IB/core: Remove smac and vlan id from qp_attr and ah_attr
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / include / rdma / ib_verbs.h
1 /*
2  * Copyright (c) 2004 Mellanox Technologies Ltd.  All rights reserved.
3  * Copyright (c) 2004 Infinicon Corporation.  All rights reserved.
4  * Copyright (c) 2004 Intel Corporation.  All rights reserved.
5  * Copyright (c) 2004 Topspin Corporation.  All rights reserved.
6  * Copyright (c) 2004 Voltaire Corporation.  All rights reserved.
7  * Copyright (c) 2005 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
8  * Copyright (c) 2005, 2006, 2007 Cisco Systems.  All rights reserved.
9  *
10  * This software is available to you under a choice of one of two
11  * licenses.  You may choose to be licensed under the terms of the GNU
12  * General Public License (GPL) Version 2, available from the file
13  * COPYING in the main directory of this source tree, or the
14  * OpenIB.org BSD license below:
15  *
16  *     Redistribution and use in source and binary forms, with or
17  *     without modification, are permitted provided that the following
18  *     conditions are met:
19  *
20  *      - Redistributions of source code must retain the above
21  *        copyright notice, this list of conditions and the following
22  *        disclaimer.
23  *
24  *      - Redistributions in binary form must reproduce the above
25  *        copyright notice, this list of conditions and the following
26  *        disclaimer in the documentation and/or other materials
27  *        provided with the distribution.
28  *
29  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
30  * EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
31  * MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
32  * NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
33  * BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
34  * ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
35  * CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
36  * SOFTWARE.
37  */
38
39 #if !defined(IB_VERBS_H)
40 #define IB_VERBS_H
41
42 #include <linux/types.h>
43 #include <linux/device.h>
44 #include <linux/mm.h>
45 #include <linux/dma-mapping.h>
46 #include <linux/kref.h>
47 #include <linux/list.h>
48 #include <linux/rwsem.h>
49 #include <linux/scatterlist.h>
50 #include <linux/workqueue.h>
51 #include <linux/socket.h>
52 #include <uapi/linux/if_ether.h>
53
54 #include <linux/atomic.h>
55 #include <linux/mmu_notifier.h>
56 #include <asm/uaccess.h>
57
58 extern struct workqueue_struct *ib_wq;
59
60 union ib_gid {
61         u8      raw[16];
62         struct {
63                 __be64  subnet_prefix;
64                 __be64  interface_id;
65         } global;
66 };
67
68 extern union ib_gid zgid;
69
70 struct ib_gid_attr {
71         struct net_device       *ndev;
72 };
73
74 enum rdma_node_type {
75         /* IB values map to NodeInfo:NodeType. */
76         RDMA_NODE_IB_CA         = 1,
77         RDMA_NODE_IB_SWITCH,
78         RDMA_NODE_IB_ROUTER,
79         RDMA_NODE_RNIC,
80         RDMA_NODE_USNIC,
81         RDMA_NODE_USNIC_UDP,
82 };
83
84 enum rdma_transport_type {
85         RDMA_TRANSPORT_IB,
86         RDMA_TRANSPORT_IWARP,
87         RDMA_TRANSPORT_USNIC,
88         RDMA_TRANSPORT_USNIC_UDP
89 };
90
91 enum rdma_protocol_type {
92         RDMA_PROTOCOL_IB,
93         RDMA_PROTOCOL_IBOE,
94         RDMA_PROTOCOL_IWARP,
95         RDMA_PROTOCOL_USNIC_UDP
96 };
97
98 __attribute_const__ enum rdma_transport_type
99 rdma_node_get_transport(enum rdma_node_type node_type);
100
101 enum rdma_link_layer {
102         IB_LINK_LAYER_UNSPECIFIED,
103         IB_LINK_LAYER_INFINIBAND,
104         IB_LINK_LAYER_ETHERNET,
105 };
106
107 enum ib_device_cap_flags {
108         IB_DEVICE_RESIZE_MAX_WR         = 1,
109         IB_DEVICE_BAD_PKEY_CNTR         = (1<<1),
110         IB_DEVICE_BAD_QKEY_CNTR         = (1<<2),
111         IB_DEVICE_RAW_MULTI             = (1<<3),
112         IB_DEVICE_AUTO_PATH_MIG         = (1<<4),
113         IB_DEVICE_CHANGE_PHY_PORT       = (1<<5),
114         IB_DEVICE_UD_AV_PORT_ENFORCE    = (1<<6),
115         IB_DEVICE_CURR_QP_STATE_MOD     = (1<<7),
116         IB_DEVICE_SHUTDOWN_PORT         = (1<<8),
117         IB_DEVICE_INIT_TYPE             = (1<<9),
118         IB_DEVICE_PORT_ACTIVE_EVENT     = (1<<10),
119         IB_DEVICE_SYS_IMAGE_GUID        = (1<<11),
120         IB_DEVICE_RC_RNR_NAK_GEN        = (1<<12),
121         IB_DEVICE_SRQ_RESIZE            = (1<<13),
122         IB_DEVICE_N_NOTIFY_CQ           = (1<<14),
123         IB_DEVICE_LOCAL_DMA_LKEY        = (1<<15),
124         IB_DEVICE_RESERVED              = (1<<16), /* old SEND_W_INV */
125         IB_DEVICE_MEM_WINDOW            = (1<<17),
126         /*
127          * Devices should set IB_DEVICE_UD_IP_SUM if they support
128          * insertion of UDP and TCP checksum on outgoing UD IPoIB
129          * messages and can verify the validity of checksum for
130          * incoming messages.  Setting this flag implies that the
131          * IPoIB driver may set NETIF_F_IP_CSUM for datagram mode.
132          */
133         IB_DEVICE_UD_IP_CSUM            = (1<<18),
134         IB_DEVICE_UD_TSO                = (1<<19),
135         IB_DEVICE_XRC                   = (1<<20),
136         IB_DEVICE_MEM_MGT_EXTENSIONS    = (1<<21),
137         IB_DEVICE_BLOCK_MULTICAST_LOOPBACK = (1<<22),
138         IB_DEVICE_MEM_WINDOW_TYPE_2A    = (1<<23),
139         IB_DEVICE_MEM_WINDOW_TYPE_2B    = (1<<24),
140         IB_DEVICE_RC_IP_CSUM            = (1<<25),
141         IB_DEVICE_RAW_IP_CSUM           = (1<<26),
142         IB_DEVICE_MANAGED_FLOW_STEERING = (1<<29),
143         IB_DEVICE_SIGNATURE_HANDOVER    = (1<<30),
144         IB_DEVICE_ON_DEMAND_PAGING      = (1<<31),
145 };
146
147 enum ib_signature_prot_cap {
148         IB_PROT_T10DIF_TYPE_1 = 1,
149         IB_PROT_T10DIF_TYPE_2 = 1 << 1,
150         IB_PROT_T10DIF_TYPE_3 = 1 << 2,
151 };
152
153 enum ib_signature_guard_cap {
154         IB_GUARD_T10DIF_CRC     = 1,
155         IB_GUARD_T10DIF_CSUM    = 1 << 1,
156 };
157
158 enum ib_atomic_cap {
159         IB_ATOMIC_NONE,
160         IB_ATOMIC_HCA,
161         IB_ATOMIC_GLOB
162 };
163
164 enum ib_odp_general_cap_bits {
165         IB_ODP_SUPPORT = 1 << 0,
166 };
167
168 enum ib_odp_transport_cap_bits {
169         IB_ODP_SUPPORT_SEND     = 1 << 0,
170         IB_ODP_SUPPORT_RECV     = 1 << 1,
171         IB_ODP_SUPPORT_WRITE    = 1 << 2,
172         IB_ODP_SUPPORT_READ     = 1 << 3,
173         IB_ODP_SUPPORT_ATOMIC   = 1 << 4,
174 };
175
176 struct ib_odp_caps {
177         uint64_t general_caps;
178         struct {
179                 uint32_t  rc_odp_caps;
180                 uint32_t  uc_odp_caps;
181                 uint32_t  ud_odp_caps;
182         } per_transport_caps;
183 };
184
185 enum ib_cq_creation_flags {
186         IB_CQ_FLAGS_TIMESTAMP_COMPLETION   = 1 << 0,
187 };
188
189 struct ib_cq_init_attr {
190         unsigned int    cqe;
191         int             comp_vector;
192         u32             flags;
193 };
194
195 struct ib_device_attr {
196         u64                     fw_ver;
197         __be64                  sys_image_guid;
198         u64                     max_mr_size;
199         u64                     page_size_cap;
200         u32                     vendor_id;
201         u32                     vendor_part_id;
202         u32                     hw_ver;
203         int                     max_qp;
204         int                     max_qp_wr;
205         int                     device_cap_flags;
206         int                     max_sge;
207         int                     max_sge_rd;
208         int                     max_cq;
209         int                     max_cqe;
210         int                     max_mr;
211         int                     max_pd;
212         int                     max_qp_rd_atom;
213         int                     max_ee_rd_atom;
214         int                     max_res_rd_atom;
215         int                     max_qp_init_rd_atom;
216         int                     max_ee_init_rd_atom;
217         enum ib_atomic_cap      atomic_cap;
218         enum ib_atomic_cap      masked_atomic_cap;
219         int                     max_ee;
220         int                     max_rdd;
221         int                     max_mw;
222         int                     max_raw_ipv6_qp;
223         int                     max_raw_ethy_qp;
224         int                     max_mcast_grp;
225         int                     max_mcast_qp_attach;
226         int                     max_total_mcast_qp_attach;
227         int                     max_ah;
228         int                     max_fmr;
229         int                     max_map_per_fmr;
230         int                     max_srq;
231         int                     max_srq_wr;
232         int                     max_srq_sge;
233         unsigned int            max_fast_reg_page_list_len;
234         u16                     max_pkeys;
235         u8                      local_ca_ack_delay;
236         int                     sig_prot_cap;
237         int                     sig_guard_cap;
238         struct ib_odp_caps      odp_caps;
239         uint64_t                timestamp_mask;
240         uint64_t                hca_core_clock; /* in KHZ */
241 };
242
243 enum ib_mtu {
244         IB_MTU_256  = 1,
245         IB_MTU_512  = 2,
246         IB_MTU_1024 = 3,
247         IB_MTU_2048 = 4,
248         IB_MTU_4096 = 5
249 };
250
251 static inline int ib_mtu_enum_to_int(enum ib_mtu mtu)
252 {
253         switch (mtu) {
254         case IB_MTU_256:  return  256;
255         case IB_MTU_512:  return  512;
256         case IB_MTU_1024: return 1024;
257         case IB_MTU_2048: return 2048;
258         case IB_MTU_4096: return 4096;
259         default:          return -1;
260         }
261 }
262
263 enum ib_port_state {
264         IB_PORT_NOP             = 0,
265         IB_PORT_DOWN            = 1,
266         IB_PORT_INIT            = 2,
267         IB_PORT_ARMED           = 3,
268         IB_PORT_ACTIVE          = 4,
269         IB_PORT_ACTIVE_DEFER    = 5
270 };
271
272 enum ib_port_cap_flags {
273         IB_PORT_SM                              = 1 <<  1,
274         IB_PORT_NOTICE_SUP                      = 1 <<  2,
275         IB_PORT_TRAP_SUP                        = 1 <<  3,
276         IB_PORT_OPT_IPD_SUP                     = 1 <<  4,
277         IB_PORT_AUTO_MIGR_SUP                   = 1 <<  5,
278         IB_PORT_SL_MAP_SUP                      = 1 <<  6,
279         IB_PORT_MKEY_NVRAM                      = 1 <<  7,
280         IB_PORT_PKEY_NVRAM                      = 1 <<  8,
281         IB_PORT_LED_INFO_SUP                    = 1 <<  9,
282         IB_PORT_SM_DISABLED                     = 1 << 10,
283         IB_PORT_SYS_IMAGE_GUID_SUP              = 1 << 11,
284         IB_PORT_PKEY_SW_EXT_PORT_TRAP_SUP       = 1 << 12,
285         IB_PORT_EXTENDED_SPEEDS_SUP             = 1 << 14,
286         IB_PORT_CM_SUP                          = 1 << 16,
287         IB_PORT_SNMP_TUNNEL_SUP                 = 1 << 17,
288         IB_PORT_REINIT_SUP                      = 1 << 18,
289         IB_PORT_DEVICE_MGMT_SUP                 = 1 << 19,
290         IB_PORT_VENDOR_CLASS_SUP                = 1 << 20,
291         IB_PORT_DR_NOTICE_SUP                   = 1 << 21,
292         IB_PORT_CAP_MASK_NOTICE_SUP             = 1 << 22,
293         IB_PORT_BOOT_MGMT_SUP                   = 1 << 23,
294         IB_PORT_LINK_LATENCY_SUP                = 1 << 24,
295         IB_PORT_CLIENT_REG_SUP                  = 1 << 25,
296         IB_PORT_IP_BASED_GIDS                   = 1 << 26,
297 };
298
299 enum ib_port_width {
300         IB_WIDTH_1X     = 1,
301         IB_WIDTH_4X     = 2,
302         IB_WIDTH_8X     = 4,
303         IB_WIDTH_12X    = 8
304 };
305
306 static inline int ib_width_enum_to_int(enum ib_port_width width)
307 {
308         switch (width) {
309         case IB_WIDTH_1X:  return  1;
310         case IB_WIDTH_4X:  return  4;
311         case IB_WIDTH_8X:  return  8;
312         case IB_WIDTH_12X: return 12;
313         default:          return -1;
314         }
315 }
316
317 enum ib_port_speed {
318         IB_SPEED_SDR    = 1,
319         IB_SPEED_DDR    = 2,
320         IB_SPEED_QDR    = 4,
321         IB_SPEED_FDR10  = 8,
322         IB_SPEED_FDR    = 16,
323         IB_SPEED_EDR    = 32
324 };
325
326 struct ib_protocol_stats {
327         /* TBD... */
328 };
329
330 struct iw_protocol_stats {
331         u64     ipInReceives;
332         u64     ipInHdrErrors;
333         u64     ipInTooBigErrors;
334         u64     ipInNoRoutes;
335         u64     ipInAddrErrors;
336         u64     ipInUnknownProtos;
337         u64     ipInTruncatedPkts;
338         u64     ipInDiscards;
339         u64     ipInDelivers;
340         u64     ipOutForwDatagrams;
341         u64     ipOutRequests;
342         u64     ipOutDiscards;
343         u64     ipOutNoRoutes;
344         u64     ipReasmTimeout;
345         u64     ipReasmReqds;
346         u64     ipReasmOKs;
347         u64     ipReasmFails;
348         u64     ipFragOKs;
349         u64     ipFragFails;
350         u64     ipFragCreates;
351         u64     ipInMcastPkts;
352         u64     ipOutMcastPkts;
353         u64     ipInBcastPkts;
354         u64     ipOutBcastPkts;
355
356         u64     tcpRtoAlgorithm;
357         u64     tcpRtoMin;
358         u64     tcpRtoMax;
359         u64     tcpMaxConn;
360         u64     tcpActiveOpens;
361         u64     tcpPassiveOpens;
362         u64     tcpAttemptFails;
363         u64     tcpEstabResets;
364         u64     tcpCurrEstab;
365         u64     tcpInSegs;
366         u64     tcpOutSegs;
367         u64     tcpRetransSegs;
368         u64     tcpInErrs;
369         u64     tcpOutRsts;
370 };
371
372 union rdma_protocol_stats {
373         struct ib_protocol_stats        ib;
374         struct iw_protocol_stats        iw;
375 };
376
377 /* Define bits for the various functionality this port needs to be supported by
378  * the core.
