Merge tag 'batadv-next-for-davem-20190627v2' of git://git.open-mesh.org/linux-merge
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / infiniband / hw / cxgb4 / cm.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2009-2014 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 #include <net/ip6_route.h>
48 #include <net/addrconf.h>
49
50 #include <rdma/ib_addr.h>
51
52 #include <libcxgb_cm.h>
53 #include "iw_cxgb4.h"
54 #include "clip_tbl.h"
55
56 static char *states[] = {
57         "idle",
58         "listen",
59         "connecting",
60         "mpa_wait_req",
61         "mpa_req_sent",
62         "mpa_req_rcvd",
63         "mpa_rep_sent",
64         "fpdu_mode",
65         "aborting",
66         "closing",
67         "moribund",
68         "dead",
69         NULL,
70 };
71
72 static int nocong;
73 module_param(nocong, int, 0644);
74 MODULE_PARM_DESC(nocong, "Turn of congestion control (default=0)");
75
76 static int enable_ecn;
77 module_param(enable_ecn, int, 0644);
78 MODULE_PARM_DESC(enable_ecn, "Enable ECN (default=0/disabled)");
79
80 static int dack_mode = 1;
81 module_param(dack_mode, int, 0644);
82 MODULE_PARM_DESC(dack_mode, "Delayed ack mode (default=1)");
83
84 uint c4iw_max_read_depth = 32;
85 module_param(c4iw_max_read_depth, int, 0644);
86 MODULE_PARM_DESC(c4iw_max_read_depth,
87                  "Per-connection max ORD/IRD (default=32)");
88
89 static int enable_tcp_timestamps;
90 module_param(enable_tcp_timestamps, int, 0644);
91 MODULE_PARM_DESC(enable_tcp_timestamps, "Enable tcp timestamps (default=0)");
92
93 static int enable_tcp_sack;
94 module_param(enable_tcp_sack, int, 0644);
95 MODULE_PARM_DESC(enable_tcp_sack, "Enable tcp SACK (default=0)");
96
97 static int enable_tcp_window_scaling = 1;
98 module_param(enable_tcp_window_scaling, int, 0644);
99 MODULE_PARM_DESC(enable_tcp_window_scaling,
100                  "Enable tcp window scaling (default=1)");
101
102 static int peer2peer = 1;
103 module_param(peer2peer, int, 0644);
104 MODULE_PARM_DESC(peer2peer, "Support peer2peer ULPs (default=1)");
105
106 static int p2p_type = FW_RI_INIT_P2PTYPE_READ_REQ;
107 module_param(p2p_type, int, 0644);
108 MODULE_PARM_DESC(p2p_type, "RDMAP opcode to use for the RTR message: "
109                            "1=RDMA_READ 0=RDMA_WRITE (default 1)");
110
111 static int ep_timeout_secs = 60;
112 module_param(ep_timeout_secs, int, 0644);
113 MODULE_PARM_DESC(ep_timeout_secs, "CM Endpoint operation timeout "
114                                    "in seconds (default=60)");
115
116 static int mpa_rev = 2;
117 module_param(mpa_rev, int, 0644);
118 MODULE_PARM_DESC(mpa_rev, "MPA Revision, 0 supports amso1100, "
119                 "1 is RFC5044 spec compliant, 2 is IETF MPA Peer Connect Draft"
120                 " compliant (default=2)");
121
122 static int markers_enabled;
123 module_param(markers_enabled, int, 0644);
124 MODULE_PARM_DESC(markers_enabled, "Enable MPA MARKERS (default(0)=disabled)");
125
126 static int crc_enabled = 1;
127 module_param(crc_enabled, int, 0644);
128 MODULE_PARM_DESC(crc_enabled, "Enable MPA CRC (default(1)=enabled)");
129
130 static int rcv_win = 256 * 1024;
131 module_param(rcv_win, int, 0644);
132 MODULE_PARM_DESC(rcv_win, "TCP receive window in bytes (default=256KB)");
133
134 static int snd_win = 128 * 1024;
135 module_param(snd_win, int, 0644);
136 MODULE_PARM_DESC(snd_win, "TCP send window in bytes (default=128KB)");
137
138 static struct workqueue_struct *workq;
139
140 static struct sk_buff_head rxq;
141
142 static struct sk_buff *get_skb(struct sk_buff *skb, int len, gfp_t gfp);
143 static void ep_timeout(struct timer_list *t);
144 static void connect_reply_upcall(struct c4iw_ep *ep, int status);
145 static int sched(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb);
146
147 static LIST_HEAD(timeout_list);
148 static spinlock_t timeout_lock;
149
150 static void deref_cm_id(struct c4iw_ep_common *epc)
151 {
152         epc->cm_id->rem_ref(epc->cm_id);
153         epc->cm_id = NULL;
154         set_bit(CM_ID_DEREFED, &epc->history);
155 }
156
157 static void ref_cm_id(struct c4iw_ep_common *epc)
158 {
159         set_bit(CM_ID_REFED, &epc->history);
160         epc->cm_id->add_ref(epc->cm_id);
161 }
162
163 static void deref_qp(struct c4iw_ep *ep)
164 {
165         c4iw_qp_rem_ref(&ep->com.qp->ibqp);
166         clear_bit(QP_REFERENCED, &ep->com.flags);
167         set_bit(QP_DEREFED, &ep->com.history);
168 }
169
170 static void ref_qp(struct c4iw_ep *ep)
171 {
172         set_bit(QP_REFERENCED, &ep->com.flags);
173         set_bit(QP_REFED, &ep->com.history);
174         c4iw_qp_add_ref(&ep->com.qp->ibqp);
175 }
176
177 static void start_ep_timer(struct c4iw_ep *ep)
178 {
179         pr_debug("ep %p\n", ep);
180         if (timer_pending(&ep->timer)) {
181                 pr_err("%s timer already started! ep %p\n",
182                        __func__, ep);
183                 return;
184         }
185         clear_bit(TIMEOUT, &ep->com.flags);
186         c4iw_get_ep(&ep->com);
187         ep->timer.expires = jiffies + ep_timeout_secs * HZ;
188         add_timer(&ep->timer);
189 }
190
191 static int stop_ep_timer(struct c4iw_ep *ep)
192 {
193         pr_debug("ep %p stopping\n", ep);
194         del_timer_sync(&ep->timer);
195         if (!test_and_set_bit(TIMEOUT, &ep->com.flags)) {
196                 c4iw_put_ep(&ep->com);
197                 return 0;
198         }
199         return 1;
200 }
201
202 static int c4iw_l2t_send(struct c4iw_rdev *rdev, struct sk_buff *skb,
203                   struct l2t_entry *l2e)
204 {
205         int     error = 0;
206
207         if (c4iw_fatal_error(rdev)) {
208                 kfree_skb(skb);
209                 pr_err("%s - device in error state - dropping\n", __func__);
210                 return -EIO;
211         }
212         error = cxgb4_l2t_send(rdev->lldi.ports[0], skb, l2e);
213         if (error < 0)
214                 kfree_skb(skb);
215         else if (error == NET_XMIT_DROP)
216                 return -ENOMEM;
217         return error < 0 ? error : 0;
218 }
219
220 int c4iw_ofld_send(struct c4iw_rdev *rdev, struct sk_buff *skb)
221 {
222         int     error = 0;
223
224         if (c4iw_fatal_error(rdev)) {
225                 kfree_skb(skb);
226                 pr_err("%s - device in error state - dropping\n", __func__);
227                 return -EIO;
228         }
229         error = cxgb4_ofld_send(rdev->lldi.ports[0], skb);
230         if (error < 0)
231                 kfree_skb(skb);
232         return error < 0 ? error : 0;
233 }
234
235 static void release_tid(struct c4iw_rdev *rdev, u32 hwtid, struct sk_buff *skb)
236 {
237         u32 len = roundup(sizeof(struct cpl_tid_release), 16);
238
239         skb = get_skb(skb, len, GFP_KERNEL);
240         if (!skb)
241                 return;
242
243         cxgb_mk_tid_release(skb, len, hwtid, 0);
244         c4iw_ofld_send(rdev, skb);
245         return;
246 }
247
248 static void set_emss(struct c4iw_ep *ep, u16 opt)
249 {
250         ep->emss = ep->com.dev->rdev.lldi.mtus[TCPOPT_MSS_G(opt)] -
251                    ((AF_INET == ep->com.remote_addr.ss_family) ?
252                     sizeof(struct iphdr) : sizeof(struct ipv6hdr)) -
253                    sizeof(struct tcphdr);
254         ep->mss = ep->emss;
255         if (TCPOPT_TSTAMP_G(opt))
256                 ep->emss -= round_up(TCPOLEN_TIMESTAMP, 4);
257         if (ep->emss < 128)
258                 ep->emss = 128;
259         if (ep->emss & 7)
260                 pr_debug("Warning: misaligned mtu idx %u mss %u emss=%u\n",
261                          TCPOPT_MSS_G(opt), ep->mss, ep->emss);
262         pr_debug("mss_idx %u mss %u emss=%u\n", TCPOPT_MSS_G(opt), ep->mss,
263                  ep->emss);
264 }
265
266 static enum c4iw_ep_state state_read(struct c4iw_ep_common *epc)
267 {
268         enum c4iw_ep_state state;
269
270         mutex_lock(&epc->mutex);
271         state = epc->state;
272         mutex_unlock(&epc->mutex);
273         return state;
274 }
275
276 static void __state_set(struct c4iw_ep_common *epc, enum c4iw_ep_state new)
277 {
278         epc->state = new;
279 }
280
281 static void state_set(struct c4iw_ep_common *epc, enum c4iw_ep_state new)
282 {
283         mutex_lock(&epc->mutex);
284         pr_debug("%s -> %s\n", states[epc->state], states[new]);
285         __state_set(epc, new);
286         mutex_unlock(&epc->mutex);
287         return;
288 }
289
290 static int alloc_ep_skb_list(struct sk_buff_head *ep_skb_list, int size)
291 {
292         struct sk_buff *skb;
293         unsigned int i;
294         size_t len;
295
296         len = roundup(sizeof(union cpl_wr_size), 16);
297         for (i = 0; i < size; i++) {
298                 skb = alloc_skb(len, GFP_KERNEL);
299                 if (!skb)
300                         goto fail;
301                 skb_queue_tail(ep_skb_list, skb);
302         }
303         return 0;
304 fail:
305         skb_queue_purge(ep_skb_list);
306         return -ENOMEM;
307 }
308
309 static void *alloc_ep(int size, gfp_t gfp)
310 {
311         struct c4iw_ep_common *epc;
312
313         epc = kzalloc(size, gfp);
314         if (epc) {
315                 epc->wr_waitp = c4iw_alloc_wr_wait(gfp);
316                 if (!epc->wr_waitp) {
317                         kfree(epc);
318                         epc = NULL;
319                         goto out;
320                 }
321                 kref_init(&epc->kref);
322                 mutex_init(&epc->mutex);
323                 c4iw_init_wr_wait(epc->wr_waitp);
324         }
325         pr_debug("alloc ep %p\n", epc);
326 out:
327         return epc;
328 }
329
330 static void remove_ep_tid(struct c4iw_ep *ep)
331 {
332         unsigned long flags;
333
334         xa_lock_irqsave(&ep->com.dev->hwtids, flags);
335         __xa_erase(&ep->com.dev->hwtids, ep->hwtid);
336         if (xa_empty(&ep->com.dev->hwtids))
337                 wake_up(&ep->com.dev->wait);
338         xa_unlock_irqrestore(&ep->com.dev->hwtids, flags);
339 }
340
341 static int insert_ep_tid(struct c4iw_ep *ep)
342 {
343         unsigned long flags;
344         int err;
345
346         xa_lock_irqsave(&ep->com.dev->hwtids, flags);
347         err = __xa_insert(&ep->com.dev->hwtids, ep->hwtid, ep, GFP_KERNEL);
348         xa_unlock_irqrestore(&ep->com.dev->hwtids, flags);
349
350         return err;
351 }
352
353 /*
354  * Atomically lookup the ep ptr given the tid and grab a reference on the ep.
355  */
356 static struct c4iw_ep *get_ep_from_tid(struct c4iw_dev *dev, unsigned int tid)
357 {
358         struct c4iw_ep *ep;
359         unsigned long flags;
360
361         xa_lock_irqsave(&dev->hwtids, flags);
362         ep = xa_load(&dev->hwtids, tid);
363         if (ep)
364                 c4iw_get_ep(&ep->com);
365         xa_unlock_irqrestore(&dev->hwtids, flags);
366         return ep;
367 }
368
369 /*
370  * Atomically lookup the ep ptr given the stid and grab a reference on the ep.
371  */
372 static struct c4iw_listen_ep *get_ep_from_stid(struct c4iw_dev *dev,
373                                                unsigned int stid)
374 {
375         struct c4iw_listen_ep *ep;
376         unsigned long flags;
377
378         xa_lock_irqsave(&dev->stids, flags);
379         ep = xa_load(&dev->stids, stid);
380         if (ep)
381                 c4iw_get_ep(&ep->com);
382         xa_unlock_irqrestore(&dev->stids, flags);
383         return ep;
384 }
385
386 void _c4iw_free_ep(struct kref *kref)
387 {
388         struct c4iw_ep *ep;
389
390         ep = container_of(kref, struct c4iw_ep, com.kref);
391         pr_debug("ep %p state %s\n", ep, states[ep->com.state]);
392         if (test_bit(QP_REFERENCED, &ep->com.flags))
393                 deref_qp(ep);
394         if (test_bit(RELEASE_RESOURCES, &ep->com.flags)) {
395                 if (ep->com.remote_addr.ss_family == AF_INET6) {
396                         struct sockaddr_in6 *sin6 =
397                                         (struct sockaddr_in6 *)
398                                         &ep->com.local_addr;
399
400                         cxgb4_clip_release(
401                                         ep->com.dev->rdev.lldi.ports[0],
402                                         (const u32 *)&sin6->sin6_addr.s6_addr,
403                                         1);
404                 }
405                 cxgb4_remove_tid(ep->com.dev->rdev.lldi.tids, 0, ep->hwtid,
406                                  ep->com.local_addr.ss_family);
407                 dst_release(ep->dst);
408                 cxgb4_l2t_release(ep->l2t);
409                 kfree_skb(ep->mpa_skb);
410         }
411         if (!skb_queue_empty(&ep->com.ep_skb_list))
412                 skb_queue_purge(&ep->com.ep_skb_list);
413         c4iw_put_wr_wait(ep->com.wr_waitp);
414         kfree(ep);
415 }
416
417 static void release_ep_resources(struct c4iw_ep *ep)
418 {
419         set_bit(RELEASE_RESOURCES, &ep->com.flags);
420
421         /*
422          * If we have a hwtid, then remove it from the idr table
423          * so lookups will no longer find this endpoint.  Otherwise
424          * we have a race where one thread finds the ep ptr just
425          * before the other thread is freeing the ep memory.
426          */
427         if (ep->hwtid != -1)
428                 remove_ep_tid(ep);
429         c4iw_put_ep(&ep->com);
430 }
431
432 static int status2errno(int status)
433 {
434         switch (status) {
435         case CPL_ERR_NONE:
436                 return 0;
437         case CPL_ERR_CONN_RESET:
438                 return -ECONNRESET;
439         case CPL_ERR_ARP_MISS:
440                 return -EHOSTUNREACH;
441         case CPL_ERR_CONN_TIMEDOUT:
442                 return -ETIMEDOUT;
443         case CPL_ERR_TCAM_FULL:
444                 return -ENOMEM;
445         case CPL_ERR_CONN_EXIST:
446                 return -EADDRINUSE;
447         default:
448                 return -EIO;
449         }
450 }
451
452 /*
453  * Try and reuse skbs already allocated...
454  */
455 static struct sk_buff *get_skb(struct sk_buff *skb, int len, gfp_t gfp)
456 {
457         if (skb && !skb_is_nonlinear(skb) && !skb_cloned(skb)) {
458                 skb_trim(skb, 0);
459                 skb_get(skb);
460                 skb_reset_transport_header(skb);
461         } else {
462                 skb = alloc_skb(len, gfp);
463                 if (!skb)
464                         return NULL;
465         }
466         t4_set_arp_err_handler(skb, NULL, NULL);
467         return skb;
468 }
469
470 static struct net_device *get_real_dev(struct net_device *egress_dev)
471 {
472         return rdma_vlan_dev_real_dev(egress_dev) ? : egress_dev;
473 }
474
475 static void arp_failure_discard(void *handle, struct sk_buff *skb)
476 {
477         pr_err("ARP failure\n");
478         kfree_skb(skb);
479 }
480
481 static void mpa_start_arp_failure(void *handle, struct sk_buff *skb)
482 {
483         pr_err("ARP failure during MPA Negotiation - Closing Connection\n");
484 }
485
486 enum {
487         NUM_FAKE_CPLS = 2,
488         FAKE_CPL_PUT_EP_SAFE = NUM_CPL_CMDS + 0,
489         FAKE_CPL_PASS_PUT_EP_SAFE = NUM_CPL_CMDS + 1,
490 };
491
492 static int _put_ep_safe(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
493 {
494         struct c4iw_ep *ep;
495
496         ep = *((struct c4iw_ep **)(skb->cb + 2 * sizeof(void *)));
497         release_ep_resources(ep);
498         kfree_skb(skb);
499         return 0;
500 }
501
502 static int _put_pass_ep_safe(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
503 {
504         struct c4iw_ep *ep;
505
506         ep = *((struct c4iw_ep **)(skb->cb + 2 * sizeof(void *)));
507         c4iw_put_ep(&ep->parent_ep->com);
508         release_ep_resources(ep);
509         kfree_skb(skb);
510         return 0;
511 }
512
513 /*
514  * Fake up a special CPL opcode and call sched() so process_work() will call
515  * _put_ep_safe() in a safe context to free the ep resources.  This is needed
516  * because ARP error handlers are called in an ATOMIC context, and
517  * _c4iw_free_ep() needs to block.
518  */
519 static void queue_arp_failure_cpl(struct c4iw_ep *ep, struct sk_buff *skb,
520                                   int cpl)
521 {
522         struct cpl_act_establish *rpl = cplhdr(skb);
523
524         /* Set our special ARP_FAILURE opcode */
525         rpl->ot.opcode = cpl;
526
527         /*
528          * Save ep in the skb->cb area, after where sched() will save the dev
529          * ptr.
530          */
531         *((struct c4iw_ep **)(skb->cb + 2 * sizeof(void *))) = ep;
532         sched(ep->com.dev, skb);
533 }
534
535 /* Handle an ARP failure for an accept */
536 static void pass_accept_rpl_arp_failure(void *handle, struct sk_buff *skb)
537 {
538         struct c4iw_ep *ep = handle;
539
540         pr_err("ARP failure during accept - tid %u - dropping connection\n",
541                ep->hwtid);
542
543         __state_set(&ep->com, DEAD);
544         queue_arp_failure_cpl(ep, skb, FAKE_CPL_PASS_PUT_EP_SAFE);
545 }
546
547 /*
548  * Handle an ARP failure for an active open.
549  */
550 static void act_open_req_arp_failure(void *handle, struct sk_buff *skb)
551 {
552         struct c4iw_ep *ep = handle;
553
554         pr_err("ARP failure during connect\n");
555         connect_reply_upcall(ep, -EHOSTUNREACH);
556         __state_set(&ep->com, DEAD);
557         if (ep->com.remote_addr.ss_family == AF_INET6) {
558                 struct sockaddr_in6 *sin6 =
559                         (struct sockaddr_in6 *)&ep->com.local_addr;
560                 cxgb4_clip_release(ep->com.dev->rdev.lldi.ports[0],
561                                    (const u32 *)&sin6->sin6_addr.s6_addr, 1);
562         }
563         xa_erase_irq(&ep->com.dev->atids, ep->atid);
564         cxgb4_free_atid(ep->com.dev->rdev.lldi.tids, ep->atid);
565         queue_arp_failure_cpl(ep, skb, FAKE_CPL_PUT_EP_SAFE);
566 }
567
568 /*
569  * Handle an ARP failure for a CPL_ABORT_REQ.  Change it into a no RST variant
570  * and send it along.
571  */
572 static void abort_arp_failure(void *handle, struct sk_buff *skb)
573 {
574         int ret;
575         struct c4iw_ep *ep = handle;
576         struct c4iw_rdev *rdev = &ep->com.dev->rdev;
577         struct cpl_abort_req *req = cplhdr(skb);
578
579         pr_debug("rdev %p\n", rdev);
580         req->cmd = CPL_ABORT_NO_RST;
581         skb_get(skb);
582         ret = c4iw_ofld_send(rdev, skb);
583         if (ret) {
584                 __state_set(&ep->com, DEAD);
585                 queue_arp_failure_cpl(ep, skb, FAKE_CPL_PUT_EP_SAFE);
586         } else
587                 kfree_skb(skb);
588 }
589
590 static int send_flowc(struct c4iw_ep *ep)
591 {
592         struct fw_flowc_wr *flowc;
593         struct sk_buff *skb = skb_dequeue(&ep->com.ep_skb_list);
594         u16 vlan = ep->l2t->vlan;
595         int nparams;
596         int flowclen, flowclen16;
597
598         if (WARN_ON(!skb))
599                 return -ENOMEM;
600
601         if (vlan == CPL_L2T_VLAN_NONE)
602                 nparams = 9;
603         else
604                 nparams = 10;
605
606         flowclen = offsetof(struct fw_flowc_wr, mnemval[nparams]);
607         flowclen16 = DIV_ROUND_UP(flowclen, 16);
608         flowclen = flowclen16 * 16;
609
610         flowc = __skb_put(skb, flowclen);
611         memset(flowc, 0, flowclen);
612
613         flowc->op_to_nparams = cpu_to_be32(FW_WR_OP_V(FW_FLOWC_WR) |
614                                            FW_FLOWC_WR_NPARAMS_V(nparams));
615         flowc->flowid_len16 = cpu_to_be32(FW_WR_LEN16_V(flowclen16) |
616                                           FW_WR_FLOWID_V(ep->hwtid));
617
618         flowc->mnemval[0].mnemonic = FW_FLOWC_MNEM_PFNVFN;
619         flowc->mnemval[0].val = cpu_to_be32(FW_PFVF_CMD_PFN_V
620                                             (ep->com.dev->rdev.lldi.pf));
621         flowc->mnemval[1].mnemonic = FW_FLOWC_MNEM_CH;
622         flowc->mnemval[1].val = cpu_to_be32(ep->tx_chan);
623         flowc->mnemval[2].mnemonic = FW_FLOWC_MNEM_PORT;
624         flowc->mnemval[2].val = cpu_to_be32(ep->tx_chan);
625         flowc->mnemval[3].mnemonic = FW_FLOWC_MNEM_IQID;
626         flowc->mnemval[3].val = cpu_to_be32(ep->rss_qid);
627         flowc->mnemval[4].mnemonic = FW_FLOWC_MNEM_SNDNXT;
628         flowc->mnemval[4].val = cpu_to_be32(ep->snd_seq);
629         flowc->mnemval[5].mnemonic = FW_FLOWC_MNEM_RCVNXT;
630         flowc->mnemval[5].val = cpu_to_be32(ep->rcv_seq);
631         flowc->mnemval[6].mnemonic = FW_FLOWC_MNEM_SNDBUF;
632         flowc->mnemval[6].val = cpu_to_be32(ep->snd_win);
633         flowc->mnemval[7].mnemonic = FW_FLOWC_MNEM_MSS;
634         flowc->mnemval[7].val = cpu_to_be32(ep->emss);
635         flowc->mnemval[8].mnemonic = FW_FLOWC_MNEM_RCV_SCALE;
636         flowc->mnemval[8].val = cpu_to_be32(ep->snd_wscale);
637         if (nparams == 10) {
638                 u16 pri;
639                 pri = (vlan & VLAN_PRIO_MASK) >> VLAN_PRIO_SHIFT;
640                 flowc->mnemval[9].mnemonic = FW_FLOWC_MNEM_SCHEDCLASS;
641                 flowc->mnemval[9].val = cpu_to_be32(pri);
642         }
643
644         set_wr_txq(skb, CPL_PRIORITY_DATA, ep->txq_idx);
645         return c4iw_ofld_send(&ep->com.dev->rdev, skb);
646 }
647
648 static int send_halfclose(struct c4iw_ep *ep)
649 {
650         struct sk_buff *skb = skb_dequeue(&ep->com.ep_skb_list);
651         u32 wrlen = roundup(sizeof(struct cpl_close_con_req), 16);
652
653         pr_debug("ep %p tid %u\n", ep, ep->hwtid);
654         if (WARN_ON(!skb))
655                 return -ENOMEM;
656
657         cxgb_mk_close_con_req(skb, wrlen, ep->hwtid, ep->txq_idx,
658                               NULL, arp_failure_discard);
659
660         return c4iw_l2t_send(&ep->com.dev->rdev, skb, ep->l2t);
661 }
662
663 static void read_tcb(struct c4iw_ep *ep)
664 {
665         struct sk_buff *skb;
666         struct cpl_get_tcb *req;
667         int wrlen = roundup(sizeof(*req), 16);
668
669         skb = get_skb(NULL, sizeof(*req), GFP_KERNEL);
670         if (WARN_ON(!skb))
671                 return;
672
673         set_wr_txq(skb, CPL_PRIORITY_CONTROL, ep->ctrlq_idx);
674         req = (struct cpl_get_tcb *) skb_put(skb, wrlen);
675         memset(req, 0, wrlen);
676         INIT_TP_WR(req, ep->hwtid);
677         OPCODE_TID(req) = cpu_to_be32(MK_OPCODE_TID(CPL_GET_TCB, ep->hwtid));
678         req->reply_ctrl = htons(REPLY_CHAN_V(0) | QUEUENO_V(ep->rss_qid));
679
680         /*
681          * keep a ref on the ep so the tcb is not unlocked before this
682          * cpl completes. The ref is released in read_tcb_rpl().
