Merge branch 'for-linus' of master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/jikos/hid
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / infiniband / hw / cxgb3 / iwch_cm.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2006 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
39 #include <net/neighbour.h>
40 #include <net/netevent.h>
41 #include <net/route.h>
42
43 #include "tcb.h"
44 #include "cxgb3_offload.h"
45 #include "iwch.h"
46 #include "iwch_provider.h"
47 #include "iwch_cm.h"
48
49 static char *states[] = {
50         "idle",
51         "listen",
52         "connecting",
53         "mpa_wait_req",
54         "mpa_req_sent",
55         "mpa_req_rcvd",
56         "mpa_rep_sent",
57         "fpdu_mode",
58         "aborting",
59         "closing",
60         "moribund",
61         "dead",
62         NULL,
63 };
64
65 static int ep_timeout_secs = 10;
66 module_param(ep_timeout_secs, int, 0444);
67 MODULE_PARM_DESC(ep_timeout_secs, "CM Endpoint operation timeout "
68                                    "in seconds (default=10)");
69
70 static int mpa_rev = 1;
71 module_param(mpa_rev, int, 0444);
72 MODULE_PARM_DESC(mpa_rev, "MPA Revision, 0 supports amso1100, "
73                  "1 is spec compliant. (default=1)");
74
75 static int markers_enabled = 0;
76 module_param(markers_enabled, int, 0444);
77 MODULE_PARM_DESC(markers_enabled, "Enable MPA MARKERS (default(0)=disabled)");
78
79 static int crc_enabled = 1;
80 module_param(crc_enabled, int, 0444);
81 MODULE_PARM_DESC(crc_enabled, "Enable MPA CRC (default(1)=enabled)");
82
83 static int rcv_win = 256 * 1024;
84 module_param(rcv_win, int, 0444);
85 MODULE_PARM_DESC(rcv_win, "TCP receive window in bytes (default=256)");
86
87 static int snd_win = 32 * 1024;
88 module_param(snd_win, int, 0444);
89 MODULE_PARM_DESC(snd_win, "TCP send window in bytes (default=32KB)");
90
91 static unsigned int nocong = 0;
92 module_param(nocong, uint, 0444);
93 MODULE_PARM_DESC(nocong, "Turn off congestion control (default=0)");
94
95 static unsigned int cong_flavor = 1;
96 module_param(cong_flavor, uint, 0444);
97 MODULE_PARM_DESC(cong_flavor, "TCP Congestion control flavor (default=1)");
98
99 static void process_work(struct work_struct *work);
100 static struct workqueue_struct *workq;
101 static DECLARE_WORK(skb_work, process_work);
102
103 static struct sk_buff_head rxq;
104 static cxgb3_cpl_handler_func work_handlers[NUM_CPL_CMDS];
105
106 static struct sk_buff *get_skb(struct sk_buff *skb, int len, gfp_t gfp);
107 static void ep_timeout(unsigned long arg);
108 static void connect_reply_upcall(struct iwch_ep *ep, int status);
109
110 static void start_ep_timer(struct iwch_ep *ep)
111 {
112         PDBG("%s ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
113         if (timer_pending(&ep->timer)) {
114                 PDBG("%s stopped / restarted timer ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
115                 del_timer_sync(&ep->timer);
116         } else
117                 get_ep(&ep->com);
118         ep->timer.expires = jiffies + ep_timeout_secs * HZ;
119         ep->timer.data = (unsigned long)ep;
120         ep->timer.function = ep_timeout;
121         add_timer(&ep->timer);
122 }
123
124 static void stop_ep_timer(struct iwch_ep *ep)
125 {
126         PDBG("%s ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
127         del_timer_sync(&ep->timer);
128         put_ep(&ep->com);
129 }
130
131 static void release_tid(struct t3cdev *tdev, u32 hwtid, struct sk_buff *skb)
132 {
133         struct cpl_tid_release *req;
134
135         skb = get_skb(skb, sizeof *req, GFP_KERNEL);
136         if (!skb)
137                 return;
138         req = (struct cpl_tid_release *) skb_put(skb, sizeof(*req));
139         req->wr.wr_hi = htonl(V_WR_OP(FW_WROPCODE_FORWARD));
140         OPCODE_TID(req) = htonl(MK_OPCODE_TID(CPL_TID_RELEASE, hwtid));
141         skb->priority = CPL_PRIORITY_SETUP;
142         tdev->send(tdev, skb);
143         return;
144 }
145
146 int iwch_quiesce_tid(struct iwch_ep *ep)
147 {
148         struct cpl_set_tcb_field *req;
149         struct sk_buff *skb = get_skb(NULL, sizeof(*req), GFP_KERNEL);
150
151         if (!skb)
152                 return -ENOMEM;
153         req = (struct cpl_set_tcb_field *) skb_put(skb, sizeof(*req));
154         req->wr.wr_hi = htonl(V_WR_OP(FW_WROPCODE_FORWARD));
155         req->wr.wr_lo = htonl(V_WR_TID(ep->hwtid));
156         OPCODE_TID(req) = htonl(MK_OPCODE_TID(CPL_SET_TCB_FIELD, ep->hwtid));
157         req->reply = 0;
158         req->cpu_idx = 0;
159         req->word = htons(W_TCB_RX_QUIESCE);
160         req->mask = cpu_to_be64(1ULL << S_TCB_RX_QUIESCE);
161         req->val = cpu_to_be64(1 << S_TCB_RX_QUIESCE);
162
163         skb->priority = CPL_PRIORITY_DATA;
164         ep->com.tdev->send(ep->com.tdev, skb);
165         return 0;
166 }
167
168 int iwch_resume_tid(struct iwch_ep *ep)
169 {
170         struct cpl_set_tcb_field *req;
171         struct sk_buff *skb = get_skb(NULL, sizeof(*req), GFP_KERNEL);
172
173         if (!skb)
174                 return -ENOMEM;
175         req = (struct cpl_set_tcb_field *) skb_put(skb, sizeof(*req));
176         req->wr.wr_hi = htonl(V_WR_OP(FW_WROPCODE_FORWARD));
177         req->wr.wr_lo = htonl(V_WR_TID(ep->hwtid));
178         OPCODE_TID(req) = htonl(MK_OPCODE_TID(CPL_SET_TCB_FIELD, ep->hwtid));
179         req->reply = 0;
180         req->cpu_idx = 0;
181         req->word = htons(W_TCB_RX_QUIESCE);
182         req->mask = cpu_to_be64(1ULL << S_TCB_RX_QUIESCE);
183         req->val = 0;
184
185         skb->priority = CPL_PRIORITY_DATA;
186         ep->com.tdev->send(ep->com.tdev, skb);
187         return 0;
188 }
189
190 static void set_emss(struct iwch_ep *ep, u16 opt)
191 {
192         PDBG("%s ep %p opt %u\n", __FUNCTION__, ep, opt);
193         ep->emss = T3C_DATA(ep->com.tdev)->mtus[G_TCPOPT_MSS(opt)] - 40;
194         if (G_TCPOPT_TSTAMP(opt))
195                 ep->emss -= 12;
196         if (ep->emss < 128)
197                 ep->emss = 128;
198         PDBG("emss=%d\n", ep->emss);
199 }
200
201 static enum iwch_ep_state state_read(struct iwch_ep_common *epc)
202 {
203         unsigned long flags;
204         enum iwch_ep_state state;
205
206         spin_lock_irqsave(&epc->lock, flags);
207         state = epc->state;
208         spin_unlock_irqrestore(&epc->lock, flags);
209         return state;
210 }
211
212 static void __state_set(struct iwch_ep_common *epc, enum iwch_ep_state new)
213 {
214         epc->state = new;
215 }
216
217 static void state_set(struct iwch_ep_common *epc, enum iwch_ep_state new)
218 {
219         unsigned long flags;
220
221         spin_lock_irqsave(&epc->lock, flags);
222         PDBG("%s - %s -> %s\n", __FUNCTION__, states[epc->state], states[new]);
223         __state_set(epc, new);
224         spin_unlock_irqrestore(&epc->lock, flags);
225         return;
226 }
227
228 static void *alloc_ep(int size, gfp_t gfp)
229 {
230         struct iwch_ep_common *epc;
231
232         epc = kmalloc(size, gfp);
233         if (epc) {
234                 memset(epc, 0, size);
235                 kref_init(&epc->kref);
236                 spin_lock_init(&epc->lock);
237                 init_waitqueue_head(&epc->waitq);
238         }
239         PDBG("%s alloc ep %p\n", __FUNCTION__, epc);
240         return epc;
241 }
242
243 void __free_ep(struct kref *kref)
244 {
245         struct iwch_ep_common *epc;
246         epc = container_of(kref, struct iwch_ep_common, kref);
247         PDBG("%s ep %p state %s\n", __FUNCTION__, epc, states[state_read(epc)]);
248         kfree(epc);
249 }
250
251 static void release_ep_resources(struct iwch_ep *ep)
252 {
253         PDBG("%s ep %p tid %d\n", __FUNCTION__, ep, ep->hwtid);
254         cxgb3_remove_tid(ep->com.tdev, (void *)ep, ep->hwtid);
255         dst_release(ep->dst);
256         l2t_release(L2DATA(ep->com.tdev), ep->l2t);
257         if (ep->com.tdev->type == T3B)
258                 release_tid(ep->com.tdev, ep->hwtid, NULL);
259         put_ep(&ep->com);
260 }
261
262 static void process_work(struct work_struct *work)
263 {
264         struct sk_buff *skb = NULL;
265         void *ep;
266         struct t3cdev *tdev;
267         int ret;
268
269         while ((skb = skb_dequeue(&rxq))) {
270                 ep = *((void **) (skb->cb));
271                 tdev = *((struct t3cdev **) (skb->cb + sizeof(void *)));
272                 ret = work_handlers[G_OPCODE(ntohl((__force __be32)skb->csum))](tdev, skb, ep);
273                 if (ret & CPL_RET_BUF_DONE)
274                         kfree_skb(skb);
275
276                 /*
277                  * ep was referenced in sched(), and is freed here.
278                  */
279                 put_ep((struct iwch_ep_common *)ep);
280         }
281 }
282
283 static int status2errno(int status)
284 {
285         switch (status) {
286         case CPL_ERR_NONE:
287                 return 0;
288         case CPL_ERR_CONN_RESET:
289                 return -ECONNRESET;
290         case CPL_ERR_ARP_MISS:
291                 return -EHOSTUNREACH;
292         case CPL_ERR_CONN_TIMEDOUT:
293                 return -ETIMEDOUT;
294         case CPL_ERR_TCAM_FULL:
295                 return -ENOMEM;
296         case CPL_ERR_CONN_EXIST:
297                 return -EADDRINUSE;
298         default:
299                 return -EIO;
300         }
301 }
302
303 /*
304  * Try and reuse skbs already allocated...