379  */
380 /* Management                           0x00000FFF */
381 #define RDMA_CORE_CAP_IB_MAD            0x00000001
382 #define RDMA_CORE_CAP_IB_SMI            0x00000002
383 #define RDMA_CORE_CAP_IB_CM             0x00000004
384 #define RDMA_CORE_CAP_IW_CM             0x00000008
385 #define RDMA_CORE_CAP_IB_SA             0x00000010
386 #define RDMA_CORE_CAP_OPA_MAD           0x00000020
387
388 /* Address format                       0x000FF000 */
389 #define RDMA_CORE_CAP_AF_IB             0x00001000
390 #define RDMA_CORE_CAP_ETH_AH            0x00002000
391
392 /* Protocol                             0xFFF00000 */
393 #define RDMA_CORE_CAP_PROT_IB           0x00100000
394 #define RDMA_CORE_CAP_PROT_ROCE         0x00200000
395 #define RDMA_CORE_CAP_PROT_IWARP        0x00400000
396
397 #define RDMA_CORE_PORT_IBA_IB          (RDMA_CORE_CAP_PROT_IB  \
398                                         | RDMA_CORE_CAP_IB_MAD \
399                                         | RDMA_CORE_CAP_IB_SMI \
400                                         | RDMA_CORE_CAP_IB_CM  \
401                                         | RDMA_CORE_CAP_IB_SA  \
402                                         | RDMA_CORE_CAP_AF_IB)
403 #define RDMA_CORE_PORT_IBA_ROCE        (RDMA_CORE_CAP_PROT_ROCE \
404                                         | RDMA_CORE_CAP_IB_MAD  \
405                                         | RDMA_CORE_CAP_IB_CM   \
406                                         | RDMA_CORE_CAP_AF_IB   \
407                                         | RDMA_CORE_CAP_ETH_AH)
408 #define RDMA_CORE_PORT_IWARP           (RDMA_CORE_CAP_PROT_IWARP \
409                                         | RDMA_CORE_CAP_IW_CM)
410 #define RDMA_CORE_PORT_INTEL_OPA       (RDMA_CORE_PORT_IBA_IB  \
411                                         | RDMA_CORE_CAP_OPA_MAD)
412
413 struct ib_port_attr {
414         enum ib_port_state      state;
415         enum ib_mtu             max_mtu;
416         enum ib_mtu             active_mtu;
417         int                     gid_tbl_len;
418         u32                     port_cap_flags;
419         u32                     max_msg_sz;
420         u32                     bad_pkey_cntr;
421         u32                     qkey_viol_cntr;
422         u16                     pkey_tbl_len;
423         u16                     lid;
424         u16                     sm_lid;
425         u8                      lmc;
426         u8                      max_vl_num;
427         u8                      sm_sl;
428         u8                      subnet_timeout;
429         u8                      init_type_reply;
430         u8                      active_width;
431         u8                      active_speed;
432         u8                      phys_state;
433 };
434
435 enum ib_device_modify_flags {
436         IB_DEVICE_MODIFY_SYS_IMAGE_GUID = 1 << 0,
437         IB_DEVICE_MODIFY_NODE_DESC      = 1 << 1
438 };
439
440 struct ib_device_modify {
441         u64     sys_image_guid;
442         char    node_desc[64];
443 };
444
445 enum ib_port_modify_flags {
446         IB_PORT_SHUTDOWN                = 1,
447         IB_PORT_INIT_TYPE               = (1<<2),
448         IB_PORT_RESET_QKEY_CNTR         = (1<<3)
449 };
450
451 struct ib_port_modify {
452         u32     set_port_cap_mask;
453         u32     clr_port_cap_mask;
454         u8      init_type;
455 };
456
457 enum ib_event_type {
458         IB_EVENT_CQ_ERR,
459         IB_EVENT_QP_FATAL,
460         IB_EVENT_QP_REQ_ERR,
461         IB_EVENT_QP_ACCESS_ERR,
462         IB_EVENT_COMM_EST,
463         IB_EVENT_SQ_DRAINED,
464         IB_EVENT_PATH_MIG,
465         IB_EVENT_PATH_MIG_ERR,
466         IB_EVENT_DEVICE_FATAL,
467         IB_EVENT_PORT_ACTIVE,
468         IB_EVENT_PORT_ERR,
469         IB_EVENT_LID_CHANGE,
470         IB_EVENT_PKEY_CHANGE,
471         IB_EVENT_SM_CHANGE,
472         IB_EVENT_SRQ_ERR,
473         IB_EVENT_SRQ_LIMIT_REACHED,
474         IB_EVENT_QP_LAST_WQE_REACHED,
475         IB_EVENT_CLIENT_REREGISTER,
476         IB_EVENT_GID_CHANGE,
477 };
478
479 __attribute_const__ const char *ib_event_msg(enum ib_event_type event);
480
481 struct ib_event {
482         struct ib_device        *device;
483         union {
484                 struct ib_cq    *cq;
485                 struct ib_qp    *qp;
486                 struct ib_srq   *srq;
487                 u8              port_num;
488         } element;
489         enum ib_event_type      event;
490 };
491
492 struct ib_event_handler {
493         struct ib_device *device;
494         void            (*handler)(struct ib_event_handler *, struct ib_event *);
495         struct list_head  list;
496 };
497
498 #define INIT_IB_EVENT_HANDLER(_ptr, _device, _handler)          \
499         do {                                                    \
500                 (_ptr)->device  = _device;                      \
501                 (_ptr)->handler = _handler;                     \
502                 INIT_LIST_HEAD(&(_ptr)->list);                  \
503         } while (0)
504
505 struct ib_global_route {
506         union ib_gid    dgid;
507         u32             flow_label;
508         u8              sgid_index;
509         u8              hop_limit;
510         u8              traffic_class;
511 };
512
513 struct ib_grh {
514         __be32          version_tclass_flow;
515         __be16          paylen;
516         u8              next_hdr;
517         u8              hop_limit;
518         union ib_gid    sgid;
519         union ib_gid    dgid;
520 };
521
522 enum {
523         IB_MULTICAST_QPN = 0xffffff
524 };
525
526 #define IB_LID_PERMISSIVE       cpu_to_be16(0xFFFF)
527
528 enum ib_ah_flags {
529         IB_AH_GRH       = 1
530 };
531
532 enum ib_rate {
533         IB_RATE_PORT_CURRENT = 0,
534         IB_RATE_2_5_GBPS = 2,
535         IB_RATE_5_GBPS   = 5,
536         IB_RATE_10_GBPS  = 3,
537         IB_RATE_20_GBPS  = 6,
538         IB_RATE_30_GBPS  = 4,
539         IB_RATE_40_GBPS  = 7,
540         IB_RATE_60_GBPS  = 8,
541         IB_RATE_80_GBPS  = 9,
542         IB_RATE_120_GBPS = 10,
543         IB_RATE_14_GBPS  = 11,
544         IB_RATE_56_GBPS  = 12,
545         IB_RATE_112_GBPS = 13,
546         IB_RATE_168_GBPS = 14,
547         IB_RATE_25_GBPS  = 15,
548         IB_RATE_100_GBPS = 16,
549         IB_RATE_200_GBPS = 17,
550         IB_RATE_300_GBPS = 18
551 };
552
553 /**
554  * ib_rate_to_mult - Convert the IB rate enum to a multiple of the
555  * base rate of 2.5 Gbit/sec.  For example, IB_RATE_5_GBPS will be
556  * converted to 2, since 5 Gbit/sec is 2 * 2.5 Gbit/sec.
557  * @rate: rate to convert.
558  */
559 __attribute_const__ int ib_rate_to_mult(enum ib_rate rate);
560
561 /**
562  * ib_rate_to_mbps - Convert the IB rate enum to Mbps.
563  * For example, IB_RATE_2_5_GBPS will be converted to 2500.
564  * @rate: rate to convert.
565  */
566 __attribute_const__ int ib_rate_to_mbps(enum ib_rate rate);
567
568
569 /**
570  * enum ib_mr_type - memory region type
571  * @IB_MR_TYPE_MEM_REG:       memory region that is used for
572  *                            normal registration
573  * @IB_MR_TYPE_SIGNATURE:     memory region that is used for
574  *                            signature operations (data-integrity
575  *                            capable regions)
576  */
577 enum ib_mr_type {
578         IB_MR_TYPE_MEM_REG,
579         IB_MR_TYPE_SIGNATURE,
580 };
581
582 /**
583  * Signature types
584  * IB_SIG_TYPE_NONE: Unprotected.
585  * IB_SIG_TYPE_T10_DIF: Type T10-DIF
586  */
587 enum ib_signature_type {
588         IB_SIG_TYPE_NONE,
589         IB_SIG_TYPE_T10_DIF,
590 };
591
592 /**
593  * Signature T10-DIF block-guard types
594  * IB_T10DIF_CRC: Corresponds to T10-PI mandated CRC checksum rules.
595  * IB_T10DIF_CSUM: Corresponds to IP checksum rules.
596  */
597 enum ib_t10_dif_bg_type {
598         IB_T10DIF_CRC,
599         IB_T10DIF_CSUM
600 };
601
602 /**
603  * struct ib_t10_dif_domain - Parameters specific for T10-DIF
604  *     domain.
605  * @bg_type: T10-DIF block guard type (CRC|CSUM)
606  * @pi_interval: protection information interval.
607  * @bg: seed of guard computation.
608  * @app_tag: application tag of guard block
609  * @ref_tag: initial guard block reference tag.
610  * @ref_remap: Indicate wethear the reftag increments each block
611  * @app_escape: Indicate to skip block check if apptag=0xffff
612  * @ref_escape: Indicate to skip block check if reftag=0xffffffff
613  * @apptag_check_mask: check bitmask of application tag.
614  */
615 struct ib_t10_dif_domain {
616         enum ib_t10_dif_bg_type bg_type;
617         u16                     pi_interval;
618         u16                     bg;
619         u16                     app_tag;
620         u32                     ref_tag;
621         bool                    ref_remap;
622         bool                    app_escape;
623         bool                    ref_escape;
624         u16                     apptag_check_mask;
625 };
626
627 /**
628  * struct ib_sig_domain - Parameters for signature domain
629  * @sig_type: specific signauture type
630  * @sig: union of all signature domain attributes that may
631  *     be used to set domain layout.
632  */
633 struct ib_sig_domain {
634         enum ib_signature_type sig_type;
635         union {
636                 struct ib_t10_dif_domain dif;
637         } sig;
638 };
639
640 /**
641  * struct ib_sig_attrs - Parameters for signature handover operation
642  * @check_mask: bitmask for signature byte check (8 bytes)
643  * @mem: memory domain layout desciptor.
644  * @wire: wire domain layout desciptor.
645  */
646 struct ib_sig_attrs {
647         u8                      check_mask;
648         struct ib_sig_domain    mem;
649         struct ib_sig_domain    wire;
650 };
651
652 enum ib_sig_err_type {
653         IB_SIG_BAD_GUARD,
654         IB_SIG_BAD_REFTAG,
655         IB_SIG_BAD_APPTAG,
656 };
657
658 /**
659  * struct ib_sig_err - signature error descriptor
660  */
661 struct ib_sig_err {
662         enum ib_sig_err_type    err_type;
663         u32                     expected;
664         u32                     actual;
665         u64                     sig_err_offset;
666         u32                     key;
667 };
668
669 enum ib_mr_status_check {
670         IB_MR_CHECK_SIG_STATUS = 1,
671 };
672
673 /**
674  * struct ib_mr_status - Memory region status container
675  *
676  * @fail_status: Bitmask of MR checks status. For each
677  *     failed check a corresponding status bit is set.
678  * @sig_err: Additional info for IB_MR_CEHCK_SIG_STATUS
679  *     failure.
680  */
681 struct ib_mr_status {
682         u32                 fail_status;
683         struct ib_sig_err   sig_err;
684 };
685
686 /**
687  * mult_to_ib_rate - Convert a multiple of 2.5 Gbit/sec to an IB rate
688  * enum.
689  * @mult: multiple to convert.
690  */
691 __attribute_const__ enum ib_rate mult_to_ib_rate(int mult);
692
693 struct ib_ah_attr {
694         struct ib_global_route  grh;
695         u16                     dlid;
696         u8                      sl;
697         u8                      src_path_bits;
698         u8                      static_rate;
699         u8                      ah_flags;
700         u8                      port_num;
701         u8                      dmac[ETH_ALEN];
702 };
703
704 enum ib_wc_status {
705         IB_WC_SUCCESS,
706         IB_WC_LOC_LEN_ERR,
707         IB_WC_LOC_QP_OP_ERR,
708         IB_WC_LOC_EEC_OP_ERR,
709         IB_WC_LOC_PROT_ERR,
710         IB_WC_WR_FLUSH_ERR,
711         IB_WC_MW_BIND_ERR,
712         IB_WC_BAD_RESP_ERR,
713         IB_WC_LOC_ACCESS_ERR,
714         IB_WC_REM_INV_REQ_ERR,
715         IB_WC_REM_ACCESS_ERR,
716         IB_WC_REM_OP_ERR,
717         IB_WC_RETRY_EXC_ERR,
718         IB_WC_RNR_RETRY_EXC_ERR,
719         IB_WC_LOC_RDD_VIOL_ERR,
720         IB_WC_REM_INV_RD_REQ_ERR,
721         IB_WC_REM_ABORT_ERR,
722         IB_WC_INV_EECN_ERR,
723         IB_WC_INV_EEC_STATE_ERR,
724         IB_WC_FATAL_ERR,
725         IB_WC_RESP_TIMEOUT_ERR,
726         IB_WC_GENERAL_ERR
727 };
728
729 __attribute_const__ const char *ib_wc_status_msg(enum ib_wc_status status);
730
731 enum ib_wc_opcode {
732         IB_WC_SEND,
733         IB_WC_RDMA_WRITE,
734         IB_WC_RDMA_READ,
735         IB_WC_COMP_SWAP,
736         IB_WC_FETCH_ADD,
737         IB_WC_BIND_MW,
738         IB_WC_LSO,
739         IB_WC_LOCAL_INV,
740         IB_WC_FAST_REG_MR,
741         IB_WC_MASKED_COMP_SWAP,
742         IB_WC_MASKED_FETCH_ADD,
743 /*
744  * Set value of IB_WC_RECV so consumers can test if a completion is a
745  * receive by testing (opcode & IB_WC_RECV).
