]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - usr.sbin/cxgbetool/cxgbetool.c
MFV r322221: 7910 l2arc_write_buffers() may write beyond target_sz
[FreeBSD/FreeBSD.git] / usr.sbin / cxgbetool / cxgbetool.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2011 Chelsio Communications, Inc.
3  * All rights reserved.
4  * Written by: Navdeep Parhar <np@FreeBSD.org>
5  *
6  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
7  * modification, are permitted provided that the following conditions
8  * are met:
9  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
10  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
11  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
13  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
14  *
15  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
16  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
17  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
18  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
19  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
20  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
21  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
22  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
23  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
24  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
25  * SUCH DAMAGE.
26  */
27
28 #include <sys/cdefs.h>
29 __FBSDID("$FreeBSD$");
30
31 #include <sys/param.h>
32 #include <sys/ioctl.h>
33 #include <sys/mman.h>
34 #include <sys/socket.h>
35 #include <sys/stat.h>
36
37 #include <arpa/inet.h>
38 #include <net/ethernet.h>
39 #include <net/sff8472.h>
40 #include <netinet/in.h>
41
42 #include <ctype.h>
43 #include <err.h>
44 #include <errno.h>
45 #include <fcntl.h>
46 #include <limits.h>
47 #include <stdint.h>
48 #include <stdio.h>
49 #include <stdlib.h>
50 #include <string.h>
51 #include <unistd.h>
52
53 #include "t4_ioctl.h"
54
55 #define in_range(val, lo, hi) ( val < 0 || (val <= hi && val >= lo))
56 #define max(x, y) ((x) > (y) ? (x) : (y))
57
58 static const char *progname, *nexus;
59 static int chip_id;     /* 4 for T4, 5 for T5 */
60
61 struct reg_info {
62         const char *name;
63         uint32_t addr;
64         uint32_t len;
65 };
66
67 struct mod_regs {
68         const char *name;
69         const struct reg_info *ri;
70 };
71
72 struct field_desc {
73         const char *name;     /* Field name */
74         unsigned short start; /* Start bit position */
75         unsigned short end;   /* End bit position */
76         unsigned char shift;  /* # of low order bits omitted and implicitly 0 */
77         unsigned char hex;    /* Print field in hex instead of decimal */
78         unsigned char islog2; /* Field contains the base-2 log of the value */
79 };
80
81 #include "reg_defs_t4.c"
82 #include "reg_defs_t5.c"
83 #include "reg_defs_t6.c"
84 #include "reg_defs_t4vf.c"
85
86 static void
87 usage(FILE *fp)
88 {
89         fprintf(fp, "Usage: %s <nexus> [operation]\n", progname);
90         fprintf(fp,
91             "\tclearstats <port>                   clear port statistics\n"
92             "\tcontext <type> <id>                 show an SGE context\n"
93             "\tdumpstate <dump.bin>                dump chip state\n"
94             "\tfilter <idx> [<param> <val>] ...    set a filter\n"
95             "\tfilter <idx> delete|clear           delete a filter\n"
96             "\tfilter list                         list all filters\n"
97             "\tfilter mode [<match>] ...           get/set global filter mode\n"
98             "\ti2c <port> <devaddr> <addr> [<len>] read from i2c device\n"
99             "\tloadboot <bi.bin> [pf|offset <val>] install boot image\n"
100             "\tloadboot clear [pf|offset <val>]    remove boot image\n"
101             "\tloadboot-cfg <bc.bin>               install boot config\n"
102             "\tloadboot-cfg clear                  remove boot config\n"
103             "\tloadcfg <fw-config.txt>             install configuration file\n"
104             "\tloadcfg clear                       remove configuration file\n"
105             "\tloadfw <fw-image.bin>               install firmware\n"
106             "\tmemdump <addr> <len>                dump a memory range\n"
107             "\tmodinfo <port> [raw]                optics/cable information\n"
108             "\treg <address>[=<val>]               read/write register\n"
109             "\treg64 <address>[=<val>]             read/write 64 bit register\n"
110             "\tregdump [<module>] ...              dump registers\n"
111             "\tsched-class params <param> <val> .. configure TX scheduler class\n"
112             "\tsched-queue <port> <queue> <class>  bind NIC queues to TX Scheduling class\n"
113             "\tstdio                               interactive mode\n"
114             "\ttcb <tid>                           read TCB\n"
115             "\ttracer <idx> tx<n>|rx<n>            set and enable a tracer\n"
116             "\ttracer <idx> disable|enable         disable or enable a tracer\n"
117             "\ttracer list                         list all tracers\n"
118             );
119 }
120
121 static inline unsigned int
122 get_card_vers(unsigned int version)
123 {
124         return (version & 0x3ff);
125 }
126
127 static int
128 real_doit(unsigned long cmd, void *data, const char *cmdstr)
129 {
130         static int fd = -1;
131         int rc = 0;
132
133         if (fd == -1) {
134                 char buf[64];
135
136                 snprintf(buf, sizeof(buf), "/dev/%s", nexus);
137                 if ((fd = open(buf, O_RDWR)) < 0) {
138                         warn("open(%s)", nexus);
139                         rc = errno;
140                         return (rc);
141                 }
142                 chip_id = nexus[1] - '0';
143         }
144
145         rc = ioctl(fd, cmd, data);
146         if (rc < 0) {
147                 warn("%s", cmdstr);
148                 rc = errno;
149         }
150
151         return (rc);
152 }
153 #define doit(x, y) real_doit(x, y, #x)
154
155 static char *
156 str_to_number(const char *s, long *val, long long *vall)
157 {
158         char *p;
159
160         if (vall)
161                 *vall = strtoll(s, &p, 0);
162         else if (val)
163                 *val = strtol(s, &p, 0);
164         else
165                 p = NULL;
166
167         return (p);
168 }
169
170 static int
171 read_reg(long addr, int size, long long *val)
172 {
173         struct t4_reg reg;
174         int rc;
175
176         reg.addr = (uint32_t) addr;
177         reg.size = (uint32_t) size;
178         reg.val = 0;
179
180         rc = doit(CHELSIO_T4_GETREG, &reg);
181
182         *val = reg.val;
183
184         return (rc);
185 }
186
187 static int
188 write_reg(long addr, int size, long long val)
189 {
190         struct t4_reg reg;
191
192         reg.addr = (uint32_t) addr;
193         reg.size = (uint32_t) size;
194         reg.val = (uint64_t) val;
195
196         return doit(CHELSIO_T4_SETREG, &reg);
197 }
198
199 static int
200 register_io(int argc, const char *argv[], int size)
201 {
202         char *p, *v;
203         long addr;
204         long long val;
205         int w = 0, rc;
206
207         if (argc == 1) {
208                 /* <reg> OR <reg>=<value> */
209
210                 p = str_to_number(argv[0], &addr, NULL);
211                 if (*p) {
212                         if (*p != '=') {
213                                 warnx("invalid register \"%s\"", argv[0]);
214                                 return (EINVAL);
215                         }
216
217                         w = 1;
218                         v = p + 1;
219                         p = str_to_number(v, NULL, &val);
220
221                         if (*p) {
222                                 warnx("invalid value \"%s\"", v);
223                                 return (EINVAL);
224                         }
225                 }
226
227         } else if (argc == 2) {
228                 /* <reg> <value> */
229
230                 w = 1;
231
232                 p = str_to_number(argv[0], &addr, NULL);
233                 if (*p) {
234                         warnx("invalid register \"%s\"", argv[0]);
235                         return (EINVAL);
236                 }
237
238                 p = str_to_number(argv[1], NULL, &val);
239                 if (*p) {
240                         warnx("invalid value \"%s\"", argv[1]);
241                         return (EINVAL);
242                 }
243         } else {
244                 warnx("reg: invalid number of arguments (%d)", argc);
245                 return (EINVAL);
246         }
247
248         if (w)
249                 rc = write_reg(addr, size, val);
250         else {
251                 rc = read_reg(addr, size, &val);
252                 if (rc == 0)
253                         printf("0x%llx [%llu]\n", val, val);
254         }
255
256         return (rc);
257 }
258
259 static inline uint32_t
260 xtract(uint32_t val, int shift, int len)
261 {
262         return (val >> shift) & ((1 << len) - 1);
263 }
264
265 static int
266 dump_block_regs(const struct reg_info *reg_array, const uint32_t *regs)
267 {
268         uint32_t reg_val = 0;
269
270         for ( ; reg_array->name; ++reg_array)
271                 if (!reg_array->len) {
272                         reg_val = regs[reg_array->addr / 4];
273                         printf("[%#7x] %-47s %#-10x %u\n", reg_array->addr,
274                                reg_array->name, reg_val, reg_val);
275                 } else {
276                         uint32_t v = xtract(reg_val, reg_array->addr,
277                                             reg_array->len);
278
279                         printf("    %*u:%u %-47s %#-10x %u\n",
280                                reg_array->addr < 10 ? 3 : 2,
281                                reg_array->addr + reg_array->len - 1,
282                                reg_array->addr, reg_array->name, v, v);
283                 }
284
285         return (1);
286 }
287
288 static int
289 dump_regs_table(int argc, const char *argv[], const uint32_t *regs,
290     const struct mod_regs *modtab, int nmodules)
291 {
292         int i, j, match;
293
294         for (i = 0; i < argc; i++) {
295                 for (j = 0; j < nmodules; j++) {
296                         if (!strcmp(argv[i], modtab[j].name))
297                                 break;
298                 }
299
300                 if (j == nmodules) {
301                         warnx("invalid register block \"%s\"", argv[i]);
302                         fprintf(stderr, "\nAvailable blocks:");
303                         for ( ; nmodules; nmodules--, modtab++)
304                                 fprintf(stderr, " %s", modtab->name);
305                         fprintf(stderr, "\n");
306                         return (EINVAL);
307                 }
308         }
309
310         for ( ; nmodules; nmodules--, modtab++) {
311
312                 match = argc == 0 ? 1 : 0;
313                 for (i = 0; !match && i < argc; i++) {
314                         if (!strcmp(argv[i], modtab->name))
315                                 match = 1;
316                 }
317
318                 if (match)
319                         dump_block_regs(modtab->ri, regs);
320         }
321
322         return (0);
323 }
324
325 #define T4_MODREGS(name) { #name, t4_##name##_regs }
326 static int
327 dump_regs_t4(int argc, const char *argv[], const uint32_t *regs)
328 {
329         static struct mod_regs t4_mod[] = {
330                 T4_MODREGS(sge),
331                 { "pci", t4_pcie_regs },
332                 T4_MODREGS(dbg),
333                 T4_MODREGS(mc),
334                 T4_MODREGS(ma),
335                 { "edc0", t4_edc_0_regs },
336                 { "edc1", t4_edc_1_regs },
337                 T4_MODREGS(cim),
338                 T4_MODREGS(tp),
339                 T4_MODREGS(ulp_rx),
340                 T4_MODREGS(ulp_tx),
341                 { "pmrx", t4_pm_rx_regs },
342                 { "pmtx", t4_pm_tx_regs },
343                 T4_MODREGS(mps),
344                 { "cplsw", t4_cpl_switch_regs },
345                 T4_MODREGS(smb),
346                 { "i2c", t4_i2cm_regs },
347                 T4_MODREGS(mi),
348                 T4_MODREGS(uart),
349                 T4_MODREGS(pmu),
350                 T4_MODREGS(sf),
351                 T4_MODREGS(pl),
352                 T4_MODREGS(le),
353                 T4_MODREGS(ncsi),
354                 T4_MODREGS(xgmac)
355         };
356
357         return dump_regs_table(argc, argv, regs, t4_mod, nitems(t4_mod));
358 }
359 #undef T4_MODREGS
360
361 #define T5_MODREGS(name) { #name, t5_##name##_regs }
362 static int
363 dump_regs_t5(int argc, const char *argv[], const uint32_t *regs)
364 {
365         static struct mod_regs t5_mod[] = {
366                 T5_MODREGS(sge),
367                 { "pci", t5_pcie_regs },
368                 T5_MODREGS(dbg),
369                 { "mc0", t5_mc_0_regs },
370                 { "mc1", t5_mc_1_regs },
371                 T5_MODREGS(ma),
372                 { "edc0", t5_edc_t50_regs },
373                 { "edc1", t5_edc_t51_regs },
374                 T5_MODREGS(cim),
375                 T5_MODREGS(tp),
376                 { "ulprx", t5_ulp_rx_regs },
377                 { "ulptx", t5_ulp_tx_regs },
378                 { "pmrx", t5_pm_rx_regs },
379                 { "pmtx", t5_pm_tx_regs },
380                 T5_MODREGS(mps),
381                 { "cplsw", t5_cpl_switch_regs },
382                 T5_MODREGS(smb),
383                 { "i2c", t5_i2cm_regs },
384                 T5_MODREGS(mi),
385                 T5_MODREGS(uart),
386                 T5_MODREGS(pmu),
387                 T5_MODREGS(sf),
388                 T5_MODREGS(pl),
389                 T5_MODREGS(le),
390                 T5_MODREGS(ncsi),
391                 T5_MODREGS(mac),
392                 { "hma", t5_hma_t5_regs }
393         };
394
395         return dump_regs_table(argc, argv, regs, t5_mod, nitems(t5_mod));
396 }
397 #undef T5_MODREGS
398
399 #define T6_MODREGS(name) { #name, t6_##name##_regs }
400 static int
401 dump_regs_t6(int argc, const char *argv[], const uint32_t *regs)
402 {
403         static struct mod_regs t6_mod[] = {
404                 T6_MODREGS(sge),
405                 { "pci", t6_pcie_regs },
406                 T6_MODREGS(dbg),
407                 { "mc0", t6_mc_0_regs },
408                 T6_MODREGS(ma),
409                 { "edc0", t6_edc_t60_regs },
410                 { "edc1", t6_edc_t61_regs },
411                 T6_MODREGS(cim),
412                 T6_MODREGS(tp),
413                 { "ulprx", t6_ulp_rx_regs },
414                 { "ulptx", t6_ulp_tx_regs },
415                 { "pmrx", t6_pm_rx_regs },
416                 { "pmtx", t6_pm_tx_regs },
417                 T6_MODREGS(mps),
418                 { "cplsw", t6_cpl_switch_regs },
419                 T6_MODREGS(smb),
420                 { "i2c", t6_i2cm_regs },
421                 T6_MODREGS(mi),
422                 T6_MODREGS(uart),
423                 T6_MODREGS(pmu),
424                 T6_MODREGS(sf),
425                 T6_MODREGS(pl),
426                 T6_MODREGS(le),
427                 T6_MODREGS(ncsi),
428                 T6_MODREGS(mac),
429                 { "hma", t6_hma_t6_regs }
430         };
431