683          */
684         c4iw_get_ep(&ep->com);
685         if (WARN_ON(c4iw_ofld_send(&ep->com.dev->rdev, skb)))
686                 c4iw_put_ep(&ep->com);
687 }
688
689 static int send_abort_req(struct c4iw_ep *ep)
690 {
691         u32 wrlen = roundup(sizeof(struct cpl_abort_req), 16);
692         struct sk_buff *req_skb = skb_dequeue(&ep->com.ep_skb_list);
693
694         pr_debug("ep %p tid %u\n", ep, ep->hwtid);
695         if (WARN_ON(!req_skb))
696                 return -ENOMEM;
697
698         cxgb_mk_abort_req(req_skb, wrlen, ep->hwtid, ep->txq_idx,
699                           ep, abort_arp_failure);
700
701         return c4iw_l2t_send(&ep->com.dev->rdev, req_skb, ep->l2t);
702 }
703
704 static int send_abort(struct c4iw_ep *ep)
705 {
706         if (!ep->com.qp || !ep->com.qp->srq) {
707                 send_abort_req(ep);
708                 return 0;
709         }
710         set_bit(ABORT_REQ_IN_PROGRESS, &ep->com.flags);
711         read_tcb(ep);
712         return 0;
713 }
714
715 static int send_connect(struct c4iw_ep *ep)
716 {
717         struct cpl_act_open_req *req = NULL;
718         struct cpl_t5_act_open_req *t5req = NULL;
719         struct cpl_t6_act_open_req *t6req = NULL;
720         struct cpl_act_open_req6 *req6 = NULL;
721         struct cpl_t5_act_open_req6 *t5req6 = NULL;
722         struct cpl_t6_act_open_req6 *t6req6 = NULL;
723         struct sk_buff *skb;
724         u64 opt0;
725         u32 opt2;
726         unsigned int mtu_idx;
727         u32 wscale;
728         int win, sizev4, sizev6, wrlen;
729         struct sockaddr_in *la = (struct sockaddr_in *)
730                                  &ep->com.local_addr;
731         struct sockaddr_in *ra = (struct sockaddr_in *)
732                                  &ep->com.remote_addr;
733         struct sockaddr_in6 *la6 = (struct sockaddr_in6 *)
734                                    &ep->com.local_addr;
735         struct sockaddr_in6 *ra6 = (struct sockaddr_in6 *)
736                                    &ep->com.remote_addr;
737         int ret;
738         enum chip_type adapter_type = ep->com.dev->rdev.lldi.adapter_type;
739         u32 isn = (prandom_u32() & ~7UL) - 1;
740         struct net_device *netdev;
741         u64 params;
742
743         netdev = ep->com.dev->rdev.lldi.ports[0];
744
745         switch (CHELSIO_CHIP_VERSION(adapter_type)) {
746         case CHELSIO_T4:
747                 sizev4 = sizeof(struct cpl_act_open_req);
748                 sizev6 = sizeof(struct cpl_act_open_req6);
749                 break;
750         case CHELSIO_T5:
751                 sizev4 = sizeof(struct cpl_t5_act_open_req);
752                 sizev6 = sizeof(struct cpl_t5_act_open_req6);
753                 break;
754         case CHELSIO_T6:
755                 sizev4 = sizeof(struct cpl_t6_act_open_req);
756                 sizev6 = sizeof(struct cpl_t6_act_open_req6);
757                 break;
758         default:
759                 pr_err("T%d Chip is not supported\n",
760                        CHELSIO_CHIP_VERSION(adapter_type));
761                 return -EINVAL;
762         }
763
764         wrlen = (ep->com.remote_addr.ss_family == AF_INET) ?
765                         roundup(sizev4, 16) :
766                         roundup(sizev6, 16);
767
768         pr_debug("ep %p atid %u\n", ep, ep->atid);
769
770         skb = get_skb(NULL, wrlen, GFP_KERNEL);
771         if (!skb) {
772                 pr_err("%s - failed to alloc skb\n", __func__);
773                 return -ENOMEM;
774         }
775         set_wr_txq(skb, CPL_PRIORITY_SETUP, ep->ctrlq_idx);
776
777         cxgb_best_mtu(ep->com.dev->rdev.lldi.mtus, ep->mtu, &mtu_idx,
778                       enable_tcp_timestamps,
779                       (ep->com.remote_addr.ss_family == AF_INET) ? 0 : 1);
780         wscale = cxgb_compute_wscale(rcv_win);
781
782         /*
783          * Specify the largest window that will fit in opt0. The
784          * remainder will be specified in the rx_data_ack.
785          */
786         win = ep->rcv_win >> 10;
787         if (win > RCV_BUFSIZ_M)
788                 win = RCV_BUFSIZ_M;
789
790         opt0 = (nocong ? NO_CONG_F : 0) |
791                KEEP_ALIVE_F |
792                DELACK_F |
793                WND_SCALE_V(wscale) |
794                MSS_IDX_V(mtu_idx) |
795                L2T_IDX_V(ep->l2t->idx) |
796                TX_CHAN_V(ep->tx_chan) |
797                SMAC_SEL_V(ep->smac_idx) |
798                DSCP_V(ep->tos >> 2) |
799                ULP_MODE_V(ULP_MODE_TCPDDP) |
800                RCV_BUFSIZ_V(win);
801         opt2 = RX_CHANNEL_V(0) |
802                CCTRL_ECN_V(enable_ecn) |
803                RSS_QUEUE_VALID_F | RSS_QUEUE_V(ep->rss_qid);
804         if (enable_tcp_timestamps)
805                 opt2 |= TSTAMPS_EN_F;
806         if (enable_tcp_sack)
807                 opt2 |= SACK_EN_F;
808         if (wscale && enable_tcp_window_scaling)
809                 opt2 |= WND_SCALE_EN_F;
810         if (CHELSIO_CHIP_VERSION(adapter_type) > CHELSIO_T4) {
811                 if (peer2peer)
812                         isn += 4;
813
814                 opt2 |= T5_OPT_2_VALID_F;
815                 opt2 |= CONG_CNTRL_V(CONG_ALG_TAHOE);
816                 opt2 |= T5_ISS_F;
817         }
818
819         params = cxgb4_select_ntuple(netdev, ep->l2t);
820
821         if (ep->com.remote_addr.ss_family == AF_INET6)
822                 cxgb4_clip_get(ep->com.dev->rdev.lldi.ports[0],
823                                (const u32 *)&la6->sin6_addr.s6_addr, 1);
824
825         t4_set_arp_err_handler(skb, ep, act_open_req_arp_failure);
826
827         if (ep->com.remote_addr.ss_family == AF_INET) {
828                 switch (CHELSIO_CHIP_VERSION(adapter_type)) {
829                 case CHELSIO_T4:
830                         req = skb_put(skb, wrlen);
831                         INIT_TP_WR(req, 0);
832                         break;
833                 case CHELSIO_T5:
834                         t5req = skb_put(skb, wrlen);
835                         INIT_TP_WR(t5req, 0);
836                         req = (struct cpl_act_open_req *)t5req;
837                         break;
838                 case CHELSIO_T6:
839                         t6req = skb_put(skb, wrlen);
840                         INIT_TP_WR(t6req, 0);
841                         req = (struct cpl_act_open_req *)t6req;
842                         t5req = (struct cpl_t5_act_open_req *)t6req;
843                         break;
844                 default:
845                         pr_err("T%d Chip is not supported\n",
846                                CHELSIO_CHIP_VERSION(adapter_type));
847                         ret = -EINVAL;
848                         goto clip_release;
849                 }
850
851                 OPCODE_TID(req) = cpu_to_be32(MK_OPCODE_TID(CPL_ACT_OPEN_REQ,
852                                         ((ep->rss_qid<<14) | ep->atid)));
853                 req->local_port = la->sin_port;
854                 req->peer_port = ra->sin_port;
855                 req->local_ip = la->sin_addr.s_addr;
856                 req->peer_ip = ra->sin_addr.s_addr;
857                 req->opt0 = cpu_to_be64(opt0);
858
859                 if (is_t4(ep->com.dev->rdev.lldi.adapter_type)) {
860                         req->params = cpu_to_be32(params);
861                         req->opt2 = cpu_to_be32(opt2);
862                 } else {
863                         if (is_t5(ep->com.dev->rdev.lldi.adapter_type)) {
864                                 t5req->params =
865                                           cpu_to_be64(FILTER_TUPLE_V(params));
866                                 t5req->rsvd = cpu_to_be32(isn);
867                                 pr_debug("snd_isn %u\n", t5req->rsvd);
868                                 t5req->opt2 = cpu_to_be32(opt2);
869                         } else {
870                                 t6req->params =
871                                           cpu_to_be64(FILTER_TUPLE_V(params));
872                                 t6req->rsvd = cpu_to_be32(isn);
873                                 pr_debug("snd_isn %u\n", t6req->rsvd);
874                                 t6req->opt2 = cpu_to_be32(opt2);
875                         }
876                 }
877         } else {
878                 switch (CHELSIO_CHIP_VERSION(adapter_type)) {
879                 case CHELSIO_T4:
880                         req6 = skb_put(skb, wrlen);
881                         INIT_TP_WR(req6, 0);
882                         break;
883                 case CHELSIO_T5:
884                         t5req6 = skb_put(skb, wrlen);
885                         INIT_TP_WR(t5req6, 0);
886                         req6 = (struct cpl_act_open_req6 *)t5req6;
887                         break;
888                 case CHELSIO_T6:
889                         t6req6 = skb_put(skb, wrlen);
890                         INIT_TP_WR(t6req6, 0);
891                         req6 = (struct cpl_act_open_req6 *)t6req6;
892                         t5req6 = (struct cpl_t5_act_open_req6 *)t6req6;
893                         break;
894                 default:
895                         pr_err("T%d Chip is not supported\n",
896                                CHELSIO_CHIP_VERSION(adapter_type));
897                         ret = -EINVAL;
898                         goto clip_release;
899                 }
900
901                 OPCODE_TID(req6) = cpu_to_be32(MK_OPCODE_TID(CPL_ACT_OPEN_REQ6,
902                                         ((ep->rss_qid<<14)|ep->atid)));
903                 req6->local_port = la6->sin6_port;
904                 req6->peer_port = ra6->sin6_port;
905                 req6->local_ip_hi = *((__be64 *)(la6->sin6_addr.s6_addr));
906                 req6->local_ip_lo = *((__be64 *)(la6->sin6_addr.s6_addr + 8));
907                 req6->peer_ip_hi = *((__be64 *)(ra6->sin6_addr.s6_addr));
908                 req6->peer_ip_lo = *((__be64 *)(ra6->sin6_addr.s6_addr + 8));
909                 req6->opt0 = cpu_to_be64(opt0);
910
911                 if (is_t4(ep->com.dev->rdev.lldi.adapter_type)) {
912                         req6->params = cpu_to_be32(cxgb4_select_ntuple(netdev,
913                                                                       ep->l2t));
914                         req6->opt2 = cpu_to_be32(opt2);
915                 } else {
916                         if (is_t5(ep->com.dev->rdev.lldi.adapter_type)) {
917                                 t5req6->params =
918                                             cpu_to_be64(FILTER_TUPLE_V(params));
919                                 t5req6->rsvd = cpu_to_be32(isn);
920                                 pr_debug("snd_isn %u\n", t5req6->rsvd);
921                                 t5req6->opt2 = cpu_to_be32(opt2);
922                         } else {
923                                 t6req6->params =
924                                             cpu_to_be64(FILTER_TUPLE_V(params));
925                                 t6req6->rsvd = cpu_to_be32(isn);
926                                 pr_debug("snd_isn %u\n", t6req6->rsvd);
927                                 t6req6->opt2 = cpu_to_be32(opt2);
928                         }
929
930                 }
931         }
932
933         set_bit(ACT_OPEN_REQ, &ep->com.history);
934         ret = c4iw_l2t_send(&ep->com.dev->rdev, skb, ep->l2t);
935 clip_release:
936         if (ret && ep->com.remote_addr.ss_family == AF_INET6)
937                 cxgb4_clip_release(ep->com.dev->rdev.lldi.ports[0],
938                                    (const u32 *)&la6->sin6_addr.s6_addr, 1);
939         return ret;
940 }
941
942 static int send_mpa_req(struct c4iw_ep *ep, struct sk_buff *skb,
943                         u8 mpa_rev_to_use)
944 {
945         int mpalen, wrlen, ret;
946         struct fw_ofld_tx_data_wr *req;
947         struct mpa_message *mpa;
948         struct mpa_v2_conn_params mpa_v2_params;
949
950         pr_debug("ep %p tid %u pd_len %d\n",
951                  ep, ep->hwtid, ep->plen);
952
953         mpalen = sizeof(*mpa) + ep->plen;
954         if (mpa_rev_to_use == 2)
955                 mpalen += sizeof(struct mpa_v2_conn_params);
956         wrlen = roundup(mpalen + sizeof *req, 16);
957         skb = get_skb(skb, wrlen, GFP_KERNEL);
958         if (!skb) {
959                 connect_reply_upcall(ep, -ENOMEM);
960                 return -ENOMEM;
961         }
962         set_wr_txq(skb, CPL_PRIORITY_DATA, ep->txq_idx);
963
964         req = skb_put_zero(skb, wrlen);
965         req->op_to_immdlen = cpu_to_be32(
966                 FW_WR_OP_V(FW_OFLD_TX_DATA_WR) |
967                 FW_WR_COMPL_F |
968                 FW_WR_IMMDLEN_V(mpalen));
969         req->flowid_len16 = cpu_to_be32(
970                 FW_WR_FLOWID_V(ep->hwtid) |
971                 FW_WR_LEN16_V(wrlen >> 4));
972         req->plen = cpu_to_be32(mpalen);
973         req->tunnel_to_proxy = cpu_to_be32(
974                 FW_OFLD_TX_DATA_WR_FLUSH_F |
975                 FW_OFLD_TX_DATA_WR_SHOVE_F);
976
977         mpa = (struct mpa_message *)(req + 1);
978         memcpy(mpa->key, MPA_KEY_REQ, sizeof(mpa->key));
979
980         mpa->flags = 0;
981         if (crc_enabled)
982                 mpa->flags |= MPA_CRC;
983         if (markers_enabled) {
984                 mpa->flags |= MPA_MARKERS;
985                 ep->mpa_attr.recv_marker_enabled = 1;
986         } else {
987                 ep->mpa_attr.recv_marker_enabled = 0;
988         }
989         if (mpa_rev_to_use == 2)
990                 mpa->flags |= MPA_ENHANCED_RDMA_CONN;
991
992         mpa->private_data_size = htons(ep->plen);
993         mpa->revision = mpa_rev_to_use;
994         if (mpa_rev_to_use == 1) {
995                 ep->tried_with_mpa_v1 = 1;
996                 ep->retry_with_mpa_v1 = 0;
997         }
998
999         if (mpa_rev_to_use == 2) {
1000                 mpa->private_data_size = htons(ntohs(mpa->private_data_size) +
1001                                                sizeof (struct mpa_v2_conn_params));
1002                 pr_debug("initiator ird %u ord %u\n", ep->ird,
1003                          ep->ord);
1004                 mpa_v2_params.ird = htons((u16)ep->ird);
1005                 mpa_v2_params.ord = htons((u16)ep->ord);
1006
1007                 if (peer2peer) {
1008                         mpa_v2_params.ird |= htons(MPA_V2_PEER2PEER_MODEL);
1009                         if (p2p_type == FW_RI_INIT_P2PTYPE_RDMA_WRITE)
1010                                 mpa_v2_params.ord |=
1011                                         htons(MPA_V2_RDMA_WRITE_RTR);
1012                         else if (p2p_type == FW_RI_INIT_P2PTYPE_READ_REQ)
1013                                 mpa_v2_params.ord |=
1014                                         htons(MPA_V2_RDMA_READ_RTR);
1015                 }
1016                 memcpy(mpa->private_data, &mpa_v2_params,
1017                        sizeof(struct mpa_v2_conn_params));
1018
1019                 if (ep->plen)
1020                         memcpy(mpa->private_data +
1021                                sizeof(struct mpa_v2_conn_params),
1022                                ep->mpa_pkt + sizeof(*mpa), ep->plen);
1023         } else
1024                 if (ep->plen)
1025                         memcpy(mpa->private_data,
1026                                         ep->mpa_pkt + sizeof(*mpa), ep->plen);
1027
1028         /*
1029          * Reference the mpa skb.  This ensures the data area
1030          * will remain in memory until the hw acks the tx.
1031          * Function fw4_ack() will deref it.
1032          */
1033         skb_get(skb);
1034         t4_set_arp_err_handler(skb, NULL, arp_failure_discard);
1035         ep->mpa_skb = skb;
1036         ret = c4iw_l2t_send(&ep->com.dev->rdev, skb, ep->l2t);
1037         if (ret)
1038                 return ret;
1039         start_ep_timer(ep);
1040         __state_set(&ep->com, MPA_REQ_SENT);
1041         ep->mpa_attr.initiator = 1;
1042         ep->snd_seq += mpalen;
1043         return ret;
1044 }
1045
1046 static int send_mpa_reject(struct c4iw_ep *ep, const void *pdata, u8 plen)
1047 {
1048         int mpalen, wrlen;
1049         struct fw_ofld_tx_data_wr *req;
1050         struct mpa_message *mpa;
1051         struct sk_buff *skb;
1052         struct mpa_v2_conn_params mpa_v2_params;
1053
1054         pr_debug("ep %p tid %u pd_len %d\n",
1055                  ep, ep->hwtid, ep->plen);
1056
1057         mpalen = sizeof(*mpa) + plen;
1058         if (ep->mpa_attr.version == 2 && ep->mpa_attr.enhanced_rdma_conn)
1059                 mpalen += sizeof(struct mpa_v2_conn_params);
1060         wrlen = roundup(mpalen + sizeof *req, 16);
1061
1062         skb = get_skb(NULL, wrlen, GFP_KERNEL);
1063         if (!skb) {
1064                 pr_err("%s - cannot alloc skb!\n", __func__);
1065                 return -ENOMEM;
1066         }
1067         set_wr_txq(skb, CPL_PRIORITY_DATA, ep->txq_idx);
1068
1069         req = skb_put_zero(skb, wrlen);
1070         req->op_to_immdlen = cpu_to_be32(
1071                 FW_WR_OP_V(FW_OFLD_TX_DATA_WR) |
1072                 FW_WR_COMPL_F |
1073                 FW_WR_IMMDLEN_V(mpalen));
1074         req->flowid_len16 = cpu_to_be32(
1075                 FW_WR_FLOWID_V(ep->hwtid) |
1076                 FW_WR_LEN16_V(wrlen >> 4));
1077         req->plen = cpu_to_be32(mpalen);
1078         req->tunnel_to_proxy = cpu_to_be32(
1079                 FW_OFLD_TX_DATA_WR_FLUSH_F |
1080                 FW_OFLD_TX_DATA_WR_SHOVE_F);
1081
1082         mpa = (struct mpa_message *)(req + 1);
1083         memset(mpa, 0, sizeof(*mpa));
1084         memcpy(mpa->key, MPA_KEY_REP, sizeof(mpa->key));
1085         mpa->flags = MPA_REJECT;
1086         mpa->revision = ep->mpa_attr.version;
1087         mpa->private_data_size = htons(plen);
1088
1089         if (ep->mpa_attr.version == 2 && ep->mpa_attr.enhanced_rdma_conn) {
1090                 mpa->flags |= MPA_ENHANCED_RDMA_CONN;
1091                 mpa->private_data_size = htons(ntohs(mpa->private_data_size) +
1092                                                sizeof (struct mpa_v2_conn_params));
1093                 mpa_v2_params.ird = htons(((u16)ep->ird) |
1094                                           (peer2peer ? MPA_V2_PEER2PEER_MODEL :
1095                                            0));
1096                 mpa_v2_params.ord = htons(((u16)ep->ord) | (peer2peer ?
1097                                           (p2p_type ==
1098                                            FW_RI_INIT_P2PTYPE_RDMA_WRITE ?
1099                                            MPA_V2_RDMA_WRITE_RTR : p2p_type ==
1100                                            FW_RI_INIT_P2PTYPE_READ_REQ ?
1101                                            MPA_V2_RDMA_READ_RTR : 0) : 0));
1102                 memcpy(mpa->private_data, &mpa_v2_params,
1103                        sizeof(struct mpa_v2_conn_params));
1104
1105                 if (ep->plen)
1106                         memcpy(mpa->private_data +
1107                                sizeof(struct mpa_v2_conn_params), pdata, plen);
1108         } else
1109                 if (plen)
1110                         memcpy(mpa->private_data, pdata, plen);
1111
1112         /*
1113          * Reference the mpa skb again.  This ensures the data area
1114          * will remain in memory until the hw acks the tx.
1115          * Function fw4_ack() will deref it.
