]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/infiniband/hw/cxgb4/cm.c
Merge branch 'stable' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/cmetcalf/linux...
[karo-tx-linux.git] / drivers / infiniband / hw / cxgb4 / cm.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2009-2010 Chelsio, Inc. All rights reserved.
3  *
4  * This software is available to you under a choice of one of two
5  * licenses.  You may choose to be licensed under the terms of the GNU
6  * General Public License (GPL) Version 2, available from the file
7  * COPYING in the main directory of this source tree, or the
8  * OpenIB.org BSD license below:
9  *
10  *     Redistribution and use in source and binary forms, with or
11  *     without modification, are permitted provided that the following
12  *     conditions are met:
13  *
14  *      - Redistributions of source code must retain the above
15  *        copyright notice, this list of conditions and the following
16  *        disclaimer.
17  *
18  *      - Redistributions in binary form must reproduce the above
19  *        copyright notice, this list of conditions and the following
20  *        disclaimer in the documentation and/or other materials
21  *        provided with the distribution.
22  *
23  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
24  * EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
25  * MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
26  * NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
27  * BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
28  * ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
29  * CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
30  * SOFTWARE.
31  */
32 #include <linux/module.h>
33 #include <linux/list.h>
34 #include <linux/workqueue.h>
35 #include <linux/skbuff.h>
36 #include <linux/timer.h>
37 #include <linux/notifier.h>
38 #include <linux/inetdevice.h>
39 #include <linux/ip.h>
40 #include <linux/tcp.h>
41 #include <linux/if_vlan.h>
42
43 #include <net/neighbour.h>
44 #include <net/netevent.h>
45 #include <net/route.h>
46 #include <net/tcp.h>
47
48 #include "iw_cxgb4.h"
49
50 static char *states[] = {
51         "idle",
52         "listen",
53         "connecting",
54         "mpa_wait_req",
55         "mpa_req_sent",
56         "mpa_req_rcvd",
57         "mpa_rep_sent",
58         "fpdu_mode",
59         "aborting",
60         "closing",
61         "moribund",
62         "dead",
63         NULL,
64 };
65
66 static int nocong;
67 module_param(nocong, int, 0644);
68 MODULE_PARM_DESC(nocong, "Turn of congestion control (default=0)");
69
70 static int enable_ecn;
71 module_param(enable_ecn, int, 0644);
72 MODULE_PARM_DESC(enable_ecn, "Enable ECN (default=0/disabled)");
73
74 static int dack_mode = 1;
75 module_param(dack_mode, int, 0644);
76 MODULE_PARM_DESC(dack_mode, "Delayed ack mode (default=1)");
77
78 int c4iw_max_read_depth = 8;
79 module_param(c4iw_max_read_depth, int, 0644);
80 MODULE_PARM_DESC(c4iw_max_read_depth, "Per-connection max ORD/IRD (default=8)");
81
82 static int enable_tcp_timestamps;
83 module_param(enable_tcp_timestamps, int, 0644);
84 MODULE_PARM_DESC(enable_tcp_timestamps, "Enable tcp timestamps (default=0)");
85
86 static int enable_tcp_sack;
87 module_param(enable_tcp_sack, int, 0644);
88 MODULE_PARM_DESC(enable_tcp_sack, "Enable tcp SACK (default=0)");
89
90 static int enable_tcp_window_scaling = 1;
91 module_param(enable_tcp_window_scaling, int, 0644);
92 MODULE_PARM_DESC(enable_tcp_window_scaling,
93                  "Enable tcp window scaling (default=1)");
94
95 int c4iw_debug;
96 module_param(c4iw_debug, int, 0644);
97 MODULE_PARM_DESC(c4iw_debug, "Enable debug logging (default=0)");
98
99 static int peer2peer;
100 module_param(peer2peer, int, 0644);
101 MODULE_PARM_DESC(peer2peer, "Support peer2peer ULPs (default=0)");
102
103 static int p2p_type = FW_RI_INIT_P2PTYPE_READ_REQ;
104 module_param(p2p_type, int, 0644);
105 MODULE_PARM_DESC(p2p_type, "RDMAP opcode to use for the RTR message: "
106                            "1=RDMA_READ 0=RDMA_WRITE (default 1)");
107
108 static int ep_timeout_secs = 60;
109 module_param(ep_timeout_secs, int, 0644);
110 MODULE_PARM_DESC(ep_timeout_secs, "CM Endpoint operation timeout "
111                                    "in seconds (default=60)");
112
113 static int mpa_rev = 1;
114 module_param(mpa_rev, int, 0644);
115 MODULE_PARM_DESC(mpa_rev, "MPA Revision, 0 supports amso1100, "
116                 "1 is RFC0544 spec compliant, 2 is IETF MPA Peer Connect Draft"
117                 " compliant (default=1)");
118
119 static int markers_enabled;
120 module_param(markers_enabled, int, 0644);
121 MODULE_PARM_DESC(markers_enabled, "Enable MPA MARKERS (default(0)=disabled)");
122
123 static int crc_enabled = 1;
124 module_param(crc_enabled, int, 0644);
125 MODULE_PARM_DESC(crc_enabled, "Enable MPA CRC (default(1)=enabled)");
126
127 static int rcv_win = 256 * 1024;
128 module_param(rcv_win, int, 0644);
129 MODULE_PARM_DESC(rcv_win, "TCP receive window in bytes (default=256KB)");
130
131 static int snd_win = 128 * 1024;
132 module_param(snd_win, int, 0644);
133 MODULE_PARM_DESC(snd_win, "TCP send window in bytes (default=128KB)");
134
135 static struct workqueue_struct *workq;
136
137 static struct sk_buff_head rxq;
138
139 static struct sk_buff *get_skb(struct sk_buff *skb, int len, gfp_t gfp);
140 static void ep_timeout(unsigned long arg);
141 static void connect_reply_upcall(struct c4iw_ep *ep, int status);
142
143 static LIST_HEAD(timeout_list);
144 static spinlock_t timeout_lock;
145
146 static void deref_qp(struct c4iw_ep *ep)
147 {
148         c4iw_qp_rem_ref(&ep->com.qp->ibqp);
149         clear_bit(QP_REFERENCED, &ep->com.flags);
150 }
151
152 static void ref_qp(struct c4iw_ep *ep)
153 {
154         set_bit(QP_REFERENCED, &ep->com.flags);
155         c4iw_qp_add_ref(&ep->com.qp->ibqp);
156 }
157
158 static void start_ep_timer(struct c4iw_ep *ep)
159 {
160         PDBG("%s ep %p\n", __func__, ep);
161         if (timer_pending(&ep->timer)) {
162                 pr_err("%s timer already started! ep %p\n",
163                        __func__, ep);
164                 return;
165         }
166         clear_bit(TIMEOUT, &ep->com.flags);
167         c4iw_get_ep(&ep->com);
168         ep->timer.expires = jiffies + ep_timeout_secs * HZ;
169         ep->timer.data = (unsigned long)ep;
170         ep->timer.function = ep_timeout;
171         add_timer(&ep->timer);
172 }
173
174 static void stop_ep_timer(struct c4iw_ep *ep)
175 {
176         PDBG("%s ep %p stopping\n", __func__, ep);
177         del_timer_sync(&ep->timer);
178         if (!test_and_set_bit(TIMEOUT, &ep->com.flags))
179                 c4iw_put_ep(&ep->com);
180 }
181
182 static int c4iw_l2t_send(struct c4iw_rdev *rdev, struct sk_buff *skb,
183                   struct l2t_entry *l2e)
184 {
185         int     error = 0;
186
187         if (c4iw_fatal_error(rdev)) {
188                 kfree_skb(skb);
189                 PDBG("%s - device in error state - dropping\n", __func__);
190                 return -EIO;
191         }
192         error = cxgb4_l2t_send(rdev->lldi.ports[0], skb, l2e);
193         if (error < 0)
194                 kfree_skb(skb);
195         return error < 0 ? error : 0;
196 }
197
198 int c4iw_ofld_send(struct c4iw_rdev *rdev, struct sk_buff *skb)
199 {
200         int     error = 0;
201
202         if (c4iw_fatal_error(rdev)) {
203                 kfree_skb(skb);
204                 PDBG("%s - device in error state - dropping\n", __func__);
205                 return -EIO;
206         }
207         error = cxgb4_ofld_send(rdev->lldi.ports[0], skb);
208         if (error < 0)
209                 kfree_skb(skb);
210         return error < 0 ? error : 0;
211 }
212
213 static void release_tid(struct c4iw_rdev *rdev, u32 hwtid, struct sk_buff *skb)
214 {
215         struct cpl_tid_release *req;
216
217         skb = get_skb(skb, sizeof *req, GFP_KERNEL);
218         if (!skb)
219                 return;
220         req = (struct cpl_tid_release *) skb_put(skb, sizeof(*req));
221         INIT_TP_WR(req, hwtid);
222         OPCODE_TID(req) = cpu_to_be32(MK_OPCODE_TID(CPL_TID_RELEASE, hwtid));
223         set_wr_txq(skb, CPL_PRIORITY_SETUP, 0);
224         c4iw_ofld_send(rdev, skb);
225         return;
226 }
227
228 static void set_emss(struct c4iw_ep *ep, u16 opt)
229 {
230         ep->emss = ep->com.dev->rdev.lldi.mtus[GET_TCPOPT_MSS(opt)] - 40;
231         ep->mss = ep->emss;
232         if (GET_TCPOPT_TSTAMP(opt))
233                 ep->emss -= 12;
234         if (ep->emss < 128)
235                 ep->emss = 128;
236         PDBG("%s mss_idx %u mss %u emss=%u\n", __func__, GET_TCPOPT_MSS(opt),
237              ep->mss, ep->emss);
238 }
239
240 static enum c4iw_ep_state state_read(struct c4iw_ep_common *epc)
241 {
242         enum c4iw_ep_state state;
243
244         mutex_lock(&epc->mutex);
245         state = epc->state;
246         mutex_unlock(&epc->mutex);
247         return state;
248 }
249
250 static void __state_set(struct c4iw_ep_common *epc, enum c4iw_ep_state new)
251 {
252         epc->state = new;
253 }
254
255 static void state_set(struct c4iw_ep_common *epc, enum c4iw_ep_state new)
256 {
257         mutex_lock(&epc->mutex);
258         PDBG("%s - %s -> %s\n", __func__, states[epc->state], states[new]);
259         __state_set(epc, new);
260         mutex_unlock(&epc->mutex);
261         return;
262 }
263
264 static void *alloc_ep(int size, gfp_t gfp)
265 {
266         struct c4iw_ep_common *epc;
267
268         epc = kzalloc(size, gfp);
269         if (epc) {
270                 kref_init(&epc->kref);
271                 mutex_init(&epc->mutex);
272                 c4iw_init_wr_wait(&epc->wr_wait);
273         }
274         PDBG("%s alloc ep %p\n", __func__, epc);
275         return epc;
276 }
277
278 void _c4iw_free_ep(struct kref *kref)
279 {
280         struct c4iw_ep *ep;
281
282         ep = container_of(kref, struct c4iw_ep, com.kref);
283         PDBG("%s ep %p state %s\n", __func__, ep, states[state_read(&ep->com)]);
284         if (test_bit(QP_REFERENCED, &ep->com.flags))
285                 deref_qp(ep);
286         if (test_bit(RELEASE_RESOURCES, &ep->com.flags)) {
287                 remove_handle(ep->com.dev, &ep->com.dev->hwtid_idr, ep->hwtid);
288                 cxgb4_remove_tid(ep->com.dev->rdev.lldi.tids, 0, ep->hwtid);
289                 dst_release(ep->dst);
290                 cxgb4_l2t_release(ep->l2t);
291         }
292         kfree(ep);
293 }
294
295 static void release_ep_resources(struct c4iw_ep *ep)
296 {
297         set_bit(RELEASE_RESOURCES, &ep->com.flags);
298         c4iw_put_ep(&ep->com);
299 }
300
301 static int status2errno(int status)
302 {
303         switch (status) {
304         case CPL_ERR_NONE:
305                 return 0;
306         case CPL_ERR_CONN_RESET:
307                 return -ECONNRESET;
308         case CPL_ERR_ARP_MISS:
309                 return -EHOSTUNREACH;
310         case CPL_ERR_CONN_TIMEDOUT:
311                 return -ETIMEDOUT;
312         case CPL_ERR_TCAM_FULL:
313                 return -ENOMEM;
314         case CPL_ERR_CONN_EXIST:
315                 return -EADDRINUSE;
316         default:
317                 return -EIO;
318         }
319 }
320
321 /*
322  * Try and reuse skbs already allocated...
323  */
324 static struct sk_buff *get_skb(struct sk_buff *skb, int len, gfp_t gfp)
325 {
326         if (skb && !skb_is_nonlinear(skb) && !skb_cloned(skb)) {
327                 skb_trim(skb, 0);
328                 skb_get(skb);
329                 skb_reset_transport_header(skb);
330         } else {
331                 skb = alloc_skb(len, gfp);
332         }
333         return skb;
334 }
335
336 static struct rtable *find_route(struct c4iw_dev *dev, __be32 local_ip,
337                                  __be32 peer_ip, __be16 local_port,
338                                  __be16 peer_port, u8 tos)
339 {
340         struct rtable *rt;
341         struct flowi4 fl4;
342
343         rt = ip_route_output_ports(&init_net, &fl4, NULL, peer_ip, local_ip,
344                                    peer_port, local_port, IPPROTO_TCP,
345                                    tos, 0);
346         if (IS_ERR(rt))
347                 return NULL;
348         return rt;
349 }
350
351 static void arp_failure_discard(void *handle, struct sk_buff *skb)
352 {
353         PDBG("%s c4iw_dev %p\n", __func__, handle);
354         kfree_skb(skb);
355 }
356
357 /*
358  * Handle an ARP failure for an active open.
359  */
360 static void act_open_req_arp_failure(void *handle, struct sk_buff *skb)
361 {
362         printk(KERN_ERR MOD "ARP failure duing connect\n");
363         kfree_skb(skb);
364 }
365
366 /*
367  * Handle an ARP failure for a CPL_ABORT_REQ.  Change it into a no RST variant
368  * and send it along.