432         return dump_regs_table(argc, argv, regs, t6_mod, nitems(t6_mod));
433 }
434 #undef T6_MODREGS
435
436 static int
437 dump_regs_t4vf(int argc, const char *argv[], const uint32_t *regs)
438 {
439         static struct mod_regs t4vf_mod[] = {
440                 { "sge", t4vf_sge_regs },
441                 { "mps", t4vf_mps_regs },
442                 { "pl", t4vf_pl_regs },
443                 { "mbdata", t4vf_mbdata_regs },
444                 { "cim", t4vf_cim_regs },
445         };
446
447         return dump_regs_table(argc, argv, regs, t4vf_mod, nitems(t4vf_mod));
448 }
449
450 static int
451 dump_regs_t5vf(int argc, const char *argv[], const uint32_t *regs)
452 {
453         static struct mod_regs t5vf_mod[] = {
454                 { "sge", t5vf_sge_regs },
455                 { "mps", t4vf_mps_regs },
456                 { "pl", t5vf_pl_regs },
457                 { "mbdata", t4vf_mbdata_regs },
458                 { "cim", t4vf_cim_regs },
459         };
460
461         return dump_regs_table(argc, argv, regs, t5vf_mod, nitems(t5vf_mod));
462 }
463
464 static int
465 dump_regs_t6vf(int argc, const char *argv[], const uint32_t *regs)
466 {
467         static struct mod_regs t6vf_mod[] = {
468                 { "sge", t5vf_sge_regs },
469                 { "mps", t4vf_mps_regs },
470                 { "pl", t6vf_pl_regs },
471                 { "mbdata", t4vf_mbdata_regs },
472                 { "cim", t4vf_cim_regs },
473         };
474
475         return dump_regs_table(argc, argv, regs, t6vf_mod, nitems(t6vf_mod));
476 }
477
478 static int
479 dump_regs(int argc, const char *argv[])
480 {
481         int vers, revision, rc;
482         struct t4_regdump regs;
483         uint32_t len;
484
485         len = max(T4_REGDUMP_SIZE, T5_REGDUMP_SIZE);
486         regs.data = calloc(1, len);
487         if (regs.data == NULL) {
488                 warnc(ENOMEM, "regdump");
489                 return (ENOMEM);
490         }
491
492         regs.len = len;
493         rc = doit(CHELSIO_T4_REGDUMP, &regs);
494         if (rc != 0)
495                 return (rc);
496
497         vers = get_card_vers(regs.version);
498         revision = (regs.version >> 10) & 0x3f;
499
500         if (vers == 4) {
501                 if (revision == 0x3f)
502                         rc = dump_regs_t4vf(argc, argv, regs.data);
503                 else
504                         rc = dump_regs_t4(argc, argv, regs.data);
505         } else if (vers == 5) {
506                 if (revision == 0x3f)
507                         rc = dump_regs_t5vf(argc, argv, regs.data);
508                 else
509                         rc = dump_regs_t5(argc, argv, regs.data);
510         } else if (vers == 6) {
511                 if (revision == 0x3f)
512                         rc = dump_regs_t6vf(argc, argv, regs.data);
513                 else
514                         rc = dump_regs_t6(argc, argv, regs.data);
515         } else {
516                 warnx("%s (type %d, rev %d) is not a known card.",
517                     nexus, vers, revision);
518                 return (ENOTSUP);
519         }
520
521         free(regs.data);
522         return (rc);
523 }
524
525 static void
526 do_show_info_header(uint32_t mode)
527 {
528         uint32_t i;
529
530         printf("%4s %8s", "Idx", "Hits");
531         for (i = T4_FILTER_FCoE; i <= T4_FILTER_IP_FRAGMENT; i <<= 1) {
532                 switch (mode & i) {
533                 case T4_FILTER_FCoE:
534                         printf(" FCoE");
535                         break;
536
537                 case T4_FILTER_PORT:
538                         printf(" Port");
539                         break;
540
541                 case T4_FILTER_VNIC:
542                         if (mode & T4_FILTER_IC_VNIC)
543                                 printf("   VFvld:PF:VF");
544                         else
545                                 printf("     vld:oVLAN");
546                         break;
547
548                 case T4_FILTER_VLAN:
549                         printf("      vld:VLAN");
550                         break;
551
552                 case T4_FILTER_IP_TOS:
553                         printf("   TOS");
554                         break;
555
556                 case T4_FILTER_IP_PROTO:
557                         printf("  Prot");
558                         break;
559
560                 case T4_FILTER_ETH_TYPE:
561                         printf("   EthType");
562                         break;
563
564                 case T4_FILTER_MAC_IDX:
565                         printf("  MACIdx");
566                         break;
567
568                 case T4_FILTER_MPS_HIT_TYPE:
569                         printf(" MPS");
570                         break;
571
572                 case T4_FILTER_IP_FRAGMENT:
573                         printf(" Frag");
574                         break;
575
576                 default:
577                         /* compressed filter field not enabled */
578                         break;
579                 }
580         }
581         printf(" %20s %20s %9s %9s %s\n",
582             "DIP", "SIP", "DPORT", "SPORT", "Action");
583 }
584
585 /*
586  * Parse an argument sub-vector as a { <parameter name> <value>[:<mask>] }
587  * ordered tuple.  If the parameter name in the argument sub-vector does not
588  * match the passed in parameter name, then a zero is returned for the
589  * function and no parsing is performed.  If there is a match, then the value
590  * and optional mask are parsed and returned in the provided return value
591  * pointers.  If no optional mask is specified, then a default mask of all 1s
592  * will be returned.
593  *
594  * An error in parsing the value[:mask] will result in an error message and
595  * program termination.
596  */
597 static int
598 parse_val_mask(const char *param, const char *args[], uint32_t *val,
599     uint32_t *mask)
600 {
601         char *p;
602
603         if (strcmp(param, args[0]) != 0)
604                 return (EINVAL);
605
606         *val = strtoul(args[1], &p, 0);
607         if (p > args[1]) {
608                 if (p[0] == 0) {
609                         *mask = ~0;
610                         return (0);
611                 }
612
613                 if (p[0] == ':' && p[1] != 0) {
614                         *mask = strtoul(p+1, &p, 0);
615                         if (p[0] == 0)
616                                 return (0);
617                 }
618         }
619
620         warnx("parameter \"%s\" has bad \"value[:mask]\" %s",
621             args[0], args[1]);
622
623         return (EINVAL);
624 }
625
626 /*
627  * Parse an argument sub-vector as a { <parameter name> <addr>[/<mask>] }
628  * ordered tuple.  If the parameter name in the argument sub-vector does not
629  * match the passed in parameter name, then a zero is returned for the
630  * function and no parsing is performed.  If there is a match, then the value
631  * and optional mask are parsed and returned in the provided return value
632  * pointers.  If no optional mask is specified, then a default mask of all 1s
633  * will be returned.
634  *
635  * The value return parameter "afp" is used to specify the expected address
636  * family -- IPv4 or IPv6 -- of the address[/mask] and return its actual
637  * format.  A passed in value of AF_UNSPEC indicates that either IPv4 or IPv6
638  * is acceptable; AF_INET means that only IPv4 addresses are acceptable; and
639  * AF_INET6 means that only IPv6 are acceptable.  AF_INET is returned for IPv4
640  * and AF_INET6 for IPv6 addresses, respectively.  IPv4 address/mask pairs are
641  * returned in the first four bytes of the address and mask return values with
642  * the address A.B.C.D returned with { A, B, C, D } returned in addresses { 0,
643  * 1, 2, 3}, respectively.
644  *
645  * An error in parsing the value[:mask] will result in an error message and
646  * program termination.
647  */
648 static int
649 parse_ipaddr(const char *param, const char *args[], int *afp, uint8_t addr[],
650     uint8_t mask[])
651 {
652         const char *colon, *afn;
653         char *slash;
654         uint8_t *m;
655         int af, ret;
656         unsigned int masksize;
657
658         /*
659          * Is this our parameter?
660          */
661         if (strcmp(param, args[0]) != 0)
662                 return (EINVAL);
663
664         /*
665          * Fundamental IPv4 versus IPv6 selection.
666          */
667         colon = strchr(args[1], ':');
668         if (!colon) {
669                 afn = "IPv4";
670                 af = AF_INET;
671                 masksize = 32;
672         } else {
673                 afn = "IPv6";
674                 af = AF_INET6;
675                 masksize = 128;
676         }
677         if (*afp == AF_UNSPEC)
678                 *afp = af;
679         else if (*afp != af) {
680                 warnx("address %s is not of expected family %s",
681                     args[1], *afp == AF_INET ? "IP" : "IPv6");
682                 return (EINVAL);
683         }
684
685         /*
686          * Parse address (temporarily stripping off any "/mask"
687          * specification).
688          */
689         slash = strchr(args[1], '/');
690         if (slash)
691                 *slash = 0;
692         ret = inet_pton(af, args[1], addr);
693         if (slash)
694                 *slash = '/';
695         if (ret <= 0) {
696                 warnx("Cannot parse %s %s address %s", param, afn, args[1]);
697                 return (EINVAL);
698         }
699
700         /*
701          * Parse optional mask specification.
702          */
703         if (slash) {
704                 char *p;
705                 unsigned int prefix = strtoul(slash + 1, &p, 10);
706
707                 if (p == slash + 1) {
708                         warnx("missing address prefix for %s", param);
709                         return (EINVAL);
710                 }
711                 if (*p) {
712                         warnx("%s is not a valid address prefix", slash + 1);
713                         return (EINVAL);
714                 }
715                 if (prefix > masksize) {
716                         warnx("prefix %u is too long for an %s address",
717                              prefix, afn);
718                         return (EINVAL);
719                 }
720                 memset(mask, 0, masksize / 8);
721                 masksize = prefix;
722         }
723
724         /*
725          * Fill in mask.
726          */
727         for (m = mask; masksize >= 8; m++, masksize -= 8)
728                 *m = ~0;
729         if (masksize)
730                 *m = ~0 << (8 - masksize);
731
732         return (0);
733 }
734
735 /*
736  * Parse an argument sub-vector as a { <parameter name> <value> } ordered
737  * tuple.  If the parameter name in the argument sub-vector does not match the
738  * passed in parameter name, then a zero is returned for the function and no
739  * parsing is performed.  If there is a match, then the value is parsed and
740  * returned in the provided return value pointer.
741  */
742 static int
743 parse_val(const char *param, const char *args[], uint32_t *val)
744 {
745         char *p;
746
747         if (strcmp(param, args[0]) != 0)
748                 return (EINVAL);
749
750         *val = strtoul(args[1], &p, 0);
751         if (p > args[1] && p[0] == 0)
752                 return (0);
753
754         warnx("parameter \"%s\" has bad \"value\" %s", args[0], args[1]);
755         return (EINVAL);
756 }
757
758 static void
759 filters_show_ipaddr(int type, uint8_t *addr, uint8_t *addrm)
760 {
761         int noctets, octet;
762
763         printf(" ");
764         if (type == 0) {
765                 noctets = 4;
766                 printf("%3s", " ");
767         } else
768         noctets = 16;
769
770         for (octet = 0; octet < noctets; octet++)
771                 printf("%02x", addr[octet]);
772         printf("/");
773         for (octet = 0; octet < noctets; octet++)
774                 printf("%02x", addrm[octet]);
775 }
776
777 static void
778 do_show_one_filter_info(struct t4_filter *t, uint32_t mode)
779 {
780         uint32_t i;
781
782         printf("%4d", t->idx);
783         if (t->hits == UINT64_MAX)
784                 printf(" %8s", "-");
785         else
786                 printf(" %8ju", t->hits);
787
788         /*
789          * Compressed header portion of filter.
790          */
791         for (i = T4_FILTER_FCoE; i <= T4_FILTER_IP_FRAGMENT; i <<= 1) {
792                 switch (mode & i) {
793                 case T4_FILTER_FCoE:
794                         printf("  %1d/%1d", t->fs.val.fcoe, t->fs.mask.fcoe);
795                         break;
796
797                 case T4_FILTER_PORT:
798                         printf("  %1d/%1d", t->fs.val.iport, t->fs.mask.iport);
799                         break;
800
801                 case T4_FILTER_VNIC:
802                         if (mode & T4_FILTER_IC_VNIC) {
803                                 printf(" %1d:%1x:%02x/%1d:%1x:%02x",
804                                     t->fs.val.pfvf_vld,
805                                     (t->fs.val.vnic >> 13) & 0x7,
806                                     t->fs.val.vnic & 0x1fff,
807                                     t->fs.mask.pfvf_vld,
808                                     (t->fs.mask.vnic >> 13) & 0x7,
809                                     t->fs.mask.vnic & 0x1fff);
810                         } else {
811                                 printf(" %1d:%04x/%1d:%04x",
812                                     t->fs.val.ovlan_vld, t->fs.val.vnic,
813                                     t->fs.mask.ovlan_vld, t->fs.mask.vnic);
814                         }
815                         break;
816
817                 case T4_FILTER_VLAN:
818                         printf(" %1d:%04x/%1d:%04x",
819                             t->fs.val.vlan_vld, t->fs.val.vlan,
820                             t->fs.mask.vlan_vld, t->fs.mask.vlan);
821                         break;
822
823                 case T4_FILTER_IP_TOS:
824                         printf(" %02x/%02x", t->fs.val.tos, t->fs.mask.tos);
825                         break;
826
827                 case T4_FILTER_IP_PROTO:
828                         printf(" %02x/%02x", t->fs.val.proto, t->fs.mask.proto);
829                         break;
830
831                 case T4_FILTER_ETH_TYPE:
832                         printf(" %04x/%04x", t->fs.val.ethtype,
833                             t->fs.mask.ethtype);
834                         break;
835
836                 case T4_FILTER_MAC_IDX:
837                         printf(" %03x/%03x", t->fs.val.macidx,
838                             t->fs.mask.macidx);
839                         break;
840
841                 case T4_FILTER_MPS_HIT_TYPE:
842                         printf(" %1x/%1x", t->fs.val.matchtype,
843                             t->fs.mask.matchtype);
844                         break;
845
846                 case T4_FILTER_IP_FRAGMENT:
847                         printf("  %1d/%1d", t->fs.val.frag, t->fs.mask.frag);
848                         break;
849
850                 default:
851                         /* compressed filter field not enabled */
852                         break;
853                 }
854         }
855
856         /*
857          * Fixed portion of filter.