746  */
747         IB_WC_RECV                      = 1 << 7,
748         IB_WC_RECV_RDMA_WITH_IMM
749 };
750
751 enum ib_wc_flags {
752         IB_WC_GRH               = 1,
753         IB_WC_WITH_IMM          = (1<<1),
754         IB_WC_WITH_INVALIDATE   = (1<<2),
755         IB_WC_IP_CSUM_OK        = (1<<3),
756         IB_WC_WITH_SMAC         = (1<<4),
757         IB_WC_WITH_VLAN         = (1<<5),
758 };
759
760 struct ib_wc {
761         u64                     wr_id;
762         enum ib_wc_status       status;
763         enum ib_wc_opcode       opcode;
764         u32                     vendor_err;
765         u32                     byte_len;
766         struct ib_qp           *qp;
767         union {
768                 __be32          imm_data;
769                 u32             invalidate_rkey;
770         } ex;
771         u32                     src_qp;
772         int                     wc_flags;
773         u16                     pkey_index;
774         u16                     slid;
775         u8                      sl;
776         u8                      dlid_path_bits;
777         u8                      port_num;       /* valid only for DR SMPs on switches */
778         u8                      smac[ETH_ALEN];
779         u16                     vlan_id;
780 };
781
782 enum ib_cq_notify_flags {
783         IB_CQ_SOLICITED                 = 1 << 0,
784         IB_CQ_NEXT_COMP                 = 1 << 1,
785         IB_CQ_SOLICITED_MASK            = IB_CQ_SOLICITED | IB_CQ_NEXT_COMP,
786         IB_CQ_REPORT_MISSED_EVENTS      = 1 << 2,
787 };
788
789 enum ib_srq_type {
790         IB_SRQT_BASIC,
791         IB_SRQT_XRC
792 };
793
794 enum ib_srq_attr_mask {
795         IB_SRQ_MAX_WR   = 1 << 0,
796         IB_SRQ_LIMIT    = 1 << 1,
797 };
798
799 struct ib_srq_attr {
800         u32     max_wr;
801         u32     max_sge;
802         u32     srq_limit;
803 };
804
805 struct ib_srq_init_attr {
806         void                  (*event_handler)(struct ib_event *, void *);
807         void                   *srq_context;
808         struct ib_srq_attr      attr;
809         enum ib_srq_type        srq_type;
810
811         union {
812                 struct {
813                         struct ib_xrcd *xrcd;
814                         struct ib_cq   *cq;
815                 } xrc;
816         } ext;
817 };
818
819 struct ib_qp_cap {
820         u32     max_send_wr;
821         u32     max_recv_wr;
822         u32     max_send_sge;
823         u32     max_recv_sge;
824         u32     max_inline_data;
825 };
826
827 enum ib_sig_type {
828         IB_SIGNAL_ALL_WR,
829         IB_SIGNAL_REQ_WR
830 };
831
832 enum ib_qp_type {
833         /*
834          * IB_QPT_SMI and IB_QPT_GSI have to be the first two entries
835          * here (and in that order) since the MAD layer uses them as
836          * indices into a 2-entry table.
837          */
838         IB_QPT_SMI,
839         IB_QPT_GSI,
840
841         IB_QPT_RC,
842         IB_QPT_UC,
843         IB_QPT_UD,
844         IB_QPT_RAW_IPV6,
845         IB_QPT_RAW_ETHERTYPE,
846         IB_QPT_RAW_PACKET = 8,
847         IB_QPT_XRC_INI = 9,
848         IB_QPT_XRC_TGT,
849         IB_QPT_MAX,
850         /* Reserve a range for qp types internal to the low level driver.
851          * These qp types will not be visible at the IB core layer, so the
852          * IB_QPT_MAX usages should not be affected in the core layer
853          */
854         IB_QPT_RESERVED1 = 0x1000,
855         IB_QPT_RESERVED2,
856         IB_QPT_RESERVED3,
857         IB_QPT_RESERVED4,
858         IB_QPT_RESERVED5,
859         IB_QPT_RESERVED6,
860         IB_QPT_RESERVED7,
861         IB_QPT_RESERVED8,
862         IB_QPT_RESERVED9,
863         IB_QPT_RESERVED10,
864 };
865
866 enum ib_qp_create_flags {
867         IB_QP_CREATE_IPOIB_UD_LSO               = 1 << 0,
868         IB_QP_CREATE_BLOCK_MULTICAST_LOOPBACK   = 1 << 1,
869         IB_QP_CREATE_NETIF_QP                   = 1 << 5,
870         IB_QP_CREATE_SIGNATURE_EN               = 1 << 6,
871         IB_QP_CREATE_USE_GFP_NOIO               = 1 << 7,
872         /* reserve bits 26-31 for low level drivers' internal use */
873         IB_QP_CREATE_RESERVED_START             = 1 << 26,
874         IB_QP_CREATE_RESERVED_END               = 1 << 31,
875 };
876
877 /*
878  * Note: users may not call ib_close_qp or ib_destroy_qp from the event_handler
879  * callback to destroy the passed in QP.
880  */
881
882 struct ib_qp_init_attr {
883         void                  (*event_handler)(struct ib_event *, void *);
884         void                   *qp_context;
885         struct ib_cq           *send_cq;
886         struct ib_cq           *recv_cq;
887         struct ib_srq          *srq;
888         struct ib_xrcd         *xrcd;     /* XRC TGT QPs only */
889         struct ib_qp_cap        cap;
890         enum ib_sig_type        sq_sig_type;
891         enum ib_qp_type         qp_type;
892         enum ib_qp_create_flags create_flags;
893         u8                      port_num; /* special QP types only */
894 };
895
896 struct ib_qp_open_attr {
897         void                  (*event_handler)(struct ib_event *, void *);
898         void                   *qp_context;
899         u32                     qp_num;
900         enum ib_qp_type         qp_type;
901 };
902
903 enum ib_rnr_timeout {
904         IB_RNR_TIMER_655_36 =  0,
905         IB_RNR_TIMER_000_01 =  1,
906         IB_RNR_TIMER_000_02 =  2,
907         IB_RNR_TIMER_000_03 =  3,
908         IB_RNR_TIMER_000_04 =  4,
909         IB_RNR_TIMER_000_06 =  5,
910         IB_RNR_TIMER_000_08 =  6,
911         IB_RNR_TIMER_000_12 =  7,
912         IB_RNR_TIMER_000_16 =  8,
913         IB_RNR_TIMER_000_24 =  9,
914         IB_RNR_TIMER_000_32 = 10,
915         IB_RNR_TIMER_000_48 = 11,
916         IB_RNR_TIMER_000_64 = 12,
917         IB_RNR_TIMER_000_96 = 13,
918         IB_RNR_TIMER_001_28 = 14,
919         IB_RNR_TIMER_001_92 = 15,
920         IB_RNR_TIMER_002_56 = 16,
921         IB_RNR_TIMER_003_84 = 17,
922         IB_RNR_TIMER_005_12 = 18,
923         IB_RNR_TIMER_007_68 = 19,
924         IB_RNR_TIMER_010_24 = 20,
925         IB_RNR_TIMER_015_36 = 21,
926         IB_RNR_TIMER_020_48 = 22,
927         IB_RNR_TIMER_030_72 = 23,
928         IB_RNR_TIMER_040_96 = 24,
929         IB_RNR_TIMER_061_44 = 25,
930         IB_RNR_TIMER_081_92 = 26,
931         IB_RNR_TIMER_122_88 = 27,
932         IB_RNR_TIMER_163_84 = 28,
933         IB_RNR_TIMER_245_76 = 29,
934         IB_RNR_TIMER_327_68 = 30,
935         IB_RNR_TIMER_491_52 = 31
936 };
937
938 enum ib_qp_attr_mask {
939         IB_QP_STATE                     = 1,
940         IB_QP_CUR_STATE                 = (1<<1),
941         IB_QP_EN_SQD_ASYNC_NOTIFY       = (1<<2),
942         IB_QP_ACCESS_FLAGS              = (1<<3),
943         IB_QP_PKEY_INDEX                = (1<<4),
944         IB_QP_PORT                      = (1<<5),
945         IB_QP_QKEY                      = (1<<6),
946         IB_QP_AV                        = (1<<7),
947         IB_QP_PATH_MTU                  = (1<<8),
948         IB_QP_TIMEOUT                   = (1<<9),
949         IB_QP_RETRY_CNT                 = (1<<10),
950         IB_QP_RNR_RETRY                 = (1<<11),
951         IB_QP_RQ_PSN                    = (1<<12),
952         IB_QP_MAX_QP_RD_ATOMIC          = (1<<13),
953         IB_QP_ALT_PATH                  = (1<<14),
954         IB_QP_MIN_RNR_TIMER             = (1<<15),
955         IB_QP_SQ_PSN                    = (1<<16),
956         IB_QP_MAX_DEST_RD_ATOMIC        = (1<<17),
957         IB_QP_PATH_MIG_STATE            = (1<<18),
958         IB_QP_CAP                       = (1<<19),
959         IB_QP_DEST_QPN                  = (1<<20),
960         IB_QP_RESERVED1                 = (1<<21),
961         IB_QP_RESERVED2                 = (1<<22),
962         IB_QP_RESERVED3                 = (1<<23),
963         IB_QP_RESERVED4                 = (1<<24),
964 };
965
966 enum ib_qp_state {
967         IB_QPS_RESET,
968         IB_QPS_INIT,
969         IB_QPS_RTR,
970         IB_QPS_RTS,
971         IB_QPS_SQD,
972         IB_QPS_SQE,
973         IB_QPS_ERR
974 };
975
976 enum ib_mig_state {
977         IB_MIG_MIGRATED,
978         IB_MIG_REARM,
979         IB_MIG_ARMED
980 };
981
982 enum ib_mw_type {
983         IB_MW_TYPE_1 = 1,
984         IB_MW_TYPE_2 = 2
985 };
986
987 struct ib_qp_attr {
988         enum ib_qp_state        qp_state;
989         enum ib_qp_state        cur_qp_state;
990         enum ib_mtu             path_mtu;
991         enum ib_mig_state       path_mig_state;
992         u32                     qkey;
993         u32                     rq_psn;
994         u32                     sq_psn;
995         u32                     dest_qp_num;
996         int                     qp_access_flags;
997         struct ib_qp_cap        cap;
998         struct ib_ah_attr       ah_attr;
999         struct ib_ah_attr       alt_ah_attr;
1000         u16                     pkey_index;
1001         u16                     alt_pkey_index;
1002         u8                      en_sqd_async_notify;
1003         u8                      sq_draining;
1004         u8                      max_rd_atomic;
1005         u8                      max_dest_rd_atomic;
1006         u8                      min_rnr_timer;
1007         u8                      port_num;
1008         u8                      timeout;
1009         u8                      retry_cnt;
1010         u8                      rnr_retry;
1011         u8                      alt_port_num;
1012         u8                      alt_timeout;
1013 };
1014
1015 enum ib_wr_opcode {
1016         IB_WR_RDMA_WRITE,
1017         IB_WR_RDMA_WRITE_WITH_IMM,
1018         IB_WR_SEND,
1019         IB_WR_SEND_WITH_IMM,
1020         IB_WR_RDMA_READ,
1021         IB_WR_ATOMIC_CMP_AND_SWP,
1022         IB_WR_ATOMIC_FETCH_AND_ADD,
1023         IB_WR_LSO,
1024         IB_WR_SEND_WITH_INV,
1025         IB_WR_RDMA_READ_WITH_INV,
1026         IB_WR_LOCAL_INV,
1027         IB_WR_FAST_REG_MR,
1028         IB_WR_MASKED_ATOMIC_CMP_AND_SWP,
1029         IB_WR_MASKED_ATOMIC_FETCH_AND_ADD,
1030         IB_WR_BIND_MW,
1031         IB_WR_REG_SIG_MR,
1032         /* reserve values for low level drivers' internal use.
1033          * These values will not be used at all in the ib core layer.
1034          */
1035         IB_WR_RESERVED1 = 0xf0,
1036         IB_WR_RESERVED2,
1037         IB_WR_RESERVED3,
1038         IB_WR_RESERVED4,
1039         IB_WR_RESERVED5,
1040         IB_WR_RESERVED6,
1041         IB_WR_RESERVED7,
1042         IB_WR_RESERVED8,
1043         IB_WR_RESERVED9,
1044         IB_WR_RESERVED10,
1045 };
1046
1047 enum ib_send_flags {
1048         IB_SEND_FENCE           = 1,
1049         IB_SEND_SIGNALED        = (1<<1),
1050         IB_SEND_SOLICITED       = (1<<2),
1051         IB_SEND_INLINE          = (1<<3),
1052         IB_SEND_IP_CSUM         = (1<<4),
1053
1054         /* reserve bits 26-31 for low level drivers' internal use */
1055         IB_SEND_RESERVED_START  = (1 << 26),
1056         IB_SEND_RESERVED_END    = (1 << 31),
1057 };
1058
1059 struct ib_sge {
1060         u64     addr;
1061         u32     length;
1062         u32     lkey;
1063 };
1064
1065 struct ib_fast_reg_page_list {
1066         struct ib_device       *device;
1067         u64                    *page_list;
1068         unsigned int            max_page_list_len;
1069 };
1070
1071 /**
1072  * struct ib_mw_bind_info - Parameters for a memory window bind operation.
1073  * @mr: A memory region to bind the memory window to.
1074  * @addr: The address where the memory window should begin.
1075  * @length: The length of the memory window, in bytes.
1076  * @mw_access_flags: Access flags from enum ib_access_flags for the window.
1077  *
1078  * This struct contains the shared parameters for type 1 and type 2
1079  * memory window bind operations.
1080  */
1081 struct ib_mw_bind_info {
1082         struct ib_mr   *mr;
1083         u64             addr;
1084         u64             length;
1085         int             mw_access_flags;
1086 };
1087
1088 struct ib_send_wr {
1089         struct ib_send_wr      *next;
1090         u64                     wr_id;
1091         struct ib_sge          *sg_list;
1092         int                     num_sge;
1093         enum ib_wr_opcode       opcode;
1094         int                     send_flags;
1095         union {
1096                 __be32          imm_data;
1097                 u32             invalidate_rkey;
1098         } ex;
1099         union {
1100                 struct {
1101                         u64     remote_addr;
1102                         u32     rkey;
1103                 } rdma;
1104                 struct {
1105                         u64     remote_addr;
1106                         u64     compare_add;
1107                         u64     swap;
1108                         u64     compare_add_mask;
1109                         u64     swap_mask;
1110                         u32     rkey;
1111                 } atomic;
1112                 struct {
1113                         struct ib_ah *ah;
1114                         void   *header;
1115                         int     hlen;
1116                         int     mss;
1117                         u32     remote_qpn;
1118                         u32     remote_qkey;
1119                         u16     pkey_index; /* valid for GSI only */
1120                         u8      port_num;   /* valid for DR SMPs on switch only */
1121                 } ud;
1122                 struct {
1123                         u64                             iova_start;
1124                         struct ib_fast_reg_page_list   *page_list;
1125                         unsigned int                    page_shift;
1126                         unsigned int                    page_list_len;
1127                         u32                             length;
1128                         int                             access_flags;
1129                         u32                             rkey;
1130                 } fast_reg;
1131                 struct {
1132                         struct ib_mw            *mw;
1133                         /* The new rkey for the memory window. */
1134                         u32                      rkey;
1135                         struct ib_mw_bind_info   bind_info;
1136                 } bind_mw;
1137                 struct {
1138                         struct ib_sig_attrs    *sig_attrs;
1139                         struct ib_mr           *sig_mr;
1140                         int                     access_flags;
1141                         struct ib_sge          *prot;
1142                 } sig_handover;
1143         } wr;
1144         u32                     xrc_remote_srq_num;     /* XRC TGT QPs only */
1145 };
1146
1147 struct ib_recv_wr {
1148         struct ib_recv_wr      *next;
1149         u64                     wr_id;
1150         struct ib_sge          *sg_list;
1151         int                     num_sge;
1152 };
1153
1154 enum ib_access_flags {
1155         IB_ACCESS_LOCAL_WRITE   = 1,
1156         IB_ACCESS_REMOTE_WRITE  = (1<<1),
1157         IB_ACCESS_REMOTE_READ   = (1<<2),
1158         IB_ACCESS_REMOTE_ATOMIC = (1<<3),
1159         IB_ACCESS_MW_BIND       = (1<<4),
1160         IB_ZERO_BASED           = (1<<5),
1161         IB_ACCESS_ON_DEMAND     = (1<<6),
1162 };
1163
1164 struct ib_phys_buf {
1165         u64      addr;
1166         u64      size;
1167 };
1168
1169 struct ib_mr_attr {
1170         struct ib_pd    *pd;
1171         u64             device_virt_addr;
1172         u64             size;
1173         int             mr_access_flags;
1174         u32             lkey;
1175         u32             rkey;
1176 };
1177
1178 enum ib_mr_rereg_flags {
1179         IB_MR_REREG_TRANS       = 1,
1180         IB_MR_REREG_PD          = (1<<1),
1181         IB_MR_REREG_ACCESS      = (1<<2),
1182         IB_MR_REREG_SUPPORTED   = ((IB_MR_REREG_ACCESS << 1) - 1)
1183 };
1184
1185 /**
1186  * struct ib_mw_bind - Parameters for a type 1 memory window bind operation.