369  */
370 static void abort_arp_failure(void *handle, struct sk_buff *skb)
371 {
372         struct c4iw_rdev *rdev = handle;
373         struct cpl_abort_req *req = cplhdr(skb);
374
375         PDBG("%s rdev %p\n", __func__, rdev);
376         req->cmd = CPL_ABORT_NO_RST;
377         c4iw_ofld_send(rdev, skb);
378 }
379
380 static void send_flowc(struct c4iw_ep *ep, struct sk_buff *skb)
381 {
382         unsigned int flowclen = 80;
383         struct fw_flowc_wr *flowc;
384         int i;
385
386         skb = get_skb(skb, flowclen, GFP_KERNEL);
387         flowc = (struct fw_flowc_wr *)__skb_put(skb, flowclen);
388
389         flowc->op_to_nparams = cpu_to_be32(FW_WR_OP(FW_FLOWC_WR) |
390                                            FW_FLOWC_WR_NPARAMS(8));
391         flowc->flowid_len16 = cpu_to_be32(FW_WR_LEN16(DIV_ROUND_UP(flowclen,
392                                           16)) | FW_WR_FLOWID(ep->hwtid));
393
394         flowc->mnemval[0].mnemonic = FW_FLOWC_MNEM_PFNVFN;
395         flowc->mnemval[0].val = cpu_to_be32(PCI_FUNC(ep->com.dev->rdev.lldi.pdev->devfn) << 8);
396         flowc->mnemval[1].mnemonic = FW_FLOWC_MNEM_CH;
397         flowc->mnemval[1].val = cpu_to_be32(ep->tx_chan);
398         flowc->mnemval[2].mnemonic = FW_FLOWC_MNEM_PORT;
399         flowc->mnemval[2].val = cpu_to_be32(ep->tx_chan);
400         flowc->mnemval[3].mnemonic = FW_FLOWC_MNEM_IQID;
401         flowc->mnemval[3].val = cpu_to_be32(ep->rss_qid);
402         flowc->mnemval[4].mnemonic = FW_FLOWC_MNEM_SNDNXT;
403         flowc->mnemval[4].val = cpu_to_be32(ep->snd_seq);
404         flowc->mnemval[5].mnemonic = FW_FLOWC_MNEM_RCVNXT;
405         flowc->mnemval[5].val = cpu_to_be32(ep->rcv_seq);
406         flowc->mnemval[6].mnemonic = FW_FLOWC_MNEM_SNDBUF;
407         flowc->mnemval[6].val = cpu_to_be32(snd_win);
408         flowc->mnemval[7].mnemonic = FW_FLOWC_MNEM_MSS;
409         flowc->mnemval[7].val = cpu_to_be32(ep->emss);
410         /* Pad WR to 16 byte boundary */
411         flowc->mnemval[8].mnemonic = 0;
412         flowc->mnemval[8].val = 0;
413         for (i = 0; i < 9; i++) {
414                 flowc->mnemval[i].r4[0] = 0;
415                 flowc->mnemval[i].r4[1] = 0;
416                 flowc->mnemval[i].r4[2] = 0;
417         }
418
419         set_wr_txq(skb, CPL_PRIORITY_DATA, ep->txq_idx);
420         c4iw_ofld_send(&ep->com.dev->rdev, skb);
421 }
422
423 static int send_halfclose(struct c4iw_ep *ep, gfp_t gfp)
424 {
425         struct cpl_close_con_req *req;
426         struct sk_buff *skb;
427         int wrlen = roundup(sizeof *req, 16);
428
429         PDBG("%s ep %p tid %u\n", __func__, ep, ep->hwtid);
430         skb = get_skb(NULL, wrlen, gfp);
431         if (!skb) {
432                 printk(KERN_ERR MOD "%s - failed to alloc skb\n", __func__);
433                 return -ENOMEM;
434         }
435         set_wr_txq(skb, CPL_PRIORITY_DATA, ep->txq_idx);
436         t4_set_arp_err_handler(skb, NULL, arp_failure_discard);
437         req = (struct cpl_close_con_req *) skb_put(skb, wrlen);
438         memset(req, 0, wrlen);
439         INIT_TP_WR(req, ep->hwtid);
440         OPCODE_TID(req) = cpu_to_be32(MK_OPCODE_TID(CPL_CLOSE_CON_REQ,
441                                                     ep->hwtid));
442         return c4iw_l2t_send(&ep->com.dev->rdev, skb, ep->l2t);
443 }
444
445 static int send_abort(struct c4iw_ep *ep, struct sk_buff *skb, gfp_t gfp)
446 {
447         struct cpl_abort_req *req;
448         int wrlen = roundup(sizeof *req, 16);
449
450         PDBG("%s ep %p tid %u\n", __func__, ep, ep->hwtid);
451         skb = get_skb(skb, wrlen, gfp);
452         if (!skb) {
453                 printk(KERN_ERR MOD "%s - failed to alloc skb.\n",
454                        __func__);
455                 return -ENOMEM;
456         }
457         set_wr_txq(skb, CPL_PRIORITY_DATA, ep->txq_idx);
458         t4_set_arp_err_handler(skb, &ep->com.dev->rdev, abort_arp_failure);
459         req = (struct cpl_abort_req *) skb_put(skb, wrlen);
460         memset(req, 0, wrlen);
461         INIT_TP_WR(req, ep->hwtid);
462         OPCODE_TID(req) = cpu_to_be32(MK_OPCODE_TID(CPL_ABORT_REQ, ep->hwtid));
463         req->cmd = CPL_ABORT_SEND_RST;
464         return c4iw_l2t_send(&ep->com.dev->rdev, skb, ep->l2t);
465 }
466
467 #define VLAN_NONE 0xfff
468 #define FILTER_SEL_VLAN_NONE 0xffff
469 #define FILTER_SEL_WIDTH_P_FC (3+1) /* port uses 3 bits, FCoE one bit */
470 #define FILTER_SEL_WIDTH_VIN_P_FC \
471         (6 + 7 + FILTER_SEL_WIDTH_P_FC) /* 6 bits are unused, VF uses 7 bits*/
472 #define FILTER_SEL_WIDTH_TAG_P_FC \
473         (3 + FILTER_SEL_WIDTH_VIN_P_FC) /* PF uses 3 bits */
474 #define FILTER_SEL_WIDTH_VLD_TAG_P_FC (1 + FILTER_SEL_WIDTH_TAG_P_FC)
475
476 static unsigned int select_ntuple(struct c4iw_dev *dev, struct dst_entry *dst,
477                                   struct l2t_entry *l2t)
478 {
479         unsigned int ntuple = 0;
480         u32 viid;
481
482         switch (dev->rdev.lldi.filt_mode) {
483
484         /* default filter mode */
485         case HW_TPL_FR_MT_PR_IV_P_FC:
486                 if (l2t->vlan == VLAN_NONE)
487                         ntuple |= FILTER_SEL_VLAN_NONE << FILTER_SEL_WIDTH_P_FC;
488                 else {
489                         ntuple |= l2t->vlan << FILTER_SEL_WIDTH_P_FC;
490                         ntuple |= 1 << FILTER_SEL_WIDTH_VLD_TAG_P_FC;
491                 }
492                 ntuple |= l2t->lport << S_PORT | IPPROTO_TCP <<
493                           FILTER_SEL_WIDTH_VLD_TAG_P_FC;
494                 break;
495         case HW_TPL_FR_MT_PR_OV_P_FC: {
496                 viid = cxgb4_port_viid(l2t->neigh->dev);
497
498                 ntuple |= FW_VIID_VIN_GET(viid) << FILTER_SEL_WIDTH_P_FC;
499                 ntuple |= FW_VIID_PFN_GET(viid) << FILTER_SEL_WIDTH_VIN_P_FC;
500                 ntuple |= FW_VIID_VIVLD_GET(viid) << FILTER_SEL_WIDTH_TAG_P_FC;
501                 ntuple |= l2t->lport << S_PORT | IPPROTO_TCP <<
502                           FILTER_SEL_WIDTH_VLD_TAG_P_FC;
503                 break;
504         }
505         default:
506                 break;
507         }
508         return ntuple;
509 }
510
511 static int send_connect(struct c4iw_ep *ep)
512 {
513         struct cpl_act_open_req *req;
514         struct sk_buff *skb;
515         u64 opt0;
516         u32 opt2;
517         unsigned int mtu_idx;
518         int wscale;
519         int wrlen = roundup(sizeof *req, 16);
520
521         PDBG("%s ep %p atid %u\n", __func__, ep, ep->atid);
522
523         skb = get_skb(NULL, wrlen, GFP_KERNEL);
524         if (!skb) {
525                 printk(KERN_ERR MOD "%s - failed to alloc skb.\n",
526                        __func__);
527                 return -ENOMEM;
528         }
529         set_wr_txq(skb, CPL_PRIORITY_SETUP, ep->ctrlq_idx);
530
531         cxgb4_best_mtu(ep->com.dev->rdev.lldi.mtus, ep->mtu, &mtu_idx);
532         wscale = compute_wscale(rcv_win);
533         opt0 = (nocong ? NO_CONG(1) : 0) |
534                KEEP_ALIVE(1) |
535                DELACK(1) |
536                WND_SCALE(wscale) |
537                MSS_IDX(mtu_idx) |
538                L2T_IDX(ep->l2t->idx) |
539                TX_CHAN(ep->tx_chan) |
540                SMAC_SEL(ep->smac_idx) |
541                DSCP(ep->tos) |
542                ULP_MODE(ULP_MODE_TCPDDP) |
543                RCV_BUFSIZ(rcv_win>>10);
544         opt2 = RX_CHANNEL(0) |
545                CCTRL_ECN(enable_ecn) |
546                RSS_QUEUE_VALID | RSS_QUEUE(ep->rss_qid);
547         if (enable_tcp_timestamps)
548                 opt2 |= TSTAMPS_EN(1);
549         if (enable_tcp_sack)
550                 opt2 |= SACK_EN(1);
551         if (wscale && enable_tcp_window_scaling)
552                 opt2 |= WND_SCALE_EN(1);
553         t4_set_arp_err_handler(skb, NULL, act_open_req_arp_failure);
554
555         req = (struct cpl_act_open_req *) skb_put(skb, wrlen);
556         INIT_TP_WR(req, 0);
557         OPCODE_TID(req) = cpu_to_be32(
558                 MK_OPCODE_TID(CPL_ACT_OPEN_REQ, ((ep->rss_qid<<14)|ep->atid)));
559         req->local_port = ep->com.local_addr.sin_port;
560         req->peer_port = ep->com.remote_addr.sin_port;
561         req->local_ip = ep->com.local_addr.sin_addr.s_addr;
562         req->peer_ip = ep->com.remote_addr.sin_addr.s_addr;
563         req->opt0 = cpu_to_be64(opt0);
564         req->params = cpu_to_be32(select_ntuple(ep->com.dev, ep->dst, ep->l2t));
565         req->opt2 = cpu_to_be32(opt2);
566         set_bit(ACT_OPEN_REQ, &ep->com.history);
567         return c4iw_l2t_send(&ep->com.dev->rdev, skb, ep->l2t);
568 }
569
570 static void send_mpa_req(struct c4iw_ep *ep, struct sk_buff *skb,
571                 u8 mpa_rev_to_use)
572 {
573         int mpalen, wrlen;
574         struct fw_ofld_tx_data_wr *req;
575         struct mpa_message *mpa;
576         struct mpa_v2_conn_params mpa_v2_params;
577
578         PDBG("%s ep %p tid %u pd_len %d\n", __func__, ep, ep->hwtid, ep->plen);
579
580         BUG_ON(skb_cloned(skb));
581
582         mpalen = sizeof(*mpa) + ep->plen;
583         if (mpa_rev_to_use == 2)
584                 mpalen += sizeof(struct mpa_v2_conn_params);
585         wrlen = roundup(mpalen + sizeof *req, 16);
586         skb = get_skb(skb, wrlen, GFP_KERNEL);
587         if (!skb) {
588                 connect_reply_upcall(ep, -ENOMEM);
589                 return;
590         }
591         set_wr_txq(skb, CPL_PRIORITY_DATA, ep->txq_idx);
592
593         req = (struct fw_ofld_tx_data_wr *)skb_put(skb, wrlen);
594         memset(req, 0, wrlen);
595         req->op_to_immdlen = cpu_to_be32(
596                 FW_WR_OP(FW_OFLD_TX_DATA_WR) |
597                 FW_WR_COMPL(1) |
598                 FW_WR_IMMDLEN(mpalen));
599         req->flowid_len16 = cpu_to_be32(
600                 FW_WR_FLOWID(ep->hwtid) |
601                 FW_WR_LEN16(wrlen >> 4));
602         req->plen = cpu_to_be32(mpalen);
603         req->tunnel_to_proxy = cpu_to_be32(
604                 FW_OFLD_TX_DATA_WR_FLUSH(1) |
605                 FW_OFLD_TX_DATA_WR_SHOVE(1));
606
607         mpa = (struct mpa_message *)(req + 1);
608         memcpy(mpa->key, MPA_KEY_REQ, sizeof(mpa->key));
609         mpa->flags = (crc_enabled ? MPA_CRC : 0) |
610                      (markers_enabled ? MPA_MARKERS : 0) |
611                      (mpa_rev_to_use == 2 ? MPA_ENHANCED_RDMA_CONN : 0);
612         mpa->private_data_size = htons(ep->plen);
613         mpa->revision = mpa_rev_to_use;
614         if (mpa_rev_to_use == 1) {
615                 ep->tried_with_mpa_v1 = 1;
616                 ep->retry_with_mpa_v1 = 0;
617         }
618
619         if (mpa_rev_to_use == 2) {
620                 mpa->private_data_size = htons(ntohs(mpa->private_data_size) +
621                                                sizeof (struct mpa_v2_conn_params));
622                 mpa_v2_params.ird = htons((u16)ep->ird);
623                 mpa_v2_params.ord = htons((u16)ep->ord);
624
625                 if (peer2peer) {
626                         mpa_v2_params.ird |= htons(MPA_V2_PEER2PEER_MODEL);
627                         if (p2p_type == FW_RI_INIT_P2PTYPE_RDMA_WRITE)
628                                 mpa_v2_params.ord |=
629                                         htons(MPA_V2_RDMA_WRITE_RTR);
630                         else if (p2p_type == FW_RI_INIT_P2PTYPE_READ_REQ)
631                                 mpa_v2_params.ord |=
632                                         htons(MPA_V2_RDMA_READ_RTR);
633                 }
634                 memcpy(mpa->private_data, &mpa_v2_params,
635                        sizeof(struct mpa_v2_conn_params));
636
637                 if (ep->plen)
638                         memcpy(mpa->private_data +
639                                sizeof(struct mpa_v2_conn_params),
640                                ep->mpa_pkt + sizeof(*mpa), ep->plen);
641         } else
642                 if (ep->plen)
643                         memcpy(mpa->private_data,
644                                         ep->mpa_pkt + sizeof(*mpa), ep->plen);
645
646         /*
647          * Reference the mpa skb.  This ensures the data area
648          * will remain in memory until the hw acks the tx.
649          * Function fw4_ack() will deref it.
650          */
651         skb_get(skb);
652         t4_set_arp_err_handler(skb, NULL, arp_failure_discard);
653         BUG_ON(ep->mpa_skb);
654         ep->mpa_skb = skb;
655         c4iw_l2t_send(&ep->com.dev->rdev, skb, ep->l2t);
656         start_ep_timer(ep);
657         state_set(&ep->com, MPA_REQ_SENT);
658         ep->mpa_attr.initiator = 1;
659         return;
660 }
661
662 static int send_mpa_reject(struct c4iw_ep *ep, const void *pdata, u8 plen)
663 {
664         int mpalen, wrlen;
665         struct fw_ofld_tx_data_wr *req;
666         struct mpa_message *mpa;
667         struct sk_buff *skb;
668         struct mpa_v2_conn_params mpa_v2_params;
669
670         PDBG("%s ep %p tid %u pd_len %d\n", __func__, ep, ep->hwtid, ep->plen);
671
672         mpalen = sizeof(*mpa) + plen;
673         if (ep->mpa_attr.version == 2 && ep->mpa_attr.enhanced_rdma_conn)
674                 mpalen += sizeof(struct mpa_v2_conn_params);
675         wrlen = roundup(mpalen + sizeof *req, 16);
676
677         skb = get_skb(NULL, wrlen, GFP_KERNEL);
678         if (!skb) {
679                 printk(KERN_ERR MOD "%s - cannot alloc skb!\n", __func__);
680                 return -ENOMEM;
681         }
682         set_wr_txq(skb, CPL_PRIORITY_DATA, ep->txq_idx);
683
684         req = (struct fw_ofld_tx_data_wr *)skb_put(skb, wrlen);
685         memset(req, 0, wrlen);
686         req->op_to_immdlen = cpu_to_be32(
687                 FW_WR_OP(FW_OFLD_TX_DATA_WR) |
688                 FW_WR_COMPL(1) |
689                 FW_WR_IMMDLEN(mpalen));
690         req->flowid_len16 = cpu_to_be32(
691                 FW_WR_FLOWID(ep->hwtid) |
692                 FW_WR_LEN16(wrlen >> 4));
693         req->plen = cpu_to_be32(mpalen);
694         req->tunnel_to_proxy = cpu_to_be32(
695                 FW_OFLD_TX_DATA_WR_FLUSH(1) |
696                 FW_OFLD_TX_DATA_WR_SHOVE(1));
697
698         mpa = (struct mpa_message *)(req + 1);
699         memset(mpa, 0, sizeof(*mpa));
700         memcpy(mpa->key, MPA_KEY_REP, sizeof(mpa->key));
701         mpa->flags = MPA_REJECT;
702         mpa->revision = ep->mpa_attr.version;
703         mpa->private_data_size = htons(plen);
704
705         if (ep->mpa_attr.version == 2 && ep->mpa_attr.enhanced_rdma_conn) {
706                 mpa->flags |= MPA_ENHANCED_RDMA_CONN;
707                 mpa->private_data_size = htons(ntohs(mpa->private_data_size) +
708                                                sizeof (struct mpa_v2_conn_params));
709                 mpa_v2_params.ird = htons(((u16)ep->ird) |
710                                           (peer2peer ? MPA_V2_PEER2PEER_MODEL :
711                                            0));
712                 mpa_v2_params.ord = htons(((u16)ep->ord) | (peer2peer ?
713                                           (p2p_type ==
714                                            FW_RI_INIT_P2PTYPE_RDMA_WRITE ?
715                                            MPA_V2_RDMA_WRITE_RTR : p2p_type ==
716                                            FW_RI_INIT_P2PTYPE_READ_REQ ?
717                                            MPA_V2_RDMA_READ_RTR : 0) : 0));
718                 memcpy(mpa->private_data, &mpa_v2_params,
719                        sizeof(struct mpa_v2_conn_params));
720
721                 if (ep->plen)
722                         memcpy(mpa->private_data +
723                                sizeof(struct mpa_v2_conn_params), pdata, plen);
724         } else
725                 if (plen)
726                         memcpy(mpa->private_data, pdata, plen);
727
728         /*
729          * Reference the mpa skb again.  This ensures the data area
730          * will remain in memory until the hw acks the tx.
731          * Function fw4_ack() will deref it.
732          */
733         skb_get(skb);
734         set_wr_txq(skb, CPL_PRIORITY_DATA, ep->txq_idx);
735         t4_set_arp_err_handler(skb, NULL, arp_failure_discard);
736         BUG_ON(ep->mpa_skb);
737         ep->mpa_skb = skb;
738         return c4iw_l2t_send(&ep->com.dev->rdev, skb, ep->l2t);
739 }
740
741 static int send_mpa_reply(struct c4iw_ep *ep, const void *pdata, u8 plen)
742 {
743         int mpalen, wrlen;
744         struct fw_ofld_tx_data_wr *req;
745         struct mpa_message *mpa;
746         struct sk_buff *skb;
747         struct mpa_v2_conn_params mpa_v2_params;
748
749         PDBG("%s ep %p tid %u pd_len %d\n", __func__, ep, ep->hwtid, ep->plen);
750
751         mpalen = sizeof(*mpa) + plen;
752         if (ep->mpa_attr.version == 2 && ep->mpa_attr.enhanced_rdma_conn)
753                 mpalen += sizeof(struct mpa_v2_conn_params);
754         wrlen = roundup(mpalen + sizeof *req, 16);
755
756         skb = get_skb(NULL, wrlen, GFP_KERNEL);
757         if (!skb) {
758                 printk(KERN_ERR MOD "%s - cannot alloc skb!\n", __func__);
759                 return -ENOMEM;
760         }
761         set_wr_txq(skb, CPL_PRIORITY_DATA, ep->txq_idx);
762
763         req = (struct fw_ofld_tx_data_wr *) skb_put(skb, wrlen);
764         memset(req, 0, wrlen);
765         req->op_to_immdlen = cpu_to_be32(
766                 FW_WR_OP(FW_OFLD_TX_DATA_WR) |
767                 FW_WR_COMPL(1) |
768                 FW_WR_IMMDLEN(mpalen));
769         req->flowid_len16 = cpu_to_be32(
770                 FW_WR_FLOWID(ep->hwtid) |
771                 FW_WR_LEN16(wrlen >> 4));
772         req->plen = cpu_to_be32(mpalen);
773         req->tunnel_to_proxy = cpu_to_be32(
774                 FW_OFLD_TX_DATA_WR_FLUSH(1) |
775                 FW_OFLD_TX_DATA_WR_SHOVE(1));
776
777         mpa = (struct mpa_message *)(req + 1);
778         memset(mpa, 0, sizeof(*mpa));
779         memcpy(mpa->key, MPA_KEY_REP, sizeof(mpa->key));
780         mpa->flags = (ep->mpa_attr.crc_enabled ? MPA_CRC : 0) |
781                      (markers_enabled ? MPA_MARKERS : 0);
782         mpa->revision = ep->mpa_attr.version;
783         mpa->private_data_size = htons(plen);
784
785         if (ep->mpa_attr.version == 2 && ep->mpa_attr.enhanced_rdma_conn) {
786                 mpa->flags |= MPA_ENHANCED_RDMA_CONN;
787                 mpa->private_data_size = htons(ntohs(mpa->private_data_size) +
788                                                sizeof (struct mpa_v2_conn_params));
789                 mpa_v2_params.ird = htons((u16)ep->ird);
790                 mpa_v2_params.ord = htons((u16)ep->ord);
791                 if (peer2peer && (ep->mpa_attr.p2p_type !=
792                                         FW_RI_INIT_P2PTYPE_DISABLED)) {
793                         mpa_v2_params.ird |= htons(MPA_V2_PEER2PEER_MODEL);
794
795                         if (p2p_type == FW_RI_INIT_P2PTYPE_RDMA_WRITE)
796                                 mpa_v2_params.ord |=
797                                         htons(MPA_V2_RDMA_WRITE_RTR);
798                         else if (p2p_type == FW_RI_INIT_P2PTYPE_READ_REQ)
799                                 mpa_v2_params.ord |=
800                                         htons(MPA_V2_RDMA_READ_RTR);
801                 }
802
803                 memcpy(mpa->private_data, &mpa_v2_params,
804                        sizeof(struct mpa_v2_conn_params));
805
806                 if (ep->plen)
807                         memcpy(mpa->private_data +
808                                sizeof(struct mpa_v2_conn_params), pdata, plen);
809         } else
810                 if (plen)
811                         memcpy(mpa->private_data, pdata, plen);
812
813         /*
814          * Reference the mpa skb.  This ensures the data area
815          * will remain in memory until the hw acks the tx.