1116          */
1117         skb_get(skb);
1118         set_wr_txq(skb, CPL_PRIORITY_DATA, ep->txq_idx);
1119         t4_set_arp_err_handler(skb, NULL, mpa_start_arp_failure);
1120         ep->mpa_skb = skb;
1121         ep->snd_seq += mpalen;
1122         return c4iw_l2t_send(&ep->com.dev->rdev, skb, ep->l2t);
1123 }
1124
1125 static int send_mpa_reply(struct c4iw_ep *ep, const void *pdata, u8 plen)
1126 {
1127         int mpalen, wrlen;
1128         struct fw_ofld_tx_data_wr *req;
1129         struct mpa_message *mpa;
1130         struct sk_buff *skb;
1131         struct mpa_v2_conn_params mpa_v2_params;
1132
1133         pr_debug("ep %p tid %u pd_len %d\n",
1134                  ep, ep->hwtid, ep->plen);
1135
1136         mpalen = sizeof(*mpa) + plen;
1137         if (ep->mpa_attr.version == 2 && ep->mpa_attr.enhanced_rdma_conn)
1138                 mpalen += sizeof(struct mpa_v2_conn_params);
1139         wrlen = roundup(mpalen + sizeof *req, 16);
1140
1141         skb = get_skb(NULL, wrlen, GFP_KERNEL);
1142         if (!skb) {
1143                 pr_err("%s - cannot alloc skb!\n", __func__);
1144                 return -ENOMEM;
1145         }
1146         set_wr_txq(skb, CPL_PRIORITY_DATA, ep->txq_idx);
1147
1148         req = skb_put_zero(skb, wrlen);
1149         req->op_to_immdlen = cpu_to_be32(
1150                 FW_WR_OP_V(FW_OFLD_TX_DATA_WR) |
1151                 FW_WR_COMPL_F |
1152                 FW_WR_IMMDLEN_V(mpalen));
1153         req->flowid_len16 = cpu_to_be32(
1154                 FW_WR_FLOWID_V(ep->hwtid) |
1155                 FW_WR_LEN16_V(wrlen >> 4));
1156         req->plen = cpu_to_be32(mpalen);
1157         req->tunnel_to_proxy = cpu_to_be32(
1158                 FW_OFLD_TX_DATA_WR_FLUSH_F |
1159                 FW_OFLD_TX_DATA_WR_SHOVE_F);
1160
1161         mpa = (struct mpa_message *)(req + 1);
1162         memset(mpa, 0, sizeof(*mpa));
1163         memcpy(mpa->key, MPA_KEY_REP, sizeof(mpa->key));
1164         mpa->flags = 0;
1165         if (ep->mpa_attr.crc_enabled)
1166                 mpa->flags |= MPA_CRC;
1167         if (ep->mpa_attr.recv_marker_enabled)
1168                 mpa->flags |= MPA_MARKERS;
1169         mpa->revision = ep->mpa_attr.version;
1170         mpa->private_data_size = htons(plen);
1171
1172         if (ep->mpa_attr.version == 2 && ep->mpa_attr.enhanced_rdma_conn) {
1173                 mpa->flags |= MPA_ENHANCED_RDMA_CONN;
1174                 mpa->private_data_size = htons(ntohs(mpa->private_data_size) +
1175                                                sizeof (struct mpa_v2_conn_params));
1176                 mpa_v2_params.ird = htons((u16)ep->ird);
1177                 mpa_v2_params.ord = htons((u16)ep->ord);
1178                 if (peer2peer && (ep->mpa_attr.p2p_type !=
1179                                         FW_RI_INIT_P2PTYPE_DISABLED)) {
1180                         mpa_v2_params.ird |= htons(MPA_V2_PEER2PEER_MODEL);
1181
1182                         if (p2p_type == FW_RI_INIT_P2PTYPE_RDMA_WRITE)
1183                                 mpa_v2_params.ord |=
1184                                         htons(MPA_V2_RDMA_WRITE_RTR);
1185                         else if (p2p_type == FW_RI_INIT_P2PTYPE_READ_REQ)
1186                                 mpa_v2_params.ord |=
1187                                         htons(MPA_V2_RDMA_READ_RTR);
1188                 }
1189
1190                 memcpy(mpa->private_data, &mpa_v2_params,
1191                        sizeof(struct mpa_v2_conn_params));
1192
1193                 if (ep->plen)
1194                         memcpy(mpa->private_data +
1195                                sizeof(struct mpa_v2_conn_params), pdata, plen);
1196         } else
1197                 if (plen)
1198                         memcpy(mpa->private_data, pdata, plen);
1199
1200         /*
1201          * Reference the mpa skb.  This ensures the data area
1202          * will remain in memory until the hw acks the tx.
1203          * Function fw4_ack() will deref it.
1204          */
1205         skb_get(skb);
1206         t4_set_arp_err_handler(skb, NULL, mpa_start_arp_failure);
1207         ep->mpa_skb = skb;
1208         __state_set(&ep->com, MPA_REP_SENT);
1209         ep->snd_seq += mpalen;
1210         return c4iw_l2t_send(&ep->com.dev->rdev, skb, ep->l2t);
1211 }
1212
1213 static int act_establish(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
1214 {
1215         struct c4iw_ep *ep;
1216         struct cpl_act_establish *req = cplhdr(skb);
1217         unsigned short tcp_opt = ntohs(req->tcp_opt);
1218         unsigned int tid = GET_TID(req);
1219         unsigned int atid = TID_TID_G(ntohl(req->tos_atid));
1220         struct tid_info *t = dev->rdev.lldi.tids;
1221         int ret;
1222
1223         ep = lookup_atid(t, atid);
1224
1225         pr_debug("ep %p tid %u snd_isn %u rcv_isn %u\n", ep, tid,
1226                  be32_to_cpu(req->snd_isn), be32_to_cpu(req->rcv_isn));
1227
1228         mutex_lock(&ep->com.mutex);
1229         dst_confirm(ep->dst);
1230
1231         /* setup the hwtid for this connection */
1232         ep->hwtid = tid;
1233         cxgb4_insert_tid(t, ep, tid, ep->com.local_addr.ss_family);
1234         insert_ep_tid(ep);
1235
1236         ep->snd_seq = be32_to_cpu(req->snd_isn);
1237         ep->rcv_seq = be32_to_cpu(req->rcv_isn);
1238         ep->snd_wscale = TCPOPT_SND_WSCALE_G(tcp_opt);
1239
1240         set_emss(ep, tcp_opt);
1241
1242         /* dealloc the atid */
1243         xa_erase_irq(&ep->com.dev->atids, atid);
1244         cxgb4_free_atid(t, atid);
1245         set_bit(ACT_ESTAB, &ep->com.history);
1246
1247         /* start MPA negotiation */
1248         ret = send_flowc(ep);
1249         if (ret)
1250                 goto err;
1251         if (ep->retry_with_mpa_v1)
1252                 ret = send_mpa_req(ep, skb, 1);
1253         else
1254                 ret = send_mpa_req(ep, skb, mpa_rev);
1255         if (ret)
1256                 goto err;
1257         mutex_unlock(&ep->com.mutex);
1258         return 0;
1259 err:
1260         mutex_unlock(&ep->com.mutex);
1261         connect_reply_upcall(ep, -ENOMEM);
1262         c4iw_ep_disconnect(ep, 0, GFP_KERNEL);
1263         return 0;
1264 }
1265
1266 static void close_complete_upcall(struct c4iw_ep *ep, int status)
1267 {
1268         struct iw_cm_event event;
1269
1270         pr_debug("ep %p tid %u\n", ep, ep->hwtid);
1271         memset(&event, 0, sizeof(event));
1272         event.event = IW_CM_EVENT_CLOSE;
1273         event.status = status;
1274         if (ep->com.cm_id) {
1275                 pr_debug("close complete delivered ep %p cm_id %p tid %u\n",
1276                          ep, ep->com.cm_id, ep->hwtid);
1277                 ep->com.cm_id->event_handler(ep->com.cm_id, &event);
1278                 deref_cm_id(&ep->com);
1279                 set_bit(CLOSE_UPCALL, &ep->com.history);
1280         }
1281 }
1282
1283 static void peer_close_upcall(struct c4iw_ep *ep)
1284 {
1285         struct iw_cm_event event;
1286
1287         pr_debug("ep %p tid %u\n", ep, ep->hwtid);
1288         memset(&event, 0, sizeof(event));
1289         event.event = IW_CM_EVENT_DISCONNECT;
1290         if (ep->com.cm_id) {
1291                 pr_debug("peer close delivered ep %p cm_id %p tid %u\n",
1292                          ep, ep->com.cm_id, ep->hwtid);
1293                 ep->com.cm_id->event_handler(ep->com.cm_id, &event);
1294                 set_bit(DISCONN_UPCALL, &ep->com.history);
1295         }
1296 }
1297
1298 static void peer_abort_upcall(struct c4iw_ep *ep)
1299 {
1300         struct iw_cm_event event;
1301
1302         pr_debug("ep %p tid %u\n", ep, ep->hwtid);
1303         memset(&event, 0, sizeof(event));
1304         event.event = IW_CM_EVENT_CLOSE;
1305         event.status = -ECONNRESET;
1306         if (ep->com.cm_id) {
1307                 pr_debug("abort delivered ep %p cm_id %p tid %u\n", ep,
1308                          ep->com.cm_id, ep->hwtid);
1309                 ep->com.cm_id->event_handler(ep->com.cm_id, &event);
1310                 deref_cm_id(&ep->com);
1311                 set_bit(ABORT_UPCALL, &ep->com.history);
1312         }
1313 }
1314
1315 static void connect_reply_upcall(struct c4iw_ep *ep, int status)
1316 {
1317         struct iw_cm_event event;
1318
1319         pr_debug("ep %p tid %u status %d\n",
1320                  ep, ep->hwtid, status);
1321         memset(&event, 0, sizeof(event));
1322         event.event = IW_CM_EVENT_CONNECT_REPLY;
1323         event.status = status;
1324         memcpy(&event.local_addr, &ep->com.local_addr,
1325                sizeof(ep->com.local_addr));
1326         memcpy(&event.remote_addr, &ep->com.remote_addr,
1327                sizeof(ep->com.remote_addr));
1328
1329         if ((status == 0) || (status == -ECONNREFUSED)) {
1330                 if (!ep->tried_with_mpa_v1) {
1331                         /* this means MPA_v2 is used */
1332                         event.ord = ep->ird;
1333                         event.ird = ep->ord;
1334                         event.private_data_len = ep->plen -
1335                                 sizeof(struct mpa_v2_conn_params);
1336                         event.private_data = ep->mpa_pkt +
1337                                 sizeof(struct mpa_message) +
1338                                 sizeof(struct mpa_v2_conn_params);
1339                 } else {
1340                         /* this means MPA_v1 is used */
1341                         event.ord = cur_max_read_depth(ep->com.dev);
1342                         event.ird = cur_max_read_depth(ep->com.dev);
1343                         event.private_data_len = ep->plen;
1344                         event.private_data = ep->mpa_pkt +
1345                                 sizeof(struct mpa_message);
1346                 }
1347         }
1348
1349         pr_debug("ep %p tid %u status %d\n", ep,
1350                  ep->hwtid, status);
1351         set_bit(CONN_RPL_UPCALL, &ep->com.history);
1352         ep->com.cm_id->event_handler(ep->com.cm_id, &event);
1353
1354         if (status < 0)
1355                 deref_cm_id(&ep->com);
1356 }
1357
1358 static int connect_request_upcall(struct c4iw_ep *ep)
1359 {
1360         struct iw_cm_event event;
1361         int ret;
1362
1363         pr_debug("ep %p tid %u\n", ep, ep->hwtid);
1364         memset(&event, 0, sizeof(event));
1365         event.event = IW_CM_EVENT_CONNECT_REQUEST;
1366         memcpy(&event.local_addr, &ep->com.local_addr,
1367                sizeof(ep->com.local_addr));
1368         memcpy(&event.remote_addr, &ep->com.remote_addr,
1369                sizeof(ep->com.remote_addr));
1370         event.provider_data = ep;
1371         if (!ep->tried_with_mpa_v1) {
1372                 /* this means MPA_v2 is used */
1373                 event.ord = ep->ord;
1374                 event.ird = ep->ird;
1375                 event.private_data_len = ep->plen -
1376                         sizeof(struct mpa_v2_conn_params);
1377                 event.private_data = ep->mpa_pkt + sizeof(struct mpa_message) +
1378                         sizeof(struct mpa_v2_conn_params);
1379         } else {
1380                 /* this means MPA_v1 is used. Send max supported */
1381                 event.ord = cur_max_read_depth(ep->com.dev);
1382                 event.ird = cur_max_read_depth(ep->com.dev);
1383                 event.private_data_len = ep->plen;
1384                 event.private_data = ep->mpa_pkt + sizeof(struct mpa_message);
1385         }
1386         c4iw_get_ep(&ep->com);
1387         ret = ep->parent_ep->com.cm_id->event_handler(ep->parent_ep->com.cm_id,
1388                                                       &event);
1389         if (ret)
1390                 c4iw_put_ep(&ep->com);
1391         set_bit(CONNREQ_UPCALL, &ep->com.history);
1392         c4iw_put_ep(&ep->parent_ep->com);
1393         return ret;
1394 }
1395
1396 static void established_upcall(struct c4iw_ep *ep)
1397 {
1398         struct iw_cm_event event;
1399
1400         pr_debug("ep %p tid %u\n", ep, ep->hwtid);
1401         memset(&event, 0, sizeof(event));
1402         event.event = IW_CM_EVENT_ESTABLISHED;
1403         event.ird = ep->ord;
1404         event.ord = ep->ird;
1405         if (ep->com.cm_id) {
1406                 pr_debug("ep %p tid %u\n", ep, ep->hwtid);
1407                 ep->com.cm_id->event_handler(ep->com.cm_id, &event);
1408                 set_bit(ESTAB_UPCALL, &ep->com.history);
1409         }
1410 }
1411
1412 static int update_rx_credits(struct c4iw_ep *ep, u32 credits)
1413 {
1414         struct sk_buff *skb;
1415         u32 wrlen = roundup(sizeof(struct cpl_rx_data_ack), 16);
1416         u32 credit_dack;
1417
1418         pr_debug("ep %p tid %u credits %u\n",
1419                  ep, ep->hwtid, credits);
1420         skb = get_skb(NULL, wrlen, GFP_KERNEL);
1421         if (!skb) {
1422                 pr_err("update_rx_credits - cannot alloc skb!\n");
1423                 return 0;
1424         }
1425
1426         /*
1427          * If we couldn't specify the entire rcv window at connection setup
1428          * due to the limit in the number of bits in the RCV_BUFSIZ field,
1429          * then add the overage in to the credits returned.
1430          */
1431         if (ep->rcv_win > RCV_BUFSIZ_M * 1024)
1432                 credits += ep->rcv_win - RCV_BUFSIZ_M * 1024;
1433
1434         credit_dack = credits | RX_FORCE_ACK_F | RX_DACK_CHANGE_F |
1435                       RX_DACK_MODE_V(dack_mode);
1436
1437         cxgb_mk_rx_data_ack(skb, wrlen, ep->hwtid, ep->ctrlq_idx,
1438                             credit_dack);
1439
1440         c4iw_ofld_send(&ep->com.dev->rdev, skb);
1441         return credits;
1442 }
1443
1444 #define RELAXED_IRD_NEGOTIATION 1
1445
1446 /*
1447  * process_mpa_reply - process streaming mode MPA reply
1448  *
1449  * Returns:
1450  *
1451  * 0 upon success indicating a connect request was delivered to the ULP
1452  * or the mpa request is incomplete but valid so far.
1453  *
1454  * 1 if a failure requires the caller to close the connection.
1455  *
1456  * 2 if a failure requires the caller to abort the connection.
1457  */
1458 static int process_mpa_reply(struct c4iw_ep *ep, struct sk_buff *skb)
1459 {
1460         struct mpa_message *mpa;
1461         struct mpa_v2_conn_params *mpa_v2_params;
1462         u16 plen;
1463         u16 resp_ird, resp_ord;
1464         u8 rtr_mismatch = 0, insuff_ird = 0;
1465         struct c4iw_qp_attributes attrs;
1466         enum c4iw_qp_attr_mask mask;
1467         int err;
1468         int disconnect = 0;
1469
1470         pr_debug("ep %p tid %u\n", ep, ep->hwtid);
1471
1472         /*
1473          * If we get more than the supported amount of private data
1474          * then we must fail this connection.
1475          */
1476         if (ep->mpa_pkt_len + skb->len > sizeof(ep->mpa_pkt)) {
1477                 err = -EINVAL;
1478                 goto err_stop_timer;
1479         }
1480
1481         /*
1482          * copy the new data into our accumulation buffer.
1483          */
1484         skb_copy_from_linear_data(skb, &(ep->mpa_pkt[ep->mpa_pkt_len]),
1485                                   skb->len);
1486         ep->mpa_pkt_len += skb->len;
1487
1488         /*
1489          * if we don't even have the mpa message, then bail.
1490          */
1491         if (ep->mpa_pkt_len < sizeof(*mpa))
1492                 return 0;
1493         mpa = (struct mpa_message *) ep->mpa_pkt;
1494
1495         /* Validate MPA header. */
1496         if (mpa->revision > mpa_rev) {
1497                 pr_err("%s MPA version mismatch. Local = %d, Received = %d\n",
1498                        __func__, mpa_rev, mpa->revision);
1499                 err = -EPROTO;
1500                 goto err_stop_timer;
1501         }
1502         if (memcmp(mpa->key, MPA_KEY_REP, sizeof(mpa->key))) {
1503                 err = -EPROTO;
1504                 goto err_stop_timer;
1505         }
1506
1507         plen = ntohs(mpa->private_data_size);
1508
1509         /*
1510          * Fail if there's too much private data.
1511          */
1512         if (plen > MPA_MAX_PRIVATE_DATA) {
1513                 err = -EPROTO;
1514                 goto err_stop_timer;
1515         }
1516
1517         /*
1518          * If plen does not account for pkt size
1519          */
1520         if (ep->mpa_pkt_len > (sizeof(*mpa) + plen)) {
1521                 err = -EPROTO;
1522                 goto err_stop_timer;
1523         }
1524
1525         ep->plen = (u8) plen;
1526
1527         /*
1528          * If we don't have all the pdata yet, then bail.
1529          * We'll continue process when more data arrives.
1530          */
1531         if (ep->mpa_pkt_len < (sizeof(*mpa) + plen))
1532                 return 0;
1533
1534         if (mpa->flags & MPA_REJECT) {
1535                 err = -ECONNREFUSED;
1536                 goto err_stop_timer;
1537         }
1538
1539         /*
1540          * Stop mpa timer.  If it expired, then
1541          * we ignore the MPA reply.  process_timeout()
1542          * will abort the connection.
1543          */
1544         if (stop_ep_timer(ep))
1545                 return 0;
1546
1547         /*
1548          * If we get here we have accumulated the entire mpa
1549          * start reply message including private data. And
1550          * the MPA header is valid.
1551          */
1552         __state_set(&ep->com, FPDU_MODE);
1553         ep->mpa_attr.crc_enabled = (mpa->flags & MPA_CRC) | crc_enabled ? 1 : 0;
1554         ep->mpa_attr.xmit_marker_enabled = mpa->flags & MPA_MARKERS ? 1 : 0;
1555         ep->mpa_attr.version = mpa->revision;
1556         ep->mpa_attr.p2p_type = FW_RI_INIT_P2PTYPE_DISABLED;
1557
1558         if (mpa->revision == 2) {
1559                 ep->mpa_attr.enhanced_rdma_conn =
1560                         mpa->flags & MPA_ENHANCED_RDMA_CONN ? 1 : 0;
1561                 if (ep->mpa_attr.enhanced_rdma_conn) {
1562                         mpa_v2_params = (struct mpa_v2_conn_params *)
1563                                 (ep->mpa_pkt + sizeof(*mpa));
1564                         resp_ird = ntohs(mpa_v2_params->ird) &
1565                                 MPA_V2_IRD_ORD_MASK;
1566                         resp_ord = ntohs(mpa_v2_params->ord) &
1567                                 MPA_V2_IRD_ORD_MASK;
1568                         pr_debug("responder ird %u ord %u ep ird %u ord %u\n",
1569                                  resp_ird, resp_ord, ep->ird, ep->ord);
1570
1571                         /*
1572                          * This is a double-check. Ideally, below checks are
1573                          * not required since ird/ord stuff has been taken
1574                          * care of in c4iw_accept_cr
1575                          */
1576                         if (ep->ird < resp_ord) {
1577                                 if (RELAXED_IRD_NEGOTIATION && resp_ord <=
1578                                     ep->com.dev->rdev.lldi.max_ordird_qp)
1579                                         ep->ird = resp_ord;
1580                                 else
1581                                         insuff_ird = 1;
1582                         } else if (ep->ird > resp_ord) {
1583                                 ep->ird = resp_ord;
1584                         }
1585                         if (ep->ord > resp_ird) {
1586                                 if (RELAXED_IRD_NEGOTIATION)
1587                                         ep->ord = resp_ird;
1588                                 else
1589                                         insuff_ird = 1;
1590                         }
1591                         if (insuff_ird) {
1592                                 err = -ENOMEM;
1593                                 ep->ird = resp_ord;
1594                                 ep->ord = resp_ird;
1595                         }
1596
1597                         if (ntohs(mpa_v2_params->ird) &
1598                                         MPA_V2_PEER2PEER_MODEL) {
1599                                 if (ntohs(mpa_v2_params->ord) &
1600                                                 MPA_V2_RDMA_WRITE_RTR)
1601                                         ep->mpa_attr.p2p_type =
1602                                                 FW_RI_INIT_P2PTYPE_RDMA_WRITE;
1603                                 else if (ntohs(mpa_v2_params->ord) &
1604                                                 MPA_V2_RDMA_READ_RTR)
1605                                         ep->mpa_attr.p2p_type =
1606                                                 FW_RI_INIT_P2PTYPE_READ_REQ;
1607                         }
1608                 }
1609         } else if (mpa->revision == 1)
1610                 if (peer2peer)
1611                         ep->mpa_attr.p2p_type = p2p_type;
1612
1613         pr_debug("crc_enabled=%d, recv_marker_enabled=%d, xmit_marker_enabled=%d, version=%d p2p_type=%d local-p2p_type = %d\n",
1614                  ep->mpa_attr.crc_enabled,
1615                  ep->mpa_attr.recv_marker_enabled,
1616                  ep->mpa_attr.xmit_marker_enabled, ep->mpa_attr.version,
1617                  ep->mpa_attr.p2p_type, p2p_type);
1618
1619         /*
1620          * If responder's RTR does not match with that of initiator, assign
1621          * FW_RI_INIT_P2PTYPE_DISABLED in mpa attributes so that RTR is not
1622          * generated when moving QP to RTS state.
1623          * A TERM message will be sent after QP has moved to RTS state
1624          */
1625         if ((ep->mpa_attr.version == 2) && peer2peer &&
1626                         (ep->mpa_attr.p2p_type != p2p_type)) {
1627                 ep->mpa_attr.p2p_type = FW_RI_INIT_P2PTYPE_DISABLED;
1628                 rtr_mismatch = 1;
1629         }
1630
1631         attrs.mpa_attr = ep->mpa_attr;
1632         attrs.max_ird = ep->ird;
1633         attrs.max_ord = ep->ord;
1634         attrs.llp_stream_handle = ep;
1635         attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_RTS;
1636
1637         mask = C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE |
1638             C4IW_QP_ATTR_LLP_STREAM_HANDLE | C4IW_QP_ATTR_MPA_ATTR |
1639             C4IW_QP_ATTR_MAX_IRD | C4IW_QP_ATTR_MAX_ORD;
1640
1641         /* bind QP and TID with INIT_WR */
1642         err = c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp,
1643                              ep->com.qp, mask, &attrs, 1);
1644         if (err)
1645                 goto err;
1646
1647         /*
1648          * If responder's RTR requirement did not match with what initiator
1649          * supports, generate TERM message
1650          */
1651         if (rtr_mismatch) {
1652                 pr_err("%s: RTR mismatch, sending TERM\n", __func__);
1653                 attrs.layer_etype = LAYER_MPA | DDP_LLP;
1654                 attrs.ecode = MPA_NOMATCH_RTR;
1655                 attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_TERMINATE;
1656                 attrs.send_term = 1;
1657                 err = c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp, ep->com.qp,
1658                                 C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE, &attrs, 1);
1659                 err = -ENOMEM;
1660                 disconnect = 1;
1661                 goto out;
1662         }
1663
1664         /*
1665          * Generate TERM if initiator IRD is not sufficient for responder
1666          * provided ORD. Currently, we do the same behaviour even when
1667          * responder provided IRD is also not sufficient as regards to
1668          * initiator ORD.
1669          */
1670         if (insuff_ird) {
1671                 pr_err("%s: Insufficient IRD, sending TERM\n", __func__);
1672                 attrs.layer_etype = LAYER_MPA | DDP_LLP;
1673                 attrs.ecode = MPA_INSUFF_IRD;
1674                 attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_TERMINATE;
1675                 attrs.send_term = 1;
1676                 err = c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp, ep->com.qp,
1677                                 C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE, &attrs, 1);
1678                 err = -ENOMEM;
1679                 disconnect = 1;
1680                 goto out;
1681         }
1682         goto out;
1683 err_stop_timer:
1684         stop_ep_timer(ep);
1685 err:
1686         disconnect = 2;
1687 out:
1688         connect_reply_upcall(ep, err);
1689         return disconnect;
1690 }
1691
1692 /*
1693  * process_mpa_request - process streaming mode MPA request
1694  *
1695  * Returns:
1696  *
1697  * 0 upon success indicating a connect request was delivered to the ULP
1698  * or the mpa request is incomplete but valid so far.
1699  *
1700  * 1 if a failure requires the caller to close the connection.
1701  *
1702  * 2 if a failure requires the caller to abort the connection.