1187  * @wr_id:      Work request id.
1188  * @send_flags: Flags from ib_send_flags enum.
1189  * @bind_info:  More parameters of the bind operation.
1190  */
1191 struct ib_mw_bind {
1192         u64                    wr_id;
1193         int                    send_flags;
1194         struct ib_mw_bind_info bind_info;
1195 };
1196
1197 struct ib_fmr_attr {
1198         int     max_pages;
1199         int     max_maps;
1200         u8      page_shift;
1201 };
1202
1203 struct ib_umem;
1204
1205 struct ib_ucontext {
1206         struct ib_device       *device;
1207         struct list_head        pd_list;
1208         struct list_head        mr_list;
1209         struct list_head        mw_list;
1210         struct list_head        cq_list;
1211         struct list_head        qp_list;
1212         struct list_head        srq_list;
1213         struct list_head        ah_list;
1214         struct list_head        xrcd_list;
1215         struct list_head        rule_list;
1216         int                     closing;
1217
1218         struct pid             *tgid;
1219 #ifdef CONFIG_INFINIBAND_ON_DEMAND_PAGING
1220         struct rb_root      umem_tree;
1221         /*
1222          * Protects .umem_rbroot and tree, as well as odp_mrs_count and
1223          * mmu notifiers registration.
1224          */
1225         struct rw_semaphore     umem_rwsem;
1226         void (*invalidate_range)(struct ib_umem *umem,
1227                                  unsigned long start, unsigned long end);
1228
1229         struct mmu_notifier     mn;
1230         atomic_t                notifier_count;
1231         /* A list of umems that don't have private mmu notifier counters yet. */
1232         struct list_head        no_private_counters;
1233         int                     odp_mrs_count;
1234 #endif
1235 };
1236
1237 struct ib_uobject {
1238         u64                     user_handle;    /* handle given to us by userspace */
1239         struct ib_ucontext     *context;        /* associated user context */
1240         void                   *object;         /* containing object */
1241         struct list_head        list;           /* link to context's list */
1242         int                     id;             /* index into kernel idr */
1243         struct kref             ref;
1244         struct rw_semaphore     mutex;          /* protects .live */
1245         int                     live;
1246 };
1247
1248 struct ib_udata {
1249         const void __user *inbuf;
1250         void __user *outbuf;
1251         size_t       inlen;
1252         size_t       outlen;
1253 };
1254
1255 struct ib_pd {
1256         u32                     local_dma_lkey;
1257         struct ib_device       *device;
1258         struct ib_uobject      *uobject;
1259         atomic_t                usecnt; /* count all resources */
1260         struct ib_mr           *local_mr;
1261 };
1262
1263 struct ib_xrcd {
1264         struct ib_device       *device;
1265         atomic_t                usecnt; /* count all exposed resources */
1266         struct inode           *inode;
1267
1268         struct mutex            tgt_qp_mutex;
1269         struct list_head        tgt_qp_list;
1270 };
1271
1272 struct ib_ah {
1273         struct ib_device        *device;
1274         struct ib_pd            *pd;
1275         struct ib_uobject       *uobject;
1276 };
1277
1278 typedef void (*ib_comp_handler)(struct ib_cq *cq, void *cq_context);
1279
1280 struct ib_cq {
1281         struct ib_device       *device;
1282         struct ib_uobject      *uobject;
1283         ib_comp_handler         comp_handler;
1284         void                  (*event_handler)(struct ib_event *, void *);
1285         void                   *cq_context;
1286         int                     cqe;
1287         atomic_t                usecnt; /* count number of work queues */
1288 };
1289
1290 struct ib_srq {
1291         struct ib_device       *device;
1292         struct ib_pd           *pd;
1293         struct ib_uobject      *uobject;
1294         void                  (*event_handler)(struct ib_event *, void *);
1295         void                   *srq_context;
1296         enum ib_srq_type        srq_type;
1297         atomic_t                usecnt;
1298
1299         union {
1300                 struct {
1301                         struct ib_xrcd *xrcd;
1302                         struct ib_cq   *cq;
1303                         u32             srq_num;
1304                 } xrc;
1305         } ext;
1306 };
1307
1308 struct ib_qp {
1309         struct ib_device       *device;
1310         struct ib_pd           *pd;
1311         struct ib_cq           *send_cq;
1312         struct ib_cq           *recv_cq;
1313         struct ib_srq          *srq;
1314         struct ib_xrcd         *xrcd; /* XRC TGT QPs only */
1315         struct list_head        xrcd_list;
1316         /* count times opened, mcast attaches, flow attaches */
1317         atomic_t                usecnt;
1318         struct list_head        open_list;
1319         struct ib_qp           *real_qp;
1320         struct ib_uobject      *uobject;
1321         void                  (*event_handler)(struct ib_event *, void *);
1322         void                   *qp_context;
1323         u32                     qp_num;
1324         enum ib_qp_type         qp_type;
1325 };
1326
1327 struct ib_mr {
1328         struct ib_device  *device;
1329         struct ib_pd      *pd;
1330         struct ib_uobject *uobject;
1331         u32                lkey;
1332         u32                rkey;
1333         atomic_t           usecnt; /* count number of MWs */
1334 };
1335
1336 struct ib_mw {
1337         struct ib_device        *device;
1338         struct ib_pd            *pd;
1339         struct ib_uobject       *uobject;
1340         u32                     rkey;
1341         enum ib_mw_type         type;
1342 };
1343
1344 struct ib_fmr {
1345         struct ib_device        *device;
1346         struct ib_pd            *pd;
1347         struct list_head        list;
1348         u32                     lkey;
1349         u32                     rkey;
1350 };
1351
1352 /* Supported steering options */
1353 enum ib_flow_attr_type {
1354         /* steering according to rule specifications */
1355         IB_FLOW_ATTR_NORMAL             = 0x0,
1356         /* default unicast and multicast rule -
1357          * receive all Eth traffic which isn't steered to any QP
1358          */
1359         IB_FLOW_ATTR_ALL_DEFAULT        = 0x1,
1360         /* default multicast rule -
1361          * receive all Eth multicast traffic which isn't steered to any QP
1362          */
1363         IB_FLOW_ATTR_MC_DEFAULT         = 0x2,
1364         /* sniffer rule - receive all port traffic */
1365         IB_FLOW_ATTR_SNIFFER            = 0x3
1366 };
1367
1368 /* Supported steering header types */
1369 enum ib_flow_spec_type {
1370         /* L2 headers*/
1371         IB_FLOW_SPEC_ETH        = 0x20,
1372         IB_FLOW_SPEC_IB         = 0x22,
1373         /* L3 header*/
1374         IB_FLOW_SPEC_IPV4       = 0x30,
1375         /* L4 headers*/
1376         IB_FLOW_SPEC_TCP        = 0x40,
1377         IB_FLOW_SPEC_UDP        = 0x41
1378 };
1379 #define IB_FLOW_SPEC_LAYER_MASK 0xF0
1380 #define IB_FLOW_SPEC_SUPPORT_LAYERS 4
1381
1382 /* Flow steering rule priority is set according to it's domain.
1383  * Lower domain value means higher priority.
1384  */
1385 enum ib_flow_domain {
1386         IB_FLOW_DOMAIN_USER,
1387         IB_FLOW_DOMAIN_ETHTOOL,
1388         IB_FLOW_DOMAIN_RFS,
1389         IB_FLOW_DOMAIN_NIC,
1390         IB_FLOW_DOMAIN_NUM /* Must be last */
1391 };
1392
1393 struct ib_flow_eth_filter {
1394         u8      dst_mac[6];
1395         u8      src_mac[6];
1396         __be16  ether_type;
1397         __be16  vlan_tag;
1398 };
1399
1400 struct ib_flow_spec_eth {
1401         enum ib_flow_spec_type    type;
1402         u16                       size;
1403         struct ib_flow_eth_filter val;
1404         struct ib_flow_eth_filter mask;
1405 };
1406
1407 struct ib_flow_ib_filter {
1408         __be16 dlid;
1409         __u8   sl;
1410 };
1411
1412 struct ib_flow_spec_ib {
1413         enum ib_flow_spec_type   type;
1414         u16                      size;
1415         struct ib_flow_ib_filter val;
1416         struct ib_flow_ib_filter mask;
1417 };
1418
1419 struct ib_flow_ipv4_filter {
1420         __be32  src_ip;
1421         __be32  dst_ip;
1422 };
1423
1424 struct ib_flow_spec_ipv4 {
1425         enum ib_flow_spec_type     type;
1426         u16                        size;
1427         struct ib_flow_ipv4_filter val;
1428         struct ib_flow_ipv4_filter mask;
1429 };
1430
1431 struct ib_flow_tcp_udp_filter {
1432         __be16  dst_port;
1433         __be16  src_port;
1434 };
1435
1436 struct ib_flow_spec_tcp_udp {
1437         enum ib_flow_spec_type        type;
1438         u16                           size;
1439         struct ib_flow_tcp_udp_filter val;
1440         struct ib_flow_tcp_udp_filter mask;
1441 };
1442
1443 union ib_flow_spec {
1444         struct {
1445                 enum ib_flow_spec_type  type;
1446                 u16                     size;
1447         };
1448         struct ib_flow_spec_eth         eth;
1449         struct ib_flow_spec_ib          ib;
1450         struct ib_flow_spec_ipv4        ipv4;
1451         struct ib_flow_spec_tcp_udp     tcp_udp;
1452 };
1453
1454 struct ib_flow_attr {
1455         enum ib_flow_attr_type type;
1456         u16          size;
1457         u16          priority;
1458         u32          flags;
1459         u8           num_of_specs;
1460         u8           port;
1461         /* Following are the optional layers according to user request
1462          * struct ib_flow_spec_xxx
1463          * struct ib_flow_spec_yyy
1464          */
1465 };
1466
1467 struct ib_flow {
1468         struct ib_qp            *qp;
1469         struct ib_uobject       *uobject;
1470 };
1471
1472 struct ib_mad_hdr;
1473 struct ib_grh;
1474
1475 enum ib_process_mad_flags {
1476         IB_MAD_IGNORE_MKEY      = 1,
1477         IB_MAD_IGNORE_BKEY      = 2,
1478         IB_MAD_IGNORE_ALL       = IB_MAD_IGNORE_MKEY | IB_MAD_IGNORE_BKEY
1479 };
1480
1481 enum ib_mad_result {
1482         IB_MAD_RESULT_FAILURE  = 0,      /* (!SUCCESS is the important flag) */
1483         IB_MAD_RESULT_SUCCESS  = 1 << 0, /* MAD was successfully processed   */
1484         IB_MAD_RESULT_REPLY    = 1 << 1, /* Reply packet needs to be sent    */
1485         IB_MAD_RESULT_CONSUMED = 1 << 2  /* Packet consumed: stop processing */
1486 };
1487
1488 #define IB_DEVICE_NAME_MAX 64
1489
1490 struct ib_cache {
1491         rwlock_t                lock;
1492         struct ib_event_handler event_handler;
1493         struct ib_pkey_cache  **pkey_cache;
1494         struct ib_gid_table   **gid_cache;
1495         u8                     *lmc_cache;
1496 };
1497
1498 struct ib_dma_mapping_ops {
1499         int             (*mapping_error)(struct ib_device *dev,
1500                                          u64 dma_addr);
1501         u64             (*map_single)(struct ib_device *dev,
1502                                       void *ptr, size_t size,
1503                                       enum dma_data_direction direction);
1504         void            (*unmap_single)(struct ib_device *dev,
1505                                         u64 addr, size_t size,
1506                                         enum dma_data_direction direction);
1507         u64             (*map_page)(struct ib_device *dev,
1508                                     struct page *page, unsigned long offset,
1509                                     size_t size,
1510                                     enum dma_data_direction direction);
1511         void            (*unmap_page)(struct ib_device *dev,
1512                                       u64 addr, size_t size,
1513                                       enum dma_data_direction direction);
1514         int             (*map_sg)(struct ib_device *dev,
1515                                   struct scatterlist *sg, int nents,
1516                                   enum dma_data_direction direction);
1517         void            (*unmap_sg)(struct ib_device *dev,
1518                                     struct scatterlist *sg, int nents,
1519                                     enum dma_data_direction direction);
1520         void            (*sync_single_for_cpu)(struct ib_device *dev,
1521                                                u64 dma_handle,
1522                                                size_t size,
1523                                                enum dma_data_direction dir);
1524         void            (*sync_single_for_device)(struct ib_device *dev,
1525                                                   u64 dma_handle,
1526                                                   size_t size,
1527                                                   enum dma_data_direction dir);
1528         void            *(*alloc_coherent)(struct ib_device *dev,
1529                                            size_t size,
1530                                            u64 *dma_handle,
1531                                            gfp_t flag);
1532         void            (*free_coherent)(struct ib_device *dev,
1533                                          size_t size, void *cpu_addr,
1534                                          u64 dma_handle);
1535 };
1536
1537 struct iw_cm_verbs;
1538
1539 struct ib_port_immutable {
1540         int                           pkey_tbl_len;
1541         int                           gid_tbl_len;
1542         u32                           core_cap_flags;
1543         u32                           max_mad_size;
1544 };
1545
1546 struct ib_device {
1547         struct device                *dma_device;
1548
1549         char                          name[IB_DEVICE_NAME_MAX];
1550
1551         struct list_head              event_handler_list;
1552         spinlock_t                    event_handler_lock;
1553
1554         spinlock_t                    client_data_lock;
1555         struct list_head              core_list;
1556         /* Access to the client_data_list is protected by the client_data_lock
1557          * spinlock and the lists_rwsem read-write semaphore */
1558         struct list_head              client_data_list;
1559
1560         struct ib_cache               cache;
1561         /**
1562          * port_immutable is indexed by port number
1563          */
1564         struct ib_port_immutable     *port_immutable;
1565
1566         int                           num_comp_vectors;
1567
1568         struct iw_cm_verbs           *iwcm;
1569
1570         int                        (*get_protocol_stats)(struct ib_device *device,
1571                                                          union rdma_protocol_stats *stats);
1572         int                        (*query_device)(struct ib_device *device,
1573                                                    struct ib_device_attr *device_attr,
1574                                                    struct ib_udata *udata);
1575         int                        (*query_port)(struct ib_device *device,
1576                                                  u8 port_num,
1577                                                  struct ib_port_attr *port_attr);
1578         enum rdma_link_layer       (*get_link_layer)(struct ib_device *device,
1579                                                      u8 port_num);
1580         /* When calling get_netdev, the HW vendor's driver should return the
1581          * net device of device @device at port @port_num or NULL if such
1582          * a net device doesn't exist. The vendor driver should call dev_hold
1583          * on this net device. The HW vendor's device driver must guarantee
1584          * that this function returns NULL before the net device reaches
1585          * NETDEV_UNREGISTER_FINAL state.