858          */
859         filters_show_ipaddr(t->fs.type, t->fs.val.dip, t->fs.mask.dip);
860         filters_show_ipaddr(t->fs.type, t->fs.val.sip, t->fs.mask.sip);
861         printf(" %04x/%04x %04x/%04x",
862                  t->fs.val.dport, t->fs.mask.dport,
863                  t->fs.val.sport, t->fs.mask.sport);
864
865         /*
866          * Variable length filter action.
867          */
868         if (t->fs.action == FILTER_DROP)
869                 printf(" Drop");
870         else if (t->fs.action == FILTER_SWITCH) {
871                 printf(" Switch: port=%d", t->fs.eport);
872         if (t->fs.newdmac)
873                 printf(
874                         ", dmac=%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x "
875                         ", l2tidx=%d",
876                         t->fs.dmac[0], t->fs.dmac[1],
877                         t->fs.dmac[2], t->fs.dmac[3],
878                         t->fs.dmac[4], t->fs.dmac[5],
879                         t->l2tidx);
880         if (t->fs.newsmac)
881                 printf(
882                         ", smac=%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x "
883                         ", smtidx=%d",
884                         t->fs.smac[0], t->fs.smac[1],
885                         t->fs.smac[2], t->fs.smac[3],
886                         t->fs.smac[4], t->fs.smac[5],
887                         t->smtidx);
888         if (t->fs.newvlan == VLAN_REMOVE)
889                 printf(", vlan=none");
890         else if (t->fs.newvlan == VLAN_INSERT)
891                 printf(", vlan=insert(%x)", t->fs.vlan);
892         else if (t->fs.newvlan == VLAN_REWRITE)
893                 printf(", vlan=rewrite(%x)", t->fs.vlan);
894         } else {
895                 printf(" Pass: Q=");
896                 if (t->fs.dirsteer == 0) {
897                         printf("RSS");
898                         if (t->fs.maskhash)
899                                 printf("(TCB=hash)");
900                 } else {
901                         printf("%d", t->fs.iq);
902                         if (t->fs.dirsteerhash == 0)
903                                 printf("(QID)");
904                         else
905                                 printf("(hash)");
906                 }
907         }
908         if (t->fs.prio)
909                 printf(" Prio");
910         if (t->fs.rpttid)
911                 printf(" RptTID");
912         printf("\n");
913 }
914
915 static int
916 show_filters(void)
917 {
918         uint32_t mode = 0, header = 0;
919         struct t4_filter t;
920         int rc;
921
922         /* Get the global filter mode first */
923         rc = doit(CHELSIO_T4_GET_FILTER_MODE, &mode);
924         if (rc != 0)
925                 return (rc);
926
927         t.idx = 0;
928         for (t.idx = 0; ; t.idx++) {
929                 rc = doit(CHELSIO_T4_GET_FILTER, &t);
930                 if (rc != 0 || t.idx == 0xffffffff)
931                         break;
932
933                 if (!header) {
934                         do_show_info_header(mode);
935                         header = 1;
936                 }
937                 do_show_one_filter_info(&t, mode);
938         };
939
940         return (rc);
941 }
942
943 static int
944 get_filter_mode(void)
945 {
946         uint32_t mode = 0;
947         int rc;
948
949         rc = doit(CHELSIO_T4_GET_FILTER_MODE, &mode);
950         if (rc != 0)
951                 return (rc);
952
953         if (mode & T4_FILTER_IPv4)
954                 printf("ipv4 ");
955
956         if (mode & T4_FILTER_IPv6)
957                 printf("ipv6 ");
958
959         if (mode & T4_FILTER_IP_SADDR)
960                 printf("sip ");
961
962         if (mode & T4_FILTER_IP_DADDR)
963                 printf("dip ");
964
965         if (mode & T4_FILTER_IP_SPORT)
966                 printf("sport ");
967
968         if (mode & T4_FILTER_IP_DPORT)
969                 printf("dport ");
970
971         if (mode & T4_FILTER_IP_FRAGMENT)
972                 printf("frag ");
973
974         if (mode & T4_FILTER_MPS_HIT_TYPE)
975                 printf("matchtype ");
976
977         if (mode & T4_FILTER_MAC_IDX)
978                 printf("macidx ");
979
980         if (mode & T4_FILTER_ETH_TYPE)
981                 printf("ethtype ");
982
983         if (mode & T4_FILTER_IP_PROTO)
984                 printf("proto ");
985
986         if (mode & T4_FILTER_IP_TOS)
987                 printf("tos ");
988
989         if (mode & T4_FILTER_VLAN)
990                 printf("vlan ");
991
992         if (mode & T4_FILTER_VNIC) {
993                 if (mode & T4_FILTER_IC_VNIC)
994                         printf("vnic_id ");
995                 else
996                         printf("ovlan ");
997         }
998
999         if (mode & T4_FILTER_PORT)
1000                 printf("iport ");
1001
1002         if (mode & T4_FILTER_FCoE)
1003                 printf("fcoe ");
1004
1005         printf("\n");
1006
1007         return (0);
1008 }
1009
1010 static int
1011 set_filter_mode(int argc, const char *argv[])
1012 {
1013         uint32_t mode = 0;
1014         int vnic = 0, ovlan = 0;
1015
1016         for (; argc; argc--, argv++) {
1017                 if (!strcmp(argv[0], "frag"))
1018                         mode |= T4_FILTER_IP_FRAGMENT;
1019
1020                 if (!strcmp(argv[0], "matchtype"))
1021                         mode |= T4_FILTER_MPS_HIT_TYPE;
1022
1023                 if (!strcmp(argv[0], "macidx"))
1024                         mode |= T4_FILTER_MAC_IDX;
1025
1026                 if (!strcmp(argv[0], "ethtype"))
1027                         mode |= T4_FILTER_ETH_TYPE;
1028
1029                 if (!strcmp(argv[0], "proto"))
1030                         mode |= T4_FILTER_IP_PROTO;
1031
1032                 if (!strcmp(argv[0], "tos"))
1033                         mode |= T4_FILTER_IP_TOS;
1034
1035                 if (!strcmp(argv[0], "vlan"))
1036                         mode |= T4_FILTER_VLAN;
1037
1038                 if (!strcmp(argv[0], "ovlan")) {
1039                         mode |= T4_FILTER_VNIC;
1040                         ovlan++;
1041                 }
1042
1043                 if (!strcmp(argv[0], "vnic_id")) {
1044                         mode |= T4_FILTER_VNIC;
1045                         mode |= T4_FILTER_IC_VNIC;
1046                         vnic++;
1047                 }
1048
1049                 if (!strcmp(argv[0], "iport"))
1050                         mode |= T4_FILTER_PORT;
1051
1052                 if (!strcmp(argv[0], "fcoe"))
1053                         mode |= T4_FILTER_FCoE;
1054         }
1055
1056         if (vnic > 0 && ovlan > 0) {
1057                 warnx("\"vnic_id\" and \"ovlan\" are mutually exclusive.");
1058                 return (EINVAL);
1059         }
1060
1061         return doit(CHELSIO_T4_SET_FILTER_MODE, &mode);
1062 }
1063
1064 static int
1065 del_filter(uint32_t idx)
1066 {
1067         struct t4_filter t;
1068
1069         t.idx = idx;
1070
1071         return doit(CHELSIO_T4_DEL_FILTER, &t);
1072 }
1073
1074 static int
1075 set_filter(uint32_t idx, int argc, const char *argv[])
1076 {
1077         int af = AF_UNSPEC, start_arg = 0;
1078         struct t4_filter t;
1079
1080         if (argc < 2) {
1081                 warnc(EINVAL, "%s", __func__);
1082                 return (EINVAL);
1083         };
1084         bzero(&t, sizeof (t));
1085         t.idx = idx;
1086         t.fs.hitcnts = 1;
1087
1088         for (start_arg = 0; start_arg + 2 <= argc; start_arg += 2) {
1089                 const char **args = &argv[start_arg];
1090                 uint32_t val, mask;
1091
1092                 if (!strcmp(argv[start_arg], "type")) {
1093                         int newaf;
1094                         if (!strcasecmp(argv[start_arg + 1], "ipv4"))
1095                                 newaf = AF_INET;
1096                         else if (!strcasecmp(argv[start_arg + 1], "ipv6"))
1097                                 newaf = AF_INET6;
1098                         else {
1099                                 warnx("invalid type \"%s\"; "
1100                                     "must be one of \"ipv4\" or \"ipv6\"",
1101                                     argv[start_arg + 1]);
1102                                 return (EINVAL);
1103                         }
1104
1105                         if (af != AF_UNSPEC && af != newaf) {
1106                                 warnx("conflicting IPv4/IPv6 specifications.");
1107                                 return (EINVAL);
1108                         }
1109                         af = newaf;
1110                 } else if (!parse_val_mask("fcoe", args, &val, &mask)) {
1111                         t.fs.val.fcoe = val;
1112                         t.fs.mask.fcoe = mask;
1113                 } else if (!parse_val_mask("iport", args, &val, &mask)) {
1114                         t.fs.val.iport = val;
1115                         t.fs.mask.iport = mask;
1116                 } else if (!parse_val_mask("ovlan", args, &val, &mask)) {
1117                         t.fs.val.vnic = val;
1118                         t.fs.mask.vnic = mask;
1119                         t.fs.val.ovlan_vld = 1;
1120                         t.fs.mask.ovlan_vld = 1;
1121                 } else if (!parse_val_mask("ivlan", args, &val, &mask)) {
1122                         t.fs.val.vlan = val;
1123                         t.fs.mask.vlan = mask;
1124                         t.fs.val.vlan_vld = 1;
1125                         t.fs.mask.vlan_vld = 1;
1126                 } else if (!parse_val_mask("pf", args, &val, &mask)) {
1127                         t.fs.val.vnic &= 0x1fff;
1128                         t.fs.val.vnic |= (val & 0x7) << 13;
1129                         t.fs.mask.vnic &= 0x1fff;
1130                         t.fs.mask.vnic |= (mask & 0x7) << 13;
1131                         t.fs.val.pfvf_vld = 1;
1132                         t.fs.mask.pfvf_vld = 1;
1133                 } else if (!parse_val_mask("vf", args, &val, &mask)) {
1134                         t.fs.val.vnic &= 0xe000;
1135                         t.fs.val.vnic |= val & 0x1fff;
1136                         t.fs.mask.vnic &= 0xe000;
1137                         t.fs.mask.vnic |= mask & 0x1fff;
1138                         t.fs.val.pfvf_vld = 1;
1139                         t.fs.mask.pfvf_vld = 1;
1140                 } else if (!parse_val_mask("tos", args, &val, &mask)) {
1141                         t.fs.val.tos = val;
1142                         t.fs.mask.tos = mask;
1143                 } else if (!parse_val_mask("proto", args, &val, &mask)) {
1144                         t.fs.val.proto = val;
1145                         t.fs.mask.proto = mask;
1146                 } else if (!parse_val_mask("ethtype", args, &val, &mask)) {
1147                         t.fs.val.ethtype = val;
1148                         t.fs.mask.ethtype = mask;
1149                 } else if (!parse_val_mask("macidx", args, &val, &mask)) {
1150                         t.fs.val.macidx = val;
1151                         t.fs.mask.macidx = mask;
1152                 } else if (!parse_val_mask("matchtype", args, &val, &mask)) {
1153                         t.fs.val.matchtype = val;
1154                         t.fs.mask.matchtype = mask;
1155                 } else if (!parse_val_mask("frag", args, &val, &mask)) {
1156                         t.fs.val.frag = val;
1157                         t.fs.mask.frag = mask;
1158                 } else if (!parse_val_mask("dport", args, &val, &mask)) {
1159                         t.fs.val.dport = val;
1160                         t.fs.mask.dport = mask;
1161                 } else if (!parse_val_mask("sport", args, &val, &mask)) {
1162                         t.fs.val.sport = val;
1163                         t.fs.mask.sport = mask;
1164                 } else if (!parse_ipaddr("dip", args, &af, t.fs.val.dip,
1165                     t.fs.mask.dip)) {
1166                         /* nada */;
1167                 } else if (!parse_ipaddr("sip", args, &af, t.fs.val.sip,
1168                     t.fs.mask.sip)) {
1169                         /* nada */;
1170                 } else if (!strcmp(argv[start_arg], "action")) {
1171                         if (!strcmp(argv[start_arg + 1], "pass"))
1172                                 t.fs.action = FILTER_PASS;
1173                         else if (!strcmp(argv[start_arg + 1], "drop"))
1174                                 t.fs.action = FILTER_DROP;
1175                         else if (!strcmp(argv[start_arg + 1], "switch"))
1176                                 t.fs.action = FILTER_SWITCH;
1177                         else {
1178                                 warnx("invalid action \"%s\"; must be one of"
1179                                      " \"pass\", \"drop\" or \"switch\"",
1180                                      argv[start_arg + 1]);
1181                                 return (EINVAL);
1182                         }
1183                 } else if (!parse_val("hitcnts", args, &val)) {
1184                         t.fs.hitcnts = val;
1185                 } else if (!parse_val("prio", args, &val)) {
1186                         t.fs.prio = val;
1187                 } else if (!parse_val("rpttid", args, &val)) {
1188                         t.fs.rpttid = 1;
1189                 } else if (!parse_val("queue", args, &val)) {
1190                         t.fs.dirsteer = 1;
1191                         t.fs.iq = val;
1192                 } else if (!parse_val("tcbhash", args, &val)) {
1193                         t.fs.maskhash = 1;
1194                         t.fs.dirsteerhash = 1;
1195                 } else if (!parse_val("eport", args, &val)) {
1196                         t.fs.eport = val;
1197                 } else if (!strcmp(argv[start_arg], "dmac")) {
1198                         struct ether_addr *daddr;
1199
1200                         daddr = ether_aton(argv[start_arg + 1]);
1201                         if (daddr == NULL) {
1202                                 warnx("invalid dmac address \"%s\"",
1203                                     argv[start_arg + 1]);
1204                                 return (EINVAL);
1205                         }
1206                         memcpy(t.fs.dmac, daddr, ETHER_ADDR_LEN);
1207                         t.fs.newdmac = 1;
1208                 } else if (!strcmp(argv[start_arg], "smac")) {
1209                         struct ether_addr *saddr;
1210
1211                         saddr = ether_aton(argv[start_arg + 1]);
1212                         if (saddr == NULL) {
1213                                 warnx("invalid smac address \"%s\"",
1214                                     argv[start_arg + 1]);
1215                                 return (EINVAL);
1216                         }
1217                         memcpy(t.fs.smac, saddr, ETHER_ADDR_LEN);
1218                         t.fs.newsmac = 1;
1219                 } else if (!strcmp(argv[start_arg], "vlan")) {
1220                         char *p;
1221                         if (!strcmp(argv[start_arg + 1], "none")) {
1222                                 t.fs.newvlan = VLAN_REMOVE;
1223                         } else if (argv[start_arg + 1][0] == '=') {
1224                                 t.fs.newvlan = VLAN_REWRITE;
1225                         } else if (argv[start_arg + 1][0] == '+') {
1226                                 t.fs.newvlan = VLAN_INSERT;
1227                         } else if (isdigit(argv[start_arg + 1][0]) &&
1228                             !parse_val_mask("vlan", args, &val, &mask)) {
1229                                 t.fs.val.vlan = val;
1230                                 t.fs.mask.vlan = mask;
1231                                 t.fs.val.vlan_vld = 1;
1232                                 t.fs.mask.vlan_vld = 1;
1233                         } else {
1234                                 warnx("unknown vlan parameter \"%s\"; must"
1235                                      " be one of \"none\", \"=<vlan>\", "
1236                                      " \"+<vlan>\", or \"<vlan>\"",
1237                                      argv[start_arg + 1]);
1238                                 return (EINVAL);
1239                         }
1240                         if (t.fs.newvlan == VLAN_REWRITE ||
1241                             t.fs.newvlan == VLAN_INSERT) {
1242                                 t.fs.vlan = strtoul(argv[start_arg + 1] + 1,
1243                                     &p, 0);
1244                                 if (p == argv[start_arg + 1] + 1 || p[0] != 0) {
1245                                         warnx("invalid vlan \"%s\"",
1246                                              argv[start_arg + 1]);
1247                                         return (EINVAL);
1248                                 }
1249                         }
1250                 } else {
1251                         warnx("invalid parameter \"%s\"", argv[start_arg]);
1252                         return (EINVAL);
1253                 }
1254         }
1255         if (start_arg != argc) {
1256                 warnx("no value for \"%s\"", argv[start_arg]);
1257                 return (EINVAL);
1258         }
1259
1260         /*
1261          * Check basic sanity of option combinations.
