GNU Linux-libre 4.9.308-gnu1
[releases.git] / drivers / infiniband / core / device.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2004 Topspin Communications.  All rights reserved.
3  * Copyright (c) 2005 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
4  *
5  * This software is available to you under a choice of one of two
6  * licenses.  You may choose to be licensed under the terms of the GNU
7  * General Public License (GPL) Version 2, available from the file
8  * COPYING in the main directory of this source tree, or the
9  * OpenIB.org BSD license below:
10  *
11  *     Redistribution and use in source and binary forms, with or
12  *     without modification, are permitted provided that the following
13  *     conditions are met:
14  *
15  *      - Redistributions of source code must retain the above
16  *        copyright notice, this list of conditions and the following
17  *        disclaimer.
18  *
19  *      - Redistributions in binary form must reproduce the above
20  *        copyright notice, this list of conditions and the following
21  *        disclaimer in the documentation and/or other materials
22  *        provided with the distribution.
23  *
24  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
25  * EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
26  * MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
27  * NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
28  * BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
29  * ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
30  * CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
31  * SOFTWARE.
32  */
33
34 #include <linux/module.h>
35 #include <linux/string.h>
36 #include <linux/errno.h>
37 #include <linux/kernel.h>
38 #include <linux/slab.h>
39 #include <linux/init.h>
40 #include <linux/mutex.h>
41 #include <linux/netdevice.h>
42 #include <rdma/rdma_netlink.h>
43 #include <rdma/ib_addr.h>
44 #include <rdma/ib_cache.h>
45
46 #include "core_priv.h"
47
48 MODULE_AUTHOR("Roland Dreier");
49 MODULE_DESCRIPTION("core kernel InfiniBand API");
50 MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
51
52 struct ib_client_data {
53         struct list_head  list;
54         struct ib_client *client;
55         void *            data;
56         /* The device or client is going down. Do not call client or device
57          * callbacks other than remove(). */
58         bool              going_down;
59 };
60
61 struct workqueue_struct *ib_comp_wq;
62 struct workqueue_struct *ib_comp_unbound_wq;
63 struct workqueue_struct *ib_wq;
64 EXPORT_SYMBOL_GPL(ib_wq);
65
66 /* The device_list and client_list contain devices and clients after their
67  * registration has completed, and the devices and clients are removed
68  * during unregistration. */
69 static LIST_HEAD(device_list);
70 static LIST_HEAD(client_list);
71
72 /*
73  * device_mutex and lists_rwsem protect access to both device_list and
74  * client_list.  device_mutex protects writer access by device and client
75  * registration / de-registration.  lists_rwsem protects reader access to
76  * these lists.  Iterators of these lists must lock it for read, while updates
77  * to the lists must be done with a write lock. A special case is when the
78  * device_mutex is locked. In this case locking the lists for read access is
79  * not necessary as the device_mutex implies it.
80  *
81  * lists_rwsem also protects access to the client data list.
82  */
83 static DEFINE_MUTEX(device_mutex);
84 static DECLARE_RWSEM(lists_rwsem);
85
86
87 static int ib_device_check_mandatory(struct ib_device *device)
88 {
89 #define IB_MANDATORY_FUNC(x) { offsetof(struct ib_device, x), #x }
90         static const struct {
91                 size_t offset;
92                 char  *name;
93         } mandatory_table[] = {
94                 IB_MANDATORY_FUNC(query_device),
95                 IB_MANDATORY_FUNC(query_port),
96                 IB_MANDATORY_FUNC(query_pkey),
97                 IB_MANDATORY_FUNC(query_gid),
98                 IB_MANDATORY_FUNC(alloc_pd),
99                 IB_MANDATORY_FUNC(dealloc_pd),
100                 IB_MANDATORY_FUNC(create_ah),
101                 IB_MANDATORY_FUNC(destroy_ah),
102                 IB_MANDATORY_FUNC(create_qp),
103                 IB_MANDATORY_FUNC(modify_qp),
104                 IB_MANDATORY_FUNC(destroy_qp),
105                 IB_MANDATORY_FUNC(post_send),
106                 IB_MANDATORY_FUNC(post_recv),
107                 IB_MANDATORY_FUNC(create_cq),
108                 IB_MANDATORY_FUNC(destroy_cq),
109                 IB_MANDATORY_FUNC(poll_cq),
110                 IB_MANDATORY_FUNC(req_notify_cq),
111                 IB_MANDATORY_FUNC(get_dma_mr),
112                 IB_MANDATORY_FUNC(dereg_mr),
113                 IB_MANDATORY_FUNC(get_port_immutable)
114         };
115         int i;
116
117         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(mandatory_table); ++i) {
118                 if (!*(void **) ((void *) device + mandatory_table[i].offset)) {
119                         pr_warn("Device %s is missing mandatory function %s\n",
120                                 device->name, mandatory_table[i].name);
121                         return -EINVAL;
122                 }
123         }
124
125         return 0;
126 }
127
128 static struct ib_device *__ib_device_get_by_name(const char *name)
129 {