305  */
306 static struct sk_buff *get_skb(struct sk_buff *skb, int len, gfp_t gfp)
307 {
308         if (skb && !skb_is_nonlinear(skb) && !skb_cloned(skb)) {
309                 skb_trim(skb, 0);
310                 skb_get(skb);
311         } else {
312                 skb = alloc_skb(len, gfp);
313         }
314         return skb;
315 }
316
317 static struct rtable *find_route(struct t3cdev *dev, __be32 local_ip,
318                                  __be32 peer_ip, __be16 local_port,
319                                  __be16 peer_port, u8 tos)
320 {
321         struct rtable *rt;
322         struct flowi fl = {
323                 .oif = 0,
324                 .nl_u = {
325                          .ip4_u = {
326                                    .daddr = peer_ip,
327                                    .saddr = local_ip,
328                                    .tos = tos}
329                          },
330                 .proto = IPPROTO_TCP,
331                 .uli_u = {
332                           .ports = {
333                                     .sport = local_port,
334                                     .dport = peer_port}
335                           }
336         };
337
338         if (ip_route_output_flow(&rt, &fl, NULL, 0))
339                 return NULL;
340         return rt;
341 }
342
343 static unsigned int find_best_mtu(const struct t3c_data *d, unsigned short mtu)
344 {
345         int i = 0;
346
347         while (i < d->nmtus - 1 && d->mtus[i + 1] <= mtu)
348                 ++i;
349         return i;
350 }
351
352 static void arp_failure_discard(struct t3cdev *dev, struct sk_buff *skb)
353 {
354         PDBG("%s t3cdev %p\n", __FUNCTION__, dev);
355         kfree_skb(skb);
356 }
357
358 /*
359  * Handle an ARP failure for an active open.
360  */
361 static void act_open_req_arp_failure(struct t3cdev *dev, struct sk_buff *skb)
362 {
363         printk(KERN_ERR MOD "ARP failure duing connect\n");
364         kfree_skb(skb);
365 }
366
367 /*
368  * Handle an ARP failure for a CPL_ABORT_REQ.  Change it into a no RST variant
369  * and send it along.
370  */
371 static void abort_arp_failure(struct t3cdev *dev, struct sk_buff *skb)
372 {
373         struct cpl_abort_req *req = cplhdr(skb);
374
375         PDBG("%s t3cdev %p\n", __FUNCTION__, dev);
376         req->cmd = CPL_ABORT_NO_RST;
377         cxgb3_ofld_send(dev, skb);
378 }
379
380 static int send_halfclose(struct iwch_ep *ep, gfp_t gfp)
381 {
382         struct cpl_close_con_req *req;
383         struct sk_buff *skb;
384
385         PDBG("%s ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
386         skb = get_skb(NULL, sizeof(*req), gfp);
387         if (!skb) {
388                 printk(KERN_ERR MOD "%s - failed to alloc skb\n", __FUNCTION__);
389                 return -ENOMEM;
390         }
391         skb->priority = CPL_PRIORITY_DATA;
392         set_arp_failure_handler(skb, arp_failure_discard);
393         req = (struct cpl_close_con_req *) skb_put(skb, sizeof(*req));
394         req->wr.wr_hi = htonl(V_WR_OP(FW_WROPCODE_OFLD_CLOSE_CON));
395         req->wr.wr_lo = htonl(V_WR_TID(ep->hwtid));
396         OPCODE_TID(req) = htonl(MK_OPCODE_TID(CPL_CLOSE_CON_REQ, ep->hwtid));
397         l2t_send(ep->com.tdev, skb, ep->l2t);
398         return 0;
399 }
400
401 static int send_abort(struct iwch_ep *ep, struct sk_buff *skb, gfp_t gfp)
402 {
403         struct cpl_abort_req *req;
404
405         PDBG("%s ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
406         skb = get_skb(skb, sizeof(*req), gfp);
407         if (!skb) {
408                 printk(KERN_ERR MOD "%s - failed to alloc skb.\n",
409                        __FUNCTION__);
410                 return -ENOMEM;
411         }
412         skb->priority = CPL_PRIORITY_DATA;
413         set_arp_failure_handler(skb, abort_arp_failure);
414         req = (struct cpl_abort_req *) skb_put(skb, sizeof(*req));
415         req->wr.wr_hi = htonl(V_WR_OP(FW_WROPCODE_OFLD_HOST_ABORT_CON_REQ));
416         req->wr.wr_lo = htonl(V_WR_TID(ep->hwtid));
417         OPCODE_TID(req) = htonl(MK_OPCODE_TID(CPL_ABORT_REQ, ep->hwtid));
418         req->cmd = CPL_ABORT_SEND_RST;
419         l2t_send(ep->com.tdev, skb, ep->l2t);
420         return 0;
421 }
422
423 static int send_connect(struct iwch_ep *ep)
424 {
425         struct cpl_act_open_req *req;
426         struct sk_buff *skb;
427         u32 opt0h, opt0l, opt2;
428         unsigned int mtu_idx;
429         int wscale;
430
431         PDBG("%s ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
432
433         skb = get_skb(NULL, sizeof(*req), GFP_KERNEL);
434         if (!skb) {
435                 printk(KERN_ERR MOD "%s - failed to alloc skb.\n",
436                        __FUNCTION__);
437                 return -ENOMEM;
438         }
439         mtu_idx = find_best_mtu(T3C_DATA(ep->com.tdev), dst_mtu(ep->dst));
440         wscale = compute_wscale(rcv_win);
441         opt0h = V_NAGLE(0) |
442             V_NO_CONG(nocong) |
443             V_KEEP_ALIVE(1) |
444             F_TCAM_BYPASS |
445             V_WND_SCALE(wscale) |
446             V_MSS_IDX(mtu_idx) |
447             V_L2T_IDX(ep->l2t->idx) | V_TX_CHANNEL(ep->l2t->smt_idx);
448         opt0l = V_TOS((ep->tos >> 2) & M_TOS) | V_RCV_BUFSIZ(rcv_win>>10);
449         opt2 = V_FLAVORS_VALID(1) | V_CONG_CONTROL_FLAVOR(cong_flavor);
450         skb->priority = CPL_PRIORITY_SETUP;
451         set_arp_failure_handler(skb, act_open_req_arp_failure);
452
453         req = (struct cpl_act_open_req *) skb_put(skb, sizeof(*req));
454         req->wr.wr_hi = htonl(V_WR_OP(FW_WROPCODE_FORWARD));
455         OPCODE_TID(req) = htonl(MK_OPCODE_TID(CPL_ACT_OPEN_REQ, ep->atid));
456         req->local_port = ep->com.local_addr.sin_port;
457         req->peer_port = ep->com.remote_addr.sin_port;
458         req->local_ip = ep->com.local_addr.sin_addr.s_addr;
459         req->peer_ip = ep->com.remote_addr.sin_addr.s_addr;
460         req->opt0h = htonl(opt0h);
461         req->opt0l = htonl(opt0l);
462         req->params = 0;
463         req->opt2 = htonl(opt2);
464         l2t_send(ep->com.tdev, skb, ep->l2t);
465         return 0;
466 }
467
468 static void send_mpa_req(struct iwch_ep *ep, struct sk_buff *skb)
469 {
470         int mpalen;
471         struct tx_data_wr *req;
472         struct mpa_message *mpa;
473         int len;
474
475         PDBG("%s ep %p pd_len %d\n", __FUNCTION__, ep, ep->plen);
476
477         BUG_ON(skb_cloned(skb));
478
479         mpalen = sizeof(*mpa) + ep->plen;
480         if (skb->data + mpalen + sizeof(*req) > skb_end_pointer(skb)) {
481                 kfree_skb(skb);
482                 skb=alloc_skb(mpalen + sizeof(*req), GFP_KERNEL);
483                 if (!skb) {
484                         connect_reply_upcall(ep, -ENOMEM);
485                         return;
486                 }
487         }
488         skb_trim(skb, 0);
489         skb_reserve(skb, sizeof(*req));
490         skb_put(skb, mpalen);
491         skb->priority = CPL_PRIORITY_DATA;
492         mpa = (struct mpa_message *) skb->data;
493         memset(mpa, 0, sizeof(*mpa));
494         memcpy(mpa->key, MPA_KEY_REQ, sizeof(mpa->key));
495         mpa->flags = (crc_enabled ? MPA_CRC : 0) |
496                      (markers_enabled ? MPA_MARKERS : 0);
497         mpa->private_data_size = htons(ep->plen);
498         mpa->revision = mpa_rev;
499
500         if (ep->plen)
501                 memcpy(mpa->private_data, ep->mpa_pkt + sizeof(*mpa), ep->plen);
502
503         /*
504          * Reference the mpa skb.  This ensures the data area
505          * will remain in memory until the hw acks the tx.
506          * Function tx_ack() will deref it.
507          */
508         skb_get(skb);
509         set_arp_failure_handler(skb, arp_failure_discard);
510         skb_reset_transport_header(skb);
511         len = skb->len;
512         req = (struct tx_data_wr *) skb_push(skb, sizeof(*req));
513         req->wr_hi = htonl(V_WR_OP(FW_WROPCODE_OFLD_TX_DATA));
514         req->wr_lo = htonl(V_WR_TID(ep->hwtid));
515         req->len = htonl(len);
516         req->param = htonl(V_TX_PORT(ep->l2t->smt_idx) |
517                            V_TX_SNDBUF(snd_win>>15));
518         req->flags = htonl(F_TX_IMM_ACK|F_TX_INIT);
519         req->sndseq = htonl(ep->snd_seq);
520         BUG_ON(ep->mpa_skb);
521         ep->mpa_skb = skb;
522         l2t_send(ep->com.tdev, skb, ep->l2t);
523         start_ep_timer(ep);
524         state_set(&ep->com, MPA_REQ_SENT);
525         return;
526 }
527
528 static int send_mpa_reject(struct iwch_ep *ep, const void *pdata, u8 plen)
529 {
530         int mpalen;
531         struct tx_data_wr *req;
532         struct mpa_message *mpa;
533         struct sk_buff *skb;
534
535         PDBG("%s ep %p plen %d\n", __FUNCTION__, ep, plen);
536
537         mpalen = sizeof(*mpa) + plen;
538
539         skb = get_skb(NULL, mpalen + sizeof(*req), GFP_KERNEL);
540         if (!skb) {
541                 printk(KERN_ERR MOD "%s - cannot alloc skb!\n", __FUNCTION__);
542                 return -ENOMEM;
543         }
544         skb_reserve(skb, sizeof(*req));
545         mpa = (struct mpa_message *) skb_put(skb, mpalen);
546         memset(mpa, 0, sizeof(*mpa));
547         memcpy(mpa->key, MPA_KEY_REP, sizeof(mpa->key));
548         mpa->flags = MPA_REJECT;
549         mpa->revision = mpa_rev;
550         mpa->private_data_size = htons(plen);
551         if (plen)
552                 memcpy(mpa->private_data, pdata, plen);
553
554         /*
555          * Reference the mpa skb again.  This ensures the data area
556          * will remain in memory until the hw acks the tx.
