @vsi: the VSI being removed
782  */
783 static void ice_rss_clean(struct ice_vsi *vsi)
784 {
785         struct ice_pf *pf = vsi->back;
786         struct device *dev;
787
788         dev = ice_pf_to_dev(pf);
789
790         if (vsi->rss_hkey_user)
791                 devm_kfree(dev, vsi->rss_hkey_user);
792         if (vsi->rss_lut_user)
793                 devm_kfree(dev, vsi->rss_lut_user);
794
795         ice_vsi_clean_rss_flow_fld(vsi);
796         /* remove RSS replay list */
797         if (!ice_is_safe_mode(pf))
798                 ice_rem_vsi_rss_list(&pf->hw, vsi->idx);
799 }
800
801 /**
802  * ice_vsi_set_rss_params - Setup RSS capabilities per VSI type
803  * @vsi: the VSI being configured
804  */
805 static void ice_vsi_set_rss_params(struct ice_vsi *vsi)
806 {
807         struct ice_hw_common_caps *cap;
808         struct ice_pf *pf = vsi->back;
809
810         if (!test_bit(ICE_FLAG_RSS_ENA, pf->flags)) {
811                 vsi->rss_size = 1;
812                 return;
813         }
814
815         cap = &pf->hw.func_caps.common_cap;
816         switch (vsi->type) {
817         case ICE_VSI_CHNL:
818         case ICE_VSI_PF:
819                 /* PF VSI will inherit RSS instance of PF */
820                 vsi->rss_table_size = (u16)cap->rss_table_size;
821                 if (vsi->type == ICE_VSI_CHNL)
822                         vsi->rss_size = min_t(u16, vsi->num_rxq,
823                                               BIT(cap->rss_table_entry_width));
824                 else
825                         vsi->rss_size = min_t(u16, num_online_cpus(),
826                                               BIT(cap->rss_table_entry_width));
827                 vsi->rss_lut_type = ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_TABLE_TYPE_PF;
828                 break;
829         case ICE_VSI_SWITCHDEV_CTRL:
830                 vsi->rss_table_size = ICE_VSIQF_HLUT_ARRAY_SIZE;
831                 vsi->rss_size = min_t(u16, num_online_cpus(),
832                                       BIT(cap->rss_table_entry_width));
833                 vsi->rss_lut_type = ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_TABLE_TYPE_VSI;
834                 break;
835         case ICE_VSI_VF:
836                 /* VF VSI will get a small RSS table.
837                  * For VSI_LUT, LUT size should be set to 64 bytes.
838                  */
839                 vsi->rss_table_size = ICE_VSIQF_HLUT_ARRAY_SIZE;
840                 vsi->rss_size = ICE_MAX_RSS_QS_PER_VF;
841                 vsi->rss_lut_type = ICE_AQC_GSET_RSS_LUT_TABLE_TYPE_VSI;
842                 break;
843         case ICE_VSI_LB:
844                 break;
845         default:
846                 dev_dbg(ice_pf_to_dev(pf), "Unsupported VSI type %s\n",
847                         ice_vsi_type_str(vsi->type));
848                 break;
849         }
850 }
851
852 /**
853  * ice_set_dflt_vsi_ctx - Set default VSI context before adding a VSI
854  * @hw: HW structure used to determine the VLAN mode of the device
855  * @ctxt: the VSI context being set
856  *
857  * This initializes a default VSI context for all sections except the Queues.
858  */
859 static void ice_set_dflt_vsi_ctx(struct ice_hw *hw, struct ice_vsi_ctx *ctxt)
860 {
861         u32 table = 0;
862
863         memset(&ctxt->info, 0, sizeof(ctxt->info));
864         /* VSI's should be allocated from shared pool */
865         ctxt->alloc_from_pool = true;
866         /* Src pruning enabled by default */
867         ctxt->info.sw_flags = ICE_AQ_VSI_SW_FLAG_SRC_PRUNE;
868         /* Traffic from VSI can be sent to LAN */
869         ctxt->info.sw_flags2 = ICE_AQ_VSI_SW_FLAG_LAN_ENA;
870         /* allow all untagged/tagged packets by default on Tx */
871         ctxt->info.inner_vlan_flags = ((ICE_AQ_VSI_INNER_VLAN_TX_MODE_ALL &
872                                   ICE_AQ_VSI_INNER_VLAN_TX_MODE_M) >>
873                                  ICE_AQ_VSI_INNER_VLAN_TX_MODE_S);
874         /* SVM - by default bits 3 and 4 in inner_vlan_flags are 0's which
875          * results in legacy behavior (show VLAN, DEI, and UP) in descriptor.
876          *
877          * DVM - leave inner VLAN in packet by default
878          */
879         if (ice_is_dvm_ena(hw)) {
880                 ctxt->info.inner_vlan_flags |=
881                         ICE_AQ_VSI_INNER_VLAN_EMODE_NOTHING;
882                 ctxt->info.outer_vlan_flags =
883                         (ICE_AQ_VSI_OUTER_VLAN_TX_MODE_ALL <<
884                          ICE_AQ_VSI_OUTER_VLAN_TX_MODE_S) &
885                         ICE_AQ_VSI_OUTER_VLAN_TX_MODE_M;
886                 ctxt->info.outer_vlan_flags |=
887                         (ICE_AQ_VSI_OUTER_TAG_VLAN_8100 <<
888                          ICE_AQ_VSI_OUTER_TAG_TYPE_S) &
889                         ICE_AQ_VSI_OUTER_TAG_TYPE_M;
890                 ctxt->info.outer_vlan_flags |=
891                         FIELD_PREP(ICE_AQ_VSI_OUTER_VLAN_EMODE_M,
892                                    ICE_AQ_VSI_OUTER_VLAN_EMODE_NOTHING);
893         }
894         /* Have 1:1 UP mapping for both ingress/egress tables */
895         table |= ICE_UP_TABLE_TRANSLATE(0, 0);
896         table |= ICE_UP_TABLE_TRANSLATE(1, 1);
897         table |= ICE_UP_TABLE_TRANSLATE(2, 2);
898         table |= ICE_UP_TABLE_TRANSLATE(3, 3);
899         table |= ICE_UP_TABLE_TRANSLATE(4, 4);
900         table |= ICE_UP_TABLE_TRANSLATE(5, 5);
901         table |= ICE_UP_TABLE_TRANSLATE(6, 6);
902         table |= ICE_UP_TABLE_TRANSLATE(7, 7);
903         ctxt->info.ingress_table = cpu_to_le32(table);
904         ctxt->info.egress_table = cpu_to_le32(table);
905         /* Have 1:1 UP mapping for outer to inner UP table */
906         ctxt->info.outer_up_table = cpu_to_le32(table);
907         /* No Outer tag support outer_tag_flags remains to zero */
908 }
909
910 /**
911  * ice_vsi_setup_q_map - Setup a VSI queue map
912  * @vsi: the VSI being configured
913  * @ctxt: VSI context structure
914  */
915 static int ice_vsi_setup_q_map(struct ice_vsi *vsi, struct ice_vsi_ctx *ctxt)
916 {
917         u16 offset = 0, qmap = 0, tx_count = 0, pow = 0;
918         u16 num_txq_per_tc, num_rxq_per_tc;
919         u16 qcount_tx = vsi->alloc_txq;
920         u16 qcount_rx = vsi->alloc_rxq;
921         u8 netdev_tc = 0;
922         int i;
923
924         if (!vsi->tc_cfg.numtc) {
925                 /* at least TC0 should be enabled by default */
926                 vsi->tc_cfg.numtc = 1;
927                 vsi->tc_cfg.ena_tc = 1;
928         }
929
930         num_rxq_per_tc = min_t(u16, qcount_rx / vsi->tc_cfg.numtc, ICE_MAX_RXQS_PER_TC);
931         if (!num_rxq_per_tc)
932                 num_rxq_per_tc = 1;
933         num_txq_per_tc = qcount_tx / vsi->tc_cfg.numtc;
934         if (!num_txq_per_tc)
935                 num_txq_per_tc = 1;
936
937         /* find the (rounded up) power-of-2 of qcount */
938         pow = (u16)order_base_2(num_rxq_per_tc);
939
940         /* TC mapping is a function of the number of Rx queues assigned to the
941          * VSI for each traffic class and the offset of these queues.
942          * The first 10 bits are for queue offset for TC0, next 4 bits for no:of
943          * queues allocated to TC0. No:of queues is a power-of-2.
944          *
945          * If TC is not enabled, the queue offset is set to 0, and allocate one
946          * queue, this way, traffic for the given TC will be sent to the default
947          * queue.
948          *
949          * Setup number and offset of Rx queues for all TCs for the VSI
950          */
951         ice_for_each_traffic_class(i) {
952                 if (!(vsi->tc_cfg.ena_tc & BIT(i))) {
953                         /* TC is not enabled */
954                         vsi->tc_cfg.tc_info[i].qoffset = 0;
955                         vsi->tc_cfg.tc_info[i].qcount_rx = 1;
956                         vsi->tc_cfg.tc_info[i].qcount_tx = 1;
957                         vsi->tc_cfg.tc_info[i].netdev_tc = 0;
958                         ctxt->info.tc_mapping[i] = 0;
959                         continue;
960                 }
961
962                 /* TC is enabled */
963                 vsi->tc_cfg.tc_info[i].qoffset = offset;
964                 vsi->tc_cfg.tc_info[i].qcount_rx = num_rxq_per_tc;
965                 vsi->tc_cfg.tc_info[i].qcount_tx = num_txq_per_tc;
966                 vsi->tc_cfg.tc_info[i].netdev_tc = netdev_tc++;
967
968                 qmap = ((offset << ICE_AQ_VSI_TC_Q_OFFSET_S) &
969                         ICE_AQ_VSI_TC_Q_OFFSET_M) |
970                         ((pow << ICE_AQ_VSI_TC_Q_NUM_S) &
971                          ICE_AQ_VSI_TC_Q_NUM_M);
972                 offset += num_rxq_per_tc;
973                 tx_count += num_txq_per_tc;
974                 ctxt->info.tc_mapping[i] = cpu_to_le16(qmap);
975         }
976
977         /* if offset is non-zero, means it is calculated correctly based on
978          * enabled TCs for a given VSI otherwise qcount_rx will always
979          * be correct and non-zero because it is based off - VSI's
980          * allocated Rx queues which is at least 1 (hence qcount_tx will be
981          * at least 1)
982          */
983         if (offset)
984                 vsi->num_rxq = offset;
985         else
986                 vsi->num_rxq = num_rxq_per_tc;
987
988         if (vsi->num_rxq > vsi->alloc_rxq) {
989                 dev_err(ice_pf_to_dev(vsi->back), "Trying to use more Rx queues (%u), than were allocated (%u)!\n",
990                         vsi->num_rxq, vsi->alloc_rxq);
991                 return -EINVAL;
992         }
993
994         vsi->num_txq = tx_count;
995         if (vsi->num_txq > vsi->alloc_txq) {
996                 dev_err(ice_pf_to_dev(vsi->back), "Trying to use more Tx queues (%u), than were allocated (%u)!\n",
997                         vsi->num_txq, vsi->alloc_txq);
998                 return -EINVAL;
999         }
1000
1001         if (vsi->type == ICE_VSI_VF && vsi->num_txq != vsi->num_rxq) {
1002                 dev_dbg(ice_pf_to_dev(vsi->back), "VF VSI should have same number of Tx and Rx queues. Hence making them equal\n");
1003                 /* since there is a chance that num_rxq could have been changed
1004                  * in the above for loop, make num_txq equal to num_rxq.
1005                  */
1006                 vsi->num_txq = vsi->num_rxq;
1007         }
1008
1009         /* Rx queue mapping */
1010         ctxt->info.mapping_flags |= cpu_to_le16(ICE_AQ_VSI_Q_MAP_CONTIG);
1011         /* q_mapping buffer holds the info for the first queue allocated for
1012          * this VSI in the PF space and also the number of queues associated
1013          * with this VSI.
1014          */
1015         ctxt->info.q_mapping[0] = cpu_to_le16(vsi->rxq_map[0]);
1016         ctxt->info.q_mapping[1] = cpu_to_le16(vsi->num_rxq);
1017
1018         return 0;
1019 }
1020
1021 /**
1022  * ice_set_fd_vsi_ctx - Set FD VSI context before adding a VSI
1023  * @ctxt: the VSI context being set
1024  * @vsi: the VSI being configured
1025  */
1026 static void ice_set_fd_vsi_ctx(struct ice_vsi_ctx *ctxt, struct ice_vsi *vsi)
1027 {
1028         u8 dflt_q_group, dflt_q_prio;
1029         u16 dflt_q, report_q, val;
1030
1031         if (vsi->type != ICE_VSI_PF && vsi->type != ICE_VSI_CTRL &&
1032             vsi->type != ICE_VSI_VF && vsi->type != ICE_VSI_CHNL)
1033                 return;
1034
1035         val = ICE_AQ_VSI_PROP_FLOW_DIR_VALID;
1036         ctxt->info.valid_sections |= cpu_to_le16(val);
1037         dflt_q = 0;
1038         dflt_q_group = 0;
1039         report_q = 0;
1040         dflt_q_prio = 0;
1041
1042         /* enable flow director filtering/programming */
1043         val = ICE_AQ_VSI_FD_ENABLE | ICE_AQ_VSI_FD_PROG_ENABLE;
1044         ctxt->info.fd_options = cpu_to_le16(val);
1045         /* max of allocated flow director filters */
1046         ctxt->info.max_fd_fltr_dedicated =
1047                         cpu_to_le16(vsi->num_gfltr);
1048         /* max of shared flow director filters any VSI may program */
1049         ctxt->info.max_fd_fltr_shared =
1050                         cpu_to_le16(vsi->num_bfltr);
1051         /* default queue index within the VSI of the default FD */
1052         val = ((dflt_q << ICE_AQ_VSI_FD_DEF_Q_S) &
1053                ICE_AQ_VSI_FD_DEF_Q_M);
1054         /* target queue or queue group to the FD filter */
1055         val |= ((dflt_q_group << ICE_AQ_VSI_FD_DEF_GRP_S) &
1056                 ICE_AQ_VSI_FD_DEF_GRP_M);
1057         ctxt->info.fd_def_q = cpu_to_le16(val);
1058         /* queue index on which FD filter completion is reported */
1059         val = ((report_q << ICE_AQ_VSI_FD_REPORT_Q_S) &
1060                ICE_AQ_VSI_FD_REPORT_Q_M);
1061         /* priority of the default qindex action */
1062         val |= ((dflt_q_prio << ICE_AQ_VSI_FD_DEF_PRIORITY_S) &
1063                 ICE_AQ_VSI_FD_DEF_PRIORITY_M);
1064         ctxt->info.fd_report_opt = cpu_to_le16(val);
1065 }
1066
1067 /**
1068  * ice_set_rss_vsi_ctx - Set RSS VSI context before adding a VSI
1069  * @ctxt: the VSI context being set
1070  * @vsi: the VSI being configured
1071  */
1072 static void ice_set_rss_vsi_ctx(struct ice_vsi_ctx *ctxt, struct ice_vsi *vsi)
1073 {
1074         u8 lut_type, hash_type;
1075         struct device *dev;
1076         struct ice_pf *pf;
1077
1078         pf = vsi->back;
1079         dev = ice_pf_to_dev(pf);
1080
1081         switch (vsi->type) {
1082         case ICE_VSI_CHNL:
1083         case ICE_VSI_PF:
1084                 /* PF VSI will inherit RSS instance of PF */
1085                 lut_type = ICE_AQ_VSI_Q_OPT_RSS_LUT_PF;
1086                 hash_type = ICE_AQ_VSI_Q_OPT_RSS_TPLZ;
1087                 break;
1088         case ICE_VSI_VF:
1089                 /* VF VSI will gets a small RSS table which is a VSI LUT type */
1090                 lut_type = ICE_AQ_VSI_Q_OPT_RSS_LUT_VSI;
1091                 hash_type = ICE_AQ_VSI_Q_OPT_RSS_TPLZ;
1092                 break;
1093         default:
1094                 dev_dbg(dev, "Unsupported VSI type %s\n",
1095                         ice_vsi_type_str(vsi->type));
1096                 return;
1097         }
1098
1099         ctxt->info.q_opt_rss = ((lut_type << ICE_AQ_VSI_Q_OPT_RSS_LUT_S) &
1100                                 ICE_AQ_VSI_Q_OPT_RSS_LUT_M) |
1101                                 ((hash_type << ICE_AQ_VSI_Q_OPT_RSS_HASH_S) &
1102                                  ICE_AQ_VSI_Q_OPT_RSS_HASH_M);
1103 }
1104
1105 static void
1106 ice_chnl_vsi_setup_q_map(struct ice_vsi *vsi, struct ice_vsi_ctx *ctxt)
1107 {
1108         struct ice_pf *pf = vsi->back;
1109         u16 qcount, qmap;
1110         u8 offset = 0;
1111         int pow;
1112
1113         qcount = min_t(int, vsi->num_rxq, pf->num_lan_msix);
1114
1115         pow = order_base_2(qcount);
1116         qmap = ((offset << ICE_AQ_VSI_TC_Q_OFFSET_S) &
1117                  ICE_AQ_VSI_TC_Q_OFFSET_M) |
1118                  ((pow << ICE_AQ_VSI_TC_Q_NUM_S) &
1119                    ICE_AQ_VSI_TC_Q_NUM_M);
1120
1121         ctxt->info.tc_mapping[0] = cpu_to_le16(qmap);
1122         ctxt->info.mapping_flags |= cpu_to_le16(ICE_AQ_VSI_Q_MAP_CONTIG);
1123         ctxt->info.q_mapping[0] = cpu_to_le16(vsi->next_base_q);
1124         ctxt->info.q_mapping[1] = cpu_to_le16(qcount);
1125 }
1126
1127 /**
1128  * ice_vsi_init - Create and initialize a VSI
1129  * @vsi: the VSI being configured
1130  * @init_vsi: is this call creating a VSI
1131  *
1132  * This initializes a VSI context depending on the VSI type to be added and
1133  * passes it down to the add_vsi aq command to create a new VSI.