130         struct ib_device *device;
131
132         list_for_each_entry(device, &device_list, core_list)
133                 if (!strncmp(name, device->name, IB_DEVICE_NAME_MAX))
134                         return device;
135
136         return NULL;
137 }
138
139
140 static int alloc_name(char *name)
141 {
142         unsigned long *inuse;
143         char buf[IB_DEVICE_NAME_MAX];
144         struct ib_device *device;
145         int i;
146
147         inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_KERNEL);
148         if (!inuse)
149                 return -ENOMEM;
150
151         list_for_each_entry(device, &device_list, core_list) {
152                 if (!sscanf(device->name, name, &i))
153                         continue;
154                 if (i < 0 || i >= PAGE_SIZE * 8)
155                         continue;
156                 snprintf(buf, sizeof buf, name, i);
157                 if (!strncmp(buf, device->name, IB_DEVICE_NAME_MAX))
158                         set_bit(i, inuse);
159         }
160
161         i = find_first_zero_bit(inuse, PAGE_SIZE * 8);
162         free_page((unsigned long) inuse);
163         snprintf(buf, sizeof buf, name, i);
164
165         if (__ib_device_get_by_name(buf))
166                 return -ENFILE;
167
168         strlcpy(name, buf, IB_DEVICE_NAME_MAX);
169         return 0;
170 }
171
172 static void ib_device_release(struct device *device)
173 {
174         struct ib_device *dev = container_of(device, struct ib_device, dev);
175
176         ib_cache_release_one(dev);
177         kfree(dev->port_immutable);
178         kfree(dev);
179 }
180
181 static int ib_device_uevent(struct device *device,
182                             struct kobj_uevent_env *env)
183 {
184         struct ib_device *dev = container_of(device, struct ib_device, dev);
185
186         if (add_uevent_var(env, "NAME=%s", dev->name))
187                 return -ENOMEM;
188
189         /*
190          * It would be nice to pass the node GUID with the event...
191          */
192
193         return 0;
194 }
195
196 static struct class ib_class = {
197         .name    = "infiniband",
198         .dev_release = ib_device_release,
199         .dev_uevent = ib_device_uevent,
200 };
201
202 /**
203  * ib_alloc_device - allocate an IB device struct
204  * @size:size of structure to allocate
205  *
206  * Low-level drivers should use ib_alloc_device() to allocate &struct
207  * ib_device.  @size is the size of the structure to be allocated,
208  * including any private data used by the low-level driver.
209  * ib_dealloc_device() must be used to free structures allocated with
210  * ib_alloc_device().
211  */
212 struct ib_device *ib_alloc_device(size_t size)
213 {
214         struct ib_device *device;
215
216         if (WARN_ON(size < sizeof(struct ib_device)))
217                 return NULL;
218
219         device = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
220         if (!device)
221                 return NULL;
222
223         device->dev.class = &ib_class;
224         device_initialize(&device->dev);
225
226         dev_set_drvdata(&device->dev, device);
227
228         INIT_LIST_HEAD(&device->event_handler_list);
229         spin_lock_init(&device->event_handler_lock);
230         spin_lock_init(&device->client_data_lock);
231         INIT_LIST_HEAD(&device->client_data_list);
232         INIT_LIST_HEAD(&device->port_list);
233
234         return device;
235 }
236 EXPORT_SYMBOL(ib_alloc_device);
237
238 /**
239  * ib_dealloc_device - free an IB device struct
240  * @device:structure to free
241  *
242  * Free a structure allocated with ib_alloc_device().
243  */
244 void ib_dealloc_device(struct ib_device *device)
245 {
246         WARN_ON(device->reg_state != IB_DEV_UNREGISTERED &&
247                 device->reg_state != IB_DEV_UNINITIALIZED);
248         kobject_put(&device->dev.kobj);
249 }
250 EXPORT_SYMBOL(ib_dealloc_device);
251
252 static int add_client_context(struct ib_device *device, struct ib_client *client)
253 {
254         struct ib_client_data *context;
255         unsigned long flags;
256
257         context = kmalloc(sizeof *context, GFP_KERNEL);
258         if (!context) {
259                 pr_warn("Couldn't allocate client context for %s/%s\n",
260                         device->name, client->name);
261                 return -ENOMEM;
262         }
263
264         context->client = client;
265         context->data   = NULL;
266         context->going_down = false;
267
268         down_write(&lists_rwsem);
269         spin_lock_irqsave(&device->client_data_lock, flags);
270         list_add(&context->list, &device->client_data_list);
271         spin_unlock_irqrestore(&device->client_data_lock, flags);
272         up_write(&lists_rwsem);
273
274         return 0;
275 }
276
277 static int verify_immutable(const struct ib_device *dev, u8 port)
278 {
279         return WARN_ON(!rdma_cap_ib_mad(dev, port) &&
280                             rdma_max_mad_size(dev, port) != 0);
281 }
282
283 static int read_port_immutable(struct ib_device *device)
284 {
285         int ret;
286         u8 start_port = rdma_start_port(device);
287         u8 end_port = rdma_end_port(device);
288         u8 port;
289
290         /**
291          * device->port_immutable is indexed directly by the port number to make
292          * access to this data as efficient as possible.