557          * Function tx_ack() will deref it.
558          */
559         skb_get(skb);
560         skb->priority = CPL_PRIORITY_DATA;
561         set_arp_failure_handler(skb, arp_failure_discard);
562         skb_reset_transport_header(skb);
563         req = (struct tx_data_wr *) skb_push(skb, sizeof(*req));
564         req->wr_hi = htonl(V_WR_OP(FW_WROPCODE_OFLD_TX_DATA));
565         req->wr_lo = htonl(V_WR_TID(ep->hwtid));
566         req->len = htonl(mpalen);
567         req->param = htonl(V_TX_PORT(ep->l2t->smt_idx) |
568                            V_TX_SNDBUF(snd_win>>15));
569         req->flags = htonl(F_TX_IMM_ACK|F_TX_INIT);
570         req->sndseq = htonl(ep->snd_seq);
571         BUG_ON(ep->mpa_skb);
572         ep->mpa_skb = skb;
573         l2t_send(ep->com.tdev, skb, ep->l2t);
574         return 0;
575 }
576
577 static int send_mpa_reply(struct iwch_ep *ep, const void *pdata, u8 plen)
578 {
579         int mpalen;
580         struct tx_data_wr *req;
581         struct mpa_message *mpa;
582         int len;
583         struct sk_buff *skb;
584
585         PDBG("%s ep %p plen %d\n", __FUNCTION__, ep, plen);
586
587         mpalen = sizeof(*mpa) + plen;
588
589         skb = get_skb(NULL, mpalen + sizeof(*req), GFP_KERNEL);
590         if (!skb) {
591                 printk(KERN_ERR MOD "%s - cannot alloc skb!\n", __FUNCTION__);
592                 return -ENOMEM;
593         }
594         skb->priority = CPL_PRIORITY_DATA;
595         skb_reserve(skb, sizeof(*req));
596         mpa = (struct mpa_message *) skb_put(skb, mpalen);
597         memset(mpa, 0, sizeof(*mpa));
598         memcpy(mpa->key, MPA_KEY_REP, sizeof(mpa->key));
599         mpa->flags = (ep->mpa_attr.crc_enabled ? MPA_CRC : 0) |
600                      (markers_enabled ? MPA_MARKERS : 0);
601         mpa->revision = mpa_rev;
602         mpa->private_data_size = htons(plen);
603         if (plen)
604                 memcpy(mpa->private_data, pdata, plen);
605
606         /*
607          * Reference the mpa skb.  This ensures the data area
608          * will remain in memory until the hw acks the tx.
609          * Function tx_ack() will deref it.
610          */
611         skb_get(skb);
612         set_arp_failure_handler(skb, arp_failure_discard);
613         skb_reset_transport_header(skb);
614         len = skb->len;
615         req = (struct tx_data_wr *) skb_push(skb, sizeof(*req));
616         req->wr_hi = htonl(V_WR_OP(FW_WROPCODE_OFLD_TX_DATA));
617         req->wr_lo = htonl(V_WR_TID(ep->hwtid));
618         req->len = htonl(len);
619         req->param = htonl(V_TX_PORT(ep->l2t->smt_idx) |
620                            V_TX_SNDBUF(snd_win>>15));
621         req->flags = htonl(F_TX_MORE | F_TX_IMM_ACK | F_TX_INIT);
622         req->sndseq = htonl(ep->snd_seq);
623         ep->mpa_skb = skb;
624         state_set(&ep->com, MPA_REP_SENT);
625         l2t_send(ep->com.tdev, skb, ep->l2t);
626         return 0;
627 }
628
629 static int act_establish(struct t3cdev *tdev, struct sk_buff *skb, void *ctx)
630 {
631         struct iwch_ep *ep = ctx;
632         struct cpl_act_establish *req = cplhdr(skb);
633         unsigned int tid = GET_TID(req);
634
635         PDBG("%s ep %p tid %d\n", __FUNCTION__, ep, tid);
636
637         dst_confirm(ep->dst);
638
639         /* setup the hwtid for this connection */
640         ep->hwtid = tid;
641         cxgb3_insert_tid(ep->com.tdev, &t3c_client, ep, tid);
642
643         ep->snd_seq = ntohl(req->snd_isn);
644
645         set_emss(ep, ntohs(req->tcp_opt));
646
647         /* dealloc the atid */
648         cxgb3_free_atid(ep->com.tdev, ep->atid);
649
650         /* start MPA negotiation */
651         send_mpa_req(ep, skb);
652
653         return 0;
654 }
655
656 static void abort_connection(struct iwch_ep *ep, struct sk_buff *skb, gfp_t gfp)
657 {
658         PDBG("%s ep %p\n", __FILE__, ep);
659         state_set(&ep->com, ABORTING);
660         send_abort(ep, skb, gfp);
661 }
662
663 static void close_complete_upcall(struct iwch_ep *ep)
664 {
665         struct iw_cm_event event;
666
667         PDBG("%s ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
668         memset(&event, 0, sizeof(event));
669         event.event = IW_CM_EVENT_CLOSE;
670         if (ep->com.cm_id) {
671                 PDBG("close complete delivered ep %p cm_id %p tid %d\n",
672                      ep, ep->com.cm_id, ep->hwtid);
673                 ep->com.cm_id->event_handler(ep->com.cm_id, &event);
674                 ep->com.cm_id->rem_ref(ep->com.cm_id);
675                 ep->com.cm_id = NULL;
676                 ep->com.qp = NULL;
677         }
678 }
679
680 static void peer_close_upcall(struct iwch_ep *ep)
681 {
682         struct iw_cm_event event;
683
684         PDBG("%s ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
685         memset(&event, 0, sizeof(event));
686         event.event = IW_CM_EVENT_DISCONNECT;
687         if (ep->com.cm_id) {
688                 PDBG("peer close delivered ep %p cm_id %p tid %d\n",
689                      ep, ep->com.cm_id, ep->hwtid);
690                 ep->com.cm_id->event_handler(ep->com.cm_id, &event);
691         }
692 }
693
694 static void peer_abort_upcall(struct iwch_ep *ep)
695 {
696         struct iw_cm_event event;
697
698         PDBG("%s ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
699         memset(&event, 0, sizeof(event));
700         event.event = IW_CM_EVENT_CLOSE;
701         event.status = -ECONNRESET;
702         if (ep->com.cm_id) {
703                 PDBG("abort delivered ep %p cm_id %p tid %d\n", ep,
704                      ep->com.cm_id, ep->hwtid);
705                 ep->com.cm_id->event_handler(ep->com.cm_id, &event);
706                 ep->com.cm_id->rem_ref(ep->com.cm_id);
707                 ep->com.cm_id = NULL;
708                 ep->com.qp = NULL;
709         }
710 }
711
712 static void connect_reply_upcall(struct iwch_ep *ep, int status)
713 {
714         struct iw_cm_event event;
715
716         PDBG("%s ep %p status %d\n", __FUNCTION__, ep, status);
717         memset(&event, 0, sizeof(event));
718         event.event = IW_CM_EVENT_CONNECT_REPLY;
719         event.status = status;
720         event.local_addr = ep->com.local_addr;
721         event.remote_addr = ep->com.remote_addr;
722
723         if ((status == 0) || (status == -ECONNREFUSED)) {
724                 event.private_data_len = ep->plen;
725                 event.private_data = ep->mpa_pkt + sizeof(struct mpa_message);
726         }
727         if (ep->com.cm_id) {
728                 PDBG("%s ep %p tid %d status %d\n", __FUNCTION__, ep,
729                      ep->hwtid, status);
730                 ep->com.cm_id->event_handler(ep->com.cm_id, &event);
731         }
732         if (status < 0) {
733                 ep->com.cm_id->rem_ref(ep->com.cm_id);
734                 ep->com.cm_id = NULL;
735                 ep->com.qp = NULL;
736         }
737 }
738
739 static void connect_request_upcall(struct iwch_ep *ep)
740 {
741         struct iw_cm_event event;
742
743         PDBG("%s ep %p tid %d\n", __FUNCTION__, ep, ep->hwtid);
744         memset(&event, 0, sizeof(event));
745         event.event = IW_CM_EVENT_CONNECT_REQUEST;
746         event.local_addr = ep->com.local_addr;
747         event.remote_addr = ep->com.remote_addr;
748         event.private_data_len = ep->plen;
749         event.private_data = ep->mpa_pkt + sizeof(struct mpa_message);
750         event.provider_data = ep;
751         if (state_read(&ep->parent_ep->com) != DEAD)
752                 ep->parent_ep->com.cm_id->event_handler(
753                                                 ep->parent_ep->com.cm_id,
754                                                 &event);
755         put_ep(&ep->parent_ep->com);
756         ep->parent_ep = NULL;
757 }
758
759 static void established_upcall(struct iwch_ep *ep)
760 {
761         struct iw_cm_event event;
762
763         PDBG("%s ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
764         memset(&event, 0, sizeof(event));
765         event.event = IW_CM_EVENT_ESTABLISHED;
766         if (ep->com.cm_id) {
767                 PDBG("%s ep %p tid %d\n", __FUNCTION__, ep, ep->hwtid);
768                 ep->com.cm_id->event_handler(ep->com.cm_id, &event);
769         }
770 }
771
772 static int update_rx_credits(struct iwch_ep *ep, u32 credits)
773 {
774         struct cpl_rx_data_ack *req;
775         struct sk_buff *skb;
776
777         PDBG("%s ep %p credits %u\n", __FUNCTION__, ep, credits);
778         skb = get_skb(NULL, sizeof(*req), GFP_KERNEL);
779         if (!skb) {
780                 printk(KERN_ERR MOD "update_rx_credits - cannot alloc skb!\n");
781                 return 0;
782         }
783
784         req = (struct cpl_rx_data_ack *) skb_put(skb, sizeof(*req));
785         req->wr.wr_hi = htonl(V_WR_OP(FW_WROPCODE_FORWARD));
786         OPCODE_TID(req) = htonl(MK_OPCODE_TID(CPL_RX_DATA_ACK, ep->hwtid));
787         req->credit_dack = htonl(V_RX_CREDITS(credits) | V_RX_FORCE_ACK(1));
788         skb->priority = CPL_PRIORITY_ACK;
789         ep->com.tdev->send(ep->com.tdev, skb);
790         return credits;
791 }
792
793 static void process_mpa_reply(struct iwch_ep *ep, struct sk_buff *skb)
794 {
795         struct mpa_message *mpa;
796         u16 plen;
797         struct iwch_qp_attributes attrs;
798         enum iwch_qp_attr_mask mask;
799         int err;
800
801         PDBG("%s ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
802
803         /*
804          * Stop mpa timer.  If it expired, then the state has
805          * changed and we bail since ep_timeout already aborted
806          * the connection.
807          */
808         stop_ep_timer(ep);
809         if (state_read(&ep->com) != MPA_REQ_SENT)
810                 return;
811
812         /*
813          * If we get more than the supported amount of private data
814          * then we must fail this connection.