1703  */
1704 static int process_mpa_request(struct c4iw_ep *ep, struct sk_buff *skb)
1705 {
1706         struct mpa_message *mpa;
1707         struct mpa_v2_conn_params *mpa_v2_params;
1708         u16 plen;
1709
1710         pr_debug("ep %p tid %u\n", ep, ep->hwtid);
1711
1712         /*
1713          * If we get more than the supported amount of private data
1714          * then we must fail this connection.
1715          */
1716         if (ep->mpa_pkt_len + skb->len > sizeof(ep->mpa_pkt))
1717                 goto err_stop_timer;
1718
1719         pr_debug("enter (%s line %u)\n", __FILE__, __LINE__);
1720
1721         /*
1722          * Copy the new data into our accumulation buffer.
1723          */
1724         skb_copy_from_linear_data(skb, &(ep->mpa_pkt[ep->mpa_pkt_len]),
1725                                   skb->len);
1726         ep->mpa_pkt_len += skb->len;
1727
1728         /*
1729          * If we don't even have the mpa message, then bail.
1730          * We'll continue process when more data arrives.
1731          */
1732         if (ep->mpa_pkt_len < sizeof(*mpa))
1733                 return 0;
1734
1735         pr_debug("enter (%s line %u)\n", __FILE__, __LINE__);
1736         mpa = (struct mpa_message *) ep->mpa_pkt;
1737
1738         /*
1739          * Validate MPA Header.
1740          */
1741         if (mpa->revision > mpa_rev) {
1742                 pr_err("%s MPA version mismatch. Local = %d, Received = %d\n",
1743                        __func__, mpa_rev, mpa->revision);
1744                 goto err_stop_timer;
1745         }
1746
1747         if (memcmp(mpa->key, MPA_KEY_REQ, sizeof(mpa->key)))
1748                 goto err_stop_timer;
1749
1750         plen = ntohs(mpa->private_data_size);
1751
1752         /*
1753          * Fail if there's too much private data.
1754          */
1755         if (plen > MPA_MAX_PRIVATE_DATA)
1756                 goto err_stop_timer;
1757
1758         /*
1759          * If plen does not account for pkt size
1760          */
1761         if (ep->mpa_pkt_len > (sizeof(*mpa) + plen))
1762                 goto err_stop_timer;
1763         ep->plen = (u8) plen;
1764
1765         /*
1766          * If we don't have all the pdata yet, then bail.
1767          */
1768         if (ep->mpa_pkt_len < (sizeof(*mpa) + plen))
1769                 return 0;
1770
1771         /*
1772          * If we get here we have accumulated the entire mpa
1773          * start reply message including private data.
1774          */
1775         ep->mpa_attr.initiator = 0;
1776         ep->mpa_attr.crc_enabled = (mpa->flags & MPA_CRC) | crc_enabled ? 1 : 0;
1777         ep->mpa_attr.recv_marker_enabled = markers_enabled;
1778         ep->mpa_attr.xmit_marker_enabled = mpa->flags & MPA_MARKERS ? 1 : 0;
1779         ep->mpa_attr.version = mpa->revision;
1780         if (mpa->revision == 1)
1781                 ep->tried_with_mpa_v1 = 1;
1782         ep->mpa_attr.p2p_type = FW_RI_INIT_P2PTYPE_DISABLED;
1783
1784         if (mpa->revision == 2) {
1785                 ep->mpa_attr.enhanced_rdma_conn =
1786                         mpa->flags & MPA_ENHANCED_RDMA_CONN ? 1 : 0;
1787                 if (ep->mpa_attr.enhanced_rdma_conn) {
1788                         mpa_v2_params = (struct mpa_v2_conn_params *)
1789                                 (ep->mpa_pkt + sizeof(*mpa));
1790                         ep->ird = ntohs(mpa_v2_params->ird) &
1791                                 MPA_V2_IRD_ORD_MASK;
1792                         ep->ird = min_t(u32, ep->ird,
1793                                         cur_max_read_depth(ep->com.dev));
1794                         ep->ord = ntohs(mpa_v2_params->ord) &
1795                                 MPA_V2_IRD_ORD_MASK;
1796                         ep->ord = min_t(u32, ep->ord,
1797                                         cur_max_read_depth(ep->com.dev));
1798                         pr_debug("initiator ird %u ord %u\n",
1799                                  ep->ird, ep->ord);
1800                         if (ntohs(mpa_v2_params->ird) & MPA_V2_PEER2PEER_MODEL)
1801                                 if (peer2peer) {
1802                                         if (ntohs(mpa_v2_params->ord) &
1803                                                         MPA_V2_RDMA_WRITE_RTR)
1804                                                 ep->mpa_attr.p2p_type =
1805                                                 FW_RI_INIT_P2PTYPE_RDMA_WRITE;
1806                                         else if (ntohs(mpa_v2_params->ord) &
1807                                                         MPA_V2_RDMA_READ_RTR)
1808                                                 ep->mpa_attr.p2p_type =
1809                                                 FW_RI_INIT_P2PTYPE_READ_REQ;
1810                                 }
1811                 }
1812         } else if (mpa->revision == 1)
1813                 if (peer2peer)
1814                         ep->mpa_attr.p2p_type = p2p_type;
1815
1816         pr_debug("crc_enabled=%d, recv_marker_enabled=%d, xmit_marker_enabled=%d, version=%d p2p_type=%d\n",
1817                  ep->mpa_attr.crc_enabled, ep->mpa_attr.recv_marker_enabled,
1818                  ep->mpa_attr.xmit_marker_enabled, ep->mpa_attr.version,
1819                  ep->mpa_attr.p2p_type);
1820
1821         __state_set(&ep->com, MPA_REQ_RCVD);
1822
1823         /* drive upcall */
1824         mutex_lock_nested(&ep->parent_ep->com.mutex, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1825         if (ep->parent_ep->com.state != DEAD) {
1826                 if (connect_request_upcall(ep))
1827                         goto err_unlock_parent;
1828         } else {
1829                 goto err_unlock_parent;
1830         }
1831         mutex_unlock(&ep->parent_ep->com.mutex);
1832         return 0;
1833
1834 err_unlock_parent:
1835         mutex_unlock(&ep->parent_ep->com.mutex);
1836         goto err_out;
1837 err_stop_timer:
1838         (void)stop_ep_timer(ep);
1839 err_out:
1840         return 2;
1841 }
1842
1843 static int rx_data(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
1844 {
1845         struct c4iw_ep *ep;
1846         struct cpl_rx_data *hdr = cplhdr(skb);
1847         unsigned int dlen = ntohs(hdr->len);
1848         unsigned int tid = GET_TID(hdr);
1849         __u8 status = hdr->status;
1850         int disconnect = 0;
1851
1852         ep = get_ep_from_tid(dev, tid);
1853         if (!ep)
1854                 return 0;
1855         pr_debug("ep %p tid %u dlen %u\n", ep, ep->hwtid, dlen);
1856         skb_pull(skb, sizeof(*hdr));
1857         skb_trim(skb, dlen);
1858         mutex_lock(&ep->com.mutex);
1859
1860         switch (ep->com.state) {
1861         case MPA_REQ_SENT:
1862                 update_rx_credits(ep, dlen);
1863                 ep->rcv_seq += dlen;
1864                 disconnect = process_mpa_reply(ep, skb);
1865                 break;
1866         case MPA_REQ_WAIT:
1867                 update_rx_credits(ep, dlen);
1868                 ep->rcv_seq += dlen;
1869                 disconnect = process_mpa_request(ep, skb);
1870                 break;
1871         case FPDU_MODE: {
1872                 struct c4iw_qp_attributes attrs;
1873
1874                 update_rx_credits(ep, dlen);
1875                 if (status)
1876                         pr_err("%s Unexpected streaming data." \
1877                                " qpid %u ep %p state %d tid %u status %d\n",
1878                                __func__, ep->com.qp->wq.sq.qid, ep,
1879                                ep->com.state, ep->hwtid, status);
1880                 attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_TERMINATE;
1881                 c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp, ep->com.qp,
1882                                C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE, &attrs, 1);
1883                 disconnect = 1;
1884                 break;
1885         }
1886         default:
1887                 break;
1888         }
1889         mutex_unlock(&ep->com.mutex);
1890         if (disconnect)
1891                 c4iw_ep_disconnect(ep, disconnect == 2, GFP_KERNEL);
1892         c4iw_put_ep(&ep->com);
1893         return 0;
1894 }
1895
1896 static void complete_cached_srq_buffers(struct c4iw_ep *ep, u32 srqidx)
1897 {
1898         enum chip_type adapter_type;
1899
1900         adapter_type = ep->com.dev->rdev.lldi.adapter_type;
1901
1902         /*
1903          * If this TCB had a srq buffer cached, then we must complete
1904          * it. For user mode, that means saving the srqidx in the
1905          * user/kernel status page for this qp.  For kernel mode, just
1906          * synthesize the CQE now.
1907          */
1908         if (CHELSIO_CHIP_VERSION(adapter_type) > CHELSIO_T5 && srqidx) {
1909                 if (ep->com.qp->ibqp.uobject)
1910                         t4_set_wq_in_error(&ep->com.qp->wq, srqidx);
1911                 else
1912                         c4iw_flush_srqidx(ep->com.qp, srqidx);
1913         }
1914 }
1915
1916 static int abort_rpl(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
1917 {
1918         u32 srqidx;
1919         struct c4iw_ep *ep;
1920         struct cpl_abort_rpl_rss6 *rpl = cplhdr(skb);
1921         int release = 0;
1922         unsigned int tid = GET_TID(rpl);
1923
1924         ep = get_ep_from_tid(dev, tid);
1925         if (!ep) {
1926                 pr_warn("Abort rpl to freed endpoint\n");
1927                 return 0;
1928         }
1929
1930         if (ep->com.qp && ep->com.qp->srq) {
1931                 srqidx = ABORT_RSS_SRQIDX_G(be32_to_cpu(rpl->srqidx_status));
1932                 complete_cached_srq_buffers(ep, srqidx ? srqidx : ep->srqe_idx);
1933         }
1934
1935         pr_debug("ep %p tid %u\n", ep, ep->hwtid);
1936         mutex_lock(&ep->com.mutex);
1937         switch (ep->com.state) {
1938         case ABORTING:
1939                 c4iw_wake_up_noref(ep->com.wr_waitp, -ECONNRESET);
1940                 __state_set(&ep->com, DEAD);
1941                 release = 1;
1942                 break;
1943         default:
1944                 pr_err("%s ep %p state %d\n", __func__, ep, ep->com.state);
1945                 break;
1946         }
1947         mutex_unlock(&ep->com.mutex);
1948
1949         if (release) {
1950                 close_complete_upcall(ep, -ECONNRESET);
1951                 release_ep_resources(ep);
1952         }
1953         c4iw_put_ep(&ep->com);
1954         return 0;
1955 }
1956
1957 static int send_fw_act_open_req(struct c4iw_ep *ep, unsigned int atid)
1958 {
1959         struct sk_buff *skb;
1960         struct fw_ofld_connection_wr *req;
1961         unsigned int mtu_idx;
1962         u32 wscale;
1963         struct sockaddr_in *sin;
1964         int win;
1965
1966         skb = get_skb(NULL, sizeof(*req), GFP_KERNEL);
1967         req = __skb_put_zero(skb, sizeof(*req));
1968         req->op_compl = htonl(WR_OP_V(FW_OFLD_CONNECTION_WR));
1969         req->len16_pkd = htonl(FW_WR_LEN16_V(DIV_ROUND_UP(sizeof(*req), 16)));
1970         req->le.filter = cpu_to_be32(cxgb4_select_ntuple(
1971                                      ep->com.dev->rdev.lldi.ports[0],
1972                                      ep->l2t));
1973         sin = (struct sockaddr_in *)&ep->com.local_addr;
1974         req->le.lport = sin->sin_port;
1975         req->le.u.ipv4.lip = sin->sin_addr.s_addr;
1976         sin = (struct sockaddr_in *)&ep->com.remote_addr;
1977         req->le.pport = sin->sin_port;
1978         req->le.u.ipv4.pip = sin->sin_addr.s_addr;
1979         req->tcb.t_state_to_astid =
1980                         htonl(FW_OFLD_CONNECTION_WR_T_STATE_V(TCP_SYN_SENT) |
1981                         FW_OFLD_CONNECTION_WR_ASTID_V(atid));
1982         req->tcb.cplrxdataack_cplpassacceptrpl =
1983                         htons(FW_OFLD_CONNECTION_WR_CPLRXDATAACK_F);
1984         req->tcb.tx_max = (__force __be32) jiffies;
1985         req->tcb.rcv_adv = htons(1);
1986         cxgb_best_mtu(ep->com.dev->rdev.lldi.mtus, ep->mtu, &mtu_idx,
1987                       enable_tcp_timestamps,
1988                       (ep->com.remote_addr.ss_family == AF_INET) ? 0 : 1);
1989         wscale = cxgb_compute_wscale(rcv_win);
1990
1991         /*
1992          * Specify the largest window that will fit in opt0. The
1993          * remainder will be specified in the rx_data_ack.
1994          */
1995         win = ep->rcv_win >> 10;
1996         if (win > RCV_BUFSIZ_M)
1997                 win = RCV_BUFSIZ_M;
1998
1999         req->tcb.opt0 = (__force __be64) (TCAM_BYPASS_F |
2000                 (nocong ? NO_CONG_F : 0) |
2001                 KEEP_ALIVE_F |
2002                 DELACK_F |
2003                 WND_SCALE_V(wscale) |
2004                 MSS_IDX_V(mtu_idx) |
2005                 L2T_IDX_V(ep->l2t->idx) |
2006                 TX_CHAN_V(ep->tx_chan) |
2007                 SMAC_SEL_V(ep->smac_idx) |
2008                 DSCP_V(ep->tos >> 2) |
2009                 ULP_MODE_V(ULP_MODE_TCPDDP) |
2010                 RCV_BUFSIZ_V(win));
2011         req->tcb.opt2 = (__force __be32) (PACE_V(1) |
2012                 TX_QUEUE_V(ep->com.dev->rdev.lldi.tx_modq[ep->tx_chan]) |
2013                 RX_CHANNEL_V(0) |
2014                 CCTRL_ECN_V(enable_ecn) |
2015                 RSS_QUEUE_VALID_F | RSS_QUEUE_V(ep->rss_qid));
2016         if (enable_tcp_timestamps)
2017                 req->tcb.opt2 |= (__force __be32)TSTAMPS_EN_F;
2018         if (enable_tcp_sack)
2019                 req->tcb.opt2 |= (__force __be32)SACK_EN_F;
2020         if (wscale && enable_tcp_window_scaling)
2021                 req->tcb.opt2 |= (__force __be32)WND_SCALE_EN_F;
2022         req->tcb.opt0 = cpu_to_be64((__force u64)req->tcb.opt0);
2023         req->tcb.opt2 = cpu_to_be32((__force u32)req->tcb.opt2);
2024         set_wr_txq(skb, CPL_PRIORITY_CONTROL, ep->ctrlq_idx);
2025         set_bit(ACT_OFLD_CONN, &ep->com.history);
2026         return c4iw_l2t_send(&ep->com.dev->rdev, skb, ep->l2t);
2027 }
2028
2029 /*
2030  * Some of the error codes above implicitly indicate that there is no TID
2031  * allocated with the result of an ACT_OPEN.  We use this predicate to make
2032  * that explicit.
2033  */
2034 static inline int act_open_has_tid(int status)
2035 {
2036         return (status != CPL_ERR_TCAM_PARITY &&
2037                 status != CPL_ERR_TCAM_MISS &&
2038                 status != CPL_ERR_TCAM_FULL &&
2039                 status != CPL_ERR_CONN_EXIST_SYNRECV &&
2040                 status != CPL_ERR_CONN_EXIST);
2041 }
2042
2043 static char *neg_adv_str(unsigned int status)
2044 {
2045         switch (status) {
2046         case CPL_ERR_RTX_NEG_ADVICE:
2047                 return "Retransmit timeout";
2048         case CPL_ERR_PERSIST_NEG_ADVICE:
2049                 return "Persist timeout";
2050         case CPL_ERR_KEEPALV_NEG_ADVICE:
2051                 return "Keepalive timeout";
2052         default:
2053                 return "Unknown";
2054         }
2055 }
2056
2057 static void set_tcp_window(struct c4iw_ep *ep, struct port_info *pi)
2058 {
2059         ep->snd_win = snd_win;
2060         ep->rcv_win = rcv_win;
2061         pr_debug("snd_win %d rcv_win %d\n",
2062                  ep->snd_win, ep->rcv_win);
2063 }
2064
2065 #define ACT_OPEN_RETRY_COUNT 2
2066
2067 static int import_ep(struct c4iw_ep *ep, int iptype, __u8 *peer_ip,
2068                      struct dst_entry *dst, struct c4iw_dev *cdev,
2069                      bool clear_mpa_v1, enum chip_type adapter_type, u8 tos)
2070 {
2071         struct neighbour *n;
2072         int err, step;
2073         struct net_device *pdev;
2074
2075         n = dst_neigh_lookup(dst, peer_ip);
2076         if (!n)
2077                 return -ENODEV;
2078
2079         rcu_read_lock();
2080         err = -ENOMEM;
2081         if (n->dev->flags & IFF_LOOPBACK) {
2082                 if (iptype == 4)
2083                         pdev = ip_dev_find(&init_net, *(__be32 *)peer_ip);
2084                 else if (IS_ENABLED(CONFIG_IPV6))
2085                         for_each_netdev(&init_net, pdev) {
2086                                 if (ipv6_chk_addr(&init_net,
2087                                                   (struct in6_addr *)peer_ip,
2088                                                   pdev, 1))
2089                                         break;
2090                         }
2091                 else
2092                         pdev = NULL;
2093
2094                 if (!pdev) {
2095                         err = -ENODEV;
2096                         goto out;
2097                 }
2098                 ep->l2t = cxgb4_l2t_get(cdev->rdev.lldi.l2t,
2099                                         n, pdev, rt_tos2priority(tos));
2100                 if (!ep->l2t) {
2101                         dev_put(pdev);
2102                         goto out;
2103                 }
2104                 ep->mtu = pdev->mtu;
2105                 ep->tx_chan = cxgb4_port_chan(pdev);
2106                 ep->smac_idx = ((struct port_info *)netdev_priv(pdev))->smt_idx;
2107                 step = cdev->rdev.lldi.ntxq /
2108                         cdev->rdev.lldi.nchan;
2109                 ep->txq_idx = cxgb4_port_idx(pdev) * step;
2110                 step = cdev->rdev.lldi.nrxq /
2111                         cdev->rdev.lldi.nchan;
2112                 ep->ctrlq_idx = cxgb4_port_idx(pdev);
2113                 ep->rss_qid = cdev->rdev.lldi.rxq_ids[
2114                         cxgb4_port_idx(pdev) * step];
2115                 set_tcp_window(ep, (struct port_info *)netdev_priv(pdev));
2116                 dev_put(pdev);
2117         } else {
2118                 pdev = get_real_dev(n->dev);
2119                 ep->l2t = cxgb4_l2t_get(cdev->rdev.lldi.l2t,
2120                                         n, pdev, rt_tos2priority(tos));
2121                 if (!ep->l2t)
2122                         goto out;
2123                 ep->mtu = dst_mtu(dst);
2124                 ep->tx_chan = cxgb4_port_chan(pdev);
2125                 ep->smac_idx = ((struct port_info *)netdev_priv(pdev))->smt_idx;
2126                 step = cdev->rdev.lldi.ntxq /
2127                         cdev->rdev.lldi.nchan;
2128                 ep->txq_idx = cxgb4_port_idx(pdev) * step;
2129                 ep->ctrlq_idx = cxgb4_port_idx(pdev);
2130                 step = cdev->rdev.lldi.nrxq /
2131                         cdev->rdev.lldi.nchan;
2132                 ep->rss_qid = cdev->rdev.lldi.rxq_ids[
2133                         cxgb4_port_idx(pdev) * step];
2134                 set_tcp_window(ep, (struct port_info *)netdev_priv(pdev));
2135
2136                 if (clear_mpa_v1) {
2137                         ep->retry_with_mpa_v1 = 0;
2138                         ep->tried_with_mpa_v1 = 0;
2139                 }
2140         }
2141         err = 0;
2142 out:
2143         rcu_read_unlock();
2144
2145         neigh_release(n);
2146
2147         return err;
2148 }
2149
2150 static int c4iw_reconnect(struct c4iw_ep *ep)
2151 {
2152         int err = 0;
2153         int size = 0;
2154         struct sockaddr_in *laddr = (struct sockaddr_in *)
2155                                     &ep->com.cm_id->m_local_addr;
2156         struct sockaddr_in *raddr = (struct sockaddr_in *)
2157                                     &ep->com.cm_id->m_remote_addr;
2158         struct sockaddr_in6 *laddr6 = (struct sockaddr_in6 *)
2159                                       &ep->com.cm_id->m_local_addr;
2160         struct sockaddr_in6 *raddr6 = (struct sockaddr_in6 *)
2161                                       &ep->com.cm_id->m_remote_addr;
2162         int iptype;
2163         __u8 *ra;
2164
2165         pr_debug("qp %p cm_id %p\n", ep->com.qp, ep->com.cm_id);
2166         c4iw_init_wr_wait(ep->com.wr_waitp);
2167
2168         /* When MPA revision is different on nodes, the node with MPA_rev=2
2169          * tries to reconnect with MPA_rev 1 for the same EP through
2170          * c4iw_reconnect(), where the same EP is assigned with new tid for
2171          * further connection establishment. As we are using the same EP pointer
2172          * for reconnect, few skbs are used during the previous c4iw_connect(),
2173          * which leaves the EP with inadequate skbs for further
2174          * c4iw_reconnect(), Further causing a crash due to an empty
2175          * skb_list() during peer_abort(). Allocate skbs which is already used.
2176          */
2177         size = (CN_MAX_CON_BUF - skb_queue_len(&ep->com.ep_skb_list));
2178         if (alloc_ep_skb_list(&ep->com.ep_skb_list, size)) {
2179                 err = -ENOMEM;
2180                 goto fail1;
2181         }
2182
2183         /*
2184          * Allocate an active TID to initiate a TCP connection.
2185          */
2186         ep->atid = cxgb4_alloc_atid(ep->com.dev->rdev.lldi.tids, ep);
2187         if (ep->atid == -1) {
2188                 pr_err("%s - cannot alloc atid\n", __func__);
2189                 err = -ENOMEM;
2190                 goto fail2;
2191         }
2192         err = xa_insert_irq(&ep->com.dev->atids, ep->atid, ep, GFP_KERNEL);
2193         if (err)
2194                 goto fail2a;
2195
2196         /* find a route */
2197         if (ep->com.cm_id->m_local_addr.ss_family == AF_INET) {
2198                 ep->dst = cxgb_find_route(&ep->com.dev->rdev.lldi, get_real_dev,
2199                                           laddr->sin_addr.s_addr,
2200                                           raddr->sin_addr.s_addr,
2201                                           laddr->sin_port,
2202                                           raddr->sin_port, ep->com.cm_id->tos);
2203                 iptype = 4;
2204                 ra = (__u8 *)&raddr->sin_addr;
2205         } else {
2206                 ep->dst = cxgb_find_route6(&ep->com.dev->rdev.lldi,
2207                                            get_real_dev,
2208                                            laddr6->sin6_addr.s6_addr,
2209                                            raddr6->sin6_addr.s6_addr,
2210                                            laddr6->sin6_port,
2211                                            raddr6->sin6_port,
2212                                            ep->com.cm_id->tos,
2213                                            raddr6->sin6_scope_id);
2214                 iptype = 6;
2215                 ra = (__u8 *)&raddr6->sin6_addr;
2216         }
2217         if (!ep->dst) {
2218                 pr_err("%s - cannot find route\n", __func__);
2219                 err = -EHOSTUNREACH;
2220                 goto fail3;
2221         }
2222         err = import_ep(ep, iptype, ra, ep->dst, ep->com.dev, false,
2223                         ep->com.dev->rdev.lldi.adapter_type,
2224                         ep->com.cm_id->tos);
2225         if (err) {
2226                 pr_err("%s - cannot alloc l2e\n", __func__);
2227                 goto fail4;
2228         }
2229
2230         pr_debug("txq_idx %u tx_chan %u smac_idx %u rss_qid %u l2t_idx %u\n",
2231                  ep->txq_idx, ep->tx_chan, ep->smac_idx, ep->rss_qid,
2232                  ep->l2t->idx);
2233
2234         state_set(&ep->com, CONNECTING);
2235         ep->tos = ep->com.cm_id->tos;
2236
2237         /* send connect request to rnic */
2238         err = send_connect(ep);
2239         if (!err)
2240                 goto out;
2241
2242         cxgb4_l2t_release(ep->l2t);
2243 fail4:
2244         dst_release(ep->dst);
2245 fail3:
2246         xa_erase_irq(&ep->com.dev->atids, ep->atid);
2247 fail2a:
2248         cxgb4_free_atid(ep->com.dev->rdev.lldi.tids, ep->atid);
2249 fail2:
2250         /*
2251          * remember to send notification to upper layer.