816          * Function fw4_ack() will deref it.
817          */
818         skb_get(skb);
819         t4_set_arp_err_handler(skb, NULL, arp_failure_discard);
820         ep->mpa_skb = skb;
821         state_set(&ep->com, MPA_REP_SENT);
822         return c4iw_l2t_send(&ep->com.dev->rdev, skb, ep->l2t);
823 }
824
825 static int act_establish(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
826 {
827         struct c4iw_ep *ep;
828         struct cpl_act_establish *req = cplhdr(skb);
829         unsigned int tid = GET_TID(req);
830         unsigned int atid = GET_TID_TID(ntohl(req->tos_atid));
831         struct tid_info *t = dev->rdev.lldi.tids;
832
833         ep = lookup_atid(t, atid);
834
835         PDBG("%s ep %p tid %u snd_isn %u rcv_isn %u\n", __func__, ep, tid,
836              be32_to_cpu(req->snd_isn), be32_to_cpu(req->rcv_isn));
837
838         dst_confirm(ep->dst);
839
840         /* setup the hwtid for this connection */
841         ep->hwtid = tid;
842         cxgb4_insert_tid(t, ep, tid);
843         insert_handle(dev, &dev->hwtid_idr, ep, ep->hwtid);
844
845         ep->snd_seq = be32_to_cpu(req->snd_isn);
846         ep->rcv_seq = be32_to_cpu(req->rcv_isn);
847
848         set_emss(ep, ntohs(req->tcp_opt));
849
850         /* dealloc the atid */
851         remove_handle(ep->com.dev, &ep->com.dev->atid_idr, atid);
852         cxgb4_free_atid(t, atid);
853         set_bit(ACT_ESTAB, &ep->com.history);
854
855         /* start MPA negotiation */
856         send_flowc(ep, NULL);
857         if (ep->retry_with_mpa_v1)
858                 send_mpa_req(ep, skb, 1);
859         else
860                 send_mpa_req(ep, skb, mpa_rev);
861
862         return 0;
863 }
864
865 static void close_complete_upcall(struct c4iw_ep *ep)
866 {
867         struct iw_cm_event event;
868
869         PDBG("%s ep %p tid %u\n", __func__, ep, ep->hwtid);
870         memset(&event, 0, sizeof(event));
871         event.event = IW_CM_EVENT_CLOSE;
872         if (ep->com.cm_id) {
873                 PDBG("close complete delivered ep %p cm_id %p tid %u\n",
874                      ep, ep->com.cm_id, ep->hwtid);
875                 ep->com.cm_id->event_handler(ep->com.cm_id, &event);
876                 ep->com.cm_id->rem_ref(ep->com.cm_id);
877                 ep->com.cm_id = NULL;
878                 set_bit(CLOSE_UPCALL, &ep->com.history);
879         }
880 }
881
882 static int abort_connection(struct c4iw_ep *ep, struct sk_buff *skb, gfp_t gfp)
883 {
884         PDBG("%s ep %p tid %u\n", __func__, ep, ep->hwtid);
885         close_complete_upcall(ep);
886         state_set(&ep->com, ABORTING);
887         set_bit(ABORT_CONN, &ep->com.history);
888         return send_abort(ep, skb, gfp);
889 }
890
891 static void peer_close_upcall(struct c4iw_ep *ep)
892 {
893         struct iw_cm_event event;
894
895         PDBG("%s ep %p tid %u\n", __func__, ep, ep->hwtid);
896         memset(&event, 0, sizeof(event));
897         event.event = IW_CM_EVENT_DISCONNECT;
898         if (ep->com.cm_id) {
899                 PDBG("peer close delivered ep %p cm_id %p tid %u\n",
900                      ep, ep->com.cm_id, ep->hwtid);
901                 ep->com.cm_id->event_handler(ep->com.cm_id, &event);
902                 set_bit(DISCONN_UPCALL, &ep->com.history);
903         }
904 }
905
906 static void peer_abort_upcall(struct c4iw_ep *ep)
907 {
908         struct iw_cm_event event;
909
910         PDBG("%s ep %p tid %u\n", __func__, ep, ep->hwtid);
911         memset(&event, 0, sizeof(event));
912         event.event = IW_CM_EVENT_CLOSE;
913         event.status = -ECONNRESET;
914         if (ep->com.cm_id) {
915                 PDBG("abort delivered ep %p cm_id %p tid %u\n", ep,
916                      ep->com.cm_id, ep->hwtid);
917                 ep->com.cm_id->event_handler(ep->com.cm_id, &event);
918                 ep->com.cm_id->rem_ref(ep->com.cm_id);
919                 ep->com.cm_id = NULL;
920                 set_bit(ABORT_UPCALL, &ep->com.history);
921         }
922 }
923
924 static void connect_reply_upcall(struct c4iw_ep *ep, int status)
925 {
926         struct iw_cm_event event;
927
928         PDBG("%s ep %p tid %u status %d\n", __func__, ep, ep->hwtid, status);
929         memset(&event, 0, sizeof(event));
930         event.event = IW_CM_EVENT_CONNECT_REPLY;
931         event.status = status;
932         event.local_addr = ep->com.local_addr;
933         event.remote_addr = ep->com.remote_addr;
934
935         if ((status == 0) || (status == -ECONNREFUSED)) {
936                 if (!ep->tried_with_mpa_v1) {
937                         /* this means MPA_v2 is used */
938                         event.private_data_len = ep->plen -
939                                 sizeof(struct mpa_v2_conn_params);
940                         event.private_data = ep->mpa_pkt +
941                                 sizeof(struct mpa_message) +
942                                 sizeof(struct mpa_v2_conn_params);
943                 } else {
944                         /* this means MPA_v1 is used */
945                         event.private_data_len = ep->plen;
946                         event.private_data = ep->mpa_pkt +
947                                 sizeof(struct mpa_message);
948                 }
949         }
950
951         PDBG("%s ep %p tid %u status %d\n", __func__, ep,
952              ep->hwtid, status);
953         set_bit(CONN_RPL_UPCALL, &ep->com.history);
954         ep->com.cm_id->event_handler(ep->com.cm_id, &event);
955
956         if (status < 0) {
957                 ep->com.cm_id->rem_ref(ep->com.cm_id);
958                 ep->com.cm_id = NULL;
959         }
960 }
961
962 static void connect_request_upcall(struct c4iw_ep *ep)
963 {
964         struct iw_cm_event event;
965
966         PDBG("%s ep %p tid %u\n", __func__, ep, ep->hwtid);
967         memset(&event, 0, sizeof(event));
968         event.event = IW_CM_EVENT_CONNECT_REQUEST;
969         event.local_addr = ep->com.local_addr;
970         event.remote_addr = ep->com.remote_addr;
971         event.provider_data = ep;
972         if (!ep->tried_with_mpa_v1) {
973                 /* this means MPA_v2 is used */
974                 event.ord = ep->ord;
975                 event.ird = ep->ird;
976                 event.private_data_len = ep->plen -
977                         sizeof(struct mpa_v2_conn_params);
978                 event.private_data = ep->mpa_pkt + sizeof(struct mpa_message) +
979                         sizeof(struct mpa_v2_conn_params);
980         } else {
981                 /* this means MPA_v1 is used. Send max supported */
982                 event.ord = c4iw_max_read_depth;
983                 event.ird = c4iw_max_read_depth;
984                 event.private_data_len = ep->plen;
985                 event.private_data = ep->mpa_pkt + sizeof(struct mpa_message);
986         }
987         if (state_read(&ep->parent_ep->com) != DEAD) {
988                 c4iw_get_ep(&ep->com);
989                 ep->parent_ep->com.cm_id->event_handler(
990                                                 ep->parent_ep->com.cm_id,
991                                                 &event);
992         }
993         set_bit(CONNREQ_UPCALL, &ep->com.history);
994         c4iw_put_ep(&ep->parent_ep->com);
995         ep->parent_ep = NULL;
996 }
997
998 static void established_upcall(struct c4iw_ep *ep)
999 {
1000         struct iw_cm_event event;
1001
1002         PDBG("%s ep %p tid %u\n", __func__, ep, ep->hwtid);
1003         memset(&event, 0, sizeof(event));
1004         event.event = IW_CM_EVENT_ESTABLISHED;
1005         event.ird = ep->ird;
1006         event.ord = ep->ord;
1007         if (ep->com.cm_id) {
1008                 PDBG("%s ep %p tid %u\n", __func__, ep, ep->hwtid);
1009                 ep->com.cm_id->event_handler(ep->com.cm_id, &event);
1010                 set_bit(ESTAB_UPCALL, &ep->com.history);
1011         }
1012 }
1013
1014 static int update_rx_credits(struct c4iw_ep *ep, u32 credits)
1015 {
1016         struct cpl_rx_data_ack *req;
1017         struct sk_buff *skb;
1018         int wrlen = roundup(sizeof *req, 16);
1019
1020         PDBG("%s ep %p tid %u credits %u\n", __func__, ep, ep->hwtid, credits);
1021         skb = get_skb(NULL, wrlen, GFP_KERNEL);
1022         if (!skb) {
1023                 printk(KERN_ERR MOD "update_rx_credits - cannot alloc skb!\n");
1024                 return 0;
1025         }
1026
1027         req = (struct cpl_rx_data_ack *) skb_put(skb, wrlen);
1028         memset(req, 0, wrlen);
1029         INIT_TP_WR(req, ep->hwtid);
1030         OPCODE_TID(req) = cpu_to_be32(MK_OPCODE_TID(CPL_RX_DATA_ACK,
1031                                                     ep->hwtid));
1032         req->credit_dack = cpu_to_be32(credits | RX_FORCE_ACK(1) |
1033                                        F_RX_DACK_CHANGE |
1034                                        V_RX_DACK_MODE(dack_mode));
1035         set_wr_txq(skb, CPL_PRIORITY_ACK, ep->ctrlq_idx);
1036         c4iw_ofld_send(&ep->com.dev->rdev, skb);
1037         return credits;
1038 }
1039
1040 static void process_mpa_reply(struct c4iw_ep *ep, struct sk_buff *skb)
1041 {
1042         struct mpa_message *mpa;
1043         struct mpa_v2_conn_params *mpa_v2_params;
1044         u16 plen;
1045         u16 resp_ird, resp_ord;
1046         u8 rtr_mismatch = 0, insuff_ird = 0;
1047         struct c4iw_qp_attributes attrs;
1048         enum c4iw_qp_attr_mask mask;
1049         int err;
1050
1051         PDBG("%s ep %p tid %u\n", __func__, ep, ep->hwtid);
1052
1053         /*
1054          * Stop mpa timer.  If it expired, then the state has
1055          * changed and we bail since ep_timeout already aborted
1056          * the connection.
1057          */
1058         stop_ep_timer(ep);
1059         if (state_read(&ep->com) != MPA_REQ_SENT)
1060                 return;
1061
1062         /*
1063          * If we get more than the supported amount of private data
1064          * then we must fail this connection.
1065          */
1066         if (ep->mpa_pkt_len + skb->len > sizeof(ep->mpa_pkt)) {
1067                 err = -EINVAL;
1068                 goto err;
1069         }
1070
1071         /*
1072          * copy the new data into our accumulation buffer.
1073          */
1074         skb_copy_from_linear_data(skb, &(ep->mpa_pkt[ep->mpa_pkt_len]),
1075                                   skb->len);
1076         ep->mpa_pkt_len += skb->len;
1077
1078         /*
1079          * if we don't even have the mpa message, then bail.
1080          */
1081         if (ep->mpa_pkt_len < sizeof(*mpa))
1082                 return;
1083         mpa = (struct mpa_message *) ep->mpa_pkt;
1084
1085         /* Validate MPA header. */
1086         if (mpa->revision > mpa_rev) {
1087                 printk(KERN_ERR MOD "%s MPA version mismatch. Local = %d,"
1088                        " Received = %d\n", __func__, mpa_rev, mpa->revision);
1089                 err = -EPROTO;
1090                 goto err;
1091         }
1092         if (memcmp(mpa->key, MPA_KEY_REP, sizeof(mpa->key))) {
1093                 err = -EPROTO;
1094                 goto err;
1095         }
1096
1097         plen = ntohs(mpa->private_data_size);
1098
1099         /*
1100          * Fail if there's too much private data.
1101          */
1102         if (plen > MPA_MAX_PRIVATE_DATA) {
1103                 err = -EPROTO;
1104                 goto err;
1105         }
1106
1107         /*
1108          * If plen does not account for pkt size
1109          */
1110         if (ep->mpa_pkt_len > (sizeof(*mpa) + plen)) {
1111                 err = -EPROTO;
1112                 goto err;
1113         }
1114
1115         ep->plen = (u8) plen;
1116
1117         /*
1118          * If we don't have all the pdata yet, then bail.
1119          * We'll continue process when more data arrives.
1120          */
1121         if (ep->mpa_pkt_len < (sizeof(*mpa) + plen))
1122                 return;
1123
1124         if (mpa->flags & MPA_REJECT) {
1125                 err = -ECONNREFUSED;
1126                 goto err;
1127         }
1128
1129         /*
1130          * If we get here we have accumulated the entire mpa
1131          * start reply message including private data. And
1132          * the MPA header is valid.
1133          */
1134         state_set(&ep->com, FPDU_MODE);
1135         ep->mpa_attr.crc_enabled = (mpa->flags & MPA_CRC) | crc_enabled ? 1 : 0;
1136         ep->mpa_attr.recv_marker_enabled = markers_enabled;
1137         ep->mpa_attr.xmit_marker_enabled = mpa->flags & MPA_MARKERS ? 1 : 0;
1138         ep->mpa_attr.version = mpa->revision;
1139         ep->mpa_attr.p2p_type = FW_RI_INIT_P2PTYPE_DISABLED;
1140
1141         if (mpa->revision == 2) {
1142                 ep->mpa_attr.enhanced_rdma_conn =
1143                         mpa->flags & MPA_ENHANCED_RDMA_CONN ? 1 : 0;
1144                 if (ep->mpa_attr.enhanced_rdma_conn) {
1145                         mpa_v2_params = (struct mpa_v2_conn_params *)
1146                                 (ep->mpa_pkt + sizeof(*mpa));
1147                         resp_ird = ntohs(mpa_v2_params->ird) &
1148                                 MPA_V2_IRD_ORD_MASK;
1149                         resp_ord = ntohs(mpa_v2_params->ord) &
1150                                 MPA_V2_IRD_ORD_MASK;
1151
1152                         /*
1153                          * This is a double-check. Ideally, below checks are
1154                          * not required since ird/ord stuff has been taken
1155                          * care of in c4iw_accept_cr
1156                          */
1157                         if ((ep->ird < resp_ord) || (ep->ord > resp_ird)) {
1158                                 err = -ENOMEM;
1159                                 ep->ird = resp_ord;
1160                                 ep->ord = resp_ird;
1161                                 insuff_ird = 1;
1162                         }
1163
1164                         if (ntohs(mpa_v2_params->ird) &
1165                                         MPA_V2_PEER2PEER_MODEL) {
1166                                 if (ntohs(mpa_v2_params->ord) &
1167                                                 MPA_V2_RDMA_WRITE_RTR)
1168                                         ep->mpa_attr.p2p_type =
1169                                                 FW_RI_INIT_P2PTYPE_RDMA_WRITE;
1170                                 else if (ntohs(mpa_v2_params->ord) &
1171                                                 MPA_V2_RDMA_READ_RTR)
1172                                         ep->mpa_attr.p2p_type =
1173                                                 FW_RI_INIT_P2PTYPE_READ_REQ;
1174                         }
1175                 }
1176         } else if (mpa->revision == 1)
1177                 if (peer2peer)
1178                         ep->mpa_attr.p2p_type = p2p_type;
1179
1180         PDBG("%s - crc_enabled=%d, recv_marker_enabled=%d, "
1181              "xmit_marker_enabled=%d, version=%d p2p_type=%d local-p2p_type = "
1182              "%d\n", __func__, ep->mpa_attr.crc_enabled,
1183              ep->mpa_attr.recv_marker_enabled,
1184              ep->mpa_attr.xmit_marker_enabled, ep->mpa_attr.version,
1185              ep->mpa_attr.p2p_type, p2p_type);
1186
1187         /*
1188          * If responder's RTR does not match with that of initiator, assign
1189          * FW_RI_INIT_P2PTYPE_DISABLED in mpa attributes so that RTR is not
1190          * generated when moving QP to RTS state.
1191          * A TERM message will be sent after QP has moved to RTS state
1192          */
1193         if ((ep->mpa_attr.version == 2) && peer2peer &&
1194                         (ep->mpa_attr.p2p_type != p2p_type)) {
1195                 ep->mpa_attr.p2p_type = FW_RI_INIT_P2PTYPE_DISABLED;
1196                 rtr_mismatch = 1;
1197         }
1198
1199         attrs.mpa_attr = ep->mpa_attr;
1200         attrs.max_ird = ep->ird;
1201         attrs.max_ord = ep->ord;
1202         attrs.llp_stream_handle = ep;
1203         attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_RTS;
1204
1205         mask = C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE |
1206             C4IW_QP_ATTR_LLP_STREAM_HANDLE | C4IW_QP_ATTR_MPA_ATTR |
1207             C4IW_QP_ATTR_MAX_IRD | C4IW_QP_ATTR_MAX_ORD;
1208
1209         /* bind QP and TID with INIT_WR */
1210         err = c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp,
1211                              ep->com.qp, mask, &attrs, 1);
1212         if (err)
1213                 goto err;
1214
1215         /*
1216          * If responder's RTR requirement did not match with what initiator
1217          * supports, generate TERM message
1218          */
1219         if (rtr_mismatch) {
1220                 printk(KERN_ERR "%s: RTR mismatch, sending TERM\n", __func__);
1221                 attrs.layer_etype = LAYER_MPA | DDP_LLP;
1222                 attrs.ecode = MPA_NOMATCH_RTR;
1223                 attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_TERMINATE;
1224                 err = c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp, ep->com.qp,
1225                                 C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE, &attrs, 0);
1226                 err = -ENOMEM;
1227                 goto out;
1228         }
1229
1230         /*
1231          * Generate TERM if initiator IRD is not sufficient for responder
1232          * provided ORD. Currently, we do the same behaviour even when
1233          * responder provided IRD is also not sufficient as regards to
1234          * initiator ORD.
