e1000: port to vmstate
[sdk/emulator/qemu.git] / hw / e1000.c
1 /*
2  * QEMU e1000 emulation
3  *
4  * Nir Peleg, Tutis Systems Ltd. for Qumranet Inc.
5  * Copyright (c) 2008 Qumranet
6  * Based on work done by:
7  * Copyright (c) 2007 Dan Aloni
8  * Copyright (c) 2004 Antony T Curtis
9  *
10  * This library is free software; you can redistribute it and/or
11  * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
12  * License as published by the Free Software Foundation; either
13  * version 2 of the License, or (at your option) any later version.
14  *
15  * This library is distributed in the hope that it will be useful,
16  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
18  * Lesser General Public License for more details.
19  *
20  * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
21  * License along with this library; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
22  */
23
24
25 #include "hw.h"
26 #include "pci.h"
27 #include "net.h"
28 #include "loader.h"
29
30 #include "e1000_hw.h"
31
32 #define DEBUG
33
34 #ifdef DEBUG
35 enum {
36     DEBUG_GENERAL,      DEBUG_IO,       DEBUG_MMIO,     DEBUG_INTERRUPT,
37     DEBUG_RX,           DEBUG_TX,       DEBUG_MDIC,     DEBUG_EEPROM,
38     DEBUG_UNKNOWN,      DEBUG_TXSUM,    DEBUG_TXERR,    DEBUG_RXERR,
39     DEBUG_RXFILTER,     DEBUG_NOTYET,
40 };
41 #define DBGBIT(x)       (1<<DEBUG_##x)
42 static int debugflags = DBGBIT(TXERR) | DBGBIT(GENERAL);
43
44 #define DBGOUT(what, fmt, ...) do { \
45     if (debugflags & DBGBIT(what)) \
46         fprintf(stderr, "e1000: " fmt, ## __VA_ARGS__); \
47     } while (0)
48 #else
49 #define DBGOUT(what, fmt, ...) do {} while (0)
50 #endif
51
52 #define IOPORT_SIZE       0x40
53 #define PNPMMIO_SIZE      0x20000
54
55 /*
56  * HW models:
57  *  E1000_DEV_ID_82540EM works with Windows and Linux
58  *  E1000_DEV_ID_82573L OK with windoze and Linux 2.6.22,
59  *      appears to perform better than 82540EM, but breaks with Linux 2.6.18
60  *  E1000_DEV_ID_82544GC_COPPER appears to work; not well tested
61  *  Others never tested
62  */
63 enum { E1000_DEVID = E1000_DEV_ID_82540EM };
64
65 /*
66  * May need to specify additional MAC-to-PHY entries --
67  * Intel's Windows driver refuses to initialize unless they match
68  */
69 enum {
70     PHY_ID2_INIT = E1000_DEVID == E1000_DEV_ID_82573L ?         0xcc2 :
71                    E1000_DEVID == E1000_DEV_ID_82544GC_COPPER ? 0xc30 :
72                    /* default to E1000_DEV_ID_82540EM */        0xc20
73 };
74
75 typedef struct E1000State_st {
76     PCIDevice dev;
77     VLANClientState *vc;
78     NICConf conf;
79     int mmio_index;
80
81     uint32_t mac_reg[0x8000];
82     uint16_t phy_reg[0x20];
83     uint16_t eeprom_data[64];
84
85     uint32_t rxbuf_size;
86     uint32_t rxbuf_min_shift;
87     int check_rxov;
88     struct e1000_tx {
89         unsigned char header[256];
90         unsigned char vlan_header[4];
91         unsigned char vlan[4];
92         unsigned char data[0x10000];
93         uint16_t size;
94         unsigned char sum_needed;
95         unsigned char vlan_needed;
96         uint8_t ipcss;
97         uint8_t ipcso;
98         uint16_t ipcse;
99         uint8_t tucss;
100         uint8_t tucso;
101         uint16_t tucse;
102         uint8_t hdr_len;
103         uint16_t mss;
104         uint32_t paylen;
105         uint16_t tso_frames;
106         char tse;
107         int8_t ip;
108         int8_t tcp;
109         char cptse;     // current packet tse bit
110     } tx;
111
112     struct {
113         uint32_t val_in;        // shifted in from guest driver
114         uint16_t bitnum_in;
115         uint16_t bitnum_out;
116         uint16_t reading;
117         uint32_t old_eecd;
118     } eecd_state;
119 } E1000State;
120
121 #define defreg(x)       x = (E1000_##x>>2)
122 enum {
123     defreg(CTRL),       defreg(EECD),   defreg(EERD),   defreg(GPRC),
124     defreg(GPTC),       defreg(ICR),    defreg(ICS),    defreg(IMC),
125     defreg(IMS),        defreg(LEDCTL), defreg(MANC),   defreg(MDIC),
126     defreg(MPC),        defreg(PBA),    defreg(RCTL),   defreg(RDBAH),
127     defreg(RDBAL),      defreg(RDH),    defreg(RDLEN),  defreg(RDT),
128     defreg(STATUS),     defreg(SWSM),   defreg(TCTL),   defreg(TDBAH),
129     defreg(TDBAL),      defreg(TDH),    defreg(TDLEN),  defreg(TDT),
130     defreg(TORH),       defreg(TORL),   defreg(TOTH),   defreg(TOTL),
131     defreg(TPR),        defreg(TPT),    defreg(TXDCTL), defreg(WUFC),
132     defreg(RA),         defreg(MTA),    defreg(CRCERRS),defreg(VFTA),
133     defreg(VET),
134 };
135
136 enum { PHY_R = 1, PHY_W = 2, PHY_RW = PHY_R | PHY_W };
137 static const char phy_regcap[0x20] = {
138     [PHY_STATUS] = PHY_R,       [M88E1000_EXT_PHY_SPEC_CTRL] = PHY_RW,
139     [PHY_ID1] = PHY_R,          [M88E1000_PHY_SPEC_CTRL] = PHY_RW,
140     [PHY_CTRL] = PHY_RW,        [PHY_1000T_CTRL] = PHY_RW,
141     [PHY_LP_ABILITY] = PHY_R,   [PHY_1000T_STATUS] = PHY_R,
142     [PHY_AUTONEG_ADV] = PHY_RW, [M88E1000_RX_ERR_CNTR] = PHY_R,
143     [PHY_ID2] = PHY_R,          [M88E1000_PHY_SPEC_STATUS] = PHY_R
144 };
145
146 static void
147 ioport_map(PCIDevice *pci_dev, int region_num, uint32_t addr,
148            uint32_t size, int type)
149 {
150     DBGOUT(IO, "e1000_ioport_map addr=0x%04x size=0x%08x\n", addr, size);
151 }
152
153 static void