293          *
294          * Therefore port_immutable is declared as a 1 based array with
295          * potential empty slots at the beginning.
296          */
297         device->port_immutable = kzalloc(sizeof(*device->port_immutable)
298                                          * (end_port + 1),
299                                          GFP_KERNEL);
300         if (!device->port_immutable)
301                 return -ENOMEM;
302
303         for (port = start_port; port <= end_port; ++port) {
304                 ret = device->get_port_immutable(device, port,
305                                                  &device->port_immutable[port]);
306                 if (ret)
307                         return ret;
308
309                 if (verify_immutable(device, port))
310                         return -EINVAL;
311         }
312         return 0;
313 }
314
315 void ib_get_device_fw_str(struct ib_device *dev, char *str, size_t str_len)
316 {
317         if (dev->get_dev_fw_str)
318                 dev->get_dev_fw_str(dev, str, str_len);
319         else
320                 str[0] = '\0';
321 }
322 EXPORT_SYMBOL(ib_get_device_fw_str);
323
324 /**
325  * ib_register_device - Register an IB device with IB core
326  * @device:Device to register
327  *
328  * Low-level drivers use ib_register_device() to register their
329  * devices with the IB core.  All registered clients will receive a
330  * callback for each device that is added. @device must be allocated
331  * with ib_alloc_device().
332  */
333 int ib_register_device(struct ib_device *device,
334                        int (*port_callback)(struct ib_device *,
335                                             u8, struct kobject *))
336 {
337         int ret;
338         struct ib_client *client;
339         struct ib_udata uhw = {.outlen = 0, .inlen = 0};
340
341         mutex_lock(&device_mutex);
342
343         if (strchr(device->name, '%')) {
344                 ret = alloc_name(device->name);
345                 if (ret)
346                         goto out;
347         }
348
349         if (ib_device_check_mandatory(device)) {
350                 ret = -EINVAL;
351                 goto out;
352         }
353
354         ret = read_port_immutable(device);
355         if (ret) {
356                 pr_warn("Couldn't create per port immutable data %s\n",
357                         device->name);
358                 goto out;
359         }
360
361         ret = ib_cache_setup_one(device);
362         if (ret) {
363                 pr_warn("Couldn't set up InfiniBand P_Key/GID cache\n");
364                 goto out;
365         }
366
367         memset(&device->attrs, 0, sizeof(device->attrs));
368         ret = device->query_device(device, &device->attrs, &uhw);
369         if (ret) {
370                 pr_warn("Couldn't query the device attributes\n");
371                 ib_cache_cleanup_one(device);
372                 goto out;
373         }
374
375         ret = ib_device_register_sysfs(device, port_callback);
376         if (ret) {
377                 pr_warn("Couldn't register device %s with driver model\n",
378                         device->name);
379                 ib_cache_cleanup_one(device);
380                 goto out;
381         }
382
383         device->reg_state = IB_DEV_REGISTERED;
384
385         list_for_each_entry(client, &client_list, list)
386                 if (client->add && !add_client_context(device, client))
387                         client->add(device);
388
389         down_write(&lists_rwsem);
390         list_add_tail(&device->core_list, &device_list);
391         up_write(&lists_rwsem);
392 out:
393         mutex_unlock(&device_mutex);
394         return ret;
395 }
396 EXPORT_SYMBOL(ib_register_device);
397
398 /**
399  * ib_unregister_device - Unregister an IB device
400  * @device:Device to unregister
401  *
402  * Unregister an IB device.  All clients will receive a remove callback.