1235          */
1236         if (insuff_ird) {
1237                 printk(KERN_ERR "%s: Insufficient IRD, sending TERM\n",
1238                                 __func__);
1239                 attrs.layer_etype = LAYER_MPA | DDP_LLP;
1240                 attrs.ecode = MPA_INSUFF_IRD;
1241                 attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_TERMINATE;
1242                 err = c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp, ep->com.qp,
1243                                 C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE, &attrs, 0);
1244                 err = -ENOMEM;
1245                 goto out;
1246         }
1247         goto out;
1248 err:
1249         state_set(&ep->com, ABORTING);
1250         send_abort(ep, skb, GFP_KERNEL);
1251 out:
1252         connect_reply_upcall(ep, err);
1253         return;
1254 }
1255
1256 static void process_mpa_request(struct c4iw_ep *ep, struct sk_buff *skb)
1257 {
1258         struct mpa_message *mpa;
1259         struct mpa_v2_conn_params *mpa_v2_params;
1260         u16 plen;
1261
1262         PDBG("%s ep %p tid %u\n", __func__, ep, ep->hwtid);
1263
1264         if (state_read(&ep->com) != MPA_REQ_WAIT)
1265                 return;
1266
1267         /*
1268          * If we get more than the supported amount of private data
1269          * then we must fail this connection.
1270          */
1271         if (ep->mpa_pkt_len + skb->len > sizeof(ep->mpa_pkt)) {
1272                 stop_ep_timer(ep);
1273                 abort_connection(ep, skb, GFP_KERNEL);
1274                 return;
1275         }
1276
1277         PDBG("%s enter (%s line %u)\n", __func__, __FILE__, __LINE__);
1278
1279         /*
1280          * Copy the new data into our accumulation buffer.
1281          */
1282         skb_copy_from_linear_data(skb, &(ep->mpa_pkt[ep->mpa_pkt_len]),
1283                                   skb->len);
1284         ep->mpa_pkt_len += skb->len;
1285
1286         /*
1287          * If we don't even have the mpa message, then bail.
1288          * We'll continue process when more data arrives.
1289          */
1290         if (ep->mpa_pkt_len < sizeof(*mpa))
1291                 return;
1292
1293         PDBG("%s enter (%s line %u)\n", __func__, __FILE__, __LINE__);
1294         stop_ep_timer(ep);
1295         mpa = (struct mpa_message *) ep->mpa_pkt;
1296
1297         /*
1298          * Validate MPA Header.
1299          */
1300         if (mpa->revision > mpa_rev) {
1301                 printk(KERN_ERR MOD "%s MPA version mismatch. Local = %d,"
1302                        " Received = %d\n", __func__, mpa_rev, mpa->revision);
1303                 stop_ep_timer(ep);
1304                 abort_connection(ep, skb, GFP_KERNEL);
1305                 return;
1306         }
1307
1308         if (memcmp(mpa->key, MPA_KEY_REQ, sizeof(mpa->key))) {
1309                 stop_ep_timer(ep);
1310                 abort_connection(ep, skb, GFP_KERNEL);
1311                 return;
1312         }
1313
1314         plen = ntohs(mpa->private_data_size);
1315
1316         /*
1317          * Fail if there's too much private data.
1318          */
1319         if (plen > MPA_MAX_PRIVATE_DATA) {
1320                 stop_ep_timer(ep);
1321                 abort_connection(ep, skb, GFP_KERNEL);
1322                 return;
1323         }
1324
1325         /*
1326          * If plen does not account for pkt size
1327          */
1328         if (ep->mpa_pkt_len > (sizeof(*mpa) + plen)) {
1329                 stop_ep_timer(ep);
1330                 abort_connection(ep, skb, GFP_KERNEL);
1331                 return;
1332         }
1333         ep->plen = (u8) plen;
1334
1335         /*
1336          * If we don't have all the pdata yet, then bail.
1337          */
1338         if (ep->mpa_pkt_len < (sizeof(*mpa) + plen))
1339                 return;
1340
1341         /*
1342          * If we get here we have accumulated the entire mpa
1343          * start reply message including private data.
1344          */
1345         ep->mpa_attr.initiator = 0;
1346         ep->mpa_attr.crc_enabled = (mpa->flags & MPA_CRC) | crc_enabled ? 1 : 0;
1347         ep->mpa_attr.recv_marker_enabled = markers_enabled;
1348         ep->mpa_attr.xmit_marker_enabled = mpa->flags & MPA_MARKERS ? 1 : 0;
1349         ep->mpa_attr.version = mpa->revision;
1350         if (mpa->revision == 1)
1351                 ep->tried_with_mpa_v1 = 1;
1352         ep->mpa_attr.p2p_type = FW_RI_INIT_P2PTYPE_DISABLED;
1353
1354         if (mpa->revision == 2) {
1355                 ep->mpa_attr.enhanced_rdma_conn =
1356                         mpa->flags & MPA_ENHANCED_RDMA_CONN ? 1 : 0;
1357                 if (ep->mpa_attr.enhanced_rdma_conn) {
1358                         mpa_v2_params = (struct mpa_v2_conn_params *)
1359                                 (ep->mpa_pkt + sizeof(*mpa));
1360                         ep->ird = ntohs(mpa_v2_params->ird) &
1361                                 MPA_V2_IRD_ORD_MASK;
1362                         ep->ord = ntohs(mpa_v2_params->ord) &
1363                                 MPA_V2_IRD_ORD_MASK;
1364                         if (ntohs(mpa_v2_params->ird) & MPA_V2_PEER2PEER_MODEL)
1365                                 if (peer2peer) {
1366                                         if (ntohs(mpa_v2_params->ord) &
1367                                                         MPA_V2_RDMA_WRITE_RTR)
1368                                                 ep->mpa_attr.p2p_type =
1369                                                 FW_RI_INIT_P2PTYPE_RDMA_WRITE;
1370                                         else if (ntohs(mpa_v2_params->ord) &
1371                                                         MPA_V2_RDMA_READ_RTR)
1372                                                 ep->mpa_attr.p2p_type =
1373                                                 FW_RI_INIT_P2PTYPE_READ_REQ;
1374                                 }
1375                 }
1376         } else if (mpa->revision == 1)
1377                 if (peer2peer)
1378                         ep->mpa_attr.p2p_type = p2p_type;
1379
1380         PDBG("%s - crc_enabled=%d, recv_marker_enabled=%d, "
1381              "xmit_marker_enabled=%d, version=%d p2p_type=%d\n", __func__,
1382              ep->mpa_attr.crc_enabled, ep->mpa_attr.recv_marker_enabled,
1383              ep->mpa_attr.xmit_marker_enabled, ep->mpa_attr.version,
1384              ep->mpa_attr.p2p_type);
1385
1386         state_set(&ep->com, MPA_REQ_RCVD);
1387
1388         /* drive upcall */
1389         connect_request_upcall(ep);
1390         return;
1391 }
1392
1393 static int rx_data(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
1394 {
1395         struct c4iw_ep *ep;
1396         struct cpl_rx_data *hdr = cplhdr(skb);
1397         unsigned int dlen = ntohs(hdr->len);
1398         unsigned int tid = GET_TID(hdr);
1399         struct tid_info *t = dev->rdev.lldi.tids;
1400         __u8 status = hdr->status;
1401
1402         ep = lookup_tid(t, tid);
1403         PDBG("%s ep %p tid %u dlen %u\n", __func__, ep, ep->hwtid, dlen);
1404         skb_pull(skb, sizeof(*hdr));
1405         skb_trim(skb, dlen);
1406
1407         /* update RX credits */
1408         update_rx_credits(ep, dlen);
1409
1410         switch (state_read(&ep->com)) {
1411         case MPA_REQ_SENT:
1412                 ep->rcv_seq += dlen;
1413                 process_mpa_reply(ep, skb);
1414                 break;
1415         case MPA_REQ_WAIT:
1416                 ep->rcv_seq += dlen;
1417                 process_mpa_request(ep, skb);
1418                 break;
1419         case FPDU_MODE: {
1420                 struct c4iw_qp_attributes attrs;
1421                 BUG_ON(!ep->com.qp);
1422                 if (status)
1423                         pr_err("%s Unexpected streaming data." \
1424                                " qpid %u ep %p state %d tid %u status %d\n",
1425                                __func__, ep->com.qp->wq.sq.qid, ep,
1426                                state_read(&ep->com), ep->hwtid, status);
1427                 attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_ERROR;
1428                 c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp, ep->com.qp,
1429                                C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE, &attrs, 1);
1430                 c4iw_ep_disconnect(ep, 1, GFP_KERNEL);
1431                 break;
1432         }
1433         default:
1434                 break;
1435         }
1436         return 0;
1437 }
1438
1439 static int abort_rpl(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
1440 {
1441         struct c4iw_ep *ep;
1442         struct cpl_abort_rpl_rss *rpl = cplhdr(skb);
1443         int release = 0;
1444         unsigned int tid = GET_TID(rpl);
1445         struct tid_info *t = dev->rdev.lldi.tids;
1446
1447         ep = lookup_tid(t, tid);
1448         if (!ep) {
1449                 printk(KERN_WARNING MOD "Abort rpl to freed endpoint\n");
1450                 return 0;
1451         }
1452         PDBG("%s ep %p tid %u\n", __func__, ep, ep->hwtid);
1453         mutex_lock(&ep->com.mutex);
1454         switch (ep->com.state) {
1455         case ABORTING:
1456                 c4iw_wake_up(&ep->com.wr_wait, -ECONNRESET);
1457                 __state_set(&ep->com, DEAD);
1458                 release = 1;
1459                 break;
1460         default:
1461                 printk(KERN_ERR "%s ep %p state %d\n",
1462                      __func__, ep, ep->com.state);
1463                 break;
1464         }
1465         mutex_unlock(&ep->com.mutex);
1466
1467         if (release)
1468                 release_ep_resources(ep);
1469         return 0;
1470 }
1471
1472 static void send_fw_act_open_req(struct c4iw_ep *ep, unsigned int atid)
1473 {
1474         struct sk_buff *skb;
1475         struct fw_ofld_connection_wr *req;
1476         unsigned int mtu_idx;
1477         int wscale;
1478
1479         skb = get_skb(NULL, sizeof(*req), GFP_KERNEL);
1480         req = (struct fw_ofld_connection_wr *)__skb_put(skb, sizeof(*req));
1481         memset(req, 0, sizeof(*req));
1482         req->op_compl = htonl(V_WR_OP(FW_OFLD_CONNECTION_WR));
1483         req->len16_pkd = htonl(FW_WR_LEN16(DIV_ROUND_UP(sizeof(*req), 16)));
1484         req->le.filter = cpu_to_be32(select_ntuple(ep->com.dev, ep->dst,
1485                                      ep->l2t));
1486         req->le.lport = ep->com.local_addr.sin_port;
1487         req->le.pport = ep->com.remote_addr.sin_port;
1488         req->le.u.ipv4.lip = ep->com.local_addr.sin_addr.s_addr;
1489         req->le.u.ipv4.pip = ep->com.remote_addr.sin_addr.s_addr;
1490         req->tcb.t_state_to_astid =
1491                         htonl(V_FW_OFLD_CONNECTION_WR_T_STATE(TCP_SYN_SENT) |
1492                         V_FW_OFLD_CONNECTION_WR_ASTID(atid));
1493         req->tcb.cplrxdataack_cplpassacceptrpl =
1494                         htons(F_FW_OFLD_CONNECTION_WR_CPLRXDATAACK);
1495         req->tcb.tx_max = (__force __be32) jiffies;
1496         req->tcb.rcv_adv = htons(1);
1497         cxgb4_best_mtu(ep->com.dev->rdev.lldi.mtus, ep->mtu, &mtu_idx);
1498         wscale = compute_wscale(rcv_win);
1499         req->tcb.opt0 = (__force __be64) (TCAM_BYPASS(1) |
1500                 (nocong ? NO_CONG(1) : 0) |
1501                 KEEP_ALIVE(1) |
1502                 DELACK(1) |
1503                 WND_SCALE(wscale) |
1504                 MSS_IDX(mtu_idx) |
1505                 L2T_IDX(ep->l2t->idx) |
1506                 TX_CHAN(ep->tx_chan) |
1507                 SMAC_SEL(ep->smac_idx) |
1508                 DSCP(ep->tos) |
1509                 ULP_MODE(ULP_MODE_TCPDDP) |
1510                 RCV_BUFSIZ(rcv_win >> 10));
1511         req->tcb.opt2 = (__force __be32) (PACE(1) |
1512                 TX_QUEUE(ep->com.dev->rdev.lldi.tx_modq[ep->tx_chan]) |
1513                 RX_CHANNEL(0) |
1514                 CCTRL_ECN(enable_ecn) |
1515                 RSS_QUEUE_VALID | RSS_QUEUE(ep->rss_qid));
1516         if (enable_tcp_timestamps)
1517                 req->tcb.opt2 |= (__force __be32) TSTAMPS_EN(1);
1518         if (enable_tcp_sack)
1519                 req->tcb.opt2 |= (__force __be32) SACK_EN(1);
1520         if (wscale && enable_tcp_window_scaling)
1521                 req->tcb.opt2 |= (__force __be32) WND_SCALE_EN(1);
1522         req->tcb.opt0 = cpu_to_be64((__force u64) req->tcb.opt0);
1523         req->tcb.opt2 = cpu_to_be32((__force u32) req->tcb.opt2);
1524         set_wr_txq(skb, CPL_PRIORITY_CONTROL, ep->ctrlq_idx);
1525         set_bit(ACT_OFLD_CONN, &ep->com.history);
1526         c4iw_l2t_send(&ep->com.dev->rdev, skb, ep->l2t);
1527 }
1528
1529 /*
1530  * Return whether a failed active open has allocated a TID
1531  */
1532 static inline int act_open_has_tid(int status)
1533 {
1534         return status != CPL_ERR_TCAM_FULL && status != CPL_ERR_CONN_EXIST &&
1535                status != CPL_ERR_ARP_MISS;
1536 }
1537
1538 #define ACT_OPEN_RETRY_COUNT 2
1539
1540 static int c4iw_reconnect(struct c4iw_ep *ep)
1541 {
1542         int err = 0;
1543         struct rtable *rt;
1544         struct port_info *pi;
1545         struct net_device *pdev;
1546         int step;
1547         struct neighbour *neigh;
1548
1549         PDBG("%s qp %p cm_id %p\n", __func__, ep->com.qp, ep->com.cm_id);
1550         init_timer(&ep->timer);
1551
1552         /*
1553          * Allocate an active TID to initiate a TCP connection.
1554          */
1555         ep->atid = cxgb4_alloc_atid(ep->com.dev->rdev.lldi.tids, ep);
1556         if (ep->atid == -1) {
1557                 pr_err("%s - cannot alloc atid.\n", __func__);
1558                 err = -ENOMEM;
1559                 goto fail2;
1560         }
1561         insert_handle(ep->com.dev, &ep->com.dev->atid_idr, ep, ep->atid);
1562
1563         /* find a route */
1564         rt = find_route(ep->com.dev,
1565                         ep->com.cm_id->local_addr.sin_addr.s_addr,
1566                         ep->com.cm_id->remote_addr.sin_addr.s_addr,
1567                         ep->com.cm_id->local_addr.sin_port,
1568                         ep->com.cm_id->remote_addr.sin_port, 0);
1569         if (!rt) {
1570                 pr_err("%s - cannot find route.\n", __func__);
1571                 err = -EHOSTUNREACH;
1572                 goto fail3;
1573         }
1574         ep->dst = &rt->dst;
1575
1576         neigh = dst_neigh_lookup(ep->dst,
1577                         &ep->com.cm_id->remote_addr.sin_addr.s_addr);
1578         if (!neigh) {
1579                 pr_err("%s - cannot alloc neigh.\n", __func__);
1580                 err = -ENOMEM;
1581                 goto fail4;
1582         }
1583
1584         /* get a l2t entry */
1585         if (neigh->dev->flags & IFF_LOOPBACK) {
1586                 PDBG("%s LOOPBACK\n", __func__);
1587                 pdev = ip_dev_find(&init_net,
1588                                 ep->com.cm_id->remote_addr.sin_addr.s_addr);
1589                 ep->l2t = cxgb4_l2t_get(ep->com.dev->rdev.lldi.l2t,
1590                                 neigh, pdev, 0);
1591                 pi = (struct port_info *)netdev_priv(pdev);
1592                 ep->mtu = pdev->mtu;
1593                 ep->tx_chan = cxgb4_port_chan(pdev);
1594                 ep->smac_idx = (cxgb4_port_viid(pdev) & 0x7F) << 1;
1595                 dev_put(pdev);
1596         } else {
1597                 ep->l2t = cxgb4_l2t_get(ep->com.dev->rdev.lldi.l2t,
1598                                 neigh, neigh->dev, 0);
1599                 pi = (struct port_info *)netdev_priv(neigh->dev);
1600                 ep->mtu = dst_mtu(ep->dst);
1601                 ep->tx_chan = cxgb4_port_chan(neigh->dev);
1602                 ep->smac_idx = (cxgb4_port_viid(neigh->dev) &
1603                                 0x7F) << 1;
1604         }
1605
1606         step = ep->com.dev->rdev.lldi.ntxq / ep->com.dev->rdev.lldi.nchan;
1607         ep->txq_idx = pi->port_id * step;
1608         ep->ctrlq_idx = pi->port_id;
1609         step = ep->com.dev->rdev.lldi.nrxq / ep->com.dev->rdev.lldi.nchan;
1610         ep->rss_qid = ep->com.dev->rdev.lldi.rxq_ids[pi->port_id * step];
1611
1612         if (!ep->l2t) {
1613                 pr_err("%s - cannot alloc l2e.\n", __func__);
1614                 err = -ENOMEM;
1615                 goto fail4;
1616         }
1617
1618         PDBG("%s txq_idx %u tx_chan %u smac_idx %u rss_qid %u l2t_idx %u\n",
1619              __func__, ep->txq_idx, ep->tx_chan, ep->smac_idx, ep->rss_qid,
1620              ep->l2t->idx);
1621
1622         state_set(&ep->com, CONNECTING);
1623         ep->tos = 0;
1624
1625         /* send connect request to rnic */
1626         err = send_connect(ep);
1627         if (!err)
1628                 goto out;
1629
1630         cxgb4_l2t_release(ep->l2t);
1631 fail4:
1632         dst_release(ep->dst);
1633 fail3:
1634         remove_handle(ep->com.dev, &ep->com.dev->atid_idr, ep->atid);
1635         cxgb4_free_atid(ep->com.dev->rdev.lldi.tids, ep->atid);
1636 fail2:
1637         /*
1638          * remember to send notification to upper layer.