1134  */
1135 static int ice_vsi_init(struct ice_vsi *vsi, bool init_vsi)
1136 {
1137         struct ice_pf *pf = vsi->back;
1138         struct ice_hw *hw = &pf->hw;
1139         struct ice_vsi_ctx *ctxt;
1140         struct device *dev;
1141         int ret = 0;
1142
1143         dev = ice_pf_to_dev(pf);
1144         ctxt = kzalloc(sizeof(*ctxt), GFP_KERNEL);
1145         if (!ctxt)
1146                 return -ENOMEM;
1147
1148         switch (vsi->type) {
1149         case ICE_VSI_CTRL:
1150         case ICE_VSI_LB:
1151         case ICE_VSI_PF:
1152                 ctxt->flags = ICE_AQ_VSI_TYPE_PF;
1153                 break;
1154         case ICE_VSI_SWITCHDEV_CTRL:
1155         case ICE_VSI_CHNL:
1156                 ctxt->flags = ICE_AQ_VSI_TYPE_VMDQ2;
1157                 break;
1158         case ICE_VSI_VF:
1159                 ctxt->flags = ICE_AQ_VSI_TYPE_VF;
1160                 /* VF number here is the absolute VF number (0-255) */
1161                 ctxt->vf_num = vsi->vf->vf_id + hw->func_caps.vf_base_id;
1162                 break;
1163         default:
1164                 ret = -ENODEV;
1165                 goto out;
1166         }
1167
1168         /* Handle VLAN pruning for channel VSI if main VSI has VLAN
1169          * prune enabled
1170          */
1171         if (vsi->type == ICE_VSI_CHNL) {
1172                 struct ice_vsi *main_vsi;
1173
1174                 main_vsi = ice_get_main_vsi(pf);
1175                 if (main_vsi && ice_vsi_is_vlan_pruning_ena(main_vsi))
1176                         ctxt->info.sw_flags2 |=
1177                                 ICE_AQ_VSI_SW_FLAG_RX_VLAN_PRUNE_ENA;
1178                 else
1179                         ctxt->info.sw_flags2 &=
1180                                 ~ICE_AQ_VSI_SW_FLAG_RX_VLAN_PRUNE_ENA;
1181         }
1182
1183         ice_set_dflt_vsi_ctx(hw, ctxt);
1184         if (test_bit(ICE_FLAG_FD_ENA, pf->flags))
1185                 ice_set_fd_vsi_ctx(ctxt, vsi);
1186         /* if the switch is in VEB mode, allow VSI loopback */
1187         if (vsi->vsw->bridge_mode == BRIDGE_MODE_VEB)
1188                 ctxt->info.sw_flags |= ICE_AQ_VSI_SW_FLAG_ALLOW_LB;
1189
1190         /* Set LUT type and HASH type if RSS is enabled */
1191         if (test_bit(ICE_FLAG_RSS_ENA, pf->flags) &&
1192             vsi->type != ICE_VSI_CTRL) {
1193                 ice_set_rss_vsi_ctx(ctxt, vsi);
1194                 /* if updating VSI context, make sure to set valid_section:
1195                  * to indicate which section of VSI context being updated
1196                  */
1197                 if (!init_vsi)
1198                         ctxt->info.valid_sections |=
1199                                 cpu_to_le16(ICE_AQ_VSI_PROP_Q_OPT_VALID);
1200         }
1201
1202         ctxt->info.sw_id = vsi->port_info->sw_id;
1203         if (vsi->type == ICE_VSI_CHNL) {
1204                 ice_chnl_vsi_setup_q_map(vsi, ctxt);
1205         } else {
1206                 ret = ice_vsi_setup_q_map(vsi, ctxt);
1207                 if (ret)
1208                         goto out;
1209
1210                 if (!init_vsi) /* means VSI being updated */
1211                         /* must to indicate which section of VSI context are
1212                          * being modified
1213                          */
1214                         ctxt->info.valid_sections |=
1215                                 cpu_to_le16(ICE_AQ_VSI_PROP_RXQ_MAP_VALID);
1216         }
1217
1218         /* Allow control frames out of main VSI */
1219         if (vsi->type == ICE_VSI_PF) {
1220                 ctxt->info.sec_flags |= ICE_AQ_VSI_SEC_FLAG_ALLOW_DEST_OVRD;
1221                 ctxt->info.valid_sections |=
1222                         cpu_to_le16(ICE_AQ_VSI_PROP_SECURITY_VALID);
1223         }
1224
1225         if (init_vsi) {
1226                 ret = ice_add_vsi(hw, vsi->idx, ctxt, NULL);
1227                 if (ret) {
1228                         dev_err(dev, "Add VSI failed, err %d\n", ret);
1229                         ret = -EIO;
1230                         goto out;
1231                 }
1232         } else {
1233                 ret = ice_update_vsi(hw, vsi->idx, ctxt, NULL);
1234                 if (ret) {
1235                         dev_err(dev, "Update VSI failed, err %d\n", ret);
1236                         ret = -EIO;
1237                         goto out;
1238                 }
1239         }
1240
1241         /* keep context for update VSI operations */
1242         vsi->info = ctxt->info;
1243
1244         /* record VSI number returned */
1245         vsi->vsi_num = ctxt->vsi_num;
1246
1247 out:
1248         kfree(ctxt);
1249         return ret;
1250 }
1251
1252 /**
1253  * ice_free_res - free a block of resources
1254  * @res: pointer to the resource
1255  * @index: starting index previously returned by ice_get_res
1256  * @id: identifier to track owner
1257  *
1258  * Returns number of resources freed
1259  */
1260 int ice_free_res(struct ice_res_tracker *res, u16 index, u16 id)
1261 {
1262         int count = 0;
1263         int i;
1264
1265         if (!res || index >= res->end)
1266                 return -EINVAL;
1267
1268         id |= ICE_RES_VALID_BIT;
1269         for (i = index; i < res->end && res->list[i] == id; i++) {
1270                 res->list[i] = 0;
1271                 count++;
1272         }
1273
1274         return count;
1275 }
1276
1277 /**
1278  * ice_search_res - Search the tracker for a block of resources
1279  * @res: pointer to the resource
1280  * @needed: size of the block needed
1281  * @id: identifier to track owner
1282  *
1283  * Returns the base item index of the block, or -ENOMEM for error
1284  */
1285 static int ice_search_res(struct ice_res_tracker *res, u16 needed, u16 id)
1286 {
1287         u16 start = 0, end = 0;
1288
1289         if (needed > res->end)
1290                 return -ENOMEM;
1291
1292         id |= ICE_RES_VALID_BIT;
1293
1294         do {
1295                 /* skip already allocated entries */
1296                 if (res->list[end++] & ICE_RES_VALID_BIT) {
1297                         start = end;
1298                         if ((start + needed) > res->end)
1299                                 break;
1300                 }
1301
1302                 if (end == (start + needed)) {
1303                         int i = start;
1304
1305                         /* there was enough, so assign it to the requestor */
1306                         while (i != end)
1307                                 res->list[i++] = id;
1308
1309                         return start;
1310                 }
1311         } while (end < res->end);
1312
1313         return -ENOMEM;
1314 }
1315
1316 /**
1317  * ice_get_free_res_count - Get free count from a resource tracker
1318  * @res: Resource tracker instance
1319  */
1320 static u16 ice_get_free_res_count(struct ice_res_tracker *res)
1321 {
1322         u16 i, count = 0;
1323
1324         for (i = 0; i < res->end; i++)
1325                 if (!(res->list[i] & ICE_RES_VALID_BIT))
1326                         count++;
1327
1328         return count;
1329 }
1330
1331 /**
1332  * ice_get_res - get a block of resources
1333  * @pf: board private structure
1334  * @res: pointer to the resource
1335  * @needed: size of the block needed
1336  * @id: identifier to track owner
1337  *
1338  * Returns the base item index of the block, or negative for error
1339  */
1340 int
1341 ice_get_res(struct ice_pf *pf, struct ice_res_tracker *res, u16 needed, u16 id)
1342 {
1343         if (!res || !pf)
1344                 return -EINVAL;
1345
1346         if (!needed || needed > res->num_entries || id >= ICE_RES_VALID_BIT) {
1347                 dev_err(ice_pf_to_dev(pf), "param err: needed=%d, num_entries = %d id=0x%04x\n",
1348                         needed, res->num_entries, id);
1349                 return -EINVAL;
1350         }
1351
1352         return ice_search_res(res, needed, id);
1353 }
1354
1355 /**
1356  * ice_get_vf_ctrl_res - Get VF control VSI resource
1357  * @pf: pointer to the PF structure
1358  * @vsi: the VSI to allocate a resource for
1359  *
1360  * Look up whether another VF has already allocated the control VSI resource.
1361  * If so, re-use this resource so that we share it among all VFs.
1362  *
1363  * Otherwise, allocate the resource and return it.
1364  */
1365 static int ice_get_vf_ctrl_res(struct ice_pf *pf, struct ice_vsi *vsi)
1366 {
1367         struct ice_vf *vf;
1368         unsigned int bkt;
1369         int base;
1370
1371         rcu_read_lock();
1372         ice_for_each_vf_rcu(pf, bkt, vf) {
1373                 if (vf != vsi->vf && vf->ctrl_vsi_idx != ICE_NO_VSI) {
1374                         base = pf->vsi[vf->ctrl_vsi_idx]->base_vector;
1375                         rcu_read_unlock();
1376                         return base;
1377                 }
1378         }
1379         rcu_read_unlock();
1380
1381         return ice_get_res(pf, pf->irq_tracker, vsi->num_q_vectors,
1382                            ICE_RES_VF_CTRL_VEC_ID);
1383 }
1384
1385 /**
1386  * ice_vsi_setup_vector_base - Set up the base vector for the given VSI
1387  * @vsi: ptr to the VSI
1388  *
1389  * This should only be called after ice_vsi_alloc() which allocates the
1390  * corresponding SW VSI structure and initializes num_queue_pairs for the
1391  * newly allocated VSI.
1392  *
1393  * Returns 0 on success or negative on failure
1394  */
1395 static int ice_vsi_setup_vector_base(struct ice_vsi *vsi)
1396 {
1397         struct ice_pf *pf = vsi->back;
1398         struct device *dev;
1399         u16 num_q_vectors;
1400         int base;
1401
1402         dev = ice_pf_to_dev(pf);
1403         /* SRIOV doesn't grab irq_tracker entries for each VSI */
1404         if (vsi->type == ICE_VSI_VF)
1405                 return 0;
1406         if (vsi->type == ICE_VSI_CHNL)
1407                 return 0;
1408
1409         if (vsi->base_vector) {
1410                 dev_dbg(dev, "VSI %d has non-zero base vector %d\n",
1411                         vsi->vsi_num, vsi->base_vector);
1412                 return -EEXIST;
1413         }
1414
1415         num_q_vectors = vsi->num_q_vectors;
1416         /* reserve slots from OS requested IRQs */
1417         if (vsi->type == ICE_VSI_CTRL && vsi->vf) {
1418                 base = ice_get_vf_ctrl_res(pf, vsi);
1419         } else {
1420                 base = ice_get_res(pf, pf->irq_tracker, num_q_vectors,
1421                                    vsi->idx);
1422         }
1423
1424         if (base < 0) {
1425                 dev_err(dev, "%d MSI-X interrupts available. %s %d failed to get %d MSI-X vectors\n",
1426                         ice_get_free_res_count(pf->irq_tracker),
1427                         ice_vsi_type_str(vsi->type), vsi->idx, num_q_vectors);
1428                 return -ENOENT;
1429         }
1430         vsi->base_vector = (u16)base;
1431         pf->num_avail_sw_msix -= num_q_vectors;
1432
1433         return 0;
1434 }
1435
1436 /**
1437  * ice_vsi_clear_rings - Deallocates the Tx and Rx rings for VSI
1438  * @vsi: the VSI having rings deallocated
1439  */
1440 static void ice_vsi_clear_rings(struct ice_vsi *vsi)
1441 {
1442         int i;
1443
1444         /* Avoid stale references by clearing map from vector to ring */
1445         if (vsi->q_vectors) {
1446                 ice_for_each_q_vector(vsi, i) {
1447                         struct ice_q_vector *q_vector = vsi->q_vectors[i];
1448
1449                         if (q_vector) {
1450                                 q_vector->tx.tx_ring = NULL;
1451                                 q_vector->rx.rx_ring = NULL;
1452                         }
1453                 }
1454         }
1455
1456         if (vsi->tx_rings) {
1457                 ice_for_each_alloc_txq(vsi, i) {
1458                         if (vsi->tx_rings[i]) {
1459                                 kfree_rcu(vsi->tx_rings[i], rcu);
1460                                 WRITE_ONCE(vsi->tx_rings[i], NULL);
1461                         }
1462                 }
1463         }
1464         if (vsi->rx_rings) {
1465                 ice_for_each_alloc_rxq(vsi, i) {
1466                         if (vsi->rx_rings[i]) {
1467                                 kfree_rcu(vsi->rx_rings[i], rcu);
1468                                 WRITE_ONCE(vsi->rx_rings[i], NULL);
1469                         }
1470                 }
1471         }
1472 }
1473
1474 /**
1475  * ice_vsi_alloc_rings - Allocates Tx and Rx rings for the VSI
1476  * @vsi: VSI which is having rings allocated
1477  */
1478 static int ice_vsi_alloc_rings(struct ice_vsi *vsi)
1479 {
1480         bool dvm_ena = ice_is_dvm_ena(&vsi->back->hw);
1481         struct ice_pf *pf = vsi->back;
1482         struct device *dev;
1483         u16 i;
1484
1485         dev = ice_pf_to_dev(pf);
1486         /* Allocate Tx rings */
1487         ice_for_each_alloc_txq(vsi, i) {
1488                 struct ice_tx_ring *ring;
1489
1490                 /* allocate with kzalloc(), free with kfree_rcu() */
1491                 ring = kzalloc(sizeof(*ring), GFP_KERNEL);
1492
1493                 if (!ring)
1494                         goto err_out;
1495
1496                 ring->q_index = i;
1497                 ring->reg_idx = vsi->txq_map[i];
1498                 ring->vsi = vsi;
1499                 ring->tx_tstamps = &pf->ptp.port.tx;
1500                 ring->dev = dev;
1501                 ring->count = vsi->num_tx_desc;
1502                 ring->txq_teid = ICE_INVAL_TEID;
1503                 if (dvm_ena)
1504                         ring->flags |= ICE_TX_FLAGS_RING_VLAN_L2TAG2;
1505                 else
1506                         ring->flags |= ICE_TX_FLAGS_RING_VLAN_L2TAG1;
1507                 WRITE_ONCE(vsi->tx_rings[i], ring);
1508         }
1509
1510         /* Allocate Rx rings */
1511         ice_for_each_alloc_rxq(vsi, i) {
1512                 struct ice_rx_ring *ring;
1513
1514                 /* allocate with kzalloc(), free with kfree_rcu() */
1515                 ring = kzalloc(sizeof(*ring), GFP_KERNEL);
1516                 if (!ring)
1517                         goto err_out;
1518
1519                 ring->q_index = i;
1520                 ring->reg_idx = vsi->rxq_map[i];
1521                 ring->vsi = vsi;
1522                 ring->netdev = vsi->netdev;
1523                 ring->dev = dev;
1524                 ring->count = vsi->num_rx_desc;
1525                 ring->cached_phctime = pf->ptp.cached_phc_time;
1526                 WRITE_ONCE(vsi->rx_rings[i], ring);
1527         }
1528
1529         return 0;
1530
1531 err_out:
1532         ice_vsi_clear_rings(vsi);
1533         return -ENOMEM;
1534 }
1535
1536 /**
1537  * ice_vsi_manage_rss_lut - disable/enable RSS
1538  * @vsi: the VSI being changed
1539  * @ena: boolean value indicating if this is an enable or disable request
1540  *
1541  * In the event of disable request for RSS, this function will zero out RSS
1542  * LUT, while in the event of enable request for RSS, it will reconfigure RSS
1543  * LUT.
1544  */
1545 void ice_vsi_manage_rss_lut(struct ice_vsi *vsi, bool ena)
1546 {
1547         u8 *lut;
1548
1549         lut = kzalloc(vsi->rss_table_size, GFP_KERNEL);
1550         if (!lut)
1551                 return;
1552
1553         if (ena) {
1554                 if (vsi->rss_lut_user)
1555                         memcpy(lut, vsi->rss_lut_user, vsi->rss_table_size);
1556                 else
1557                         ice_fill_rss_lut(lut, vsi->rss_table_size,
1558                                          vsi->rss_size);
1559         }
1560
1561         ice_set_rss_lut(vsi, lut, vsi->rss_table_size);
1562         kfree(lut);
1563 }
1564
1565 /**
1566  * ice_vsi_cfg_crc_strip - Configure CRC stripping for a VSI
1567  * @vsi: VSI to be configured
1568  * @disable: set to true to have FCS / CRC in the frame data
1569  */
1570 void ice_vsi_cfg_crc_strip(struct ice_vsi *vsi, bool disable)
1571 {
1572         int i;
1573
1574         ice_for_each_rxq(vsi, i)
1575                 if (disable)
1576                         vsi->rx_rings[i]->flags |= ICE_RX_FLAGS_CRC_STRIP_DIS;
1577                 else
1578                         vsi->rx_rings[i]->flags &= ~ICE_RX_FLAGS_CRC_STRIP_DIS;
1579 }
1580
1581 /**
1582  * ice_vsi_cfg_rss_lut_key - Configure RSS params for a VSI
1583  * @vsi: VSI to be configured
1584  */
1585 int ice_vsi_cfg_rss_lut_key(struct ice_vsi *vsi)
1586 {
1587         struct ice_pf *pf = vsi->back;
1588         struct device *dev;
1589         u8 *lut, *key;
1590         int err;
1591
1592         dev = ice_pf_to_dev(pf);
1593         if (vsi->type == ICE_VSI_PF && vsi->ch_rss_size &&
1594             (test_bit(ICE_FLAG_TC_MQPRIO, pf->flags))) {
1595                 vsi->rss_size = min_t(u16, vsi->rss_size, vsi->ch_rss_size);
1596         } else {
1597                 vsi->rss_size = min_t(u16, vsi->rss_size, vsi->num_rxq);
1598
1599                 /* If orig_rss_size is valid and it is less than determined
1600                  * main VSI's rss_size, update main VSI's rss_size to be
1601                  * orig_rss_size so that when tc-qdisc is deleted, main VSI
1602                  * RSS table gets programmed to be correct (whatever it was
1603                  * to begin with (prior to setup-tc for ADQ config)
1604                  */
1605                 if (vsi->orig_rss_size && vsi->rss_size < vsi->orig_rss_size &&
1606                     vsi->orig_rss_size <= vsi->num_rxq) {
1607                         vsi->rss_size = vsi->orig_rss_size;
1608                         /* now orig_rss_size is used, reset it to zero */
1609                         vsi->orig_rss_size = 0;
1610                 }
1611         }
1612
1613         lut = kzalloc(vsi->rss_table_size, GFP_KERNEL);
1614         if (!lut)
1615                 return -ENOMEM;
1616
1617         if (vsi->rss_lut_user)
1618                 memcpy(lut, vsi->rss_lut_user, vsi->rss_table_size);
1619         else
1620                 ice_fill_rss_lut(lut, vsi->rss_table_size, vsi->rss_size);
1621
1622         err = ice_set_rss_lut(vsi, lut, vsi->rss_table_size);
1623         if (err) {
1624                 dev_err(dev, "set_rss_lut failed, error %d\n", err);
1625                 goto ice_vsi_cfg_rss_exit;
1626         }
1627
1628         key = kzalloc(ICE_GET_SET_RSS_KEY_EXTEND_KEY_SIZE, GFP_KERNEL);
1629         if (!key) {
1630                 err = -ENOMEM;
1631                 goto ice_vsi_cfg_rss_exit;
1632         }
1633
1634         if (vsi->rss_hkey_user)
1635                 memcpy(key, vsi->rss_hkey_user, ICE_GET_SET_RSS_KEY_EXTEND_KEY_SIZE);
1636         else
1637                 netdev_rss_key_fill((void *)key, ICE_GET_SET_RSS_KEY_EXTEND_KEY_SIZE);
1638
1639         err = ice_set_rss_key(vsi, key);
1640         if (err)
1641                 dev_err(dev, "set_rss_key failed, error %d\n", err);
1642
1643         kfree(key);
1644 ice_vsi_cfg_rss_exit:
1645         kfree(lut);
1646         return err;
1647 }
1648
1649 /**
1650  * ice_vsi_set_vf_rss_flow_fld - Sets VF VSI RSS input set for different flows
1651  * @vsi: VSI to be configured
1652  *
1653  * This function will only be called during the VF VSI setup. Upon successful
1654  * completion of package download, this function will configure default RSS
1655  * input sets for VF VSI.