2252          * We are in here so the upper layer is not aware that this is
2253          * re-connect attempt and so, upper layer is still waiting for
2254          * response of 1st connect request.
2255          */
2256         connect_reply_upcall(ep, -ECONNRESET);
2257 fail1:
2258         c4iw_put_ep(&ep->com);
2259 out:
2260         return err;
2261 }
2262
2263 static int act_open_rpl(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
2264 {
2265         struct c4iw_ep *ep;
2266         struct cpl_act_open_rpl *rpl = cplhdr(skb);
2267         unsigned int atid = TID_TID_G(AOPEN_ATID_G(
2268                                       ntohl(rpl->atid_status)));
2269         struct tid_info *t = dev->rdev.lldi.tids;
2270         int status = AOPEN_STATUS_G(ntohl(rpl->atid_status));
2271         struct sockaddr_in *la;
2272         struct sockaddr_in *ra;
2273         struct sockaddr_in6 *la6;
2274         struct sockaddr_in6 *ra6;
2275         int ret = 0;
2276
2277         ep = lookup_atid(t, atid);
2278         la = (struct sockaddr_in *)&ep->com.local_addr;
2279         ra = (struct sockaddr_in *)&ep->com.remote_addr;
2280         la6 = (struct sockaddr_in6 *)&ep->com.local_addr;
2281         ra6 = (struct sockaddr_in6 *)&ep->com.remote_addr;
2282
2283         pr_debug("ep %p atid %u status %u errno %d\n", ep, atid,
2284                  status, status2errno(status));
2285
2286         if (cxgb_is_neg_adv(status)) {
2287                 pr_debug("Connection problems for atid %u status %u (%s)\n",
2288                          atid, status, neg_adv_str(status));
2289                 ep->stats.connect_neg_adv++;
2290                 mutex_lock(&dev->rdev.stats.lock);
2291                 dev->rdev.stats.neg_adv++;
2292                 mutex_unlock(&dev->rdev.stats.lock);
2293                 return 0;
2294         }
2295
2296         set_bit(ACT_OPEN_RPL, &ep->com.history);
2297
2298         /*
2299          * Log interesting failures.
2300          */
2301         switch (status) {
2302         case CPL_ERR_CONN_RESET:
2303         case CPL_ERR_CONN_TIMEDOUT:
2304                 break;
2305         case CPL_ERR_TCAM_FULL:
2306                 mutex_lock(&dev->rdev.stats.lock);
2307                 dev->rdev.stats.tcam_full++;
2308                 mutex_unlock(&dev->rdev.stats.lock);
2309                 if (ep->com.local_addr.ss_family == AF_INET &&
2310                     dev->rdev.lldi.enable_fw_ofld_conn) {
2311                         ret = send_fw_act_open_req(ep, TID_TID_G(AOPEN_ATID_G(
2312                                                    ntohl(rpl->atid_status))));
2313                         if (ret)
2314                                 goto fail;
2315                         return 0;
2316                 }
2317                 break;
2318         case CPL_ERR_CONN_EXIST:
2319                 if (ep->retry_count++ < ACT_OPEN_RETRY_COUNT) {
2320                         set_bit(ACT_RETRY_INUSE, &ep->com.history);
2321                         if (ep->com.remote_addr.ss_family == AF_INET6) {
2322                                 struct sockaddr_in6 *sin6 =
2323                                                 (struct sockaddr_in6 *)
2324                                                 &ep->com.local_addr;
2325                                 cxgb4_clip_release(
2326                                                 ep->com.dev->rdev.lldi.ports[0],
2327                                                 (const u32 *)
2328                                                 &sin6->sin6_addr.s6_addr, 1);
2329                         }
2330                         xa_erase_irq(&ep->com.dev->atids, atid);
2331                         cxgb4_free_atid(t, atid);
2332                         dst_release(ep->dst);
2333                         cxgb4_l2t_release(ep->l2t);
2334                         c4iw_reconnect(ep);
2335                         return 0;
2336                 }
2337                 break;
2338         default:
2339                 if (ep->com.local_addr.ss_family == AF_INET) {
2340                         pr_info("Active open failure - atid %u status %u errno %d %pI4:%u->%pI4:%u\n",
2341                                 atid, status, status2errno(status),
2342                                 &la->sin_addr.s_addr, ntohs(la->sin_port),
2343                                 &ra->sin_addr.s_addr, ntohs(ra->sin_port));
2344                 } else {
2345                         pr_info("Active open failure - atid %u status %u errno %d %pI6:%u->%pI6:%u\n",
2346                                 atid, status, status2errno(status),
2347                                 la6->sin6_addr.s6_addr, ntohs(la6->sin6_port),
2348                                 ra6->sin6_addr.s6_addr, ntohs(ra6->sin6_port));
2349                 }
2350                 break;
2351         }
2352
2353 fail:
2354         connect_reply_upcall(ep, status2errno(status));
2355         state_set(&ep->com, DEAD);
2356
2357         if (ep->com.remote_addr.ss_family == AF_INET6) {
2358                 struct sockaddr_in6 *sin6 =
2359                         (struct sockaddr_in6 *)&ep->com.local_addr;
2360                 cxgb4_clip_release(ep->com.dev->rdev.lldi.ports[0],
2361                                    (const u32 *)&sin6->sin6_addr.s6_addr, 1);
2362         }
2363         if (status && act_open_has_tid(status))
2364                 cxgb4_remove_tid(ep->com.dev->rdev.lldi.tids, 0, GET_TID(rpl),
2365                                  ep->com.local_addr.ss_family);
2366
2367         xa_erase_irq(&ep->com.dev->atids, atid);
2368         cxgb4_free_atid(t, atid);
2369         dst_release(ep->dst);
2370         cxgb4_l2t_release(ep->l2t);
2371         c4iw_put_ep(&ep->com);
2372
2373         return 0;
2374 }
2375
2376 static int pass_open_rpl(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
2377 {
2378         struct cpl_pass_open_rpl *rpl = cplhdr(skb);
2379         unsigned int stid = GET_TID(rpl);
2380         struct c4iw_listen_ep *ep = get_ep_from_stid(dev, stid);
2381
2382         if (!ep) {
2383                 pr_warn("%s stid %d lookup failure!\n", __func__, stid);
2384                 goto out;
2385         }
2386         pr_debug("ep %p status %d error %d\n", ep,
2387                  rpl->status, status2errno(rpl->status));
2388         c4iw_wake_up_noref(ep->com.wr_waitp, status2errno(rpl->status));
2389         c4iw_put_ep(&ep->com);
2390 out:
2391         return 0;
2392 }
2393
2394 static int close_listsrv_rpl(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
2395 {
2396         struct cpl_close_listsvr_rpl *rpl = cplhdr(skb);
2397         unsigned int stid = GET_TID(rpl);
2398         struct c4iw_listen_ep *ep = get_ep_from_stid(dev, stid);
2399
2400         if (!ep) {
2401                 pr_warn("%s stid %d lookup failure!\n", __func__, stid);
2402                 goto out;
2403         }
2404         pr_debug("ep %p\n", ep);
2405         c4iw_wake_up_noref(ep->com.wr_waitp, status2errno(rpl->status));
2406         c4iw_put_ep(&ep->com);
2407 out:
2408         return 0;
2409 }
2410
2411 static int accept_cr(struct c4iw_ep *ep, struct sk_buff *skb,
2412                      struct cpl_pass_accept_req *req)
2413 {
2414         struct cpl_pass_accept_rpl *rpl;
2415         unsigned int mtu_idx;
2416         u64 opt0;
2417         u32 opt2;
2418         u32 wscale;
2419         struct cpl_t5_pass_accept_rpl *rpl5 = NULL;
2420         int win;
2421         enum chip_type adapter_type = ep->com.dev->rdev.lldi.adapter_type;
2422
2423         pr_debug("ep %p tid %u\n", ep, ep->hwtid);
2424
2425         skb_get(skb);
2426         rpl = cplhdr(skb);
2427         if (!is_t4(adapter_type)) {
2428                 skb_trim(skb, roundup(sizeof(*rpl5), 16));
2429                 rpl5 = (void *)rpl;
2430                 INIT_TP_WR(rpl5, ep->hwtid);
2431         } else {
2432                 skb_trim(skb, sizeof(*rpl));
2433                 INIT_TP_WR(rpl, ep->hwtid);
2434         }
2435         OPCODE_TID(rpl) = cpu_to_be32(MK_OPCODE_TID(CPL_PASS_ACCEPT_RPL,
2436                                                     ep->hwtid));
2437
2438         cxgb_best_mtu(ep->com.dev->rdev.lldi.mtus, ep->mtu, &mtu_idx,
2439                       enable_tcp_timestamps && req->tcpopt.tstamp,
2440                       (ep->com.remote_addr.ss_family == AF_INET) ? 0 : 1);
2441         wscale = cxgb_compute_wscale(rcv_win);
2442
2443         /*
2444          * Specify the largest window that will fit in opt0. The
2445          * remainder will be specified in the rx_data_ack.
2446          */
2447         win = ep->rcv_win >> 10;
2448         if (win > RCV_BUFSIZ_M)
2449                 win = RCV_BUFSIZ_M;
2450         opt0 = (nocong ? NO_CONG_F : 0) |
2451                KEEP_ALIVE_F |
2452                DELACK_F |
2453                WND_SCALE_V(wscale) |
2454                MSS_IDX_V(mtu_idx) |
2455                L2T_IDX_V(ep->l2t->idx) |
2456                TX_CHAN_V(ep->tx_chan) |
2457                SMAC_SEL_V(ep->smac_idx) |
2458                DSCP_V(ep->tos >> 2) |
2459                ULP_MODE_V(ULP_MODE_TCPDDP) |
2460                RCV_BUFSIZ_V(win);
2461         opt2 = RX_CHANNEL_V(0) |
2462                RSS_QUEUE_VALID_F | RSS_QUEUE_V(ep->rss_qid);
2463
2464         if (enable_tcp_timestamps && req->tcpopt.tstamp)
2465                 opt2 |= TSTAMPS_EN_F;
2466         if (enable_tcp_sack && req->tcpopt.sack)
2467                 opt2 |= SACK_EN_F;
2468         if (wscale && enable_tcp_window_scaling)
2469                 opt2 |= WND_SCALE_EN_F;
2470         if (enable_ecn) {
2471                 const struct tcphdr *tcph;
2472                 u32 hlen = ntohl(req->hdr_len);
2473
2474                 if (CHELSIO_CHIP_VERSION(adapter_type) <= CHELSIO_T5)
2475                         tcph = (const void *)(req + 1) + ETH_HDR_LEN_G(hlen) +
2476                                 IP_HDR_LEN_G(hlen);
2477                 else
2478                         tcph = (const void *)(req + 1) +
2479                                 T6_ETH_HDR_LEN_G(hlen) + T6_IP_HDR_LEN_G(hlen);
2480                 if (tcph->ece && tcph->cwr)
2481                         opt2 |= CCTRL_ECN_V(1);
2482         }
2483         if (CHELSIO_CHIP_VERSION(adapter_type) > CHELSIO_T4) {
2484                 u32 isn = (prandom_u32() & ~7UL) - 1;
2485                 opt2 |= T5_OPT_2_VALID_F;
2486                 opt2 |= CONG_CNTRL_V(CONG_ALG_TAHOE);
2487                 opt2 |= T5_ISS_F;
2488                 rpl5 = (void *)rpl;
2489                 memset(&rpl5->iss, 0, roundup(sizeof(*rpl5)-sizeof(*rpl), 16));
2490                 if (peer2peer)
2491                         isn += 4;
2492                 rpl5->iss = cpu_to_be32(isn);
2493                 pr_debug("iss %u\n", be32_to_cpu(rpl5->iss));
2494         }
2495
2496         rpl->opt0 = cpu_to_be64(opt0);
2497         rpl->opt2 = cpu_to_be32(opt2);
2498         set_wr_txq(skb, CPL_PRIORITY_SETUP, ep->ctrlq_idx);
2499         t4_set_arp_err_handler(skb, ep, pass_accept_rpl_arp_failure);
2500
2501         return c4iw_l2t_send(&ep->com.dev->rdev, skb, ep->l2t);
2502 }
2503
2504 static void reject_cr(struct c4iw_dev *dev, u32 hwtid, struct sk_buff *skb)
2505 {
2506         pr_debug("c4iw_dev %p tid %u\n", dev, hwtid);
2507         skb_trim(skb, sizeof(struct cpl_tid_release));
2508         release_tid(&dev->rdev, hwtid, skb);
2509         return;
2510 }
2511
2512 static int pass_accept_req(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
2513 {
2514         struct c4iw_ep *child_ep = NULL, *parent_ep;
2515         struct cpl_pass_accept_req *req = cplhdr(skb);
2516         unsigned int stid = PASS_OPEN_TID_G(ntohl(req->tos_stid));
2517         struct tid_info *t = dev->rdev.lldi.tids;
2518         unsigned int hwtid = GET_TID(req);
2519         struct dst_entry *dst;
2520         __u8 local_ip[16], peer_ip[16];
2521         __be16 local_port, peer_port;
2522         struct sockaddr_in6 *sin6;
2523         int err;
2524         u16 peer_mss = ntohs(req->tcpopt.mss);
2525         int iptype;
2526         unsigned short hdrs;
2527         u8 tos;
2528
2529         parent_ep = (struct c4iw_ep *)get_ep_from_stid(dev, stid);
2530         if (!parent_ep) {
2531                 pr_err("%s connect request on invalid stid %d\n",
2532                        __func__, stid);
2533                 goto reject;
2534         }
2535
2536         if (state_read(&parent_ep->com) != LISTEN) {
2537                 pr_err("%s - listening ep not in LISTEN\n", __func__);
2538                 goto reject;
2539         }
2540
2541         if (parent_ep->com.cm_id->tos_set)
2542                 tos = parent_ep->com.cm_id->tos;
2543         else
2544                 tos = PASS_OPEN_TOS_G(ntohl(req->tos_stid));
2545
2546         cxgb_get_4tuple(req, parent_ep->com.dev->rdev.lldi.adapter_type,
2547                         &iptype, local_ip, peer_ip, &local_port, &peer_port);
2548
2549         /* Find output route */
2550         if (iptype == 4)  {
2551                 pr_debug("parent ep %p hwtid %u laddr %pI4 raddr %pI4 lport %d rport %d peer_mss %d\n"
2552                          , parent_ep, hwtid,
2553                          local_ip, peer_ip, ntohs(local_port),
2554                          ntohs(peer_port), peer_mss);
2555                 dst = cxgb_find_route(&dev->rdev.lldi, get_real_dev,
2556                                       *(__be32 *)local_ip, *(__be32 *)peer_ip,
2557                                       local_port, peer_port, tos);
2558         } else {
2559                 pr_debug("parent ep %p hwtid %u laddr %pI6 raddr %pI6 lport %d rport %d peer_mss %d\n"
2560                          , parent_ep, hwtid,
2561                          local_ip, peer_ip, ntohs(local_port),
2562                          ntohs(peer_port), peer_mss);
2563                 dst = cxgb_find_route6(&dev->rdev.lldi, get_real_dev,
2564                                 local_ip, peer_ip, local_port, peer_port,
2565                                 tos,
2566                                 ((struct sockaddr_in6 *)
2567                                  &parent_ep->com.local_addr)->sin6_scope_id);
2568         }
2569         if (!dst) {
2570                 pr_err("%s - failed to find dst entry!\n", __func__);
2571                 goto reject;
2572         }
2573
2574         child_ep = alloc_ep(sizeof(*child_ep), GFP_KERNEL);
2575         if (!child_ep) {
2576                 pr_err("%s - failed to allocate ep entry!\n", __func__);
2577                 dst_release(dst);
2578                 goto reject;
2579         }
2580
2581         err = import_ep(child_ep, iptype, peer_ip, dst, dev, false,
2582                         parent_ep->com.dev->rdev.lldi.adapter_type, tos);
2583         if (err) {
2584                 pr_err("%s - failed to allocate l2t entry!\n", __func__);
2585                 dst_release(dst);
2586                 kfree(child_ep);
2587                 goto reject;
2588         }
2589
2590         hdrs = ((iptype == 4) ? sizeof(struct iphdr) : sizeof(struct ipv6hdr)) +
2591                sizeof(struct tcphdr) +
2592                ((enable_tcp_timestamps && req->tcpopt.tstamp) ? 12 : 0);
2593         if (peer_mss && child_ep->mtu > (peer_mss + hdrs))
2594                 child_ep->mtu = peer_mss + hdrs;
2595
2596         skb_queue_head_init(&child_ep->com.ep_skb_list);
2597         if (alloc_ep_skb_list(&child_ep->com.ep_skb_list, CN_MAX_CON_BUF))
2598                 goto fail;
2599
2600         state_set(&child_ep->com, CONNECTING);
2601         child_ep->com.dev = dev;
2602         child_ep->com.cm_id = NULL;
2603
2604         if (iptype == 4) {
2605                 struct sockaddr_in *sin = (struct sockaddr_in *)
2606                         &child_ep->com.local_addr;
2607
2608                 sin->sin_family = AF_INET;
2609                 sin->sin_port = local_port;
2610                 sin->sin_addr.s_addr = *(__be32 *)local_ip;
2611
2612                 sin = (struct sockaddr_in *)&child_ep->com.local_addr;
2613                 sin->sin_family = AF_INET;
2614                 sin->sin_port = ((struct sockaddr_in *)
2615                                  &parent_ep->com.local_addr)->sin_port;
2616                 sin->sin_addr.s_addr = *(__be32 *)local_ip;
2617
2618                 sin = (struct sockaddr_in *)&child_ep->com.remote_addr;
2619                 sin->sin_family = AF_INET;
2620                 sin->sin_port = peer_port;
2621                 sin->sin_addr.s_addr = *(__be32 *)peer_ip;
2622         } else {
2623                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)&child_ep->com.local_addr;
2624                 sin6->sin6_family = PF_INET6;
2625                 sin6->sin6_port = local_port;
2626                 memcpy(sin6->sin6_addr.s6_addr, local_ip, 16);
2627
2628                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)&child_ep->com.local_addr;
2629                 sin6->sin6_family = PF_INET6;
2630                 sin6->sin6_port = ((struct sockaddr_in6 *)
2631                                    &parent_ep->com.local_addr)->sin6_port;
2632                 memcpy(sin6->sin6_addr.s6_addr, local_ip, 16);
2633
2634                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)&child_ep->com.remote_addr;
2635                 sin6->sin6_family = PF_INET6;
2636                 sin6->sin6_port = peer_port;
2637                 memcpy(sin6->sin6_addr.s6_addr, peer_ip, 16);
2638         }
2639
2640         c4iw_get_ep(&parent_ep->com);
2641         child_ep->parent_ep = parent_ep;
2642         child_ep->tos = tos;
2643         child_ep->dst = dst;
2644         child_ep->hwtid = hwtid;
2645
2646         pr_debug("tx_chan %u smac_idx %u rss_qid %u\n",
2647                  child_ep->tx_chan, child_ep->smac_idx, child_ep->rss_qid);
2648
2649         timer_setup(&child_ep->timer, ep_timeout, 0);
2650         cxgb4_insert_tid(t, child_ep, hwtid,
2651                          child_ep->com.local_addr.ss_family);
2652         insert_ep_tid(child_ep);
2653         if (accept_cr(child_ep, skb, req)) {
2654                 c4iw_put_ep(&parent_ep->com);
2655                 release_ep_resources(child_ep);
2656         } else {
2657                 set_bit(PASS_ACCEPT_REQ, &child_ep->com.history);
2658         }
2659         if (iptype == 6) {
2660                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)&child_ep->com.local_addr;
2661                 cxgb4_clip_get(child_ep->com.dev->rdev.lldi.ports[0],
2662                                (const u32 *)&sin6->sin6_addr.s6_addr, 1);
2663         }
2664         goto out;
2665 fail:
2666         c4iw_put_ep(&child_ep->com);
2667 reject:
2668         reject_cr(dev, hwtid, skb);
2669 out:
2670         if (parent_ep)
2671                 c4iw_put_ep(&parent_ep->com);
2672         return 0;
2673 }
2674
2675 static int pass_establish(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
2676 {
2677         struct c4iw_ep *ep;
2678         struct cpl_pass_establish *req = cplhdr(skb);
2679         unsigned int tid = GET_TID(req);
2680         int ret;
2681         u16 tcp_opt = ntohs(req->tcp_opt);
2682
2683         ep = get_ep_from_tid(dev, tid);
2684         pr_debug("ep %p tid %u\n", ep, ep->hwtid);
2685         ep->snd_seq = be32_to_cpu(req->snd_isn);
2686         ep->rcv_seq = be32_to_cpu(req->rcv_isn);
2687         ep->snd_wscale = TCPOPT_SND_WSCALE_G(tcp_opt);
2688
2689         pr_debug("ep %p hwtid %u tcp_opt 0x%02x\n", ep, tid, tcp_opt);
2690
2691         set_emss(ep, tcp_opt);
2692
2693         dst_confirm(ep->dst);
2694         mutex_lock(&ep->com.mutex);
2695         ep->com.state = MPA_REQ_WAIT;
2696         start_ep_timer(ep);
2697         set_bit(PASS_ESTAB, &ep->com.history);
2698         ret = send_flowc(ep);
2699         mutex_unlock(&ep->com.mutex);
2700         if (ret)
2701                 c4iw_ep_disconnect(ep, 1, GFP_KERNEL);
2702         c4iw_put_ep(&ep->com);
2703
2704         return 0;
2705 }
2706
2707 static int peer_close(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
2708 {
2709         struct cpl_peer_close *hdr = cplhdr(skb);
2710         struct c4iw_ep *ep;
2711         struct c4iw_qp_attributes attrs;
2712         int disconnect = 1;
2713         int release = 0;
2714         unsigned int tid = GET_TID(hdr);
2715         int ret;
2716
2717         ep = get_ep_from_tid(dev, tid);
2718         if (!ep)
2719                 return 0;
2720
2721         pr_debug("ep %p tid %u\n", ep, ep->hwtid);
2722         dst_confirm(ep->dst);
2723
2724         set_bit(PEER_CLOSE, &ep->com.history);
2725         mutex_lock(&ep->com.mutex);
2726         switch (ep->com.state) {
2727         case MPA_REQ_WAIT:
2728                 __state_set(&ep->com, CLOSING);
2729                 break;
2730         case MPA_REQ_SENT:
2731                 __state_set(&ep->com, CLOSING);
2732                 connect_reply_upcall(ep, -ECONNRESET);
2733                 break;
2734         case MPA_REQ_RCVD:
2735
2736                 /*
2737                  * We're gonna mark this puppy DEAD, but keep
2738                  * the reference on it until the ULP accepts or
2739                  * rejects the CR. Also wake up anyone waiting
2740                  * in rdma connection migration (see c4iw_accept_cr()).