403  */
404 void ib_unregister_device(struct ib_device *device)
405 {
406         struct ib_client_data *context, *tmp;
407         unsigned long flags;
408
409         mutex_lock(&device_mutex);
410
411         down_write(&lists_rwsem);
412         list_del(&device->core_list);
413         spin_lock_irqsave(&device->client_data_lock, flags);
414         list_for_each_entry_safe(context, tmp, &device->client_data_list, list)
415                 context->going_down = true;
416         spin_unlock_irqrestore(&device->client_data_lock, flags);
417         downgrade_write(&lists_rwsem);
418
419         list_for_each_entry_safe(context, tmp, &device->client_data_list,
420                                  list) {
421                 if (context->client->remove)
422                         context->client->remove(device, context->data);
423         }
424         up_read(&lists_rwsem);
425
426         mutex_unlock(&device_mutex);
427
428         ib_device_unregister_sysfs(device);
429         ib_cache_cleanup_one(device);
430
431         down_write(&lists_rwsem);
432         spin_lock_irqsave(&device->client_data_lock, flags);
433         list_for_each_entry_safe(context, tmp, &device->client_data_list, list)
434                 kfree(context);
435         spin_unlock_irqrestore(&device->client_data_lock, flags);
436         up_write(&lists_rwsem);
437
438         device->reg_state = IB_DEV_UNREGISTERED;
439 }
440 EXPORT_SYMBOL(ib_unregister_device);
441
442 /**
443  * ib_register_client - Register an IB client
444  * @client:Client to register
445  *
446  * Upper level users of the IB drivers can use ib_register_client() to
447  * register callbacks for IB device addition and removal.  When an IB
448  * device is added, each registered client's add method will be called
449  * (in the order the clients were registered), and when a device is
450  * removed, each client's remove method will be called (in the reverse
451  * order that clients were registered).  In addition, when
452  * ib_register_client() is called, the client will receive an add
453  * callback for all devices already registered.
454  */
455 int ib_register_client(struct ib_client *client)
456 {
457         struct ib_device *device;
458
459         mutex_lock(&device_mutex);
460
461         list_for_each_entry(device, &device_list, core_list)
462                 if (client->add && !add_client_context(device, client))
463                         client->add(device);
464
465         down_write(&lists_rwsem);
466         list_add_tail(&client->list, &client_list);
467         up_write(&lists_rwsem);
468
469         mutex_unlock(&device_mutex);
470
471         return 0;
472 }
473 EXPORT_SYMBOL(ib_register_client);
474
475 /**
476  * ib_unregister_client - Unregister an IB client
477  * @client:Client to unregister
478  *
479  * Upper level users use ib_unregister_client() to remove their client
480  * registration.  When ib_unregister_client() is called, the client
481  * will receive a remove callback for each IB device still registered.
482  */
483 void ib_unregister_client(struct ib_client *client)
484 {
485         struct ib_client_data *context, *tmp;
486         struct ib_device *device;
487         unsigned long flags;
488
489         mutex_lock(&device_mutex);
490
491         down_write(&lists_rwsem);
492         list_del(&client->list);
493         up_write(&lists_rwsem);
494
495         list_for_each_entry(device, &device_list, core_list) {
496                 struct ib_client_data *found_context = NULL;
497
498                 down_write(&lists_rwsem);
499                 spin_lock_irqsave(&device->client_data_lock, flags);
500                 list_for_each_entry_safe(context, tmp, &device->client_data_list, list)
501                         if (context->client == client) {
502                                 context->going_down = true;
503                                 found_context = context;
504                                 break;
505                         }
506                 spin_unlock_irqrestore(&device->client_data_lock, flags);
507                 up_write(&lists_rwsem);
508
509                 if (client->remove)
510                         client->remove(device, found_context ?
511                                                found_context->data : NULL);
512
513                 if (!found_context) {
514                         pr_warn("No client context found for %s/%s\n",
515                                 device->name, client->name);
516                         continue;
517                 }
518
519                 down_write(&lists_rwsem);
520                 spin_lock_irqsave(&device->client_data_lock, flags);
521                 list_del(&found_context->list);
522                 kfree(found_context);
523                 spin_unlock_irqrestore(&device->client_data_lock, flags);
524                 up_write(&lists_rwsem);
525         }
526
527         mutex_unlock(&device_mutex);
528 }
529 EXPORT_SYMBOL(ib_unregister_client);
530
531 /**
532  * ib_get_client_data - Get IB client context
533  * @device:Device to get context for
534  * @client:Client to get context for
535  *
536  * ib_get_client_data() returns client context set with
537  * ib_set_client_data().
538  */
539 void *ib_get_client_data(struct ib_device *device, struct ib_client *client)
540 {
541         struct ib_client_data *context;
542         void *ret = NULL;
543         unsigned long flags;
544
545         spin_lock_irqsave(&device->client_data_lock, flags);
546         list_for_each_entry(context, &device->client_data_list, list)
547                 if (context->client == client) {
548                         ret = context->data;
549                         break;
550                 }
551         spin_unlock_irqrestore(&device->client_data_lock, flags);
552
553         return ret;
554 }
555 EXPORT_SYMBOL(ib_get_client_data);
556
557 /**
558  * ib_set_client_data - Set IB client context
559  * @device:Device to set context for
560  * @client:Client to set context for
561  * @data:Context to set
562  *
563  * ib_set_client_data() sets client context that can be retrieved with
564  * ib_get_client_data().