1656  */
1657 static void ice_vsi_set_vf_rss_flow_fld(struct ice_vsi *vsi)
1658 {
1659         struct ice_pf *pf = vsi->back;
1660         struct device *dev;
1661         int status;
1662
1663         dev = ice_pf_to_dev(pf);
1664         if (ice_is_safe_mode(pf)) {
1665                 dev_dbg(dev, "Advanced RSS disabled. Package download failed, vsi num = %d\n",
1666                         vsi->vsi_num);
1667                 return;
1668         }
1669
1670         status = ice_add_avf_rss_cfg(&pf->hw, vsi->idx, ICE_DEFAULT_RSS_HENA);
1671         if (status)
1672                 dev_dbg(dev, "ice_add_avf_rss_cfg failed for vsi = %d, error = %d\n",
1673                         vsi->vsi_num, status);
1674 }
1675
1676 /**
1677  * ice_vsi_set_rss_flow_fld - Sets RSS input set for different flows
1678  * @vsi: VSI to be configured
1679  *
1680  * This function will only be called after successful download package call
1681  * during initialization of PF. Since the downloaded package will erase the
1682  * RSS section, this function will configure RSS input sets for different
1683  * flow types. The last profile added has the highest priority, therefore 2
1684  * tuple profiles (i.e. IPv4 src/dst) are added before 4 tuple profiles
1685  * (i.e. IPv4 src/dst TCP src/dst port).
1686  */
1687 static void ice_vsi_set_rss_flow_fld(struct ice_vsi *vsi)
1688 {
1689         u16 vsi_handle = vsi->idx, vsi_num = vsi->vsi_num;
1690         struct ice_pf *pf = vsi->back;
1691         struct ice_hw *hw = &pf->hw;
1692         struct device *dev;
1693         int status;
1694
1695         dev = ice_pf_to_dev(pf);
1696         if (ice_is_safe_mode(pf)) {
1697                 dev_dbg(dev, "Advanced RSS disabled. Package download failed, vsi num = %d\n",
1698                         vsi_num);
1699                 return;
1700         }
1701         /* configure RSS for IPv4 with input set IP src/dst */
1702         status = ice_add_rss_cfg(hw, vsi_handle, ICE_FLOW_HASH_IPV4,
1703                                  ICE_FLOW_SEG_HDR_IPV4);
1704         if (status)
1705                 dev_dbg(dev, "ice_add_rss_cfg failed for ipv4 flow, vsi = %d, error = %d\n",
1706                         vsi_num, status);
1707
1708         /* configure RSS for IPv6 with input set IPv6 src/dst */
1709         status = ice_add_rss_cfg(hw, vsi_handle, ICE_FLOW_HASH_IPV6,
1710                                  ICE_FLOW_SEG_HDR_IPV6);
1711         if (status)
1712                 dev_dbg(dev, "ice_add_rss_cfg failed for ipv6 flow, vsi = %d, error = %d\n",
1713                         vsi_num, status);
1714
1715         /* configure RSS for tcp4 with input set IP src/dst, TCP src/dst */
1716         status = ice_add_rss_cfg(hw, vsi_handle, ICE_HASH_TCP_IPV4,
1717                                  ICE_FLOW_SEG_HDR_TCP | ICE_FLOW_SEG_HDR_IPV4);
1718         if (status)
1719                 dev_dbg(dev, "ice_add_rss_cfg failed for tcp4 flow, vsi = %d, error = %d\n",
1720                         vsi_num, status);
1721
1722         /* configure RSS for udp4 with input set IP src/dst, UDP src/dst */
1723         status = ice_add_rss_cfg(hw, vsi_handle, ICE_HASH_UDP_IPV4,
1724                                  ICE_FLOW_SEG_HDR_UDP | ICE_FLOW_SEG_HDR_IPV4);
1725         if (status)
1726                 dev_dbg(dev, "ice_add_rss_cfg failed for udp4 flow, vsi = %d, error = %d\n",
1727                         vsi_num, status);
1728
1729         /* configure RSS for sctp4 with input set IP src/dst */
1730         status = ice_add_rss_cfg(hw, vsi_handle, ICE_FLOW_HASH_IPV4,
1731                                  ICE_FLOW_SEG_HDR_SCTP | ICE_FLOW_SEG_HDR_IPV4);
1732         if (status)
1733                 dev_dbg(dev, "ice_add_rss_cfg failed for sctp4 flow, vsi = %d, error = %d\n",
1734                         vsi_num, status);
1735
1736         /* configure RSS for tcp6 with input set IPv6 src/dst, TCP src/dst */
1737         status = ice_add_rss_cfg(hw, vsi_handle, ICE_HASH_TCP_IPV6,
1738                                  ICE_FLOW_SEG_HDR_TCP | ICE_FLOW_SEG_HDR_IPV6);
1739         if (status)
1740                 dev_dbg(dev, "ice_add_rss_cfg failed for tcp6 flow, vsi = %d, error = %d\n",
1741                         vsi_num, status);
1742
1743         /* configure RSS for udp6 with input set IPv6 src/dst, UDP src/dst */
1744         status = ice_add_rss_cfg(hw, vsi_handle, ICE_HASH_UDP_IPV6,
1745                                  ICE_FLOW_SEG_HDR_UDP | ICE_FLOW_SEG_HDR_IPV6);
1746         if (status)
1747                 dev_dbg(dev, "ice_add_rss_cfg failed for udp6 flow, vsi = %d, error = %d\n",
1748                         vsi_num, status);
1749
1750         /* configure RSS for sctp6 with input set IPv6 src/dst */
1751         status = ice_add_rss_cfg(hw, vsi_handle, ICE_FLOW_HASH_IPV6,
1752                                  ICE_FLOW_SEG_HDR_SCTP | ICE_FLOW_SEG_HDR_IPV6);
1753         if (status)
1754                 dev_dbg(dev, "ice_add_rss_cfg failed for sctp6 flow, vsi = %d, error = %d\n",
1755                         vsi_num, status);
1756
1757         status = ice_add_rss_cfg(hw, vsi_handle, ICE_FLOW_HASH_ESP_SPI,
1758                                  ICE_FLOW_SEG_HDR_ESP);
1759         if (status)
1760                 dev_dbg(dev, "ice_add_rss_cfg failed for esp/spi flow, vsi = %d, error = %d\n",
1761                         vsi_num, status);
1762 }
1763
1764 /**
1765  * ice_pf_state_is_nominal - checks the PF for nominal state
1766  * @pf: pointer to PF to check
1767  *
1768  * Check the PF's state for a collection of bits that would indicate
1769  * the PF is in a state that would inhibit normal operation for
1770  * driver functionality.
1771  *
1772  * Returns true if PF is in a nominal state, false otherwise
1773  */
1774 bool ice_pf_state_is_nominal(struct ice_pf *pf)
1775 {
1776         DECLARE_BITMAP(check_bits, ICE_STATE_NBITS) = { 0 };
1777
1778         if (!pf)
1779                 return false;
1780
1781         bitmap_set(check_bits, 0, ICE_STATE_NOMINAL_CHECK_BITS);
1782         if (bitmap_intersects(pf->state, check_bits, ICE_STATE_NBITS))
1783                 return false;
1784
1785         return true;
1786 }
1787
1788 /**
1789  * ice_update_eth_stats - Update VSI-specific ethernet statistics counters
1790  * @vsi: the VSI to be updated
1791  */
1792 void ice_update_eth_stats(struct ice_vsi *vsi)
1793 {
1794         struct ice_eth_stats *prev_es, *cur_es;
1795         struct ice_hw *hw = &vsi->back->hw;
1796         u16 vsi_num = vsi->vsi_num;    /* HW absolute index of a VSI */
1797
1798         prev_es = &vsi->eth_stats_prev;
1799         cur_es = &vsi->eth_stats;
1800
1801         ice_stat_update40(hw, GLV_GORCL(vsi_num), vsi->stat_offsets_loaded,
1802                           &prev_es->rx_bytes, &cur_es->rx_bytes);
1803
1804         ice_stat_update40(hw, GLV_UPRCL(vsi_num), vsi->stat_offsets_loaded,
1805                           &prev_es->rx_unicast, &cur_es->rx_unicast);
1806
1807         ice_stat_update40(hw, GLV_MPRCL(vsi_num), vsi->stat_offsets_loaded,
1808                           &prev_es->rx_multicast, &cur_es->rx_multicast);
1809
1810         ice_stat_update40(hw, GLV_BPRCL(vsi_num), vsi->stat_offsets_loaded,
1811                           &prev_es->rx_broadcast, &cur_es->rx_broadcast);
1812
1813         ice_stat_update32(hw, GLV_RDPC(vsi_num), vsi->stat_offsets_loaded,
1814                           &prev_es->rx_discards, &cur_es->rx_discards);
1815
1816         ice_stat_update40(hw, GLV_GOTCL(vsi_num), vsi->stat_offsets_loaded,
1817                           &prev_es->tx_bytes, &cur_es->tx_bytes);
1818
1819         ice_stat_update40(hw, GLV_UPTCL(vsi_num), vsi->stat_offsets_loaded,
1820                           &prev_es->tx_unicast, &cur_es->tx_unicast);
1821
1822         ice_stat_update40(hw, GLV_MPTCL(vsi_num), vsi->stat_offsets_loaded,
1823                           &prev_es->tx_multicast, &cur_es->tx_multicast);
1824
1825         ice_stat_update40(hw, GLV_BPTCL(vsi_num), vsi->stat_offsets_loaded,
1826                           &prev_es->tx_broadcast, &cur_es->tx_broadcast);
1827
1828         ice_stat_update32(hw, GLV_TEPC(vsi_num), vsi->stat_offsets_loaded,
1829                           &prev_es->tx_errors, &cur_es->tx_errors);
1830
1831         vsi->stat_offsets_loaded = true;
1832 }
1833
1834 /**
1835  * ice_vsi_cfg_frame_size - setup max frame size and Rx buffer length
1836  * @vsi: VSI
1837  */
1838 void ice_vsi_cfg_frame_size(struct ice_vsi *vsi)
1839 {
1840         if (!vsi->netdev || test_bit(ICE_FLAG_LEGACY_RX, vsi->back->flags)) {
1841                 vsi->max_frame = ICE_AQ_SET_MAC_FRAME_SIZE_MAX;
1842                 vsi->rx_buf_len = ICE_RXBUF_2048;
1843 #if (PAGE_SIZE < 8192)
1844         } else if (!ICE_2K_TOO_SMALL_WITH_PADDING &&
1845                    (vsi->netdev->mtu <= ETH_DATA_LEN)) {
1846                 vsi->max_frame = ICE_RXBUF_1536 - NET_IP_ALIGN;
1847                 vsi->rx_buf_len = ICE_RXBUF_1536 - NET_IP_ALIGN;
1848 #endif
1849         } else {
1850                 vsi->max_frame = ICE_AQ_SET_MAC_FRAME_SIZE_MAX;
1851 #if (PAGE_SIZE < 8192)
1852                 vsi->rx_buf_len = ICE_RXBUF_3072;
1853 #else
1854                 vsi->rx_buf_len = ICE_RXBUF_2048;
1855 #endif
1856         }
1857 }
1858
1859 /**
1860  * ice_write_qrxflxp_cntxt - write/configure QRXFLXP_CNTXT register
1861  * @hw: HW pointer
1862  * @pf_q: index of the Rx queue in the PF's queue space
1863  * @rxdid: flexible descriptor RXDID
1864  * @prio: priority for the RXDID for this queue
1865  * @ena_ts: true to enable timestamp and false to disable timestamp
1866  */
1867 void
1868 ice_write_qrxflxp_cntxt(struct ice_hw *hw, u16 pf_q, u32 rxdid, u32 prio,
1869                         bool ena_ts)
1870 {
1871         int regval = rd32(hw, QRXFLXP_CNTXT(pf_q));
1872
1873         /* clear any previous values */
1874         regval &= ~(QRXFLXP_CNTXT_RXDID_IDX_M |
1875                     QRXFLXP_CNTXT_RXDID_PRIO_M |
1876                     QRXFLXP_CNTXT_TS_M);
1877
1878         regval |= (rxdid << QRXFLXP_CNTXT_RXDID_IDX_S) &
1879                 QRXFLXP_CNTXT_RXDID_IDX_M;
1880
1881         regval |= (prio << QRXFLXP_CNTXT_RXDID_PRIO_S) &
1882                 QRXFLXP_CNTXT_RXDID_PRIO_M;
1883
1884         if (ena_ts)
1885                 /* Enable TimeSync on this queue */
1886                 regval |= QRXFLXP_CNTXT_TS_M;
1887
1888         wr32(hw, QRXFLXP_CNTXT(pf_q), regval);
1889 }
1890
1891 int ice_vsi_cfg_single_rxq(struct ice_vsi *vsi, u16 q_idx)
1892 {
1893         if (q_idx >= vsi->num_rxq)
1894                 return -EINVAL;
1895
1896         return ice_vsi_cfg_rxq(vsi->rx_rings[q_idx]);
1897 }
1898
1899 int ice_vsi_cfg_single_txq(struct ice_vsi *vsi, struct ice_tx_ring **tx_rings, u16 q_idx)
1900 {
1901         struct ice_aqc_add_tx_qgrp *qg_buf;
1902         int err;
1903
1904         if (q_idx >= vsi->alloc_txq || !tx_rings || !tx_rings[q_idx])
1905                 return -EINVAL;
1906
1907         qg_buf = kzalloc(struct_size(qg_buf, txqs, 1), GFP_KERNEL);
1908         if (!qg_buf)
1909                 return -ENOMEM;
1910
1911         qg_buf->num_txqs = 1;
1912
1913         err = ice_vsi_cfg_txq(vsi, tx_rings[q_idx], qg_buf);
1914         kfree(qg_buf);
1915         return err;
1916 }
1917
1918 /**
1919  * ice_vsi_cfg_rxqs - Configure the VSI for Rx
1920  * @vsi: the VSI being configured
1921  *
1922  * Return 0 on success and a negative value on error
1923  * Configure the Rx VSI for operation.
1924  */
1925 int ice_vsi_cfg_rxqs(struct ice_vsi *vsi)
1926 {
1927         u16 i;
1928
1929         if (vsi->type == ICE_VSI_VF)
1930                 goto setup_rings;
1931
1932         ice_vsi_cfg_frame_size(vsi);
1933 setup_rings:
1934         /* set up individual rings */
1935         ice_for_each_rxq(vsi, i) {
1936                 int err = ice_vsi_cfg_rxq(vsi->rx_rings[i]);
1937
1938                 if (err)
1939                         return err;
1940         }
1941
1942         return 0;
1943 }
1944
1945 /**
1946  * ice_vsi_cfg_txqs - Configure the VSI for Tx
1947  * @vsi: the VSI being configured
1948  * @rings: Tx ring array to be configured
1949  * @count: number of Tx ring array elements
1950  *
1951  * Return 0 on success and a negative value on error
1952  * Configure the Tx VSI for operation.
1953  */
1954 static int
1955 ice_vsi_cfg_txqs(struct ice_vsi *vsi, struct ice_tx_ring **rings, u16 count)
1956 {
1957         struct ice_aqc_add_tx_qgrp *qg_buf;
1958         u16 q_idx = 0;
1959         int err = 0;
1960
1961         qg_buf = kzalloc(struct_size(qg_buf, txqs, 1), GFP_KERNEL);
1962         if (!qg_buf)
1963                 return -ENOMEM;
1964
1965         qg_buf->num_txqs = 1;
1966
1967         for (q_idx = 0; q_idx < count; q_idx++) {
1968                 err = ice_vsi_cfg_txq(vsi, rings[q_idx], qg_buf);
1969                 if (err)
1970                         goto err_cfg_txqs;
1971         }
1972
1973 err_cfg_txqs:
1974         kfree(qg_buf);
1975         return err;
1976 }
1977
1978 /**
1979  * ice_vsi_cfg_lan_txqs - Configure the VSI for Tx
1980  * @vsi: the VSI being configured
1981  *
1982  * Return 0 on success and a negative value on error
1983  * Configure the Tx VSI for operation.
1984  */
1985 int ice_vsi_cfg_lan_txqs(struct ice_vsi *vsi)
1986 {
1987         return ice_vsi_cfg_txqs(vsi, vsi->tx_rings, vsi->num_txq);
1988 }
1989
1990 /**
1991  * ice_vsi_cfg_xdp_txqs - Configure Tx queues dedicated for XDP in given VSI
1992  * @vsi: the VSI being configured
1993  *
1994  * Return 0 on success and a negative value on error
1995  * Configure the Tx queues dedicated for XDP in given VSI for operation.
1996  */
1997 int ice_vsi_cfg_xdp_txqs(struct ice_vsi *vsi)
1998 {
1999         int ret;
2000         int i;
2001
2002         ret = ice_vsi_cfg_txqs(vsi, vsi->xdp_rings, vsi->num_xdp_txq);
2003         if (ret)
2004                 return ret;
2005
2006         ice_for_each_xdp_txq(vsi, i)
2007                 vsi->xdp_rings[i]->xsk_pool = ice_tx_xsk_pool(vsi->xdp_rings[i]);
2008
2009         return ret;
2010 }
2011
2012 /**
2013  * ice_intrl_usec_to_reg - convert interrupt rate limit to register value
2014  * @intrl: interrupt rate limit in usecs
2015  * @gran: interrupt rate limit granularity in usecs
2016  *
2017  * This function converts a decimal interrupt rate limit in usecs to the format
2018  * expected by firmware.