1639          * We are in here so the upper layer is not aware that this is
1640          * re-connect attempt and so, upper layer is still waiting for
1641          * response of 1st connect request.
1642          */
1643         connect_reply_upcall(ep, -ECONNRESET);
1644         c4iw_put_ep(&ep->com);
1645 out:
1646         return err;
1647 }
1648
1649 static int act_open_rpl(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
1650 {
1651         struct c4iw_ep *ep;
1652         struct cpl_act_open_rpl *rpl = cplhdr(skb);
1653         unsigned int atid = GET_TID_TID(GET_AOPEN_ATID(
1654                                         ntohl(rpl->atid_status)));
1655         struct tid_info *t = dev->rdev.lldi.tids;
1656         int status = GET_AOPEN_STATUS(ntohl(rpl->atid_status));
1657
1658         ep = lookup_atid(t, atid);
1659
1660         PDBG("%s ep %p atid %u status %u errno %d\n", __func__, ep, atid,
1661              status, status2errno(status));
1662
1663         if (status == CPL_ERR_RTX_NEG_ADVICE) {
1664                 printk(KERN_WARNING MOD "Connection problems for atid %u\n",
1665                         atid);
1666                 return 0;
1667         }
1668
1669         set_bit(ACT_OPEN_RPL, &ep->com.history);
1670
1671         /*
1672          * Log interesting failures.
1673          */
1674         switch (status) {
1675         case CPL_ERR_CONN_RESET:
1676         case CPL_ERR_CONN_TIMEDOUT:
1677                 break;
1678         case CPL_ERR_TCAM_FULL:
1679                 if (dev->rdev.lldi.enable_fw_ofld_conn) {
1680                         mutex_lock(&dev->rdev.stats.lock);
1681                         dev->rdev.stats.tcam_full++;
1682                         mutex_unlock(&dev->rdev.stats.lock);
1683                         send_fw_act_open_req(ep,
1684                                              GET_TID_TID(GET_AOPEN_ATID(
1685                                              ntohl(rpl->atid_status))));
1686                         return 0;
1687                 }
1688                 break;
1689         case CPL_ERR_CONN_EXIST:
1690                 if (ep->retry_count++ < ACT_OPEN_RETRY_COUNT) {
1691                         set_bit(ACT_RETRY_INUSE, &ep->com.history);
1692                         remove_handle(ep->com.dev, &ep->com.dev->atid_idr,
1693                                         atid);
1694                         cxgb4_free_atid(t, atid);
1695                         dst_release(ep->dst);
1696                         cxgb4_l2t_release(ep->l2t);
1697                         c4iw_reconnect(ep);
1698                         return 0;
1699                 }
1700                 break;
1701         default:
1702                 printk(KERN_INFO MOD "Active open failure - "
1703                        "atid %u status %u errno %d %pI4:%u->%pI4:%u\n",
1704                        atid, status, status2errno(status),
1705                        &ep->com.local_addr.sin_addr.s_addr,
1706                        ntohs(ep->com.local_addr.sin_port),
1707                        &ep->com.remote_addr.sin_addr.s_addr,
1708                        ntohs(ep->com.remote_addr.sin_port));
1709                 break;
1710         }
1711
1712         connect_reply_upcall(ep, status2errno(status));
1713         state_set(&ep->com, DEAD);
1714
1715         if (status && act_open_has_tid(status))
1716                 cxgb4_remove_tid(ep->com.dev->rdev.lldi.tids, 0, GET_TID(rpl));
1717
1718         remove_handle(ep->com.dev, &ep->com.dev->atid_idr, atid);
1719         cxgb4_free_atid(t, atid);
1720         dst_release(ep->dst);
1721         cxgb4_l2t_release(ep->l2t);
1722         c4iw_put_ep(&ep->com);
1723
1724         return 0;
1725 }
1726
1727 static int pass_open_rpl(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
1728 {
1729         struct cpl_pass_open_rpl *rpl = cplhdr(skb);
1730         struct tid_info *t = dev->rdev.lldi.tids;
1731         unsigned int stid = GET_TID(rpl);
1732         struct c4iw_listen_ep *ep = lookup_stid(t, stid);
1733
1734         if (!ep) {
1735                 PDBG("%s stid %d lookup failure!\n", __func__, stid);
1736                 goto out;
1737         }
1738         PDBG("%s ep %p status %d error %d\n", __func__, ep,
1739              rpl->status, status2errno(rpl->status));
1740         c4iw_wake_up(&ep->com.wr_wait, status2errno(rpl->status));
1741
1742 out:
1743         return 0;
1744 }
1745
1746 static int listen_stop(struct c4iw_listen_ep *ep)
1747 {
1748         struct sk_buff *skb;
1749         struct cpl_close_listsvr_req *req;
1750
1751         PDBG("%s ep %p\n", __func__, ep);
1752         skb = get_skb(NULL, sizeof(*req), GFP_KERNEL);
1753         if (!skb) {
1754                 printk(KERN_ERR MOD "%s - failed to alloc skb\n", __func__);
1755                 return -ENOMEM;
1756         }
1757         req = (struct cpl_close_listsvr_req *) skb_put(skb, sizeof(*req));
1758         INIT_TP_WR(req, 0);
1759         OPCODE_TID(req) = cpu_to_be32(MK_OPCODE_TID(CPL_CLOSE_LISTSRV_REQ,
1760                                                     ep->stid));
1761         req->reply_ctrl = cpu_to_be16(
1762                           QUEUENO(ep->com.dev->rdev.lldi.rxq_ids[0]));
1763         set_wr_txq(skb, CPL_PRIORITY_SETUP, 0);
1764         return c4iw_ofld_send(&ep->com.dev->rdev, skb);
1765 }
1766
1767 static int close_listsrv_rpl(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
1768 {
1769         struct cpl_close_listsvr_rpl *rpl = cplhdr(skb);
1770         struct tid_info *t = dev->rdev.lldi.tids;
1771         unsigned int stid = GET_TID(rpl);
1772         struct c4iw_listen_ep *ep = lookup_stid(t, stid);
1773
1774         PDBG("%s ep %p\n", __func__, ep);
1775         c4iw_wake_up(&ep->com.wr_wait, status2errno(rpl->status));
1776         return 0;
1777 }
1778
1779 static void accept_cr(struct c4iw_ep *ep, __be32 peer_ip, struct sk_buff *skb,
1780                       struct cpl_pass_accept_req *req)
1781 {
1782         struct cpl_pass_accept_rpl *rpl;
1783         unsigned int mtu_idx;
1784         u64 opt0;
1785         u32 opt2;
1786         int wscale;
1787
1788         PDBG("%s ep %p tid %u\n", __func__, ep, ep->hwtid);
1789         BUG_ON(skb_cloned(skb));
1790         skb_trim(skb, sizeof(*rpl));
1791         skb_get(skb);
1792         cxgb4_best_mtu(ep->com.dev->rdev.lldi.mtus, ep->mtu, &mtu_idx);
1793         wscale = compute_wscale(rcv_win);
1794         opt0 = (nocong ? NO_CONG(1) : 0) |
1795                KEEP_ALIVE(1) |
1796                DELACK(1) |
1797                WND_SCALE(wscale) |
1798                MSS_IDX(mtu_idx) |
1799                L2T_IDX(ep->l2t->idx) |
1800                TX_CHAN(ep->tx_chan) |
1801                SMAC_SEL(ep->smac_idx) |
1802                DSCP(ep->tos >> 2) |
1803                ULP_MODE(ULP_MODE_TCPDDP) |
1804                RCV_BUFSIZ(rcv_win>>10);
1805         opt2 = RX_CHANNEL(0) |
1806                RSS_QUEUE_VALID | RSS_QUEUE(ep->rss_qid);
1807
1808         if (enable_tcp_timestamps && req->tcpopt.tstamp)
1809                 opt2 |= TSTAMPS_EN(1);
1810         if (enable_tcp_sack && req->tcpopt.sack)
1811                 opt2 |= SACK_EN(1);
1812         if (wscale && enable_tcp_window_scaling)
1813                 opt2 |= WND_SCALE_EN(1);
1814         if (enable_ecn) {
1815                 const struct tcphdr *tcph;
1816                 u32 hlen = ntohl(req->hdr_len);
1817
1818                 tcph = (const void *)(req + 1) + G_ETH_HDR_LEN(hlen) +
1819                         G_IP_HDR_LEN(hlen);
1820                 if (tcph->ece && tcph->cwr)
1821                         opt2 |= CCTRL_ECN(1);
1822         }
1823
1824         rpl = cplhdr(skb);
1825         INIT_TP_WR(rpl, ep->hwtid);
1826         OPCODE_TID(rpl) = cpu_to_be32(MK_OPCODE_TID(CPL_PASS_ACCEPT_RPL,
1827                                       ep->hwtid));
1828         rpl->opt0 = cpu_to_be64(opt0);
1829         rpl->opt2 = cpu_to_be32(opt2);
1830         set_wr_txq(skb, CPL_PRIORITY_SETUP, ep->ctrlq_idx);
1831         c4iw_l2t_send(&ep->com.dev->rdev, skb, ep->l2t);
1832
1833         return;
1834 }
1835
1836 static void reject_cr(struct c4iw_dev *dev, u32 hwtid, __be32 peer_ip,
1837                       struct sk_buff *skb)
1838 {
1839         PDBG("%s c4iw_dev %p tid %u peer_ip %x\n", __func__, dev, hwtid,
1840              peer_ip);
1841         BUG_ON(skb_cloned(skb));
1842         skb_trim(skb, sizeof(struct cpl_tid_release));
1843         skb_get(skb);
1844         release_tid(&dev->rdev, hwtid, skb);
1845         return;
1846 }
1847
1848 static void get_4tuple(struct cpl_pass_accept_req *req,
1849                        __be32 *local_ip, __be32 *peer_ip,
1850                        __be16 *local_port, __be16 *peer_port)
1851 {
1852         int eth_len = G_ETH_HDR_LEN(be32_to_cpu(req->hdr_len));
1853         int ip_len = G_IP_HDR_LEN(be32_to_cpu(req->hdr_len));
1854         struct iphdr *ip = (struct iphdr *)((u8 *)(req + 1) + eth_len);
1855         struct tcphdr *tcp = (struct tcphdr *)
1856                              ((u8 *)(req + 1) + eth_len + ip_len);
1857
1858         PDBG("%s saddr 0x%x daddr 0x%x sport %u dport %u\n", __func__,
1859              ntohl(ip->saddr), ntohl(ip->daddr), ntohs(tcp->source),
1860              ntohs(tcp->dest));
1861
1862         *peer_ip = ip->saddr;
1863         *local_ip = ip->daddr;
1864         *peer_port = tcp->source;
1865         *local_port = tcp->dest;
1866
1867         return;
1868 }
1869
1870 static int import_ep(struct c4iw_ep *ep, __be32 peer_ip, struct dst_entry *dst,
1871                      struct c4iw_dev *cdev, bool clear_mpa_v1)
1872 {
1873         struct neighbour *n;
1874         int err, step;
1875
1876         n = dst_neigh_lookup(dst, &peer_ip);
1877         if (!n)
1878                 return -ENODEV;
1879
1880         rcu_read_lock();
1881         err = -ENOMEM;
1882         if (n->dev->flags & IFF_LOOPBACK) {
1883                 struct net_device *pdev;
1884
1885                 pdev = ip_dev_find(&init_net, peer_ip);
1886                 if (!pdev) {
1887                         err = -ENODEV;
1888                         goto out;
1889                 }
1890                 ep->l2t = cxgb4_l2t_get(cdev->rdev.lldi.l2t,
1891                                         n, pdev, 0);
1892                 if (!ep->l2t)
1893                         goto out;
1894                 ep->mtu = pdev->mtu;
1895                 ep->tx_chan = cxgb4_port_chan(pdev);
1896                 ep->smac_idx = (cxgb4_port_viid(pdev) & 0x7F) << 1;
1897                 step = cdev->rdev.lldi.ntxq /
1898                         cdev->rdev.lldi.nchan;
1899                 ep->txq_idx = cxgb4_port_idx(pdev) * step;
1900                 step = cdev->rdev.lldi.nrxq /
1901                         cdev->rdev.lldi.nchan;
1902                 ep->ctrlq_idx = cxgb4_port_idx(pdev);
1903                 ep->rss_qid = cdev->rdev.lldi.rxq_ids[
1904                         cxgb4_port_idx(pdev) * step];
1905                 dev_put(pdev);
1906         } else {
1907                 ep->l2t = cxgb4_l2t_get(cdev->rdev.lldi.l2t,
1908                                         n, n->dev, 0);
1909                 if (!ep->l2t)
1910                         goto out;
1911                 ep->mtu = dst_mtu(dst);
1912                 ep->tx_chan = cxgb4_port_chan(n->dev);
1913                 ep->smac_idx = (cxgb4_port_viid(n->dev) & 0x7F) << 1;
1914                 step = cdev->rdev.lldi.ntxq /
1915                         cdev->rdev.lldi.nchan;
1916                 ep->txq_idx = cxgb4_port_idx(n->dev) * step;
1917                 ep->ctrlq_idx = cxgb4_port_idx(n->dev);
1918                 step = cdev->rdev.lldi.nrxq /
1919                         cdev->rdev.lldi.nchan;
1920                 ep->rss_qid = cdev->rdev.lldi.rxq_ids[
1921                         cxgb4_port_idx(n->dev) * step];
1922
1923                 if (clear_mpa_v1) {
1924                         ep->retry_with_mpa_v1 = 0;
1925                         ep->tried_with_mpa_v1 = 0;
1926                 }
1927         }
1928         err = 0;
1929 out:
1930         rcu_read_unlock();
1931
1932         neigh_release(n);
1933
1934         return err;
1935 }
1936
1937 static int pass_accept_req(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
1938 {
1939         struct c4iw_ep *child_ep = NULL, *parent_ep;
1940         struct cpl_pass_accept_req *req = cplhdr(skb);
1941         unsigned int stid = GET_POPEN_TID(ntohl(req->tos_stid));
1942         struct tid_info *t = dev->rdev.lldi.tids;
1943         unsigned int hwtid = GET_TID(req);
1944         struct dst_entry *dst;
1945         struct rtable *rt;
1946         __be32 local_ip, peer_ip = 0;
1947         __be16 local_port, peer_port;
1948         int err;
1949         u16 peer_mss = ntohs(req->tcpopt.mss);
1950
1951         parent_ep = lookup_stid(t, stid);
1952         if (!parent_ep) {
1953                 PDBG("%s connect request on invalid stid %d\n", __func__, stid);
1954                 goto reject;
1955         }
1956         get_4tuple(req, &local_ip, &peer_ip, &local_port, &peer_port);
1957
1958         PDBG("%s parent ep %p hwtid %u laddr 0x%x raddr 0x%x lport %d " \
1959              "rport %d peer_mss %d\n", __func__, parent_ep, hwtid,
1960              ntohl(local_ip), ntohl(peer_ip), ntohs(local_port),
1961              ntohs(peer_port), peer_mss);
1962
1963         if (state_read(&parent_ep->com) != LISTEN) {
1964                 printk(KERN_ERR "%s - listening ep not in LISTEN\n",
1965                        __func__);
1966                 goto reject;
1967         }
1968
1969         /* Find output route */
1970         rt = find_route(dev, local_ip, peer_ip, local_port, peer_port,
1971                         GET_POPEN_TOS(ntohl(req->tos_stid)));
1972         if (!rt) {
1973                 printk(KERN_ERR MOD "%s - failed to find dst entry!\n",
1974                        __func__);
1975                 goto reject;
1976         }
1977         dst = &rt->dst;
1978
1979         child_ep = alloc_ep(sizeof(*child_ep), GFP_KERNEL);
1980         if (!child_ep) {
1981                 printk(KERN_ERR MOD "%s - failed to allocate ep entry!\n",
1982                        __func__);
1983                 dst_release(dst);
1984                 goto reject;
1985         }
1986
1987         err = import_ep(child_ep, peer_ip, dst, dev, false);
1988         if (err) {
1989                 printk(KERN_ERR MOD "%s - failed to allocate l2t entry!\n",
1990                        __func__);
1991                 dst_release(dst);
1992                 kfree(child_ep);
1993                 goto reject;
1994         }
1995
1996         if (peer_mss && child_ep->mtu > (peer_mss + 40))
1997                 child_ep->mtu = peer_mss + 40;
1998
1999         state_set(&child_ep->com, CONNECTING);
2000         child_ep->com.dev = dev;
2001         child_ep->com.cm_id = NULL;
2002         child_ep->com.local_addr.sin_family = PF_INET;
2003         child_ep->com.local_addr.sin_port = local_port;
2004         child_ep->com.local_addr.sin_addr.s_addr = local_ip;
2005         child_ep->com.remote_addr.sin_family = PF_INET;
2006         child_ep->com.remote_addr.sin_port = peer_port;
2007         child_ep->com.remote_addr.sin_addr.s_addr = peer_ip;
2008         c4iw_get_ep(&parent_ep->com);
2009         child_ep->parent_ep = parent_ep;
2010         child_ep->tos = GET_POPEN_TOS(ntohl(req->tos_stid));
2011         child_ep->dst = dst;
2012         child_ep->hwtid = hwtid;
2013
2014         PDBG("%s tx_chan %u smac_idx %u rss_qid %u\n", __func__,
2015              child_ep->tx_chan, child_ep->smac_idx, child_ep->rss_qid);
2016
2017         init_timer(&child_ep->timer);
2018         cxgb4_insert_tid(t, child_ep, hwtid);
2019         insert_handle(dev, &dev->hwtid_idr, child_ep, child_ep->hwtid);
2020         accept_cr(child_ep, peer_ip, skb, req);
2021         set_bit(PASS_ACCEPT_REQ, &child_ep->com.history);
2022         goto out;
2023 reject:
2024         reject_cr(dev, hwtid, peer_ip, skb);
2025 out:
2026         return 0;
2027 }
2028
2029 static int pass_establish(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
2030 {
2031         struct c4iw_ep *ep;
2032         struct cpl_pass_establish *req = cplhdr(skb);
2033         struct tid_info *t = dev->rdev.lldi.tids;
2034         unsigned int tid = GET_TID(req);
2035
2036         ep = lookup_tid(t, tid);
2037         PDBG("%s ep %p tid %u\n", __func__, ep, ep->hwtid);
2038         ep->snd_seq = be32_to_cpu(req->snd_isn);
2039         ep->rcv_seq = be32_to_cpu(req->rcv_isn);
2040
2041         PDBG("%s ep %p hwtid %u tcp_opt 0x%02x\n", __func__, ep, tid,
2042              ntohs(req->tcp_opt));
2043
2044         set_emss(ep, ntohs(req->tcp_opt));
2045
2046         dst_confirm(ep->dst);
2047         state_set(&ep->com, MPA_REQ_WAIT);
2048         start_ep_timer(ep);
2049         send_flowc(ep, skb);
2050         set_bit(PASS_ESTAB, &ep->com.history);
2051
2052         return 0;
2053 }
2054
2055 static int peer_close(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
2056 {
2057         struct cpl_peer_close *hdr = cplhdr(skb);
2058         struct c4iw_ep *ep;
2059         struct c4iw_qp_attributes attrs;
2060         int disconnect = 1;
2061         int release = 0;
2062         struct tid_info *t = dev->rdev.lldi.tids;
2063         unsigned int tid = GET_TID(hdr);
2064         int ret;
2065
2066         ep = lookup_tid(t, tid);
2067         PDBG("%s ep %p tid %u\n", __func__, ep, ep->hwtid);
2068         dst_confirm(ep->dst);
2069
2070         set_bit(PEER_CLOSE, &ep->com.history);
2071         mutex_lock(&ep->com.mutex);
2072         switch (ep->com.state) {
2073         case MPA_REQ_WAIT:
2074                 __state_set(&ep->com, CLOSING);
2075                 break;
2076         case MPA_REQ_SENT:
2077                 __state_set(&ep->com, CLOSING);
2078                 connect_reply_upcall(ep, -ECONNRESET);
2079                 break;
2080         case MPA_REQ_RCVD:
2081
2082                 /*
2083                  * We're gonna mark this puppy DEAD, but keep
2084                  * the reference on it until the ULP accepts or
2085                  * rejects the CR. Also wake up anyone waiting
2086                  * in rdma connection migration (see c4iw_accept_cr()).