815          */
816         if (ep->mpa_pkt_len + skb->len > sizeof(ep->mpa_pkt)) {
817                 err = -EINVAL;
818                 goto err;
819         }
820
821         /*
822          * copy the new data into our accumulation buffer.
823          */
824         skb_copy_from_linear_data(skb, &(ep->mpa_pkt[ep->mpa_pkt_len]),
825                                   skb->len);
826         ep->mpa_pkt_len += skb->len;
827
828         /*
829          * if we don't even have the mpa message, then bail.
830          */
831         if (ep->mpa_pkt_len < sizeof(*mpa))
832                 return;
833         mpa = (struct mpa_message *) ep->mpa_pkt;
834
835         /* Validate MPA header. */
836         if (mpa->revision != mpa_rev) {
837                 err = -EPROTO;
838                 goto err;
839         }
840         if (memcmp(mpa->key, MPA_KEY_REP, sizeof(mpa->key))) {
841                 err = -EPROTO;
842                 goto err;
843         }
844
845         plen = ntohs(mpa->private_data_size);
846
847         /*
848          * Fail if there's too much private data.
849          */
850         if (plen > MPA_MAX_PRIVATE_DATA) {
851                 err = -EPROTO;
852                 goto err;
853         }
854
855         /*
856          * If plen does not account for pkt size
857          */
858         if (ep->mpa_pkt_len > (sizeof(*mpa) + plen)) {
859                 err = -EPROTO;
860                 goto err;
861         }
862
863         ep->plen = (u8) plen;
864
865         /*
866          * If we don't have all the pdata yet, then bail.
867          * We'll continue process when more data arrives.
868          */
869         if (ep->mpa_pkt_len < (sizeof(*mpa) + plen))
870                 return;
871
872         if (mpa->flags & MPA_REJECT) {
873                 err = -ECONNREFUSED;
874                 goto err;
875         }
876
877         /*
878          * If we get here we have accumulated the entire mpa
879          * start reply message including private data. And
880          * the MPA header is valid.
881          */
882         state_set(&ep->com, FPDU_MODE);
883         ep->mpa_attr.crc_enabled = (mpa->flags & MPA_CRC) | crc_enabled ? 1 : 0;
884         ep->mpa_attr.recv_marker_enabled = markers_enabled;
885         ep->mpa_attr.xmit_marker_enabled = mpa->flags & MPA_MARKERS ? 1 : 0;
886         ep->mpa_attr.version = mpa_rev;
887         PDBG("%s - crc_enabled=%d, recv_marker_enabled=%d, "
888              "xmit_marker_enabled=%d, version=%d\n", __FUNCTION__,
889              ep->mpa_attr.crc_enabled, ep->mpa_attr.recv_marker_enabled,
890              ep->mpa_attr.xmit_marker_enabled, ep->mpa_attr.version);
891
892         attrs.mpa_attr = ep->mpa_attr;
893         attrs.max_ird = ep->ird;
894         attrs.max_ord = ep->ord;
895         attrs.llp_stream_handle = ep;
896         attrs.next_state = IWCH_QP_STATE_RTS;
897
898         mask = IWCH_QP_ATTR_NEXT_STATE |
899             IWCH_QP_ATTR_LLP_STREAM_HANDLE | IWCH_QP_ATTR_MPA_ATTR |
900             IWCH_QP_ATTR_MAX_IRD | IWCH_QP_ATTR_MAX_ORD;
901
902         /* bind QP and TID with INIT_WR */
903         err = iwch_modify_qp(ep->com.qp->rhp,
904                              ep->com.qp, mask, &attrs, 1);
905         if (!err)
906                 goto out;
907 err:
908         abort_connection(ep, skb, GFP_KERNEL);
909 out:
910         connect_reply_upcall(ep, err);
911         return;
912 }
913
914 static void process_mpa_request(struct iwch_ep *ep, struct sk_buff *skb)
915 {
916         struct mpa_message *mpa;
917         u16 plen;
918
919         PDBG("%s ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
920
921         /*
922          * Stop mpa timer.  If it expired, then the state has
923          * changed and we bail since ep_timeout already aborted
924          * the connection.
925          */
926         stop_ep_timer(ep);
927         if (state_read(&ep->com) != MPA_REQ_WAIT)
928                 return;
929
930         /*
931          * If we get more than the supported amount of private data
932          * then we must fail this connection.
933          */
934         if (ep->mpa_pkt_len + skb->len > sizeof(ep->mpa_pkt)) {
935                 abort_connection(ep, skb, GFP_KERNEL);
936                 return;
937         }
938
939         PDBG("%s enter (%s line %u)\n", __FUNCTION__, __FILE__, __LINE__);
940
941         /*
942          * Copy the new data into our accumulation buffer.
943          */
944         skb_copy_from_linear_data(skb, &(ep->mpa_pkt[ep->mpa_pkt_len]),
945                                   skb->len);
946         ep->mpa_pkt_len += skb->len;
947
948         /*
949          * If we don't even have the mpa message, then bail.
950          * We'll continue process when more data arrives.
951          */
952         if (ep->mpa_pkt_len < sizeof(*mpa))
953                 return;
954         PDBG("%s enter (%s line %u)\n", __FUNCTION__, __FILE__, __LINE__);
955         mpa = (struct mpa_message *) ep->mpa_pkt;
956
957         /*
958          * Validate MPA Header.
959          */
960         if (mpa->revision != mpa_rev) {
961                 abort_connection(ep, skb, GFP_KERNEL);
962                 return;
963         }
964
965         if (memcmp(mpa->key, MPA_KEY_REQ, sizeof(mpa->key))) {
966                 abort_connection(ep, skb, GFP_KERNEL);
967                 return;
968         }
969
970         plen = ntohs(mpa->private_data_size);
971
972         /*
973          * Fail if there's too much private data.
974          */
975         if (plen > MPA_MAX_PRIVATE_DATA) {
976                 abort_connection(ep, skb, GFP_KERNEL);
977                 return;
978         }
979
980         /*
981          * If plen does not account for pkt size
982          */
983         if (ep->mpa_pkt_len > (sizeof(*mpa) + plen)) {
984                 abort_connection(ep, skb, GFP_KERNEL);
985                 return;
986         }
987         ep->plen = (u8) plen;
988
989         /*
990          * If we don't have all the pdata yet, then bail.
991          */
992         if (ep->mpa_pkt_len < (sizeof(*mpa) + plen))
993                 return;
994
995         /*
996          * If we get here we have accumulated the entire mpa
997          * start reply message including private data.
998          */
999         ep->mpa_attr.crc_enabled = (mpa->flags & MPA_CRC) | crc_enabled ? 1 : 0;
1000         ep->mpa_attr.recv_marker_enabled = markers_enabled;
1001         ep->mpa_attr.xmit_marker_enabled = mpa->flags & MPA_MARKERS ? 1 : 0;
1002         ep->mpa_attr.version = mpa_rev;
1003         PDBG("%s - crc_enabled=%d, recv_marker_enabled=%d, "
1004              "xmit_marker_enabled=%d, version=%d\n", __FUNCTION__,
1005              ep->mpa_attr.crc_enabled, ep->mpa_attr.recv_marker_enabled,
1006              ep->mpa_attr.xmit_marker_enabled, ep->mpa_attr.version);
1007
1008         state_set(&ep->com, MPA_REQ_RCVD);
1009
1010         /* drive upcall */
1011         connect_request_upcall(ep);
1012         return;
1013 }
1014
1015 static int rx_data(struct t3cdev *tdev, struct sk_buff *skb, void *ctx)
1016 {
1017         struct iwch_ep *ep = ctx;
1018         struct cpl_rx_data *hdr = cplhdr(skb);
1019         unsigned int dlen = ntohs(hdr->len);
1020
1021         PDBG("%s ep %p dlen %u\n", __FUNCTION__, ep, dlen);
1022
1023         skb_pull(skb, sizeof(*hdr));
1024         skb_trim(skb, dlen);
1025
1026         switch (state_read(&ep->com)) {
1027         case MPA_REQ_SENT:
1028                 process_mpa_reply(ep, skb);
1029                 break;
1030         case MPA_REQ_WAIT:
1031                 process_mpa_request(ep, skb);
1032                 break;
1033         case MPA_REP_SENT:
1034                 break;
1035         default:
1036                 printk(KERN_ERR MOD "%s Unexpected streaming data."
1037                        " ep %p state %d tid %d\n",
1038                        __FUNCTION__, ep, state_read(&ep->com), ep->hwtid);
1039
1040                 /*
1041                  * The ep will timeout and inform the ULP of the failure.
1042                  * See ep_timeout().
1043                  */
1044                 break;
1045         }
1046
1047         /* update RX credits */
1048         update_rx_credits(ep, dlen);
1049
1050         return CPL_RET_BUF_DONE;
1051 }
1052
1053 /*
1054  * Upcall from the adapter indicating data has been transmitted.
1055  * For us its just the single MPA request or reply.  We can now free
1056  * the skb holding the mpa message.