1262          */
1263         if (t.fs.action != FILTER_SWITCH &&
1264             (t.fs.eport || t.fs.newdmac || t.fs.newsmac || t.fs.newvlan)) {
1265                 warnx("prio, port dmac, smac and vlan only make sense with"
1266                      " \"action switch\"");
1267                 return (EINVAL);
1268         }
1269         if (t.fs.action != FILTER_PASS &&
1270             (t.fs.rpttid || t.fs.dirsteer || t.fs.maskhash)) {
1271                 warnx("rpttid, queue and tcbhash don't make sense with"
1272                      " action \"drop\" or \"switch\"");
1273                 return (EINVAL);
1274         }
1275         if (t.fs.val.ovlan_vld && t.fs.val.pfvf_vld) {
1276                 warnx("ovlan and vnic_id (pf/vf) are mutually exclusive");
1277                 return (EINVAL);
1278         }
1279
1280         t.fs.type = (af == AF_INET6 ? 1 : 0); /* default IPv4 */
1281         return doit(CHELSIO_T4_SET_FILTER, &t);
1282 }
1283
1284 static int
1285 filter_cmd(int argc, const char *argv[])
1286 {
1287         long long val;
1288         uint32_t idx;
1289         char *s;
1290
1291         if (argc == 0) {
1292                 warnx("filter: no arguments.");
1293                 return (EINVAL);
1294         };
1295
1296         /* list */
1297         if (strcmp(argv[0], "list") == 0) {
1298                 if (argc != 1)
1299                         warnx("trailing arguments after \"list\" ignored.");
1300
1301                 return show_filters();
1302         }
1303
1304         /* mode */
1305         if (argc == 1 && strcmp(argv[0], "mode") == 0)
1306                 return get_filter_mode();
1307
1308         /* mode <mode> */
1309         if (strcmp(argv[0], "mode") == 0)
1310                 return set_filter_mode(argc - 1, argv + 1);
1311
1312         /* <idx> ... */
1313         s = str_to_number(argv[0], NULL, &val);
1314         if (*s || val > 0xffffffffU) {
1315                 warnx("\"%s\" is neither an index nor a filter subcommand.",
1316                     argv[0]);
1317                 return (EINVAL);
1318         }
1319         idx = (uint32_t) val;
1320
1321         /* <idx> delete|clear */
1322         if (argc == 2 &&
1323             (strcmp(argv[1], "delete") == 0 || strcmp(argv[1], "clear") == 0)) {
1324                 return del_filter(idx);
1325         }
1326
1327         /* <idx> [<param> <val>] ... */
1328         return set_filter(idx, argc - 1, argv + 1);
1329 }
1330
1331 /*
1332  * Shows the fields of a multi-word structure.  The structure is considered to
1333  * consist of @nwords 32-bit words (i.e, it's an (@nwords * 32)-bit structure)
1334  * whose fields are described by @fd.  The 32-bit words are given in @words
1335  * starting with the least significant 32-bit word.
1336  */
1337 static void
1338 show_struct(const uint32_t *words, int nwords, const struct field_desc *fd)
1339 {
1340         unsigned int w = 0;
1341         const struct field_desc *p;
1342
1343         for (p = fd; p->name; p++)
1344                 w = max(w, strlen(p->name));
1345
1346         while (fd->name) {
1347                 unsigned long long data;
1348                 int first_word = fd->start / 32;
1349                 int shift = fd->start % 32;
1350                 int width = fd->end - fd->start + 1;
1351                 unsigned long long mask = (1ULL << width) - 1;
1352
1353                 data = (words[first_word] >> shift) |
1354                        ((uint64_t)words[first_word + 1] << (32 - shift));
1355                 if (shift)
1356                        data |= ((uint64_t)words[first_word + 2] << (64 - shift));
1357                 data &= mask;
1358                 if (fd->islog2)
1359                         data = 1 << data;
1360                 printf("%-*s ", w, fd->name);
1361                 printf(fd->hex ? "%#llx\n" : "%llu\n", data << fd->shift);
1362                 fd++;
1363         }
1364 }
1365
1366 #define FIELD(name, start, end) { name, start, end, 0, 0, 0 }
1367 #define FIELD1(name, start) FIELD(name, start, start)
1368
1369 static void
1370 show_t5t6_ctxt(const struct t4_sge_context *p, int vers)
1371 {
1372         static struct field_desc egress_t5[] = {
1373                 FIELD("DCA_ST:", 181, 191),
1374                 FIELD1("StatusPgNS:", 180),
1375                 FIELD1("StatusPgRO:", 179),
1376                 FIELD1("FetchNS:", 178),
1377                 FIELD1("FetchRO:", 177),
1378                 FIELD1("Valid:", 176),
1379                 FIELD("PCIeDataChannel:", 174, 175),
1380                 FIELD1("StatusPgTPHintEn:", 173),
1381                 FIELD("StatusPgTPHint:", 171, 172),
1382                 FIELD1("FetchTPHintEn:", 170),
1383                 FIELD("FetchTPHint:", 168, 169),
1384                 FIELD1("FCThreshOverride:", 167),
1385                 { "WRLength:", 162, 166, 9, 0, 1 },
1386                 FIELD1("WRLengthKnown:", 161),
1387                 FIELD1("ReschedulePending:", 160),
1388                 FIELD1("OnChipQueue:", 159),
1389                 FIELD1("FetchSizeMode:", 158),
1390                 { "FetchBurstMin:", 156, 157, 4, 0, 1 },
1391                 FIELD1("FLMPacking:", 155),
1392                 FIELD("FetchBurstMax:", 153, 154),
1393                 FIELD("uPToken:", 133, 152),
1394                 FIELD1("uPTokenEn:", 132),
1395                 FIELD1("UserModeIO:", 131),
1396                 FIELD("uPFLCredits:", 123, 130),
1397                 FIELD1("uPFLCreditEn:", 122),
1398                 FIELD("FID:", 111, 121),
1399                 FIELD("HostFCMode:", 109, 110),
1400                 FIELD1("HostFCOwner:", 108),
1401                 { "CIDXFlushThresh:", 105, 107, 0, 0, 1 },
1402                 FIELD("CIDX:", 89, 104),
1403                 FIELD("PIDX:", 73, 88),
1404                 { "BaseAddress:", 18, 72, 9, 1 },
1405                 FIELD("QueueSize:", 2, 17),
1406                 FIELD1("QueueType:", 1),
1407                 FIELD1("CachePriority:", 0),
1408                 { NULL }
1409         };
1410         static struct field_desc egress_t6[] = {
1411                 FIELD("DCA_ST:", 181, 191),
1412                 FIELD1("StatusPgNS:", 180),
1413                 FIELD1("StatusPgRO:", 179),
1414                 FIELD1("FetchNS:", 178),
1415                 FIELD1("FetchRO:", 177),
1416                 FIELD1("Valid:", 176),
1417                 FIELD1("ReschedulePending_1:", 175),
1418                 FIELD1("PCIeDataChannel:", 174),
1419                 FIELD1("StatusPgTPHintEn:", 173),
1420                 FIELD("StatusPgTPHint:", 171, 172),
1421                 FIELD1("FetchTPHintEn:", 170),
1422                 FIELD("FetchTPHint:", 168, 169),
1423                 FIELD1("FCThreshOverride:", 167),
1424                 { "WRLength:", 162, 166, 9, 0, 1 },
1425                 FIELD1("WRLengthKnown:", 161),
1426                 FIELD1("ReschedulePending:", 160),
1427                 FIELD("TimerIx:", 157, 159),
1428                 FIELD1("FetchBurstMin:", 156),
1429                 FIELD1("FLMPacking:", 155),
1430                 FIELD("FetchBurstMax:", 153, 154),
1431                 FIELD("uPToken:", 133, 152),
1432                 FIELD1("uPTokenEn:", 132),
1433                 FIELD1("UserModeIO:", 131),
1434                 FIELD("uPFLCredits:", 123, 130),
1435                 FIELD1("uPFLCreditEn:", 122),
1436                 FIELD("FID:", 111, 121),
1437                 FIELD("HostFCMode:", 109, 110),
1438                 FIELD1("HostFCOwner:", 108),
1439                 { "CIDXFlushThresh:", 105, 107, 0, 0, 1 },
1440                 FIELD("CIDX:", 89, 104),
1441                 FIELD("PIDX:", 73, 88),
1442                 { "BaseAddress:", 18, 72, 9, 1 },
1443                 FIELD("QueueSize:", 2, 17),
1444                 FIELD1("QueueType:", 1),
1445                 FIELD1("FetchSizeMode:", 0),
1446                 { NULL }
1447         };
1448         static struct field_desc fl_t5[] = {
1449                 FIELD("DCA_ST:", 181, 191),
1450                 FIELD1("StatusPgNS:", 180),
1451                 FIELD1("StatusPgRO:", 179),
1452                 FIELD1("FetchNS:", 178),
1453                 FIELD1("FetchRO:", 177),
1454                 FIELD1("Valid:", 176),
1455                 FIELD("PCIeDataChannel:", 174, 175),
1456                 FIELD1("StatusPgTPHintEn:", 173),
1457                 FIELD("StatusPgTPHint:", 171, 172),
1458                 FIELD1("FetchTPHintEn:", 170),
1459                 FIELD("FetchTPHint:", 168, 169),
1460                 FIELD1("FCThreshOverride:", 167),
1461                 FIELD1("ReschedulePending:", 160),
1462                 FIELD1("OnChipQueue:", 159),
1463                 FIELD1("FetchSizeMode:", 158),
1464                 { "FetchBurstMin:", 156, 157, 4, 0, 1 },
1465                 FIELD1("FLMPacking:", 155),
1466                 FIELD("FetchBurstMax:", 153, 154),
1467                 FIELD1("FLMcongMode:", 152),
1468                 FIELD("MaxuPFLCredits:", 144, 151),
1469                 FIELD("FLMcontextID:", 133, 143),
1470                 FIELD1("uPTokenEn:", 132),
1471                 FIELD1("UserModeIO:", 131),
1472                 FIELD("uPFLCredits:", 123, 130),
1473                 FIELD1("uPFLCreditEn:", 122),
1474                 FIELD("FID:", 111, 121),
1475                 FIELD("HostFCMode:", 109, 110),
1476                 FIELD1("HostFCOwner:", 108),
1477                 { "CIDXFlushThresh:", 105, 107, 0, 0, 1 },
1478                 FIELD("CIDX:", 89, 104),
1479                 FIELD("PIDX:", 73, 88),
1480                 { "BaseAddress:", 18, 72, 9, 1 },
1481                 FIELD("QueueSize:", 2, 17),
1482                 FIELD1("QueueType:", 1),
1483                 FIELD1("CachePriority:", 0),
1484                 { NULL }
1485         };
1486         static struct field_desc ingress_t5[] = {
1487                 FIELD("DCA_ST:", 143, 153),
1488                 FIELD1("ISCSICoalescing:", 142),
1489                 FIELD1("Queue_Valid:", 141),
1490                 FIELD1("TimerPending:", 140),
1491                 FIELD1("DropRSS:", 139),
1492                 FIELD("PCIeChannel:", 137, 138),
1493                 FIELD1("SEInterruptArmed:", 136),
1494                 FIELD1("CongestionMgtEnable:", 135),
1495                 FIELD1("NoSnoop:", 134),
1496                 FIELD1("RelaxedOrdering:", 133),
1497                 FIELD1("GTSmode:", 132),
1498                 FIELD1("TPHintEn:", 131),
1499                 FIELD("TPHint:", 129, 130),
1500                 FIELD1("UpdateScheduling:", 128),
1501                 FIELD("UpdateDelivery:", 126, 127),
1502                 FIELD1("InterruptSent:", 125),
1503                 FIELD("InterruptIDX:", 114, 124),
1504                 FIELD1("InterruptDestination:", 113),
1505                 FIELD1("InterruptArmed:", 112),
1506                 FIELD("RxIntCounter:", 106, 111),
1507                 FIELD("RxIntCounterThreshold:", 104, 105),
1508                 FIELD1("Generation:", 103),
1509                 { "BaseAddress:", 48, 102, 9, 1 },
1510                 FIELD("PIDX:", 32, 47),
1511                 FIELD("CIDX:", 16, 31),
1512                 { "QueueSize:", 4, 15, 4, 0 },
1513                 { "QueueEntrySize:", 2, 3, 4, 0, 1 },
1514                 FIELD1("QueueEntryOverride:", 1),
1515                 FIELD1("CachePriority:", 0),
1516                 { NULL }
1517         };
1518         static struct field_desc ingress_t6[] = {
1519                 FIELD1("SP_NS:", 158),
1520                 FIELD1("SP_RO:", 157),
1521                 FIELD1("SP_TPHintEn:", 156),
1522                 FIELD("SP_TPHint:", 154, 155),
1523                 FIELD("DCA_ST:", 143, 153),
1524                 FIELD1("ISCSICoalescing:", 142),
1525                 FIELD1("Queue_Valid:", 141),
1526                 FIELD1("TimerPending:", 140),
1527                 FIELD1("DropRSS:", 139),
1528                 FIELD("PCIeChannel:", 137, 138),
1529                 FIELD1("SEInterruptArmed:", 136),
1530                 FIELD1("CongestionMgtEnable:", 135),
1531                 FIELD1("NoSnoop:", 134),
1532                 FIELD1("RelaxedOrdering:", 133),
1533                 FIELD1("GTSmode:", 132),
1534                 FIELD1("TPHintEn:", 131),
1535                 FIELD("TPHint:", 129, 130),
1536                 FIELD1("UpdateScheduling:", 128),
1537                 FIELD("UpdateDelivery:", 126, 127),
1538                 FIELD1("InterruptSent:", 125),
1539                 FIELD("InterruptIDX:", 114, 124),
1540                 FIELD1("InterruptDestination:", 113),
1541                 FIELD1("InterruptArmed:", 112),
1542                 FIELD("RxIntCounter:", 106, 111),
1543                 FIELD("RxIntCounterThreshold:", 104, 105),
1544                 FIELD1("Generation:", 103),
1545                 { "BaseAddress:", 48, 102, 9, 1 },
1546                 FIELD("PIDX:", 32, 47),
1547                 FIELD("CIDX:", 16, 31),
1548                 { "QueueSize:", 4, 15, 4, 0 },
1549                 { "QueueEntrySize:", 2, 3, 4, 0, 1 },
1550                 FIELD1("QueueEntryOverride:", 1),
1551                 FIELD1("CachePriority:", 0),
1552                 { NULL }
1553         };
1554         static struct field_desc flm_t5[] = {
1555                 FIELD1("Valid:", 89),
1556                 FIELD("SplitLenMode:", 87, 88),
1557                 FIELD1("TPHintEn:", 86),
1558                 FIELD("TPHint:", 84, 85),
1559                 FIELD1("NoSnoop:", 83),
1560                 FIELD1("RelaxedOrdering:", 82),
1561                 FIELD("DCA_ST:", 71, 81),