1586          */
1587         struct net_device         *(*get_netdev)(struct ib_device *device,
1588                                                  u8 port_num);
1589         int                        (*query_gid)(struct ib_device *device,
1590                                                 u8 port_num, int index,
1591                                                 union ib_gid *gid);
1592         /* When calling add_gid, the HW vendor's driver should
1593          * add the gid of device @device at gid index @index of
1594          * port @port_num to be @gid. Meta-info of that gid (for example,
1595          * the network device related to this gid is available
1596          * at @attr. @context allows the HW vendor driver to store extra
1597          * information together with a GID entry. The HW vendor may allocate
1598          * memory to contain this information and store it in @context when a
1599          * new GID entry is written to. Params are consistent until the next
1600          * call of add_gid or delete_gid. The function should return 0 on
1601          * success or error otherwise. The function could be called
1602          * concurrently for different ports. This function is only called
1603          * when roce_gid_table is used.
1604          */
1605         int                        (*add_gid)(struct ib_device *device,
1606                                               u8 port_num,
1607                                               unsigned int index,
1608                                               const union ib_gid *gid,
1609                                               const struct ib_gid_attr *attr,
1610                                               void **context);
1611         /* When calling del_gid, the HW vendor's driver should delete the
1612          * gid of device @device at gid index @index of port @port_num.
1613          * Upon the deletion of a GID entry, the HW vendor must free any
1614          * allocated memory. The caller will clear @context afterwards.
1615          * This function is only called when roce_gid_table is used.
1616          */
1617         int                        (*del_gid)(struct ib_device *device,
1618                                               u8 port_num,
1619                                               unsigned int index,
1620                                               void **context);
1621         int                        (*query_pkey)(struct ib_device *device,
1622                                                  u8 port_num, u16 index, u16 *pkey);
1623         int                        (*modify_device)(struct ib_device *device,
1624                                                     int device_modify_mask,
1625                                                     struct ib_device_modify *device_modify);
1626         int                        (*modify_port)(struct ib_device *device,
1627                                                   u8 port_num, int port_modify_mask,
1628                                                   struct ib_port_modify *port_modify);
1629         struct ib_ucontext *       (*alloc_ucontext)(struct ib_device *device,
1630                                                      struct ib_udata *udata);
1631         int                        (*dealloc_ucontext)(struct ib_ucontext *context);
1632         int                        (*mmap)(struct ib_ucontext *context,
1633                                            struct vm_area_struct *vma);
1634         struct ib_pd *             (*alloc_pd)(struct ib_device *device,
1635                                                struct ib_ucontext *context,
1636                                                struct ib_udata *udata);
1637         int                        (*dealloc_pd)(struct ib_pd *pd);
1638         struct ib_ah *             (*create_ah)(struct ib_pd *pd,
1639                                                 struct ib_ah_attr *ah_attr);
1640         int                        (*modify_ah)(struct ib_ah *ah,
1641                                                 struct ib_ah_attr *ah_attr);
1642         int                        (*query_ah)(struct ib_ah *ah,
1643                                                struct ib_ah_attr *ah_attr);
1644         int                        (*destroy_ah)(struct ib_ah *ah);
1645         struct ib_srq *            (*create_srq)(struct ib_pd *pd,
1646                                                  struct ib_srq_init_attr *srq_init_attr,
1647                                                  struct ib_udata *udata);
1648         int                        (*modify_srq)(struct ib_srq *srq,
1649                                                  struct ib_srq_attr *srq_attr,
1650                                                  enum ib_srq_attr_mask srq_attr_mask,
1651                                                  struct ib_udata *udata);
1652         int                        (*query_srq)(struct ib_srq *srq,
1653                                                 struct ib_srq_attr *srq_attr);
1654         int                        (*destroy_srq)(struct ib_srq *srq);
1655         int                        (*post_srq_recv)(struct ib_srq *srq,
1656                                                     struct ib_recv_wr *recv_wr,
1657                                                     struct ib_recv_wr **bad_recv_wr);
1658         struct ib_qp *             (*create_qp)(struct ib_pd *pd,
1659                                                 struct ib_qp_init_attr *qp_init_attr,
1660                                                 struct ib_udata *udata);
1661         int                        (*modify_qp)(struct ib_qp *qp,
1662                                                 struct ib_qp_attr *qp_attr,
1663                                                 int qp_attr_mask,
1664                                                 struct ib_udata *udata);
1665         int                        (*query_qp)(struct ib_qp *qp,
1666                                                struct ib_qp_attr *qp_attr,
1667                                                int qp_attr_mask,
1668                                                struct ib_qp_init_attr *qp_init_attr);
1669         int                        (*destroy_qp)(struct ib_qp *qp);
1670         int                        (*post_send)(struct ib_qp *qp,
1671                                                 struct ib_send_wr *send_wr,
1672                                                 struct ib_send_wr **bad_send_wr);
1673         int                        (*post_recv)(struct ib_qp *qp,
1674                                                 struct ib_recv_wr *recv_wr,
1675                                                 struct ib_recv_wr **bad_recv_wr);
1676         struct ib_cq *             (*create_cq)(struct ib_device *device,
1677                                                 const struct ib_cq_init_attr *attr,
1678                                                 struct ib_ucontext *context,
1679                                                 struct ib_udata *udata);
1680         int                        (*modify_cq)(struct ib_cq *cq, u16 cq_count,
1681                                                 u16 cq_period);
1682         int                        (*destroy_cq)(struct ib_cq *cq);
1683         int                        (*resize_cq)(struct ib_cq *cq, int cqe,
1684                                                 struct ib_udata *udata);
1685         int                        (*poll_cq)(struct ib_cq *cq, int num_entries,
1686                                               struct ib_wc *wc);
1687         int                        (*peek_cq)(struct ib_cq *cq, int wc_cnt);
1688         int                        (*req_notify_cq)(struct ib_cq *cq,
1689                                                     enum ib_cq_notify_flags flags);
1690         int                        (*req_ncomp_notif)(struct ib_cq *cq,
1691                                                       int wc_cnt);
1692         struct ib_mr *             (*get_dma_mr)(struct ib_pd *pd,
1693                                                  int mr_access_flags);
1694         struct ib_mr *             (*reg_phys_mr)(struct ib_pd *pd,
1695                                                   struct ib_phys_buf *phys_buf_array,
1696                                                   int num_phys_buf,
1697                                                   int mr_access_flags,
1698                                                   u64 *iova_start);
1699         struct ib_mr *             (*reg_user_mr)(struct ib_pd *pd,
1700                                                   u64 start, u64 length,
1701                                                   u64 virt_addr,
1702                                                   int mr_access_flags,
1703                                                   struct ib_udata *udata);
1704         int                        (*rereg_user_mr)(struct ib_mr *mr,
1705                                                     int flags,
1706                                                     u64 start, u64 length,
1707                                                     u64 virt_addr,
1708                                                     int mr_access_flags,
1709                                                     struct ib_pd *pd,
1710                                                     struct ib_udata *udata);
1711         int                        (*query_mr)(struct ib_mr *mr,
1712                                                struct ib_mr_attr *mr_attr);
1713         int                        (*dereg_mr)(struct ib_mr *mr);
1714         struct ib_mr *             (*alloc_mr)(struct ib_pd *pd,
1715                                                enum ib_mr_type mr_type,
1716                                                u32 max_num_sg);
1717         struct ib_fast_reg_page_list * (*alloc_fast_reg_page_list)(struct ib_device *device,
1718                                                                    int page_list_len);
1719         void                       (*free_fast_reg_page_list)(struct ib_fast_reg_page_list *page_list);
1720         int                        (*rereg_phys_mr)(struct ib_mr *mr,
1721                                                     int mr_rereg_mask,
1722                                                     struct ib_pd *pd,
1723                                                     struct ib_phys_buf *phys_buf_array,
1724                                                     int num_phys_buf,
1725                                                     int mr_access_flags,
1726                                                     u64 *iova_start);
1727         struct ib_mw *             (*alloc_mw)(struct ib_pd *pd,
1728                                                enum ib_mw_type type);
1729         int                        (*bind_mw)(struct ib_qp *qp,
1730                                               struct ib_mw *mw,
1731                                               struct ib_mw_bind *mw_bind);
1732         int                        (*dealloc_mw)(struct ib_mw *mw);
1733         struct ib_fmr *            (*alloc_fmr)(struct ib_pd *pd,
1734                                                 int mr_access_flags,
1735                                                 struct ib_fmr_attr *fmr_attr);
1736         int                        (*map_phys_fmr)(struct ib_fmr *fmr,
1737                                                    u64 *page_list, int list_len,
1738                                                    u64 iova);
1739         int                        (*unmap_fmr)(struct list_head *fmr_list);
1740         int                        (*dealloc_fmr)(struct ib_fmr *fmr);
1741         int                        (*attach_mcast)(struct ib_qp *qp,
1742                                                    union ib_gid *gid,
1743                                                    u16 lid);
1744         int                        (*detach_mcast)(struct ib_qp *qp,
1745                                                    union ib_gid *gid,
1746                                                    u16 lid);
1747         int                        (*process_mad)(struct ib_device *device,
1748                                                   int process_mad_flags,
1749                                                   u8 port_num,
1750                                                   const struct ib_wc *in_wc,
1751                                                   const struct ib_grh *in_grh,
1752                                                   const struct ib_mad_hdr *in_mad,
1753                                                   size_t in_mad_size,
1754                                                   struct ib_mad_hdr *out_mad,
1755                                                   size_t *out_mad_size,
1756                                                   u16 *out_mad_pkey_index);
1757         struct ib_xrcd *           (*alloc_xrcd)(struct ib_device *device,
1758                                                  struct ib_ucontext *ucontext,
1759                                                  struct ib_udata *udata);
1760         int                        (*dealloc_xrcd)(struct ib_xrcd *xrcd);
1761         struct ib_flow *           (*create_flow)(struct ib_qp *qp,
1762                                                   struct ib_flow_attr
1763                                                   *flow_attr,
1764                                                   int domain);
1765         int                        (*destroy_flow)(struct ib_flow *flow_id);
1766         int                        (*check_mr_status)(struct ib_mr *mr, u32 check_mask,
1767                                                       struct ib_mr_status *mr_status);
1768         void                       (*disassociate_ucontext)(struct ib_ucontext *ibcontext);
1769
1770         struct ib_dma_mapping_ops   *dma_ops;
1771
1772         struct module               *owner;
1773         struct device                dev;
1774         struct kobject               *ports_parent;
1775         struct list_head             port_list;
1776
1777         enum {
1778                 IB_DEV_UNINITIALIZED,
1779                 IB_DEV_REGISTERED,
1780                 IB_DEV_UNREGISTERED
1781         }                            reg_state;
1782
1783         int                          uverbs_abi_ver;
1784         u64                          uverbs_cmd_mask;
1785         u64                          uverbs_ex_cmd_mask;
1786
1787         char                         node_desc[64];
1788         __be64                       node_guid;
1789         u32                          local_dma_lkey;
1790         u16                          is_switch:1;
1791         u8                           node_type;
1792         u8                           phys_port_cnt;
1793
1794         /**
1795          * The following mandatory functions are used only at device
1796          * registration.  Keep functions such as these at the end of this
1797          * structure to avoid cache line misses when accessing struct ib_device
1798          * in fast paths.
1799          */
1800         int (*get_port_immutable)(struct ib_device *, u8, struct ib_port_immutable *);
1801 };
1802
1803 struct ib_client {
1804         char  *name;
1805         void (*add)   (struct ib_device *);
1806         void (*remove)(struct ib_device *, void *client_data);
1807
1808         /* Returns the net_dev belonging to this ib_client and matching the
1809          * given parameters.
1810          * @dev:         An RDMA device that the net_dev use for communication.
1811          * @port:        A physical port number on the RDMA device.
1812          * @pkey:        P_Key that the net_dev uses if applicable.
1813          * @gid:         A GID that the net_dev uses to communicate.
1814          * @addr:        An IP address the net_dev is configured with.
1815          * @client_data: The device's client data set by ib_set_client_data().
1816          *
1817          * An ib_client that implements a net_dev on top of RDMA devices
1818          * (such as IP over IB) should implement this callback, allowing the
1819          * rdma_cm module to find the right net_dev for a given request.
1820          *
1821          * The caller is responsible for calling dev_put on the returned
1822          * netdev. */
1823         struct net_device *(*get_net_dev_by_params)(
1824                         struct ib_device *dev,
1825                         u8 port,
1826                         u16 pkey,
1827                         const union ib_gid *gid,
1828                         const struct sockaddr *addr,
1829                         void *client_data);
1830         struct list_head list;
1831 };
1832
1833 struct ib_device *ib_alloc_device(size_t size);
1834 void ib_dealloc_device(struct ib_device *device);
1835
1836 int ib_register_device(struct ib_device *device,
1837                        int (*port_callback)(struct ib_device *,
1838                                             u8, struct kobject *));
1839 void ib_unregister_device(struct ib_device *device);
1840
1841 int ib_register_client   (struct ib_client *client);
1842 void ib_unregister_client(struct ib_client *client);
1843
1844 void *ib_get_client_data(struct ib_device *device, struct ib_client *client);
1845 void  ib_set_client_data(struct ib_device *device, struct ib_client *client,
1846                          void *data);
1847
1848 static inline int ib_copy_from_udata(void *dest, struct ib_udata *udata, size_t len)
1849 {
1850         return copy_from_user(dest, udata->inbuf, len) ? -EFAULT : 0;
1851 }
1852
1853 static inline int ib_copy_to_udata(struct ib_udata *udata, void *src, size_t len)
1854 {
1855         return copy_to_user(udata->outbuf, src, len) ? -EFAULT : 0;
1856 }
1857
1858 /**
1859  * ib_modify_qp_is_ok - Check that the supplied attribute mask
1860  * contains all required attributes and no attributes not allowed for
1861  * the given QP state transition.
1862  * @cur_state: Current QP state
1863  * @next_state: Next QP state
1864  * @type: QP type
1865  * @mask: Mask of supplied QP attributes
1866  * @ll : link layer of port
1867  *
1868  * This function is a helper function that a low-level driver's
1869  * modify_qp method can use to validate the consumer's input.  It
1870  * checks that cur_state and next_state are valid QP states, that a
1871  * transition from cur_state to next_state is allowed by the IB spec,
1872  * and that the attribute mask supplied is allowed for the transition.
1873  */
1874 int ib_modify_qp_is_ok(enum ib_qp_state cur_state, enum ib_qp_state next_state,
1875                        enum ib_qp_type type, enum ib_qp_attr_mask mask,
1876                        enum rdma_link_layer ll);
1877
1878 int ib_register_event_handler  (struct ib_event_handler *event_handler);
1879 int ib_unregister_event_handler(struct ib_event_handler *event_handler);
1880 void ib_dispatch_event(struct ib_event *event);
1881
1882 int ib_query_device(struct ib_device *device,
1883                     struct ib_device_attr *device_attr);
1884
1885 int ib_query_port(struct ib_device *device,
1886                   u8 port_num, struct ib_port_attr *port_attr);
1887
1888 enum rdma_link_layer rdma_port_get_link_layer(struct ib_device *device,
1889                                                u8 port_num);
1890
1891 /**
1892  * rdma_cap_ib_switch - Check if the device is IB switch
1893  * @device: Device to check
1894  *
1895  * Device driver is responsible for setting is_switch bit on
1896  * in ib_device structure at init time.
1897  *
1898  * Return: true if the device is IB switch.