1057  */
1058 static int tx_ack(struct t3cdev *tdev, struct sk_buff *skb, void *ctx)
1059 {
1060         struct iwch_ep *ep = ctx;
1061         struct cpl_wr_ack *hdr = cplhdr(skb);
1062         unsigned int credits = ntohs(hdr->credits);
1063         enum iwch_qp_attr_mask  mask;
1064
1065         PDBG("%s ep %p credits %u\n", __FUNCTION__, ep, credits);
1066
1067         if (credits == 0)
1068                 return CPL_RET_BUF_DONE;
1069         BUG_ON(credits != 1);
1070         BUG_ON(ep->mpa_skb == NULL);
1071         kfree_skb(ep->mpa_skb);
1072         ep->mpa_skb = NULL;
1073         dst_confirm(ep->dst);
1074         if (state_read(&ep->com) == MPA_REP_SENT) {
1075                 struct iwch_qp_attributes attrs;
1076
1077                 /* bind QP to EP and move to RTS */
1078                 attrs.mpa_attr = ep->mpa_attr;
1079                 attrs.max_ird = ep->ord;
1080                 attrs.max_ord = ep->ord;
1081                 attrs.llp_stream_handle = ep;
1082                 attrs.next_state = IWCH_QP_STATE_RTS;
1083
1084                 /* bind QP and TID with INIT_WR */
1085                 mask = IWCH_QP_ATTR_NEXT_STATE |
1086                                      IWCH_QP_ATTR_LLP_STREAM_HANDLE |
1087                                      IWCH_QP_ATTR_MPA_ATTR |
1088                                      IWCH_QP_ATTR_MAX_IRD |
1089                                      IWCH_QP_ATTR_MAX_ORD;
1090
1091                 ep->com.rpl_err = iwch_modify_qp(ep->com.qp->rhp,
1092                                      ep->com.qp, mask, &attrs, 1);
1093
1094                 if (!ep->com.rpl_err) {
1095                         state_set(&ep->com, FPDU_MODE);
1096                         established_upcall(ep);
1097                 }
1098
1099                 ep->com.rpl_done = 1;
1100                 PDBG("waking up ep %p\n", ep);
1101                 wake_up(&ep->com.waitq);
1102         }
1103         return CPL_RET_BUF_DONE;
1104 }
1105
1106 static int abort_rpl(struct t3cdev *tdev, struct sk_buff *skb, void *ctx)
1107 {
1108         struct iwch_ep *ep = ctx;
1109
1110         PDBG("%s ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
1111
1112         close_complete_upcall(ep);
1113         state_set(&ep->com, DEAD);
1114         release_ep_resources(ep);
1115         return CPL_RET_BUF_DONE;
1116 }
1117
1118 static int act_open_rpl(struct t3cdev *tdev, struct sk_buff *skb, void *ctx)
1119 {
1120         struct iwch_ep *ep = ctx;
1121         struct cpl_act_open_rpl *rpl = cplhdr(skb);
1122
1123         PDBG("%s ep %p status %u errno %d\n", __FUNCTION__, ep, rpl->status,
1124              status2errno(rpl->status));
1125         connect_reply_upcall(ep, status2errno(rpl->status));
1126         state_set(&ep->com, DEAD);
1127         if (ep->com.tdev->type == T3B)
1128                 release_tid(ep->com.tdev, GET_TID(rpl), NULL);
1129         cxgb3_free_atid(ep->com.tdev, ep->atid);
1130         dst_release(ep->dst);
1131         l2t_release(L2DATA(ep->com.tdev), ep->l2t);
1132         put_ep(&ep->com);
1133         return CPL_RET_BUF_DONE;
1134 }
1135
1136 static int listen_start(struct iwch_listen_ep *ep)
1137 {
1138         struct sk_buff *skb;
1139         struct cpl_pass_open_req *req;
1140
1141         PDBG("%s ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
1142         skb = get_skb(NULL, sizeof(*req), GFP_KERNEL);
1143         if (!skb) {
1144                 printk(KERN_ERR MOD "t3c_listen_start failed to alloc skb!\n");
1145                 return -ENOMEM;
1146         }
1147
1148         req = (struct cpl_pass_open_req *) skb_put(skb, sizeof(*req));
1149         req->wr.wr_hi = htonl(V_WR_OP(FW_WROPCODE_FORWARD));
1150         OPCODE_TID(req) = htonl(MK_OPCODE_TID(CPL_PASS_OPEN_REQ, ep->stid));
1151         req->local_port = ep->com.local_addr.sin_port;
1152         req->local_ip = ep->com.local_addr.sin_addr.s_addr;
1153         req->peer_port = 0;
1154         req->peer_ip = 0;
1155         req->peer_netmask = 0;
1156         req->opt0h = htonl(F_DELACK | F_TCAM_BYPASS);
1157         req->opt0l = htonl(V_RCV_BUFSIZ(rcv_win>>10));
1158         req->opt1 = htonl(V_CONN_POLICY(CPL_CONN_POLICY_ASK));
1159
1160         skb->priority = 1;
1161         ep->com.tdev->send(ep->com.tdev, skb);
1162         return 0;
1163 }
1164
1165 static int pass_open_rpl(struct t3cdev *tdev, struct sk_buff *skb, void *ctx)
1166 {
1167         struct iwch_listen_ep *ep = ctx;
1168         struct cpl_pass_open_rpl *rpl = cplhdr(skb);
1169
1170         PDBG("%s ep %p status %d error %d\n", __FUNCTION__, ep,
1171              rpl->status, status2errno(rpl->status));
1172         ep->com.rpl_err = status2errno(rpl->status);
1173         ep->com.rpl_done = 1;
1174         wake_up(&ep->com.waitq);
1175
1176         return CPL_RET_BUF_DONE;
1177 }
1178
1179 static int listen_stop(struct iwch_listen_ep *ep)
1180 {
1181         struct sk_buff *skb;
1182         struct cpl_close_listserv_req *req;
1183
1184         PDBG("%s ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
1185         skb = get_skb(NULL, sizeof(*req), GFP_KERNEL);
1186         if (!skb) {
1187                 printk(KERN_ERR MOD "%s - failed to alloc skb\n", __FUNCTION__);
1188                 return -ENOMEM;
1189         }
1190         req = (struct cpl_close_listserv_req *) skb_put(skb, sizeof(*req));
1191         req->wr.wr_hi = htonl(V_WR_OP(FW_WROPCODE_FORWARD));
1192         OPCODE_TID(req) = htonl(MK_OPCODE_TID(CPL_CLOSE_LISTSRV_REQ, ep->stid));
1193         skb->priority = 1;
1194         ep->com.tdev->send(ep->com.tdev, skb);
1195         return 0;
1196 }
1197
1198 static int close_listsrv_rpl(struct t3cdev *tdev, struct sk_buff *skb,
1199                              void *ctx)
1200 {
1201         struct iwch_listen_ep *ep = ctx;
1202         struct cpl_close_listserv_rpl *rpl = cplhdr(skb);
1203
1204         PDBG("%s ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
1205         ep->com.rpl_err = status2errno(rpl->status);
1206         ep->com.rpl_done = 1;
1207         wake_up(&ep->com.waitq);
1208         return CPL_RET_BUF_DONE;
1209 }
1210
1211 static void accept_cr(struct iwch_ep *ep, __be32 peer_ip, struct sk_buff *skb)
1212 {
1213         struct cpl_pass_accept_rpl *rpl;
1214         unsigned int mtu_idx;
1215         u32 opt0h, opt0l, opt2;
1216         int wscale;
1217
1218         PDBG("%s ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
1219         BUG_ON(skb_cloned(skb));
1220         skb_trim(skb, sizeof(*rpl));
1221         skb_get(skb);
1222         mtu_idx = find_best_mtu(T3C_DATA(ep->com.tdev), dst_mtu(ep->dst));
1223         wscale = compute_wscale(rcv_win);
1224         opt0h = V_NAGLE(0) |
1225             V_NO_CONG(nocong) |
1226             V_KEEP_ALIVE(1) |
1227             F_TCAM_BYPASS |
1228             V_WND_SCALE(wscale) |
1229             V_MSS_IDX(mtu_idx) |
1230             V_L2T_IDX(ep->l2t->idx) | V_TX_CHANNEL(ep->l2t->smt_idx);
1231         opt0l = V_TOS((ep->tos >> 2) & M_TOS) | V_RCV_BUFSIZ(rcv_win>>10);
1232         opt2 = V_FLAVORS_VALID(1) | V_CONG_CONTROL_FLAVOR(cong_flavor);
1233
1234         rpl = cplhdr(skb);
1235         rpl->wr.wr_hi = htonl(V_WR_OP(FW_WROPCODE_FORWARD));
1236         OPCODE_TID(rpl) = htonl(MK_OPCODE_TID(CPL_PASS_ACCEPT_RPL, ep->hwtid));
1237         rpl->peer_ip = peer_ip;
1238         rpl->opt0h = htonl(opt0h);
1239         rpl->opt0l_status = htonl(opt0l | CPL_PASS_OPEN_ACCEPT);
1240         rpl->opt2 = htonl(opt2);
1241         rpl->rsvd = rpl->opt2;  /* workaround for HW bug */
1242         skb->priority = CPL_PRIORITY_SETUP;
1243         l2t_send(ep->com.tdev, skb, ep->l2t);
1244
1245         return;
1246 }
1247
1248 static void reject_cr(struct t3cdev *tdev, u32 hwtid, __be32 peer_ip,
1249                       struct sk_buff *skb)
1250 {
1251         PDBG("%s t3cdev %p tid %u peer_ip %x\n", __FUNCTION__, tdev, hwtid,
1252              peer_ip);
1253         BUG_ON(skb_cloned(skb));
1254         skb_trim(skb, sizeof(struct cpl_tid_release));
1255         skb_get(skb);
1256
1257         if (tdev->type == T3B)
1258                 release_tid(tdev, hwtid, skb);
1259         else {
1260                 struct cpl_pass_accept_rpl *rpl;
1261
1262                 rpl = cplhdr(skb);
1263                 skb->priority = CPL_PRIORITY_SETUP;
1264                 rpl->wr.wr_hi = htonl(V_WR_OP(FW_WROPCODE_FORWARD));
1265                 OPCODE_TID(rpl) = htonl(MK_OPCODE_TID(CPL_PASS_ACCEPT_RPL,
1266                                                       hwtid));
1267                 rpl->peer_ip = peer_ip;
1268                 rpl->opt0h = htonl(F_TCAM_BYPASS);
1269                 rpl->opt0l_status = htonl(CPL_PASS_OPEN_REJECT);
1270                 rpl->opt2 = 0;
1271                 rpl->rsvd = rpl->opt2;
1272                 tdev->send(tdev, skb);
1273         }
1274 }
1275
1276 static int pass_accept_req(struct t3cdev *tdev, struct sk_buff *skb, void *ctx)
1277 {
1278         struct iwch_ep *child_ep, *parent_ep = ctx;
1279         struct cpl_pass_accept_req *req = cplhdr(skb);
1280         unsigned int hwtid = GET_TID(req);
1281         struct dst_entry *dst;
1282         struct l2t_entry *l2t;
1283         struct rtable *rt;
1284         struct iff_mac tim;
1285
1286         PDBG("%s parent ep %p tid %u\n", __FUNCTION__, parent_ep, hwtid);
1287
1288         if (state_read(&parent_ep->com) != LISTEN) {
1289                 printk(KERN_ERR "%s - listening ep not in LISTEN\n",
1290                        __FUNCTION__);
1291                 goto reject;
1292         }
1293
1294         /*
1295          * Find the netdev for this connection request.