2741                  */
2742                 __state_set(&ep->com, CLOSING);
2743                 pr_debug("waking up ep %p tid %u\n", ep, ep->hwtid);
2744                 c4iw_wake_up_noref(ep->com.wr_waitp, -ECONNRESET);
2745                 break;
2746         case MPA_REP_SENT:
2747                 __state_set(&ep->com, CLOSING);
2748                 pr_debug("waking up ep %p tid %u\n", ep, ep->hwtid);
2749                 c4iw_wake_up_noref(ep->com.wr_waitp, -ECONNRESET);
2750                 break;
2751         case FPDU_MODE:
2752                 start_ep_timer(ep);
2753                 __state_set(&ep->com, CLOSING);
2754                 attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_CLOSING;
2755                 ret = c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp, ep->com.qp,
2756                                        C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE, &attrs, 1);
2757                 if (ret != -ECONNRESET) {
2758                         peer_close_upcall(ep);
2759                         disconnect = 1;
2760                 }
2761                 break;
2762         case ABORTING:
2763                 disconnect = 0;
2764                 break;
2765         case CLOSING:
2766                 __state_set(&ep->com, MORIBUND);
2767                 disconnect = 0;
2768                 break;
2769         case MORIBUND:
2770                 (void)stop_ep_timer(ep);
2771                 if (ep->com.cm_id && ep->com.qp) {
2772                         attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_IDLE;
2773                         c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp, ep->com.qp,
2774                                        C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE, &attrs, 1);
2775                 }
2776                 close_complete_upcall(ep, 0);
2777                 __state_set(&ep->com, DEAD);
2778                 release = 1;
2779                 disconnect = 0;
2780                 break;
2781         case DEAD:
2782                 disconnect = 0;
2783                 break;
2784         default:
2785                 WARN_ONCE(1, "Bad endpoint state %u\n", ep->com.state);
2786         }
2787         mutex_unlock(&ep->com.mutex);
2788         if (disconnect)
2789                 c4iw_ep_disconnect(ep, 0, GFP_KERNEL);
2790         if (release)
2791                 release_ep_resources(ep);
2792         c4iw_put_ep(&ep->com);
2793         return 0;
2794 }
2795
2796 static void finish_peer_abort(struct c4iw_dev *dev, struct c4iw_ep *ep)
2797 {
2798         complete_cached_srq_buffers(ep, ep->srqe_idx);
2799         if (ep->com.cm_id && ep->com.qp) {
2800                 struct c4iw_qp_attributes attrs;
2801
2802                 attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_ERROR;
2803                 c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp, ep->com.qp,
2804                                C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE, &attrs, 1);
2805         }
2806         peer_abort_upcall(ep);
2807         release_ep_resources(ep);
2808         c4iw_put_ep(&ep->com);
2809 }
2810
2811 static int peer_abort(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
2812 {
2813         struct cpl_abort_req_rss6 *req = cplhdr(skb);
2814         struct c4iw_ep *ep;
2815         struct sk_buff *rpl_skb;
2816         struct c4iw_qp_attributes attrs;
2817         int ret;
2818         int release = 0;
2819         unsigned int tid = GET_TID(req);
2820         u8 status;
2821         u32 srqidx;
2822
2823         u32 len = roundup(sizeof(struct cpl_abort_rpl), 16);
2824
2825         ep = get_ep_from_tid(dev, tid);
2826         if (!ep)
2827                 return 0;
2828
2829         status = ABORT_RSS_STATUS_G(be32_to_cpu(req->srqidx_status));
2830
2831         if (cxgb_is_neg_adv(status)) {
2832                 pr_debug("Negative advice on abort- tid %u status %d (%s)\n",
2833                          ep->hwtid, status, neg_adv_str(status));
2834                 ep->stats.abort_neg_adv++;
2835                 mutex_lock(&dev->rdev.stats.lock);
2836                 dev->rdev.stats.neg_adv++;
2837                 mutex_unlock(&dev->rdev.stats.lock);
2838                 goto deref_ep;
2839         }
2840
2841         pr_debug("ep %p tid %u state %u\n", ep, ep->hwtid,
2842                  ep->com.state);
2843         set_bit(PEER_ABORT, &ep->com.history);
2844
2845         /*
2846          * Wake up any threads in rdma_init() or rdma_fini().
2847          * However, this is not needed if com state is just
2848          * MPA_REQ_SENT
2849          */
2850         if (ep->com.state != MPA_REQ_SENT)
2851                 c4iw_wake_up_noref(ep->com.wr_waitp, -ECONNRESET);
2852
2853         mutex_lock(&ep->com.mutex);
2854         switch (ep->com.state) {
2855         case CONNECTING:
2856                 c4iw_put_ep(&ep->parent_ep->com);
2857                 break;
2858         case MPA_REQ_WAIT:
2859                 (void)stop_ep_timer(ep);
2860                 break;
2861         case MPA_REQ_SENT:
2862                 (void)stop_ep_timer(ep);
2863                 if (status != CPL_ERR_CONN_RESET || mpa_rev == 1 ||
2864                     (mpa_rev == 2 && ep->tried_with_mpa_v1))
2865                         connect_reply_upcall(ep, -ECONNRESET);
2866                 else {
2867                         /*
2868                          * we just don't send notification upwards because we
2869                          * want to retry with mpa_v1 without upper layers even
2870                          * knowing it.
2871                          *
2872                          * do some housekeeping so as to re-initiate the
2873                          * connection
2874                          */
2875                         pr_info("%s: mpa_rev=%d. Retrying with mpav1\n",
2876                                 __func__, mpa_rev);
2877                         ep->retry_with_mpa_v1 = 1;
2878                 }
2879                 break;
2880         case MPA_REP_SENT:
2881                 break;
2882         case MPA_REQ_RCVD:
2883                 break;
2884         case MORIBUND:
2885         case CLOSING:
2886                 stop_ep_timer(ep);
2887                 /*FALLTHROUGH*/
2888         case FPDU_MODE:
2889                 if (ep->com.qp && ep->com.qp->srq) {
2890                         srqidx = ABORT_RSS_SRQIDX_G(
2891                                         be32_to_cpu(req->srqidx_status));
2892                         if (srqidx) {
2893                                 complete_cached_srq_buffers(ep,
2894                                                             req->srqidx_status);
2895                         } else {
2896                                 /* Hold ep ref until finish_peer_abort() */
2897                                 c4iw_get_ep(&ep->com);
2898                                 __state_set(&ep->com, ABORTING);
2899                                 set_bit(PEER_ABORT_IN_PROGRESS, &ep->com.flags);
2900                                 read_tcb(ep);
2901                                 break;
2902
2903                         }
2904                 }
2905
2906                 if (ep->com.cm_id && ep->com.qp) {
2907                         attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_ERROR;
2908                         ret = c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp,
2909                                      ep->com.qp, C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE,
2910                                      &attrs, 1);
2911                         if (ret)
2912                                 pr_err("%s - qp <- error failed!\n", __func__);
2913                 }
2914                 peer_abort_upcall(ep);
2915                 break;
2916         case ABORTING:
2917                 break;
2918         case DEAD:
2919                 pr_warn("%s PEER_ABORT IN DEAD STATE!!!!\n", __func__);
2920                 mutex_unlock(&ep->com.mutex);
2921                 goto deref_ep;
2922         default:
2923                 WARN_ONCE(1, "Bad endpoint state %u\n", ep->com.state);
2924                 break;
2925         }
2926         dst_confirm(ep->dst);
2927         if (ep->com.state != ABORTING) {
2928                 __state_set(&ep->com, DEAD);
2929                 /* we don't release if we want to retry with mpa_v1 */
2930                 if (!ep->retry_with_mpa_v1)
2931                         release = 1;
2932         }
2933         mutex_unlock(&ep->com.mutex);
2934
2935         rpl_skb = skb_dequeue(&ep->com.ep_skb_list);
2936         if (WARN_ON(!rpl_skb)) {
2937                 release = 1;
2938                 goto out;
2939         }
2940
2941         cxgb_mk_abort_rpl(rpl_skb, len, ep->hwtid, ep->txq_idx);
2942
2943         c4iw_ofld_send(&ep->com.dev->rdev, rpl_skb);
2944 out:
2945         if (release)
2946                 release_ep_resources(ep);
2947         else if (ep->retry_with_mpa_v1) {
2948                 if (ep->com.remote_addr.ss_family == AF_INET6) {
2949                         struct sockaddr_in6 *sin6 =
2950                                         (struct sockaddr_in6 *)
2951                                         &ep->com.local_addr;
2952                         cxgb4_clip_release(
2953                                         ep->com.dev->rdev.lldi.ports[0],
2954                                         (const u32 *)&sin6->sin6_addr.s6_addr,
2955                                         1);
2956                 }
2957                 xa_erase_irq(&ep->com.dev->hwtids, ep->hwtid);
2958                 cxgb4_remove_tid(ep->com.dev->rdev.lldi.tids, 0, ep->hwtid,
2959                                  ep->com.local_addr.ss_family);
2960                 dst_release(ep->dst);
2961                 cxgb4_l2t_release(ep->l2t);
2962                 c4iw_reconnect(ep);
2963         }
2964
2965 deref_ep:
2966         c4iw_put_ep(&ep->com);
2967         /* Dereferencing ep, referenced in peer_abort_intr() */
2968         c4iw_put_ep(&ep->com);
2969         return 0;
2970 }
2971
2972 static int close_con_rpl(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
2973 {
2974         struct c4iw_ep *ep;
2975         struct c4iw_qp_attributes attrs;
2976         struct cpl_close_con_rpl *rpl = cplhdr(skb);
2977         int release = 0;
2978         unsigned int tid = GET_TID(rpl);
2979
2980         ep = get_ep_from_tid(dev, tid);
2981         if (!ep)
2982                 return 0;
2983
2984         pr_debug("ep %p tid %u\n", ep, ep->hwtid);
2985
2986         /* The cm_id may be null if we failed to connect */
2987         mutex_lock(&ep->com.mutex);
2988         set_bit(CLOSE_CON_RPL, &ep->com.history);
2989         switch (ep->com.state) {
2990         case CLOSING:
2991                 __state_set(&ep->com, MORIBUND);
2992                 break;
2993         case MORIBUND:
2994                 (void)stop_ep_timer(ep);
2995                 if ((ep->com.cm_id) && (ep->com.qp)) {
2996                         attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_IDLE;
2997                         c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp,
2998                                              ep->com.qp,
2999                                              C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE,
3000                                              &attrs, 1);
3001                 }
3002                 close_complete_upcall(ep, 0);
3003                 __state_set(&ep->com, DEAD);
3004                 release = 1;
3005                 break;
3006         case ABORTING:
3007         case DEAD:
3008                 break;
3009         default:
3010                 WARN_ONCE(1, "Bad endpoint state %u\n", ep->com.state);
3011                 break;
3012         }
3013         mutex_unlock(&ep->com.mutex);
3014         if (release)
3015                 release_ep_resources(ep);
3016         c4iw_put_ep(&ep->com);
3017         return 0;
3018 }
3019
3020 static int terminate(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
3021 {
3022         struct cpl_rdma_terminate *rpl = cplhdr(skb);
3023         unsigned int tid = GET_TID(rpl);
3024         struct c4iw_ep *ep;
3025         struct c4iw_qp_attributes attrs;
3026
3027         ep = get_ep_from_tid(dev, tid);
3028
3029         if (ep) {
3030                 if (ep->com.qp) {
3031                         pr_warn("TERM received tid %u qpid %u\n", tid,
3032                                 ep->com.qp->wq.sq.qid);
3033                         attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_TERMINATE;
3034                         c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp, ep->com.qp,
3035                                        C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE, &attrs, 1);
3036                 }
3037
3038                 c4iw_put_ep(&ep->com);
3039         } else
3040                 pr_warn("TERM received tid %u no ep/qp\n", tid);
3041
3042         return 0;
3043 }
3044
3045 /*
3046  * Upcall from the adapter indicating data has been transmitted.
3047  * For us its just the single MPA request or reply.  We can now free
3048  * the skb holding the mpa message.
3049  */
3050 static int fw4_ack(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
3051 {
3052         struct c4iw_ep *ep;
3053         struct cpl_fw4_ack *hdr = cplhdr(skb);
3054         u8 credits = hdr->credits;
3055         unsigned int tid = GET_TID(hdr);
3056
3057
3058         ep = get_ep_from_tid(dev, tid);
3059         if (!ep)
3060                 return 0;
3061         pr_debug("ep %p tid %u credits %u\n",
3062                  ep, ep->hwtid, credits);
3063         if (credits == 0) {
3064                 pr_debug("0 credit ack ep %p tid %u state %u\n",
3065                          ep, ep->hwtid, state_read(&ep->com));
3066                 goto out;
3067         }
3068
3069         dst_confirm(ep->dst);
3070         if (ep->mpa_skb) {
3071                 pr_debug("last streaming msg ack ep %p tid %u state %u initiator %u freeing skb\n",
3072                          ep, ep->hwtid, state_read(&ep->com),
3073                          ep->mpa_attr.initiator ? 1 : 0);
3074                 mutex_lock(&ep->com.mutex);
3075                 kfree_skb(ep->mpa_skb);
3076                 ep->mpa_skb = NULL;
3077                 if (test_bit(STOP_MPA_TIMER, &ep->com.flags))
3078                         stop_ep_timer(ep);
3079                 mutex_unlock(&ep->com.mutex);
3080         }
3081 out:
3082         c4iw_put_ep(&ep->com);
3083         return 0;
3084 }
3085
3086 int c4iw_reject_cr(struct iw_cm_id *cm_id, const void *pdata, u8 pdata_len)
3087 {
3088         int abort;
3089         struct c4iw_ep *ep = to_ep(cm_id);
3090
3091         pr_debug("ep %p tid %u\n", ep, ep->hwtid);
3092
3093         mutex_lock(&ep->com.mutex);
3094         if (ep->com.state != MPA_REQ_RCVD) {
3095                 mutex_unlock(&ep->com.mutex);
3096                 c4iw_put_ep(&ep->com);
3097                 return -ECONNRESET;
3098         }
3099         set_bit(ULP_REJECT, &ep->com.history);
3100         if (mpa_rev == 0)
3101                 abort = 1;
3102         else
3103                 abort = send_mpa_reject(ep, pdata, pdata_len);
3104         mutex_unlock(&ep->com.mutex);
3105
3106         stop_ep_timer(ep);
3107         c4iw_ep_disconnect(ep, abort != 0, GFP_KERNEL);
3108         c4iw_put_ep(&ep->com);
3109         return 0;
3110 }
3111
3112 int c4iw_accept_cr(struct iw_cm_id *cm_id, struct iw_cm_conn_param *conn_param)
3113 {
3114         int err;
3115         struct c4iw_qp_attributes attrs;
3116         enum c4iw_qp_attr_mask mask;
3117         struct c4iw_ep *ep = to_ep(cm_id);
3118         struct c4iw_dev *h = to_c4iw_dev(cm_id->device);
3119         struct c4iw_qp *qp = get_qhp(h, conn_param->qpn);
3120         int abort = 0;
3121
3122         pr_debug("ep %p tid %u\n", ep, ep->hwtid);
3123
3124         mutex_lock(&ep->com.mutex);
3125         if (ep->com.state != MPA_REQ_RCVD) {
3126                 err = -ECONNRESET;
3127                 goto err_out;
3128         }
3129
3130         if (!qp) {
3131                 err = -EINVAL;
3132                 goto err_out;
3133         }
3134
3135         set_bit(ULP_ACCEPT, &ep->com.history);
3136         if ((conn_param->ord > cur_max_read_depth(ep->com.dev)) ||
3137             (conn_param->ird > cur_max_read_depth(ep->com.dev))) {
3138                 err = -EINVAL;
3139                 goto err_abort;
3140         }
3141
3142         if (ep->mpa_attr.version == 2 && ep->mpa_attr.enhanced_rdma_conn) {
3143                 if (conn_param->ord > ep->ird) {
3144                         if (RELAXED_IRD_NEGOTIATION) {
3145                                 conn_param->ord = ep->ird;
3146                         } else {
3147                                 ep->ird = conn_param->ird;
3148                                 ep->ord = conn_param->ord;
3149                                 send_mpa_reject(ep, conn_param->private_data,
3150                                                 conn_param->private_data_len);
3151                                 err = -ENOMEM;
3152                                 goto err_abort;
3153                         }
3154                 }
3155                 if (conn_param->ird < ep->ord) {
3156                         if (RELAXED_IRD_NEGOTIATION &&
3157                             ep->ord <= h->rdev.lldi.max_ordird_qp) {
3158                                 conn_param->ird = ep->ord;
3159                         } else {
3160                                 err = -ENOMEM;
3161                                 goto err_abort;
3162                         }
3163                 }
3164         }
3165         ep->ird = conn_param->ird;
3166         ep->ord = conn_param->ord;
3167
3168         if (ep->mpa_attr.version == 1) {
3169                 if (peer2peer && ep->ird == 0)
3170                         ep->ird = 1;
3171         } else {
3172                 if (peer2peer &&
3173                     (ep->mpa_attr.p2p_type != FW_RI_INIT_P2PTYPE_DISABLED) &&
3174                     (p2p_type == FW_RI_INIT_P2PTYPE_READ_REQ) && ep->ird == 0)
3175                         ep->ird = 1;
3176         }
3177
3178         pr_debug("ird %d ord %d\n", ep->ird, ep->ord);
3179
3180         ep->com.cm_id = cm_id;
3181         ref_cm_id(&ep->com);
3182         ep->com.qp = qp;
3183         ref_qp(ep);
3184
3185         /* bind QP to EP and move to RTS */
3186         attrs.mpa_attr = ep->mpa_attr;
3187         attrs.max_ird = ep->ird;
3188         attrs.max_ord = ep->ord;
3189         attrs.llp_stream_handle = ep;
3190         attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_RTS;
3191
3192         /* bind QP and TID with INIT_WR */
3193         mask = C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE |
3194                              C4IW_QP_ATTR_LLP_STREAM_HANDLE |
3195                              C4IW_QP_ATTR_MPA_ATTR |
3196                              C4IW_QP_ATTR_MAX_IRD |
3197                              C4IW_QP_ATTR_MAX_ORD;
3198
3199         err = c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp,
3200                              ep->com.qp, mask, &attrs, 1);
3201         if (err)
3202                 goto err_deref_cm_id;
3203
3204         set_bit(STOP_MPA_TIMER, &ep->com.flags);
3205         err = send_mpa_reply(ep, conn_param->private_data,
3206                              conn_param->private_data_len);
3207         if (err)
3208                 goto err_deref_cm_id;
3209
3210         __state_set(&ep->com, FPDU_MODE);
3211         established_upcall(ep);
3212         mutex_unlock(&ep->com.mutex);
3213         c4iw_put_ep(&ep->com);
3214         return 0;
3215 err_deref_cm_id:
3216         deref_cm_id(&ep->com);
3217 err_abort:
3218         abort = 1;
3219 err_out:
3220         mutex_unlock(&ep->com.mutex);
3221         if (abort)
3222                 c4iw_ep_disconnect(ep, 1, GFP_KERNEL);
3223         c4iw_put_ep(&ep->com);
3224         return err;
3225 }
3226
3227 static int pick_local_ipaddrs(struct c4iw_dev *dev, struct iw_cm_id *cm_id)
3228 {
3229         struct in_device *ind;
3230         int found = 0;
3231         struct sockaddr_in *laddr = (struct sockaddr_in *)&cm_id->m_local_addr;
3232         struct sockaddr_in *raddr = (struct sockaddr_in *)&cm_id->m_remote_addr;
3233         const struct in_ifaddr *ifa;
3234
3235         ind = in_dev_get(dev->rdev.lldi.ports[0]);
3236         if (!ind)
3237                 return -EADDRNOTAVAIL;
3238         rcu_read_lock();
3239         in_dev_for_each_ifa_rcu(ifa, ind) {
3240                 if (ifa->ifa_flags & IFA_F_SECONDARY)
3241                         continue;
3242                 laddr->sin_addr.s_addr = ifa->ifa_address;
3243                 raddr->sin_addr.s_addr = ifa->ifa_address;
3244                 found = 1;
3245                 break;
3246         }
3247         rcu_read_unlock();
3248
3249         in_dev_put(ind);
3250         return found ? 0 : -EADDRNOTAVAIL;
3251 }
3252
3253 static int get_lladdr(struct net_device *dev, struct in6_addr *addr,
3254                       unsigned char banned_flags)
3255 {
3256         struct inet6_dev *idev;
3257         int err = -EADDRNOTAVAIL;
3258
3259         rcu_read_lock();
3260         idev = __in6_dev_get(dev);
3261         if (idev != NULL) {
3262                 struct inet6_ifaddr *ifp;
3263
3264                 read_lock_bh(&idev->lock);
3265                 list_for_each_entry(ifp, &idev->addr_list, if_list) {
3266                         if (ifp->scope == IFA_LINK &&
3267                             !(ifp->flags & banned_flags)) {
3268                                 memcpy(addr, &ifp->addr, 16);
3269                                 err = 0;
3270                                 break;
3271                         }
3272                 }
3273                 read_unlock_bh(&idev->lock);
3274         }
3275         rcu_read_unlock();
3276         return err;
3277 }
3278
3279 static int pick_local_ip6addrs(struct c4iw_dev *dev, struct iw_cm_id *cm_id)
3280 {
3281         struct in6_addr uninitialized_var(addr);
3282         struct sockaddr_in6 *la6 = (struct sockaddr_in6 *)&cm_id->m_local_addr;
3283         struct sockaddr_in6 *ra6 = (struct sockaddr_in6 *)&cm_id->m_remote_addr;
3284
3285         if (!get_lladdr(dev->rdev.lldi.ports[0], &addr, IFA_F_TENTATIVE)) {
3286                 memcpy(la6->sin6_addr.s6_addr, &addr, 16);
3287                 memcpy(ra6->sin6_addr.s6_addr, &addr, 16);
3288                 return 0;
3289         }
3290         return -EADDRNOTAVAIL;
3291 }
3292
3293 int c4iw_connect(struct iw_cm_id *cm_id, struct iw_cm_conn_param *conn_param)
3294 {
3295         struct c4iw_dev *dev = to_c4iw_dev(cm_id->device);
3296         struct c4iw_ep *ep;
3297         int err = 0;
3298         struct sockaddr_in *laddr;
3299         struct sockaddr_in *raddr;
3300         struct sockaddr_in6 *laddr6;
3301         struct sockaddr_in6 *raddr6;
3302         __u8 *ra;
3303         int iptype;
3304
3305         if ((conn_param->ord > cur_max_read_depth(dev)) ||
3306             (conn_param->ird > cur_max_read_depth(dev))) {
3307                 err = -EINVAL;
3308                 goto out;
3309         }
3310         ep = alloc_ep(sizeof(*ep), GFP_KERNEL);
3311         if (!ep) {
3312                 pr_err("%s - cannot alloc ep\n", __func__);
3313                 err = -ENOMEM;
3314                 goto out;
3315         }
3316
3317         skb_queue_head_init(&ep->com.ep_skb_list);
3318         if (alloc_ep_skb_list(&ep->com.ep_skb_list, CN_MAX_CON_BUF)) {
3319                 err = -ENOMEM;
3320                 goto fail1;
3321         }
3322
3323         timer_setup(&ep->timer, ep_timeout, 0);
3324         ep->plen = conn_param->private_data_len;
3325         if (ep->plen)
3326                 memcpy(ep->mpa_pkt + sizeof(struct mpa_message),
3327                        conn_param->private_data, ep->plen);
3328         ep->ird = conn_param->ird;
3329         ep->ord = conn_param->ord;
3330
3331         if (peer2peer && ep->ord == 0)
3332                 ep->ord = 1;
3333
3334         ep->com.cm_id = cm_id;
3335         ref_cm_id(&ep->com);
3336         cm_id->provider_data = ep;
3337         ep->com.dev = dev;
3338         ep->com.qp = get_qhp(dev, conn_param->qpn);
3339         if (!ep->com.qp) {
3340                 pr_warn("%s qpn 0x%x not found!\n", __func__, conn_param->qpn);
3341                 err = -EINVAL;
3342                 goto fail2;
3343         }
3344         ref_qp(ep);
3345         pr_debug("qpn 0x%x qp %p cm_id %p\n", conn_param->qpn,
3346                  ep->com.qp, cm_id);
3347
3348         /*
3349          * Allocate an active TID to initiate a TCP connection.