2087                  */
2088                 __state_set(&ep->com, CLOSING);
2089                 PDBG("waking up ep %p tid %u\n", ep, ep->hwtid);
2090                 c4iw_wake_up(&ep->com.wr_wait, -ECONNRESET);
2091                 break;
2092         case MPA_REP_SENT:
2093                 __state_set(&ep->com, CLOSING);
2094                 PDBG("waking up ep %p tid %u\n", ep, ep->hwtid);
2095                 c4iw_wake_up(&ep->com.wr_wait, -ECONNRESET);
2096                 break;
2097         case FPDU_MODE:
2098                 start_ep_timer(ep);
2099                 __state_set(&ep->com, CLOSING);
2100                 attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_CLOSING;
2101                 ret = c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp, ep->com.qp,
2102                                        C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE, &attrs, 1);
2103                 if (ret != -ECONNRESET) {
2104                         peer_close_upcall(ep);
2105                         disconnect = 1;
2106                 }
2107                 break;
2108         case ABORTING:
2109                 disconnect = 0;
2110                 break;
2111         case CLOSING:
2112                 __state_set(&ep->com, MORIBUND);
2113                 disconnect = 0;
2114                 break;
2115         case MORIBUND:
2116                 stop_ep_timer(ep);
2117                 if (ep->com.cm_id && ep->com.qp) {
2118                         attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_IDLE;
2119                         c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp, ep->com.qp,
2120                                        C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE, &attrs, 1);
2121                 }
2122                 close_complete_upcall(ep);
2123                 __state_set(&ep->com, DEAD);
2124                 release = 1;
2125                 disconnect = 0;
2126                 break;
2127         case DEAD:
2128                 disconnect = 0;
2129                 break;
2130         default:
2131                 BUG_ON(1);
2132         }
2133         mutex_unlock(&ep->com.mutex);
2134         if (disconnect)
2135                 c4iw_ep_disconnect(ep, 0, GFP_KERNEL);
2136         if (release)
2137                 release_ep_resources(ep);
2138         return 0;
2139 }
2140
2141 /*
2142  * Returns whether an ABORT_REQ_RSS message is a negative advice.
2143  */
2144 static int is_neg_adv_abort(unsigned int status)
2145 {
2146         return status == CPL_ERR_RTX_NEG_ADVICE ||
2147                status == CPL_ERR_PERSIST_NEG_ADVICE;
2148 }
2149
2150 static int peer_abort(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
2151 {
2152         struct cpl_abort_req_rss *req = cplhdr(skb);
2153         struct c4iw_ep *ep;
2154         struct cpl_abort_rpl *rpl;
2155         struct sk_buff *rpl_skb;
2156         struct c4iw_qp_attributes attrs;
2157         int ret;
2158         int release = 0;
2159         struct tid_info *t = dev->rdev.lldi.tids;
2160         unsigned int tid = GET_TID(req);
2161
2162         ep = lookup_tid(t, tid);
2163         if (is_neg_adv_abort(req->status)) {
2164                 PDBG("%s neg_adv_abort ep %p tid %u\n", __func__, ep,
2165                      ep->hwtid);
2166                 return 0;
2167         }
2168         PDBG("%s ep %p tid %u state %u\n", __func__, ep, ep->hwtid,
2169              ep->com.state);
2170         set_bit(PEER_ABORT, &ep->com.history);
2171
2172         /*
2173          * Wake up any threads in rdma_init() or rdma_fini().
2174          * However, this is not needed if com state is just
2175          * MPA_REQ_SENT
2176          */
2177         if (ep->com.state != MPA_REQ_SENT)
2178                 c4iw_wake_up(&ep->com.wr_wait, -ECONNRESET);
2179
2180         mutex_lock(&ep->com.mutex);
2181         switch (ep->com.state) {
2182         case CONNECTING:
2183                 break;
2184         case MPA_REQ_WAIT:
2185                 stop_ep_timer(ep);
2186                 break;
2187         case MPA_REQ_SENT:
2188                 stop_ep_timer(ep);
2189                 if (mpa_rev == 1 || (mpa_rev == 2 && ep->tried_with_mpa_v1))
2190                         connect_reply_upcall(ep, -ECONNRESET);
2191                 else {
2192                         /*
2193                          * we just don't send notification upwards because we
2194                          * want to retry with mpa_v1 without upper layers even
2195                          * knowing it.
2196                          *
2197                          * do some housekeeping so as to re-initiate the
2198                          * connection
2199                          */
2200                         PDBG("%s: mpa_rev=%d. Retrying with mpav1\n", __func__,
2201                              mpa_rev);
2202                         ep->retry_with_mpa_v1 = 1;
2203                 }
2204                 break;
2205         case MPA_REP_SENT:
2206                 break;
2207         case MPA_REQ_RCVD:
2208                 break;
2209         case MORIBUND:
2210         case CLOSING:
2211                 stop_ep_timer(ep);
2212                 /*FALLTHROUGH*/
2213         case FPDU_MODE:
2214                 if (ep->com.cm_id && ep->com.qp) {
2215                         attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_ERROR;
2216                         ret = c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp,
2217                                      ep->com.qp, C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE,
2218                                      &attrs, 1);
2219                         if (ret)
2220                                 printk(KERN_ERR MOD
2221                                        "%s - qp <- error failed!\n",
2222                                        __func__);
2223                 }
2224                 peer_abort_upcall(ep);
2225                 break;
2226         case ABORTING:
2227                 break;
2228         case DEAD:
2229                 PDBG("%s PEER_ABORT IN DEAD STATE!!!!\n", __func__);
2230                 mutex_unlock(&ep->com.mutex);
2231                 return 0;
2232         default:
2233                 BUG_ON(1);
2234                 break;
2235         }
2236         dst_confirm(ep->dst);
2237         if (ep->com.state != ABORTING) {
2238                 __state_set(&ep->com, DEAD);
2239                 /* we don't release if we want to retry with mpa_v1 */
2240                 if (!ep->retry_with_mpa_v1)
2241                         release = 1;
2242         }
2243         mutex_unlock(&ep->com.mutex);
2244
2245         rpl_skb = get_skb(skb, sizeof(*rpl), GFP_KERNEL);
2246         if (!rpl_skb) {
2247                 printk(KERN_ERR MOD "%s - cannot allocate skb!\n",
2248                        __func__);
2249                 release = 1;
2250                 goto out;
2251         }
2252         set_wr_txq(skb, CPL_PRIORITY_DATA, ep->txq_idx);
2253         rpl = (struct cpl_abort_rpl *) skb_put(rpl_skb, sizeof(*rpl));
2254         INIT_TP_WR(rpl, ep->hwtid);
2255         OPCODE_TID(rpl) = cpu_to_be32(MK_OPCODE_TID(CPL_ABORT_RPL, ep->hwtid));
2256         rpl->cmd = CPL_ABORT_NO_RST;
2257         c4iw_ofld_send(&ep->com.dev->rdev, rpl_skb);
2258 out:
2259         if (release)
2260                 release_ep_resources(ep);
2261         else if (ep->retry_with_mpa_v1) {
2262                 remove_handle(ep->com.dev, &ep->com.dev->hwtid_idr, ep->hwtid);
2263                 cxgb4_remove_tid(ep->com.dev->rdev.lldi.tids, 0, ep->hwtid);
2264                 dst_release(ep->dst);
2265                 cxgb4_l2t_release(ep->l2t);
2266                 c4iw_reconnect(ep);
2267         }
2268
2269         return 0;
2270 }
2271
2272 static int close_con_rpl(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
2273 {
2274         struct c4iw_ep *ep;
2275         struct c4iw_qp_attributes attrs;
2276         struct cpl_close_con_rpl *rpl = cplhdr(skb);
2277         int release = 0;
2278         struct tid_info *t = dev->rdev.lldi.tids;
2279         unsigned int tid = GET_TID(rpl);
2280
2281         ep = lookup_tid(t, tid);
2282
2283         PDBG("%s ep %p tid %u\n", __func__, ep, ep->hwtid);
2284         BUG_ON(!ep);
2285
2286         /* The cm_id may be null if we failed to connect */
2287         mutex_lock(&ep->com.mutex);
2288         switch (ep->com.state) {
2289         case CLOSING:
2290                 __state_set(&ep->com, MORIBUND);
2291                 break;
2292         case MORIBUND:
2293                 stop_ep_timer(ep);
2294                 if ((ep->com.cm_id) && (ep->com.qp)) {
2295                         attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_IDLE;
2296                         c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp,
2297                                              ep->com.qp,
2298                                              C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE,
2299                                              &attrs, 1);
2300                 }
2301                 close_complete_upcall(ep);
2302                 __state_set(&ep->com, DEAD);
2303                 release = 1;
2304                 break;
2305         case ABORTING:
2306         case DEAD:
2307                 break;
2308         default:
2309                 BUG_ON(1);
2310                 break;
2311         }
2312         mutex_unlock(&ep->com.mutex);
2313         if (release)
2314                 release_ep_resources(ep);
2315         return 0;
2316 }
2317
2318 static int terminate(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
2319 {
2320         struct cpl_rdma_terminate *rpl = cplhdr(skb);
2321         struct tid_info *t = dev->rdev.lldi.tids;
2322         unsigned int tid = GET_TID(rpl);
2323         struct c4iw_ep *ep;
2324         struct c4iw_qp_attributes attrs;
2325
2326         ep = lookup_tid(t, tid);
2327         BUG_ON(!ep);
2328
2329         if (ep && ep->com.qp) {
2330                 printk(KERN_WARNING MOD "TERM received tid %u qpid %u\n", tid,
2331                        ep->com.qp->wq.sq.qid);
2332                 attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_TERMINATE;
2333                 c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp, ep->com.qp,
2334                                C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE, &attrs, 1);
2335         } else
2336                 printk(KERN_WARNING MOD "TERM received tid %u no ep/qp\n", tid);
2337
2338         return 0;
2339 }
2340
2341 /*
2342  * Upcall from the adapter indicating data has been transmitted.
2343  * For us its just the single MPA request or reply.  We can now free
2344  * the skb holding the mpa message.
2345  */
2346 static int fw4_ack(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
2347 {
2348         struct c4iw_ep *ep;
2349         struct cpl_fw4_ack *hdr = cplhdr(skb);
2350         u8 credits = hdr->credits;
2351         unsigned int tid = GET_TID(hdr);
2352         struct tid_info *t = dev->rdev.lldi.tids;
2353
2354
2355         ep = lookup_tid(t, tid);
2356         PDBG("%s ep %p tid %u credits %u\n", __func__, ep, ep->hwtid, credits);
2357         if (credits == 0) {
2358                 PDBG("%s 0 credit ack ep %p tid %u state %u\n",
2359                      __func__, ep, ep->hwtid, state_read(&ep->com));
2360                 return 0;
2361         }
2362
2363         dst_confirm(ep->dst);
2364         if (ep->mpa_skb) {
2365                 PDBG("%s last streaming msg ack ep %p tid %u state %u "
2366                      "initiator %u freeing skb\n", __func__, ep, ep->hwtid,
2367                      state_read(&ep->com), ep->mpa_attr.initiator ? 1 : 0);
2368                 kfree_skb(ep->mpa_skb);
2369                 ep->mpa_skb = NULL;
2370         }
2371         return 0;
2372 }
2373
2374 int c4iw_reject_cr(struct iw_cm_id *cm_id, const void *pdata, u8 pdata_len)
2375 {
2376         int err;
2377         struct c4iw_ep *ep = to_ep(cm_id);
2378         PDBG("%s ep %p tid %u\n", __func__, ep, ep->hwtid);
2379
2380         if (state_read(&ep->com) == DEAD) {
2381                 c4iw_put_ep(&ep->com);
2382                 return -ECONNRESET;
2383         }
2384         set_bit(ULP_REJECT, &ep->com.history);
2385         BUG_ON(state_read(&ep->com) != MPA_REQ_RCVD);
2386         if (mpa_rev == 0)
2387                 abort_connection(ep, NULL, GFP_KERNEL);
2388         else {
2389                 err = send_mpa_reject(ep, pdata, pdata_len);
2390                 err = c4iw_ep_disconnect(ep, 0, GFP_KERNEL);
2391         }
2392         c4iw_put_ep(&ep->com);
2393         return 0;
2394 }
2395
2396 int c4iw_accept_cr(struct iw_cm_id *cm_id, struct iw_cm_conn_param *conn_param)
2397 {
2398         int err;
2399         struct c4iw_qp_attributes attrs;
2400         enum c4iw_qp_attr_mask mask;
2401         struct c4iw_ep *ep = to_ep(cm_id);
2402         struct c4iw_dev *h = to_c4iw_dev(cm_id->device);
2403         struct c4iw_qp *qp = get_qhp(h, conn_param->qpn);
2404
2405         PDBG("%s ep %p tid %u\n", __func__, ep, ep->hwtid);
2406         if (state_read(&ep->com) == DEAD) {
2407                 err = -ECONNRESET;
2408                 goto err;
2409         }
2410
2411         BUG_ON(state_read(&ep->com) != MPA_REQ_RCVD);
2412         BUG_ON(!qp);
2413
2414         set_bit(ULP_ACCEPT, &ep->com.history);
2415         if ((conn_param->ord > c4iw_max_read_depth) ||
2416             (conn_param->ird > c4iw_max_read_depth)) {
2417                 abort_connection(ep, NULL, GFP_KERNEL);
2418                 err = -EINVAL;
2419                 goto err;
2420         }
2421
2422         if (ep->mpa_attr.version == 2 && ep->mpa_attr.enhanced_rdma_conn) {
2423                 if (conn_param->ord > ep->ird) {
2424                         ep->ird = conn_param->ird;
2425                         ep->ord = conn_param->ord;
2426                         send_mpa_reject(ep, conn_param->private_data,
2427                                         conn_param->private_data_len);
2428                         abort_connection(ep, NULL, GFP_KERNEL);
2429                         err = -ENOMEM;
2430                         goto err;
2431                 }
2432                 if (conn_param->ird > ep->ord) {
2433                         if (!ep->ord)
2434                                 conn_param->ird = 1;
2435                         else {
2436                                 abort_connection(ep, NULL, GFP_KERNEL);
2437                                 err = -ENOMEM;
2438                                 goto err;
2439                         }
2440                 }
2441
2442         }
2443         ep->ird = conn_param->ird;
2444         ep->ord = conn_param->ord;
2445
2446         if (ep->mpa_attr.version != 2)
2447                 if (peer2peer && ep->ird == 0)
2448                         ep->ird = 1;
2449
2450         PDBG("%s %d ird %d ord %d\n", __func__, __LINE__, ep->ird, ep->ord);
2451
2452         cm_id->add_ref(cm_id);
2453         ep->com.cm_id = cm_id;
2454         ep->com.qp = qp;
2455         ref_qp(ep);
2456
2457         /* bind QP to EP and move to RTS */
2458         attrs.mpa_attr = ep->mpa_attr;
2459         attrs.max_ird = ep->ird;
2460         attrs.max_ord = ep->ord;
2461         attrs.llp_stream_handle = ep;
2462         attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_RTS;
2463
2464         /* bind QP and TID with INIT_WR */
2465         mask = C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE |
2466                              C4IW_QP_ATTR_LLP_STREAM_HANDLE |
2467                              C4IW_QP_ATTR_MPA_ATTR |
2468                              C4IW_QP_ATTR_MAX_IRD |
2469                              C4IW_QP_ATTR_MAX_ORD;
2470
2471         err = c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp,
2472                              ep->com.qp, mask, &attrs, 1);
2473         if (err)
2474                 goto err1;
2475         err = send_mpa_reply(ep, conn_param->private_data,
2476                              conn_param->private_data_len);
2477         if (err)
2478                 goto err1;
2479
2480         state_set(&ep->com, FPDU_MODE);
2481         established_upcall(ep);
2482         c4iw_put_ep(&ep->com);
2483         return 0;
2484 err1:
2485         ep->com.cm_id = NULL;
2486         cm_id->rem_ref(cm_id);
2487 err:
2488         c4iw_put_ep(&ep->com);
2489         return err;
2490 }
2491
2492 int c4iw_connect(struct iw_cm_id *cm_id, struct iw_cm_conn_param *conn_param)
2493 {
2494         struct c4iw_dev *dev = to_c4iw_dev(cm_id->device);
2495         struct c4iw_ep *ep;
2496         struct rtable *rt;
2497         int err = 0;
2498
2499         if ((conn_param->ord > c4iw_max_read_depth) ||
2500             (conn_param->ird > c4iw_max_read_depth)) {
2501                 err = -EINVAL;
2502                 goto out;
2503         }
2504         ep = alloc_ep(sizeof(*ep), GFP_KERNEL);
2505         if (!ep) {
2506                 printk(KERN_ERR MOD "%s - cannot alloc ep.\n", __func__);
2507                 err = -ENOMEM;
2508                 goto out;
2509         }
2510         init_timer(&ep->timer);
2511         ep->plen = conn_param->private_data_len;
2512         if (ep->plen)
2513                 memcpy(ep->mpa_pkt + sizeof(struct mpa_message),
2514                        conn_param->private_data, ep->plen);
2515         ep->ird = conn_param->ird;
2516         ep->ord = conn_param->ord;
2517
2518         if (peer2peer && ep->ord == 0)
2519                 ep->ord = 1;
2520
2521         cm_id->add_ref(cm_id);
2522         ep->com.dev = dev;
2523         ep->com.cm_id = cm_id;
2524         ep->com.qp = get_qhp(dev, conn_param->qpn);
2525         BUG_ON(!ep->com.qp);
2526         ref_qp(ep);
2527         PDBG("%s qpn 0x%x qp %p cm_id %p\n", __func__, conn_param->qpn,
2528              ep->com.qp, cm_id);
2529
2530         /*
2531          * Allocate an active TID to initiate a TCP connection.