154 set_interrupt_cause(E1000State *s, int index, uint32_t val)
155 {
156     if (val)
157         val |= E1000_ICR_INT_ASSERTED;
158     s->mac_reg[ICR] = val;
159     s->mac_reg[ICS] = val;
160     qemu_set_irq(s->dev.irq[0], (s->mac_reg[IMS] & s->mac_reg[ICR]) != 0);
161 }
162
163 static void
164 set_ics(E1000State *s, int index, uint32_t val)
165 {
166     DBGOUT(INTERRUPT, "set_ics %x, ICR %x, IMR %x\n", val, s->mac_reg[ICR],
167         s->mac_reg[IMS]);
168     set_interrupt_cause(s, 0, val | s->mac_reg[ICR]);
169 }
170
171 static int
172 rxbufsize(uint32_t v)
173 {
174     v &= E1000_RCTL_BSEX | E1000_RCTL_SZ_16384 | E1000_RCTL_SZ_8192 |
175          E1000_RCTL_SZ_4096 | E1000_RCTL_SZ_2048 | E1000_RCTL_SZ_1024 |
176          E1000_RCTL_SZ_512 | E1000_RCTL_SZ_256;
177     switch (v) {
178     case E1000_RCTL_BSEX | E1000_RCTL_SZ_16384:
179         return 16384;
180     case E1000_RCTL_BSEX | E1000_RCTL_SZ_8192:
181         return 8192;
182     case E1000_RCTL_BSEX | E1000_RCTL_SZ_4096:
183         return 4096;
184     case E1000_RCTL_SZ_1024:
185         return 1024;
186     case E1000_RCTL_SZ_512:
187         return 512;
188     case E1000_RCTL_SZ_256:
189         return 256;
190     }
191     return 2048;
192 }
193
194 static void
195 set_ctrl(E1000State *s, int index, uint32_t val)
196 {
197     /* RST is self clearing */
198     s->mac_reg[CTRL] = val & ~E1000_CTRL_RST;
199 }
200
201 static void
202 set_rx_control(E1000State *s, int index, uint32_t val)
203 {
204     s->mac_reg[RCTL] = val;
205     s->rxbuf_size = rxbufsize(val);
206     s->rxbuf_min_shift = ((val / E1000_RCTL_RDMTS_QUAT) & 3) + 1;
207     DBGOUT(RX, "RCTL: %d, mac_reg[RCTL] = 0x%x\n", s->mac_reg[RDT],
208            s->mac_reg[RCTL]);
209 }
210
211 static void
212 set_mdic(E1000State *s, int index, uint32_t val)
213 {
214     uint32_t data = val & E1000_MDIC_DATA_MASK;
215     uint32_t addr = ((val & E1000_MDIC_REG_MASK) >> E1000_MDIC_REG_SHIFT);
216
217     if ((val & E1000_MDIC_PHY_MASK) >> E1000_MDIC_PHY_SHIFT != 1) // phy #
218         val = s->mac_reg[MDIC] | E1000_MDIC_ERROR;
219     else if (val & E1000_MDIC_OP_READ) {
220         DBGOUT(MDIC, "MDIC read reg 0x%x\n", addr);
221         if (!(phy_regcap[addr] & PHY_R)) {
222             DBGOUT(MDIC, "MDIC read reg %x unhandled\n", addr);
223             val |= E1000_MDIC_ERROR;
224         } else
225             val = (val ^ data) | s->phy_reg[addr];
226     } else if (val & E1000_MDIC_OP_WRITE) {
227         DBGOUT(MDIC, "MDIC write reg 0x%x, value 0x%x\n", addr, data);
228         if (!(phy_regcap[addr] & PHY_W)) {
229             DBGOUT(MDIC, "MDIC write reg %x unhandled\n", addr);
230             val |= E1000_MDIC_ERROR;
231         } else
232             s->phy_reg[addr] = data;
233     }
234     s->mac_reg[MDIC] = val | E1000_MDIC_READY;
235     set_ics(s, 0, E1000_ICR_MDAC);
236 }
237
238 static uint32_t
239 get_eecd(E1000State *s, int index)
240 {
241     uint32_t ret = E1000_EECD_PRES|E1000_EECD_GNT | s->eecd_state.old_eecd;
242
243     DBGOUT(EEPROM, "reading eeprom bit %d (reading %d)\n",
244            s->eecd_state.bitnum_out, s->eecd_state.reading);
245     if (!s->eecd_state.reading ||
246         ((s->eeprom_data[(s->eecd_state.bitnum_out >> 4) & 0x3f] >>
247           ((s->eecd_state.bitnum_out & 0xf) ^ 0xf))) & 1)
248         ret |= E1000_EECD_DO;
249     return ret;
250 }
251
252 static void
253 set_eecd(E1000State *s, int index, uint32_t val)
254 {
255     uint32_t oldval = s->eecd_state.old_eecd;
256
257     s->eecd_state.old_eecd = val & (E1000_EECD_SK | E1000_EECD_CS |
258             E1000_EECD_DI|E1000_EECD_FWE_MASK|E1000_EECD_REQ);
259     if (!(E1000_EECD_SK & (val ^ oldval)))      // no clock edge
260         return;
261     if (!(E1000_EECD_SK & val)) {               // falling edge
262         s->eecd_state.bitnum_out++;
263         return;
264     }
265     if (!(val & E1000_EECD_CS)) {               // rising, no CS (EEPROM reset)
266         memset(&s->eecd_state, 0, sizeof s->eecd_state);
267         /*
268          * restore old_eecd's E1000_EECD_SK (known to be on)
269          * to avoid false detection of a clock edge
270          */
271         s->eecd_state.old_eecd = E1000_EECD_SK;
272         return;
273     }
274     s->eecd_state.val_in <<= 1;
275     if (val & E1000_EECD_DI)
276         s->eecd_state.val_in |= 1;
277     if (++s->eecd_state.bitnum_in == 9 && !s->eecd_state.reading) {
278         s->eecd_state.bitnum_out = ((s->eecd_state.val_in & 0x3f)<<4)-1;
279         s->eecd_state.reading = (((s->eecd_state.val_in >> 6) & 7) ==
280             EEPROM_READ_OPCODE_MICROWIRE);
281     }
282     DBGOUT(EEPROM, "eeprom bitnum in %d out %d, reading %d\n",
283            s->eecd_state.bitnum_in, s->eecd_state.bitnum_out,
284            s->eecd_state.reading);
285 }
286
287 static uint32_t
288 flash_eerd_read(E1000State *s, int x)
289 {
290     unsigned int index, r = s->mac_reg[EERD] & ~E1000_EEPROM_RW_REG_START;
291
292     if ((s->mac_reg[EERD] & E1000_EEPROM_RW_REG_START) == 0)
293         return (s->mac_reg[EERD]);
294
295     if ((index = r >> E1000_EEPROM_RW_ADDR_SHIFT) > EEPROM_CHECKSUM_REG)
296         return (E1000_EEPROM_RW_REG_DONE | r);
297
298     return ((s->eeprom_data[index] << E1000_EEPROM_RW_REG_DATA) |
299            E1000_EEPROM_RW_REG_DONE | r);
300 }
301