1899  */
1900 static inline bool rdma_cap_ib_switch(const struct ib_device *device)
1901 {
1902         return device->is_switch;
1903 }
1904
1905 /**
1906  * rdma_start_port - Return the first valid port number for the device
1907  * specified
1908  *
1909  * @device: Device to be checked
1910  *
1911  * Return start port number
1912  */
1913 static inline u8 rdma_start_port(const struct ib_device *device)
1914 {
1915         return rdma_cap_ib_switch(device) ? 0 : 1;
1916 }
1917
1918 /**
1919  * rdma_end_port - Return the last valid port number for the device
1920  * specified
1921  *
1922  * @device: Device to be checked
1923  *
1924  * Return last port number
1925  */
1926 static inline u8 rdma_end_port(const struct ib_device *device)
1927 {
1928         return rdma_cap_ib_switch(device) ? 0 : device->phys_port_cnt;
1929 }
1930
1931 static inline bool rdma_protocol_ib(const struct ib_device *device, u8 port_num)
1932 {
1933         return device->port_immutable[port_num].core_cap_flags & RDMA_CORE_CAP_PROT_IB;
1934 }
1935
1936 static inline bool rdma_protocol_roce(const struct ib_device *device, u8 port_num)
1937 {
1938         return device->port_immutable[port_num].core_cap_flags & RDMA_CORE_CAP_PROT_ROCE;
1939 }
1940
1941 static inline bool rdma_protocol_iwarp(const struct ib_device *device, u8 port_num)
1942 {
1943         return device->port_immutable[port_num].core_cap_flags & RDMA_CORE_CAP_PROT_IWARP;
1944 }
1945
1946 static inline bool rdma_ib_or_roce(const struct ib_device *device, u8 port_num)
1947 {
1948         return device->port_immutable[port_num].core_cap_flags &
1949                 (RDMA_CORE_CAP_PROT_IB | RDMA_CORE_CAP_PROT_ROCE);
1950 }
1951
1952 /**
1953  * rdma_cap_ib_mad - Check if the port of a device supports Infiniband
1954  * Management Datagrams.
1955  * @device: Device to check
1956  * @port_num: Port number to check
1957  *
1958  * Management Datagrams (MAD) are a required part of the InfiniBand
1959  * specification and are supported on all InfiniBand devices.  A slightly
1960  * extended version are also supported on OPA interfaces.
1961  *
1962  * Return: true if the port supports sending/receiving of MAD packets.
1963  */
1964 static inline bool rdma_cap_ib_mad(const struct ib_device *device, u8 port_num)
1965 {
1966         return device->port_immutable[port_num].core_cap_flags & RDMA_CORE_CAP_IB_MAD;
1967 }
1968
1969 /**
1970  * rdma_cap_opa_mad - Check if the port of device provides support for OPA
1971  * Management Datagrams.
1972  * @device: Device to check
1973  * @port_num: Port number to check
1974  *
1975  * Intel OmniPath devices extend and/or replace the InfiniBand Management
1976  * datagrams with their own versions.  These OPA MADs share many but not all of
1977  * the characteristics of InfiniBand MADs.
1978  *
1979  * OPA MADs differ in the following ways:
1980  *
1981  *    1) MADs are variable size up to 2K
1982  *       IBTA defined MADs remain fixed at 256 bytes
1983  *    2) OPA SMPs must carry valid PKeys
1984  *    3) OPA SMP packets are a different format
1985  *
1986  * Return: true if the port supports OPA MAD packet formats.
1987  */
1988 static inline bool rdma_cap_opa_mad(struct ib_device *device, u8 port_num)
1989 {
1990         return (device->port_immutable[port_num].core_cap_flags & RDMA_CORE_CAP_OPA_MAD)
1991                 == RDMA_CORE_CAP_OPA_MAD;
1992 }
1993
1994 /**
1995  * rdma_cap_ib_smi - Check if the port of a device provides an Infiniband
1996  * Subnet Management Agent (SMA) on the Subnet Management Interface (SMI).
1997  * @device: Device to check
1998  * @port_num: Port number to check
1999  *
2000  * Each InfiniBand node is required to provide a Subnet Management Agent
2001  * that the subnet manager can access.  Prior to the fabric being fully
2002  * configured by the subnet manager, the SMA is accessed via a well known
2003  * interface called the Subnet Management Interface (SMI).  This interface
2004  * uses directed route packets to communicate with the SM to get around the
2005  * chicken and egg problem of the SM needing to know what's on the fabric
2006  * in order to configure the fabric, and needing to configure the fabric in
2007  * order to send packets to the devices on the fabric.  These directed
2008  * route packets do not need the fabric fully configured in order to reach
2009  * their destination.  The SMI is the only method allowed to send
2010  * directed route packets on an InfiniBand fabric.
2011  *
2012  * Return: true if the port provides an SMI.
2013  */
2014 static inline bool rdma_cap_ib_smi(const struct ib_device *device, u8 port_num)
2015 {
2016         return device->port_immutable[port_num].core_cap_flags & RDMA_CORE_CAP_IB_SMI;
2017 }
2018
2019 /**
2020  * rdma_cap_ib_cm - Check if the port of device has the capability Infiniband
2021  * Communication Manager.
2022  * @device: Device to check
2023  * @port_num: Port number to check
2024  *
2025  * The InfiniBand Communication Manager is one of many pre-defined General
2026  * Service Agents (GSA) that are accessed via the General Service
2027  * Interface (GSI).  It's role is to facilitate establishment of connections
2028  * between nodes as well as other management related tasks for established
2029  * connections.
2030  *
2031  * Return: true if the port supports an IB CM (this does not guarantee that
2032  * a CM is actually running however).
2033  */
2034 static inline bool rdma_cap_ib_cm(const struct ib_device *device, u8 port_num)
2035 {
2036         return device->port_immutable[port_num].core_cap_flags & RDMA_CORE_CAP_IB_CM;
2037 }
2038
2039 /**
2040  * rdma_cap_iw_cm - Check if the port of device has the capability IWARP
2041  * Communication Manager.
2042  * @device: Device to check
2043  * @port_num: Port number to check
2044  *
2045  * Similar to above, but specific to iWARP connections which have a different
2046  * managment protocol than InfiniBand.
2047  *
2048  * Return: true if the port supports an iWARP CM (this does not guarantee that
2049  * a CM is actually running however).
2050  */
2051 static inline bool rdma_cap_iw_cm(const struct ib_device *device, u8 port_num)
2052 {
2053         return device->port_immutable[port_num].core_cap_flags & RDMA_CORE_CAP_IW_CM;
2054 }
2055
2056 /**
2057  * rdma_cap_ib_sa - Check if the port of device has the capability Infiniband
2058  * Subnet Administration.
2059  * @device: Device to check
2060  * @port_num: Port number to check
2061  *
2062  * An InfiniBand Subnet Administration (SA) service is a pre-defined General
2063  * Service Agent (GSA) provided by the Subnet Manager (SM).  On InfiniBand
2064  * fabrics, devices should resolve routes to other hosts by contacting the
2065  * SA to query the proper route.
2066  *
2067  * Return: true if the port should act as a client to the fabric Subnet
2068  * Administration interface.  This does not imply that the SA service is
2069  * running locally.
2070  */
2071 static inline bool rdma_cap_ib_sa(const struct ib_device *device, u8 port_num)
2072 {
2073         return device->port_immutable[port_num].core_cap_flags & RDMA_CORE_CAP_IB_SA;
2074 }
2075
2076 /**
2077  * rdma_cap_ib_mcast - Check if the port of device has the capability Infiniband
2078  * Multicast.
2079  * @device: Device to check
2080  * @port_num: Port number to check
2081  *
2082  * InfiniBand multicast registration is more complex than normal IPv4 or
2083  * IPv6 multicast registration.  Each Host Channel Adapter must register
2084  * with the Subnet Manager when it wishes to join a multicast group.  It
2085  * should do so only once regardless of how many queue pairs it subscribes
2086  * to this group.  And it should leave the group only after all queue pairs
2087  * attached to the group have been detached.
2088  *
2089  * Return: true if the port must undertake the additional adminstrative
2090  * overhead of registering/unregistering with the SM and tracking of the
2091  * total number of queue pairs attached to the multicast group.
2092  */
2093 static inline bool rdma_cap_ib_mcast(const struct ib_device *device, u8 port_num)
2094 {
2095         return rdma_cap_ib_sa(device, port_num);
2096 }
2097
2098 /**
2099  * rdma_cap_af_ib - Check if the port of device has the capability
2100  * Native Infiniband Address.
2101  * @device: Device to check
2102  * @port_num: Port number to check
2103  *
2104  * InfiniBand addressing uses a port's GUID + Subnet Prefix to make a default
2105  * GID.  RoCE uses a different mechanism, but still generates a GID via
2106  * a prescribed mechanism and port specific data.
2107  *
2108  * Return: true if the port uses a GID address to identify devices on the
2109  * network.
2110  */
2111 static inline bool rdma_cap_af_ib(const struct ib_device *device, u8 port_num)
2112 {
2113         return device->port_immutable[port_num].core_cap_flags & RDMA_CORE_CAP_AF_IB;
2114 }
2115
2116 /**
2117  * rdma_cap_eth_ah - Check if the port of device has the capability
2118  * Ethernet Address Handle.
2119  * @device: Device to check
2120  * @port_num: Port number to check
2121  *
2122  * RoCE is InfiniBand over Ethernet, and it uses a well defined technique
2123  * to fabricate GIDs over Ethernet/IP specific addresses native to the
2124  * port.  Normally, packet headers are generated by the sending host
2125  * adapter, but when sending connectionless datagrams, we must manually
2126  * inject the proper headers for the fabric we are communicating over.
2127  *
2128  * Return: true if we are running as a RoCE port and must force the
2129  * addition of a Global Route Header built from our Ethernet Address
2130  * Handle into our header list for connectionless packets.
2131  */
2132 static inline bool rdma_cap_eth_ah(const struct ib_device *device, u8 port_num)
2133 {
2134         return device->port_immutable[port_num].core_cap_flags & RDMA_CORE_CAP_ETH_AH;
2135 }
2136
2137 /**
2138  * rdma_max_mad_size - Return the max MAD size required by this RDMA Port.
2139  *
2140  * @device: Device
2141  * @port_num: Port number
2142  *
2143  * This MAD size includes the MAD headers and MAD payload.  No other headers
2144  * are included.
2145  *
2146  * Return the max MAD size required by the Port.  Will return 0 if the port
2147  * does not support MADs
2148  */
2149 static inline size_t rdma_max_mad_size(const struct ib_device *device, u8 port_num)
2150 {
2151         return device->port_immutable[port_num].max_mad_size;
2152 }
2153
2154 /**
2155  * rdma_cap_roce_gid_table - Check if the port of device uses roce_gid_table
2156  * @device: Device to check
2157  * @port_num: Port number to check
2158  *
2159  * RoCE GID table mechanism manages the various GIDs for a device.
2160  *
2161  * NOTE: if allocating the port's GID table has failed, this call will still
2162  * return true, but any RoCE GID table API will fail.
2163  *
2164  * Return: true if the port uses RoCE GID table mechanism in order to manage
2165  * its GIDs.
2166  */
2167 static inline bool rdma_cap_roce_gid_table(const struct ib_device *device,
2168                                            u8 port_num)
2169 {
2170         return rdma_protocol_roce(device, port_num) &&
2171                 device->add_gid && device->del_gid;
2172 }
2173
2174 int ib_query_gid(struct ib_device *device,
2175                  u8 port_num, int index, union ib_gid *gid,
2176                  struct ib_gid_attr *attr);
2177
2178 int ib_query_pkey(struct ib_device *device,
2179                   u8 port_num, u16 index, u16 *pkey);
2180
2181 int ib_modify_device(struct ib_device *device,
2182                      int device_modify_mask,
2183                      struct ib_device_modify *device_modify);
2184
2185 int ib_modify_port(struct ib_device *device,
2186                    u8 port_num, int port_modify_mask,
2187                    struct ib_port_modify *port_modify);
2188
2189 int ib_find_gid(struct ib_device *device, union ib_gid *gid,
2190                 struct net_device *ndev, u8 *port_num, u16 *index);
2191
2192 int ib_find_pkey(struct ib_device *device,
2193                  u8 port_num, u16 pkey, u16 *index);
2194
2195 struct ib_pd *ib_alloc_pd(struct ib_device *device);
2196
2197 void ib_dealloc_pd(struct ib_pd *pd);
2198
2199 /**
2200  * ib_create_ah - Creates an address handle for the given address vector.
2201  * @pd: The protection domain associated with the address handle.
2202  * @ah_attr: The attributes of the address vector.
2203  *
2204  * The address handle is used to reference a local or global destination
2205  * in all UD QP post sends.
2206  */
2207 struct ib_ah *ib_create_ah(struct ib_pd *pd, struct ib_ah_attr *ah_attr);
2208
2209 /**
2210  * ib_init_ah_from_wc - Initializes address handle attributes from a
2211  *   work completion.
2212  * @device: Device on which the received message arrived.
2213  * @port_num: Port on which the received message arrived.
2214  * @wc: Work completion associated with the received message.
2215  * @grh: References the received global route header.  This parameter is
2216  *   ignored unless the work completion indicates that the GRH is valid.
2217  * @ah_attr: Returned attributes that can be used when creating an address
2218  *   handle for replying to the message.
2219  */
2220 int ib_init_ah_from_wc(struct ib_device *device, u8 port_num,
2221                        const struct ib_wc *wc, const struct ib_grh *grh,
2222                        struct ib_ah_attr *ah_attr);
2223
2224 /**
2225  * ib_create_ah_from_wc - Creates an address handle associated with the
2226  *   sender of the specified work completion.
2227  * @pd: The protection domain associated with the address handle.
2228  * @wc: Work completion information associated with a received message.
2229  * @grh: References the received global route header.  This parameter is
2230  *   ignored unless the work completion indicates that the GRH is valid.
2231  * @port_num: The outbound port number to associate with the address.
2232  *
2233  * The address handle is used to reference a local or global destination
2234  * in all UD QP post sends.
2235  */
2236 struct ib_ah *ib_create_ah_from_wc(struct ib_pd *pd, const struct ib_wc *wc,
2237                                    const struct ib_grh *grh, u8 port_num);
2238
2239 /**
2240  * ib_modify_ah - Modifies the address vector associated with an address
2241  *   handle.
2242  * @ah: The address handle to modify.
2243  * @ah_attr: The new address vector attributes to associate with the
2244  *   address handle.
2245  */
2246 int ib_modify_ah(struct ib_ah *ah, struct ib_ah_attr *ah_attr);
2247
2248 /**
2249  * ib_query_ah - Queries the address vector associated with an address
2250  *   handle.
2251  * @ah: The address handle to query.
2252  * @ah_attr: The address vector attributes associated with the address
2253  *   handle.
2254  */
2255 int ib_query_ah(struct ib_ah *ah, struct ib_ah_attr *ah_attr);
2256
2257 /**
2258  * ib_destroy_ah - Destroys an address handle.
2259  * @ah: The address handle to destroy.
2260  */
2261 int ib_destroy_ah(struct ib_ah *ah);
2262
2263 /**
2264  * ib_create_srq - Creates a SRQ associated with the specified protection
2265  *   domain.
2266  * @pd: The protection domain associated with the SRQ.
2267  * @srq_init_attr: A list of initial attributes required to create the
2268  *   SRQ.  If SRQ creation succeeds, then the attributes are updated to
2269  *   the actual capabilities of the created SRQ.
2270  *
2271  * srq_attr->max_wr and srq_attr->max_sge are read the determine the
2272  * requested size of the SRQ, and set to the actual values allocated
2273  * on return.  If ib_create_srq() succeeds, then max_wr and max_sge
2274  * will always be at least as large as the requested values.
2275  */
2276 struct ib_srq *ib_create_srq(struct ib_pd *pd,
2277                              struct ib_srq_init_attr *srq_init_attr);
2278
2279 /**
2280  * ib_modify_srq - Modifies the attributes for the specified SRQ.
2281  * @srq: The SRQ to modify.
2282  * @srq_attr: On input, specifies the SRQ attributes to modify.  On output,
2283  *   the current values of selected SRQ attributes are returned.
2284  * @srq_attr_mask: A bit-mask used to specify which attributes of the SRQ
2285  *   are being modified.