2019  */
2020 static u32 ice_intrl_usec_to_reg(u8 intrl, u8 gran)
2021 {
2022         u32 val = intrl / gran;
2023
2024         if (val)
2025                 return val | GLINT_RATE_INTRL_ENA_M;
2026         return 0;
2027 }
2028
2029 /**
2030  * ice_write_intrl - write throttle rate limit to interrupt specific register
2031  * @q_vector: pointer to interrupt specific structure
2032  * @intrl: throttle rate limit in microseconds to write
2033  */
2034 void ice_write_intrl(struct ice_q_vector *q_vector, u8 intrl)
2035 {
2036         struct ice_hw *hw = &q_vector->vsi->back->hw;
2037
2038         wr32(hw, GLINT_RATE(q_vector->reg_idx),
2039              ice_intrl_usec_to_reg(intrl, ICE_INTRL_GRAN_ABOVE_25));
2040 }
2041
2042 static struct ice_q_vector *ice_pull_qvec_from_rc(struct ice_ring_container *rc)
2043 {
2044         switch (rc->type) {
2045         case ICE_RX_CONTAINER:
2046                 if (rc->rx_ring)
2047                         return rc->rx_ring->q_vector;
2048                 break;
2049         case ICE_TX_CONTAINER:
2050                 if (rc->tx_ring)
2051                         return rc->tx_ring->q_vector;
2052                 break;
2053         default:
2054                 break;
2055         }
2056
2057         return NULL;
2058 }
2059
2060 /**
2061  * __ice_write_itr - write throttle rate to register
2062  * @q_vector: pointer to interrupt data structure
2063  * @rc: pointer to ring container
2064  * @itr: throttle rate in microseconds to write
2065  */
2066 static void __ice_write_itr(struct ice_q_vector *q_vector,
2067                             struct ice_ring_container *rc, u16 itr)
2068 {
2069         struct ice_hw *hw = &q_vector->vsi->back->hw;
2070
2071         wr32(hw, GLINT_ITR(rc->itr_idx, q_vector->reg_idx),
2072              ITR_REG_ALIGN(itr) >> ICE_ITR_GRAN_S);
2073 }
2074
2075 /**
2076  * ice_write_itr - write throttle rate to queue specific register
2077  * @rc: pointer to ring container
2078  * @itr: throttle rate in microseconds to write
2079  */
2080 void ice_write_itr(struct ice_ring_container *rc, u16 itr)
2081 {
2082         struct ice_q_vector *q_vector;
2083
2084         q_vector = ice_pull_qvec_from_rc(rc);
2085         if (!q_vector)
2086                 return;
2087
2088         __ice_write_itr(q_vector, rc, itr);
2089 }
2090
2091 /**
2092  * ice_set_q_vector_intrl - set up interrupt rate limiting
2093  * @q_vector: the vector to be configured
2094  *
2095  * Interrupt rate limiting is local to the vector, not per-queue so we must
2096  * detect if either ring container has dynamic moderation enabled to decide
2097  * what to set the interrupt rate limit to via INTRL settings. In the case that
2098  * dynamic moderation is disabled on both, write the value with the cached
2099  * setting to make sure INTRL register matches the user visible value.
2100  */
2101 void ice_set_q_vector_intrl(struct ice_q_vector *q_vector)
2102 {
2103         if (ITR_IS_DYNAMIC(&q_vector->tx) || ITR_IS_DYNAMIC(&q_vector->rx)) {
2104                 /* in the case of dynamic enabled, cap each vector to no more
2105                  * than (4 us) 250,000 ints/sec, which allows low latency
2106                  * but still less than 500,000 interrupts per second, which
2107                  * reduces CPU a bit in the case of the lowest latency
2108                  * setting. The 4 here is a value in microseconds.
2109                  */
2110                 ice_write_intrl(q_vector, 4);
2111         } else {
2112                 ice_write_intrl(q_vector, q_vector->intrl);
2113         }
2114 }
2115
2116 /**
2117  * ice_vsi_cfg_msix - MSIX mode Interrupt Config in the HW
2118  * @vsi: the VSI being configured
2119  *
2120  * This configures MSIX mode interrupts for the PF VSI, and should not be used
2121  * for the VF VSI.
2122  */
2123 void ice_vsi_cfg_msix(struct ice_vsi *vsi)
2124 {
2125         struct ice_pf *pf = vsi->back;
2126         struct ice_hw *hw = &pf->hw;
2127         u16 txq = 0, rxq = 0;
2128         int i, q;
2129
2130         ice_for_each_q_vector(vsi, i) {
2131                 struct ice_q_vector *q_vector = vsi->q_vectors[i];
2132                 u16 reg_idx = q_vector->reg_idx;
2133
2134                 ice_cfg_itr(hw, q_vector);
2135
2136                 /* Both Transmit Queue Interrupt Cause Control register
2137                  * and Receive Queue Interrupt Cause control register
2138                  * expects MSIX_INDX field to be the vector index
2139                  * within the function space and not the absolute
2140                  * vector index across PF or across device.
2141                  * For SR-IOV VF VSIs queue vector index always starts
2142                  * with 1 since first vector index(0) is used for OICR
2143                  * in VF space. Since VMDq and other PF VSIs are within
2144                  * the PF function space, use the vector index that is
2145                  * tracked for this PF.
2146                  */
2147                 for (q = 0; q < q_vector->num_ring_tx; q++) {
2148                         ice_cfg_txq_interrupt(vsi, txq, reg_idx,
2149                                               q_vector->tx.itr_idx);
2150                         txq++;
2151                 }
2152
2153                 for (q = 0; q < q_vector->num_ring_rx; q++) {
2154                         ice_cfg_rxq_interrupt(vsi, rxq, reg_idx,
2155                                               q_vector->rx.itr_idx);
2156                         rxq++;
2157                 }
2158         }
2159 }
2160
2161 /**
2162  * ice_vsi_start_all_rx_rings - start/enable all of a VSI's Rx rings
2163  * @vsi: the VSI whose rings are to be enabled
2164  *
2165  * Returns 0 on success and a negative value on error
2166  */
2167 int ice_vsi_start_all_rx_rings(struct ice_vsi *vsi)
2168 {
2169         return ice_vsi_ctrl_all_rx_rings(vsi, true);
2170 }
2171
2172 /**
2173  * ice_vsi_stop_all_rx_rings - stop/disable all of a VSI's Rx rings
2174  * @vsi: the VSI whose rings are to be disabled
2175  *
2176  * Returns 0 on success and a negative value on error
2177  */
2178 int ice_vsi_stop_all_rx_rings(struct ice_vsi *vsi)
2179 {
2180         return ice_vsi_ctrl_all_rx_rings(vsi, false);
2181 }
2182
2183 /**
2184  * ice_vsi_stop_tx_rings - Disable Tx rings
2185  * @vsi: the VSI being configured
2186  * @rst_src: reset source
2187  * @rel_vmvf_num: Relative ID of VF/VM
2188  * @rings: Tx ring array to be stopped
2189  * @count: number of Tx ring array elements
2190  */
2191 static int
2192 ice_vsi_stop_tx_rings(struct ice_vsi *vsi, enum ice_disq_rst_src rst_src,
2193                       u16 rel_vmvf_num, struct ice_tx_ring **rings, u16 count)
2194 {
2195         u16 q_idx;
2196
2197         if (vsi->num_txq > ICE_LAN_TXQ_MAX_QDIS)
2198                 return -EINVAL;
2199
2200         for (q_idx = 0; q_idx < count; q_idx++) {
2201                 struct ice_txq_meta txq_meta = { };
2202                 int status;
2203
2204                 if (!rings || !rings[q_idx])
2205                         return -EINVAL;
2206
2207                 ice_fill_txq_meta(vsi, rings[q_idx], &txq_meta);
2208                 status = ice_vsi_stop_tx_ring(vsi, rst_src, rel_vmvf_num,
2209                                               rings[q_idx], &txq_meta);
2210
2211                 if (status)
2212                         return status;
2213         }
2214
2215         return 0;
2216 }
2217
2218 /**
2219  * ice_vsi_stop_lan_tx_rings - Disable LAN Tx rings
2220  * @vsi: the VSI being configured
2221  * @rst_src: reset source
2222  * @rel_vmvf_num: Relative ID of VF/VM
2223  */
2224 int
2225 ice_vsi_stop_lan_tx_rings(struct ice_vsi *vsi, enum ice_disq_rst_src rst_src,
2226                           u16 rel_vmvf_num)
2227 {
2228         return ice_vsi_stop_tx_rings(vsi, rst_src, rel_vmvf_num, vsi->tx_rings, vsi->num_txq);
2229 }
2230
2231 /**
2232  * ice_vsi_stop_xdp_tx_rings - Disable XDP Tx rings
2233  * @vsi: the VSI being configured
2234  */
2235 int ice_vsi_stop_xdp_tx_rings(struct ice_vsi *vsi)
2236 {
2237         return ice_vsi_stop_tx_rings(vsi, ICE_NO_RESET, 0, vsi->xdp_rings, vsi->num_xdp_txq);
2238 }
2239
2240 /**
2241  * ice_vsi_is_vlan_pruning_ena - check if VLAN pruning is enabled or not
2242  * @vsi: VSI to check whether or not VLAN pruning is enabled.
2243  *
2244  * returns true if Rx VLAN pruning is enabled and false otherwise.
2245  */
2246 bool ice_vsi_is_vlan_pruning_ena(struct ice_vsi *vsi)
2247 {
2248         if (!vsi)
2249                 return false;
2250
2251         return (vsi->info.sw_flags2 & ICE_AQ_VSI_SW_FLAG_RX_VLAN_PRUNE_ENA);
2252 }
2253
2254 static void ice_vsi_set_tc_cfg(struct ice_vsi *vsi)
2255 {
2256         if (!test_bit(ICE_FLAG_DCB_ENA, vsi->back->flags)) {
2257                 vsi->tc_cfg.ena_tc = ICE_DFLT_TRAFFIC_CLASS;
2258                 vsi->tc_cfg.numtc = 1;
2259                 return;
2260         }
2261
2262         /* set VSI TC information based on DCB config */
2263         ice_vsi_set_dcb_tc_cfg(vsi);
2264 }
2265
2266 /**
2267  * ice_vsi_set_q_vectors_reg_idx - set the HW register index for all q_vectors
2268  * @vsi: VSI to set the q_vectors register index on
2269  */
2270 static int
2271 ice_vsi_set_q_vectors_reg_idx(struct ice_vsi *vsi)
2272 {
2273         u16 i;
2274
2275         if (!vsi || !vsi->q_vectors)
2276                 return -EINVAL;
2277
2278         ice_for_each_q_vector(vsi, i) {
2279                 struct ice_q_vector *q_vector = vsi->q_vectors[i];
2280
2281                 if (!q_vector) {
2282                         dev_err(ice_pf_to_dev(vsi->back), "Failed to set reg_idx on q_vector %d VSI %d\n",
2283                                 i, vsi->vsi_num);
2284                         goto clear_reg_idx;
2285                 }
2286
2287                 if (vsi->type == ICE_VSI_VF) {
2288                         struct ice_vf *vf = vsi->vf;
2289
2290                         q_vector->reg_idx = ice_calc_vf_reg_idx(vf, q_vector);
2291                 } else {
2292                         q_vector->reg_idx =
2293                                 q_vector->v_idx + vsi->base_vector;
2294                 }
2295         }
2296
2297         return 0;
2298
2299 clear_reg_idx:
2300         ice_for_each_q_vector(vsi, i) {
2301                 struct ice_q_vector *q_vector = vsi->q_vectors[i];
2302
2303                 if (q_vector)
2304                         q_vector->reg_idx = 0;
2305         }
2306
2307         return -EINVAL;
2308 }
2309
2310 /**
2311  * ice_cfg_sw_lldp - Config switch rules for LLDP packet handling
2312  * @vsi: the VSI being configured
2313  * @tx: bool to determine Tx or Rx rule
2314  * @create: bool to determine create or remove Rule
2315  */
2316 void ice_cfg_sw_lldp(struct ice_vsi *vsi, bool tx, bool create)
2317 {
2318         int (*eth_fltr)(struct ice_vsi *v, u16 type, u16 flag,
2319                         enum ice_sw_fwd_act_type act);
2320         struct ice_pf *pf = vsi->back;
2321         struct device *dev;
2322         int status;
2323
2324         dev = ice_pf_to_dev(pf);
2325         eth_fltr = create ? ice_fltr_add_eth : ice_fltr_remove_eth;
2326
2327         if (tx) {
2328                 status = eth_fltr(vsi, ETH_P_LLDP, ICE_FLTR_TX,
2329                                   ICE_DROP_PACKET);
2330         } else {
2331                 if (ice_fw_supports_lldp_fltr_ctrl(&pf->hw)) {
2332                         status = ice_lldp_fltr_add_remove(&pf->hw, vsi->vsi_num,
2333                                                           create);
2334                 } else {
2335                         status = eth_fltr(vsi, ETH_P_LLDP, ICE_FLTR_RX,
2336                                           ICE_FWD_TO_VSI);
2337                 }
2338         }
2339
2340         if (status)
2341                 dev_dbg(dev, "Fail %s %s LLDP rule on VSI %i error: %d\n",
2342                         create ? "adding" : "removing", tx ? "TX" : "RX",
2343                         vsi->vsi_num, status);
2344 }
2345
2346 /**
2347  * ice_set_agg_vsi - sets up scheduler aggregator node and move VSI into it
2348  * @vsi: pointer to the VSI
2349  *
2350  * This function will allocate new scheduler aggregator now if needed and will
2351  * move specified VSI into it.
2352  */
2353 static void ice_set_agg_vsi(struct ice_vsi *vsi)
2354 {
2355         struct device *dev = ice_pf_to_dev(vsi->back);
2356         struct ice_agg_node *agg_node_iter = NULL;
2357         u32 agg_id = ICE_INVALID_AGG_NODE_ID;
2358         struct ice_agg_node *agg_node = NULL;
2359         int node_offset, max_agg_nodes = 0;
2360         struct ice_port_info *port_info;
2361         struct ice_pf *pf = vsi->back;
2362         u32 agg_node_id_start = 0;
2363         int status;
2364
2365         /* create (as needed) scheduler aggregator node and move VSI into
2366          * corresponding aggregator node
2367          * - PF aggregator node to contains VSIs of type _PF and _CTRL
2368          * - VF aggregator nodes will contain VF VSI
2369          */
2370         port_info = pf->hw.port_info;
2371         if (!port_info)
2372                 return;
2373
2374         switch (vsi->type) {
2375         case ICE_VSI_CTRL:
2376         case ICE_VSI_CHNL:
2377         case ICE_VSI_LB:
2378         case ICE_VSI_PF:
2379         case ICE_VSI_SWITCHDEV_CTRL:
2380                 max_agg_nodes = ICE_MAX_PF_AGG_NODES;
2381                 agg_node_id_start = ICE_PF_AGG_NODE_ID_START;
2382                 agg_node_iter = &pf->pf_agg_node[0];
2383                 break;
2384         case ICE_VSI_VF:
2385                 /* user can create 'n' VFs on a given PF, but since max children
2386                  * per aggregator node can be only 64. Following code handles
2387                  * aggregator(s) for VF VSIs, either selects a agg_node which
2388                  * was already created provided num_vsis < 64, otherwise
2389                  * select next available node, which will be created
2390                  */
2391                 max_agg_nodes = ICE_MAX_VF_AGG_NODES;
2392                 agg_node_id_start = ICE_VF_AGG_NODE_ID_START;
2393                 agg_node_iter = &pf->vf_agg_node[0];
2394                 break;
2395         default:
2396                 /* other VSI type, handle later if needed */
2397                 dev_dbg(dev, "unexpected VSI type %s\n",
2398                         ice_vsi_type_str(vsi->type));
2399                 return;
2400         }
2401
2402         /* find the appropriate aggregator node */
2403         for (node_offset = 0; node_offset < max_agg_nodes; node_offset++) {
2404                 /* see if we can find space in previously created
2405                  * node if num_vsis < 64, otherwise skip
2406                  */
2407                 if (agg_node_iter->num_vsis &&
2408                     agg_node_iter->num_vsis == ICE_MAX_VSIS_IN_AGG_NODE) {
2409                         agg_node_iter++;
2410                         continue;
2411                 }
2412
2413                 if (agg_node_iter->valid &&
2414                     agg_node_iter->agg_id != ICE_INVALID_AGG_NODE_ID) {
2415                         agg_id = agg_node_iter->agg_id;
2416                         agg_node = agg_node_iter;
2417                         break;
2418                 }
2419
2420                 /* find unclaimed agg_id */
2421                 if (agg_node_iter->agg_id == ICE_INVALID_AGG_NODE_ID) {
2422                         agg_id = node_offset + agg_node_id_start;
2423                         agg_node = agg_node_iter;
2424                         break;
2425                 }
2426                 /* move to next agg_node */
2427                 agg_node_iter++;
2428         }
2429
2430         if (!agg_node)
2431                 return;
2432
2433         /* if selected aggregator node was not created, create it */
2434         if (!agg_node->valid) {
2435                 status = ice_cfg_agg(port_info, agg_id, ICE_AGG_TYPE_AGG,
2436                                      (u8)vsi->tc_cfg.ena_tc);
2437                 if (status) {
2438                         dev_err(dev, "unable to create aggregator node with agg_id %u\n",
2439                                 agg_id);
2440                         return;
2441                 }
2442                 /* aggregator node is created, store the needed info */
2443                 agg_node->valid = true;
2444                 agg_node->agg_id = agg_id;
2445         }
2446
2447         /* move VSI to corresponding aggregator node */
2448         status = ice_move_vsi_to_agg(port_info, agg_id, vsi->idx,
2449                                      (u8)vsi->tc_cfg.ena_tc);
2450         if (status) {
2451                 dev_err(dev, "unable to move VSI idx %u into aggregator %u node",
2452                         vsi->idx, agg_id);
2453                 return;
2454         }
2455
2456         /* keep active children count for aggregator node */
2457         agg_node->num_vsis++;
2458
2459         /* cache the 'agg_id' in VSI, so that after reset - VSI will be moved
2460          * to aggregator node
2461          */
2462         vsi->agg_node = agg_node;
2463         dev_dbg(dev, "successfully moved VSI idx %u tc_bitmap 0x%x) into aggregator node %d which has num_vsis %u\n",
2464                 vsi->idx, vsi->tc_cfg.ena_tc, vsi->agg_node->agg_id,
2465                 vsi->agg_node->num_vsis);
2466 }
2467
2468 /**
2469  * ice_vsi_setup - Set up a VSI by a given type
2470  * @pf: board private structure
2471  * @pi: pointer to the port_info instance
2472  * @vsi_type: VSI type
2473  * @vf: pointer to VF to which this VSI connects. This field is used primarily
2474  *      for the ICE_VSI_VF type. Other VSI types should pass NULL.
2475  * @ch: ptr to channel
2476  *
2477  * This allocates the sw VSI structure and its queue resources.
2478  *
2479  * Returns pointer to the successfully allocated and configured VSI sw struct on
2480  * success, NULL on failure.