1562                 FIELD("EQid:", 54, 70),
1563                 FIELD("SplitEn:", 52, 53),
1564                 FIELD1("PadEn:", 51),
1565                 FIELD1("PackEn:", 50),
1566                 FIELD1("Cache_Lock :", 49),
1567                 FIELD1("CongDrop:", 48),
1568                 FIELD("PackOffset:", 16, 47),
1569                 FIELD("CIDX:", 8, 15),
1570                 FIELD("PIDX:", 0, 7),
1571                 { NULL }
1572         };
1573         static struct field_desc flm_t6[] = {
1574                 FIELD1("Valid:", 89),
1575                 FIELD("SplitLenMode:", 87, 88),
1576                 FIELD1("TPHintEn:", 86),
1577                 FIELD("TPHint:", 84, 85),
1578                 FIELD1("NoSnoop:", 83),
1579                 FIELD1("RelaxedOrdering:", 82),
1580                 FIELD("DCA_ST:", 71, 81),
1581                 FIELD("EQid:", 54, 70),
1582                 FIELD("SplitEn:", 52, 53),
1583                 FIELD1("PadEn:", 51),
1584                 FIELD1("PackEn:", 50),
1585                 FIELD1("Cache_Lock :", 49),
1586                 FIELD1("CongDrop:", 48),
1587                 FIELD1("Inflight:", 47),
1588                 FIELD1("CongEn:", 46),
1589                 FIELD1("CongMode:", 45),
1590                 FIELD("PackOffset:", 20, 39),
1591                 FIELD("CIDX:", 8, 15),
1592                 FIELD("PIDX:", 0, 7),
1593                 { NULL }
1594         };
1595         static struct field_desc conm_t5[] = {
1596                 FIELD1("CngMPSEnable:", 21),
1597                 FIELD("CngTPMode:", 19, 20),
1598                 FIELD1("CngDBPHdr:", 18),
1599                 FIELD1("CngDBPData:", 17),
1600                 FIELD1("CngIMSG:", 16),
1601                 { "CngChMap:", 0, 15, 0, 1, 0 },
1602                 { NULL }
1603         };
1604
1605         if (p->mem_id == SGE_CONTEXT_EGRESS) {
1606                 if (p->data[0] & 2)
1607                         show_struct(p->data, 6, fl_t5);
1608                 else if (vers == 5)
1609                         show_struct(p->data, 6, egress_t5);
1610                 else
1611                         show_struct(p->data, 6, egress_t6);
1612         } else if (p->mem_id == SGE_CONTEXT_FLM)
1613                 show_struct(p->data, 3, vers == 5 ? flm_t5 : flm_t6);
1614         else if (p->mem_id == SGE_CONTEXT_INGRESS)
1615                 show_struct(p->data, 5, vers == 5 ? ingress_t5 : ingress_t6);
1616         else if (p->mem_id == SGE_CONTEXT_CNM)
1617                 show_struct(p->data, 1, conm_t5);
1618 }
1619
1620 static void
1621 show_t4_ctxt(const struct t4_sge_context *p)
1622 {
1623         static struct field_desc egress_t4[] = {
1624                 FIELD1("StatusPgNS:", 180),
1625                 FIELD1("StatusPgRO:", 179),
1626                 FIELD1("FetchNS:", 178),
1627                 FIELD1("FetchRO:", 177),
1628                 FIELD1("Valid:", 176),
1629                 FIELD("PCIeDataChannel:", 174, 175),
1630                 FIELD1("DCAEgrQEn:", 173),
1631                 FIELD("DCACPUID:", 168, 172),
1632                 FIELD1("FCThreshOverride:", 167),
1633                 FIELD("WRLength:", 162, 166),
1634                 FIELD1("WRLengthKnown:", 161),
1635                 FIELD1("ReschedulePending:", 160),
1636                 FIELD1("OnChipQueue:", 159),
1637                 FIELD1("FetchSizeMode", 158),
1638                 { "FetchBurstMin:", 156, 157, 4, 0, 1 },
1639                 { "FetchBurstMax:", 153, 154, 6, 0, 1 },
1640                 FIELD("uPToken:", 133, 152),
1641                 FIELD1("uPTokenEn:", 132),
1642                 FIELD1("UserModeIO:", 131),
1643                 FIELD("uPFLCredits:", 123, 130),
1644                 FIELD1("uPFLCreditEn:", 122),
1645                 FIELD("FID:", 111, 121),
1646                 FIELD("HostFCMode:", 109, 110),
1647                 FIELD1("HostFCOwner:", 108),
1648                 { "CIDXFlushThresh:", 105, 107, 0, 0, 1 },
1649                 FIELD("CIDX:", 89, 104),
1650                 FIELD("PIDX:", 73, 88),
1651                 { "BaseAddress:", 18, 72, 9, 1 },
1652                 FIELD("QueueSize:", 2, 17),
1653                 FIELD1("QueueType:", 1),
1654                 FIELD1("CachePriority:", 0),
1655                 { NULL }
1656         };
1657         static struct field_desc fl_t4[] = {
1658                 FIELD1("StatusPgNS:", 180),
1659                 FIELD1("StatusPgRO:", 179),
1660                 FIELD1("FetchNS:", 178),
1661                 FIELD1("FetchRO:", 177),
1662                 FIELD1("Valid:", 176),
1663                 FIELD("PCIeDataChannel:", 174, 175),
1664                 FIELD1("DCAEgrQEn:", 173),
1665                 FIELD("DCACPUID:", 168, 172),
1666                 FIELD1("FCThreshOverride:", 167),
1667                 FIELD1("ReschedulePending:", 160),
1668                 FIELD1("OnChipQueue:", 159),
1669                 FIELD1("FetchSizeMode", 158),
1670                 { "FetchBurstMin:", 156, 157, 4, 0, 1 },
1671                 { "FetchBurstMax:", 153, 154, 6, 0, 1 },
1672                 FIELD1("FLMcongMode:", 152),
1673                 FIELD("MaxuPFLCredits:", 144, 151),
1674                 FIELD("FLMcontextID:", 133, 143),
1675                 FIELD1("uPTokenEn:", 132),
1676                 FIELD1("UserModeIO:", 131),
1677                 FIELD("uPFLCredits:", 123, 130),
1678                 FIELD1("uPFLCreditEn:", 122),
1679                 FIELD("FID:", 111, 121),
1680                 FIELD("HostFCMode:", 109, 110),
1681                 FIELD1("HostFCOwner:", 108),
1682                 { "CIDXFlushThresh:", 105, 107, 0, 0, 1 },
1683                 FIELD("CIDX:", 89, 104),
1684                 FIELD("PIDX:", 73, 88),
1685                 { "BaseAddress:", 18, 72, 9, 1 },
1686                 FIELD("QueueSize:", 2, 17),
1687                 FIELD1("QueueType:", 1),
1688                 FIELD1("CachePriority:", 0),
1689                 { NULL }
1690         };
1691         static struct field_desc ingress_t4[] = {
1692                 FIELD1("NoSnoop:", 145),
1693                 FIELD1("RelaxedOrdering:", 144),
1694                 FIELD1("GTSmode:", 143),
1695                 FIELD1("ISCSICoalescing:", 142),
1696                 FIELD1("Valid:", 141),
1697                 FIELD1("TimerPending:", 140),
1698                 FIELD1("DropRSS:", 139),
1699                 FIELD("PCIeChannel:", 137, 138),
1700                 FIELD1("SEInterruptArmed:", 136),
1701                 FIELD1("CongestionMgtEnable:", 135),
1702                 FIELD1("DCAIngQEnable:", 134),
1703                 FIELD("DCACPUID:", 129, 133),
1704                 FIELD1("UpdateScheduling:", 128),
1705                 FIELD("UpdateDelivery:", 126, 127),
1706                 FIELD1("InterruptSent:", 125),
1707                 FIELD("InterruptIDX:", 114, 124),
1708                 FIELD1("InterruptDestination:", 113),
1709                 FIELD1("InterruptArmed:", 112),
1710                 FIELD("RxIntCounter:", 106, 111),
1711                 FIELD("RxIntCounterThreshold:", 104, 105),
1712                 FIELD1("Generation:", 103),
1713                 { "BaseAddress:", 48, 102, 9, 1 },
1714                 FIELD("PIDX:", 32, 47),
1715                 FIELD("CIDX:", 16, 31),
1716                 { "QueueSize:", 4, 15, 4, 0 },
1717                 { "QueueEntrySize:", 2, 3, 4, 0, 1 },
1718                 FIELD1("QueueEntryOverride:", 1),
1719                 FIELD1("CachePriority:", 0),
1720                 { NULL }
1721         };
1722         static struct field_desc flm_t4[] = {
1723                 FIELD1("NoSnoop:", 79),
1724                 FIELD1("RelaxedOrdering:", 78),
1725                 FIELD1("Valid:", 77),
1726                 FIELD("DCACPUID:", 72, 76),
1727                 FIELD1("DCAFLEn:", 71),
1728                 FIELD("EQid:", 54, 70),
1729                 FIELD("SplitEn:", 52, 53),
1730                 FIELD1("PadEn:", 51),
1731                 FIELD1("PackEn:", 50),
1732                 FIELD1("DBpriority:", 48),
1733                 FIELD("PackOffset:", 16, 47),
1734                 FIELD("CIDX:", 8, 15),
1735                 FIELD("PIDX:", 0, 7),
1736                 { NULL }
1737         };
1738         static struct field_desc conm_t4[] = {
1739                 FIELD1("CngDBPHdr:", 6),
1740                 FIELD1("CngDBPData:", 5),
1741                 FIELD1("CngIMSG:", 4),
1742                 { "CngChMap:", 0, 3, 0, 1, 0},
1743                 { NULL }
1744         };
1745
1746         if (p->mem_id == SGE_CONTEXT_EGRESS)
1747                 show_struct(p->data, 6, (p->data[0] & 2) ? fl_t4 : egress_t4);
1748         else if (p->mem_id == SGE_CONTEXT_FLM)
1749                 show_struct(p->data, 3, flm_t4);
1750         else if (p->mem_id == SGE_CONTEXT_INGRESS)
1751                 show_struct(p->data, 5, ingress_t4);
1752         else if (p->mem_id == SGE_CONTEXT_CNM)
1753                 show_struct(p->data, 1, conm_t4);
1754 }
1755
1756 #undef FIELD
1757 #undef FIELD1
1758
1759 static int
1760 get_sge_context(int argc, const char *argv[])
1761 {
1762         int rc;
1763         char *p;
1764         long cid;
1765         struct t4_sge_context cntxt = {0};
1766
1767         if (argc != 2) {
1768                 warnx("sge_context: incorrect number of arguments.");
1769                 return (EINVAL);
1770         }
1771
1772         if (!strcmp(argv[0], "egress"))
1773                 cntxt.mem_id = SGE_CONTEXT_EGRESS;
1774         else if (!strcmp(argv[0], "ingress"))
1775                 cntxt.mem_id = SGE_CONTEXT_INGRESS;
1776         else if (!strcmp(argv[0], "fl"))
1777                 cntxt.mem_id = SGE_CONTEXT_FLM;
1778         else if (!strcmp(argv[0], "cong"))
1779                 cntxt.mem_id = SGE_CONTEXT_CNM;
1780         else {
1781                 warnx("unknown context type \"%s\"; known types are egress, "
1782                     "ingress, fl, and cong.", argv[0]);
1783                 return (EINVAL);
1784         }
1785
1786         p = str_to_number(argv[1], &cid, NULL);
1787         if (*p) {
1788                 warnx("invalid context id \"%s\"", argv[1]);
1789                 return (EINVAL);
1790         }
1791         cntxt.cid = cid;
1792
1793         rc = doit(CHELSIO_T4_GET_SGE_CONTEXT, &cntxt);
1794         if (rc != 0)
1795                 return (rc);
1796
1797         if (chip_id == 4)
1798                 show_t4_ctxt(&cntxt);
1799         else
1800                 show_t5t6_ctxt(&cntxt, chip_id);
1801
1802         return (0);
1803 }
1804
1805 static int
1806 loadfw(int argc, const char *argv[])
1807 {
1808         int rc, fd;
1809         struct t4_data data = {0};
1810         const char *fname = argv[0];
1811         struct stat st = {0};
1812
1813         if (argc != 1) {
1814                 warnx("loadfw: incorrect number of arguments.");
1815                 return (EINVAL);
1816         }
1817
1818         fd = open(fname, O_RDONLY);
1819         if (fd < 0) {
1820                 warn("open(%s)", fname);
1821                 return (errno);
1822         }
1823
1824         if (fstat(fd, &st) < 0) {
1825                 warn("fstat");
1826                 close(fd);
1827                 return (errno);
1828         }
1829
1830         data.len = st.st_size;
1831         data.data = mmap(0, data.len, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fd, 0);
1832         if (data.data == MAP_FAILED) {
1833                 warn("mmap");
1834                 close(fd);
1835                 return (errno);
1836         }
1837
1838         rc = doit(CHELSIO_T4_LOAD_FW, &data);
1839         munmap(data.data, data.len);
1840         close(fd);
1841         return (rc);
1842 }
1843
1844 static int
1845 loadcfg(int argc, const char *argv[])
1846 {
1847         int rc, fd;
1848         struct t4_data data = {0};
1849         const char *fname = argv[0];
1850         struct stat st = {0};
1851
1852         if (argc != 1) {
1853                 warnx("loadcfg: incorrect number of arguments.");
1854                 return (EINVAL);
1855         }
1856
1857         if (strcmp(fname, "clear") == 0)
1858                 return (doit(CHELSIO_T4_LOAD_CFG, &data));
1859
1860         fd = open(fname, O_RDONLY);
1861         if (fd < 0) {
1862                 warn("open(%s)", fname);
1863                 return (errno);
1864         }
1865
1866         if (fstat(fd, &st) < 0) {
1867                 warn("fstat");
1868                 close(fd);
1869                 return (errno);
1870         }
1871
1872         data.len = st.st_size;
1873         data.len &= ~3;         /* Clip off to make it a multiple of 4 */
1874         data.data = mmap(0, data.len, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fd, 0);
1875         if (data.data == MAP_FAILED) {
1876                 warn("mmap");
1877                 close(fd);
1878                 return (errno);
1879         }
1880
1881         rc = doit(CHELSIO_T4_LOAD_CFG, &data);
1882         munmap(data.data, data.len);
1883         close(fd);
1884         return (rc);
1885 }
1886
1887 static int
1888 dumpstate(int argc, const char *argv[])
1889 {
1890         int rc, fd;
1891         struct t4_cudbg_dump dump = {0};
1892         const char *fname = argv[0];
1893
1894         if (argc != 1) {
1895                 warnx("dumpstate: incorrect number of arguments.");
1896                 return (EINVAL);
1897         }
1898
1899         fd = open(fname, O_CREAT | O_TRUNC | O_EXCL | O_WRONLY);
1900         if (fd < 0) {
1901                 warn("open(%s)", fname);
1902                 return (errno);
1903         }
1904
1905         dump.wr_flash = 0;