3350          */
3351         ep->atid = cxgb4_alloc_atid(dev->rdev.lldi.tids, ep);
3352         if (ep->atid == -1) {
3353                 pr_err("%s - cannot alloc atid\n", __func__);
3354                 err = -ENOMEM;
3355                 goto fail2;
3356         }
3357         err = xa_insert_irq(&dev->atids, ep->atid, ep, GFP_KERNEL);
3358         if (err)
3359                 goto fail5;
3360
3361         memcpy(&ep->com.local_addr, &cm_id->m_local_addr,
3362                sizeof(ep->com.local_addr));
3363         memcpy(&ep->com.remote_addr, &cm_id->m_remote_addr,
3364                sizeof(ep->com.remote_addr));
3365
3366         laddr = (struct sockaddr_in *)&ep->com.local_addr;
3367         raddr = (struct sockaddr_in *)&ep->com.remote_addr;
3368         laddr6 = (struct sockaddr_in6 *)&ep->com.local_addr;
3369         raddr6 = (struct sockaddr_in6 *) &ep->com.remote_addr;
3370
3371         if (cm_id->m_remote_addr.ss_family == AF_INET) {
3372                 iptype = 4;
3373                 ra = (__u8 *)&raddr->sin_addr;
3374
3375                 /*
3376                  * Handle loopback requests to INADDR_ANY.
3377                  */
3378                 if (raddr->sin_addr.s_addr == htonl(INADDR_ANY)) {
3379                         err = pick_local_ipaddrs(dev, cm_id);
3380                         if (err)
3381                                 goto fail2;
3382                 }
3383
3384                 /* find a route */
3385                 pr_debug("saddr %pI4 sport 0x%x raddr %pI4 rport 0x%x\n",
3386                          &laddr->sin_addr, ntohs(laddr->sin_port),
3387                          ra, ntohs(raddr->sin_port));
3388                 ep->dst = cxgb_find_route(&dev->rdev.lldi, get_real_dev,
3389                                           laddr->sin_addr.s_addr,
3390                                           raddr->sin_addr.s_addr,
3391                                           laddr->sin_port,
3392                                           raddr->sin_port, cm_id->tos);
3393         } else {
3394                 iptype = 6;
3395                 ra = (__u8 *)&raddr6->sin6_addr;
3396
3397                 /*
3398                  * Handle loopback requests to INADDR_ANY.
3399                  */
3400                 if (ipv6_addr_type(&raddr6->sin6_addr) == IPV6_ADDR_ANY) {
3401                         err = pick_local_ip6addrs(dev, cm_id);
3402                         if (err)
3403                                 goto fail2;
3404                 }
3405
3406                 /* find a route */
3407                 pr_debug("saddr %pI6 sport 0x%x raddr %pI6 rport 0x%x\n",
3408                          laddr6->sin6_addr.s6_addr,
3409                          ntohs(laddr6->sin6_port),
3410                          raddr6->sin6_addr.s6_addr, ntohs(raddr6->sin6_port));
3411                 ep->dst = cxgb_find_route6(&dev->rdev.lldi, get_real_dev,
3412                                            laddr6->sin6_addr.s6_addr,
3413                                            raddr6->sin6_addr.s6_addr,
3414                                            laddr6->sin6_port,
3415                                            raddr6->sin6_port, cm_id->tos,
3416                                            raddr6->sin6_scope_id);
3417         }
3418         if (!ep->dst) {
3419                 pr_err("%s - cannot find route\n", __func__);
3420                 err = -EHOSTUNREACH;
3421                 goto fail3;
3422         }
3423
3424         err = import_ep(ep, iptype, ra, ep->dst, ep->com.dev, true,
3425                         ep->com.dev->rdev.lldi.adapter_type, cm_id->tos);
3426         if (err) {
3427                 pr_err("%s - cannot alloc l2e\n", __func__);
3428                 goto fail4;
3429         }
3430
3431         pr_debug("txq_idx %u tx_chan %u smac_idx %u rss_qid %u l2t_idx %u\n",
3432                  ep->txq_idx, ep->tx_chan, ep->smac_idx, ep->rss_qid,
3433                  ep->l2t->idx);
3434
3435         state_set(&ep->com, CONNECTING);
3436         ep->tos = cm_id->tos;
3437
3438         /* send connect request to rnic */
3439         err = send_connect(ep);
3440         if (!err)
3441                 goto out;
3442
3443         cxgb4_l2t_release(ep->l2t);
3444 fail4:
3445         dst_release(ep->dst);
3446 fail3:
3447         xa_erase_irq(&ep->com.dev->atids, ep->atid);
3448 fail5:
3449         cxgb4_free_atid(ep->com.dev->rdev.lldi.tids, ep->atid);
3450 fail2:
3451         skb_queue_purge(&ep->com.ep_skb_list);
3452         deref_cm_id(&ep->com);
3453 fail1:
3454         c4iw_put_ep(&ep->com);
3455 out:
3456         return err;
3457 }
3458
3459 static int create_server6(struct c4iw_dev *dev, struct c4iw_listen_ep *ep)
3460 {
3461         int err;
3462         struct sockaddr_in6 *sin6 = (struct sockaddr_in6 *)
3463                                     &ep->com.local_addr;
3464
3465         if (ipv6_addr_type(&sin6->sin6_addr) != IPV6_ADDR_ANY) {
3466                 err = cxgb4_clip_get(ep->com.dev->rdev.lldi.ports[0],
3467                                      (const u32 *)&sin6->sin6_addr.s6_addr, 1);
3468                 if (err)
3469                         return err;
3470         }
3471         c4iw_init_wr_wait(ep->com.wr_waitp);
3472         err = cxgb4_create_server6(ep->com.dev->rdev.lldi.ports[0],
3473                                    ep->stid, &sin6->sin6_addr,
3474                                    sin6->sin6_port,
3475                                    ep->com.dev->rdev.lldi.rxq_ids[0]);
3476         if (!err)
3477                 err = c4iw_wait_for_reply(&ep->com.dev->rdev,
3478                                           ep->com.wr_waitp,
3479                                           0, 0, __func__);
3480         else if (err > 0)
3481                 err = net_xmit_errno(err);
3482         if (err) {
3483                 cxgb4_clip_release(ep->com.dev->rdev.lldi.ports[0],
3484                                    (const u32 *)&sin6->sin6_addr.s6_addr, 1);
3485                 pr_err("cxgb4_create_server6/filter failed err %d stid %d laddr %pI6 lport %d\n",
3486                        err, ep->stid,
3487                        sin6->sin6_addr.s6_addr, ntohs(sin6->sin6_port));
3488         }
3489         return err;
3490 }
3491
3492 static int create_server4(struct c4iw_dev *dev, struct c4iw_listen_ep *ep)
3493 {
3494         int err;
3495         struct sockaddr_in *sin = (struct sockaddr_in *)
3496                                   &ep->com.local_addr;
3497
3498         if (dev->rdev.lldi.enable_fw_ofld_conn) {
3499                 do {
3500                         err = cxgb4_create_server_filter(
3501                                 ep->com.dev->rdev.lldi.ports[0], ep->stid,
3502                                 sin->sin_addr.s_addr, sin->sin_port, 0,
3503                                 ep->com.dev->rdev.lldi.rxq_ids[0], 0, 0);
3504                         if (err == -EBUSY) {
3505                                 if (c4iw_fatal_error(&ep->com.dev->rdev)) {
3506                                         err = -EIO;
3507                                         break;
3508                                 }
3509                                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
3510                                 schedule_timeout(usecs_to_jiffies(100));
3511                         }
3512                 } while (err == -EBUSY);
3513         } else {
3514                 c4iw_init_wr_wait(ep->com.wr_waitp);
3515                 err = cxgb4_create_server(ep->com.dev->rdev.lldi.ports[0],
3516                                 ep->stid, sin->sin_addr.s_addr, sin->sin_port,
3517                                 0, ep->com.dev->rdev.lldi.rxq_ids[0]);
3518                 if (!err)
3519                         err = c4iw_wait_for_reply(&ep->com.dev->rdev,
3520                                                   ep->com.wr_waitp,
3521                                                   0, 0, __func__);
3522                 else if (err > 0)
3523                         err = net_xmit_errno(err);
3524         }
3525         if (err)
3526                 pr_err("cxgb4_create_server/filter failed err %d stid %d laddr %pI4 lport %d\n"
3527                        , err, ep->stid,
3528                        &sin->sin_addr, ntohs(sin->sin_port));
3529         return err;
3530 }
3531
3532 int c4iw_create_listen(struct iw_cm_id *cm_id, int backlog)
3533 {
3534         int err = 0;
3535         struct c4iw_dev *dev = to_c4iw_dev(cm_id->device);
3536         struct c4iw_listen_ep *ep;
3537
3538         might_sleep();
3539
3540         ep = alloc_ep(sizeof(*ep), GFP_KERNEL);
3541         if (!ep) {
3542                 pr_err("%s - cannot alloc ep\n", __func__);
3543                 err = -ENOMEM;
3544                 goto fail1;
3545         }
3546         skb_queue_head_init(&ep->com.ep_skb_list);
3547         pr_debug("ep %p\n", ep);
3548         ep->com.cm_id = cm_id;
3549         ref_cm_id(&ep->com);
3550         ep->com.dev = dev;
3551         ep->backlog = backlog;
3552         memcpy(&ep->com.local_addr, &cm_id->m_local_addr,
3553                sizeof(ep->com.local_addr));
3554
3555         /*
3556          * Allocate a server TID.
3557          */
3558         if (dev->rdev.lldi.enable_fw_ofld_conn &&
3559             ep->com.local_addr.ss_family == AF_INET)
3560                 ep->stid = cxgb4_alloc_sftid(dev->rdev.lldi.tids,
3561                                              cm_id->m_local_addr.ss_family, ep);
3562         else
3563                 ep->stid = cxgb4_alloc_stid(dev->rdev.lldi.tids,
3564                                             cm_id->m_local_addr.ss_family, ep);
3565
3566         if (ep->stid == -1) {
3567                 pr_err("%s - cannot alloc stid\n", __func__);
3568                 err = -ENOMEM;
3569                 goto fail2;
3570         }
3571         err = xa_insert_irq(&dev->stids, ep->stid, ep, GFP_KERNEL);
3572         if (err)
3573                 goto fail3;
3574
3575         state_set(&ep->com, LISTEN);
3576         if (ep->com.local_addr.ss_family == AF_INET)
3577                 err = create_server4(dev, ep);
3578         else
3579                 err = create_server6(dev, ep);
3580         if (!err) {
3581                 cm_id->provider_data = ep;
3582                 goto out;
3583         }
3584         xa_erase_irq(&ep->com.dev->stids, ep->stid);
3585 fail3:
3586         cxgb4_free_stid(ep->com.dev->rdev.lldi.tids, ep->stid,
3587                         ep->com.local_addr.ss_family);
3588 fail2:
3589         deref_cm_id(&ep->com);
3590         c4iw_put_ep(&ep->com);
3591 fail1:
3592 out:
3593         return err;
3594 }
3595
3596 int c4iw_destroy_listen(struct iw_cm_id *cm_id)
3597 {
3598         int err;
3599         struct c4iw_listen_ep *ep = to_listen_ep(cm_id);
3600
3601         pr_debug("ep %p\n", ep);
3602
3603         might_sleep();
3604         state_set(&ep->com, DEAD);
3605         if (ep->com.dev->rdev.lldi.enable_fw_ofld_conn &&
3606             ep->com.local_addr.ss_family == AF_INET) {
3607                 err = cxgb4_remove_server_filter(
3608                         ep->com.dev->rdev.lldi.ports[0], ep->stid,
3609                         ep->com.dev->rdev.lldi.rxq_ids[0], 0);
3610         } else {
3611                 struct sockaddr_in6 *sin6;
3612                 c4iw_init_wr_wait(ep->com.wr_waitp);
3613                 err = cxgb4_remove_server(
3614                                 ep->com.dev->rdev.lldi.ports[0], ep->stid,
3615                                 ep->com.dev->rdev.lldi.rxq_ids[0], 0);
3616                 if (err)
3617                         goto done;
3618                 err = c4iw_wait_for_reply(&ep->com.dev->rdev, ep->com.wr_waitp,
3619                                           0, 0, __func__);
3620                 sin6 = (struct sockaddr_in6 *)&ep->com.local_addr;
3621                 cxgb4_clip_release(ep->com.dev->rdev.lldi.ports[0],
3622                                    (const u32 *)&sin6->sin6_addr.s6_addr, 1);
3623         }
3624         xa_erase_irq(&ep->com.dev->stids, ep->stid);
3625         cxgb4_free_stid(ep->com.dev->rdev.lldi.tids, ep->stid,
3626                         ep->com.local_addr.ss_family);
3627 done:
3628         deref_cm_id(&ep->com);
3629         c4iw_put_ep(&ep->com);
3630         return err;
3631 }
3632
3633 int c4iw_ep_disconnect(struct c4iw_ep *ep, int abrupt, gfp_t gfp)
3634 {
3635         int ret = 0;
3636         int close = 0;
3637         int fatal = 0;
3638         struct c4iw_rdev *rdev;
3639
3640         mutex_lock(&ep->com.mutex);
3641
3642         pr_debug("ep %p state %s, abrupt %d\n", ep,
3643                  states[ep->com.state], abrupt);
3644
3645         /*
3646          * Ref the ep here in case we have fatal errors causing the
3647          * ep to be released and freed.
3648          */
3649         c4iw_get_ep(&ep->com);
3650
3651         rdev = &ep->com.dev->rdev;
3652         if (c4iw_fatal_error(rdev)) {
3653                 fatal = 1;
3654                 close_complete_upcall(ep, -EIO);
3655                 ep->com.state = DEAD;
3656         }
3657         switch (ep->com.state) {
3658         case MPA_REQ_WAIT:
3659         case MPA_REQ_SENT:
3660         case MPA_REQ_RCVD:
3661         case MPA_REP_SENT:
3662         case FPDU_MODE:
3663         case CONNECTING:
3664                 close = 1;
3665                 if (abrupt)
3666                         ep->com.state = ABORTING;
3667                 else {
3668                         ep->com.state = CLOSING;
3669
3670                         /*
3671                          * if we close before we see the fw4_ack() then we fix
3672                          * up the timer state since we're reusing it.
3673                          */
3674                         if (ep->mpa_skb &&
3675                             test_bit(STOP_MPA_TIMER, &ep->com.flags)) {
3676                                 clear_bit(STOP_MPA_TIMER, &ep->com.flags);
3677                                 stop_ep_timer(ep);
3678                         }
3679                         start_ep_timer(ep);
3680                 }
3681                 set_bit(CLOSE_SENT, &ep->com.flags);
3682                 break;
3683         case CLOSING:
3684                 if (!test_and_set_bit(CLOSE_SENT, &ep->com.flags)) {
3685                         close = 1;
3686                         if (abrupt) {
3687                                 (void)stop_ep_timer(ep);
3688                                 ep->com.state = ABORTING;
3689                         } else
3690                                 ep->com.state = MORIBUND;
3691                 }
3692                 break;
3693         case MORIBUND:
3694         case ABORTING:
3695         case DEAD:
3696                 pr_debug("ignoring disconnect ep %p state %u\n",
3697                          ep, ep->com.state);
3698                 break;
3699         default:
3700                 WARN_ONCE(1, "Bad endpoint state %u\n", ep->com.state);
3701                 break;
3702         }
3703
3704         if (close) {
3705                 if (abrupt) {
3706                         set_bit(EP_DISC_ABORT, &ep->com.history);
3707                         ret = send_abort(ep);
3708                 } else {
3709                         set_bit(EP_DISC_CLOSE, &ep->com.history);
3710                         ret = send_halfclose(ep);
3711                 }
3712                 if (ret) {
3713                         set_bit(EP_DISC_FAIL, &ep->com.history);
3714                         if (!abrupt) {
3715                                 stop_ep_timer(ep);
3716                                 close_complete_upcall(ep, -EIO);
3717                         }
3718                         if (ep->com.qp) {
3719                                 struct c4iw_qp_attributes attrs;
3720
3721                                 attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_ERROR;
3722                                 ret = c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp,
3723                                                      ep->com.qp,
3724                                                      C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE,
3725                                                      &attrs, 1);
3726                                 if (ret)
3727                                         pr_err("%s - qp <- error failed!\n",
3728                                                __func__);
3729                         }
3730                         fatal = 1;
3731                 }
3732         }
3733         mutex_unlock(&ep->com.mutex);
3734         c4iw_put_ep(&ep->com);
3735         if (fatal)
3736                 release_ep_resources(ep);
3737         return ret;
3738 }
3739
3740 static void active_ofld_conn_reply(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb,
3741                         struct cpl_fw6_msg_ofld_connection_wr_rpl *req)
3742 {
3743         struct c4iw_ep *ep;
3744         int atid = be32_to_cpu(req->tid);
3745
3746         ep = (struct c4iw_ep *)lookup_atid(dev->rdev.lldi.tids,
3747                                            (__force u32) req->tid);
3748         if (!ep)
3749                 return;
3750
3751         switch (req->retval) {
3752         case FW_ENOMEM:
3753                 set_bit(ACT_RETRY_NOMEM, &ep->com.history);
3754                 if (ep->retry_count++ < ACT_OPEN_RETRY_COUNT) {
3755                         send_fw_act_open_req(ep, atid);
3756                         return;
3757                 }
3758                 /* fall through */
3759         case FW_EADDRINUSE:
3760                 set_bit(ACT_RETRY_INUSE, &ep->com.history);
3761                 if (ep->retry_count++ < ACT_OPEN_RETRY_COUNT) {
3762                         send_fw_act_open_req(ep, atid);
3763                         return;
3764                 }
3765                 break;
3766         default:
3767                 pr_info("%s unexpected ofld conn wr retval %d\n",
3768                        __func__, req->retval);
3769                 break;
3770         }
3771         pr_err("active ofld_connect_wr failure %d atid %d\n",
3772                req->retval, atid);
3773         mutex_lock(&dev->rdev.stats.lock);
3774         dev->rdev.stats.act_ofld_conn_fails++;
3775         mutex_unlock(&dev->rdev.stats.lock);
3776         connect_reply_upcall(ep, status2errno(req->retval));
3777         state_set(&ep->com, DEAD);
3778         if (ep->com.remote_addr.ss_family == AF_INET6) {
3779                 struct sockaddr_in6 *sin6 =
3780                         (struct sockaddr_in6 *)&ep->com.local_addr;
3781                 cxgb4_clip_release(ep->com.dev->rdev.lldi.ports[0],
3782                                    (const u32 *)&sin6->sin6_addr.s6_addr, 1);
3783         }
3784         xa_erase_irq(&dev->atids, atid);
3785         cxgb4_free_atid(dev->rdev.lldi.tids, atid);
3786         dst_release(ep->dst);
3787         cxgb4_l2t_release(ep->l2t);
3788         c4iw_put_ep(&ep->com);
3789 }
3790
3791 static void passive_ofld_conn_reply(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb,
3792                         struct cpl_fw6_msg_ofld_connection_wr_rpl *req)
3793 {
3794         struct sk_buff *rpl_skb;
3795         struct cpl_pass_accept_req *cpl;
3796         int ret;
3797
3798         rpl_skb = (struct sk_buff *)(unsigned long)req->cookie;
3799         if (req->retval) {
3800                 pr_err("%s passive open failure %d\n", __func__, req->retval);
3801                 mutex_lock(&dev->rdev.stats.lock);
3802                 dev->rdev.stats.pas_ofld_conn_fails++;
3803                 mutex_unlock(&dev->rdev.stats.lock);
3804                 kfree_skb(rpl_skb);
3805         } else {
3806                 cpl = (struct cpl_pass_accept_req *)cplhdr(rpl_skb);
3807                 OPCODE_TID(cpl) = htonl(MK_OPCODE_TID(CPL_PASS_ACCEPT_REQ,
3808                                         (__force u32) htonl(
3809                                         (__force u32) req->tid)));
3810                 ret = pass_accept_req(dev, rpl_skb);
3811                 if (!ret)
3812                         kfree_skb(rpl_skb);
3813         }
3814         return;
3815 }
3816
3817 static inline u64 t4_tcb_get_field64(__be64 *tcb, u16 word)
3818 {
3819         u64 tlo = be64_to_cpu(tcb[((31 - word) / 2)]);
3820         u64 thi = be64_to_cpu(tcb[((31 - word) / 2) - 1]);
3821         u64 t;
3822         u32 shift = 32;
3823
3824         t = (thi << shift) | (tlo >> shift);
3825
3826         return t;
3827 }
3828
3829 static inline u32 t4_tcb_get_field32(__be64 *tcb, u16 word, u32 mask, u32 shift)
3830 {
3831         u32 v;
3832         u64 t = be64_to_cpu(tcb[(31 - word) / 2]);
3833
3834         if (word & 0x1)
3835                 shift += 32;
3836         v = (t >> shift) & mask;
3837         return v;
3838 }
3839
3840 static int read_tcb_rpl(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
3841 {
3842         struct cpl_get_tcb_rpl *rpl = cplhdr(skb);
3843         __be64 *tcb = (__be64 *)(rpl + 1);
3844         unsigned int tid = GET_TID(rpl);
3845         struct c4iw_ep *ep;
3846         u64 t_flags_64;
3847         u32 rx_pdu_out;
3848
3849         ep = get_ep_from_tid(dev, tid);
3850         if (!ep)
3851                 return 0;
3852         /* Examine the TF_RX_PDU_OUT (bit 49 of the t_flags) in order to
3853          * determine if there's a rx PDU feedback event pending.
3854          *
3855          * If that bit is set, it means we'll need to re-read the TCB's
3856          * rq_start value. The final value is the one present in a TCB
3857          * with the TF_RX_PDU_OUT bit cleared.
3858          */
3859
3860         t_flags_64 = t4_tcb_get_field64(tcb, TCB_T_FLAGS_W);
3861         rx_pdu_out = (t_flags_64 & TF_RX_PDU_OUT_V(1)) >> TF_RX_PDU_OUT_S;
3862
3863         c4iw_put_ep(&ep->com); /* from get_ep_from_tid() */
3864         c4iw_put_ep(&ep->com); /* from read_tcb() */
3865
3866         /* If TF_RX_PDU_OUT bit is set, re-read the TCB */
3867         if (rx_pdu_out) {
3868                 if (++ep->rx_pdu_out_cnt >= 2) {
3869                         WARN_ONCE(1, "tcb re-read() reached the guard limit, finishing the cleanup\n");
3870                         goto cleanup;
3871                 }
3872                 read_tcb(ep);
3873                 return 0;
3874         }
3875
3876         ep->srqe_idx = t4_tcb_get_field32(tcb, TCB_RQ_START_W, TCB_RQ_START_W,
3877                         TCB_RQ_START_S);
3878 cleanup:
3879         pr_debug("ep %p tid %u %016x\n", ep, ep->hwtid, ep->srqe_idx);
3880
3881         if (test_bit(PEER_ABORT_IN_PROGRESS, &ep->com.flags))
3882                 finish_peer_abort(dev, ep);
3883         else if (test_bit(ABORT_REQ_IN_PROGRESS, &ep->com.flags))
3884                 send_abort_req(ep);
3885         else
3886                 WARN_ONCE(1, "unexpected state!");
3887
3888         return 0;
3889 }
3890
3891 static int deferred_fw6_msg(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
3892 {
3893         struct cpl_fw6_msg *rpl = cplhdr(skb);
3894         struct cpl_fw6_msg_ofld_connection_wr_rpl *req;
3895
3896         switch (rpl->type) {
3897         case FW6_TYPE_CQE:
3898                 c4iw_ev_dispatch(dev, (struct t4_cqe *)&rpl->data[0]);
3899                 break;
3900         case FW6_TYPE_OFLD_CONNECTION_WR_RPL:
3901                 req = (struct cpl_fw6_msg_ofld_connection_wr_rpl *)rpl->data;
3902                 switch (req->t_state) {
3903                 case TCP_SYN_SENT:
3904                         active_ofld_conn_reply(dev, skb, req);
3905                         break;
3906                 case TCP_SYN_RECV:
3907                         passive_ofld_conn_reply(dev, skb, req);
3908                         break;
3909                 default:
3910                         pr_err("%s unexpected ofld conn wr state %d\n",
3911                                __func__, req->t_state);
3912                         break;
3913                 }
3914                 break;
3915         }
3916         return 0;
3917 }
3918
3919 static void build_cpl_pass_accept_req(struct sk_buff *skb, int stid , u8 tos)
3920 {
3921         __be32 l2info;
3922         __be16 hdr_len, vlantag, len;
3923         u16 eth_hdr_len;
3924         int tcp_hdr_len, ip_hdr_len;
3925         u8 intf;
3926         struct cpl_rx_pkt *cpl = cplhdr(skb);
3927         struct cpl_pass_accept_req *req;
3928         struct tcp_options_received tmp_opt;
3929         struct c4iw_dev *dev;
3930         enum chip_type type;
3931
3932         dev = *((struct c4iw_dev **) (skb->cb + sizeof(void *)));
3933         /* Store values from cpl_rx_pkt in temporary location. */
3934         vlantag = cpl->vlan;
3935         len = cpl->len;
3936         l2info  = cpl->l2info;
3937         hdr_len = cpl->hdr_len;
3938         intf = cpl->iff;
3939
3940         __skb_pull(skb, sizeof(*req) + sizeof(struct rss_header));
3941
3942         /*
3943          * We need to parse the TCP options from SYN packet.