2481  */
2482 struct ice_vsi *
2483 ice_vsi_setup(struct ice_pf *pf, struct ice_port_info *pi,
2484               enum ice_vsi_type vsi_type, struct ice_vf *vf,
2485               struct ice_channel *ch)
2486 {
2487         u16 max_txqs[ICE_MAX_TRAFFIC_CLASS] = { 0 };
2488         struct device *dev = ice_pf_to_dev(pf);
2489         struct ice_vsi *vsi;
2490         int ret, i;
2491
2492         if (vsi_type == ICE_VSI_CHNL)
2493                 vsi = ice_vsi_alloc(pf, vsi_type, ch, NULL);
2494         else if (vsi_type == ICE_VSI_VF || vsi_type == ICE_VSI_CTRL)
2495                 vsi = ice_vsi_alloc(pf, vsi_type, NULL, vf);
2496         else
2497                 vsi = ice_vsi_alloc(pf, vsi_type, NULL, NULL);
2498
2499         if (!vsi) {
2500                 dev_err(dev, "could not allocate VSI\n");
2501                 return NULL;
2502         }
2503
2504         vsi->port_info = pi;
2505         vsi->vsw = pf->first_sw;
2506         if (vsi->type == ICE_VSI_PF)
2507                 vsi->ethtype = ETH_P_PAUSE;
2508
2509         ice_alloc_fd_res(vsi);
2510
2511         if (vsi_type != ICE_VSI_CHNL) {
2512                 if (ice_vsi_get_qs(vsi)) {
2513                         dev_err(dev, "Failed to allocate queues. vsi->idx = %d\n",
2514                                 vsi->idx);
2515                         goto unroll_vsi_alloc;
2516                 }
2517         }
2518
2519         /* set RSS capabilities */
2520         ice_vsi_set_rss_params(vsi);
2521
2522         /* set TC configuration */
2523         ice_vsi_set_tc_cfg(vsi);
2524
2525         /* create the VSI */
2526         ret = ice_vsi_init(vsi, true);
2527         if (ret)
2528                 goto unroll_get_qs;
2529
2530         ice_vsi_init_vlan_ops(vsi);
2531
2532         switch (vsi->type) {
2533         case ICE_VSI_CTRL:
2534         case ICE_VSI_SWITCHDEV_CTRL:
2535         case ICE_VSI_PF:
2536                 ret = ice_vsi_alloc_q_vectors(vsi);
2537                 if (ret)
2538                         goto unroll_vsi_init;
2539
2540                 ret = ice_vsi_setup_vector_base(vsi);
2541                 if (ret)
2542                         goto unroll_alloc_q_vector;
2543
2544                 ret = ice_vsi_set_q_vectors_reg_idx(vsi);
2545                 if (ret)
2546                         goto unroll_vector_base;
2547
2548                 ret = ice_vsi_alloc_rings(vsi);
2549                 if (ret)
2550                         goto unroll_vector_base;
2551
2552                 ice_vsi_map_rings_to_vectors(vsi);
2553
2554                 /* ICE_VSI_CTRL does not need RSS so skip RSS processing */
2555                 if (vsi->type != ICE_VSI_CTRL)
2556                         /* Do not exit if configuring RSS had an issue, at
2557                          * least receive traffic on first queue. Hence no
2558                          * need to capture return value
2559                          */
2560                         if (test_bit(ICE_FLAG_RSS_ENA, pf->flags)) {
2561                                 ice_vsi_cfg_rss_lut_key(vsi);
2562                                 ice_vsi_set_rss_flow_fld(vsi);
2563                         }
2564                 ice_init_arfs(vsi);
2565                 break;
2566         case ICE_VSI_CHNL:
2567                 if (test_bit(ICE_FLAG_RSS_ENA, pf->flags)) {
2568                         ice_vsi_cfg_rss_lut_key(vsi);
2569                         ice_vsi_set_rss_flow_fld(vsi);
2570                 }
2571                 break;
2572         case ICE_VSI_VF:
2573                 /* VF driver will take care of creating netdev for this type and
2574                  * map queues to vectors through Virtchnl, PF driver only
2575                  * creates a VSI and corresponding structures for bookkeeping
2576                  * purpose
2577                  */
2578                 ret = ice_vsi_alloc_q_vectors(vsi);
2579                 if (ret)
2580                         goto unroll_vsi_init;
2581
2582                 ret = ice_vsi_alloc_rings(vsi);
2583                 if (ret)
2584                         goto unroll_alloc_q_vector;
2585
2586                 ret = ice_vsi_set_q_vectors_reg_idx(vsi);
2587                 if (ret)
2588                         goto unroll_vector_base;
2589
2590                 /* Do not exit if configuring RSS had an issue, at least
2591                  * receive traffic on first queue. Hence no need to capture
2592                  * return value
2593                  */
2594                 if (test_bit(ICE_FLAG_RSS_ENA, pf->flags)) {
2595                         ice_vsi_cfg_rss_lut_key(vsi);
2596                         ice_vsi_set_vf_rss_flow_fld(vsi);
2597                 }
2598                 break;
2599         case ICE_VSI_LB:
2600                 ret = ice_vsi_alloc_rings(vsi);
2601                 if (ret)
2602                         goto unroll_vsi_init;
2603                 break;
2604         default:
2605                 /* clean up the resources and exit */
2606                 goto unroll_vsi_init;
2607         }
2608
2609         /* configure VSI nodes based on number of queues and TC's */
2610         ice_for_each_traffic_class(i) {
2611                 if (!(vsi->tc_cfg.ena_tc & BIT(i)))
2612                         continue;
2613
2614                 if (vsi->type == ICE_VSI_CHNL) {
2615                         if (!vsi->alloc_txq && vsi->num_txq)
2616                                 max_txqs[i] = vsi->num_txq;
2617                         else
2618                                 max_txqs[i] = pf->num_lan_tx;
2619                 } else {
2620                         max_txqs[i] = vsi->alloc_txq;
2621                 }
2622         }
2623
2624         dev_dbg(dev, "vsi->tc_cfg.ena_tc = %d\n", vsi->tc_cfg.ena_tc);
2625         ret = ice_cfg_vsi_lan(vsi->port_info, vsi->idx, vsi->tc_cfg.ena_tc,
2626                               max_txqs);
2627         if (ret) {
2628                 dev_err(dev, "VSI %d failed lan queue config, error %d\n",
2629                         vsi->vsi_num, ret);
2630                 goto unroll_clear_rings;
2631         }
2632
2633         /* Add switch rule to drop all Tx Flow Control Frames, of look up
2634          * type ETHERTYPE from VSIs, and restrict malicious VF from sending
2635          * out PAUSE or PFC frames. If enabled, FW can still send FC frames.
2636          * The rule is added once for PF VSI in order to create appropriate
2637          * recipe, since VSI/VSI list is ignored with drop action...
2638          * Also add rules to handle LLDP Tx packets.  Tx LLDP packets need to
2639          * be dropped so that VFs cannot send LLDP packets to reconfig DCB
2640          * settings in the HW.
2641          */
2642         if (!ice_is_safe_mode(pf))
2643                 if (vsi->type == ICE_VSI_PF) {
2644                         ice_fltr_add_eth(vsi, ETH_P_PAUSE, ICE_FLTR_TX,
2645                                          ICE_DROP_PACKET);
2646                         ice_cfg_sw_lldp(vsi, true, true);
2647                 }
2648
2649         if (!vsi->agg_node)
2650                 ice_set_agg_vsi(vsi);
2651         return vsi;
2652
2653 unroll_clear_rings:
2654         ice_vsi_clear_rings(vsi);
2655 unroll_vector_base:
2656         /* reclaim SW interrupts back to the common pool */
2657         ice_free_res(pf->irq_tracker, vsi->base_vector, vsi->idx);
2658         pf->num_avail_sw_msix += vsi->num_q_vectors;
2659 unroll_alloc_q_vector:
2660         ice_vsi_free_q_vectors(vsi);
2661 unroll_vsi_init:
2662         ice_vsi_delete(vsi);
2663 unroll_get_qs:
2664         ice_vsi_put_qs(vsi);
2665 unroll_vsi_alloc:
2666         if (vsi_type == ICE_VSI_VF)
2667                 ice_enable_lag(pf->lag);
2668         ice_vsi_clear(vsi);
2669
2670         return NULL;
2671 }
2672
2673 /**
2674  * ice_vsi_release_msix - Clear the queue to Interrupt mapping in HW
2675  * @vsi: the VSI being cleaned up
2676  */
2677 static void ice_vsi_release_msix(struct ice_vsi *vsi)
2678 {
2679         struct ice_pf *pf = vsi->back;
2680         struct ice_hw *hw = &pf->hw;
2681         u32 txq = 0;
2682         u32 rxq = 0;
2683         int i, q;
2684
2685         ice_for_each_q_vector(vsi, i) {
2686                 struct ice_q_vector *q_vector = vsi->q_vectors[i];
2687
2688                 ice_write_intrl(q_vector, 0);
2689                 for (q = 0; q < q_vector->num_ring_tx; q++) {
2690                         ice_write_itr(&q_vector->tx, 0);
2691                         wr32(hw, QINT_TQCTL(vsi->txq_map[txq]), 0);
2692                         if (ice_is_xdp_ena_vsi(vsi)) {
2693                                 u32 xdp_txq = txq + vsi->num_xdp_txq;
2694
2695                                 wr32(hw, QINT_TQCTL(vsi->txq_map[xdp_txq]), 0);
2696                         }
2697                         txq++;
2698                 }
2699
2700                 for (q = 0; q < q_vector->num_ring_rx; q++) {
2701                         ice_write_itr(&q_vector->rx, 0);
2702                         wr32(hw, QINT_RQCTL(vsi->rxq_map[rxq]), 0);
2703                         rxq++;
2704                 }
2705         }
2706
2707         ice_flush(hw);
2708 }
2709
2710 /**
2711  * ice_vsi_free_irq - Free the IRQ association with the OS
2712  * @vsi: the VSI being configured
2713  */
2714 void ice_vsi_free_irq(struct ice_vsi *vsi)
2715 {
2716         struct ice_pf *pf = vsi->back;
2717         int base = vsi->base_vector;
2718         int i;
2719
2720         if (!vsi->q_vectors || !vsi->irqs_ready)
2721                 return;
2722
2723         ice_vsi_release_msix(vsi);
2724         if (vsi->type == ICE_VSI_VF)
2725                 return;
2726
2727         vsi->irqs_ready = false;
2728         ice_free_cpu_rx_rmap(vsi);
2729
2730         ice_for_each_q_vector(vsi, i) {
2731                 u16 vector = i + base;
2732                 int irq_num;
2733
2734                 irq_num = pf->msix_entries[vector].vector;
2735
2736                 /* free only the irqs that were actually requested */
2737                 if (!vsi->q_vectors[i] ||
2738                     !(vsi->q_vectors[i]->num_ring_tx ||
2739                       vsi->q_vectors[i]->num_ring_rx))
2740                         continue;
2741
2742                 /* clear the affinity notifier in the IRQ descriptor */
2743                 if (!IS_ENABLED(CONFIG_RFS_ACCEL))
2744                         irq_set_affinity_notifier(irq_num, NULL);
2745
2746                 /* clear the affinity_mask in the IRQ descriptor */
2747                 irq_set_affinity_hint(irq_num, NULL);
2748                 synchronize_irq(irq_num);
2749                 devm_free_irq(ice_pf_to_dev(pf), irq_num, vsi->q_vectors[i]);
2750         }
2751 }
2752
2753 /**
2754  * ice_vsi_free_tx_rings - Free Tx resources for VSI queues
2755  * @vsi: the VSI having resources freed
2756  */
2757 void ice_vsi_free_tx_rings(struct ice_vsi *vsi)
2758 {
2759         int i;
2760
2761         if (!vsi->tx_rings)
2762                 return;
2763
2764         ice_for_each_txq(vsi, i)
2765                 if (vsi->tx_rings[i] && vsi->tx_rings[i]->desc)
2766                         ice_free_tx_ring(vsi->tx_rings[i]);
2767 }
2768
2769 /**
2770  * ice_vsi_free_rx_rings - Free Rx resources for VSI queues
2771  * @vsi: the VSI having resources freed
2772  */
2773 void ice_vsi_free_rx_rings(struct ice_vsi *vsi)
2774 {
2775         int i;
2776
2777         if (!vsi->rx_rings)
2778                 return;
2779
2780         ice_for_each_rxq(vsi, i)
2781                 if (vsi->rx_rings[i] && vsi->rx_rings[i]->desc)
2782                         ice_free_rx_ring(vsi->rx_rings[i]);
2783 }
2784
2785 /**
2786  * ice_vsi_close - Shut down a VSI
2787  * @vsi: the VSI being shut down
2788  */
2789 void ice_vsi_close(struct ice_vsi *vsi)
2790 {
2791         if (!test_and_set_bit(ICE_VSI_DOWN, vsi->state))
2792                 ice_down(vsi);
2793
2794         ice_vsi_free_irq(vsi);
2795         ice_vsi_free_tx_rings(vsi);
2796         ice_vsi_free_rx_rings(vsi);
2797 }
2798
2799 /**
2800  * ice_ena_vsi - resume a VSI
2801  * @vsi: the VSI being resume
2802  * @locked: is the rtnl_lock already held
2803  */
2804 int ice_ena_vsi(struct ice_vsi *vsi, bool locked)
2805 {
2806         int err = 0;
2807
2808         if (!test_bit(ICE_VSI_NEEDS_RESTART, vsi->state))
2809                 return 0;
2810
2811         clear_bit(ICE_VSI_NEEDS_RESTART, vsi->state);
2812
2813         if (vsi->netdev && vsi->type == ICE_VSI_PF) {
2814                 if (netif_running(vsi->netdev)) {
2815                         if (!locked)
2816                                 rtnl_lock();
2817
2818                         err = ice_open_internal(vsi->netdev);
2819
2820                         if (!locked)
2821                                 rtnl_unlock();
2822                 }
2823         } else if (vsi->type == ICE_VSI_CTRL) {
2824                 err = ice_vsi_open_ctrl(vsi);
2825         }
2826
2827         return err;
2828 }
2829
2830 /**
2831  * ice_dis_vsi - pause a VSI
2832  * @vsi: the VSI being paused
2833  * @locked: is the rtnl_lock already held
2834  */
2835 void ice_dis_vsi(struct ice_vsi *vsi, bool locked)
2836 {
2837         if (test_bit(ICE_VSI_DOWN, vsi->state))
2838                 return;
2839
2840         set_bit(ICE_VSI_NEEDS_RESTART, vsi->state);
2841
2842         if (vsi->type == ICE_VSI_PF && vsi->netdev) {
2843                 if (netif_running(vsi->netdev)) {
2844                         if (!locked)
2845                                 rtnl_lock();
2846
2847                         ice_vsi_close(vsi);
2848
2849                         if (!locked)
2850                                 rtnl_unlock();
2851                 } else {
2852                         ice_vsi_close(vsi);
2853                 }
2854         } else if (vsi->type == ICE_VSI_CTRL ||
2855                    vsi->type == ICE_VSI_SWITCHDEV_CTRL) {
2856                 ice_vsi_close(vsi);
2857         }
2858 }
2859
2860 /**
2861  * ice_vsi_dis_irq - Mask off queue interrupt generation on the VSI
2862  * @vsi: the VSI being un-configured
2863  */
2864 void ice_vsi_dis_irq(struct ice_vsi *vsi)
2865 {
2866         int base = vsi->base_vector;
2867         struct ice_pf *pf = vsi->back;
2868         struct ice_hw *hw = &pf->hw;
2869         u32 val;
2870         int i;
2871
2872         /* disable interrupt causation from each queue */
2873         if (vsi->tx_rings) {
2874                 ice_for_each_txq(vsi, i) {
2875                         if (vsi->tx_rings[i]) {
2876                                 u16 reg;
2877
2878                                 reg = vsi->tx_rings[i]->reg_idx;
2879                                 val = rd32(hw, QINT_TQCTL(reg));
2880                                 val &= ~QINT_TQCTL_CAUSE_ENA_M;
2881                                 wr32(hw, QINT_TQCTL(reg), val);
2882                         }
2883                 }
2884         }
2885
2886         if (vsi->rx_rings) {
2887                 ice_for_each_rxq(vsi, i) {
2888                         if (vsi->rx_rings[i]) {
2889                                 u16 reg;
2890
2891                                 reg = vsi->rx_rings[i]->reg_idx;
2892                                 val = rd32(hw, QINT_RQCTL(reg));
2893                                 val &= ~QINT_RQCTL_CAUSE_ENA_M;
2894                                 wr32(hw, QINT_RQCTL(reg), val);
2895                         }
2896                 }
2897         }
2898
2899         /* disable each interrupt */
2900         ice_for_each_q_vector(vsi, i) {
2901                 if (!vsi->q_vectors[i])
2902                         continue;
2903                 wr32(hw, GLINT_DYN_CTL(vsi->q_vectors[i]->reg_idx), 0);
2904         }
2905
2906         ice_flush(hw);
2907
2908         /* don't call synchronize_irq() for VF's from the host */
2909         if (vsi->type == ICE_VSI_VF)
2910                 return;
2911
2912         ice_for_each_q_vector(vsi, i)
2913                 synchronize_irq(pf->msix_entries[i + base].vector);
2914 }
2915
2916 /**
2917  * ice_napi_del - Remove NAPI handler for the VSI
2918  * @vsi: VSI for which NAPI handler is to be removed
2919  */
2920 void ice_napi_del(struct ice_vsi *vsi)
2921 {
2922         int v_idx;
2923
2924         if (!vsi->netdev)
2925                 return;
2926
2927         ice_for_each_q_vector(vsi, v_idx)
2928                 netif_napi_del(&vsi->q_vectors[v_idx]->napi);
2929 }
2930
2931 /**
2932  * ice_free_vf_ctrl_res - Free the VF control VSI resource
2933  * @pf: pointer to PF structure
2934  * @vsi: the VSI to free resources for
2935  *
2936  * Check if the VF control VSI resource is still in use. If no VF is using it
2937  * any more, release the VSI resource. Otherwise, leave it to be cleaned up
2938  * once no other VF uses it.
2939  */
2940 static void ice_free_vf_ctrl_res(struct ice_pf *pf,  struct ice_vsi *vsi)
2941 {
2942         struct ice_vf *vf;
2943         unsigned int bkt;
2944
2945         rcu_read_lock();
2946         ice_for_each_vf_rcu(pf, bkt, vf) {
2947                 if (vf != vsi->vf && vf->ctrl_vsi_idx != ICE_NO_VSI) {
2948                         rcu_read_unlock();
2949                         return;
2950                 }
2951         }
2952         rcu_read_unlock();
2953
2954         /* No other VFs left that have control VSI. It is now safe to reclaim
2955          * SW interrupts back to the common pool.