565  */
566 void ib_set_client_data(struct ib_device *device, struct ib_client *client,
567                         void *data)
568 {
569         struct ib_client_data *context;
570         unsigned long flags;
571
572         spin_lock_irqsave(&device->client_data_lock, flags);
573         list_for_each_entry(context, &device->client_data_list, list)
574                 if (context->client == client) {
575                         context->data = data;
576                         goto out;
577                 }
578
579         pr_warn("No client context found for %s/%s\n",
580                 device->name, client->name);
581
582 out:
583         spin_unlock_irqrestore(&device->client_data_lock, flags);
584 }
585 EXPORT_SYMBOL(ib_set_client_data);
586
587 /**
588  * ib_register_event_handler - Register an IB event handler
589  * @event_handler:Handler to register
590  *
591  * ib_register_event_handler() registers an event handler that will be
592  * called back when asynchronous IB events occur (as defined in
593  * chapter 11 of the InfiniBand Architecture Specification).  This
594  * callback may occur in interrupt context.
595  */
596 int ib_register_event_handler  (struct ib_event_handler *event_handler)
597 {
598         unsigned long flags;
599
600         spin_lock_irqsave(&event_handler->device->event_handler_lock, flags);
601         list_add_tail(&event_handler->list,
602                       &event_handler->device->event_handler_list);
603         spin_unlock_irqrestore(&event_handler->device->event_handler_lock, flags);
604
605         return 0;
606 }
607 EXPORT_SYMBOL(ib_register_event_handler);
608
609 /**
610  * ib_unregister_event_handler - Unregister an event handler
611  * @event_handler:Handler to unregister
612  *
613  * Unregister an event handler registered with
614  * ib_register_event_handler().
615  */
616 int ib_unregister_event_handler(struct ib_event_handler *event_handler)
617 {
618         unsigned long flags;
619
620         spin_lock_irqsave(&event_handler->device->event_handler_lock, flags);
621         list_del(&event_handler->list);
622         spin_unlock_irqrestore(&event_handler->device->event_handler_lock, flags);
623
624         return 0;
625 }
626 EXPORT_SYMBOL(ib_unregister_event_handler);
627
628 /**
629  * ib_dispatch_event - Dispatch an asynchronous event
630  * @event:Event to dispatch
631  *
632  * Low-level drivers must call ib_dispatch_event() to dispatch the
633  * event to all registered event handlers when an asynchronous event
634  * occurs.
635  */
636 void ib_dispatch_event(struct ib_event *event)
637 {
638         unsigned long flags;
639         struct ib_event_handler *handler;
640
641         spin_lock_irqsave(&event->device->event_handler_lock, flags);
642
643         list_for_each_entry(handler, &event->device->event_handler_list, list)
644                 handler->handler(handler, event);
645
646         spin_unlock_irqrestore(&event->device->event_handler_lock, flags);
647 }
648 EXPORT_SYMBOL(ib_dispatch_event);
649
650 /**
651  * ib_query_port - Query IB port attributes
652  * @device:Device to query
653  * @port_num:Port number to query
654  * @port_attr:Port attributes
655  *
656  * ib_query_port() returns the attributes of a port through the
657  * @port_attr pointer.
658  */
659 int ib_query_port(struct ib_device *device,
660                   u8 port_num,
661                   struct ib_port_attr *port_attr)
662 {
663         union ib_gid gid;
664         int err;
665
666         if (port_num < rdma_start_port(device) || port_num > rdma_end_port(device))
667                 return -EINVAL;
668
669         memset(port_attr, 0, sizeof(*port_attr));
670         err = device->query_port(device, port_num, port_attr);
671         if (err || port_attr->subnet_prefix)
672                 return err;
673
674         if (rdma_port_get_link_layer(device, port_num) != IB_LINK_LAYER_INFINIBAND)
675                 return 0;
676
677         err = ib_query_gid(device, port_num, 0, &gid, NULL);
678         if (err)
679                 return err;
680
681         port_attr->subnet_prefix = be64_to_cpu(gid.global.subnet_prefix);
682         return 0;
683 }
684 EXPORT_SYMBOL(ib_query_port);
685
686 /**
687  * ib_query_gid - Get GID table entry
688  * @device:Device to query
689  * @port_num:Port number to query
690  * @index:GID table index to query
691  * @gid:Returned GID
692  * @attr: Returned GID attributes related to this GID index (only in RoCE).