1906         memset(&dump.bitmap, 0xff, sizeof(dump.bitmap));
1907         dump.len = 8 * 1024 * 1024;
1908         dump.data = malloc(dump.len);
1909         if (dump.data == NULL) {
1910                 close(fd);
1911                 return (ENOMEM);
1912         }
1913
1914         rc = doit(CHELSIO_T4_CUDBG_DUMP, &dump);
1915         write(fd, dump.data, dump.len);
1916         free(dump.data);
1917         close(fd);
1918         return (rc);
1919 }
1920
1921 static int
1922 read_mem(uint32_t addr, uint32_t len, void (*output)(uint32_t *, uint32_t))
1923 {
1924         int rc;
1925         struct t4_mem_range mr;
1926
1927         mr.addr = addr;
1928         mr.len = len;
1929         mr.data = malloc(mr.len);
1930
1931         if (mr.data == 0) {
1932                 warn("read_mem: malloc");
1933                 return (errno);
1934         }
1935
1936         rc = doit(CHELSIO_T4_GET_MEM, &mr);
1937         if (rc != 0)
1938                 goto done;
1939
1940         if (output)
1941                 (*output)(mr.data, mr.len);
1942 done:
1943         free(mr.data);
1944         return (rc);
1945 }
1946
1947 static int
1948 loadboot(int argc, const char *argv[])
1949 {
1950         int rc, fd;
1951         long l;
1952         char *p;
1953         struct t4_bootrom br = {0};
1954         const char *fname = argv[0];
1955         struct stat st = {0};
1956
1957         if (argc == 1) {
1958                 br.pf_offset = 0;
1959                 br.pfidx_addr = 0;
1960         } else if (argc == 3) {
1961                 if (!strcmp(argv[1], "pf"))
1962                         br.pf_offset = 0;
1963                 else if (!strcmp(argv[1], "offset"))
1964                         br.pf_offset = 1;
1965                 else
1966                         return (EINVAL);
1967
1968                 p = str_to_number(argv[2], &l, NULL);
1969                 if (*p)
1970                         return (EINVAL);
1971                 br.pfidx_addr = l;
1972         } else {
1973                 warnx("loadboot: incorrect number of arguments.");
1974                 return (EINVAL);
1975         }
1976
1977         if (strcmp(fname, "clear") == 0)
1978                 return (doit(CHELSIO_T4_LOAD_BOOT, &br));
1979
1980         fd = open(fname, O_RDONLY);
1981         if (fd < 0) {
1982                 warn("open(%s)", fname);
1983                 return (errno);
1984         }
1985
1986         if (fstat(fd, &st) < 0) {
1987                 warn("fstat");
1988                 close(fd);
1989                 return (errno);
1990         }
1991
1992         br.len = st.st_size;
1993         br.data = mmap(0, br.len, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fd, 0);
1994         if (br.data == MAP_FAILED) {
1995                 warn("mmap");
1996                 close(fd);
1997                 return (errno);
1998         }
1999
2000         rc = doit(CHELSIO_T4_LOAD_BOOT, &br);
2001         munmap(br.data, br.len);
2002         close(fd);
2003         return (rc);
2004 }
2005
2006 static int
2007 loadbootcfg(int argc, const char *argv[])
2008 {
2009         int rc, fd;
2010         struct t4_data bc = {0};
2011         const char *fname = argv[0];
2012         struct stat st = {0};
2013
2014         if (argc != 1) {
2015                 warnx("loadbootcfg: incorrect number of arguments.");
2016                 return (EINVAL);
2017         }
2018
2019         if (strcmp(fname, "clear") == 0)
2020                 return (doit(CHELSIO_T4_LOAD_BOOTCFG, &bc));
2021
2022         fd = open(fname, O_RDONLY);
2023         if (fd < 0) {
2024                 warn("open(%s)", fname);
2025                 return (errno);
2026         }
2027
2028         if (fstat(fd, &st) < 0) {
2029                 warn("fstat");
2030                 close(fd);
2031                 return (errno);
2032         }
2033
2034         bc.len = st.st_size;
2035         bc.data = mmap(0, bc.len, PROT_READ, MAP_PRIVATE, fd, 0);
2036         if (bc.data == MAP_FAILED) {
2037                 warn("mmap");
2038                 close(fd);
2039                 return (errno);
2040         }
2041
2042         rc = doit(CHELSIO_T4_LOAD_BOOTCFG, &bc);
2043         munmap(bc.data, bc.len);
2044         close(fd);
2045         return (rc);
2046 }
2047
2048 /*
2049  * Display memory as list of 'n' 4-byte values per line.
2050  */
2051 static void
2052 show_mem(uint32_t *buf, uint32_t len)
2053 {
2054         const char *s;
2055         int i, n = 8;
2056
2057         while (len) {
2058                 for (i = 0; len && i < n; i++, buf++, len -= 4) {
2059                         s = i ? " " : "";
2060                         printf("%s%08x", s, htonl(*buf));
2061                 }
2062                 printf("\n");
2063         }
2064 }
2065
2066 static int
2067 memdump(int argc, const char *argv[])
2068 {
2069         char *p;
2070         long l;
2071         uint32_t addr, len;
2072
2073         if (argc != 2) {
2074                 warnx("incorrect number of arguments.");
2075                 return (EINVAL);
2076         }
2077
2078         p = str_to_number(argv[0], &l, NULL);
2079         if (*p) {
2080                 warnx("invalid address \"%s\"", argv[0]);
2081                 return (EINVAL);
2082         }
2083         addr = l;
2084
2085         p = str_to_number(argv[1], &l, NULL);
2086         if (*p) {
2087                 warnx("memdump: invalid length \"%s\"", argv[1]);
2088                 return (EINVAL);
2089         }
2090         len = l;
2091
2092         return (read_mem(addr, len, show_mem));
2093 }
2094
2095 /*
2096  * Display TCB as list of 'n' 4-byte values per line.
2097  */
2098 static void
2099 show_tcb(uint32_t *buf, uint32_t len)
2100 {
2101         const char *s;
2102         int i, n = 8;
2103
2104         while (len) {
2105                 for (i = 0; len && i < n; i++, buf++, len -= 4) {
2106                         s = i ? " " : "";
2107                         printf("%s%08x", s, htonl(*buf));
2108                 }
2109                 printf("\n");
2110         }
2111 }
2112
2113 #define A_TP_CMM_TCB_BASE 0x7d10
2114 #define TCB_SIZE 128
2115 static int
2116 read_tcb(int argc, const char *argv[])
2117 {
2118         char *p;
2119         long l;
2120         long long val;
2121         unsigned int tid;
2122         uint32_t addr;
2123         int rc;
2124
2125         if (argc != 1) {
2126                 warnx("incorrect number of arguments.");
2127                 return (EINVAL);
2128         }
2129
2130         p = str_to_number(argv[0], &l, NULL);
2131         if (*p) {
2132                 warnx("invalid tid \"%s\"", argv[0]);
2133                 return (EINVAL);
2134         }
2135         tid = l;
2136
2137         rc = read_reg(A_TP_CMM_TCB_BASE, 4, &val);
2138         if (rc != 0)
2139                 return (rc);
2140
2141         addr = val + tid * TCB_SIZE;
2142
2143         return (read_mem(addr, TCB_SIZE, show_tcb));
2144 }
2145
2146 static int
2147 read_i2c(int argc, const char *argv[])
2148 {
2149         char *p;
2150         long l;
2151         struct t4_i2c_data i2cd;
2152         int rc, i;
2153
2154         if (argc < 3 || argc > 4) {
2155                 warnx("incorrect number of arguments.");
2156                 return (EINVAL);
2157         }
2158
2159         p = str_to_number(argv[0], &l, NULL);
2160         if (*p || l > UCHAR_MAX) {
2161                 warnx("invalid port id \"%s\"", argv[0]);
2162                 return (EINVAL);
2163         }
2164         i2cd.port_id = l;
2165
2166         p = str_to_number(argv[1], &l, NULL);
2167         if (*p || l > UCHAR_MAX) {
2168                 warnx("invalid i2c device address \"%s\"", argv[1]);
2169                 return (EINVAL);
2170         }
2171         i2cd.dev_addr = l;
2172
2173         p = str_to_number(argv[2], &l, NULL);
2174         if (*p || l > UCHAR_MAX) {
2175                 warnx("invalid byte offset \"%s\"", argv[2]);
2176                 return (EINVAL);
2177         }
2178         i2cd.offset = l;
2179
2180         if (argc == 4) {
2181                 p = str_to_number(argv[3], &l, NULL);
2182                 if (*p || l > sizeof(i2cd.data)) {
2183                         warnx("invalid number of bytes \"%s\"", argv[3]);
2184                         return (EINVAL);
2185                 }
2186                 i2cd.len = l;
2187         } else
2188                 i2cd.len = 1;
2189
2190         rc = doit(CHELSIO_T4_GET_I2C, &i2cd);
2191         if (rc != 0)
2192                 return (rc);
2193
2194         for (i = 0; i < i2cd.len; i++)
2195                 printf("0x%x [%u]\n", i2cd.data[i], i2cd.data[i]);
2196
2197         return (0);
2198 }
2199
2200 static int
2201 clearstats(int argc, const char *argv[])
2202 {
2203         char *p;
2204         long l;
2205         uint32_t port;
2206
2207         if (argc != 1) {
2208                 warnx("incorrect number of arguments.");
2209                 return (EINVAL);
2210         }
2211
2212         p = str_to_number(argv[0], &l, NULL);
2213         if (*p) {
2214                 warnx("invalid port id \"%s\"", argv[0]);
2215                 return (EINVAL);
2216         }
2217         port = l;
2218
2219         return doit(CHELSIO_T4_CLEAR_STATS, &port);
2220 }
2221
2222 static int
2223 show_tracers(void)
2224 {
2225         struct t4_tracer t;
2226         char *s;
2227         int rc, port_idx, i;
2228         long long val;
2229
2230         /* Magic values: MPS_TRC_CFG = 0x9800. MPS_TRC_CFG[1:1] = TrcEn */
2231         rc = read_reg(0x9800, 4, &val);
2232         if (rc != 0)
2233                 return (rc);
2234         printf("tracing is %s\n", val & 2 ? "ENABLED" : "DISABLED");
2235
2236         t.idx = 0;
2237         for (t.idx = 0; ; t.idx++) {
2238                 rc = doit(CHELSIO_T4_GET_TRACER, &t);
2239                 if (rc != 0 || t.idx == 0xff)
2240                         break;
2241
2242                 if (t.tp.port < 4) {
2243                         s = "Rx";
2244                         port_idx = t.tp.port;
2245                 } else if (t.tp.port < 8) {
2246                         s = "Tx";
2247                         port_idx = t.tp.port - 4;
2248                 } else if (t.tp.port < 12) {
2249                         s = "loopback";
2250                         port_idx = t.tp.port - 8;
2251                 } else if (t.tp.port < 16) {
2252                         s = "MPS Rx";
2253                         port_idx = t.tp.port - 12;
2254                 } else if (t.tp.port < 20) {
2255                         s = "MPS Tx";
2256                         port_idx = t.tp.port - 16;
2257                 } else {
2258                         s = "unknown";
2259                         port_idx = t.tp.port;
2260                 }
2261
2262                 printf("\ntracer %u (currently %s) captures ", t.idx,
2263                     t.enabled ? "ENABLED" : "DISABLED");
2264                 if (t.tp.port < 8)
2265                         printf("port %u %s, ", port_idx, s);
2266                 else
2267                         printf("%s %u, ", s, port_idx);
2268                 printf("snap length: %u, min length: %u\n", t.tp.snap_len,
2269                     t.tp.min_len);
2270                 printf("packets captured %smatch filter\n",
2271                     t.tp.invert ? "do not " : "");
2272                 if (t.tp.skip_ofst) {
2273                         printf("filter pattern: ");
2274                         for (i = 0; i < t.tp.skip_ofst * 2; i += 2)
2275                                 printf("%08x%08x", t.tp.data[i],
2276                                     t.tp.data[i + 1]);
2277                         printf("/");
2278                         for (i = 0; i < t.tp.skip_ofst * 2; i += 2)
2279                                 printf("%08x%08x", t.tp.mask[i],
2280                                     t.tp.mask[i + 1]);
2281                         printf("@0\n");
2282                 }
2283                 printf("filter pattern: ");
2284                 for (i = t.tp.skip_ofst * 2; i < T4_TRACE_LEN / 4; i += 2)
2285                         printf("%08x%08x", t.tp.data[i], t.tp.data[i + 1]);
2286                 printf("/");
2287                 for (i = t.tp.skip_ofst * 2; i < T4_TRACE_LEN / 4; i += 2)
2288                         printf("%08x%08x", t.tp.mask[i], t.tp.mask[i + 1]);
2289                 printf("@%u\n", (t.tp.skip_ofst + t.tp.skip_len) * 8);
2290         }
2291
2292         return (rc);
2293 }
2294
2295 static int
2296 tracer_onoff(uint8_t idx, int enabled)
2297 {
2298         struct t4_tracer t;
2299
2300         t.idx = idx;
2301         t.enabled = enabled;
2302         t.valid = 0;
2303
2304         return doit(CHELSIO_T4_SET_TRACER, &t);
2305 }
2306
2307 static void
2308 create_tracing_ifnet()
2309 {
2310         char *cmd[] = {
2311                 "/sbin/ifconfig", __DECONST(char *, nexus), "create", NULL
2312         };
2313         char *env[] = {NULL};
2314
2315         if (vfork() == 0) {
2316                 close(STDERR_FILENO);
2317                 execve(cmd[0], cmd, env);
2318                 _exit(0);
2319         }
2320 }
2321
2322 /*
2323  * XXX: Allow user to specify snaplen, minlen, and pattern (including inverted
2324  * matching).  Right now this is a quick-n-dirty implementation that traces the
2325  * first 128B of all tx or rx on a port
2326  */
2327 static int
2328 set_tracer(uint8_t idx, int argc, const char *argv[])
2329 {
2330         struct t4_tracer t;
2331         int len, port;
2332
2333         bzero(&t, sizeof (t));
2334         t.idx = idx;
2335         t.enabled = 1;