2956          */
2957         ice_free_res(pf->irq_tracker, vsi->base_vector,
2958                      ICE_RES_VF_CTRL_VEC_ID);
2959         pf->num_avail_sw_msix += vsi->num_q_vectors;
2960 }
2961
2962 /**
2963  * ice_vsi_release - Delete a VSI and free its resources
2964  * @vsi: the VSI being removed
2965  *
2966  * Returns 0 on success or < 0 on error
2967  */
2968 int ice_vsi_release(struct ice_vsi *vsi)
2969 {
2970         struct ice_pf *pf;
2971         int err;
2972
2973         if (!vsi->back)
2974                 return -ENODEV;
2975         pf = vsi->back;
2976
2977         /* do not unregister while driver is in the reset recovery pending
2978          * state. Since reset/rebuild happens through PF service task workqueue,
2979          * it's not a good idea to unregister netdev that is associated to the
2980          * PF that is running the work queue items currently. This is done to
2981          * avoid check_flush_dependency() warning on this wq
2982          */
2983         if (vsi->netdev && !ice_is_reset_in_progress(pf->state) &&
2984             (test_bit(ICE_VSI_NETDEV_REGISTERED, vsi->state))) {
2985                 unregister_netdev(vsi->netdev);
2986                 clear_bit(ICE_VSI_NETDEV_REGISTERED, vsi->state);
2987         }
2988
2989         if (vsi->type == ICE_VSI_PF)
2990                 ice_devlink_destroy_pf_port(pf);
2991
2992         if (test_bit(ICE_FLAG_RSS_ENA, pf->flags))
2993                 ice_rss_clean(vsi);
2994
2995         /* Disable VSI and free resources */
2996         if (vsi->type != ICE_VSI_LB)
2997                 ice_vsi_dis_irq(vsi);
2998         ice_vsi_close(vsi);
2999
3000         /* SR-IOV determines needed MSIX resources all at once instead of per
3001          * VSI since when VFs are spawned we know how many VFs there are and how
3002          * many interrupts each VF needs. SR-IOV MSIX resources are also
3003          * cleared in the same manner.
3004          */
3005         if (vsi->type == ICE_VSI_CTRL && vsi->vf) {
3006                 ice_free_vf_ctrl_res(pf, vsi);
3007         } else if (vsi->type != ICE_VSI_VF) {
3008                 /* reclaim SW interrupts back to the common pool */
3009                 ice_free_res(pf->irq_tracker, vsi->base_vector, vsi->idx);
3010                 pf->num_avail_sw_msix += vsi->num_q_vectors;
3011         }
3012
3013         if (!ice_is_safe_mode(pf)) {
3014                 if (vsi->type == ICE_VSI_PF) {
3015                         ice_fltr_remove_eth(vsi, ETH_P_PAUSE, ICE_FLTR_TX,
3016                                             ICE_DROP_PACKET);
3017                         ice_cfg_sw_lldp(vsi, true, false);
3018                         /* The Rx rule will only exist to remove if the LLDP FW
3019                          * engine is currently stopped
3020                          */
3021                         if (!test_bit(ICE_FLAG_FW_LLDP_AGENT, pf->flags))
3022                                 ice_cfg_sw_lldp(vsi, false, false);
3023                 }
3024         }
3025
3026         if (ice_is_vsi_dflt_vsi(vsi))
3027                 ice_clear_dflt_vsi(vsi);
3028         ice_fltr_remove_all(vsi);
3029         ice_rm_vsi_lan_cfg(vsi->port_info, vsi->idx);
3030         err = ice_rm_vsi_rdma_cfg(vsi->port_info, vsi->idx);
3031         if (err)
3032                 dev_err(ice_pf_to_dev(vsi->back), "Failed to remove RDMA scheduler config for VSI %u, err %d\n",
3033                         vsi->vsi_num, err);
3034         ice_vsi_delete(vsi);
3035         ice_vsi_free_q_vectors(vsi);
3036
3037         if (vsi->netdev) {
3038                 if (test_bit(ICE_VSI_NETDEV_REGISTERED, vsi->state)) {
3039                         unregister_netdev(vsi->netdev);
3040                         clear_bit(ICE_VSI_NETDEV_REGISTERED, vsi->state);
3041                 }
3042                 if (test_bit(ICE_VSI_NETDEV_ALLOCD, vsi->state)) {
3043                         free_netdev(vsi->netdev);
3044                         vsi->netdev = NULL;
3045                         clear_bit(ICE_VSI_NETDEV_ALLOCD, vsi->state);
3046                 }
3047         }
3048
3049         if (vsi->type == ICE_VSI_VF &&
3050             vsi->agg_node && vsi->agg_node->valid)
3051                 vsi->agg_node->num_vsis--;
3052         ice_vsi_clear_rings(vsi);
3053
3054         ice_vsi_put_qs(vsi);
3055
3056         /* retain SW VSI data structure since it is needed to unregister and
3057          * free VSI netdev when PF is not in reset recovery pending state,\
3058          * for ex: during rmmod.
3059          */
3060         if (!ice_is_reset_in_progress(pf->state))
3061                 ice_vsi_clear(vsi);
3062
3063         return 0;
3064 }
3065
3066 /**
3067  * ice_vsi_rebuild_get_coalesce - get coalesce from all q_vectors
3068  * @vsi: VSI connected with q_vectors
3069  * @coalesce: array of struct with stored coalesce
3070  *
3071  * Returns array size.
3072  */
3073 static int
3074 ice_vsi_rebuild_get_coalesce(struct ice_vsi *vsi,
3075                              struct ice_coalesce_stored *coalesce)
3076 {
3077         int i;
3078
3079         ice_for_each_q_vector(vsi, i) {
3080                 struct ice_q_vector *q_vector = vsi->q_vectors[i];
3081
3082                 coalesce[i].itr_tx = q_vector->tx.itr_settings;
3083                 coalesce[i].itr_rx = q_vector->rx.itr_settings;
3084                 coalesce[i].intrl = q_vector->intrl;
3085
3086                 if (i < vsi->num_txq)
3087                         coalesce[i].tx_valid = true;
3088                 if (i < vsi->num_rxq)
3089                         coalesce[i].rx_valid = true;
3090         }
3091
3092         return vsi->num_q_vectors;
3093 }
3094
3095 /**
3096  * ice_vsi_rebuild_set_coalesce - set coalesce from earlier saved arrays
3097  * @vsi: VSI connected with q_vectors
3098  * @coalesce: pointer to array of struct with stored coalesce
3099  * @size: size of coalesce array
3100  *
3101  * Before this function, ice_vsi_rebuild_get_coalesce should be called to save
3102  * ITR params in arrays. If size is 0 or coalesce wasn't stored set coalesce
3103  * to default value.
3104  */
3105 static void
3106 ice_vsi_rebuild_set_coalesce(struct ice_vsi *vsi,
3107                              struct ice_coalesce_stored *coalesce, int size)
3108 {
3109         struct ice_ring_container *rc;
3110         int i;
3111
3112         if ((size && !coalesce) || !vsi)
3113                 return;
3114
3115         /* There are a couple of cases that have to be handled here:
3116          *   1. The case where the number of queue vectors stays the same, but
3117          *      the number of Tx or Rx rings changes (the first for loop)
3118          *   2. The case where the number of queue vectors increased (the
3119          *      second for loop)
3120          */
3121         for (i = 0; i < size && i < vsi->num_q_vectors; i++) {
3122                 /* There are 2 cases to handle here and they are the same for
3123                  * both Tx and Rx:
3124                  *   if the entry was valid previously (coalesce[i].[tr]x_valid
3125                  *   and the loop variable is less than the number of rings
3126                  *   allocated, then write the previous values
3127                  *
3128                  *   if the entry was not valid previously, but the number of
3129                  *   rings is less than are allocated (this means the number of
3130                  *   rings increased from previously), then write out the
3131                  *   values in the first element
3132                  *
3133                  *   Also, always write the ITR, even if in ITR_IS_DYNAMIC
3134                  *   as there is no harm because the dynamic algorithm
3135                  *   will just overwrite.
3136                  */
3137                 if (i < vsi->alloc_rxq && coalesce[i].rx_valid) {
3138                         rc = &vsi->q_vectors[i]->rx;
3139                         rc->itr_settings = coalesce[i].itr_rx;
3140                         ice_write_itr(rc, rc->itr_setting);
3141                 } else if (i < vsi->alloc_rxq) {
3142                         rc = &vsi->q_vectors[i]->rx;
3143                         rc->itr_settings = coalesce[0].itr_rx;
3144                         ice_write_itr(rc, rc->itr_setting);
3145                 }
3146
3147                 if (i < vsi->alloc_txq && coalesce[i].tx_valid) {
3148                         rc = &vsi->q_vectors[i]->tx;
3149                         rc->itr_settings = coalesce[i].itr_tx;
3150                         ice_write_itr(rc, rc->itr_setting);
3151                 } else if (i < vsi->alloc_txq) {
3152                         rc = &vsi->q_vectors[i]->tx;
3153                         rc->itr_settings = coalesce[0].itr_tx;
3154                         ice_write_itr(rc, rc->itr_setting);
3155                 }
3156
3157                 vsi->q_vectors[i]->intrl = coalesce[i].intrl;
3158                 ice_set_q_vector_intrl(vsi->q_vectors[i]);
3159         }
3160
3161         /* the number of queue vectors increased so write whatever is in
3162          * the first element
3163          */
3164         for (; i < vsi->num_q_vectors; i++) {
3165                 /* transmit */
3166                 rc = &vsi->q_vectors[i]->tx;
3167                 rc->itr_settings = coalesce[0].itr_tx;
3168                 ice_write_itr(rc, rc->itr_setting);
3169
3170                 /* receive */
3171                 rc = &vsi->q_vectors[i]->rx;
3172                 rc->itr_settings = coalesce[0].itr_rx;
3173                 ice_write_itr(rc, rc->itr_setting);
3174
3175                 vsi->q_vectors[i]->intrl = coalesce[0].intrl;
3176                 ice_set_q_vector_intrl(vsi->q_vectors[i]);
3177         }
3178 }
3179
3180 /**
3181  * ice_vsi_rebuild - Rebuild VSI after reset
3182  * @vsi: VSI to be rebuild
3183  * @init_vsi: is this an initialization or a reconfigure of the VSI
3184  *
3185  * Returns 0 on success and negative value on failure
3186  */
3187 int ice_vsi_rebuild(struct ice_vsi *vsi, bool init_vsi)
3188 {
3189         u16 max_txqs[ICE_MAX_TRAFFIC_CLASS] = { 0 };
3190         struct ice_coalesce_stored *coalesce;
3191         int prev_num_q_vectors = 0;
3192         enum ice_vsi_type vtype;
3193         struct ice_pf *pf;
3194         int ret, i;
3195
3196         if (!vsi)
3197                 return -EINVAL;
3198
3199         pf = vsi->back;
3200         vtype = vsi->type;
3201         if (WARN_ON(vtype == ICE_VSI_VF && !vsi->vf))
3202                 return -EINVAL;
3203
3204         ice_vsi_init_vlan_ops(vsi);
3205
3206         coalesce = kcalloc(vsi->num_q_vectors,
3207                            sizeof(struct ice_coalesce_stored), GFP_KERNEL);
3208         if (!coalesce)
3209                 return -ENOMEM;
3210
3211         prev_num_q_vectors = ice_vsi_rebuild_get_coalesce(vsi, coalesce);
3212
3213         ice_rm_vsi_lan_cfg(vsi->port_info, vsi->idx);
3214         ret = ice_rm_vsi_rdma_cfg(vsi->port_info, vsi->idx);
3215         if (ret)
3216                 dev_err(ice_pf_to_dev(vsi->back), "Failed to remove RDMA scheduler config for VSI %u, err %d\n",
3217                         vsi->vsi_num, ret);
3218         ice_vsi_free_q_vectors(vsi);
3219
3220         /* SR-IOV determines needed MSIX resources all at once instead of per
3221          * VSI since when VFs are spawned we know how many VFs there are and how
3222          * many interrupts each VF needs. SR-IOV MSIX resources are also
3223          * cleared in the same manner.
3224          */
3225         if (vtype != ICE_VSI_VF) {
3226                 /* reclaim SW interrupts back to the common pool */
3227                 ice_free_res(pf->irq_tracker, vsi->base_vector, vsi->idx);
3228                 pf->num_avail_sw_msix += vsi->num_q_vectors;
3229                 vsi->base_vector = 0;
3230         }
3231
3232         if (ice_is_xdp_ena_vsi(vsi))
3233                 /* return value check can be skipped here, it always returns
3234                  * 0 if reset is in progress
3235                  */
3236                 ice_destroy_xdp_rings(vsi);
3237         ice_vsi_put_qs(vsi);
3238         ice_vsi_clear_rings(vsi);
3239         ice_vsi_free_arrays(vsi);
3240         if (vtype == ICE_VSI_VF)
3241                 ice_vsi_set_num_qs(vsi, vsi->vf);
3242         else
3243                 ice_vsi_set_num_qs(vsi, NULL);
3244
3245         ret = ice_vsi_alloc_arrays(vsi);
3246         if (ret < 0)
3247                 goto err_vsi;
3248
3249         ice_vsi_get_qs(vsi);
3250
3251         ice_alloc_fd_res(vsi);
3252         ice_vsi_set_tc_cfg(vsi);
3253
3254         /* Initialize VSI struct elements and create VSI in FW */
3255         ret = ice_vsi_init(vsi, init_vsi);
3256         if (ret < 0)
3257                 goto err_vsi;
3258
3259         switch (vtype) {
3260         case ICE_VSI_CTRL:
3261         case ICE_VSI_SWITCHDEV_CTRL:
3262         case ICE_VSI_PF:
3263                 ret = ice_vsi_alloc_q_vectors(vsi);
3264                 if (ret)
3265                         goto err_rings;
3266
3267                 ret = ice_vsi_setup_vector_base(vsi);
3268                 if (ret)
3269                         goto err_vectors;
3270
3271                 ret = ice_vsi_set_q_vectors_reg_idx(vsi);
3272                 if (ret)
3273                         goto err_vectors;
3274
3275                 ret = ice_vsi_alloc_rings(vsi);
3276                 if (ret)
3277                         goto err_vectors;
3278
3279                 ice_vsi_map_rings_to_vectors(vsi);
3280                 if (ice_is_xdp_ena_vsi(vsi)) {
3281                         ret = ice_vsi_determine_xdp_res(vsi);
3282                         if (ret)
3283                                 goto err_vectors;
3284                         ret = ice_prepare_xdp_rings(vsi, vsi->xdp_prog);
3285                         if (ret)
3286                                 goto err_vectors;
3287                 }
3288                 /* ICE_VSI_CTRL does not need RSS so skip RSS processing */
3289                 if (vtype != ICE_VSI_CTRL)
3290                         /* Do not exit if configuring RSS had an issue, at
3291                          * least receive traffic on first queue. Hence no
3292                          * need to capture return value
3293                          */
3294                         if (test_bit(ICE_FLAG_RSS_ENA, pf->flags))
3295                                 ice_vsi_cfg_rss_lut_key(vsi);
3296
3297                 /* disable or enable CRC stripping */
3298                 if (vsi->netdev)
3299                         ice_vsi_cfg_crc_strip(vsi, !!(vsi->netdev->features &
3300                                               NETIF_F_RXFCS));
3301
3302                 break;
3303         case ICE_VSI_VF:
3304                 ret = ice_vsi_alloc_q_vectors(vsi);
3305                 if (ret)
3306                         goto err_rings;
3307
3308                 ret = ice_vsi_set_q_vectors_reg_idx(vsi);
3309                 if (ret)
3310                         goto err_vectors;
3311
3312                 ret = ice_vsi_alloc_rings(vsi);
3313                 if (ret)
3314                         goto err_vectors;
3315
3316                 break;
3317         case ICE_VSI_CHNL:
3318                 if (test_bit(ICE_FLAG_RSS_ENA, pf->flags)) {
3319                         ice_vsi_cfg_rss_lut_key(vsi);
3320                         ice_vsi_set_rss_flow_fld(vsi);
3321                 }
3322                 break;
3323         default:
3324                 break;
3325         }
3326
3327         /* configure VSI nodes based on number of queues and TC's */
3328         for (i = 0; i < vsi->tc_cfg.numtc; i++) {
3329                 /* configure VSI nodes based on number of queues and TC's.
3330                  * ADQ creates VSIs for each TC/Channel but doesn't
3331                  * allocate queues instead it reconfigures the PF queues
3332                  * as per the TC command. So max_txqs should point to the
3333                  * PF Tx queues.
3334                  */
3335                 if (vtype == ICE_VSI_CHNL)
3336                         max_txqs[i] = pf->num_lan_tx;
3337                 else
3338                         max_txqs[i] = vsi->alloc_txq;
3339
3340                 if (ice_is_xdp_ena_vsi(vsi))
3341                         max_txqs[i] += vsi->num_xdp_txq;
3342         }
3343
3344         if (test_bit(ICE_FLAG_TC_MQPRIO, pf->flags))
3345                 /* If MQPRIO is set, means channel code path, hence for main
3346                  * VSI's, use TC as 1
3347                  */
3348                 ret = ice_cfg_vsi_lan(vsi->port_info, vsi->idx, 1, max_txqs);
3349         else
3350                 ret = ice_cfg_vsi_lan(vsi->port_info, vsi->idx,
3351                                       vsi->tc_cfg.ena_tc, max_txqs);
3352
3353         if (ret) {
3354                 dev_err(ice_pf_to_dev(pf), "VSI %d failed lan queue config, error %d\n",
3355                         vsi->vsi_num, ret);
3356                 if (init_vsi) {
3357                         ret = -EIO;
3358                         goto err_vectors;
3359                 } else {
3360                         return ice_schedule_reset(pf, ICE_RESET_PFR);
3361                 }
3362         }
3363         ice_vsi_rebuild_set_coalesce(vsi, coalesce, prev_num_q_vectors);
3364         kfree(coalesce);
3365
3366         return 0;
3367
3368 err_vectors:
3369         ice_vsi_free_q_vectors(vsi);
3370 err_rings:
3371         if (vsi->netdev) {
3372                 vsi->current_netdev_flags = 0;
3373                 unregister_netdev(vsi->netdev);
3374                 free_netdev(vsi->netdev);
3375                 vsi->netdev = NULL;
3376         }
3377 err_vsi:
3378         ice_vsi_clear(vsi);
3379         set_bit(ICE_RESET_FAILED, pf->state);
3380         kfree(coalesce);
3381         return ret;
3382 }
3383
3384 /**
3385  * ice_is_reset_in_progress - check for a reset in progress
3386  * @state: PF state field
3387  */
3388 bool ice_is_reset_in_progress(unsigned long *state)
3389 {
3390         return test_bit(ICE_RESET_OICR_RECV, state) ||
3391                test_bit(ICE_PFR_REQ, state) ||
3392                test_bit(ICE_CORER_REQ, state) ||
3393                test_bit(ICE_GLOBR_REQ, state);
3394 }
3395
3396 /**
3397  * ice_wait_for_reset - Wait for driver to finish reset and rebuild
3398  * @pf: pointer to the PF structure
3399  * @timeout: length of time to wait, in jiffies
3400  *
3401  * Wait (sleep) for a short time until the driver finishes cleaning up from
3402  * a device reset. The caller must be able to sleep. Use this to delay
3403  * operations that could fail while the driver is cleaning up after a device
3404  * reset.