693  *   NULL means ignore.
694  *
695  * ib_query_gid() fetches the specified GID table entry.
696  */
697 int ib_query_gid(struct ib_device *device,
698                  u8 port_num, int index, union ib_gid *gid,
699                  struct ib_gid_attr *attr)
700 {
701         if (rdma_cap_roce_gid_table(device, port_num))
702                 return ib_get_cached_gid(device, port_num, index, gid, attr);
703
704         if (attr)
705                 return -EINVAL;
706
707         return device->query_gid(device, port_num, index, gid);
708 }
709 EXPORT_SYMBOL(ib_query_gid);
710
711 /**
712  * ib_enum_roce_netdev - enumerate all RoCE ports
713  * @ib_dev : IB device we want to query
714  * @filter: Should we call the callback?
715  * @filter_cookie: Cookie passed to filter
716  * @cb: Callback to call for each found RoCE ports
717  * @cookie: Cookie passed back to the callback
718  *
719  * Enumerates all of the physical RoCE ports of ib_dev
720  * which are related to netdevice and calls callback() on each
721  * device for which filter() function returns non zero.
722  */
723 void ib_enum_roce_netdev(struct ib_device *ib_dev,
724                          roce_netdev_filter filter,
725                          void *filter_cookie,
726                          roce_netdev_callback cb,
727                          void *cookie)
728 {
729         u8 port;
730
731         for (port = rdma_start_port(ib_dev); port <= rdma_end_port(ib_dev);
732              port++)
733                 if (rdma_protocol_roce(ib_dev, port)) {
734                         struct net_device *idev = NULL;
735
736                         if (ib_dev->get_netdev)
737                                 idev = ib_dev->get_netdev(ib_dev, port);
738
739                         if (idev &&
740                             idev->reg_state >= NETREG_UNREGISTERED) {
741                                 dev_put(idev);
742                                 idev = NULL;
743                         }
744
745                         if (filter(ib_dev, port, idev, filter_cookie))
746                                 cb(ib_dev, port, idev, cookie);
747
748                         if (idev)
749                                 dev_put(idev);
750                 }
751 }
752
753 /**
754  * ib_enum_all_roce_netdevs - enumerate all RoCE devices
755  * @filter: Should we call the callback?
756  * @filter_cookie: Cookie passed to filter
757  * @cb: Callback to call for each found RoCE ports
758  * @cookie: Cookie passed back to the callback
759  *
760  * Enumerates all RoCE devices' physical ports which are related
761  * to netdevices and calls callback() on each device for which
762  * filter() function returns non zero.
763  */
764 void ib_enum_all_roce_netdevs(roce_netdev_filter filter,
765                               void *filter_cookie,
766                               roce_netdev_callback cb,
767                               void *cookie)
768 {
769         struct ib_device *dev;
770
771         down_read(&lists_rwsem);
772         list_for_each_entry(dev, &device_list, core_list)
773                 ib_enum_roce_netdev(dev, filter, filter_cookie, cb, cookie);
774         up_read(&lists_rwsem);
775 }
776
777 /**
778  * ib_query_pkey - Get P_Key table entry
779  * @device:Device to query
780  * @port_num:Port number to query
781  * @index:P_Key table index to query
782  * @pkey:Returned P_Key
783  *
784  * ib_query_pkey() fetches the specified P_Key table entry.
785  */
786 int ib_query_pkey(struct ib_device *device,
787                   u8 port_num, u16 index, u16 *pkey)
788 {
789         return device->query_pkey(device, port_num, index, pkey);
790 }
791 EXPORT_SYMBOL(ib_query_pkey);
792
793 /**
794  * ib_modify_device - Change IB device attributes
795  * @device:Device to modify
796  * @device_modify_mask:Mask of attributes to change
797  * @device_modify:New attribute values
798  *
799  * ib_modify_device() changes a device's attributes as specified by
800  * the @device_modify_mask and @device_modify structure.
801  */
802 int ib_modify_device(struct ib_device *device,
803                      int device_modify_mask,
804                      struct ib_device_modify *device_modify)
805 {
806         if (!device->modify_device)
807                 return -ENOSYS;
808
809         return device->modify_device(device, device_modify_mask,
810                                      device_modify);
811 }
812 EXPORT_SYMBOL(ib_modify_device);
813
814 /**
815  * ib_modify_port - Modifies the attributes for the specified port.
816  * @device: The device to modify.
817  * @port_num: The number of the port to modify.
818  * @port_modify_mask: Mask used to specify which attributes of the port
819  *   to change.
820  * @port_modify: New attribute values for the port.
821  *
822  * ib_modify_port() changes a port's attributes as specified by the
823  * @port_modify_mask and @port_modify structure.