2286  *
2287  * The mask may contain IB_SRQ_MAX_WR to resize the SRQ and/or
2288  * IB_SRQ_LIMIT to set the SRQ's limit and request notification when
2289  * the number of receives queued drops below the limit.
2290  */
2291 int ib_modify_srq(struct ib_srq *srq,
2292                   struct ib_srq_attr *srq_attr,
2293                   enum ib_srq_attr_mask srq_attr_mask);
2294
2295 /**
2296  * ib_query_srq - Returns the attribute list and current values for the
2297  *   specified SRQ.
2298  * @srq: The SRQ to query.
2299  * @srq_attr: The attributes of the specified SRQ.
2300  */
2301 int ib_query_srq(struct ib_srq *srq,
2302                  struct ib_srq_attr *srq_attr);
2303
2304 /**
2305  * ib_destroy_srq - Destroys the specified SRQ.
2306  * @srq: The SRQ to destroy.
2307  */
2308 int ib_destroy_srq(struct ib_srq *srq);
2309
2310 /**
2311  * ib_post_srq_recv - Posts a list of work requests to the specified SRQ.
2312  * @srq: The SRQ to post the work request on.
2313  * @recv_wr: A list of work requests to post on the receive queue.
2314  * @bad_recv_wr: On an immediate failure, this parameter will reference
2315  *   the work request that failed to be posted on the QP.
2316  */
2317 static inline int ib_post_srq_recv(struct ib_srq *srq,
2318                                    struct ib_recv_wr *recv_wr,
2319                                    struct ib_recv_wr **bad_recv_wr)
2320 {
2321         return srq->device->post_srq_recv(srq, recv_wr, bad_recv_wr);
2322 }
2323
2324 /**
2325  * ib_create_qp - Creates a QP associated with the specified protection
2326  *   domain.
2327  * @pd: The protection domain associated with the QP.
2328  * @qp_init_attr: A list of initial attributes required to create the
2329  *   QP.  If QP creation succeeds, then the attributes are updated to
2330  *   the actual capabilities of the created QP.
2331  */
2332 struct ib_qp *ib_create_qp(struct ib_pd *pd,
2333                            struct ib_qp_init_attr *qp_init_attr);
2334
2335 /**
2336  * ib_modify_qp - Modifies the attributes for the specified QP and then
2337  *   transitions the QP to the given state.
2338  * @qp: The QP to modify.
2339  * @qp_attr: On input, specifies the QP attributes to modify.  On output,
2340  *   the current values of selected QP attributes are returned.
2341  * @qp_attr_mask: A bit-mask used to specify which attributes of the QP
2342  *   are being modified.
2343  */
2344 int ib_modify_qp(struct ib_qp *qp,
2345                  struct ib_qp_attr *qp_attr,
2346                  int qp_attr_mask);
2347
2348 /**
2349  * ib_query_qp - Returns the attribute list and current values for the
2350  *   specified QP.
2351  * @qp: The QP to query.
2352  * @qp_attr: The attributes of the specified QP.
2353  * @qp_attr_mask: A bit-mask used to select specific attributes to query.
2354  * @qp_init_attr: Additional attributes of the selected QP.
2355  *
2356  * The qp_attr_mask may be used to limit the query to gathering only the
2357  * selected attributes.
2358  */
2359 int ib_query_qp(struct ib_qp *qp,
2360                 struct ib_qp_attr *qp_attr,
2361                 int qp_attr_mask,
2362                 struct ib_qp_init_attr *qp_init_attr);
2363
2364 /**
2365  * ib_destroy_qp - Destroys the specified QP.
2366  * @qp: The QP to destroy.
2367  */
2368 int ib_destroy_qp(struct ib_qp *qp);
2369
2370 /**
2371  * ib_open_qp - Obtain a reference to an existing sharable QP.
2372  * @xrcd - XRC domain
2373  * @qp_open_attr: Attributes identifying the QP to open.
2374  *
2375  * Returns a reference to a sharable QP.
2376  */
2377 struct ib_qp *ib_open_qp(struct ib_xrcd *xrcd,
2378                          struct ib_qp_open_attr *qp_open_attr);
2379
2380 /**
2381  * ib_close_qp - Release an external reference to a QP.
2382  * @qp: The QP handle to release
2383  *
2384  * The opened QP handle is released by the caller.  The underlying
2385  * shared QP is not destroyed until all internal references are released.
2386  */
2387 int ib_close_qp(struct ib_qp *qp);
2388
2389 /**
2390  * ib_post_send - Posts a list of work requests to the send queue of
2391  *   the specified QP.
2392  * @qp: The QP to post the work request on.
2393  * @send_wr: A list of work requests to post on the send queue.
2394  * @bad_send_wr: On an immediate failure, this parameter will reference
2395  *   the work request that failed to be posted on the QP.
2396  *
2397  * While IBA Vol. 1 section 11.4.1.1 specifies that if an immediate
2398  * error is returned, the QP state shall not be affected,
2399  * ib_post_send() will return an immediate error after queueing any
2400  * earlier work requests in the list.
2401  */
2402 static inline int ib_post_send(struct ib_qp *qp,
2403                                struct ib_send_wr *send_wr,
2404                                struct ib_send_wr **bad_send_wr)
2405 {
2406         return qp->device->post_send(qp, send_wr, bad_send_wr);
2407 }
2408
2409 /**
2410  * ib_post_recv - Posts a list of work requests to the receive queue of
2411  *   the specified QP.
2412  * @qp: The QP to post the work request on.
2413  * @recv_wr: A list of work requests to post on the receive queue.
2414  * @bad_recv_wr: On an immediate failure, this parameter will reference
2415  *   the work request that failed to be posted on the QP.
2416  */
2417 static inline int ib_post_recv(struct ib_qp *qp,
2418                                struct ib_recv_wr *recv_wr,
2419                                struct ib_recv_wr **bad_recv_wr)
2420 {
2421         return qp->device->post_recv(qp, recv_wr, bad_recv_wr);
2422 }
2423
2424 /**
2425  * ib_create_cq - Creates a CQ on the specified device.
2426  * @device: The device on which to create the CQ.
2427  * @comp_handler: A user-specified callback that is invoked when a
2428  *   completion event occurs on the CQ.
2429  * @event_handler: A user-specified callback that is invoked when an
2430  *   asynchronous event not associated with a completion occurs on the CQ.
2431  * @cq_context: Context associated with the CQ returned to the user via
2432  *   the associated completion and event handlers.
2433  * @cq_attr: The attributes the CQ should be created upon.
2434  *
2435  * Users can examine the cq structure to determine the actual CQ size.
2436  */
2437 struct ib_cq *ib_create_cq(struct ib_device *device,
2438                            ib_comp_handler comp_handler,
2439                            void (*event_handler)(struct ib_event *, void *),
2440                            void *cq_context,
2441                            const struct ib_cq_init_attr *cq_attr);
2442
2443 /**
2444  * ib_resize_cq - Modifies the capacity of the CQ.
2445  * @cq: The CQ to resize.
2446  * @cqe: The minimum size of the CQ.
2447  *
2448  * Users can examine the cq structure to determine the actual CQ size.
2449  */
2450 int ib_resize_cq(struct ib_cq *cq, int cqe);
2451
2452 /**
2453  * ib_modify_cq - Modifies moderation params of the CQ
2454  * @cq: The CQ to modify.
2455  * @cq_count: number of CQEs that will trigger an event
2456  * @cq_period: max period of time in usec before triggering an event
2457  *
2458  */
2459 int ib_modify_cq(struct ib_cq *cq, u16 cq_count, u16 cq_period);
2460
2461 /**
2462  * ib_destroy_cq - Destroys the specified CQ.
2463  * @cq: The CQ to destroy.
2464  */
2465 int ib_destroy_cq(struct ib_cq *cq);
2466
2467 /**
2468  * ib_poll_cq - poll a CQ for completion(s)
2469  * @cq:the CQ being polled
2470  * @num_entries:maximum number of completions to return
2471  * @wc:array of at least @num_entries &struct ib_wc where completions
2472  *   will be returned
2473  *
2474  * Poll a CQ for (possibly multiple) completions.  If the return value
2475  * is < 0, an error occurred.  If the return value is >= 0, it is the
2476  * number of completions returned.  If the return value is
2477  * non-negative and < num_entries, then the CQ was emptied.
2478  */
2479 static inline int ib_poll_cq(struct ib_cq *cq, int num_entries,
2480                              struct ib_wc *wc)
2481 {
2482         return cq->device->poll_cq(cq, num_entries, wc);
2483 }
2484
2485 /**
2486  * ib_peek_cq - Returns the number of unreaped completions currently
2487  *   on the specified CQ.
2488  * @cq: The CQ to peek.
2489  * @wc_cnt: A minimum number of unreaped completions to check for.
2490  *
2491  * If the number of unreaped completions is greater than or equal to wc_cnt,
2492  * this function returns wc_cnt, otherwise, it returns the actual number of
2493  * unreaped completions.
2494  */
2495 int ib_peek_cq(struct ib_cq *cq, int wc_cnt);
2496
2497 /**
2498  * ib_req_notify_cq - Request completion notification on a CQ.
2499  * @cq: The CQ to generate an event for.
2500  * @flags:
2501  *   Must contain exactly one of %IB_CQ_SOLICITED or %IB_CQ_NEXT_COMP
2502  *   to request an event on the next solicited event or next work
2503  *   completion at any type, respectively. %IB_CQ_REPORT_MISSED_EVENTS
2504  *   may also be |ed in to request a hint about missed events, as
2505  *   described below.
2506  *
2507  * Return Value:
2508  *    < 0 means an error occurred while requesting notification
2509  *   == 0 means notification was requested successfully, and if
2510  *        IB_CQ_REPORT_MISSED_EVENTS was passed in, then no events
2511  *        were missed and it is safe to wait for another event.  In
2512  *        this case is it guaranteed that any work completions added
2513  *        to the CQ since the last CQ poll will trigger a completion
2514  *        notification event.
2515  *    > 0 is only returned if IB_CQ_REPORT_MISSED_EVENTS was passed
2516  *        in.  It means that the consumer must poll the CQ again to
2517  *        make sure it is empty to avoid missing an event because of a
2518  *        race between requesting notification and an entry being
2519  *        added to the CQ.  This return value means it is possible
2520  *        (but not guaranteed) that a work completion has been added
2521  *        to the CQ since the last poll without triggering a
2522  *        completion notification event.
2523  */
2524 static inline int ib_req_notify_cq(struct ib_cq *cq,
2525                                    enum ib_cq_notify_flags flags)
2526 {
2527         return cq->device->req_notify_cq(cq, flags);
2528 }
2529
2530 /**
2531  * ib_req_ncomp_notif - Request completion notification when there are
2532  *   at least the specified number of unreaped completions on the CQ.
2533  * @cq: The CQ to generate an event for.
2534  * @wc_cnt: The number of unreaped completions that should be on the
2535  *   CQ before an event is generated.
2536  */
2537 static inline int ib_req_ncomp_notif(struct ib_cq *cq, int wc_cnt)
2538 {
2539         return cq->device->req_ncomp_notif ?
2540                 cq->device->req_ncomp_notif(cq, wc_cnt) :
2541                 -ENOSYS;
2542 }
2543
2544 /**
2545  * ib_get_dma_mr - Returns a memory region for system memory that is
2546  *   usable for DMA.
2547  * @pd: The protection domain associated with the memory region.
2548  * @mr_access_flags: Specifies the memory access rights.
2549  *
2550  * Note that the ib_dma_*() functions defined below must be used
2551  * to create/destroy addresses used with the Lkey or Rkey returned
2552  * by ib_get_dma_mr().
2553  */
2554 struct ib_mr *ib_get_dma_mr(struct ib_pd *pd, int mr_access_flags);
2555
2556 /**
2557  * ib_dma_mapping_error - check a DMA addr for error
2558  * @dev: The device for which the dma_addr was created
2559  * @dma_addr: The DMA address to check
2560  */
2561 static inline int ib_dma_mapping_error(struct ib_device *dev, u64 dma_addr)
2562 {
2563         if (dev->dma_ops)
2564                 return dev->dma_ops->mapping_error(dev, dma_addr);
2565         return dma_mapping_error(dev->dma_device, dma_addr);
2566 }
2567
2568 /**
2569  * ib_dma_map_single - Map a kernel virtual address to DMA address
2570  * @dev: The device for which the dma_addr is to be created
2571  * @cpu_addr: The kernel virtual address
2572  * @size: The size of the region in bytes
2573  * @direction: The direction of the DMA
2574  */
2575 static inline u64 ib_dma_map_single(struct ib_device *dev,
2576                                     void *cpu_addr, size_t size,
2577                                     enum dma_data_direction direction)
2578 {
2579         if (dev->dma_ops)
2580                 return dev->dma_ops->map_single(dev, cpu_addr, size, direction);
2581         return dma_map_single(dev->dma_device, cpu_addr, size, direction);
2582 }
2583
2584 /**
2585  * ib_dma_unmap_single - Destroy a mapping created by ib_dma_map_single()
2586  * @dev: The device for which the DMA address was created
2587  * @addr: The DMA address
2588  * @size: The size of the region in bytes
2589  * @direction: The direction of the DMA
2590  */
2591 static inline void ib_dma_unmap_single(struct ib_device *dev,
2592                                        u64 addr, size_t size,
2593                                        enum dma_data_direction direction)
2594 {
2595         if (dev->dma_ops)
2596                 dev->dma_ops->unmap_single(dev, addr, size, direction);
2597         else
2598                 dma_unmap_single(dev->dma_device, addr, size, direction);
2599 }
2600
2601 static inline u64 ib_dma_map_single_attrs(struct ib_device *dev,
2602                                           void *cpu_addr, size_t size,
2603                                           enum dma_data_direction direction,
2604                                           struct dma_attrs *attrs)
2605 {
2606         return dma_map_single_attrs(dev->dma_device, cpu_addr, size,
2607                                     direction, attrs);
2608 }
2609
2610 static inline void ib_dma_unmap_single_attrs(struct ib_device *dev,
2611                                              u64 addr, size_t size,
2612                                              enum dma_data_direction direction,
2613                                              struct dma_attrs *attrs)
2614 {
2615         return dma_unmap_single_attrs(dev->dma_device, addr, size,
2616                                       direction, attrs);
2617 }
2618
2619 /**
2620  * ib_dma_map_page - Map a physical page to DMA address
2621  * @dev: The device for which the dma_addr is to be created
2622  * @page: The page to be mapped
2623  * @offset: The offset within the page
2624  * @size: The size of the region in bytes
2625  * @direction: The direction of the DMA
2626  */
2627 static inline u64 ib_dma_map_page(struct ib_device *dev,
2628                                   struct page *page,
2629                                   unsigned long offset,
2630                                   size_t size,
2631                                          enum dma_data_direction direction)
2632 {
2633         if (dev->dma_ops)
2634                 return dev->dma_ops->map_page(dev, page, offset, size, direction);
2635         return dma_map_page(dev->dma_device, page, offset, size, direction);
2636 }
2637
2638 /**
2639  * ib_dma_unmap_page - Destroy a mapping created by ib_dma_map_page()
2640  * @dev: The device for which the DMA address was created
2641  * @addr: The DMA address
2642  * @size: The size of the region in bytes
2643  * @direction: The direction of the DMA
2644  */
2645 static inline void ib_dma_unmap_page(struct ib_device *dev,
2646                                      u64 addr, size_t size,
2647                                      enum dma_data_direction direction)
2648 {
2649         if (dev->dma_ops)
2650                 dev->dma_ops->unmap_page(dev, addr, size, direction);
2651         else
2652                 dma_unmap_page(dev->dma_device, addr, size, direction);
2653 }
2654
2655 /**
2656  * ib_dma_map_sg - Map a scatter/gather list to DMA addresses
2657  * @dev: The device for which the DMA addresses are to be created
2658  * @sg: The array of scatter/gather entries
2659  * @nents: The number of scatter/gather entries
2660  * @direction: The direction of the DMA
2661  */
2662 static inline int ib_dma_map_sg(struct ib_device *dev,
2663                                 struct scatterlist *sg, int nents,
2664                                 enum dma_data_direction direction)
2665 {
2666         if (dev->dma_ops)
2667                 return dev->dma_ops->map_sg(dev, sg, nents, direction);
2668         return dma_map_sg(dev->dma_device, sg, nents, direction);
2669 }
2670
2671 /**
2672  * ib_dma_unmap_sg - Unmap a scatter/gather list of DMA addresses
2673  * @dev: The device for which the DMA addresses were created
2674  * @sg: The array of scatter/gather entries
2675  * @nents: The number of scatter/gather entries
2676  * @direction: The direction of the DMA
2677  */
2678 static inline void ib_dma_unmap_sg(struct ib_device *dev,
2679                                    struct scatterlist *sg, int nents,
2680                                    enum dma_data_direction direction)
2681 {
2682         if (dev->dma_ops)
2683                 dev->dma_ops->unmap_sg(dev, sg, nents, direction);
2684         else
2685                 dma_unmap_sg(dev->dma_device, sg, nents, direction);
2686 }
2687
2688 static inline int ib_dma_map_sg_attrs(struct ib_device *dev,
2689                                       struct scatterlist *sg, int nents,
2690                                       enum dma_data_direction direction,
2691                                       struct dma_attrs *attrs)
2692 {
2693         return dma_map_sg_attrs(dev->dma_device, sg, nents, direction, attrs);
2694 }
2695
2696 static inline void ib_dma_unmap_sg_attrs(struct ib_device *dev,
2697                                          struct scatterlist *sg, int nents,
2698                                          enum dma_data_direction direction,
2699                                          struct dma_attrs *attrs)
2700 {
2701         dma_unmap_sg_attrs(dev->dma_device, sg, nents, direction, attrs);
2702 }
2703 /**
2704  * ib_sg_dma_address - Return the DMA address from a scatter/gather entry
2705  * @dev: The device for which the DMA addresses were created
2706  * @sg: The scatter/gather entry
2707  *
2708  * Note: this function is obsolete. To do: change all occurrences of
2709  * ib_sg_dma_address() into sg_dma_address().