3944          * to generate cpl_pass_accept_req.
3945          */
3946         memset(&tmp_opt, 0, sizeof(tmp_opt));
3947         tcp_clear_options(&tmp_opt);
3948         tcp_parse_options(&init_net, skb, &tmp_opt, 0, NULL);
3949
3950         req = __skb_push(skb, sizeof(*req));
3951         memset(req, 0, sizeof(*req));
3952         req->l2info = cpu_to_be16(SYN_INTF_V(intf) |
3953                          SYN_MAC_IDX_V(RX_MACIDX_G(
3954                          be32_to_cpu(l2info))) |
3955                          SYN_XACT_MATCH_F);
3956         type = dev->rdev.lldi.adapter_type;
3957         tcp_hdr_len = RX_TCPHDR_LEN_G(be16_to_cpu(hdr_len));
3958         ip_hdr_len = RX_IPHDR_LEN_G(be16_to_cpu(hdr_len));
3959         req->hdr_len =
3960                 cpu_to_be32(SYN_RX_CHAN_V(RX_CHAN_G(be32_to_cpu(l2info))));
3961         if (CHELSIO_CHIP_VERSION(type) <= CHELSIO_T5) {
3962                 eth_hdr_len = is_t4(type) ?
3963                                 RX_ETHHDR_LEN_G(be32_to_cpu(l2info)) :
3964                                 RX_T5_ETHHDR_LEN_G(be32_to_cpu(l2info));
3965                 req->hdr_len |= cpu_to_be32(TCP_HDR_LEN_V(tcp_hdr_len) |
3966                                             IP_HDR_LEN_V(ip_hdr_len) |
3967                                             ETH_HDR_LEN_V(eth_hdr_len));
3968         } else { /* T6 and later */
3969                 eth_hdr_len = RX_T6_ETHHDR_LEN_G(be32_to_cpu(l2info));
3970                 req->hdr_len |= cpu_to_be32(T6_TCP_HDR_LEN_V(tcp_hdr_len) |
3971                                             T6_IP_HDR_LEN_V(ip_hdr_len) |
3972                                             T6_ETH_HDR_LEN_V(eth_hdr_len));
3973         }
3974         req->vlan = vlantag;
3975         req->len = len;
3976         req->tos_stid = cpu_to_be32(PASS_OPEN_TID_V(stid) |
3977                                     PASS_OPEN_TOS_V(tos));
3978         req->tcpopt.mss = htons(tmp_opt.mss_clamp);
3979         if (tmp_opt.wscale_ok)
3980                 req->tcpopt.wsf = tmp_opt.snd_wscale;
3981         req->tcpopt.tstamp = tmp_opt.saw_tstamp;
3982         if (tmp_opt.sack_ok)
3983                 req->tcpopt.sack = 1;
3984         OPCODE_TID(req) = htonl(MK_OPCODE_TID(CPL_PASS_ACCEPT_REQ, 0));
3985         return;
3986 }
3987
3988 static void send_fw_pass_open_req(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb,
3989                                   __be32 laddr, __be16 lport,
3990                                   __be32 raddr, __be16 rport,
3991                                   u32 rcv_isn, u32 filter, u16 window,
3992                                   u32 rss_qid, u8 port_id)
3993 {
3994         struct sk_buff *req_skb;
3995         struct fw_ofld_connection_wr *req;
3996         struct cpl_pass_accept_req *cpl = cplhdr(skb);
3997         int ret;
3998
3999         req_skb = alloc_skb(sizeof(struct fw_ofld_connection_wr), GFP_KERNEL);
4000         if (!req_skb)
4001                 return;
4002         req = __skb_put_zero(req_skb, sizeof(*req));
4003         req->op_compl = htonl(WR_OP_V(FW_OFLD_CONNECTION_WR) | FW_WR_COMPL_F);
4004         req->len16_pkd = htonl(FW_WR_LEN16_V(DIV_ROUND_UP(sizeof(*req), 16)));
4005         req->le.version_cpl = htonl(FW_OFLD_CONNECTION_WR_CPL_F);
4006         req->le.filter = (__force __be32) filter;
4007         req->le.lport = lport;
4008         req->le.pport = rport;
4009         req->le.u.ipv4.lip = laddr;
4010         req->le.u.ipv4.pip = raddr;
4011         req->tcb.rcv_nxt = htonl(rcv_isn + 1);
4012         req->tcb.rcv_adv = htons(window);
4013         req->tcb.t_state_to_astid =
4014                  htonl(FW_OFLD_CONNECTION_WR_T_STATE_V(TCP_SYN_RECV) |
4015                         FW_OFLD_CONNECTION_WR_RCV_SCALE_V(cpl->tcpopt.wsf) |
4016                         FW_OFLD_CONNECTION_WR_ASTID_V(
4017                         PASS_OPEN_TID_G(ntohl(cpl->tos_stid))));
4018
4019         /*
4020          * We store the qid in opt2 which will be used by the firmware
4021          * to send us the wr response.
4022          */
4023         req->tcb.opt2 = htonl(RSS_QUEUE_V(rss_qid));
4024
4025         /*
4026          * We initialize the MSS index in TCB to 0xF.
4027          * So that when driver sends cpl_pass_accept_rpl
4028          * TCB picks up the correct value. If this was 0
4029          * TP will ignore any value > 0 for MSS index.
4030          */
4031         req->tcb.opt0 = cpu_to_be64(MSS_IDX_V(0xF));
4032         req->cookie = (uintptr_t)skb;
4033
4034         set_wr_txq(req_skb, CPL_PRIORITY_CONTROL, port_id);
4035         ret = cxgb4_ofld_send(dev->rdev.lldi.ports[0], req_skb);
4036         if (ret < 0) {
4037                 pr_err("%s - cxgb4_ofld_send error %d - dropping\n", __func__,
4038                        ret);
4039                 kfree_skb(skb);
4040                 kfree_skb(req_skb);
4041         }
4042 }
4043
4044 /*
4045  * Handler for CPL_RX_PKT message. Need to handle cpl_rx_pkt
4046  * messages when a filter is being used instead of server to
4047  * redirect a syn packet. When packets hit filter they are redirected
4048  * to the offload queue and driver tries to establish the connection
4049  * using firmware work request.
4050  */
4051 static int rx_pkt(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
4052 {
4053         int stid;
4054         unsigned int filter;
4055         struct ethhdr *eh = NULL;
4056         struct vlan_ethhdr *vlan_eh = NULL;
4057         struct iphdr *iph;
4058         struct tcphdr *tcph;
4059         struct rss_header *rss = (void *)skb->data;
4060         struct cpl_rx_pkt *cpl = (void *)skb->data;
4061         struct cpl_pass_accept_req *req = (void *)(rss + 1);
4062         struct l2t_entry *e;
4063         struct dst_entry *dst;
4064         struct c4iw_ep *lep = NULL;
4065         u16 window;
4066         struct port_info *pi;
4067         struct net_device *pdev;
4068         u16 rss_qid, eth_hdr_len;
4069         int step;
4070         struct neighbour *neigh;
4071
4072         /* Drop all non-SYN packets */
4073         if (!(cpl->l2info & cpu_to_be32(RXF_SYN_F)))
4074                 goto reject;
4075
4076         /*
4077          * Drop all packets which did not hit the filter.
4078          * Unlikely to happen.
4079          */
4080         if (!(rss->filter_hit && rss->filter_tid))
4081                 goto reject;
4082
4083         /*
4084          * Calculate the server tid from filter hit index from cpl_rx_pkt.
4085          */
4086         stid = (__force int) cpu_to_be32((__force u32) rss->hash_val);
4087
4088         lep = (struct c4iw_ep *)get_ep_from_stid(dev, stid);
4089         if (!lep) {
4090                 pr_warn("%s connect request on invalid stid %d\n",
4091                         __func__, stid);
4092                 goto reject;
4093         }
4094
4095         switch (CHELSIO_CHIP_VERSION(dev->rdev.lldi.adapter_type)) {
4096         case CHELSIO_T4:
4097                 eth_hdr_len = RX_ETHHDR_LEN_G(be32_to_cpu(cpl->l2info));
4098                 break;
4099         case CHELSIO_T5:
4100                 eth_hdr_len = RX_T5_ETHHDR_LEN_G(be32_to_cpu(cpl->l2info));
4101                 break;
4102         case CHELSIO_T6:
4103                 eth_hdr_len = RX_T6_ETHHDR_LEN_G(be32_to_cpu(cpl->l2info));
4104                 break;
4105         default:
4106                 pr_err("T%d Chip is not supported\n",
4107                        CHELSIO_CHIP_VERSION(dev->rdev.lldi.adapter_type));
4108                 goto reject;
4109         }
4110
4111         if (eth_hdr_len == ETH_HLEN) {
4112                 eh = (struct ethhdr *)(req + 1);
4113                 iph = (struct iphdr *)(eh + 1);
4114         } else {
4115                 vlan_eh = (struct vlan_ethhdr *)(req + 1);
4116                 iph = (struct iphdr *)(vlan_eh + 1);
4117                 __vlan_hwaccel_put_tag(skb, htons(ETH_P_8021Q), ntohs(cpl->vlan));
4118         }
4119
4120         if (iph->version != 0x4)
4121                 goto reject;
4122
4123         tcph = (struct tcphdr *)(iph + 1);
4124         skb_set_network_header(skb, (void *)iph - (void *)rss);
4125         skb_set_transport_header(skb, (void *)tcph - (void *)rss);
4126         skb_get(skb);
4127
4128         pr_debug("lip 0x%x lport %u pip 0x%x pport %u tos %d\n",
4129                  ntohl(iph->daddr), ntohs(tcph->dest), ntohl(iph->saddr),
4130                  ntohs(tcph->source), iph->tos);
4131
4132         dst = cxgb_find_route(&dev->rdev.lldi, get_real_dev,
4133                               iph->daddr, iph->saddr, tcph->dest,
4134                               tcph->source, iph->tos);
4135         if (!dst) {
4136                 pr_err("%s - failed to find dst entry!\n", __func__);
4137                 goto reject;
4138         }
4139         neigh = dst_neigh_lookup_skb(dst, skb);
4140
4141         if (!neigh) {
4142                 pr_err("%s - failed to allocate neigh!\n", __func__);
4143                 goto free_dst;
4144         }
4145
4146         if (neigh->dev->flags & IFF_LOOPBACK) {
4147                 pdev = ip_dev_find(&init_net, iph->daddr);
4148                 e = cxgb4_l2t_get(dev->rdev.lldi.l2t, neigh,
4149                                     pdev, 0);
4150                 pi = (struct port_info *)netdev_priv(pdev);
4151                 dev_put(pdev);
4152         } else {
4153                 pdev = get_real_dev(neigh->dev);
4154                 e = cxgb4_l2t_get(dev->rdev.lldi.l2t, neigh,
4155                                         pdev, 0);
4156                 pi = (struct port_info *)netdev_priv(pdev);
4157         }
4158         neigh_release(neigh);
4159         if (!e) {
4160                 pr_err("%s - failed to allocate l2t entry!\n",
4161                        __func__);
4162                 goto free_dst;
4163         }
4164
4165         step = dev->rdev.lldi.nrxq / dev->rdev.lldi.nchan;
4166         rss_qid = dev->rdev.lldi.rxq_ids[pi->port_id * step];
4167         window = (__force u16) htons((__force u16)tcph->window);
4168
4169         /* Calcuate filter portion for LE region. */
4170         filter = (__force unsigned int) cpu_to_be32(cxgb4_select_ntuple(
4171                                                     dev->rdev.lldi.ports[0],
4172                                                     e));
4173
4174         /*
4175          * Synthesize the cpl_pass_accept_req. We have everything except the
4176          * TID. Once firmware sends a reply with TID we update the TID field
4177          * in cpl and pass it through the regular cpl_pass_accept_req path.
4178          */
4179         build_cpl_pass_accept_req(skb, stid, iph->tos);
4180         send_fw_pass_open_req(dev, skb, iph->daddr, tcph->dest, iph->saddr,
4181                               tcph->source, ntohl(tcph->seq), filter, window,
4182                               rss_qid, pi->port_id);
4183         cxgb4_l2t_release(e);
4184 free_dst:
4185         dst_release(dst);
4186 reject:
4187         if (lep)
4188                 c4iw_put_ep(&lep->com);
4189         return 0;
4190 }
4191
4192 /*
4193  * These are the real handlers that are called from a
4194  * work queue.
4195  */
4196 static c4iw_handler_func work_handlers[NUM_CPL_CMDS + NUM_FAKE_CPLS] = {
4197         [CPL_ACT_ESTABLISH] = act_establish,
4198         [CPL_ACT_OPEN_RPL] = act_open_rpl,
4199         [CPL_RX_DATA] = rx_data,
4200         [CPL_ABORT_RPL_RSS] = abort_rpl,
4201         [CPL_ABORT_RPL] = abort_rpl,
4202         [CPL_PASS_OPEN_RPL] = pass_open_rpl,
4203         [CPL_CLOSE_LISTSRV_RPL] = close_listsrv_rpl,
4204         [CPL_PASS_ACCEPT_REQ] = pass_accept_req,
4205         [CPL_PASS_ESTABLISH] = pass_establish,
4206         [CPL_PEER_CLOSE] = peer_close,
4207         [CPL_ABORT_REQ_RSS] = peer_abort,
4208         [CPL_CLOSE_CON_RPL] = close_con_rpl,
4209         [CPL_RDMA_TERMINATE] = terminate,
4210         [CPL_FW4_ACK] = fw4_ack,
4211         [CPL_GET_TCB_RPL] = read_tcb_rpl,
4212         [CPL_FW6_MSG] = deferred_fw6_msg,
4213         [CPL_RX_PKT] = rx_pkt,
4214         [FAKE_CPL_PUT_EP_SAFE] = _put_ep_safe,
4215         [FAKE_CPL_PASS_PUT_EP_SAFE] = _put_pass_ep_safe
4216 };
4217
4218 static void process_timeout(struct c4iw_ep *ep)
4219 {
4220         struct c4iw_qp_attributes attrs;
4221         int abort = 1;
4222
4223         mutex_lock(&ep->com.mutex);
4224         pr_debug("ep %p tid %u state %d\n", ep, ep->hwtid, ep->com.state);
4225         set_bit(TIMEDOUT, &ep->com.history);
4226         switch (ep->com.state) {
4227         case MPA_REQ_SENT:
4228                 connect_reply_upcall(ep, -ETIMEDOUT);
4229                 break;
4230         case MPA_REQ_WAIT:
4231         case MPA_REQ_RCVD:
4232         case MPA_REP_SENT:
4233         case FPDU_MODE:
4234                 break;
4235         case CLOSING:
4236         case MORIBUND:
4237                 if (ep->com.cm_id && ep->com.qp) {
4238                         attrs.next_state = C4IW_QP_STATE_ERROR;
4239                         c4iw_modify_qp(ep->com.qp->rhp,
4240                                      ep->com.qp, C4IW_QP_ATTR_NEXT_STATE,
4241                                      &attrs, 1);
4242                 }
4243                 close_complete_upcall(ep, -ETIMEDOUT);
4244                 break;
4245         case ABORTING:
4246         case DEAD:
4247
4248                 /*
4249                  * These states are expected if the ep timed out at the same
4250                  * time as another thread was calling stop_ep_timer().
4251                  * So we silently do nothing for these states.
4252                  */
4253                 abort = 0;
4254                 break;
4255         default:
4256                 WARN(1, "%s unexpected state ep %p tid %u state %u\n",
4257                         __func__, ep, ep->hwtid, ep->com.state);
4258                 abort = 0;
4259         }
4260         mutex_unlock(&ep->com.mutex);
4261         if (abort)
4262                 c4iw_ep_disconnect(ep, 1, GFP_KERNEL);
4263         c4iw_put_ep(&ep->com);
4264 }
4265
4266 static void process_timedout_eps(void)
4267 {
4268         struct c4iw_ep *ep;
4269
4270         spin_lock_irq(&timeout_lock);
4271         while (!list_empty(&timeout_list)) {
4272                 struct list_head *tmp;
4273
4274                 tmp = timeout_list.next;
4275                 list_del(tmp);
4276                 tmp->next = NULL;
4277                 tmp->prev = NULL;
4278                 spin_unlock_irq(&timeout_lock);
4279                 ep = list_entry(tmp, struct c4iw_ep, entry);
4280                 process_timeout(ep);
4281                 spin_lock_irq(&timeout_lock);
4282         }
4283         spin_unlock_irq(&timeout_lock);
4284 }
4285
4286 static void process_work(struct work_struct *work)
4287 {
4288         struct sk_buff *skb = NULL;
4289         struct c4iw_dev *dev;
4290         struct cpl_act_establish *rpl;
4291         unsigned int opcode;
4292         int ret;
4293
4294         process_timedout_eps();
4295         while ((skb = skb_dequeue(&rxq))) {
4296                 rpl = cplhdr(skb);
4297                 dev = *((struct c4iw_dev **) (skb->cb + sizeof(void *)));
4298                 opcode = rpl->ot.opcode;
4299
4300                 if (opcode >= ARRAY_SIZE(work_handlers) ||
4301                     !work_handlers[opcode]) {
4302                         pr_err("No handler for opcode 0x%x.\n", opcode);
4303                         kfree_skb(skb);
4304                 } else {
4305                         ret = work_handlers[opcode](dev, skb);
4306                         if (!ret)
4307                                 kfree_skb(skb);
4308                 }
4309                 process_timedout_eps();
4310         }
4311 }
4312
4313 static DECLARE_WORK(skb_work, process_work);
4314
4315 static void ep_timeout(struct timer_list *t)
4316 {
4317         struct c4iw_ep *ep = from_timer(ep, t, timer);
4318         int kickit = 0;
4319
4320         spin_lock(&timeout_lock);
4321         if (!test_and_set_bit(TIMEOUT, &ep->com.flags)) {
4322                 /*
4323                  * Only insert if it is not already on the list.
4324                  */
4325                 if (!ep->entry.next) {
4326                         list_add_tail(&ep->entry, &timeout_list);
4327                         kickit = 1;
4328                 }
4329         }
4330         spin_unlock(&timeout_lock);
4331         if (kickit)
4332                 queue_work(workq, &skb_work);
4333 }
4334
4335 /*
4336  * All the CM events are handled on a work queue to have a safe context.
4337  */
4338 static int sched(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
4339 {
4340
4341         /*
4342          * Save dev in the skb->cb area.
4343          */
4344         *((struct c4iw_dev **) (skb->cb + sizeof(void *))) = dev;
4345
4346         /*
4347          * Queue the skb and schedule the worker thread.
4348          */
4349         skb_queue_tail(&rxq, skb);
4350         queue_work(workq, &skb_work);
4351         return 0;
4352 }
4353
4354 static int set_tcb_rpl(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
4355 {
4356         struct cpl_set_tcb_rpl *rpl = cplhdr(skb);
4357
4358         if (rpl->status != CPL_ERR_NONE) {
4359                 pr_err("Unexpected SET_TCB_RPL status %u for tid %u\n",
4360                        rpl->status, GET_TID(rpl));
4361         }
4362         kfree_skb(skb);
4363         return 0;
4364 }
4365
4366 static int fw6_msg(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
4367 {
4368         struct cpl_fw6_msg *rpl = cplhdr(skb);
4369         struct c4iw_wr_wait *wr_waitp;
4370         int ret;
4371
4372         pr_debug("type %u\n", rpl->type);
4373
4374         switch (rpl->type) {
4375         case FW6_TYPE_WR_RPL:
4376                 ret = (int)((be64_to_cpu(rpl->data[0]) >> 8) & 0xff);
4377                 wr_waitp = (struct c4iw_wr_wait *)(__force unsigned long) rpl->data[1];
4378                 pr_debug("wr_waitp %p ret %u\n", wr_waitp, ret);
4379                 if (wr_waitp)
4380                         c4iw_wake_up_deref(wr_waitp, ret ? -ret : 0);
4381                 kfree_skb(skb);
4382                 break;
4383         case FW6_TYPE_CQE:
4384         case FW6_TYPE_OFLD_CONNECTION_WR_RPL:
4385                 sched(dev, skb);
4386                 break;
4387         default:
4388                 pr_err("%s unexpected fw6 msg type %u\n",
4389                        __func__, rpl->type);
4390                 kfree_skb(skb);
4391                 break;
4392         }
4393         return 0;
4394 }
4395
4396 static int peer_abort_intr(struct c4iw_dev *dev, struct sk_buff *skb)
4397 {
4398         struct cpl_abort_req_rss *req = cplhdr(skb);
4399         struct c4iw_ep *ep;
4400         unsigned int tid = GET_TID(req);
4401
4402         ep = get_ep_from_tid(dev, tid);
4403         /* This EP will be dereferenced in peer_abort() */
4404         if (!ep) {
4405                 pr_warn("Abort on non-existent endpoint, tid %d\n", tid);
4406                 kfree_skb(skb);
4407                 return 0;
4408         }
4409         if (cxgb_is_neg_adv(req->status)) {
4410                 pr_debug("Negative advice on abort- tid %u status %d (%s)\n",
4411                          ep->hwtid, req->status,
4412                          neg_adv_str(req->status));
4413                 goto out;
4414         }
4415         pr_debug("ep %p tid %u state %u\n", ep, ep->hwtid, ep->com.state);
4416
4417         c4iw_wake_up_noref(ep->com.wr_waitp, -ECONNRESET);
4418 out:
4419         sched(dev, skb);
4420         return 0;
4421 }
4422
4423 /*
4424  * Most upcalls from the T4 Core go to sched() to
4425  * schedule the processing on a work queue.
4426  */
4427 c4iw_handler_func c4iw_handlers[NUM_CPL_CMDS] = {
4428         [CPL_ACT_ESTABLISH] = sched,
4429         [CPL_ACT_OPEN_RPL] = sched,
4430         [CPL_RX_DATA] = sched,
4431         [CPL_ABORT_RPL_RSS] = sched,
4432         [CPL_ABORT_RPL] = sched,
4433         [CPL_PASS_OPEN_RPL] = sched,
4434         [CPL_CLOSE_LISTSRV_RPL] = sched,
4435         [CPL_PASS_ACCEPT_REQ] = sched,
4436         [CPL_PASS_ESTABLISH] = sched,
4437         [CPL_PEER_CLOSE] = sched,
4438         [CPL_CLOSE_CON_RPL] = sched,
4439         [CPL_ABORT_REQ_RSS] = peer_abort_intr,
4440         [CPL_RDMA_TERMINATE] = sched,
4441         [CPL_FW4_ACK] = sched,
4442         [CPL_SET_TCB_RPL] = set_tcb_rpl,
4443         [CPL_GET_TCB_RPL] = sched,
4444         [CPL_FW6_MSG] = fw6_msg,
4445         [CPL_RX_PKT] = sched
4446 };
4447
4448 int __init c4iw_cm_init(void)
4449 {
4450         spin_lock_init(&timeout_lock);
4451         skb_queue_head_init(&rxq);
4452
4453         workq = alloc_ordered_workqueue("iw_cxgb4", WQ_MEM_RECLAIM);
4454         if (!workq)
4455                 return -ENOMEM;
4456
4457         return 0;
4458 }
4459
4460 void c4iw_cm_term(void)
4461 {
4462         WARN_ON(!list_empty(&timeout_list));
4463         flush_workqueue(workq);
4464         destroy_workqueue(workq);
4465 }