2336         t.valid = 1;
2337
2338         if (argc != 1) {
2339                 warnx("must specify tx<n> or rx<n>.");
2340                 return (EINVAL);
2341         }
2342
2343         len = strlen(argv[0]);
2344         if (len != 3) {
2345                 warnx("argument must be 3 characters (tx<n> or rx<n>)");
2346                 return (EINVAL);
2347         }
2348
2349         if (strncmp(argv[0], "tx", 2) == 0) {
2350                 port = argv[0][2] - '0';
2351                 if (port < 0 || port > 3) {
2352                         warnx("'%c' in %s is invalid", argv[0][2], argv[0]);
2353                         return (EINVAL);
2354                 }
2355                 port += 4;
2356         } else if (strncmp(argv[0], "rx", 2) == 0) {
2357                 port = argv[0][2] - '0';
2358                 if (port < 0 || port > 3) {
2359                         warnx("'%c' in %s is invalid", argv[0][2], argv[0]);
2360                         return (EINVAL);
2361                 }
2362         } else {
2363                 warnx("argument '%s' isn't tx<n> or rx<n>", argv[0]);
2364                 return (EINVAL);
2365         }
2366
2367         t.tp.snap_len = 128;
2368         t.tp.min_len = 0;
2369         t.tp.skip_ofst = 0;
2370         t.tp.skip_len = 0;
2371         t.tp.invert = 0;
2372         t.tp.port = port;
2373
2374         create_tracing_ifnet();
2375         return doit(CHELSIO_T4_SET_TRACER, &t);
2376 }
2377
2378 static int
2379 tracer_cmd(int argc, const char *argv[])
2380 {
2381         long long val;
2382         uint8_t idx;
2383         char *s;
2384
2385         if (argc == 0) {
2386                 warnx("tracer: no arguments.");
2387                 return (EINVAL);
2388         };
2389
2390         /* list */
2391         if (strcmp(argv[0], "list") == 0) {
2392                 if (argc != 1)
2393                         warnx("trailing arguments after \"list\" ignored.");
2394
2395                 return show_tracers();
2396         }
2397
2398         /* <idx> ... */
2399         s = str_to_number(argv[0], NULL, &val);
2400         if (*s || val > 0xff) {
2401                 warnx("\"%s\" is neither an index nor a tracer subcommand.",
2402                     argv[0]);
2403                 return (EINVAL);
2404         }
2405         idx = (int8_t)val;
2406
2407         /* <idx> disable */
2408         if (argc == 2 && strcmp(argv[1], "disable") == 0)
2409                 return tracer_onoff(idx, 0);
2410
2411         /* <idx> enable */
2412         if (argc == 2 && strcmp(argv[1], "enable") == 0)
2413                 return tracer_onoff(idx, 1);
2414
2415         /* <idx> ... */
2416         return set_tracer(idx, argc - 1, argv + 1);
2417 }
2418
2419 static int
2420 modinfo_raw(int port_id)
2421 {
2422         uint8_t offset;
2423         struct t4_i2c_data i2cd;
2424         int rc;
2425
2426         for (offset = 0; offset < 96; offset += sizeof(i2cd.data)) {
2427                 bzero(&i2cd, sizeof(i2cd));
2428                 i2cd.port_id = port_id;
2429                 i2cd.dev_addr = 0xa0;
2430                 i2cd.offset = offset;
2431                 i2cd.len = sizeof(i2cd.data);
2432                 rc = doit(CHELSIO_T4_GET_I2C, &i2cd);
2433                 if (rc != 0)
2434                         return (rc);
2435                 printf("%02x:  %02x %02x %02x %02x  %02x %02x %02x %02x",
2436                     offset, i2cd.data[0], i2cd.data[1], i2cd.data[2],
2437                     i2cd.data[3], i2cd.data[4], i2cd.data[5], i2cd.data[6],
2438                     i2cd.data[7]);
2439
2440                 printf("  %c%c%c%c %c%c%c%c\n",
2441                     isprint(i2cd.data[0]) ? i2cd.data[0] : '.',
2442                     isprint(i2cd.data[1]) ? i2cd.data[1] : '.',
2443                     isprint(i2cd.data[2]) ? i2cd.data[2] : '.',
2444                     isprint(i2cd.data[3]) ? i2cd.data[3] : '.',
2445                     isprint(i2cd.data[4]) ? i2cd.data[4] : '.',
2446                     isprint(i2cd.data[5]) ? i2cd.data[5] : '.',
2447                     isprint(i2cd.data[6]) ? i2cd.data[6] : '.',
2448                     isprint(i2cd.data[7]) ? i2cd.data[7] : '.');
2449         }
2450
2451         return (0);
2452 }
2453
2454 static int
2455 modinfo(int argc, const char *argv[])
2456 {
2457         long port;
2458         char string[16], *p;
2459         struct t4_i2c_data i2cd;
2460         int rc, i;
2461         uint16_t temp, vcc, tx_bias, tx_power, rx_power;
2462
2463         if (argc < 1) {
2464                 warnx("must supply a port");
2465                 return (EINVAL);
2466         }
2467
2468         if (argc > 2) {
2469                 warnx("too many arguments");
2470                 return (EINVAL);
2471         }
2472
2473         p = str_to_number(argv[0], &port, NULL);
2474         if (*p || port > UCHAR_MAX) {
2475                 warnx("invalid port id \"%s\"", argv[0]);
2476                 return (EINVAL);
2477         }
2478
2479         if (argc == 2) {
2480                 if (!strcmp(argv[1], "raw"))
2481                         return (modinfo_raw(port));
2482                 else {
2483                         warnx("second argument can only be \"raw\"");
2484                         return (EINVAL);
2485                 }
2486         }
2487
2488         bzero(&i2cd, sizeof(i2cd));
2489         i2cd.len = 1;
2490         i2cd.port_id = port;
2491         i2cd.dev_addr = SFF_8472_BASE;
2492
2493         i2cd.offset = SFF_8472_ID;
2494         if ((rc = doit(CHELSIO_T4_GET_I2C, &i2cd)) != 0)
2495                 goto fail;
2496
2497         if (i2cd.data[0] > SFF_8472_ID_LAST)
2498                 printf("Unknown ID\n");
2499         else
2500                 printf("ID: %s\n", sff_8472_id[i2cd.data[0]]);
2501
2502         bzero(&string, sizeof(string));
2503         for (i = SFF_8472_VENDOR_START; i < SFF_8472_VENDOR_END; i++) {
2504                 i2cd.offset = i;
2505                 if ((rc = doit(CHELSIO_T4_GET_I2C, &i2cd)) != 0)
2506                         goto fail;
2507                 string[i - SFF_8472_VENDOR_START] = i2cd.data[0];
2508         }
2509         printf("Vendor %s\n", string);
2510
2511         bzero(&string, sizeof(string));
2512         for (i = SFF_8472_SN_START; i < SFF_8472_SN_END; i++) {
2513                 i2cd.offset = i;
2514                 if ((rc = doit(CHELSIO_T4_GET_I2C, &i2cd)) != 0)
2515                         goto fail;
2516                 string[i - SFF_8472_SN_START] = i2cd.data[0];
2517         }
2518         printf("SN %s\n", string);
2519
2520         bzero(&string, sizeof(string));
2521         for (i = SFF_8472_PN_START; i < SFF_8472_PN_END; i++) {
2522                 i2cd.offset = i;
2523                 if ((rc = doit(CHELSIO_T4_GET_I2C, &i2cd)) != 0)
2524                         goto fail;
2525                 string[i - SFF_8472_PN_START] = i2cd.data[0];
2526         }
2527         printf("PN %s\n", string);
2528
2529         bzero(&string, sizeof(string));
2530         for (i = SFF_8472_REV_START; i < SFF_8472_REV_END; i++) {
2531                 i2cd.offset = i;
2532                 if ((rc = doit(CHELSIO_T4_GET_I2C, &i2cd)) != 0)
2533                         goto fail;
2534                 string[i - SFF_8472_REV_START] = i2cd.data[0];
2535         }
2536         printf("Rev %s\n", string);
2537
2538         i2cd.offset = SFF_8472_DIAG_TYPE;
2539         if ((rc = doit(CHELSIO_T4_GET_I2C, &i2cd)) != 0)
2540                 goto fail;
2541
2542         if ((char )i2cd.data[0] & (SFF_8472_DIAG_IMPL |
2543                                    SFF_8472_DIAG_INTERNAL)) {
2544
2545                 /* Switch to reading from the Diagnostic address. */
2546                 i2cd.dev_addr = SFF_8472_DIAG;
2547                 i2cd.len = 1;
2548
2549                 i2cd.offset = SFF_8472_TEMP;
2550                 if ((rc = doit(CHELSIO_T4_GET_I2C, &i2cd)) != 0)
2551                         goto fail;
2552                 temp = i2cd.data[0] << 8;
2553                 printf("Temp: ");
2554                 if ((temp & SFF_8472_TEMP_SIGN) == SFF_8472_TEMP_SIGN)
2555                         printf("-");
2556                 else
2557                         printf("+");
2558                 printf("%dC\n", (temp & SFF_8472_TEMP_MSK) >>
2559                     SFF_8472_TEMP_SHIFT);
2560
2561                 i2cd.offset = SFF_8472_VCC;
2562                 if ((rc = doit(CHELSIO_T4_GET_I2C, &i2cd)) != 0)
2563                         goto fail;
2564                 vcc = i2cd.data[0] << 8;
2565                 printf("Vcc %fV\n", vcc / SFF_8472_VCC_FACTOR);
2566
2567                 i2cd.offset = SFF_8472_TX_BIAS;
2568                 if ((rc = doit(CHELSIO_T4_GET_I2C, &i2cd)) != 0)
2569                         goto fail;
2570                 tx_bias = i2cd.data[0] << 8;
2571                 printf("TX Bias %fuA\n", tx_bias / SFF_8472_BIAS_FACTOR);
2572
2573                 i2cd.offset = SFF_8472_TX_POWER;
2574                 if ((rc = doit(CHELSIO_T4_GET_I2C, &i2cd)) != 0)
2575                         goto fail;
2576                 tx_power = i2cd.data[0] << 8;
2577                 printf("TX Power %fmW\n", tx_power / SFF_8472_POWER_FACTOR);
2578
2579                 i2cd.offset = SFF_8472_RX_POWER;
2580                 if ((rc = doit(CHELSIO_T4_GET_I2C, &i2cd)) != 0)
2581                         goto fail;
2582                 rx_power = i2cd.data[0] << 8;
2583                 printf("RX Power %fmW\n", rx_power / SFF_8472_POWER_FACTOR);
2584
2585         } else
2586                 printf("Diagnostics not supported.\n");
2587
2588         return(0);
2589
2590 fail:
2591         if (rc == EPERM)
2592                 warnx("No module/cable in port %ld", port);
2593         return (rc);
2594
2595 }
2596
2597 /* XXX: pass in a low/high and do range checks as well */
2598 static int
2599 get_sched_param(const char *param, const char *args[], long *val)
2600 {
2601         char *p;
2602
2603         if (strcmp(param, args[0]) != 0)
2604                 return (EINVAL);
2605
2606         p = str_to_number(args[1], val, NULL);
2607         if (*p) {
2608                 warnx("parameter \"%s\" has bad value \"%s\"", args[0],
2609                     args[1]);
2610                 return (EINVAL);
2611         }
2612
2613         return (0);
2614 }
2615
2616 static int
2617 sched_class(int argc, const char *argv[])
2618 {
2619         struct t4_sched_params op;
2620         int errs, i;
2621
2622         memset(&op, 0xff, sizeof(op));
2623         op.subcmd = -1;
2624         op.type = -1;
2625         if (argc == 0) {
2626                 warnx("missing scheduling sub-command");
2627                 return (EINVAL);
2628         }
2629         if (!strcmp(argv[0], "config")) {
2630                 op.subcmd = SCHED_CLASS_SUBCMD_CONFIG;
2631                 op.u.config.minmax = -1;
2632         } else if (!strcmp(argv[0], "params")) {
2633                 op.subcmd = SCHED_CLASS_SUBCMD_PARAMS;
2634                 op.u.params.level = op.u.params.mode = op.u.params.rateunit =
2635                     op.u.params.ratemode = op.u.params.channel =
2636                     op.u.params.cl = op.u.params.minrate = op.u.params.maxrate =
2637                     op.u.params.weight = op.u.params.pktsize = -1;
2638         } else {
2639                 warnx("invalid scheduling sub-command \"%s\"", argv[0]);
2640                 return (EINVAL);
2641         }
2642
2643         /* Decode remaining arguments ... */
2644         errs = 0;
2645         for (i = 1; i < argc; i += 2) {
2646                 const char **args = &argv[i];
2647                 long l;
2648
2649                 if (i + 1 == argc) {
2650                         warnx("missing argument for \"%s\"", args[0]);
2651                         errs++;
2652                         break;
2653                 }
2654
2655                 if (!strcmp(args[0], "type")) {
2656                         if (!strcmp(args[1], "packet"))
2657                                 op.type = SCHED_CLASS_TYPE_PACKET;
2658                         else {
2659                                 warnx("invalid type parameter \"%s\"", args[1]);
2660                                 errs++;
2661                         }
2662
2663                         continue;
2664                 }
2665
2666                 if (op.subcmd == SCHED_CLASS_SUBCMD_CONFIG) {
2667                         if(!get_sched_param("minmax", args, &l))
2668                                 op.u.config.minmax = (int8_t)l;
2669                         else {
2670                                 warnx("unknown scheduler config parameter "
2671                                     "\"%s\"", args[0]);
2672                                 errs++;
2673                         }
2674
2675                         continue;
2676                 }
2677
2678                 /* Rest applies only to SUBCMD_PARAMS */
2679                 if (op.subcmd != SCHED_CLASS_SUBCMD_PARAMS)
2680                         continue;
2681
2682                 if (!strcmp(args[0], "level")) {
2683                         if (!strcmp(args[1], "cl-rl"))
2684                                 op.u.params.level = SCHED_CLASS_LEVEL_CL_RL;
2685                         else if (!strcmp(args[1], "cl-wrr"))
2686                                 op.u.params.level = SCHED_CLASS_LEVEL_CL_WRR;
2687                         else if (!strcmp(args[1], "ch-rl"))
2688                                 op.u.params.level = SCHED_CLASS_LEVEL_CH_RL;
2689                         else {
2690                                 warnx("invalid level parameter \"%s\"",