824  */
825 int ib_modify_port(struct ib_device *device,
826                    u8 port_num, int port_modify_mask,
827                    struct ib_port_modify *port_modify)
828 {
829         if (!device->modify_port)
830                 return -ENOSYS;
831
832         if (port_num < rdma_start_port(device) || port_num > rdma_end_port(device))
833                 return -EINVAL;
834
835         return device->modify_port(device, port_num, port_modify_mask,
836                                    port_modify);
837 }
838 EXPORT_SYMBOL(ib_modify_port);
839
840 /**
841  * ib_find_gid - Returns the port number and GID table index where
842  *   a specified GID value occurs.
843  * @device: The device to query.
844  * @gid: The GID value to search for.
845  * @gid_type: Type of GID.
846  * @ndev: The ndev related to the GID to search for.
847  * @port_num: The port number of the device where the GID value was found.
848  * @index: The index into the GID table where the GID was found.  This
849  *   parameter may be NULL.
850  */
851 int ib_find_gid(struct ib_device *device, union ib_gid *gid,
852                 enum ib_gid_type gid_type, struct net_device *ndev,
853                 u8 *port_num, u16 *index)
854 {
855         union ib_gid tmp_gid;
856         int ret, port, i;
857
858         for (port = rdma_start_port(device); port <= rdma_end_port(device); ++port) {
859                 if (rdma_cap_roce_gid_table(device, port)) {
860                         if (!ib_find_cached_gid_by_port(device, gid, gid_type, port,
861                                                         ndev, index)) {
862                                 *port_num = port;
863                                 return 0;
864                         }
865                 }
866
867                 if (gid_type != IB_GID_TYPE_IB)
868                         continue;
869
870                 for (i = 0; i < device->port_immutable[port].gid_tbl_len; ++i) {
871                         ret = ib_query_gid(device, port, i, &tmp_gid, NULL);
872                         if (ret)
873                                 continue;
874
875                         if (!memcmp(&tmp_gid, gid, sizeof *gid)) {
876                                 *port_num = port;
877                                 if (index)
878                                         *index = i;
879                                 return 0;
880                         }
881                 }
882         }
883
884         return -ENOENT;
885 }
886 EXPORT_SYMBOL(ib_find_gid);
887
888 /**
889  * ib_find_pkey - Returns the PKey table index where a specified
890  *   PKey value occurs.
891  * @device: The device to query.
892  * @port_num: The port number of the device to search for the PKey.
893  * @pkey: The PKey value to search for.
894  * @index: The index into the PKey table where the PKey was found.
895  */
896 int ib_find_pkey(struct ib_device *device,
897                  u8 port_num, u16 pkey, u16 *index)
898 {
899         int ret, i;
900         u16 tmp_pkey;
901         int partial_ix = -1;
902
903         for (i = 0; i < device->port_immutable[port_num].pkey_tbl_len; ++i) {
904                 ret = ib_query_pkey(device, port_num, i, &tmp_pkey);
905                 if (ret)
906                         return ret;
907                 if ((pkey & 0x7fff) == (tmp_pkey & 0x7fff)) {
908                         /* if there is full-member pkey take it.*/
909                         if (tmp_pkey & 0x8000) {
910                                 *index = i;
911                                 return 0;
912                         }
913                         if (partial_ix < 0)
914                                 partial_ix = i;
915                 }
916         }
917
918         /*no full-member, if exists take the limited*/
919         if (partial_ix >= 0) {
920                 *index = partial_ix;
921                 return 0;
922         }
923         return -ENOENT;
924 }
925 EXPORT_SYMBOL(ib_find_pkey);
926
927 /**
928  * ib_get_net_dev_by_params() - Return the appropriate net_dev
929  * for a received CM request
930  * @dev:        An RDMA device on which the request has been received.
931  * @port:       Port number on the RDMA device.
932  * @pkey:       The Pkey the request came on.
933  * @gid:        A GID that the net_dev uses to communicate.
934  * @addr:       Contains the IP address that the request specified as its
935  *              destination.