2710  */
2711 static inline u64 ib_sg_dma_address(struct ib_device *dev,
2712                                     struct scatterlist *sg)
2713 {
2714         return sg_dma_address(sg);
2715 }
2716
2717 /**
2718  * ib_sg_dma_len - Return the DMA length from a scatter/gather entry
2719  * @dev: The device for which the DMA addresses were created
2720  * @sg: The scatter/gather entry
2721  *
2722  * Note: this function is obsolete. To do: change all occurrences of
2723  * ib_sg_dma_len() into sg_dma_len().
2724  */
2725 static inline unsigned int ib_sg_dma_len(struct ib_device *dev,
2726                                          struct scatterlist *sg)
2727 {
2728         return sg_dma_len(sg);
2729 }
2730
2731 /**
2732  * ib_dma_sync_single_for_cpu - Prepare DMA region to be accessed by CPU
2733  * @dev: The device for which the DMA address was created
2734  * @addr: The DMA address
2735  * @size: The size of the region in bytes
2736  * @dir: The direction of the DMA
2737  */
2738 static inline void ib_dma_sync_single_for_cpu(struct ib_device *dev,
2739                                               u64 addr,
2740                                               size_t size,
2741                                               enum dma_data_direction dir)
2742 {
2743         if (dev->dma_ops)
2744                 dev->dma_ops->sync_single_for_cpu(dev, addr, size, dir);
2745         else
2746                 dma_sync_single_for_cpu(dev->dma_device, addr, size, dir);
2747 }
2748
2749 /**
2750  * ib_dma_sync_single_for_device - Prepare DMA region to be accessed by device
2751  * @dev: The device for which the DMA address was created
2752  * @addr: The DMA address
2753  * @size: The size of the region in bytes
2754  * @dir: The direction of the DMA
2755  */
2756 static inline void ib_dma_sync_single_for_device(struct ib_device *dev,
2757                                                  u64 addr,
2758                                                  size_t size,
2759                                                  enum dma_data_direction dir)
2760 {
2761         if (dev->dma_ops)
2762                 dev->dma_ops->sync_single_for_device(dev, addr, size, dir);
2763         else
2764                 dma_sync_single_for_device(dev->dma_device, addr, size, dir);
2765 }
2766
2767 /**
2768  * ib_dma_alloc_coherent - Allocate memory and map it for DMA
2769  * @dev: The device for which the DMA address is requested
2770  * @size: The size of the region to allocate in bytes
2771  * @dma_handle: A pointer for returning the DMA address of the region
2772  * @flag: memory allocator flags
2773  */
2774 static inline void *ib_dma_alloc_coherent(struct ib_device *dev,
2775                                            size_t size,
2776                                            u64 *dma_handle,
2777                                            gfp_t flag)
2778 {
2779         if (dev->dma_ops)
2780                 return dev->dma_ops->alloc_coherent(dev, size, dma_handle, flag);
2781         else {
2782                 dma_addr_t handle;
2783                 void *ret;
2784
2785                 ret = dma_alloc_coherent(dev->dma_device, size, &handle, flag);
2786                 *dma_handle = handle;
2787                 return ret;
2788         }
2789 }
2790
2791 /**
2792  * ib_dma_free_coherent - Free memory allocated by ib_dma_alloc_coherent()
2793  * @dev: The device for which the DMA addresses were allocated
2794  * @size: The size of the region
2795  * @cpu_addr: the address returned by ib_dma_alloc_coherent()
2796  * @dma_handle: the DMA address returned by ib_dma_alloc_coherent()
2797  */
2798 static inline void ib_dma_free_coherent(struct ib_device *dev,
2799                                         size_t size, void *cpu_addr,
2800                                         u64 dma_handle)
2801 {
2802         if (dev->dma_ops)
2803                 dev->dma_ops->free_coherent(dev, size, cpu_addr, dma_handle);
2804         else
2805                 dma_free_coherent(dev->dma_device, size, cpu_addr, dma_handle);
2806 }
2807
2808 /**
2809  * ib_query_mr - Retrieves information about a specific memory region.
2810  * @mr: The memory region to retrieve information about.
2811  * @mr_attr: The attributes of the specified memory region.
2812  */
2813 int ib_query_mr(struct ib_mr *mr, struct ib_mr_attr *mr_attr);
2814
2815 /**
2816  * ib_dereg_mr - Deregisters a memory region and removes it from the
2817  *   HCA translation table.
2818  * @mr: The memory region to deregister.
2819  *
2820  * This function can fail, if the memory region has memory windows bound to it.
2821  */
2822 int ib_dereg_mr(struct ib_mr *mr);
2823
2824 struct ib_mr *ib_alloc_mr(struct ib_pd *pd,
2825                           enum ib_mr_type mr_type,
2826                           u32 max_num_sg);
2827
2828 /**
2829  * ib_alloc_fast_reg_page_list - Allocates a page list array
2830  * @device - ib device pointer.
2831  * @page_list_len - size of the page list array to be allocated.
2832  *
2833  * This allocates and returns a struct ib_fast_reg_page_list * and a
2834  * page_list array that is at least page_list_len in size.  The actual
2835  * size is returned in max_page_list_len.  The caller is responsible
2836  * for initializing the contents of the page_list array before posting
2837  * a send work request with the IB_WC_FAST_REG_MR opcode.
2838  *
2839  * The page_list array entries must be translated using one of the
2840  * ib_dma_*() functions just like the addresses passed to
2841  * ib_map_phys_fmr().  Once the ib_post_send() is issued, the struct
2842  * ib_fast_reg_page_list must not be modified by the caller until the
2843  * IB_WC_FAST_REG_MR work request completes.
2844  */
2845 struct ib_fast_reg_page_list *ib_alloc_fast_reg_page_list(
2846                                 struct ib_device *device, int page_list_len);
2847
2848 /**
2849  * ib_free_fast_reg_page_list - Deallocates a previously allocated
2850  *   page list array.
2851  * @page_list - struct ib_fast_reg_page_list pointer to be deallocated.
2852  */
2853 void ib_free_fast_reg_page_list(struct ib_fast_reg_page_list *page_list);
2854
2855 /**
2856  * ib_update_fast_reg_key - updates the key portion of the fast_reg MR
2857  *   R_Key and L_Key.
2858  * @mr - struct ib_mr pointer to be updated.
2859  * @newkey - new key to be used.
2860  */
2861 static inline void ib_update_fast_reg_key(struct ib_mr *mr, u8 newkey)
2862 {
2863         mr->lkey = (mr->lkey & 0xffffff00) | newkey;
2864         mr->rkey = (mr->rkey & 0xffffff00) | newkey;
2865 }
2866
2867 /**
2868  * ib_inc_rkey - increments the key portion of the given rkey. Can be used
2869  * for calculating a new rkey for type 2 memory windows.
2870  * @rkey - the rkey to increment.
2871  */
2872 static inline u32 ib_inc_rkey(u32 rkey)
2873 {
2874         const u32 mask = 0x000000ff;
2875         return ((rkey + 1) & mask) | (rkey & ~mask);
2876 }
2877
2878 /**
2879  * ib_alloc_mw - Allocates a memory window.
2880  * @pd: The protection domain associated with the memory window.
2881  * @type: The type of the memory window (1 or 2).
2882  */
2883 struct ib_mw *ib_alloc_mw(struct ib_pd *pd, enum ib_mw_type type);
2884
2885 /**
2886  * ib_bind_mw - Posts a work request to the send queue of the specified
2887  *   QP, which binds the memory window to the given address range and
2888  *   remote access attributes.
2889  * @qp: QP to post the bind work request on.
2890  * @mw: The memory window to bind.
2891  * @mw_bind: Specifies information about the memory window, including
2892  *   its address range, remote access rights, and associated memory region.
2893  *
2894  * If there is no immediate error, the function will update the rkey member
2895  * of the mw parameter to its new value. The bind operation can still fail
2896  * asynchronously.
2897  */
2898 static inline int ib_bind_mw(struct ib_qp *qp,
2899                              struct ib_mw *mw,
2900                              struct ib_mw_bind *mw_bind)
2901 {
2902         /* XXX reference counting in corresponding MR? */
2903         return mw->device->bind_mw ?
2904                 mw->device->bind_mw(qp, mw, mw_bind) :
2905                 -ENOSYS;
2906 }
2907
2908 /**
2909  * ib_dealloc_mw - Deallocates a memory window.
2910  * @mw: The memory window to deallocate.
2911  */
2912 int ib_dealloc_mw(struct ib_mw *mw);
2913
2914 /**
2915  * ib_alloc_fmr - Allocates a unmapped fast memory region.
2916  * @pd: The protection domain associated with the unmapped region.
2917  * @mr_access_flags: Specifies the memory access rights.
2918  * @fmr_attr: Attributes of the unmapped region.
2919  *
2920  * A fast memory region must be mapped before it can be used as part of
2921  * a work request.
2922  */
2923 struct ib_fmr *ib_alloc_fmr(struct ib_pd *pd,
2924                             int mr_access_flags,
2925                             struct ib_fmr_attr *fmr_attr);
2926
2927 /**
2928  * ib_map_phys_fmr - Maps a list of physical pages to a fast memory region.
2929  * @fmr: The fast memory region to associate with the pages.
2930  * @page_list: An array of physical pages to map to the fast memory region.
2931  * @list_len: The number of pages in page_list.
2932  * @iova: The I/O virtual address to use with the mapped region.
2933  */
2934 static inline int ib_map_phys_fmr(struct ib_fmr *fmr,
2935                                   u64 *page_list, int list_len,
2936                                   u64 iova)
2937 {
2938         return fmr->device->map_phys_fmr(fmr, page_list, list_len, iova);
2939 }
2940
2941 /**
2942  * ib_unmap_fmr - Removes the mapping from a list of fast memory regions.
2943  * @fmr_list: A linked list of fast memory regions to unmap.
2944  */
2945 int ib_unmap_fmr(struct list_head *fmr_list);
2946
2947 /**
2948  * ib_dealloc_fmr - Deallocates a fast memory region.
2949  * @fmr: The fast memory region to deallocate.
2950  */
2951 int ib_dealloc_fmr(struct ib_fmr *fmr);
2952
2953 /**
2954  * ib_attach_mcast - Attaches the specified QP to a multicast group.
2955  * @qp: QP to attach to the multicast group.  The QP must be type
2956  *   IB_QPT_UD.
2957  * @gid: Multicast group GID.
2958  * @lid: Multicast group LID in host byte order.
2959  *
2960  * In order to send and receive multicast packets, subnet
2961  * administration must have created the multicast group and configured
2962  * the fabric appropriately.  The port associated with the specified
2963  * QP must also be a member of the multicast group.
2964  */
2965 int ib_attach_mcast(struct ib_qp *qp, union ib_gid *gid, u16 lid);
2966
2967 /**
2968  * ib_detach_mcast - Detaches the specified QP from a multicast group.
2969  * @qp: QP to detach from the multicast group.
2970  * @gid: Multicast group GID.
2971  * @lid: Multicast group LID in host byte order.
2972  */
2973 int ib_detach_mcast(struct ib_qp *qp, union ib_gid *gid, u16 lid);
2974
2975 /**
2976  * ib_alloc_xrcd - Allocates an XRC domain.
2977  * @device: The device on which to allocate the XRC domain.
2978  */
2979 struct ib_xrcd *ib_alloc_xrcd(struct ib_device *device);
2980
2981 /**
2982  * ib_dealloc_xrcd - Deallocates an XRC domain.
2983  * @xrcd: The XRC domain to deallocate.
2984  */
2985 int ib_dealloc_xrcd(struct ib_xrcd *xrcd);
2986
2987 struct ib_flow *ib_create_flow(struct ib_qp *qp,
2988                                struct ib_flow_attr *flow_attr, int domain);
2989 int ib_destroy_flow(struct ib_flow *flow_id);
2990
2991 static inline int ib_check_mr_access(int flags)
2992 {
2993         /*
2994          * Local write permission is required if remote write or
2995          * remote atomic permission is also requested.
2996          */
2997         if (flags & (IB_ACCESS_REMOTE_ATOMIC | IB_ACCESS_REMOTE_WRITE) &&
2998             !(flags & IB_ACCESS_LOCAL_WRITE))
2999                 return -EINVAL;
3000
3001         return 0;
3002 }
3003
3004 /**
3005  * ib_check_mr_status: lightweight check of MR status.
3006  *     This routine may provide status checks on a selected
3007  *     ib_mr. first use is for signature status check.
3008  *
3009  * @mr: A memory region.
3010  * @check_mask: Bitmask of which checks to perform from
3011  *     ib_mr_status_check enumeration.
3012  * @mr_status: The container of relevant status checks.
3013  *     failed checks will be indicated in the status bitmask
3014  *     and the relevant info shall be in the error item.
3015  */
3016 int ib_check_mr_status(struct ib_mr *mr, u32 check_mask,
3017                        struct ib_mr_status *mr_status);
3018
3019 struct net_device *ib_get_net_dev_by_params(struct ib_device *dev, u8 port,
3020                                             u16 pkey, const union ib_gid *gid,
3021                                             const struct sockaddr *addr);
3022
3023 #endif /* IB_VERBS_H */