302 static void
303 putsum(uint8_t *data, uint32_t n, uint32_t sloc, uint32_t css, uint32_t cse)
304 {
305     uint32_t sum;
306
307     if (cse && cse < n)
308         n = cse + 1;
309     if (sloc < n-1) {
310         sum = net_checksum_add(n-css, data+css);
311         cpu_to_be16wu((uint16_t *)(data + sloc),
312                       net_checksum_finish(sum));
313     }
314 }
315
316 static inline int
317 vlan_enabled(E1000State *s)
318 {
319     return ((s->mac_reg[CTRL] & E1000_CTRL_VME) != 0);
320 }
321
322 static inline int
323 vlan_rx_filter_enabled(E1000State *s)
324 {
325     return ((s->mac_reg[RCTL] & E1000_RCTL_VFE) != 0);
326 }
327
328 static inline int
329 is_vlan_packet(E1000State *s, const uint8_t *buf)
330 {
331     return (be16_to_cpup((uint16_t *)(buf + 12)) ==
332                 le16_to_cpup((uint16_t *)(s->mac_reg + VET)));
333 }
334
335 static inline int
336 is_vlan_txd(uint32_t txd_lower)
337 {
338     return ((txd_lower & E1000_TXD_CMD_VLE) != 0);
339 }
340
341 static void
342 xmit_seg(E1000State *s)
343 {
344     uint16_t len, *sp;
345     unsigned int frames = s->tx.tso_frames, css, sofar, n;
346     struct e1000_tx *tp = &s->tx;
347
348     if (tp->tse && tp->cptse) {
349         css = tp->ipcss;
350         DBGOUT(TXSUM, "frames %d size %d ipcss %d\n",
351                frames, tp->size, css);
352         if (tp->ip) {           // IPv4
353             cpu_to_be16wu((uint16_t *)(tp->data+css+2),
354                           tp->size - css);
355             cpu_to_be16wu((uint16_t *)(tp->data+css+4),
356                           be16_to_cpup((uint16_t *)(tp->data+css+4))+frames);
357         } else                  // IPv6
358             cpu_to_be16wu((uint16_t *)(tp->data+css+4),
359                           tp->size - css);
360         css = tp->tucss;
361         len = tp->size - css;
362         DBGOUT(TXSUM, "tcp %d tucss %d len %d\n", tp->tcp, css, len);
363         if (tp->tcp) {
364             sofar = frames * tp->mss;
365             cpu_to_be32wu((uint32_t *)(tp->data+css+4), // seq
366                 be32_to_cpupu((uint32_t *)(tp->data+css+4))+sofar);
367             if (tp->paylen - sofar > tp->mss)
368                 tp->data[css + 13] &= ~9;               // PSH, FIN
369         } else  // UDP
370             cpu_to_be16wu((uint16_t *)(tp->data+css+4), len);
371         if (tp->sum_needed & E1000_TXD_POPTS_TXSM) {
372             // add pseudo-header length before checksum calculation
373             sp = (uint16_t *)(tp->data + tp->tucso);
374             cpu_to_be16wu(sp, be16_to_cpup(sp) + len);
375         }
376         tp->tso_frames++;
377     }
378
379     if (tp->sum_needed & E1000_TXD_POPTS_TXSM)
380         putsum(tp->data, tp->size, tp->tucso, tp->tucss, tp->tucse);
381     if (tp->sum_needed & E1000_TXD_POPTS_IXSM)
382         putsum(tp->data, tp->size, tp->ipcso, tp->ipcss, tp->ipcse);
383     if (tp->vlan_needed) {
384         memmove(tp->vlan, tp->data, 12);
385         memcpy(tp->data + 8, tp->vlan_header, 4);
386         qemu_send_packet(s->vc, tp->vlan, tp->size + 4);
387     } else
388         qemu_send_packet(s->vc, tp->data, tp->size);
389     s->mac_reg[TPT]++;
390     s->mac_reg[GPTC]++;
391     n = s->mac_reg[TOTL];
392     if ((s->mac_reg[TOTL] += s->tx.size) < n)
393         s->mac_reg[TOTH]++;
394 }
395
396 static void
397 process_tx_desc(E1000State *s, struct e1000_tx_desc *dp)
398 {
399     uint32_t txd_lower = le32_to_cpu(dp->lower.data);
400     uint32_t dtype = txd_lower & (E1000_TXD_CMD_DEXT | E1000_TXD_DTYP_D);
401     unsigned int split_size = txd_lower & 0xffff, bytes, sz, op;
402     unsigned int msh = 0xfffff, hdr = 0;
403     uint64_t addr;
404     struct e1000_context_desc *xp = (struct e1000_context_desc *)dp;
405     struct e1000_tx *tp = &s->tx;
406
407     if (dtype == E1000_TXD_CMD_DEXT) {  // context descriptor
408         op = le32_to_cpu(xp->cmd_and_length);
409         tp->ipcss = xp->lower_setup.ip_fields.ipcss;
410         tp->ipcso = xp->lower_setup.ip_fields.ipcso;
411         tp->ipcse = le16_to_cpu(xp->lower_setup.ip_fields.ipcse);
412         tp->tucss = xp->upper_setup.tcp_fields.tucss;
413         tp->tucso = xp->upper_setup.tcp_fields.tucso;
414         tp->tucse = le16_to_cpu(xp->upper_setup.tcp_fields.tucse);
415         tp->paylen = op & 0xfffff;
416         tp->hdr_len = xp->tcp_seg_setup.fields.hdr_len;
417         tp->mss = le16_to_cpu(xp->tcp_seg_setup.fields.mss);
418         tp->ip = (op & E1000_TXD_CMD_IP) ? 1 : 0;
419         tp->tcp = (op & E1000_TXD_CMD_TCP) ? 1 : 0;
420         tp->tse = (op & E1000_TXD_CMD_TSE) ? 1 : 0;
421         tp->tso_frames = 0;
422         if (tp->tucso == 0) {   // this is probably wrong
423             DBGOUT(TXSUM, "TCP/UDP: cso 0!\n");
424             tp->tucso = tp->tucss + (tp->tcp ? 16 : 6);
425         }
426         return;
427     } else if (dtype == (E1000_TXD_CMD_DEXT | E1000_TXD_DTYP_D)) {
428         // data descriptor
429         tp->sum_needed = le32_to_cpu(dp->upper.data) >> 8;
430         tp->cptse = ( txd_lower & E1000_TXD_CMD_TSE ) ? 1 : 0;
431     } else
432         // legacy descriptor
433         tp->cptse = 0;
434
435     if (vlan_enabled(s) && is_vlan_txd(txd_lower) &&
436         (tp->cptse || txd_lower & E1000_TXD_CMD_EOP)) {
437         tp->vlan_needed = 1;
438         cpu_to_be16wu((uint16_t *)(tp->vlan_header),