1296          */
1297         tim.mac_addr = req->dst_mac;
1298         tim.vlan_tag = ntohs(req->vlan_tag);
1299         if (tdev->ctl(tdev, GET_IFF_FROM_MAC, &tim) < 0 || !tim.dev) {
1300                 printk(KERN_ERR
1301                         "%s bad dst mac %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n",
1302                         __FUNCTION__,
1303                         req->dst_mac[0],
1304                         req->dst_mac[1],
1305                         req->dst_mac[2],
1306                         req->dst_mac[3],
1307                         req->dst_mac[4],
1308                         req->dst_mac[5]);
1309                 goto reject;
1310         }
1311
1312         /* Find output route */
1313         rt = find_route(tdev,
1314                         req->local_ip,
1315                         req->peer_ip,
1316                         req->local_port,
1317                         req->peer_port, G_PASS_OPEN_TOS(ntohl(req->tos_tid)));
1318         if (!rt) {
1319                 printk(KERN_ERR MOD "%s - failed to find dst entry!\n",
1320                        __FUNCTION__);
1321                 goto reject;
1322         }
1323         dst = &rt->u.dst;
1324         l2t = t3_l2t_get(tdev, dst->neighbour, dst->neighbour->dev);
1325         if (!l2t) {
1326                 printk(KERN_ERR MOD "%s - failed to allocate l2t entry!\n",
1327                        __FUNCTION__);
1328                 dst_release(dst);
1329                 goto reject;
1330         }
1331         child_ep = alloc_ep(sizeof(*child_ep), GFP_KERNEL);
1332         if (!child_ep) {
1333                 printk(KERN_ERR MOD "%s - failed to allocate ep entry!\n",
1334                        __FUNCTION__);
1335                 l2t_release(L2DATA(tdev), l2t);
1336                 dst_release(dst);
1337                 goto reject;
1338         }
1339         state_set(&child_ep->com, CONNECTING);
1340         child_ep->com.tdev = tdev;
1341         child_ep->com.cm_id = NULL;
1342         child_ep->com.local_addr.sin_family = PF_INET;
1343         child_ep->com.local_addr.sin_port = req->local_port;
1344         child_ep->com.local_addr.sin_addr.s_addr = req->local_ip;
1345         child_ep->com.remote_addr.sin_family = PF_INET;
1346         child_ep->com.remote_addr.sin_port = req->peer_port;
1347         child_ep->com.remote_addr.sin_addr.s_addr = req->peer_ip;
1348         get_ep(&parent_ep->com);
1349         child_ep->parent_ep = parent_ep;
1350         child_ep->tos = G_PASS_OPEN_TOS(ntohl(req->tos_tid));
1351         child_ep->l2t = l2t;
1352         child_ep->dst = dst;
1353         child_ep->hwtid = hwtid;
1354         init_timer(&child_ep->timer);
1355         cxgb3_insert_tid(tdev, &t3c_client, child_ep, hwtid);
1356         accept_cr(child_ep, req->peer_ip, skb);
1357         goto out;
1358 reject:
1359         reject_cr(tdev, hwtid, req->peer_ip, skb);
1360 out:
1361         return CPL_RET_BUF_DONE;
1362 }
1363
1364 static int pass_establish(struct t3cdev *tdev, struct sk_buff *skb, void *ctx)
1365 {
1366         struct iwch_ep *ep = ctx;
1367         struct cpl_pass_establish *req = cplhdr(skb);
1368
1369         PDBG("%s ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
1370         ep->snd_seq = ntohl(req->snd_isn);
1371
1372         set_emss(ep, ntohs(req->tcp_opt));
1373
1374         dst_confirm(ep->dst);
1375         state_set(&ep->com, MPA_REQ_WAIT);
1376         start_ep_timer(ep);
1377
1378         return CPL_RET_BUF_DONE;
1379 }
1380
1381 static int peer_close(struct t3cdev *tdev, struct sk_buff *skb, void *ctx)
1382 {
1383         struct iwch_ep *ep = ctx;
1384         struct iwch_qp_attributes attrs;
1385         unsigned long flags;
1386         int disconnect = 1;
1387         int release = 0;
1388
1389         PDBG("%s ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
1390         dst_confirm(ep->dst);
1391
1392         spin_lock_irqsave(&ep->com.lock, flags);
1393         switch (ep->com.state) {
1394         case MPA_REQ_WAIT:
1395                 __state_set(&ep->com, CLOSING);
1396                 break;
1397         case MPA_REQ_SENT:
1398                 __state_set(&ep->com, CLOSING);
1399                 connect_reply_upcall(ep, -ECONNRESET);
1400                 break;
1401         case MPA_REQ_RCVD:
1402
1403                 /*
1404                  * We're gonna mark this puppy DEAD, but keep
1405                  * the reference on it until the ULP accepts or
1406                  * rejects the CR.
1407                  */
1408                 __state_set(&ep->com, CLOSING);
1409                 get_ep(&ep->com);
1410                 break;
1411         case MPA_REP_SENT:
1412                 __state_set(&ep->com, CLOSING);
1413                 ep->com.rpl_done = 1;
1414                 ep->com.rpl_err = -ECONNRESET;
1415                 PDBG("waking up ep %p\n", ep);
1416                 wake_up(&ep->com.waitq);
1417                 break;
1418         case FPDU_MODE:
1419                 start_ep_timer(ep);
1420                 __state_set(&ep->com, CLOSING);
1421                 attrs.next_state = IWCH_QP_STATE_CLOSING;
1422                 iwch_modify_qp(ep->com.qp->rhp, ep->com.qp,
1423                                IWCH_QP_ATTR_NEXT_STATE, &attrs, 1);
1424                 peer_close_upcall(ep);
1425                 break;
1426         case ABORTING:
1427                 disconnect = 0;
1428                 break;
1429         case CLOSING:
1430                 __state_set(&ep->com, MORIBUND);
1431                 disconnect = 0;
1432                 break;
1433         case MORIBUND:
1434                 stop_ep_timer(ep);
1435                 if (ep->com.cm_id && ep->com.qp) {
1436                         attrs.next_state = IWCH_QP_STATE_IDLE;
1437                         iwch_modify_qp(ep->com.qp->rhp, ep->com.qp,
1438                                        IWCH_QP_ATTR_NEXT_STATE, &attrs, 1);
1439                 }
1440                 close_complete_upcall(ep);
1441                 __state_set(&ep->com, DEAD);
1442                 release = 1;
1443                 disconnect = 0;
1444                 break;
1445         case DEAD:
1446                 disconnect = 0;
1447                 break;
1448         default:
1449                 BUG_ON(1);
1450         }
1451         spin_unlock_irqrestore(&ep->com.lock, flags);
1452         if (disconnect)
1453                 iwch_ep_disconnect(ep, 0, GFP_KERNEL);
1454         if (release)
1455                 release_ep_resources(ep);
1456         return CPL_RET_BUF_DONE;
1457 }
1458
1459 /*
1460  * Returns whether an ABORT_REQ_RSS message is a negative advice.
1461  */
1462 static int is_neg_adv_abort(unsigned int status)
1463 {
1464         return status == CPL_ERR_RTX_NEG_ADVICE ||
1465                status == CPL_ERR_PERSIST_NEG_ADVICE;
1466 }
1467
1468 static int peer_abort(struct t3cdev *tdev, struct sk_buff *skb, void *ctx)
1469 {
1470         struct cpl_abort_req_rss *req = cplhdr(skb);
1471         struct iwch_ep *ep = ctx;
1472         struct cpl_abort_rpl *rpl;
1473         struct sk_buff *rpl_skb;
1474         struct iwch_qp_attributes attrs;
1475         int ret;
1476         int state;
1477
1478         if (is_neg_adv_abort(req->status)) {
1479                 PDBG("%s neg_adv_abort ep %p tid %d\n", __FUNCTION__, ep,
1480                      ep->hwtid);
1481                 t3_l2t_send_event(ep->com.tdev, ep->l2t);
1482                 return CPL_RET_BUF_DONE;
1483         }
1484
1485         state = state_read(&ep->com);
1486         PDBG("%s ep %p state %u\n", __FUNCTION__, ep, state);
1487         switch (state) {
1488         case CONNECTING:
1489                 break;
1490         case MPA_REQ_WAIT:
1491                 stop_ep_timer(ep);
1492                 break;
1493         case MPA_REQ_SENT:
1494                 stop_ep_timer(ep);
1495                 connect_reply_upcall(ep, -ECONNRESET);
1496                 break;
1497         case MPA_REP_SENT:
1498                 ep->com.rpl_done = 1;
1499                 ep->com.rpl_err = -ECONNRESET;
1500                 PDBG("waking up ep %p\n", ep);
1501                 wake_up(&ep->com.waitq);
1502                 break;
1503         case MPA_REQ_RCVD:
1504
1505                 /*
1506                  * We're gonna mark this puppy DEAD, but keep
1507                  * the reference on it until the ULP accepts or
1508                  * rejects the CR.
1509                  */
1510                 get_ep(&ep->com);
1511                 break;
1512         case MORIBUND:
1513         case CLOSING:
1514                 stop_ep_timer(ep);
1515                 /*FALLTHROUGH*/
1516         case FPDU_MODE:
1517                 if (ep->com.cm_id && ep->com.qp) {
1518                         attrs.next_state = IWCH_QP_STATE_ERROR;
1519                         ret = iwch_modify_qp(ep->com.qp->rhp,
1520                                      ep->com.qp, IWCH_QP_ATTR_NEXT_STATE,
1521                                      &attrs, 1);
1522                         if (ret)
1523                                 printk(KERN_ERR MOD
1524                                        "%s - qp <- error failed!\n",
1525                                        __FUNCTION__);
1526                 }
1527                 peer_abort_upcall(ep);
1528                 break;
1529         case ABORTING:
1530                 break;
1531         case DEAD:
1532                 PDBG("%s PEER_ABORT IN DEAD STATE!!!!\n", __FUNCTION__);
1533                 return CPL_RET_BUF_DONE;
1534         default:
1535                 BUG_ON(1);
1536                 break;
1537         }
1538         dst_confirm(ep->dst);
1539
1540         rpl_skb = get_skb(skb, sizeof(*rpl), GFP_KERNEL);
1541         if (!rpl_skb) {
1542                 printk(KERN_ERR MOD "%s - cannot allocate skb!\n",
1543                        __FUNCTION__);
1544                 dst_release(ep->dst);
1545                 l2t_release(L2DATA(ep->com.tdev), ep->l2t);
1546                 put_ep(&ep->com);
1547                 return CPL_RET_BUF_DONE;
1548         }
1549         rpl_skb->priority = CPL_PRIORITY_DATA;
1550         rpl = (struct cpl_abort_rpl *) skb_put(rpl_skb, sizeof(*rpl));
1551         rpl->wr.wr_hi = htonl(V_WR_OP(FW_WROPCODE_OFLD_HOST_ABORT_CON_RPL));
1552         rpl->wr.wr_lo = htonl(V_WR_TID(ep->hwtid));
1553         OPCODE_TID(rpl) = htonl(MK_OPCODE_TID(CPL_ABORT_RPL, ep->hwtid));
1554         rpl->cmd = CPL_ABORT_NO_RST;
1555         ep->com.tdev->send(ep->com.tdev, rpl_skb);
1556         if (state != ABORTING) {
1557                 state_set(&ep->com, DEAD);
1558                 release_ep_resources(ep);
1559         }
1560         return CPL_RET_BUF_DONE;
1561 }
1562
1563 static int close_con_rpl(struct t3cdev *tdev, struct sk_buff *skb, void *ctx)
1564 {
1565         struct iwch_ep *ep = ctx;
1566         struct iwch_qp_attributes attrs;
1567         unsigned long flags;
1568         int release = 0;
1569
1570         PDBG("%s ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
1571         BUG_ON(!ep);
1572
1573         /* The cm_id may be null if we failed to connect */
1574         spin_lock_irqsave(&ep->com.lock, flags);
1575         switch (ep->com.state) {
1576         case CLOSING:
1577                 __state_set(&ep->com, MORIBUND);
1578                 break;
1579         case MORIBUND:
1580                 stop_ep_timer(ep);
1581                 if ((ep->com.cm_id) && (ep->com.qp)) {
1582                         attrs.next_state = IWCH_QP_STATE_IDLE;
1583                         iwch_modify_qp(ep->com.qp->rhp,
1584                                              ep->com.qp,
1585                                              IWCH_QP_ATTR_NEXT_STATE,
1586                                              &attrs, 1);
1587                 }
1588                 close_complete_upcall(ep);
1589                 __state_set(&ep->com, DEAD);
1590                 release = 1;
1591                 break;
1592         case ABORTING:
1593                 break;
1594         case DEAD:
1595         default:
1596                 BUG_ON(1);
1597                 break;
1598         }
1599         spin_unlock_irqrestore(&ep->com.lock, flags);
1600         if (release)
1601                 release_ep_resources(ep);
1602         return CPL_RET_BUF_DONE;
1603 }
1604
1605 /*
1606  * T3A does 3 things when a TERM is received:
1607  * 1) send up a CPL_RDMA_TERMINATE message with the TERM packet
1608  * 2) generate an async event on the QP with the TERMINATE opcode
1609  * 3) post a TERMINATE opcde cqe into the associated CQ.