2691                                     args[1]);
2692                                 errs++;
2693                         }
2694                 } else if (!strcmp(args[0], "mode")) {
2695                         if (!strcmp(args[1], "class"))
2696                                 op.u.params.mode = SCHED_CLASS_MODE_CLASS;
2697                         else if (!strcmp(args[1], "flow"))
2698                                 op.u.params.mode = SCHED_CLASS_MODE_FLOW;
2699                         else {
2700                                 warnx("invalid mode parameter \"%s\"", args[1]);
2701                                 errs++;
2702                         }
2703                 } else if (!strcmp(args[0], "rate-unit")) {
2704                         if (!strcmp(args[1], "bits"))
2705                                 op.u.params.rateunit = SCHED_CLASS_RATEUNIT_BITS;
2706                         else if (!strcmp(args[1], "pkts"))
2707                                 op.u.params.rateunit = SCHED_CLASS_RATEUNIT_PKTS;
2708                         else {
2709                                 warnx("invalid rate-unit parameter \"%s\"",
2710                                     args[1]);
2711                                 errs++;
2712                         }
2713                 } else if (!strcmp(args[0], "rate-mode")) {
2714                         if (!strcmp(args[1], "relative"))
2715                                 op.u.params.ratemode = SCHED_CLASS_RATEMODE_REL;
2716                         else if (!strcmp(args[1], "absolute"))
2717                                 op.u.params.ratemode = SCHED_CLASS_RATEMODE_ABS;
2718                         else {
2719                                 warnx("invalid rate-mode parameter \"%s\"",
2720                                     args[1]);
2721                                 errs++;
2722                         }
2723                 } else if (!get_sched_param("channel", args, &l))
2724                         op.u.params.channel = (int8_t)l;
2725                 else if (!get_sched_param("class", args, &l))
2726                         op.u.params.cl = (int8_t)l;
2727                 else if (!get_sched_param("min-rate", args, &l))
2728                         op.u.params.minrate = (int32_t)l;
2729                 else if (!get_sched_param("max-rate", args, &l))
2730                         op.u.params.maxrate = (int32_t)l;
2731                 else if (!get_sched_param("weight", args, &l))
2732                         op.u.params.weight = (int16_t)l;
2733                 else if (!get_sched_param("pkt-size", args, &l))
2734                         op.u.params.pktsize = (int16_t)l;
2735                 else {
2736                         warnx("unknown scheduler parameter \"%s\"", args[0]);
2737                         errs++;
2738                 }
2739         }
2740
2741         /*
2742          * Catch some logical fallacies in terms of argument combinations here
2743          * so we can offer more than just the EINVAL return from the driver.
2744          * The driver will be able to catch a lot more issues since it knows
2745          * the specifics of the device hardware capabilities like how many
2746          * channels, classes, etc. the device supports.
2747          */
2748         if (op.type < 0) {
2749                 warnx("sched \"type\" parameter missing");
2750                 errs++;
2751         }
2752         if (op.subcmd == SCHED_CLASS_SUBCMD_CONFIG) {
2753                 if (op.u.config.minmax < 0) {
2754                         warnx("sched config \"minmax\" parameter missing");
2755                         errs++;
2756                 }
2757         }
2758         if (op.subcmd == SCHED_CLASS_SUBCMD_PARAMS) {
2759                 if (op.u.params.level < 0) {
2760                         warnx("sched params \"level\" parameter missing");
2761                         errs++;
2762                 }
2763                 if (op.u.params.mode < 0) {
2764                         warnx("sched params \"mode\" parameter missing");
2765                         errs++;
2766                 }
2767                 if (op.u.params.rateunit < 0) {
2768                         warnx("sched params \"rate-unit\" parameter missing");
2769                         errs++;
2770                 }
2771                 if (op.u.params.ratemode < 0) {
2772                         warnx("sched params \"rate-mode\" parameter missing");
2773                         errs++;
2774                 }
2775                 if (op.u.params.channel < 0) {
2776                         warnx("sched params \"channel\" missing");
2777                         errs++;
2778                 }
2779                 if (op.u.params.cl < 0) {
2780                         warnx("sched params \"class\" missing");
2781                         errs++;
2782                 }
2783                 if (op.u.params.maxrate < 0 &&
2784                     (op.u.params.level == SCHED_CLASS_LEVEL_CL_RL ||
2785                     op.u.params.level == SCHED_CLASS_LEVEL_CH_RL)) {
2786                         warnx("sched params \"max-rate\" missing for "
2787                             "rate-limit level");
2788                         errs++;
2789                 }
2790                 if (op.u.params.weight < 0 &&
2791                     op.u.params.level == SCHED_CLASS_LEVEL_CL_WRR) {
2792                         warnx("sched params \"weight\" missing for "
2793                             "weighted-round-robin level");
2794                         errs++;
2795                 }
2796                 if (op.u.params.pktsize < 0 &&
2797                     (op.u.params.level == SCHED_CLASS_LEVEL_CL_RL ||
2798                     op.u.params.level == SCHED_CLASS_LEVEL_CH_RL)) {
2799                         warnx("sched params \"pkt-size\" missing for "
2800                             "rate-limit level");
2801                         errs++;
2802                 }
2803                 if (op.u.params.mode == SCHED_CLASS_MODE_FLOW &&
2804                     op.u.params.ratemode != SCHED_CLASS_RATEMODE_ABS) {
2805                         warnx("sched params mode flow needs rate-mode absolute");
2806                         errs++;
2807                 }
2808                 if (op.u.params.ratemode == SCHED_CLASS_RATEMODE_REL &&
2809                     !in_range(op.u.params.maxrate, 1, 100)) {
2810                         warnx("sched params \"max-rate\" takes "
2811                             "percentage value(1-100) for rate-mode relative");
2812                         errs++;
2813                 }
2814                 if (op.u.params.ratemode == SCHED_CLASS_RATEMODE_ABS &&
2815                     !in_range(op.u.params.maxrate, 1, 100000000)) {
2816                         warnx("sched params \"max-rate\" takes "
2817                             "value(1-100000000) for rate-mode absolute");
2818                         errs++;
2819                 }
2820                 if (op.u.params.maxrate > 0 &&
2821                     op.u.params.maxrate < op.u.params.minrate) {
2822                         warnx("sched params \"max-rate\" is less than "
2823                             "\"min-rate\"");
2824                         errs++;
2825                 }
2826         }
2827
2828         if (errs > 0) {
2829                 warnx("%d error%s in sched-class command", errs,
2830                     errs == 1 ? "" : "s");
2831                 return (EINVAL);
2832         }
2833
2834         return doit(CHELSIO_T4_SCHED_CLASS, &op);
2835 }
2836
2837 static int
2838 sched_queue(int argc, const char *argv[])
2839 {
2840         struct t4_sched_queue op = {0};
2841         char *p;
2842         long val;
2843
2844         if (argc != 3) {
2845                 /* need "<port> <queue> <class> */
2846                 warnx("incorrect number of arguments.");
2847                 return (EINVAL);
2848         }
2849
2850         p = str_to_number(argv[0], &val, NULL);
2851         if (*p || val > UCHAR_MAX) {
2852                 warnx("invalid port id \"%s\"", argv[0]);
2853                 return (EINVAL);
2854         }
2855         op.port = (uint8_t)val;
2856
2857         if (!strcmp(argv[1], "all") || !strcmp(argv[1], "*"))
2858                 op.queue = -1;
2859         else {
2860                 p = str_to_number(argv[1], &val, NULL);
2861                 if (*p || val < -1) {
2862                         warnx("invalid queue \"%s\"", argv[1]);
2863                         return (EINVAL);
2864                 }
2865                 op.queue = (int8_t)val;
2866         }
2867
2868         if (!strcmp(argv[2], "unbind") || !strcmp(argv[2], "clear"))
2869                 op.cl = -1;
2870         else {
2871                 p = str_to_number(argv[2], &val, NULL);
2872                 if (*p || val < -1) {
2873                         warnx("invalid class \"%s\"", argv[2]);
2874                         return (EINVAL);
2875                 }
2876                 op.cl = (int8_t)val;
2877         }
2878
2879         return doit(CHELSIO_T4_SCHED_QUEUE, &op);
2880 }
2881
2882 static int
2883 run_cmd(int argc, const char *argv[])
2884 {
2885         int rc = -1;
2886         const char *cmd = argv[0];
2887
2888         /* command */
2889         argc--;
2890         argv++;
2891
2892         if (!strcmp(cmd, "reg") || !strcmp(cmd, "reg32"))
2893                 rc = register_io(argc, argv, 4);
2894         else if (!strcmp(cmd, "reg64"))
2895                 rc = register_io(argc, argv, 8);
2896         else if (!strcmp(cmd, "regdump"))
2897                 rc = dump_regs(argc, argv);
2898         else if (!strcmp(cmd, "filter"))
2899                 rc = filter_cmd(argc, argv);
2900         else if (!strcmp(cmd, "context"))
2901                 rc = get_sge_context(argc, argv);
2902         else if (!strcmp(cmd, "loadfw"))
2903                 rc = loadfw(argc, argv);
2904         else if (!strcmp(cmd, "memdump"))
2905                 rc = memdump(argc, argv);
2906         else if (!strcmp(cmd, "tcb"))
2907                 rc = read_tcb(argc, argv);
2908         else if (!strcmp(cmd, "i2c"))
2909                 rc = read_i2c(argc, argv);
2910         else if (!strcmp(cmd, "clearstats"))
2911                 rc = clearstats(argc, argv);
2912         else if (!strcmp(cmd, "tracer"))
2913                 rc = tracer_cmd(argc, argv);
2914         else if (!strcmp(cmd, "modinfo"))
2915                 rc = modinfo(argc, argv);
2916         else if (!strcmp(cmd, "sched-class"))
2917                 rc = sched_class(argc, argv);
2918         else if (!strcmp(cmd, "sched-queue"))
2919                 rc = sched_queue(argc, argv);
2920         else if (!strcmp(cmd, "loadcfg"))
2921                 rc = loadcfg(argc, argv);
2922         else if (!strcmp(cmd, "loadboot"))
2923                 rc = loadboot(argc, argv);
2924         else if (!strcmp(cmd, "loadboot-cfg"))
2925                 rc = loadbootcfg(argc, argv);
2926         else if (!strcmp(cmd, "dumpstate"))
2927                 rc = dumpstate(argc, argv);
2928         else {
2929                 rc = EINVAL;
2930                 warnx("invalid command \"%s\"", cmd);
2931         }
2932
2933         return (rc);
2934 }
2935
2936 #define MAX_ARGS 15
2937 static int
2938 run_cmd_loop(void)
2939 {
2940         int i, rc = 0;
2941         char buffer[128], *buf;
2942         const char *args[MAX_ARGS + 1];
2943
2944         /*
2945          * Simple loop: displays a "> " prompt and processes any input as a
2946          * cxgbetool command.  You're supposed to enter only the part after
2947          * "cxgbetool t4nexX".  Use "quit" or "exit" to exit.
2948          */
2949         for (;;) {
2950                 fprintf(stdout, "> ");
2951                 fflush(stdout);
2952                 buf = fgets(buffer, sizeof(buffer), stdin);
2953                 if (buf == NULL) {
2954                         if (ferror(stdin)) {
2955                                 warn("stdin error");
2956                                 rc = errno;     /* errno from fgets */
2957                         }
2958                         break;
2959                 }
2960
2961                 i = 0;
2962                 while ((args[i] = strsep(&buf, " \t\n")) != NULL) {
2963                         if (args[i][0] != 0 && ++i == MAX_ARGS)
2964                                 break;
2965                 }
2966                 args[i] = 0;
2967
2968                 if (i == 0)
2969                         continue;       /* skip empty line */
2970
2971                 if (!strcmp(args[0], "quit") || !strcmp(args[0], "exit"))
2972                         break;
2973
2974                 rc = run_cmd(i, args);
2975         }
2976
2977         /* rc normally comes from the last command (not including quit/exit) */
2978         return (rc);
2979 }
2980
2981 int
2982 main(int argc, const char *argv[])
2983 {
2984         int rc = -1;
2985
2986         progname = argv[0];
2987
2988         if (argc == 2) {
2989                 if (!strcmp(argv[1], "-h") || !strcmp(argv[1], "--help")) {
2990                         usage(stdout);
2991                         exit(0);
2992                 }
2993         }
2994
2995         if (argc < 3) {
2996                 usage(stderr);
2997                 exit(EINVAL);
2998         }
2999
3000         nexus = argv[1];
3001
3002         /* progname and nexus */
3003         argc -= 2;
3004         argv += 2;
3005
3006         if (argc == 1 && !strcmp(argv[0], "stdio"))
3007                 rc = run_cmd_loop();
3008         else
3009                 rc = run_cmd(argc, argv);
3010
3011         return (rc);
3012 }