3405  *
3406  * Returns 0 on success, -EBUSY if the reset is not finished within the
3407  * timeout, and -ERESTARTSYS if the thread was interrupted.
3408  */
3409 int ice_wait_for_reset(struct ice_pf *pf, unsigned long timeout)
3410 {
3411         long ret;
3412
3413         ret = wait_event_interruptible_timeout(pf->reset_wait_queue,
3414                                                !ice_is_reset_in_progress(pf->state),
3415                                                timeout);
3416         if (ret < 0)
3417                 return ret;
3418         else if (!ret)
3419                 return -EBUSY;
3420         else
3421                 return 0;
3422 }
3423
3424 /**
3425  * ice_vsi_update_q_map - update our copy of the VSI info with new queue map
3426  * @vsi: VSI being configured
3427  * @ctx: the context buffer returned from AQ VSI update command
3428  */
3429 static void ice_vsi_update_q_map(struct ice_vsi *vsi, struct ice_vsi_ctx *ctx)
3430 {
3431         vsi->info.mapping_flags = ctx->info.mapping_flags;
3432         memcpy(&vsi->info.q_mapping, &ctx->info.q_mapping,
3433                sizeof(vsi->info.q_mapping));
3434         memcpy(&vsi->info.tc_mapping, ctx->info.tc_mapping,
3435                sizeof(vsi->info.tc_mapping));
3436 }
3437
3438 /**
3439  * ice_vsi_cfg_netdev_tc - Setup the netdev TC configuration
3440  * @vsi: the VSI being configured
3441  * @ena_tc: TC map to be enabled
3442  */
3443 void ice_vsi_cfg_netdev_tc(struct ice_vsi *vsi, u8 ena_tc)
3444 {
3445         struct net_device *netdev = vsi->netdev;
3446         struct ice_pf *pf = vsi->back;
3447         int numtc = vsi->tc_cfg.numtc;
3448         struct ice_dcbx_cfg *dcbcfg;
3449         u8 netdev_tc;
3450         int i;
3451
3452         if (!netdev)
3453                 return;
3454
3455         /* CHNL VSI doesn't have it's own netdev, hence, no netdev_tc */
3456         if (vsi->type == ICE_VSI_CHNL)
3457                 return;
3458
3459         if (!ena_tc) {
3460                 netdev_reset_tc(netdev);
3461                 return;
3462         }
3463
3464         if (vsi->type == ICE_VSI_PF && ice_is_adq_active(pf))
3465                 numtc = vsi->all_numtc;
3466
3467         if (netdev_set_num_tc(netdev, numtc))
3468                 return;
3469
3470         dcbcfg = &pf->hw.port_info->qos_cfg.local_dcbx_cfg;
3471
3472         ice_for_each_traffic_class(i)
3473                 if (vsi->tc_cfg.ena_tc & BIT(i))
3474                         netdev_set_tc_queue(netdev,
3475                                             vsi->tc_cfg.tc_info[i].netdev_tc,
3476                                             vsi->tc_cfg.tc_info[i].qcount_tx,
3477                                             vsi->tc_cfg.tc_info[i].qoffset);
3478         /* setup TC queue map for CHNL TCs */
3479         ice_for_each_chnl_tc(i) {
3480                 if (!(vsi->all_enatc & BIT(i)))
3481                         break;
3482                 if (!vsi->mqprio_qopt.qopt.count[i])
3483                         break;
3484                 netdev_set_tc_queue(netdev, i,
3485                                     vsi->mqprio_qopt.qopt.count[i],
3486                                     vsi->mqprio_qopt.qopt.offset[i]);
3487         }
3488
3489         if (test_bit(ICE_FLAG_TC_MQPRIO, pf->flags))
3490                 return;
3491
3492         for (i = 0; i < ICE_MAX_USER_PRIORITY; i++) {
3493                 u8 ets_tc = dcbcfg->etscfg.prio_table[i];
3494
3495                 /* Get the mapped netdev TC# for the UP */
3496                 netdev_tc = vsi->tc_cfg.tc_info[ets_tc].netdev_tc;
3497                 netdev_set_prio_tc_map(netdev, i, netdev_tc);
3498         }
3499 }
3500
3501 /**
3502  * ice_vsi_setup_q_map_mqprio - Prepares mqprio based tc_config
3503  * @vsi: the VSI being configured,
3504  * @ctxt: VSI context structure
3505  * @ena_tc: number of traffic classes to enable
3506  *
3507  * Prepares VSI tc_config to have queue configurations based on MQPRIO options.
3508  */
3509 static int
3510 ice_vsi_setup_q_map_mqprio(struct ice_vsi *vsi, struct ice_vsi_ctx *ctxt,
3511                            u8 ena_tc)
3512 {
3513         u16 pow, offset = 0, qcount_tx = 0, qcount_rx = 0, qmap;
3514         u16 tc0_offset = vsi->mqprio_qopt.qopt.offset[0];
3515         int tc0_qcount = vsi->mqprio_qopt.qopt.count[0];
3516         u8 netdev_tc = 0;
3517         int i;
3518
3519         vsi->tc_cfg.ena_tc = ena_tc ? ena_tc : 1;
3520
3521         pow = order_base_2(tc0_qcount);
3522         qmap = ((tc0_offset << ICE_AQ_VSI_TC_Q_OFFSET_S) &
3523                 ICE_AQ_VSI_TC_Q_OFFSET_M) |
3524                 ((pow << ICE_AQ_VSI_TC_Q_NUM_S) & ICE_AQ_VSI_TC_Q_NUM_M);
3525
3526         ice_for_each_traffic_class(i) {
3527                 if (!(vsi->tc_cfg.ena_tc & BIT(i))) {
3528                         /* TC is not enabled */
3529                         vsi->tc_cfg.tc_info[i].qoffset = 0;
3530                         vsi->tc_cfg.tc_info[i].qcount_rx = 1;
3531                         vsi->tc_cfg.tc_info[i].qcount_tx = 1;
3532                         vsi->tc_cfg.tc_info[i].netdev_tc = 0;
3533                         ctxt->info.tc_mapping[i] = 0;
3534                         continue;
3535                 }
3536
3537                 offset = vsi->mqprio_qopt.qopt.offset[i];
3538                 qcount_rx = vsi->mqprio_qopt.qopt.count[i];
3539                 qcount_tx = vsi->mqprio_qopt.qopt.count[i];
3540                 vsi->tc_cfg.tc_info[i].qoffset = offset;
3541                 vsi->tc_cfg.tc_info[i].qcount_rx = qcount_rx;
3542                 vsi->tc_cfg.tc_info[i].qcount_tx = qcount_tx;
3543                 vsi->tc_cfg.tc_info[i].netdev_tc = netdev_tc++;
3544         }
3545
3546         if (vsi->all_numtc && vsi->all_numtc != vsi->tc_cfg.numtc) {
3547                 ice_for_each_chnl_tc(i) {
3548                         if (!(vsi->all_enatc & BIT(i)))
3549                                 continue;
3550                         offset = vsi->mqprio_qopt.qopt.offset[i];
3551                         qcount_rx = vsi->mqprio_qopt.qopt.count[i];
3552                         qcount_tx = vsi->mqprio_qopt.qopt.count[i];
3553                 }
3554         }
3555
3556         /* Set actual Tx/Rx queue pairs */
3557         vsi->num_txq = offset + qcount_tx;
3558         if (vsi->num_txq > vsi->alloc_txq) {
3559                 dev_err(ice_pf_to_dev(vsi->back), "Trying to use more Tx queues (%u), than were allocated (%u)!\n",
3560                         vsi->num_txq, vsi->alloc_txq);
3561                 return -EINVAL;
3562         }
3563
3564         vsi->num_rxq = offset + qcount_rx;
3565         if (vsi->num_rxq > vsi->alloc_rxq) {
3566                 dev_err(ice_pf_to_dev(vsi->back), "Trying to use more Rx queues (%u), than were allocated (%u)!\n",
3567                         vsi->num_rxq, vsi->alloc_rxq);
3568                 return -EINVAL;
3569         }
3570
3571         /* Setup queue TC[0].qmap for given VSI context */
3572         ctxt->info.tc_mapping[0] = cpu_to_le16(qmap);
3573         ctxt->info.q_mapping[0] = cpu_to_le16(vsi->rxq_map[0]);
3574         ctxt->info.q_mapping[1] = cpu_to_le16(tc0_qcount);
3575
3576         /* Find queue count available for channel VSIs and starting offset
3577          * for channel VSIs
3578          */
3579         if (tc0_qcount && tc0_qcount < vsi->num_rxq) {
3580                 vsi->cnt_q_avail = vsi->num_rxq - tc0_qcount;
3581                 vsi->next_base_q = tc0_qcount;
3582         }
3583         dev_dbg(ice_pf_to_dev(vsi->back), "vsi->num_txq = %d\n",  vsi->num_txq);
3584         dev_dbg(ice_pf_to_dev(vsi->back), "vsi->num_rxq = %d\n",  vsi->num_rxq);
3585         dev_dbg(ice_pf_to_dev(vsi->back), "all_numtc %u, all_enatc: 0x%04x, tc_cfg.numtc %u\n",
3586                 vsi->all_numtc, vsi->all_enatc, vsi->tc_cfg.numtc);
3587
3588         return 0;
3589 }
3590
3591 /**
3592  * ice_vsi_cfg_tc - Configure VSI Tx Sched for given TC map
3593  * @vsi: VSI to be configured
3594  * @ena_tc: TC bitmap
3595  *
3596  * VSI queues expected to be quiesced before calling this function
3597  */
3598 int ice_vsi_cfg_tc(struct ice_vsi *vsi, u8 ena_tc)
3599 {
3600         u16 max_txqs[ICE_MAX_TRAFFIC_CLASS] = { 0 };
3601         struct ice_pf *pf = vsi->back;
3602         struct ice_vsi_ctx *ctx;
3603         struct device *dev;
3604         int i, ret = 0;
3605         u8 num_tc = 0;
3606
3607         dev = ice_pf_to_dev(pf);
3608         if (vsi->tc_cfg.ena_tc == ena_tc &&
3609             vsi->mqprio_qopt.mode != TC_MQPRIO_MODE_CHANNEL)
3610                 return ret;
3611
3612         ice_for_each_traffic_class(i) {
3613                 /* build bitmap of enabled TCs */
3614                 if (ena_tc & BIT(i))
3615                         num_tc++;
3616                 /* populate max_txqs per TC */
3617                 max_txqs[i] = vsi->alloc_txq;
3618                 /* Update max_txqs if it is CHNL VSI, because alloc_t[r]xq are
3619                  * zero for CHNL VSI, hence use num_txq instead as max_txqs
3620                  */
3621                 if (vsi->type == ICE_VSI_CHNL &&
3622                     test_bit(ICE_FLAG_TC_MQPRIO, pf->flags))
3623                         max_txqs[i] = vsi->num_txq;
3624         }
3625
3626         vsi->tc_cfg.ena_tc = ena_tc;
3627         vsi->tc_cfg.numtc = num_tc;
3628
3629         ctx = kzalloc(sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
3630         if (!ctx)
3631                 return -ENOMEM;
3632
3633         ctx->vf_num = 0;
3634         ctx->info = vsi->info;
3635
3636         if (vsi->type == ICE_VSI_PF &&
3637             test_bit(ICE_FLAG_TC_MQPRIO, pf->flags))
3638                 ret = ice_vsi_setup_q_map_mqprio(vsi, ctx, ena_tc);
3639         else
3640                 ret = ice_vsi_setup_q_map(vsi, ctx);
3641
3642         if (ret)
3643                 goto out;
3644
3645         /* must to indicate which section of VSI context are being modified */
3646         ctx->info.valid_sections = cpu_to_le16(ICE_AQ_VSI_PROP_RXQ_MAP_VALID);
3647         ret = ice_update_vsi(&pf->hw, vsi->idx, ctx, NULL);
3648         if (ret) {
3649                 dev_info(dev, "Failed VSI Update\n");
3650                 goto out;
3651         }
3652
3653         if (vsi->type == ICE_VSI_PF &&
3654             test_bit(ICE_FLAG_TC_MQPRIO, pf->flags))
3655                 ret = ice_cfg_vsi_lan(vsi->port_info, vsi->idx, 1, max_txqs);
3656         else
3657                 ret = ice_cfg_vsi_lan(vsi->port_info, vsi->idx,
3658                                       vsi->tc_cfg.ena_tc, max_txqs);
3659
3660         if (ret) {
3661                 dev_err(dev, "VSI %d failed TC config, error %d\n",
3662                         vsi->vsi_num, ret);
3663                 goto out;
3664         }
3665         ice_vsi_update_q_map(vsi, ctx);
3666         vsi->info.valid_sections = 0;
3667
3668         ice_vsi_cfg_netdev_tc(vsi, ena_tc);
3669 out:
3670         kfree(ctx);
3671         return ret;
3672 }
3673
3674 /**
3675  * ice_update_ring_stats - Update ring statistics
3676  * @stats: stats to be updated
3677  * @pkts: number of processed packets
3678  * @bytes: number of processed bytes
3679  *
3680  * This function assumes that caller has acquired a u64_stats_sync lock.
3681  */
3682 static void ice_update_ring_stats(struct ice_q_stats *stats, u64 pkts, u64 bytes)
3683 {
3684         stats->bytes += bytes;
3685         stats->pkts += pkts;
3686 }
3687
3688 /**
3689  * ice_update_tx_ring_stats - Update Tx ring specific counters
3690  * @tx_ring: ring to update
3691  * @pkts: number of processed packets
3692  * @bytes: number of processed bytes
3693  */
3694 void ice_update_tx_ring_stats(struct ice_tx_ring *tx_ring, u64 pkts, u64 bytes)
3695 {
3696         u64_stats_update_begin(&tx_ring->syncp);
3697         ice_update_ring_stats(&tx_ring->stats, pkts, bytes);
3698         u64_stats_update_end(&tx_ring->syncp);
3699 }
3700
3701 /**
3702  * ice_update_rx_ring_stats - Update Rx ring specific counters
3703  * @rx_ring: ring to update
3704  * @pkts: number of processed packets
3705  * @bytes: number of processed bytes
3706  */
3707 void ice_update_rx_ring_stats(struct ice_rx_ring *rx_ring, u64 pkts, u64 bytes)
3708 {
3709         u64_stats_update_begin(&rx_ring->syncp);
3710         ice_update_ring_stats(&rx_ring->stats, pkts, bytes);
3711         u64_stats_update_end(&rx_ring->syncp);
3712 }
3713
3714 /**
3715  * ice_is_dflt_vsi_in_use - check if the default forwarding VSI is being used
3716  * @pi: port info of the switch with default VSI
3717  *
3718  * Return true if the there is a single VSI in default forwarding VSI list
3719  */
3720 bool ice_is_dflt_vsi_in_use(struct ice_port_info *pi)
3721 {
3722         bool exists = false;
3723
3724         ice_check_if_dflt_vsi(pi, 0, &exists);
3725         return exists;
3726 }
3727
3728 /**
3729  * ice_is_vsi_dflt_vsi - check if the VSI passed in is the default VSI
3730  * @vsi: VSI to compare against default forwarding VSI
3731  *
3732  * If this VSI passed in is the default forwarding VSI then return true, else
3733  * return false
3734  */
3735 bool ice_is_vsi_dflt_vsi(struct ice_vsi *vsi)
3736 {
3737         return ice_check_if_dflt_vsi(vsi->port_info, vsi->idx, NULL);
3738 }
3739
3740 /**
3741  * ice_set_dflt_vsi - set the default forwarding VSI
3742  * @vsi: VSI getting set as the default forwarding VSI on the switch
3743  *
3744  * If the VSI passed in is already the default VSI and it's enabled just return
3745  * success.
3746  *
3747  * Otherwise try to set the VSI passed in as the switch's default VSI and
3748  * return the result.
3749  */
3750 int ice_set_dflt_vsi(struct ice_vsi *vsi)
3751 {
3752         struct device *dev;
3753         int status;
3754
3755         if (!vsi)
3756                 return -EINVAL;
3757
3758         dev = ice_pf_to_dev(vsi->back);
3759
3760         /* the VSI passed in is already the default VSI */
3761         if (ice_is_vsi_dflt_vsi(vsi)) {
3762                 dev_dbg(dev, "VSI %d passed in is already the default forwarding VSI, nothing to do\n",
3763                         vsi->vsi_num);
3764                 return 0;
3765         }
3766
3767         status = ice_cfg_dflt_vsi(vsi->port_info, vsi->idx, true, ICE_FLTR_RX);
3768         if (status) {
3769                 dev_err(dev, "Failed to set VSI %d as the default forwarding VSI, error %d\n",
3770                         vsi->vsi_num, status);
3771                 return status;
3772         }
3773
3774         return 0;
3775 }
3776
3777 /**
3778  * ice_clear_dflt_vsi - clear the default forwarding VSI
3779  * @vsi: VSI to remove from filter list
3780  *
3781  * If the switch has no default VSI or it's not enabled then return error.
3782  *
3783  * Otherwise try to clear the default VSI and return the result.
3784  */
3785 int ice_clear_dflt_vsi(struct ice_vsi *vsi)
3786 {
3787         struct device *dev;
3788         int status;
3789
3790         if (!vsi)
3791                 return -EINVAL;
3792
3793         dev = ice_pf_to_dev(vsi->back);
3794
3795         /* there is no default VSI configured */
3796         if (!ice_is_dflt_vsi_in_use(vsi->port_info))
3797                 return -ENODEV;
3798
3799         status = ice_cfg_dflt_vsi(vsi->port_info, vsi->idx, false,
3800                                   ICE_FLTR_RX);
3801         if (status) {
3802                 dev_err(dev, "Failed to clear the default forwarding VSI %d, error %d\n",
3803                         vsi->vsi_num, status);
3804                 return -EIO;
3805         }
3806
3807         return 0;
3808 }
3809
3810 /**
3811  * ice_get_link_speed_mbps - get link speed in Mbps
3812  * @vsi: the VSI whose link speed is being queried
3813  *
3814  * Return current VSI link speed and 0 if the speed is unknown.