439                       le16_to_cpup((uint16_t *)(s->mac_reg + VET)));
440         cpu_to_be16wu((uint16_t *)(tp->vlan_header + 2),
441                       le16_to_cpu(dp->upper.fields.special));
442     }
443         
444     addr = le64_to_cpu(dp->buffer_addr);
445     if (tp->tse && tp->cptse) {
446         hdr = tp->hdr_len;
447         msh = hdr + tp->mss;
448         do {
449             bytes = split_size;
450             if (tp->size + bytes > msh)
451                 bytes = msh - tp->size;
452             cpu_physical_memory_read(addr, tp->data + tp->size, bytes);
453             if ((sz = tp->size + bytes) >= hdr && tp->size < hdr)
454                 memmove(tp->header, tp->data, hdr);
455             tp->size = sz;
456             addr += bytes;
457             if (sz == msh) {
458                 xmit_seg(s);
459                 memmove(tp->data, tp->header, hdr);
460                 tp->size = hdr;
461             }
462         } while (split_size -= bytes);
463     } else if (!tp->tse && tp->cptse) {
464         // context descriptor TSE is not set, while data descriptor TSE is set
465         DBGOUT(TXERR, "TCP segmentaion Error\n");
466     } else {
467         cpu_physical_memory_read(addr, tp->data + tp->size, split_size);
468         tp->size += split_size;
469     }
470
471     if (!(txd_lower & E1000_TXD_CMD_EOP))
472         return;
473     if (!(tp->tse && tp->cptse && tp->size < hdr))
474         xmit_seg(s);
475     tp->tso_frames = 0;
476     tp->sum_needed = 0;
477     tp->vlan_needed = 0;
478     tp->size = 0;
479     tp->cptse = 0;
480 }
481
482 static uint32_t
483 txdesc_writeback(target_phys_addr_t base, struct e1000_tx_desc *dp)
484 {
485     uint32_t txd_upper, txd_lower = le32_to_cpu(dp->lower.data);
486
487     if (!(txd_lower & (E1000_TXD_CMD_RS|E1000_TXD_CMD_RPS)))
488         return 0;
489     txd_upper = (le32_to_cpu(dp->upper.data) | E1000_TXD_STAT_DD) &
490                 ~(E1000_TXD_STAT_EC | E1000_TXD_STAT_LC | E1000_TXD_STAT_TU);
491     dp->upper.data = cpu_to_le32(txd_upper);
492     cpu_physical_memory_write(base + ((char *)&dp->upper - (char *)dp),
493                               (void *)&dp->upper, sizeof(dp->upper));
494     return E1000_ICR_TXDW;
495 }
496
497 static void
498 start_xmit(E1000State *s)
499 {
500     target_phys_addr_t base;
501     struct e1000_tx_desc desc;
502     uint32_t tdh_start = s->mac_reg[TDH], cause = E1000_ICS_TXQE;
503
504     if (!(s->mac_reg[TCTL] & E1000_TCTL_EN)) {
505         DBGOUT(TX, "tx disabled\n");
506         return;
507     }
508
509     while (s->mac_reg[TDH] != s->mac_reg[TDT]) {
510         base = ((uint64_t)s->mac_reg[TDBAH] << 32) + s->mac_reg[TDBAL] +
511                sizeof(struct e1000_tx_desc) * s->mac_reg[TDH];
512         cpu_physical_memory_read(base, (void *)&desc, sizeof(desc));
513
514         DBGOUT(TX, "index %d: %p : %x %x\n", s->mac_reg[TDH],
515                (void *)(intptr_t)desc.buffer_addr, desc.lower.data,
516                desc.upper.data);
517
518         process_tx_desc(s, &desc);
519         cause |= txdesc_writeback(base, &desc);
520
521         if (++s->mac_reg[TDH] * sizeof(desc) >= s->mac_reg[TDLEN])
522             s->mac_reg[TDH] = 0;
523         /*
524          * the following could happen only if guest sw assigns
525          * bogus values to TDT/TDLEN.
526          * there's nothing too intelligent we could do about this.
527          */
528         if (s->mac_reg[TDH] == tdh_start) {
529             DBGOUT(TXERR, "TDH wraparound @%x, TDT %x, TDLEN %x\n",
530                    tdh_start, s->mac_reg[TDT], s->mac_reg[TDLEN]);
531             break;
532         }
533     }
534     set_ics(s, 0, cause);
535 }
536
537 static int
538 receive_filter(E1000State *s, const uint8_t *buf, int size)
539 {
540     static uint8_t bcast[] = {0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff};
541     static int mta_shift[] = {4, 3, 2, 0};
542     uint32_t f, rctl = s->mac_reg[RCTL], ra[2], *rp;
543
544     if (is_vlan_packet(s, buf) && vlan_rx_filter_enabled(s)) {
545         uint16_t vid = be16_to_cpup((uint16_t *)(buf + 14));
546         uint32_t vfta = le32_to_cpup((uint32_t *)(s->mac_reg + VFTA) +
547                                      ((vid >> 5) & 0x7f));
548         if ((vfta & (1 << (vid & 0x1f))) == 0)
549             return 0;
550     }
551
552     if (rctl & E1000_RCTL_UPE)                  // promiscuous
553         return 1;
554
555     if ((buf[0] & 1) && (rctl & E1000_RCTL_MPE))        // promiscuous mcast
556         return 1;
557
558     if ((rctl & E1000_RCTL_BAM) && !memcmp(buf, bcast, sizeof bcast))
559         return 1;
560
561     for (rp = s->mac_reg + RA; rp < s->mac_reg + RA + 32; rp += 2) {
562         if (!(rp[1] & E1000_RAH_AV))
563             continue;
564         ra[0] = cpu_to_le32(rp[0]);
565         ra[1] = cpu_to_le32(rp[1]);
566         if (!memcmp(buf, (uint8_t *)ra, 6)) {
567             DBGOUT(RXFILTER,
568                    "unicast match[%d]: %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n",
569                    (int)(rp - s->mac_reg - RA)/2,
570                    buf[0], buf[1], buf[2], buf[3], buf[4], buf[5]);
571             return 1;
572         }
573     }
574     DBGOUT(RXFILTER, "unicast mismatch: %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n",