1610  *
1611  * For (1), we save the message in the qp for later consumer consumption.
1612  * For (2), we move the QP into TERMINATE, post a QP event and disconnect.
1613  * For (3), we toss the CQE in cxio_poll_cq().
1614  *
1615  * terminate() handles case (1)...
1616  */
1617 static int terminate(struct t3cdev *tdev, struct sk_buff *skb, void *ctx)
1618 {
1619         struct iwch_ep *ep = ctx;
1620
1621         PDBG("%s ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
1622         skb_pull(skb, sizeof(struct cpl_rdma_terminate));
1623         PDBG("%s saving %d bytes of term msg\n", __FUNCTION__, skb->len);
1624         skb_copy_from_linear_data(skb, ep->com.qp->attr.terminate_buffer,
1625                                   skb->len);
1626         ep->com.qp->attr.terminate_msg_len = skb->len;
1627         ep->com.qp->attr.is_terminate_local = 0;
1628         return CPL_RET_BUF_DONE;
1629 }
1630
1631 static int ec_status(struct t3cdev *tdev, struct sk_buff *skb, void *ctx)
1632 {
1633         struct cpl_rdma_ec_status *rep = cplhdr(skb);
1634         struct iwch_ep *ep = ctx;
1635
1636         PDBG("%s ep %p tid %u status %d\n", __FUNCTION__, ep, ep->hwtid,
1637              rep->status);
1638         if (rep->status) {
1639                 struct iwch_qp_attributes attrs;
1640
1641                 printk(KERN_ERR MOD "%s BAD CLOSE - Aborting tid %u\n",
1642                        __FUNCTION__, ep->hwtid);
1643                 stop_ep_timer(ep);
1644                 attrs.next_state = IWCH_QP_STATE_ERROR;
1645                 iwch_modify_qp(ep->com.qp->rhp,
1646                                ep->com.qp, IWCH_QP_ATTR_NEXT_STATE,
1647                                &attrs, 1);
1648                 abort_connection(ep, NULL, GFP_KERNEL);
1649         }
1650         return CPL_RET_BUF_DONE;
1651 }
1652
1653 static void ep_timeout(unsigned long arg)
1654 {
1655         struct iwch_ep *ep = (struct iwch_ep *)arg;
1656         struct iwch_qp_attributes attrs;
1657         unsigned long flags;
1658
1659         spin_lock_irqsave(&ep->com.lock, flags);
1660         PDBG("%s ep %p tid %u state %d\n", __FUNCTION__, ep, ep->hwtid,
1661              ep->com.state);
1662         switch (ep->com.state) {
1663         case MPA_REQ_SENT:
1664                 connect_reply_upcall(ep, -ETIMEDOUT);
1665                 break;
1666         case MPA_REQ_WAIT:
1667                 break;
1668         case CLOSING:
1669         case MORIBUND:
1670                 if (ep->com.cm_id && ep->com.qp) {
1671                         attrs.next_state = IWCH_QP_STATE_ERROR;
1672                         iwch_modify_qp(ep->com.qp->rhp,
1673                                      ep->com.qp, IWCH_QP_ATTR_NEXT_STATE,
1674                                      &attrs, 1);
1675                 }
1676                 break;
1677         default:
1678                 BUG();
1679         }
1680         __state_set(&ep->com, CLOSING);
1681         spin_unlock_irqrestore(&ep->com.lock, flags);
1682         abort_connection(ep, NULL, GFP_ATOMIC);
1683         put_ep(&ep->com);
1684 }
1685
1686 int iwch_reject_cr(struct iw_cm_id *cm_id, const void *pdata, u8 pdata_len)
1687 {
1688         int err;
1689         struct iwch_ep *ep = to_ep(cm_id);
1690         PDBG("%s ep %p tid %u\n", __FUNCTION__, ep, ep->hwtid);
1691
1692         if (state_read(&ep->com) == DEAD) {
1693                 put_ep(&ep->com);
1694                 return -ECONNRESET;
1695         }
1696         BUG_ON(state_read(&ep->com) != MPA_REQ_RCVD);
1697         if (mpa_rev == 0)
1698                 abort_connection(ep, NULL, GFP_KERNEL);
1699         else {
1700                 err = send_mpa_reject(ep, pdata, pdata_len);
1701                 err = iwch_ep_disconnect(ep, 0, GFP_KERNEL);
1702         }
1703         return 0;
1704 }
1705
1706 int iwch_accept_cr(struct iw_cm_id *cm_id, struct iw_cm_conn_param *conn_param)
1707 {
1708         int err;
1709         struct iwch_qp_attributes attrs;
1710         enum iwch_qp_attr_mask mask;
1711         struct iwch_ep *ep = to_ep(cm_id);
1712         struct iwch_dev *h = to_iwch_dev(cm_id->device);
1713         struct iwch_qp *qp = get_qhp(h, conn_param->qpn);
1714
1715         PDBG("%s ep %p tid %u\n", __FUNCTION__, ep, ep->hwtid);
1716         if (state_read(&ep->com) == DEAD) {
1717                 put_ep(&ep->com);
1718                 return -ECONNRESET;
1719         }
1720
1721         BUG_ON(state_read(&ep->com) != MPA_REQ_RCVD);
1722         BUG_ON(!qp);
1723
1724         if ((conn_param->ord > qp->rhp->attr.max_rdma_read_qp_depth) ||
1725             (conn_param->ird > qp->rhp->attr.max_rdma_reads_per_qp)) {
1726                 abort_connection(ep, NULL, GFP_KERNEL);
1727                 return -EINVAL;
1728         }
1729
1730         cm_id->add_ref(cm_id);
1731         ep->com.cm_id = cm_id;
1732         ep->com.qp = qp;
1733
1734         ep->com.rpl_done = 0;
1735         ep->com.rpl_err = 0;
1736         ep->ird = conn_param->ird;
1737         ep->ord = conn_param->ord;
1738         PDBG("%s %d ird %d ord %d\n", __FUNCTION__, __LINE__, ep->ird, ep->ord);
1739         get_ep(&ep->com);
1740         err = send_mpa_reply(ep, conn_param->private_data,
1741                              conn_param->private_data_len);
1742         if (err) {
1743                 ep->com.cm_id = NULL;
1744                 ep->com.qp = NULL;
1745                 cm_id->rem_ref(cm_id);
1746                 abort_connection(ep, NULL, GFP_KERNEL);
1747                 put_ep(&ep->com);
1748                 return err;
1749         }
1750
1751         /* bind QP to EP and move to RTS */
1752         attrs.mpa_attr = ep->mpa_attr;
1753         attrs.max_ird = ep->ord;
1754         attrs.max_ord = ep->ord;
1755         attrs.llp_stream_handle = ep;
1756         attrs.next_state = IWCH_QP_STATE_RTS;
1757
1758         /* bind QP and TID with INIT_WR */
1759         mask = IWCH_QP_ATTR_NEXT_STATE |
1760                              IWCH_QP_ATTR_LLP_STREAM_HANDLE |
1761                              IWCH_QP_ATTR_MPA_ATTR |
1762                              IWCH_QP_ATTR_MAX_IRD |
1763                              IWCH_QP_ATTR_MAX_ORD;
1764
1765         err = iwch_modify_qp(ep->com.qp->rhp,
1766                              ep->com.qp, mask, &attrs, 1);
1767
1768         if (err) {
1769                 ep->com.cm_id = NULL;
1770                 ep->com.qp = NULL;
1771                 cm_id->rem_ref(cm_id);
1772                 abort_connection(ep, NULL, GFP_KERNEL);
1773         } else {
1774                 state_set(&ep->com, FPDU_MODE);
1775                 established_upcall(ep);
1776         }
1777         put_ep(&ep->com);
1778         return err;
1779 }
1780
1781 int iwch_connect(struct iw_cm_id *cm_id, struct iw_cm_conn_param *conn_param)
1782 {
1783         int err = 0;
1784         struct iwch_dev *h = to_iwch_dev(cm_id->device);
1785         struct iwch_ep *ep;
1786         struct rtable *rt;
1787
1788         ep = alloc_ep(sizeof(*ep), GFP_KERNEL);
1789         if (!ep) {
1790                 printk(KERN_ERR MOD "%s - cannot alloc ep.\n", __FUNCTION__);
1791                 err = -ENOMEM;
1792                 goto out;
1793         }
1794         init_timer(&ep->timer);
1795         ep->plen = conn_param->private_data_len;
1796         if (ep->plen)
1797                 memcpy(ep->mpa_pkt + sizeof(struct mpa_message),
1798                        conn_param->private_data, ep->plen);
1799         ep->ird = conn_param->ird;
1800         ep->ord = conn_param->ord;
1801         ep->com.tdev = h->rdev.t3cdev_p;
1802
1803         cm_id->add_ref(cm_id);
1804         ep->com.cm_id = cm_id;
1805         ep->com.qp = get_qhp(h, conn_param->qpn);
1806         BUG_ON(!ep->com.qp);
1807         PDBG("%s qpn 0x%x qp %p cm_id %p\n", __FUNCTION__, conn_param->qpn,
1808              ep->com.qp, cm_id);
1809
1810         /*
1811          * Allocate an active TID to initiate a TCP connection.