3815  */
3816 int ice_get_link_speed_mbps(struct ice_vsi *vsi)
3817 {
3818         switch (vsi->port_info->phy.link_info.link_speed) {
3819         case ICE_AQ_LINK_SPEED_100GB:
3820                 return SPEED_100000;
3821         case ICE_AQ_LINK_SPEED_50GB:
3822                 return SPEED_50000;
3823         case ICE_AQ_LINK_SPEED_40GB:
3824                 return SPEED_40000;
3825         case ICE_AQ_LINK_SPEED_25GB:
3826                 return SPEED_25000;
3827         case ICE_AQ_LINK_SPEED_20GB:
3828                 return SPEED_20000;
3829         case ICE_AQ_LINK_SPEED_10GB:
3830                 return SPEED_10000;
3831         case ICE_AQ_LINK_SPEED_5GB:
3832                 return SPEED_5000;
3833         case ICE_AQ_LINK_SPEED_2500MB:
3834                 return SPEED_2500;
3835         case ICE_AQ_LINK_SPEED_1000MB:
3836                 return SPEED_1000;
3837         case ICE_AQ_LINK_SPEED_100MB:
3838                 return SPEED_100;
3839         case ICE_AQ_LINK_SPEED_10MB:
3840                 return SPEED_10;
3841         case ICE_AQ_LINK_SPEED_UNKNOWN:
3842         default:
3843                 return 0;
3844         }
3845 }
3846
3847 /**
3848  * ice_get_link_speed_kbps - get link speed in Kbps
3849  * @vsi: the VSI whose link speed is being queried
3850  *
3851  * Return current VSI link speed and 0 if the speed is unknown.
3852  */
3853 int ice_get_link_speed_kbps(struct ice_vsi *vsi)
3854 {
3855         int speed_mbps;
3856
3857         speed_mbps = ice_get_link_speed_mbps(vsi);
3858
3859         return speed_mbps * 1000;
3860 }
3861
3862 /**
3863  * ice_set_min_bw_limit - setup minimum BW limit for Tx based on min_tx_rate
3864  * @vsi: VSI to be configured
3865  * @min_tx_rate: min Tx rate in Kbps to be configured as BW limit
3866  *
3867  * If the min_tx_rate is specified as 0 that means to clear the minimum BW limit
3868  * profile, otherwise a non-zero value will force a minimum BW limit for the VSI
3869  * on TC 0.
3870  */
3871 int ice_set_min_bw_limit(struct ice_vsi *vsi, u64 min_tx_rate)
3872 {
3873         struct ice_pf *pf = vsi->back;
3874         struct device *dev;
3875         int status;
3876         int speed;
3877
3878         dev = ice_pf_to_dev(pf);
3879         if (!vsi->port_info) {
3880                 dev_dbg(dev, "VSI %d, type %u specified doesn't have valid port_info\n",
3881                         vsi->idx, vsi->type);
3882                 return -EINVAL;
3883         }
3884
3885         speed = ice_get_link_speed_kbps(vsi);
3886         if (min_tx_rate > (u64)speed) {
3887                 dev_err(dev, "invalid min Tx rate %llu Kbps specified for %s %d is greater than current link speed %u Kbps\n",
3888                         min_tx_rate, ice_vsi_type_str(vsi->type), vsi->idx,
3889                         speed);
3890                 return -EINVAL;
3891         }
3892
3893         /* Configure min BW for VSI limit */
3894         if (min_tx_rate) {
3895                 status = ice_cfg_vsi_bw_lmt_per_tc(vsi->port_info, vsi->idx, 0,
3896                                                    ICE_MIN_BW, min_tx_rate);
3897                 if (status) {
3898                         dev_err(dev, "failed to set min Tx rate(%llu Kbps) for %s %d\n",
3899                                 min_tx_rate, ice_vsi_type_str(vsi->type),
3900                                 vsi->idx);
3901                         return status;
3902                 }
3903
3904                 dev_dbg(dev, "set min Tx rate(%llu Kbps) for %s\n",
3905                         min_tx_rate, ice_vsi_type_str(vsi->type));
3906         } else {
3907                 status = ice_cfg_vsi_bw_dflt_lmt_per_tc(vsi->port_info,
3908                                                         vsi->idx, 0,
3909                                                         ICE_MIN_BW);
3910                 if (status) {
3911                         dev_err(dev, "failed to clear min Tx rate configuration for %s %d\n",
3912                                 ice_vsi_type_str(vsi->type), vsi->idx);
3913                         return status;
3914                 }
3915
3916                 dev_dbg(dev, "cleared min Tx rate configuration for %s %d\n",
3917                         ice_vsi_type_str(vsi->type), vsi->idx);
3918         }
3919
3920         return 0;
3921 }
3922
3923 /**
3924  * ice_set_max_bw_limit - setup maximum BW limit for Tx based on max_tx_rate
3925  * @vsi: VSI to be configured
3926  * @max_tx_rate: max Tx rate in Kbps to be configured as BW limit
3927  *
3928  * If the max_tx_rate is specified as 0 that means to clear the maximum BW limit
3929  * profile, otherwise a non-zero value will force a maximum BW limit for the VSI
3930  * on TC 0.
3931  */
3932 int ice_set_max_bw_limit(struct ice_vsi *vsi, u64 max_tx_rate)
3933 {
3934         struct ice_pf *pf = vsi->back;
3935         struct device *dev;
3936         int status;
3937         int speed;
3938
3939         dev = ice_pf_to_dev(pf);
3940         if (!vsi->port_info) {
3941                 dev_dbg(dev, "VSI %d, type %u specified doesn't have valid port_info\n",
3942                         vsi->idx, vsi->type);
3943                 return -EINVAL;
3944         }
3945
3946         speed = ice_get_link_speed_kbps(vsi);
3947         if (max_tx_rate > (u64)speed) {
3948                 dev_err(dev, "invalid max Tx rate %llu Kbps specified for %s %d is greater than current link speed %u Kbps\n",
3949                         max_tx_rate, ice_vsi_type_str(vsi->type), vsi->idx,
3950                         speed);
3951                 return -EINVAL;
3952         }
3953
3954         /* Configure max BW for VSI limit */
3955         if (max_tx_rate) {
3956                 status = ice_cfg_vsi_bw_lmt_per_tc(vsi->port_info, vsi->idx, 0,
3957                                                    ICE_MAX_BW, max_tx_rate);
3958                 if (status) {
3959                         dev_err(dev, "failed setting max Tx rate(%llu Kbps) for %s %d\n",
3960                                 max_tx_rate, ice_vsi_type_str(vsi->type),
3961                                 vsi->idx);
3962                         return status;
3963                 }
3964
3965                 dev_dbg(dev, "set max Tx rate(%llu Kbps) for %s %d\n",
3966                         max_tx_rate, ice_vsi_type_str(vsi->type), vsi->idx);
3967         } else {
3968                 status = ice_cfg_vsi_bw_dflt_lmt_per_tc(vsi->port_info,
3969                                                         vsi->idx, 0,
3970                                                         ICE_MAX_BW);
3971                 if (status) {
3972                         dev_err(dev, "failed clearing max Tx rate configuration for %s %d\n",
3973                                 ice_vsi_type_str(vsi->type), vsi->idx);
3974                         return status;
3975                 }
3976
3977                 dev_dbg(dev, "cleared max Tx rate configuration for %s %d\n",
3978                         ice_vsi_type_str(vsi->type), vsi->idx);
3979         }
3980
3981         return 0;
3982 }
3983
3984 /**
3985  * ice_set_link - turn on/off physical link
3986  * @vsi: VSI to modify physical link on
3987  * @ena: turn on/off physical link
3988  */
3989 int ice_set_link(struct ice_vsi *vsi, bool ena)
3990 {
3991         struct device *dev = ice_pf_to_dev(vsi->back);
3992         struct ice_port_info *pi = vsi->port_info;
3993         struct ice_hw *hw = pi->hw;
3994         int status;
3995
3996         if (vsi->type != ICE_VSI_PF)
3997                 return -EINVAL;
3998
3999         status = ice_aq_set_link_restart_an(pi, ena, NULL);
4000
4001         /* if link is owned by manageability, FW will return ICE_AQ_RC_EMODE.
4002          * this is not a fatal error, so print a warning message and return
4003          * a success code. Return an error if FW returns an error code other
4004          * than ICE_AQ_RC_EMODE
4005          */
4006         if (status == -EIO) {
4007                 if (hw->adminq.sq_last_status == ICE_AQ_RC_EMODE)
4008                         dev_dbg(dev, "can't set link to %s, err %d aq_err %s. not fatal, continuing\n",
4009                                 (ena ? "ON" : "OFF"), status,
4010                                 ice_aq_str(hw->adminq.sq_last_status));
4011         } else if (status) {
4012                 dev_err(dev, "can't set link to %s, err %d aq_err %s\n",
4013                         (ena ? "ON" : "OFF"), status,
4014                         ice_aq_str(hw->adminq.sq_last_status));
4015                 return status;
4016         }
4017
4018         return 0;
4019 }
4020
4021 /**
4022  * ice_vsi_add_vlan_zero - add VLAN 0 filter(s) for this VSI
4023  * @vsi: VSI used to add VLAN filters
4024  *
4025  * In Single VLAN Mode (SVM), single VLAN filters via ICE_SW_LKUP_VLAN are based
4026  * on the inner VLAN ID, so the VLAN TPID (i.e. 0x8100 or 0x888a8) doesn't
4027  * matter. In Double VLAN Mode (DVM), outer/single VLAN filters via
4028  * ICE_SW_LKUP_VLAN are based on the outer/single VLAN ID + VLAN TPID.
4029  *
4030  * For both modes add a VLAN 0 + no VLAN TPID filter to handle untagged traffic
4031  * when VLAN pruning is enabled. Also, this handles VLAN 0 priority tagged
4032  * traffic in SVM, since the VLAN TPID isn't part of filtering.
4033  *
4034  * If DVM is enabled then an explicit VLAN 0 + VLAN TPID filter needs to be
4035  * added to allow VLAN 0 priority tagged traffic in DVM, since the VLAN TPID is
4036  * part of filtering.
4037  */
4038 int ice_vsi_add_vlan_zero(struct ice_vsi *vsi)
4039 {
4040         struct ice_vsi_vlan_ops *vlan_ops = ice_get_compat_vsi_vlan_ops(vsi);
4041         struct ice_vlan vlan;
4042         int err;
4043
4044         vlan = ICE_VLAN(0, 0, 0);
4045         err = vlan_ops->add_vlan(vsi, &vlan);
4046         if (err && err != -EEXIST)
4047                 return err;
4048
4049         /* in SVM both VLAN 0 filters are identical */
4050         if (!ice_is_dvm_ena(&vsi->back->hw))
4051                 return 0;
4052
4053         vlan = ICE_VLAN(ETH_P_8021Q, 0, 0);
4054         err = vlan_ops->add_vlan(vsi, &vlan);
4055         if (err && err != -EEXIST)
4056                 return err;
4057
4058         return 0;
4059 }
4060
4061 /**
4062  * ice_vsi_del_vlan_zero - delete VLAN 0 filter(s) for this VSI
4063  * @vsi: VSI used to add VLAN filters
4064  *
4065  * Delete the VLAN 0 filters in the same manner that they were added in
4066  * ice_vsi_add_vlan_zero.
4067  */
4068 int ice_vsi_del_vlan_zero(struct ice_vsi *vsi)
4069 {
4070         struct ice_vsi_vlan_ops *vlan_ops = ice_get_compat_vsi_vlan_ops(vsi);
4071         struct ice_vlan vlan;
4072         int err;
4073
4074         vlan = ICE_VLAN(0, 0, 0);
4075         err = vlan_ops->del_vlan(vsi, &vlan);
4076         if (err && err != -EEXIST)
4077                 return err;
4078
4079         /* in SVM both VLAN 0 filters are identical */
4080         if (!ice_is_dvm_ena(&vsi->back->hw))
4081                 return 0;
4082
4083         vlan = ICE_VLAN(ETH_P_8021Q, 0, 0);
4084         err = vlan_ops->del_vlan(vsi, &vlan);
4085         if (err && err != -EEXIST)
4086                 return err;
4087
4088         /* when deleting the last VLAN filter, make sure to disable the VLAN
4089          * promisc mode so the filter isn't left by accident
4090          */
4091         return ice_clear_vsi_promisc(&vsi->back->hw, vsi->idx,
4092                                     ICE_MCAST_VLAN_PROMISC_BITS, 0);
4093 }
4094
4095 /**
4096  * ice_vsi_num_zero_vlans - get number of VLAN 0 filters based on VLAN mode
4097  * @vsi: VSI used to get the VLAN mode
4098  *
4099  * If DVM is enabled then 2 VLAN 0 filters are added, else if SVM is enabled
4100  * then 1 VLAN 0 filter is added. See ice_vsi_add_vlan_zero for more details.
4101  */
4102 static u16 ice_vsi_num_zero_vlans(struct ice_vsi *vsi)
4103 {
4104 #define ICE_DVM_NUM_ZERO_VLAN_FLTRS     2
4105 #define ICE_SVM_NUM_ZERO_VLAN_FLTRS     1
4106         /* no VLAN 0 filter is created when a port VLAN is active */
4107         if (vsi->type == ICE_VSI_VF) {
4108                 if (WARN_ON(!vsi->vf))
4109                         return 0;
4110
4111                 if (ice_vf_is_port_vlan_ena(vsi->vf))
4112                         return 0;
4113         }
4114
4115         if (ice_is_dvm_ena(&vsi->back->hw))
4116                 return ICE_DVM_NUM_ZERO_VLAN_FLTRS;
4117         else
4118                 return ICE_SVM_NUM_ZERO_VLAN_FLTRS;
4119 }
4120
4121 /**
4122  * ice_vsi_has_non_zero_vlans - check if VSI has any non-zero VLANs
4123  * @vsi: VSI used to determine if any non-zero VLANs have been added
4124  */
4125 bool ice_vsi_has_non_zero_vlans(struct ice_vsi *vsi)
4126 {
4127         return (vsi->num_vlan > ice_vsi_num_zero_vlans(vsi));
4128 }
4129
4130 /**
4131  * ice_vsi_num_non_zero_vlans - get the number of non-zero VLANs for this VSI
4132  * @vsi: VSI used to get the number of non-zero VLANs added
4133  */
4134 u16 ice_vsi_num_non_zero_vlans(struct ice_vsi *vsi)
4135 {
4136         return (vsi->num_vlan - ice_vsi_num_zero_vlans(vsi));
4137 }
4138
4139 /**
4140  * ice_is_feature_supported
4141  * @pf: pointer to the struct ice_pf instance
4142  * @f: feature enum to be checked
4143  *
4144  * returns true if feature is supported, false otherwise
4145  */
4146 bool ice_is_feature_supported(struct ice_pf *pf, enum ice_feature f)
4147 {
4148         if (f < 0 || f >= ICE_F_MAX)
4149                 return false;
4150
4151         return test_bit(f, pf->features);
4152 }
4153
4154 /**
4155  * ice_set_feature_support
4156  * @pf: pointer to the struct ice_pf instance
4157  * @f: feature enum to set
4158  */
4159 static void ice_set_feature_support(struct ice_pf *pf, enum ice_feature f)
4160 {
4161         if (f < 0 || f >= ICE_F_MAX)
4162                 return;
4163
4164         set_bit(f, pf->features);
4165 }
4166
4167 /**
4168  * ice_clear_feature_support
4169  * @pf: pointer to the struct ice_pf instance
4170  * @f: feature enum to clear
4171  */
4172 void ice_clear_feature_support(struct ice_pf *pf, enum ice_feature f)
4173 {
4174         if (f < 0 || f >= ICE_F_MAX)
4175                 return;
4176
4177         clear_bit(f, pf->features);
4178 }
4179
4180 /**
4181  * ice_init_feature_support
4182  * @pf: pointer to the struct ice_pf instance
4183  *
4184  * called during init to setup supported feature
4185  */
4186 void ice_init_feature_support(struct ice_pf *pf)
4187 {
4188         switch (pf->hw.device_id) {
4189         case ICE_DEV_ID_E810C_BACKPLANE:
4190         case ICE_DEV_ID_E810C_QSFP:
4191         case ICE_DEV_ID_E810C_SFP:
4192                 ice_set_feature_support(pf, ICE_F_DSCP);
4193                 ice_set_feature_support(pf, ICE_F_PTP_EXTTS);
4194                 if (ice_is_e810t(&pf->hw)) {
4195                         ice_set_feature_support(pf, ICE_F_SMA_CTRL);
4196                         if (ice_gnss_is_gps_present(&pf->hw))
4197                                 ice_set_feature_support(pf, ICE_F_GNSS);
4198                 }
4199                 break;
4200         default:
4201                 break;
4202         }
4203 }
4204
4205 /**
4206  * ice_vsi_update_security - update security block in VSI
4207  * @vsi: pointer to VSI structure
4208  * @fill: function pointer to fill ctx
4209  */
4210 int
4211 ice_vsi_update_security(struct ice_vsi *vsi, void (*fill)(struct ice_vsi_ctx *))
4212 {
4213         struct ice_vsi_ctx ctx = { 0 };
4214
4215         ctx.info = vsi->info;
4216         ctx.info.valid_sections = cpu_to_le16(ICE_AQ_VSI_PROP_SECURITY_VALID);
4217         fill(&ctx);
4218
4219         if (ice_update_vsi(&vsi->back->hw, vsi->idx, &ctx, NULL))
4220                 return -ENODEV;
4221
4222         vsi->info = ctx.info;
4223         return 0;
4224 }
4225
4226 /**
4227  * ice_vsi_ctx_set_antispoof - set antispoof function in VSI ctx
4228  * @ctx: pointer to VSI ctx structure
4229  */
4230 void ice_vsi_ctx_set_antispoof(struct ice_vsi_ctx *ctx)
4231 {
4232         ctx->info.sec_flags |= ICE_AQ_VSI_SEC_FLAG_ENA_MAC_ANTI_SPOOF |
4233                                (ICE_AQ_VSI_SEC_TX_VLAN_PRUNE_ENA <<
4234                                 ICE_AQ_VSI_SEC_TX_PRUNE_ENA_S);
4235 }
4236
4237 /**
4238  * ice_vsi_ctx_clear_antispoof - clear antispoof function in VSI ctx
4239  * @ctx: pointer to VSI ctx structure
4240  */
4241 void ice_vsi_ctx_clear_antispoof(struct ice_vsi_ctx *ctx)
4242 {
4243         ctx->info.sec_flags &= ~ICE_AQ_VSI_SEC_FLAG_ENA_MAC_ANTI_SPOOF &
4244                                ~(ICE_AQ_VSI_SEC_TX_VLAN_PRUNE_ENA <<
4245                                  ICE_AQ_VSI_SEC_TX_PRUNE_ENA_S);
4246 }
4247
4248 /**
4249  * ice_vsi_ctx_set_allow_override - allow destination override on VSI
4250  * @ctx: pointer to VSI ctx structure
4251  */
4252 void ice_vsi_ctx_set_allow_override(struct ice_vsi_ctx *ctx)
4253 {
4254         ctx->info.sec_flags |= ICE_AQ_VSI_SEC_FLAG_ALLOW_DEST_OVRD;
4255 }
4256
4257 /**
4258  * ice_vsi_ctx_clear_allow_override - turn off destination override on VSI
4259  * @ctx: pointer to VSI ctx structure
4260  */
4261 void ice_vsi_ctx_clear_allow_override(struct ice_vsi_ctx *ctx)
4262 {
4263         ctx->info.sec_flags &= ~ICE_AQ_VSI_SEC_FLAG_ALLOW_DEST_OVRD;
4264 }