575            buf[0], buf[1], buf[2], buf[3], buf[4], buf[5]);
576
577     f = mta_shift[(rctl >> E1000_RCTL_MO_SHIFT) & 3];
578     f = (((buf[5] << 8) | buf[4]) >> f) & 0xfff;
579     if (s->mac_reg[MTA + (f >> 5)] & (1 << (f & 0x1f)))
580         return 1;
581     DBGOUT(RXFILTER,
582            "dropping, inexact filter mismatch: %02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x MO %d MTA[%d] %x\n",
583            buf[0], buf[1], buf[2], buf[3], buf[4], buf[5],
584            (rctl >> E1000_RCTL_MO_SHIFT) & 3, f >> 5,
585            s->mac_reg[MTA + (f >> 5)]);
586
587     return 0;
588 }
589
590 static void
591 e1000_set_link_status(VLANClientState *vc)
592 {
593     E1000State *s = vc->opaque;
594     uint32_t old_status = s->mac_reg[STATUS];
595
596     if (vc->link_down)
597         s->mac_reg[STATUS] &= ~E1000_STATUS_LU;
598     else
599         s->mac_reg[STATUS] |= E1000_STATUS_LU;
600
601     if (s->mac_reg[STATUS] != old_status)
602         set_ics(s, 0, E1000_ICR_LSC);
603 }
604
605 static int
606 e1000_can_receive(VLANClientState *vc)
607 {
608     E1000State *s = vc->opaque;
609
610     return (s->mac_reg[RCTL] & E1000_RCTL_EN);
611 }
612
613 static ssize_t
614 e1000_receive(VLANClientState *vc, const uint8_t *buf, size_t size)
615 {
616     E1000State *s = vc->opaque;
617     struct e1000_rx_desc desc;
618     target_phys_addr_t base;
619     unsigned int n, rdt;
620     uint32_t rdh_start;
621     uint16_t vlan_special = 0;
622     uint8_t vlan_status = 0, vlan_offset = 0;
623
624     if (!(s->mac_reg[RCTL] & E1000_RCTL_EN))
625         return -1;
626
627     if (size > s->rxbuf_size) {
628         DBGOUT(RX, "packet too large for buffers (%lu > %d)\n",
629                (unsigned long)size, s->rxbuf_size);
630         return -1;
631     }
632
633     if (!receive_filter(s, buf, size))
634         return size;
635
636     if (vlan_enabled(s) && is_vlan_packet(s, buf)) {
637         vlan_special = cpu_to_le16(be16_to_cpup((uint16_t *)(buf + 14)));
638         memmove((void *)(buf + 4), buf, 12);
639         vlan_status = E1000_RXD_STAT_VP;
640         vlan_offset = 4;
641         size -= 4;
642     }
643
644     rdh_start = s->mac_reg[RDH];
645     size += 4; // for the header
646     do {
647         if (s->mac_reg[RDH] == s->mac_reg[RDT] && s->check_rxov) {
648             set_ics(s, 0, E1000_ICS_RXO);
649             return -1;
650         }
651         base = ((uint64_t)s->mac_reg[RDBAH] << 32) + s->mac_reg[RDBAL] +
652                sizeof(desc) * s->mac_reg[RDH];
653         cpu_physical_memory_read(base, (void *)&desc, sizeof(desc));
654         desc.special = vlan_special;
655         desc.status |= (vlan_status | E1000_RXD_STAT_DD);
656         if (desc.buffer_addr) {
657             cpu_physical_memory_write(le64_to_cpu(desc.buffer_addr),
658                                       (void *)(buf + vlan_offset), size);
659             desc.length = cpu_to_le16(size);
660             desc.status |= E1000_RXD_STAT_EOP|E1000_RXD_STAT_IXSM;
661         } else // as per intel docs; skip descriptors with null buf addr
662             DBGOUT(RX, "Null RX descriptor!!\n");
663         cpu_physical_memory_write(base, (void *)&desc, sizeof(desc));
664
665         if (++s->mac_reg[RDH] * sizeof(desc) >= s->mac_reg[RDLEN])
666             s->mac_reg[RDH] = 0;
667         s->check_rxov = 1;
668         /* see comment in start_xmit; same here */
669         if (s->mac_reg[RDH] == rdh_start) {
670             DBGOUT(RXERR, "RDH wraparound @%x, RDT %x, RDLEN %x\n",
671                    rdh_start, s->mac_reg[RDT], s->mac_reg[RDLEN]);
672             set_ics(s, 0, E1000_ICS_RXO);
673             return -1;
674         }
675     } while (desc.buffer_addr == 0);
676
677     s->mac_reg[GPRC]++;
678     s->mac_reg[TPR]++;
679     n = s->mac_reg[TORL];
680     if ((s->mac_reg[TORL] += size) < n)
681         s->mac_reg[TORH]++;
682
683     n = E1000_ICS_RXT0;
684     if ((rdt = s->mac_reg[RDT]) < s->mac_reg[RDH])
685         rdt += s->mac_reg[RDLEN] / sizeof(desc);
686     if (((rdt - s->mac_reg[RDH]) * sizeof(desc)) <= s->mac_reg[RDLEN] >>
687         s->rxbuf_min_shift)
688         n |= E1000_ICS_RXDMT0;
689
690     set_ics(s, 0, n);
691
692     return size;
693 }
694
695 static uint32_t
696 mac_readreg(E1000State *s, int index)
697 {
698     return s->mac_reg[index];
699 }
700
701 static uint32_t
702 mac_icr_read(E1000State *s, int index)
703 {
704     uint32_t ret = s->mac_reg[ICR];
705
706     DBGOUT(INTERRUPT, "ICR read: %x\n", ret);
707     set_interrupt_cause(s, 0, 0);
708     return ret;
709 }
710
711 static uint32_t
712 mac_read_clr4(E1000State *s, int index)
713 {
714     uint32_t ret = s->mac_reg[index];
715
716     s->mac_reg[index] = 0;
717     return ret;
718 }
719
720 static uint32_t
721 mac_read_clr8(E1000State *s, int index)
722 {
723     uint32_t ret = s->mac_reg[index];
724
725     s->mac_reg[index] = 0;
726     s->mac_reg[index-1] = 0;
727     return ret;
728 }
729
730 static void
731 mac_writereg(E1000State *s, int index, uint32_t val)
732 {
733     s->mac_reg[index] = val;
734 }
735
736 static void
737 set_rdt(E1000State *s, int index, uint32_t val)
738 {
739     s->check_rxov = 0;
740     s->mac_reg[index] = val & 0xffff;
741 }
742
743 static void
744 set_16bit(E1000State *s, int index, uint32_t val)
745 {