936  */
937 struct net_device *ib_get_net_dev_by_params(struct ib_device *dev,
938                                             u8 port,
939                                             u16 pkey,
940                                             const union ib_gid *gid,
941                                             const struct sockaddr *addr)
942 {
943         struct net_device *net_dev = NULL;
944         struct ib_client_data *context;
945
946         if (!rdma_protocol_ib(dev, port))
947                 return NULL;
948
949         down_read(&lists_rwsem);
950
951         list_for_each_entry(context, &dev->client_data_list, list) {
952                 struct ib_client *client = context->client;
953
954                 if (context->going_down)
955                         continue;
956
957                 if (client->get_net_dev_by_params) {
958                         net_dev = client->get_net_dev_by_params(dev, port, pkey,
959                                                                 gid, addr,
960                                                                 context->data);
961                         if (net_dev)
962                                 break;
963                 }
964         }
965
966         up_read(&lists_rwsem);
967
968         return net_dev;
969 }
970 EXPORT_SYMBOL(ib_get_net_dev_by_params);
971
972 static struct ibnl_client_cbs ibnl_ls_cb_table[] = {
973         [RDMA_NL_LS_OP_RESOLVE] = {
974                 .dump = ib_nl_handle_resolve_resp,
975                 .module = THIS_MODULE },
976         [RDMA_NL_LS_OP_SET_TIMEOUT] = {
977                 .dump = ib_nl_handle_set_timeout,
978                 .module = THIS_MODULE },
979         [RDMA_NL_LS_OP_IP_RESOLVE] = {
980                 .dump = ib_nl_handle_ip_res_resp,
981                 .module = THIS_MODULE },
982 };
983
984 static int ib_add_ibnl_clients(void)
985 {
986         return ibnl_add_client(RDMA_NL_LS, ARRAY_SIZE(ibnl_ls_cb_table),
987                                ibnl_ls_cb_table);
988 }
989
990 static void ib_remove_ibnl_clients(void)
991 {
992         ibnl_remove_client(RDMA_NL_LS);
993 }
994
995 static int __init ib_core_init(void)
996 {
997         int ret;
998
999         ib_wq = alloc_workqueue("infiniband", 0, 0);
1000         if (!ib_wq)
1001                 return -ENOMEM;
1002
1003         ib_comp_wq = alloc_workqueue("ib-comp-wq",
1004                         WQ_HIGHPRI | WQ_MEM_RECLAIM | WQ_SYSFS, 0);
1005         if (!ib_comp_wq) {
1006                 ret = -ENOMEM;
1007                 goto err;
1008         }
1009
1010         ib_comp_unbound_wq =
1011                 alloc_workqueue("ib-comp-unb-wq",
1012                                 WQ_UNBOUND | WQ_HIGHPRI | WQ_MEM_RECLAIM |
1013                                 WQ_SYSFS, WQ_UNBOUND_MAX_ACTIVE);
1014         if (!ib_comp_unbound_wq) {
1015                 ret = -ENOMEM;
1016                 goto err_comp;
1017         }
1018
1019         ret = class_register(&ib_class);
1020         if (ret) {
1021                 pr_warn("Couldn't create InfiniBand device class\n");
1022                 goto err_comp_unbound;
1023         }
1024
1025         ret = ibnl_init();
1026         if (ret) {
1027                 pr_warn("Couldn't init IB netlink interface\n");
1028                 goto err_sysfs;
1029         }
1030
1031         ret = addr_init();
1032         if (ret) {
1033                 pr_warn("Could't init IB address resolution\n");
1034                 goto err_ibnl;
1035         }
1036
1037         ret = ib_mad_init();
1038         if (ret) {
1039                 pr_warn("Couldn't init IB MAD\n");
1040                 goto err_addr;
1041         }
1042
1043         ret = ib_sa_init();
1044         if (ret) {
1045                 pr_warn("Couldn't init SA\n");
1046                 goto err_mad;
1047         }
1048
1049         ret = ib_add_ibnl_clients();
1050         if (ret) {
1051                 pr_warn("Couldn't register ibnl clients\n");
1052                 goto err_sa;
1053         }
1054
1055         ib_cache_setup();
1056
1057         return 0;
1058
1059 err_sa:
1060         ib_sa_cleanup();
1061 err_mad:
1062         ib_mad_cleanup();
1063 err_addr:
1064         addr_cleanup();
1065 err_ibnl:
1066         ibnl_cleanup();
1067 err_sysfs:
1068         class_unregister(&ib_class);
1069 err_comp_unbound:
1070         destroy_workqueue(ib_comp_unbound_wq);
1071 err_comp:
1072         destroy_workqueue(ib_comp_wq);
1073 err:
1074         destroy_workqueue(ib_wq);
1075         return ret;
1076 }
1077
1078 static void __exit ib_core_cleanup(void)
1079 {
1080         ib_cache_cleanup();
1081         ib_remove_ibnl_clients();
1082         ib_sa_cleanup();
1083         ib_mad_cleanup();
1084         addr_cleanup();
1085         ibnl_cleanup();
1086         class_unregister(&ib_class);
1087         destroy_workqueue(ib_comp_unbound_wq);
1088         destroy_workqueue(ib_comp_wq);
1089         /* Make sure that any pending umem accounting work is done. */
1090         destroy_workqueue(ib_wq);
1091 }
1092
1093 module_init(ib_core_init);
1094 module_exit(ib_core_cleanup);