2532          */
2533         ep->atid = cxgb4_alloc_atid(dev->rdev.lldi.tids, ep);
2534         if (ep->atid == -1) {
2535                 printk(KERN_ERR MOD "%s - cannot alloc atid.\n", __func__);
2536                 err = -ENOMEM;
2537                 goto fail2;
2538         }
2539         insert_handle(dev, &dev->atid_idr, ep, ep->atid);
2540
2541         PDBG("%s saddr 0x%x sport 0x%x raddr 0x%x rport 0x%x\n", __func__,
2542              ntohl(cm_id->local_addr.sin_addr.s_addr),
2543              ntohs(cm_id->local_addr.sin_port),
2544              ntohl(cm_id->remote_addr.sin_addr.s_addr),
2545              ntohs(cm_id->remote_addr.sin_port));
2546
2547         /* find a route */
2548         rt = find_route(dev,
2549                         cm_id->local_addr.sin_addr.s_addr,
2550                         cm_id->remote_addr.sin_addr.s_addr,
2551                         cm_id->local_addr.sin_port,
2552                         cm_id->remote_addr.sin_port, 0);
2553         if (!rt) {
2554                 printk(KERN_ERR MOD "%s - cannot find route.\n", __func__);
2555                 err = -EHOSTUNREACH;
2556                 goto fail3;
2557         }
2558         ep->dst = &rt->dst;
2559
2560         err = import_ep(ep, cm_id->remote_addr.sin_addr.s_addr,
2561                         ep->dst, ep->com.dev, true);
2562         if (err) {
2563                 printk(KERN_ERR MOD "%s - cannot alloc l2e.\n", __func__);
2564                 goto fail4;
2565         }
2566
2567         PDBG("%s txq_idx %u tx_chan %u smac_idx %u rss_qid %u l2t_idx %u\n",
2568                 __func__, ep->txq_idx, ep->tx_chan, ep->smac_idx, ep->rss_qid,
2569                 ep->l2t->idx);
2570
2571         state_set(&ep->com, CONNECTING);
2572         ep->tos = 0;
2573         ep->com.local_addr = cm_id->local_addr;
2574         ep->com.remote_addr = cm_id->remote_addr;
2575
2576         /* send connect request to rnic */
2577         err = send_connect(ep);
2578         if (!err)
2579                 goto out;
2580
2581         cxgb4_l2t_release(ep->l2t);
2582 fail4:
2583         dst_release(ep->dst);
2584 fail3:
2585         remove_handle(ep->com.dev, &ep->com.dev->atid_idr, ep->atid);
2586         cxgb4_free_atid(ep->com.dev->rdev.lldi.tids, ep->atid);
2587 fail2:
2588         cm_id->rem_ref(cm_id);
2589         c4iw_put_ep(&ep->com);
2590 out:
2591         return err;
2592 }
2593
2594 int c4iw_create_listen(struct iw_cm_id *cm_id, int backlog)
2595 {
2596         int err = 0;
2597         struct c4iw_dev *dev = to_c4iw_dev(cm_id->device);
2598         struct c4iw_listen_ep *ep;
2599
2600         might_sleep();
2601
2602         ep = alloc_ep(sizeof(*ep), GFP_KERNEL);
2603         if (!ep) {
2604                 printk(KERN_ERR MOD "%s - cannot alloc ep.\n", __func__);
2605                 err = -ENOMEM;
2606                 goto fail1;
2607         }
2608         PDBG("%s ep %p\n", __func__, ep);
2609         cm_id->add_ref(cm_id);
2610         ep->com.cm_id = cm_id;
2611         ep->com.dev = dev;
2612         ep->backlog = backlog;
2613         ep->com.local_addr = cm_id->local_addr;
2614
2615         /*
2616          * Allocate a server TID.
2617          */
2618         if (dev->rdev.lldi.enable_fw_ofld_conn)
2619                 ep->stid = cxgb4_alloc_sftid(dev->rdev.lldi.tids, PF_INET, ep);
2620         else
2621                 ep->stid = cxgb4_alloc_stid(dev->rdev.lldi.tids, PF_INET, ep);
2622
2623         if (ep->stid == -1) {
2624                 printk(KERN_ERR MOD "%s - cannot alloc stid.\n", __func__);
2625                 err = -ENOMEM;
2626                 goto fail2;
2627         }
2628         insert_handle(dev, &dev->stid_idr, ep, ep->stid);
2629         state_set(&ep->com, LISTEN);
2630         if (dev->rdev.lldi.enable_fw_ofld_conn) {
2631                 do {
2632                         err = cxgb4_create_server_filter(
2633                                 ep->com.dev->rdev.lldi.ports[0], ep->stid,
2634                                 ep->com.local_addr.sin_addr.s_addr,
2635                                 ep->com.local_addr.sin_port,
2636                                 0,
2637                                 ep->com.dev->rdev.lldi.rxq_ids[0],
2638                                 0,
2639                                 0);
2640                         if (err == -EBUSY) {
2641                                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
2642                                 schedule_timeout(usecs_to_jiffies(100));
2643                         }
2644                 } while (err == -EBUSY);
2645         } else {
2646                 c4iw_init_wr_wait(&ep->com.wr_wait);
2647                 err = cxgb4_create_server(ep->com.dev->rdev.lldi.ports[0],
2648                                 ep->stid, ep->com.local_addr.sin_addr.s_addr,
2649                                 ep->com.local_addr.sin_port,
2650                                 0,
2651                                 ep->com.dev->rdev.lldi.rxq_ids[0]);
2652                 if (!err)
2653                         err = c4iw_wait_for_reply(&ep->com.dev->rdev,
2654                                                   &ep->com.wr_wait,
2655                                                   0, 0, __func__);
2656         }
2657         if (!err) {
2658                 cm_id->provider_data = ep;
2659                 goto out;
2660         }
2661         pr_err("%s cxgb4_create_server/filter failed err %d " \
2662                "stid %d laddr %08x lport %d\n", \
2663                __func__, err, ep->stid,
2664                ntohl(ep->com.local_addr.sin_addr.s_addr),
2665                ntohs(ep->com.local_addr.sin_port));
2666         cxgb4_free_stid(ep->com.dev->rdev.lldi.tids, ep->stid, PF_INET);
2667 fail2:
2668         cm_id->rem_ref(cm_id);
2669         c4iw_put_ep(&ep->com);
2670 fail1:
2671 out:
2672         return err;
2673 }
2674
2675 int c4iw_destroy_listen(struct iw_cm_id *cm_id)
2676 {
2677         int err;
2678         struct c4iw_listen_ep *ep = to_listen_ep(cm_id);
2679
2680         PDBG("%s ep %p\n", __func__, ep);
2681
2682         might_sleep();
2683         state_set(&ep->com, DEAD);
2684         if (ep->com.dev->rdev.lldi.enable_fw_ofld_conn) {
2685                 err = cxgb4_remove_server_filter(
2686                         ep->com.dev->rdev.lldi.ports[0], ep->stid,
2687                         ep->com.dev->rdev.lldi.rxq_ids[0], 0);
2688         } else {
2689                 c4iw_init_wr_wait(&ep->com.wr_wait);
2690                 err = listen_stop(ep);
2691                 if (err)
2692                         goto done;
2693                 err = c4iw_wait_for_reply(&ep->com.dev->rdev, &ep->com.wr_wait,
2694                                           0, 0, __func__);
2695         }
2696         remove_handle(ep->com.dev, &ep->com.dev->stid_idr, ep->stid);
2697         cxgb4_free_stid(ep->com.dev->rdev.lldi.tids, ep->stid, PF_INET);
2698 done:
2699         cm_id->rem_ref(cm_id);
2700         c4iw_put_ep(&ep->com);
2701         return err;
2702 }
2703
2704 int c4iw_ep_disconnect(struct c4iw_ep *ep, int abrupt, gfp_t gfp)
2705 {
2706         int ret = 0;
2707         int close = 0;
2708         int fatal = 0;
2709         struct c4iw_rdev *rdev;
2710
2711         mutex_lock(&ep->com.mutex);
2712
2713         PDBG("%s ep %p state %s, abrupt %d\n", __func__, ep,
2714              states[ep->com.state], abrupt);
2715
2716         rdev = &ep->com.dev->rdev;
2717         if (c4iw_fatal_error(rdev)) {
2718                 fatal = 1;
2719                 close_complete_upcall(ep);
2720                 ep->com.state = DEAD;
2721         }
2722         switch (ep->com.state) {
2723         case MPA_REQ_WAIT:
2724         case MPA_REQ_SENT:
2725         case MPA_REQ_RCVD:
2726         case MPA_REP_SENT:
2727         case FPDU_MODE:
2728                 close = 1;
2729                 if (abrupt)
2730                         ep->com.state = ABORTING;
2731                 else {
2732                         ep->com.state = CLOSING;
2733                         start_ep_timer(ep);
2734                 }
2735                 set_bit(CLOSE_SENT, &ep->com.flags);
2736                 break;
2737         case CLOSING:
2738                 if (!test_and_set_bit(CLOSE_SENT, &ep->com.flags)) {
2739                         close = 1;
2740                         if (abrupt) {
2741                                 stop_ep_timer(ep);
2742                                 ep->com.state = ABORTING;
2743                         } else
2744                                 ep->com.state = MORIBUND;
2745                 }
2746                 break;
2747         case MORIBUND:
2748         case ABORTING:
2749         case DEAD:
2750                 PDBG("%s ignoring disconnect ep %p state %u\n",
2751                      __func__, ep, ep->com.state);
2752                 break;
2753         default:
2754                 BUG();
2755                 break;
2756         }
2757
2758         if (close) {
2759                 if (abrupt) {
2760                         set_bit(EP_DISC_ABORT, &ep->com.history);
2761                         close_complete_upcall(ep);
2762                         ret = send_abort(ep, NULL, gfp);
2763                 } else {
2764                         set_bit(EP_DISC_CLOSE, &ep->com.history);
2765                         ret = send_halfclose(ep, gfp);
2766                 }
2767                 if (ret)
2768                         fatal = 1;
2769         }
2770         mutex_unlock(&ep->com.mutex);
2771         if (fatal)
2772                 release_ep_resources(ep);
2773         return ret;
2774 }
2775
2776 static void active_ofld_conn_reply(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb,
2777                         struct cpl_fw6_msg_ofld_connection_wr_rpl *req)
2778 {
2779         struct c4iw_ep *ep;
2780         int atid = be32_to_cpu(req->tid);
2781
2782         ep = (struct c4iw_ep *)lookup_atid(dev->rdev.lldi.tids,
2783                                            (__force u32) req->tid);
2784         if (!ep)
2785                 return;
2786
2787         switch (req->retval) {
2788         case FW_ENOMEM:
2789                 set_bit(ACT_RETRY_NOMEM, &ep->com.history);
2790                 if (ep->retry_count++ < ACT_OPEN_RETRY_COUNT) {
2791                         send_fw_act_open_req(ep, atid);
2792                         return;
2793                 }
2794         case FW_EADDRINUSE:
2795                 set_bit(ACT_RETRY_INUSE, &ep->com.history);
2796                 if (ep->retry_count++ < ACT_OPEN_RETRY_COUNT) {
2797                         send_fw_act_open_req(ep, atid);
2798                         return;
2799                 }
2800                 break;
2801         default:
2802                 pr_info("%s unexpected ofld conn wr retval %d\n",
2803                        __func__, req->retval);
2804                 break;
2805         }
2806         pr_err("active ofld_connect_wr failure %d atid %d\n",
2807                req->retval, atid);
2808         mutex_lock(&dev->rdev.stats.lock);
2809         dev->rdev.stats.act_ofld_conn_fails++;
2810         mutex_unlock(&dev->rdev.stats.lock);
2811         connect_reply_upcall(ep, status2errno(req->retval));
2812         state_set(&ep->com, DEAD);
2813         remove_handle(dev, &dev->atid_idr, atid);
2814         cxgb4_free_atid(dev->rdev.lldi.tids, atid);
2815         dst_release(ep->dst);
2816         cxgb4_l2t_release(ep->l2t);
2817         c4iw_put_ep(&ep->com);
2818 }
2819
2820 static void passive_ofld_conn_reply(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb,
2821                         struct cpl_fw6_msg_ofld_connection_wr_rpl *req)
2822 {
2823         struct sk_buff *rpl_skb;
2824         struct cpl_pass_accept_req *cpl;
2825         int ret;
2826
2827         rpl_skb = (struct sk_buff *)(unsigned long)req->cookie;
2828         BUG_ON(!rpl_skb);
2829         if (req->retval) {
2830                 PDBG("%s passive open failure %d\n", __func__, req->retval);
2831                 mutex_lock(&dev->rdev.stats.lock);
2832                 dev->rdev.stats.pas_ofld_conn_fails++;
2833                 mutex_unlock(&dev->rdev.stats.lock);
2834                 kfree_skb(rpl_skb);
2835         } else {
2836                 cpl = (struct cpl_pass_accept_req *)cplhdr(rpl_skb);
2837                 OPCODE_TID(cpl) = htonl(MK_OPCODE_TID(CPL_PASS_ACCEPT_REQ,
2838                                         (__force u32) htonl(
2839                                         (__force u32) req->tid)));
2840                 ret = pass_accept_req(dev, rpl_skb);
2841                 if (!ret)
2842                         kfree_skb(rpl_skb);
2843         }
2844         return;
2845 }
2846
2847 static int deferred_fw6_msg(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
2848 {
2849         struct cpl_fw6_msg *rpl = cplhdr(skb);
2850         struct cpl_fw6_msg_ofld_connection_wr_rpl *req;
2851
2852         switch (rpl->type) {
2853         case FW6_TYPE_CQE:
2854                 c4iw_ev_dispatch(dev, (struct t4_cqe *)&rpl->data[0]);
2855                 break;
2856         case FW6_TYPE_OFLD_CONNECTION_WR_RPL:
2857                 req = (struct cpl_fw6_msg_ofld_connection_wr_rpl *)rpl->data;
2858                 switch (req->t_state) {
2859                 case TCP_SYN_SENT:
2860                         active_ofld_conn_reply(dev, skb, req);
2861                         break;
2862                 case TCP_SYN_RECV:
2863                         passive_ofld_conn_reply(dev, skb, req);
2864                         break;
2865                 default:
2866                         pr_err("%s unexpected ofld conn wr state %d\n",
2867                                __func__, req->t_state);
2868                         break;
2869                 }
2870                 break;
2871         }
2872         return 0;
2873 }
2874
2875 static void build_cpl_pass_accept_req(struct sk_buff *skb, int stid , u8 tos)
2876 {
2877         u32 l2info;
2878         u16 vlantag, len, hdr_len;
2879         u8 intf;
2880         struct cpl_rx_pkt *cpl = cplhdr(skb);
2881         struct cpl_pass_accept_req *req;
2882         struct tcp_options_received tmp_opt;
2883
2884         /* Store values from cpl_rx_pkt in temporary location. */
2885         vlantag = (__force u16) cpl->vlan;
2886         len = (__force u16) cpl->len;
2887         l2info  = (__force u32) cpl->l2info;
2888         hdr_len = (__force u16) cpl->hdr_len;
2889         intf = cpl->iff;
2890
2891         __skb_pull(skb, sizeof(*req) + sizeof(struct rss_header));
2892
2893         /*
2894          * We need to parse the TCP options from SYN packet.
2895          * to generate cpl_pass_accept_req.
2896          */
2897         memset(&tmp_opt, 0, sizeof(tmp_opt));
2898         tcp_clear_options(&tmp_opt);
2899         tcp_parse_options(skb, &tmp_opt, NULL, 0, NULL);
2900
2901         req = (struct cpl_pass_accept_req *)__skb_push(skb, sizeof(*req));
2902         memset(req, 0, sizeof(*req));
2903         req->l2info = cpu_to_be16(V_SYN_INTF(intf) |
2904                          V_SYN_MAC_IDX(G_RX_MACIDX(
2905                          (__force int) htonl(l2info))) |
2906                          F_SYN_XACT_MATCH);
2907         req->hdr_len = cpu_to_be32(V_SYN_RX_CHAN(G_RX_CHAN(
2908                                         (__force int) htonl(l2info))) |
2909                                    V_TCP_HDR_LEN(G_RX_TCPHDR_LEN(
2910                                         (__force int) htons(hdr_len))) |
2911                                    V_IP_HDR_LEN(G_RX_IPHDR_LEN(
2912                                         (__force int) htons(hdr_len))) |
2913                                    V_ETH_HDR_LEN(G_RX_ETHHDR_LEN(
2914                                         (__force int) htonl(l2info))));
2915         req->vlan = (__force __be16) vlantag;
2916         req->len = (__force __be16) len;
2917         req->tos_stid = cpu_to_be32(PASS_OPEN_TID(stid) |
2918                                     PASS_OPEN_TOS(tos));
2919         req->tcpopt.mss = htons(tmp_opt.mss_clamp);
2920         if (tmp_opt.wscale_ok)
2921                 req->tcpopt.wsf = tmp_opt.snd_wscale;
2922         req->tcpopt.tstamp = tmp_opt.saw_tstamp;
2923         if (tmp_opt.sack_ok)
2924                 req->tcpopt.sack = 1;
2925         OPCODE_TID(req) = htonl(MK_OPCODE_TID(CPL_PASS_ACCEPT_REQ, 0));
2926         return;
2927 }
2928
2929 static void send_fw_pass_open_req(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb,
2930                                   __be32 laddr, __be16 lport,
2931                                   __be32 raddr, __be16 rport,
2932                                   u32 rcv_isn, u32 filter, u16 window,
2933                                   u32 rss_qid, u8 port_id)
2934 {
2935         struct sk_buff *req_skb;
2936         struct fw_ofld_connection_wr *req;
2937         struct cpl_pass_accept_req *cpl = cplhdr(skb);
2938
2939         req_skb = alloc_skb(sizeof(struct fw_ofld_connection_wr), GFP_KERNEL);
2940         req = (struct fw_ofld_connection_wr *)__skb_put(req_skb, sizeof(*req));
2941         memset(req, 0, sizeof(*req));
2942         req->op_compl = htonl(V_WR_OP(FW_OFLD_CONNECTION_WR) | FW_WR_COMPL(1));
2943         req->len16_pkd = htonl(FW_WR_LEN16(DIV_ROUND_UP(sizeof(*req), 16)));
2944         req->le.version_cpl = htonl(F_FW_OFLD_CONNECTION_WR_CPL);
2945         req->le.filter = (__force __be32) filter;
2946         req->le.lport = lport;
2947         req->le.pport = rport;
2948         req->le.u.ipv4.lip = laddr;
2949         req->le.u.ipv4.pip = raddr;
2950         req->tcb.rcv_nxt = htonl(rcv_isn + 1);
2951         req->tcb.rcv_adv = htons(window);
2952         req->tcb.t_state_to_astid =
2953                  htonl(V_FW_OFLD_CONNECTION_WR_T_STATE(TCP_SYN_RECV) |
2954                         V_FW_OFLD_CONNECTION_WR_RCV_SCALE(cpl->tcpopt.wsf) |
2955                         V_FW_OFLD_CONNECTION_WR_ASTID(
2956                         GET_PASS_OPEN_TID(ntohl(cpl->tos_stid))));
2957
2958         /*
2959          * We store the qid in opt2 which will be used by the firmware
2960          * to send us the wr response.