746     s->mac_reg[index] = val & 0xffff;
747 }
748
749 static void
750 set_dlen(E1000State *s, int index, uint32_t val)
751 {
752     s->mac_reg[index] = val & 0xfff80;
753 }
754
755 static void
756 set_tctl(E1000State *s, int index, uint32_t val)
757 {
758     s->mac_reg[index] = val;
759     s->mac_reg[TDT] &= 0xffff;
760     start_xmit(s);
761 }
762
763 static void
764 set_icr(E1000State *s, int index, uint32_t val)
765 {
766     DBGOUT(INTERRUPT, "set_icr %x\n", val);
767     set_interrupt_cause(s, 0, s->mac_reg[ICR] & ~val);
768 }
769
770 static void
771 set_imc(E1000State *s, int index, uint32_t val)
772 {
773     s->mac_reg[IMS] &= ~val;
774     set_ics(s, 0, 0);
775 }
776
777 static void
778 set_ims(E1000State *s, int index, uint32_t val)
779 {
780     s->mac_reg[IMS] |= val;
781     set_ics(s, 0, 0);
782 }
783
784 #define getreg(x)       [x] = mac_readreg
785 static uint32_t (*macreg_readops[])(E1000State *, int) = {
786     getreg(PBA),        getreg(RCTL),   getreg(TDH),    getreg(TXDCTL),
787     getreg(WUFC),       getreg(TDT),    getreg(CTRL),   getreg(LEDCTL),
788     getreg(MANC),       getreg(MDIC),   getreg(SWSM),   getreg(STATUS),
789     getreg(TORL),       getreg(TOTL),   getreg(IMS),    getreg(TCTL),
790     getreg(RDH),        getreg(RDT),    getreg(VET),    getreg(ICS),
791
792     [TOTH] = mac_read_clr8,     [TORH] = mac_read_clr8, [GPRC] = mac_read_clr4,
793     [GPTC] = mac_read_clr4,     [TPR] = mac_read_clr4,  [TPT] = mac_read_clr4,
794     [ICR] = mac_icr_read,       [EECD] = get_eecd,      [EERD] = flash_eerd_read,
795     [CRCERRS ... MPC] = &mac_readreg,
796     [RA ... RA+31] = &mac_readreg,
797     [MTA ... MTA+127] = &mac_readreg,
798     [VFTA ... VFTA+127] = &mac_readreg,
799 };
800 enum { NREADOPS = ARRAY_SIZE(macreg_readops) };
801
802 #define putreg(x)       [x] = mac_writereg
803 static void (*macreg_writeops[])(E1000State *, int, uint32_t) = {
804     putreg(PBA),        putreg(EERD),   putreg(SWSM),   putreg(WUFC),
805     putreg(TDBAL),      putreg(TDBAH),  putreg(TXDCTL), putreg(RDBAH),
806     putreg(RDBAL),      putreg(LEDCTL), putreg(VET),
807     [TDLEN] = set_dlen, [RDLEN] = set_dlen,     [TCTL] = set_tctl,
808     [TDT] = set_tctl,   [MDIC] = set_mdic,      [ICS] = set_ics,
809     [TDH] = set_16bit,  [RDH] = set_16bit,      [RDT] = set_rdt,
810     [IMC] = set_imc,    [IMS] = set_ims,        [ICR] = set_icr,
811     [EECD] = set_eecd,  [RCTL] = set_rx_control, [CTRL] = set_ctrl,
812     [RA ... RA+31] = &mac_writereg,
813     [MTA ... MTA+127] = &mac_writereg,
814     [VFTA ... VFTA+127] = &mac_writereg,
815 };
816 enum { NWRITEOPS = ARRAY_SIZE(macreg_writeops) };
817
818 static void
819 e1000_mmio_writel(void *opaque, target_phys_addr_t addr, uint32_t val)
820 {
821     E1000State *s = opaque;
822     unsigned int index = (addr & 0x1ffff) >> 2;
823
824 #ifdef TARGET_WORDS_BIGENDIAN
825     val = bswap32(val);
826 #endif
827     if (index < NWRITEOPS && macreg_writeops[index])
828         macreg_writeops[index](s, index, val);
829     else if (index < NREADOPS && macreg_readops[index])
830         DBGOUT(MMIO, "e1000_mmio_writel RO %x: 0x%04x\n", index<<2, val);
831     else
832         DBGOUT(UNKNOWN, "MMIO unknown write addr=0x%08x,val=0x%08x\n",
833                index<<2, val);
834 }
835
836 static void
837 e1000_mmio_writew(void *opaque, target_phys_addr_t addr, uint32_t val)
838 {
839     // emulate hw without byte enables: no RMW
840     e1000_mmio_writel(opaque, addr & ~3,
841                       (val & 0xffff) << (8*(addr & 3)));
842 }
843
844 static void
845 e1000_mmio_writeb(void *opaque, target_phys_addr_t addr, uint32_t val)
846 {
847     // emulate hw without byte enables: no RMW
848     e1000_mmio_writel(opaque, addr & ~3,
849                       (val & 0xff) << (8*(addr & 3)));
850 }
851
852 static uint32_t
853 e1000_mmio_readl(void *opaque, target_phys_addr_t addr)
854 {
855     E1000State *s = opaque;
856     unsigned int index = (addr & 0x1ffff) >> 2;
857
858     if (index < NREADOPS && macreg_readops[index])
859     {
860         uint32_t val = macreg_readops[index](s, index);
861 #ifdef TARGET_WORDS_BIGENDIAN
862         val = bswap32(val);
863 #endif
864         return val;
865     }
866     DBGOUT(UNKNOWN, "MMIO unknown read addr=0x%08x\n", index<<2);
867     return 0;
868 }
869
870 static uint32_t
871 e1000_mmio_readb(void *opaque, target_phys_addr_t addr)
872 {
873     return ((e1000_mmio_readl(opaque, addr & ~3)) >>
874             (8 * (addr & 3))) & 0xff;
875 }
876
877 static uint32_t
878 e1000_mmio_readw(void *opaque, target_phys_addr_t addr)
879 {
880     return ((e1000_mmio_readl(opaque, addr & ~3)) >>
881             (8 * (addr & 3))) & 0xffff;
882 }
883
884 static bool is_version_1(void *opaque, int version_id)
885 {
886     return version_id == 1;
887 }
888
889 static const VMStateDescription vmstate_e1000 = {
890     .name = "e1000",
891     .version_id = 2,
892     .minimum_version_id = 1,
893     .minimum_version_id_old = 1,
894     .fields      = (VMStateField []) {
895         VMSTATE_PCI_DEVICE(dev, E1000State),
896         VMSTATE_UNUSED_TEST(is_version_1, 4), /* was instance id */
897         VMSTATE_UNUSED(4), /* Was mmio_base.  */
898         VMSTATE_UINT32(rxbuf_size, E1000State),
899         VMSTATE_UINT32(rxbuf_min_shift, E1000State),