1812          */
1813         ep->atid = cxgb3_alloc_atid(h->rdev.t3cdev_p, &t3c_client, ep);
1814         if (ep->atid == -1) {
1815                 printk(KERN_ERR MOD "%s - cannot alloc atid.\n", __FUNCTION__);
1816                 err = -ENOMEM;
1817                 goto fail2;
1818         }
1819
1820         /* find a route */
1821         rt = find_route(h->rdev.t3cdev_p,
1822                         cm_id->local_addr.sin_addr.s_addr,
1823                         cm_id->remote_addr.sin_addr.s_addr,
1824                         cm_id->local_addr.sin_port,
1825                         cm_id->remote_addr.sin_port, IPTOS_LOWDELAY);
1826         if (!rt) {
1827                 printk(KERN_ERR MOD "%s - cannot find route.\n", __FUNCTION__);
1828                 err = -EHOSTUNREACH;
1829                 goto fail3;
1830         }
1831         ep->dst = &rt->u.dst;
1832
1833         /* get a l2t entry */
1834         ep->l2t = t3_l2t_get(ep->com.tdev, ep->dst->neighbour,
1835                              ep->dst->neighbour->dev);
1836         if (!ep->l2t) {
1837                 printk(KERN_ERR MOD "%s - cannot alloc l2e.\n", __FUNCTION__);
1838                 err = -ENOMEM;
1839                 goto fail4;
1840         }
1841
1842         state_set(&ep->com, CONNECTING);
1843         ep->tos = IPTOS_LOWDELAY;
1844         ep->com.local_addr = cm_id->local_addr;
1845         ep->com.remote_addr = cm_id->remote_addr;
1846
1847         /* send connect request to rnic */
1848         err = send_connect(ep);
1849         if (!err)
1850                 goto out;
1851
1852         l2t_release(L2DATA(h->rdev.t3cdev_p), ep->l2t);
1853 fail4:
1854         dst_release(ep->dst);
1855 fail3:
1856         cxgb3_free_atid(ep->com.tdev, ep->atid);
1857 fail2:
1858         put_ep(&ep->com);
1859 out:
1860         return err;
1861 }
1862
1863 int iwch_create_listen(struct iw_cm_id *cm_id, int backlog)
1864 {
1865         int err = 0;
1866         struct iwch_dev *h = to_iwch_dev(cm_id->device);
1867         struct iwch_listen_ep *ep;
1868
1869
1870         might_sleep();
1871
1872         ep = alloc_ep(sizeof(*ep), GFP_KERNEL);
1873         if (!ep) {
1874                 printk(KERN_ERR MOD "%s - cannot alloc ep.\n", __FUNCTION__);
1875                 err = -ENOMEM;
1876                 goto fail1;
1877         }
1878         PDBG("%s ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
1879         ep->com.tdev = h->rdev.t3cdev_p;
1880         cm_id->add_ref(cm_id);
1881         ep->com.cm_id = cm_id;
1882         ep->backlog = backlog;
1883         ep->com.local_addr = cm_id->local_addr;
1884
1885         /*
1886          * Allocate a server TID.
1887          */
1888         ep->stid = cxgb3_alloc_stid(h->rdev.t3cdev_p, &t3c_client, ep);
1889         if (ep->stid == -1) {
1890                 printk(KERN_ERR MOD "%s - cannot alloc atid.\n", __FUNCTION__);
1891                 err = -ENOMEM;
1892                 goto fail2;
1893         }
1894
1895         state_set(&ep->com, LISTEN);
1896         err = listen_start(ep);
1897         if (err)
1898                 goto fail3;
1899
1900         /* wait for pass_open_rpl */
1901         wait_event(ep->com.waitq, ep->com.rpl_done);
1902         err = ep->com.rpl_err;
1903         if (!err) {
1904                 cm_id->provider_data = ep;
1905                 goto out;
1906         }
1907 fail3:
1908         cxgb3_free_stid(ep->com.tdev, ep->stid);
1909 fail2:
1910         put_ep(&ep->com);
1911 fail1:
1912 out:
1913         return err;
1914 }
1915
1916 int iwch_destroy_listen(struct iw_cm_id *cm_id)
1917 {
1918         int err;
1919         struct iwch_listen_ep *ep = to_listen_ep(cm_id);
1920
1921         PDBG("%s ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
1922
1923         might_sleep();
1924         state_set(&ep->com, DEAD);
1925         ep->com.rpl_done = 0;
1926         ep->com.rpl_err = 0;
1927         err = listen_stop(ep);
1928         wait_event(ep->com.waitq, ep->com.rpl_done);
1929         cxgb3_free_stid(ep->com.tdev, ep->stid);
1930         err = ep->com.rpl_err;
1931         cm_id->rem_ref(cm_id);
1932         put_ep(&ep->com);
1933         return err;
1934 }
1935
1936 int iwch_ep_disconnect(struct iwch_ep *ep, int abrupt, gfp_t gfp)
1937 {
1938         int ret=0;
1939         unsigned long flags;
1940         int close = 0;
1941
1942         spin_lock_irqsave(&ep->com.lock, flags);
1943
1944         PDBG("%s ep %p state %s, abrupt %d\n", __FUNCTION__, ep,
1945              states[ep->com.state], abrupt);
1946
1947         if (ep->com.state == DEAD) {
1948                 PDBG("%s already dead ep %p\n", __FUNCTION__, ep);
1949                 goto out;
1950         }
1951
1952         if (abrupt) {
1953                 if (ep->com.state != ABORTING) {
1954                         ep->com.state = ABORTING;
1955                         close = 1;
1956                 }
1957                 goto out;
1958         }
1959
1960         switch (ep->com.state) {
1961         case MPA_REQ_WAIT:
1962         case MPA_REQ_SENT:
1963         case MPA_REQ_RCVD:
1964         case MPA_REP_SENT:
1965         case FPDU_MODE:
1966                 start_ep_timer(ep);
1967                 ep->com.state = CLOSING;
1968                 close = 1;
1969                 break;
1970         case CLOSING:
1971                 ep->com.state = MORIBUND;
1972                 close = 1;
1973                 break;
1974         case MORIBUND:
1975                 break;
1976         default:
1977                 BUG();
1978                 break;
1979         }
1980 out:
1981         spin_unlock_irqrestore(&ep->com.lock, flags);
1982         if (close) {
1983                 if (abrupt)
1984                         ret = send_abort(ep, NULL, gfp);
1985                 else
1986                         ret = send_halfclose(ep, gfp);
1987         }
1988         return ret;
1989 }
1990
1991 int iwch_ep_redirect(void *ctx, struct dst_entry *old, struct dst_entry *new,
1992                      struct l2t_entry *l2t)
1993 {
1994         struct iwch_ep *ep = ctx;
1995
1996         if (ep->dst != old)
1997                 return 0;
1998
1999         PDBG("%s ep %p redirect to dst %p l2t %p\n", __FUNCTION__, ep, new,
2000              l2t);
2001         dst_hold(new);
2002         l2t_release(L2DATA(ep->com.tdev), ep->l2t);
2003         ep->l2t = l2t;
2004         dst_release(old);
2005         ep->dst = new;
2006         return 1;
2007 }
2008
2009 /*
2010  * All the CM events are handled on a work queue to have a safe context.
2011  */
2012 static int sched(struct t3cdev *tdev, struct sk_buff *skb, void *ctx)
2013 {
2014         struct iwch_ep_common *epc = ctx;
2015
2016         get_ep(epc);
2017
2018         /*
2019          * Save ctx and tdev in the skb->cb area.
2020          */
2021         *((void **) skb->cb) = ctx;
2022         *((struct t3cdev **) (skb->cb + sizeof(void *))) = tdev;
2023
2024         /*
2025          * Queue the skb and schedule the worker thread.
2026          */
2027         skb_queue_tail(&rxq, skb);
2028         queue_work(workq, &skb_work);
2029         return 0;
2030 }
2031
2032 static int set_tcb_rpl(struct t3cdev *tdev, struct sk_buff *skb, void *ctx)
2033 {
2034         struct cpl_set_tcb_rpl *rpl = cplhdr(skb);
2035
2036         if (rpl->status != CPL_ERR_NONE) {
2037                 printk(KERN_ERR MOD "Unexpected SET_TCB_RPL status %u "
2038                        "for tid %u\n", rpl->status, GET_TID(rpl));
2039         }
2040         return CPL_RET_BUF_DONE;
2041 }
2042
2043 int __init iwch_cm_init(void)
2044 {
2045         skb_queue_head_init(&rxq);
2046
2047         workq = create_singlethread_workqueue("iw_cxgb3");
2048         if (!workq)
2049                 return -ENOMEM;
2050
2051         /*
2052          * All upcalls from the T3 Core go to sched() to
2053          * schedule the processing on a work queue.
2054          */
2055         t3c_handlers[CPL_ACT_ESTABLISH] = sched;
2056         t3c_handlers[CPL_ACT_OPEN_RPL] = sched;
2057         t3c_handlers[CPL_RX_DATA] = sched;
2058         t3c_handlers[CPL_TX_DMA_ACK] = sched;
2059         t3c_handlers[CPL_ABORT_RPL_RSS] = sched;
2060         t3c_handlers[CPL_ABORT_RPL] = sched;
2061         t3c_handlers[CPL_PASS_OPEN_RPL] = sched;
2062         t3c_handlers[CPL_CLOSE_LISTSRV_RPL] = sched;
2063         t3c_handlers[CPL_PASS_ACCEPT_REQ] = sched;
2064         t3c_handlers[CPL_PASS_ESTABLISH] = sched;
2065         t3c_handlers[CPL_PEER_CLOSE] = sched;
2066         t3c_handlers[CPL_CLOSE_CON_RPL] = sched;
2067         t3c_handlers[CPL_ABORT_REQ_RSS] = sched;
2068         t3c_handlers[CPL_RDMA_TERMINATE] = sched;
2069         t3c_handlers[CPL_RDMA_EC_STATUS] = sched;
2070         t3c_handlers[CPL_SET_TCB_RPL] = set_tcb_rpl;
2071
2072         /*
2073          * These are the real handlers that are called from a
2074          * work queue.
2075          */
2076         work_handlers[CPL_ACT_ESTABLISH] = act_establish;
2077         work_handlers[CPL_ACT_OPEN_RPL] = act_open_rpl;
2078         work_handlers[CPL_RX_DATA] = rx_data;
2079         work_handlers[CPL_TX_DMA_ACK] = tx_ack;
2080         work_handlers[CPL_ABORT_RPL_RSS] = abort_rpl;
2081         work_handlers[CPL_ABORT_RPL] = abort_rpl;
2082         work_handlers[CPL_PASS_OPEN_RPL] = pass_open_rpl;
2083         work_handlers[CPL_CLOSE_LISTSRV_RPL] = close_listsrv_rpl;
2084         work_handlers[CPL_PASS_ACCEPT_REQ] = pass_accept_req;
2085         work_handlers[CPL_PASS_ESTABLISH] = pass_establish;
2086         work_handlers[CPL_PEER_CLOSE] = peer_close;
2087         work_handlers[CPL_ABORT_REQ_RSS] = peer_abort;
2088         work_handlers[CPL_CLOSE_CON_RPL] = close_con_rpl;
2089         work_handlers[CPL_RDMA_TERMINATE] = terminate;
2090         work_handlers[CPL_RDMA_EC_STATUS] = ec_status;
2091         return 0;
2092 }
2093
2094 void __exit iwch_cm_term(void)
2095 {
2096         flush_workqueue(workq);
2097         destroy_workqueue(workq);
2098 }