2961          */
2962         req->tcb.opt2 = htonl(V_RSS_QUEUE(rss_qid));
2963
2964         /*
2965          * We initialize the MSS index in TCB to 0xF.
2966          * So that when driver sends cpl_pass_accept_rpl
2967          * TCB picks up the correct value. If this was 0
2968          * TP will ignore any value > 0 for MSS index.
2969          */
2970         req->tcb.opt0 = cpu_to_be64(V_MSS_IDX(0xF));
2971         req->cookie = (unsigned long)skb;
2972
2973         set_wr_txq(req_skb, CPL_PRIORITY_CONTROL, port_id);
2974         cxgb4_ofld_send(dev->rdev.lldi.ports[0], req_skb);
2975 }
2976
2977 /*
2978  * Handler for CPL_RX_PKT message. Need to handle cpl_rx_pkt
2979  * messages when a filter is being used instead of server to
2980  * redirect a syn packet. When packets hit filter they are redirected
2981  * to the offload queue and driver tries to establish the connection
2982  * using firmware work request.
2983  */
2984 static int rx_pkt(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
2985 {
2986         int stid;
2987         unsigned int filter;
2988         struct ethhdr *eh = NULL;
2989         struct vlan_ethhdr *vlan_eh = NULL;
2990         struct iphdr *iph;
2991         struct tcphdr *tcph;
2992         struct rss_header *rss = (void *)skb->data;
2993         struct cpl_rx_pkt *cpl = (void *)skb->data;
2994         struct cpl_pass_accept_req *req = (void *)(rss + 1);
2995         struct l2t_entry *e;
2996         struct dst_entry *dst;
2997         struct rtable *rt;
2998         struct c4iw_ep *lep;
2999         u16 window;
3000         struct port_info *pi;
3001         struct net_device *pdev;
3002         u16 rss_qid;
3003         int step;
3004         u32 tx_chan;
3005         struct neighbour *neigh;
3006
3007         /* Drop all non-SYN packets */
3008         if (!(cpl->l2info & cpu_to_be32(F_RXF_SYN)))
3009                 goto reject;
3010
3011         /*
3012          * Drop all packets which did not hit the filter.
3013          * Unlikely to happen.
3014          */
3015         if (!(rss->filter_hit && rss->filter_tid))
3016                 goto reject;
3017
3018         /*
3019          * Calculate the server tid from filter hit index from cpl_rx_pkt.
3020          */
3021         stid = (__force int) cpu_to_be32((__force u32) rss->hash_val)
3022                                           - dev->rdev.lldi.tids->sftid_base
3023                                           + dev->rdev.lldi.tids->nstids;
3024
3025         lep = (struct c4iw_ep *)lookup_stid(dev->rdev.lldi.tids, stid);
3026         if (!lep) {
3027                 PDBG("%s connect request on invalid stid %d\n", __func__, stid);
3028                 goto reject;
3029         }
3030
3031         if (G_RX_ETHHDR_LEN(ntohl(cpl->l2info)) == ETH_HLEN) {
3032                 eh = (struct ethhdr *)(req + 1);
3033                 iph = (struct iphdr *)(eh + 1);
3034         } else {
3035                 vlan_eh = (struct vlan_ethhdr *)(req + 1);
3036                 iph = (struct iphdr *)(vlan_eh + 1);
3037                 skb->vlan_tci = ntohs(cpl->vlan);
3038         }
3039
3040         if (iph->version != 0x4)
3041                 goto reject;
3042
3043         tcph = (struct tcphdr *)(iph + 1);
3044         skb_set_network_header(skb, (void *)iph - (void *)rss);
3045         skb_set_transport_header(skb, (void *)tcph - (void *)rss);
3046         skb_get(skb);
3047
3048         PDBG("%s lip 0x%x lport %u pip 0x%x pport %u tos %d\n", __func__,
3049              ntohl(iph->daddr), ntohs(tcph->dest), ntohl(iph->saddr),
3050              ntohs(tcph->source), iph->tos);
3051
3052         rt = find_route(dev, iph->daddr, iph->saddr, tcph->dest, tcph->source,
3053                         iph->tos);
3054         if (!rt) {
3055                 pr_err("%s - failed to find dst entry!\n",
3056                        __func__);
3057                 goto reject;
3058         }
3059         dst = &rt->dst;
3060         neigh = dst_neigh_lookup_skb(dst, skb);
3061
3062         if (!neigh) {
3063                 pr_err("%s - failed to allocate neigh!\n",
3064                        __func__);
3065                 goto free_dst;
3066         }
3067
3068         if (neigh->dev->flags & IFF_LOOPBACK) {
3069                 pdev = ip_dev_find(&init_net, iph->daddr);
3070                 e = cxgb4_l2t_get(dev->rdev.lldi.l2t, neigh,
3071                                     pdev, 0);
3072                 pi = (struct port_info *)netdev_priv(pdev);
3073                 tx_chan = cxgb4_port_chan(pdev);
3074                 dev_put(pdev);
3075         } else {
3076                 e = cxgb4_l2t_get(dev->rdev.lldi.l2t, neigh,
3077                                         neigh->dev, 0);
3078                 pi = (struct port_info *)netdev_priv(neigh->dev);
3079                 tx_chan = cxgb4_port_chan(neigh->dev);
3080         }
3081         if (!e) {
3082                 pr_err("%s - failed to allocate l2t entry!\n",
3083                        __func__);
3084                 goto free_dst;
3085         }
3086
3087         step = dev->rdev.lldi.nrxq / dev->rdev.lldi.nchan;
3088         rss_qid = dev->rdev.lldi.rxq_ids[pi->port_id * step];
3089         window = (__force u16) htons((__force u16)tcph->window);
3090
3091         /* Calcuate filter portion for LE region. */
3092         filter = (__force unsigned int) cpu_to_be32(select_ntuple(dev, dst, e));
3093
3094         /*
3095          * Synthesize the cpl_pass_accept_req. We have everything except the
3096          * TID. Once firmware sends a reply with TID we update the TID field
3097          * in cpl and pass it through the regular cpl_pass_accept_req path.
3098          */
3099         build_cpl_pass_accept_req(skb, stid, iph->tos);
3100         send_fw_pass_open_req(dev, skb, iph->daddr, tcph->dest, iph->saddr,
3101                               tcph->source, ntohl(tcph->seq), filter, window,
3102                               rss_qid, pi->port_id);
3103         cxgb4_l2t_release(e);
3104 free_dst:
3105         dst_release(dst);
3106 reject:
3107         return 0;
3108 }
3109
3110 /*
3111  * These are the real handlers that are called from a
3112  * work queue.
3113  */
3114 static c4iw_handler_func work_handlers[NUM_CPL_CMDS] = {
3115         [CPL_ACT_ESTABLISH] = act_establish,
3116         [CPL_ACT_OPEN_RPL] = act_open_rpl,
3117         [CPL_RX_DATA] = rx_data,
3118         [CPL_ABORT_RPL_RSS] = abort_rpl,
3119         [CPL_ABORT_RPL] = abort_rpl,
3120         [CPL_PASS_OPEN_RPL] = pass_open_rpl,
3121         [CPL_CLOSE_LISTSRV_RPL] = close_listsrv_rpl,
3122         [CPL_PASS_ACCEPT_REQ] = pass_accept_req,
3123         [CPL_PASS_ESTABLISH] = pass_establish,
3124         [CPL_PEER_CLOSE] = peer_close,
3125         [CPL_ABORT_REQ_RSS] = peer_abort,
3126         [CPL_CLOSE_CON_RPL] = close_con_rpl,
3127         [CPL_RDMA_TERMINATE] = terminate,
3128         [CPL_FW4_ACK] = fw4_ack,
3129         [CPL_FW6_MSG] = deferred_fw6_msg,
3130         [CPL_RX_PKT] = rx_pkt
3131 };
3132
3133 static void process_timeout(struct c4iw_ep *ep)
3134 {
3135         struct c4iw_qp_attributes attrs;
3136         int abort = 1;
3137
3138         mutex_lock(&ep->com.mutex);
3139         PDBG("%s ep %p tid %u state %d\n", __func__, ep, ep->hwtid,
3140              ep->com.state);
3141         set_bit(TIMEDOUT, &ep->com.history);
3142         switch (ep->com.state) {
3143         case MPA_REQ_SENT:
3144                 __state_set(&ep->com, ABORTING);
3145                 connect_reply_upcall(ep, -ETIMEDOUT);
3146                 break;
3147         case MPA_REQ_WAIT:
3148                 __state_set(&ep->com, ABORTING);
3149                 break;
3150         case CLOSING:
3151         case MORIBUND:
3152                 if (ep->com.cm_id && ep->com.qp) {
3153                         attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_ERROR;
3154                         c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp,
3155                                      ep->com.qp, C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE,
3156                                      &attrs, 1);
3157                 }
3158                 __state_set(&ep->com, ABORTING);
3159                 break;
3160         default:
3161                 WARN(1, "%s unexpected state ep %p tid %u state %u\n",
3162                         __func__, ep, ep->hwtid, ep->com.state);
3163                 abort = 0;
3164         }
3165         mutex_unlock(&ep->com.mutex);
3166         if (abort)
3167                 abort_connection(ep, NULL, GFP_KERNEL);
3168         c4iw_put_ep(&ep->com);
3169 }
3170
3171 static void process_timedout_eps(void)
3172 {
3173         struct c4iw_ep *ep;
3174
3175         spin_lock_irq(&timeout_lock);
3176         while (!list_empty(&timeout_list)) {
3177                 struct list_head *tmp;
3178
3179                 tmp = timeout_list.next;
3180                 list_del(tmp);
3181                 spin_unlock_irq(&timeout_lock);
3182                 ep = list_entry(tmp, struct c4iw_ep, entry);
3183                 process_timeout(ep);
3184                 spin_lock_irq(&timeout_lock);
3185         }
3186         spin_unlock_irq(&timeout_lock);
3187 }
3188
3189 static void process_work(struct work_struct *work)
3190 {
3191         struct sk_buff *skb = NULL;
3192         struct c4iw_dev *dev;
3193         struct cpl_act_establish *rpl;
3194         unsigned int opcode;
3195         int ret;
3196
3197         while ((skb = skb_dequeue(&rxq))) {
3198                 rpl = cplhdr(skb);
3199                 dev = *((struct c4iw_dev **) (skb->cb + sizeof(void *)));
3200                 opcode = rpl->ot.opcode;
3201
3202                 BUG_ON(!work_handlers[opcode]);
3203                 ret = work_handlers[opcode](dev, skb);
3204                 if (!ret)
3205                         kfree_skb(skb);
3206         }
3207         process_timedout_eps();
3208 }
3209
3210 static DECLARE_WORK(skb_work, process_work);
3211
3212 static void ep_timeout(unsigned long arg)
3213 {
3214         struct c4iw_ep *ep = (struct c4iw_ep *)arg;
3215         int kickit = 0;
3216
3217         spin_lock(&timeout_lock);
3218         if (!test_and_set_bit(TIMEOUT, &ep->com.flags)) {
3219                 list_add_tail(&ep->entry, &timeout_list);
3220                 kickit = 1;
3221         }
3222         spin_unlock(&timeout_lock);
3223         if (kickit)
3224                 queue_work(workq, &skb_work);
3225 }
3226
3227 /*
3228  * All the CM events are handled on a work queue to have a safe context.
3229  */
3230 static int sched(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
3231 {
3232
3233         /*
3234          * Save dev in the skb->cb area.
3235          */
3236         *((struct c4iw_dev **) (skb->cb + sizeof(void *))) = dev;
3237
3238         /*
3239          * Queue the skb and schedule the worker thread.
3240          */
3241         skb_queue_tail(&rxq, skb);
3242         queue_work(workq, &skb_work);
3243         return 0;
3244 }
3245
3246 static int set_tcb_rpl(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
3247 {
3248         struct cpl_set_tcb_rpl *rpl = cplhdr(skb);
3249
3250         if (rpl->status != CPL_ERR_NONE) {
3251                 printk(KERN_ERR MOD "Unexpected SET_TCB_RPL status %u "
3252                        "for tid %u\n", rpl->status, GET_TID(rpl));
3253         }
3254         kfree_skb(skb);
3255         return 0;
3256 }
3257
3258 static int fw6_msg(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
3259 {
3260         struct cpl_fw6_msg *rpl = cplhdr(skb);
3261         struct c4iw_wr_wait *wr_waitp;
3262         int ret;
3263
3264         PDBG("%s type %u\n", __func__, rpl->type);
3265
3266         switch (rpl->type) {
3267         case FW6_TYPE_WR_RPL:
3268                 ret = (int)((be64_to_cpu(rpl->data[0]) >> 8) & 0xff);
3269                 wr_waitp = (struct c4iw_wr_wait *)(__force unsigned long) rpl->data[1];
3270                 PDBG("%s wr_waitp %p ret %u\n", __func__, wr_waitp, ret);
3271                 if (wr_waitp)
3272                         c4iw_wake_up(wr_waitp, ret ? -ret : 0);
3273                 kfree_skb(skb);
3274                 break;
3275         case FW6_TYPE_CQE:
3276         case FW6_TYPE_OFLD_CONNECTION_WR_RPL:
3277                 sched(dev, skb);
3278                 break;
3279         default:
3280                 printk(KERN_ERR MOD "%s unexpected fw6 msg type %u\n", __func__,
3281                        rpl->type);
3282                 kfree_skb(skb);
3283                 break;
3284         }
3285         return 0;
3286 }
3287
3288 static int peer_abort_intr(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
3289 {
3290         struct cpl_abort_req_rss *req = cplhdr(skb);
3291         struct c4iw_ep *ep;
3292         struct tid_info *t = dev->rdev.lldi.tids;
3293         unsigned int tid = GET_TID(req);
3294
3295         ep = lookup_tid(t, tid);
3296         if (!ep) {
3297                 printk(KERN_WARNING MOD
3298                        "Abort on non-existent endpoint, tid %d\n", tid);
3299                 kfree_skb(skb);
3300                 return 0;
3301         }
3302         if (is_neg_adv_abort(req->status)) {
3303                 PDBG("%s neg_adv_abort ep %p tid %u\n", __func__, ep,
3304                      ep->hwtid);
3305                 kfree_skb(skb);
3306                 return 0;
3307         }
3308         PDBG("%s ep %p tid %u state %u\n", __func__, ep, ep->hwtid,
3309              ep->com.state);
3310
3311         /*
3312          * Wake up any threads in rdma_init() or rdma_fini().
3313          * However, if we are on MPAv2 and want to retry with MPAv1
3314          * then, don't wake up yet.
3315          */
3316         if (mpa_rev == 2 && !ep->tried_with_mpa_v1) {
3317                 if (ep->com.state != MPA_REQ_SENT)
3318                         c4iw_wake_up(&ep->com.wr_wait, -ECONNRESET);
3319         } else
3320                 c4iw_wake_up(&ep->com.wr_wait, -ECONNRESET);
3321         sched(dev, skb);
3322         return 0;
3323 }
3324
3325 /*
3326  * Most upcalls from the T4 Core go to sched() to
3327  * schedule the processing on a work queue.
3328  */
3329 c4iw_handler_func c4iw_handlers[NUM_CPL_CMDS] = {
3330         [CPL_ACT_ESTABLISH] = sched,
3331         [CPL_ACT_OPEN_RPL] = sched,
3332         [CPL_RX_DATA] = sched,
3333         [CPL_ABORT_RPL_RSS] = sched,
3334         [CPL_ABORT_RPL] = sched,
3335         [CPL_PASS_OPEN_RPL] = sched,
3336         [CPL_CLOSE_LISTSRV_RPL] = sched,
3337         [CPL_PASS_ACCEPT_REQ] = sched,
3338         [CPL_PASS_ESTABLISH] = sched,
3339         [CPL_PEER_CLOSE] = sched,
3340         [CPL_CLOSE_CON_RPL] = sched,
3341         [CPL_ABORT_REQ_RSS] = peer_abort_intr,
3342         [CPL_RDMA_TERMINATE] = sched,
3343         [CPL_FW4_ACK] = sched,
3344         [CPL_SET_TCB_RPL] = set_tcb_rpl,
3345         [CPL_FW6_MSG] = fw6_msg,
3346         [CPL_RX_PKT] = sched
3347 };
3348
3349 int __init c4iw_cm_init(void)
3350 {
3351         spin_lock_init(&timeout_lock);
3352         skb_queue_head_init(&rxq);
3353
3354         workq = create_singlethread_workqueue("iw_cxgb4");
3355         if (!workq)
3356                 return -ENOMEM;
3357
3358         return 0;
3359 }
3360
3361 void __exit c4iw_cm_term(void)
3362 {
3363         WARN_ON(!list_empty(&timeout_list));
3364         flush_workqueue(workq);
3365         destroy_workqueue(workq);
3366 }