900         VMSTATE_UINT32(eecd_state.val_in, E1000State),
901         VMSTATE_UINT16(eecd_state.bitnum_in, E1000State),
902         VMSTATE_UINT16(eecd_state.bitnum_out, E1000State),
903         VMSTATE_UINT16(eecd_state.reading, E1000State),
904         VMSTATE_UINT32(eecd_state.old_eecd, E1000State),
905         VMSTATE_UINT8(tx.ipcss, E1000State),
906         VMSTATE_UINT8(tx.ipcso, E1000State),
907         VMSTATE_UINT16(tx.ipcse, E1000State),
908         VMSTATE_UINT8(tx.tucss, E1000State),
909         VMSTATE_UINT8(tx.tucso, E1000State),
910         VMSTATE_UINT16(tx.tucse, E1000State),
911         VMSTATE_UINT32(tx.paylen, E1000State),
912         VMSTATE_UINT8(tx.hdr_len, E1000State),
913         VMSTATE_UINT16(tx.mss, E1000State),
914         VMSTATE_UINT16(tx.size, E1000State),
915         VMSTATE_UINT16(tx.tso_frames, E1000State),
916         VMSTATE_UINT8(tx.sum_needed, E1000State),
917         VMSTATE_INT8(tx.ip, E1000State),
918         VMSTATE_INT8(tx.tcp, E1000State),
919         VMSTATE_BUFFER(tx.header, E1000State),
920         VMSTATE_BUFFER(tx.data, E1000State),
921         VMSTATE_UINT16_ARRAY(eeprom_data, E1000State, 64),
922         VMSTATE_UINT16_ARRAY(phy_reg, E1000State, 0x20),
923         VMSTATE_UINT32(mac_reg[CTRL], E1000State),
924         VMSTATE_UINT32(mac_reg[EECD], E1000State),
925         VMSTATE_UINT32(mac_reg[EERD], E1000State),
926         VMSTATE_UINT32(mac_reg[GPRC], E1000State),
927         VMSTATE_UINT32(mac_reg[GPTC], E1000State),
928         VMSTATE_UINT32(mac_reg[ICR], E1000State),
929         VMSTATE_UINT32(mac_reg[ICS], E1000State),
930         VMSTATE_UINT32(mac_reg[IMC], E1000State),
931         VMSTATE_UINT32(mac_reg[IMS], E1000State),
932         VMSTATE_UINT32(mac_reg[LEDCTL], E1000State),
933         VMSTATE_UINT32(mac_reg[MANC], E1000State),
934         VMSTATE_UINT32(mac_reg[MDIC], E1000State),
935         VMSTATE_UINT32(mac_reg[MPC], E1000State),
936         VMSTATE_UINT32(mac_reg[PBA], E1000State),
937         VMSTATE_UINT32(mac_reg[RCTL], E1000State),
938         VMSTATE_UINT32(mac_reg[RDBAH], E1000State),
939         VMSTATE_UINT32(mac_reg[RDBAL], E1000State),
940         VMSTATE_UINT32(mac_reg[RDH], E1000State),
941         VMSTATE_UINT32(mac_reg[RDLEN], E1000State),
942         VMSTATE_UINT32(mac_reg[RDT], E1000State),
943         VMSTATE_UINT32(mac_reg[STATUS], E1000State),
944         VMSTATE_UINT32(mac_reg[SWSM], E1000State),
945         VMSTATE_UINT32(mac_reg[TCTL], E1000State),
946         VMSTATE_UINT32(mac_reg[TDBAH], E1000State),
947         VMSTATE_UINT32(mac_reg[TDBAL], E1000State),
948         VMSTATE_UINT32(mac_reg[TDH], E1000State),
949         VMSTATE_UINT32(mac_reg[TDLEN], E1000State),
950         VMSTATE_UINT32(mac_reg[TDT], E1000State),
951         VMSTATE_UINT32(mac_reg[TORH], E1000State),
952         VMSTATE_UINT32(mac_reg[TORL], E1000State),
953         VMSTATE_UINT32(mac_reg[TOTH], E1000State),
954         VMSTATE_UINT32(mac_reg[TOTL], E1000State),
955         VMSTATE_UINT32(mac_reg[TPR], E1000State),
956         VMSTATE_UINT32(mac_reg[TPT], E1000State),
957         VMSTATE_UINT32(mac_reg[TXDCTL], E1000State),
958         VMSTATE_UINT32(mac_reg[WUFC], E1000State),
959         VMSTATE_UINT32(mac_reg[VET], E1000State),
960         VMSTATE_UINT32_SUB_ARRAY(mac_reg, E1000State, RA, 32),
961         VMSTATE_UINT32_SUB_ARRAY(mac_reg, E1000State, MTA, 128),
962         VMSTATE_UINT32_SUB_ARRAY(mac_reg, E1000State, VFTA, 128),
963         VMSTATE_END_OF_LIST()
964     }
965 };
966
967 static const uint16_t e1000_eeprom_template[64] = {
968     0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000,      0xffff, 0x0000,      0x0000, 0x0000,
969     0x3000, 0x1000, 0x6403, E1000_DEVID, 0x8086, E1000_DEVID, 0x8086, 0x3040,
970     0x0008, 0x2000, 0x7e14, 0x0048,      0x1000, 0x00d8,      0x0000, 0x2700,
971     0x6cc9, 0x3150, 0x0722, 0x040b,      0x0984, 0x0000,      0xc000, 0x0706,
972     0x1008, 0x0000, 0x0f04, 0x7fff,      0x4d01, 0xffff,      0xffff, 0xffff,
973     0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff,      0xffff, 0xffff,      0xffff, 0xffff,
974     0x0100, 0x4000, 0x121c, 0xffff,      0xffff, 0xffff,      0xffff, 0xffff,
975     0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff,      0xffff, 0xffff,      0xffff, 0x0000,
976 };
977
978 static const uint16_t phy_reg_init[] = {
979     [PHY_CTRL] = 0x1140,                        [PHY_STATUS] = 0x796d, // link initially up
980     [PHY_ID1] = 0x141,                          [PHY_ID2] = PHY_ID2_INIT,
981     [PHY_1000T_CTRL] = 0x0e00,                  [M88E1000_PHY_SPEC_CTRL] = 0x360,
982     [M88E1000_EXT_PHY_SPEC_CTRL] = 0x0d60,      [PHY_AUTONEG_ADV] = 0xde1,
983     [PHY_LP_ABILITY] = 0x1e0,                   [PHY_1000T_STATUS] = 0x3c00,
984     [M88E1000_PHY_SPEC_STATUS] = 0xac00,
985 };
986
987 static const uint32_t mac_reg_init[] = {
988     [PBA] =     0x00100030,
989     [LEDCTL] =  0x602,
990     [CTRL] =    E1000_CTRL_SWDPIN2 | E1000_CTRL_SWDPIN0 |
991                 E1000_CTRL_SPD_1000 | E1000_CTRL_SLU,
992     [STATUS] =  0x80000000 | E1000_STATUS_GIO_MASTER_ENABLE |
993                 E1000_STATUS_ASDV | E1000_STATUS_MTXCKOK |
994                 E1000_STATUS_SPEED_1000 | E1000_STATUS_FD |
995                 E1000_STATUS_LU,
996     [MANC] =    E1000_MANC_EN_MNG2HOST | E1000_MANC_RCV_TCO_EN |
997                 E1000_MANC_ARP_EN | E1000_MANC_0298_EN |
998                 E1000_MANC_RMCP_EN,
999 };
1000
1001 /* PCI interface */
1002
1003 static CPUWriteMemoryFunc * const e1000_mmio_write[] = {
1004     e1000_mmio_writeb,  e1000_mmio_writew,      e1000_mmio_writel
1005 };
1006
1007 static CPUReadMemoryFunc * const e1000_mmio_read[] = {
1008     e1000_mmio_readb,   e1000_mmio_readw,       e1000_mmio_readl
1009 };
1010
1011 static void
1012 e1000_mmio_map(PCIDevice *pci_dev, int region_num,
1013                 uint32_t addr, uint32_t size, int type)
1014 {
1015     E1000State *d = DO_UPCAST(E1000State, dev, pci_dev);
1016     int i;
1017     const uint32_t excluded_regs[] = {
1018         E1000_MDIC, E1000_ICR, E1000_ICS, E1000_IMS,
1019         E1000_IMC, E1000_TCTL, E1000_TDT, PNPMMIO_SIZE
1020     };
1021
1022
1023     DBGOUT(MMIO, "e1000_mmio_map addr=0x%08x 0x%08x\n", addr, size);
1024
1025     cpu_register_physical_memory(addr, PNPMMIO_SIZE, d->mmio_index);
1026     qemu_register_coalesced_mmio(addr, excluded_regs[0]);
1027
1028     for (i = 0; excluded_regs[i] != PNPMMIO_SIZE; i++)
1029         qemu_register_coalesced_mmio(addr + excluded_regs[i] + 4,
1030                                      excluded_regs[i + 1] -
1031                                      excluded_regs[i] - 4);
1032 }
1033
1034 static void
1035 e1000_cleanup(VLANClientState *vc)
1036 {
1037     E1000State *d = vc->opaque;
1038
1039     d->vc = NULL;
1040 }
1041
1042 static int
1043 pci_e1000_uninit(PCIDevice *dev)
1044 {
1045     E1000State *d = DO_UPCAST(E1000State, dev, dev);
1046
1047     cpu_unregister_io_memory(d->mmio_index);
1048     qemu_del_vlan_client(d->vc);
1049     vmstate_unregister(&vmstate_e1000, d);
1050     return 0;
1051 }
1052
1053 static void e1000_reset(void *opaque)
1054 {
1055     E1000State *d = opaque;
1056
1057     memset(d->phy_reg, 0, sizeof d->phy_reg);
1058     memmove(d->phy_reg, phy_reg_init, sizeof phy_reg_init);
1059     memset(d->mac_reg, 0, sizeof d->mac_reg);
1060     memmove(d->mac_reg, mac_reg_init, sizeof mac_reg_init);
1061     d->rxbuf_min_shift = 1;
1062     memset(&d->tx, 0, sizeof d->tx);
1063 }
1064
1065 static int pci_e1000_init(PCIDevice *pci_dev)
1066 {
1067     E1000State *d = DO_UPCAST(E1000State, dev, pci_dev);
1068     uint8_t *pci_conf;
1069     uint16_t checksum = 0;
1070     int i;
1071     uint8_t *macaddr;
1072
1073     pci_conf = d->dev.config;
1074
1075     pci_config_set_vendor_id(pci_conf, PCI_VENDOR_ID_INTEL);
1076     pci_config_set_device_id(pci_conf, E1000_DEVID);
1077     *(uint16_t *)(pci_conf+0x04) = cpu_to_le16(0x0407);
1078     *(uint16_t *)(pci_conf+0x06) = cpu_to_le16(0x0010);
1079     pci_conf[0x08] = 0x03;
1080     pci_config_set_class(pci_conf, PCI_CLASS_NETWORK_ETHERNET);
1081     pci_conf[0x0c] = 0x10;
1082
1083     pci_conf[0x3d] = 1; // interrupt pin 0
1084
1085     d->mmio_index = cpu_register_io_memory(e1000_mmio_read,
1086             e1000_mmio_write, d);
1087
1088     pci_register_bar((PCIDevice *)d, 0, PNPMMIO_SIZE,
1089                            PCI_ADDRESS_SPACE_MEM, e1000_mmio_map);
1090
1091     pci_register_bar((PCIDevice *)d, 1, IOPORT_SIZE,
1092                            PCI_ADDRESS_SPACE_IO, ioport_map);
1093
1094     memmove(d->eeprom_data, e1000_eeprom_template,
1095         sizeof e1000_eeprom_template);
1096     qemu_macaddr_default_if_unset(&d->conf.macaddr);
1097     macaddr = d->conf.macaddr.a;
1098     for (i = 0; i < 3; i++)
1099         d->eeprom_data[i] = (macaddr[2*i+1]<<8) | macaddr[2*i];
1100     for (i = 0; i < EEPROM_CHECKSUM_REG; i++)
1101         checksum += d->eeprom_data[i];
1102     checksum = (uint16_t) EEPROM_SUM - checksum;
1103     d->eeprom_data[EEPROM_CHECKSUM_REG] = checksum;
1104
1105     d->vc = qemu_new_vlan_client(NET_CLIENT_TYPE_NIC,
1106                                  d->conf.vlan, d->conf.peer,
1107                                  d->dev.qdev.info->name, d->dev.qdev.id,
1108                                  e1000_can_receive, e1000_receive, NULL,
1109                                  NULL, e1000_cleanup, d);
1110     d->vc->link_status_changed = e1000_set_link_status;
1111
1112     qemu_format_nic_info_str(d->vc, macaddr);
1113
1114     vmstate_register(-1, &vmstate_e1000, d);
1115     e1000_reset(d);
1116
1117 #if 0 /* rom bev support is broken -> can't load unconditionally */
1118     if (!pci_dev->qdev.hotplugged) {
1119         static int loaded = 0;
1120         if (!loaded) {
1121             rom_add_option("pxe-e1000.bin");
1122             loaded = 1;
1123         }
1124     }
1125 #endif
1126     return 0;
1127 }
1128
1129 static void qdev_e1000_reset(DeviceState *dev)
1130 {
1131     E1000State *d = DO_UPCAST(E1000State, dev.qdev, dev);
1132     e1000_reset(d);
1133 }
1134
1135 static PCIDeviceInfo e1000_info = {
1136     .qdev.name  = "e1000",
1137     .qdev.desc  = "Intel Gigabit Ethernet",
1138     .qdev.size  = sizeof(E1000State),
1139     .qdev.reset = qdev_e1000_reset,
1140     .init       = pci_e1000_init,
1141     .exit       = pci_e1000_uninit,
1142     .qdev.props = (Property[]) {
1143         DEFINE_NIC_PROPERTIES(E1000State, conf),
1144         DEFINE_PROP_END_OF_LIST(),
1145     }
1146 };
1147
1148 static void e1000_register_devices(void)
1149 {
1150     pci_qdev_register(&e1000_info);
1151 }
1152
1153 device_init(e1000_register_devices)