Merge tag 'drm/panel/for-3.15-rc1' of git://anongit.freedesktop.org/tegra/linux into...
[linux-2.6-microblaze.git] / drivers / gpu / drm / i915 / i915_drv.h
1 /* i915_drv.h -- Private header for the I915 driver -*- linux-c -*-
2  */
3 /*
4  *
5  * Copyright 2003 Tungsten Graphics, Inc., Cedar Park, Texas.
6  * All Rights Reserved.
7  *
8  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
9  * copy of this software and associated documentation files (the
10  * "Software"), to deal in the Software without restriction, including
11  * without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
12  * distribute, sub license, and/or sell copies of the Software, and to
13  * permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
14  * the following conditions:
15  *
16  * The above copyright notice and this permission notice (including the
17  * next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions
18  * of the Software.
19  *
20  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
21  * OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
22  * MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.
23  * IN NO EVENT SHALL TUNGSTEN GRAPHICS AND/OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR
24  * ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
25  * TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
26  * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
27  *
28  */
29
30 #ifndef _I915_DRV_H_
31 #define _I915_DRV_H_
32
33 #include <uapi/drm/i915_drm.h>
34
35 #include "i915_reg.h"
36 #include "intel_bios.h"
37 #include "intel_ringbuffer.h"
38 #include <linux/io-mapping.h>
39 #include <linux/i2c.h>
40 #include <linux/i2c-algo-bit.h>
41 #include <drm/intel-gtt.h>
42 #include <linux/backlight.h>
43 #include <linux/intel-iommu.h>
44 #include <linux/kref.h>
45 #include <linux/pm_qos.h>
46
47 /* General customization:
48  */
49
50 #define DRIVER_AUTHOR           "Tungsten Graphics, Inc."
51
52 #define DRIVER_NAME             "i915"
53 #define DRIVER_DESC             "Intel Graphics"
54 #define DRIVER_DATE             "20080730"
55
56 enum pipe {
57         INVALID_PIPE = -1,
58         PIPE_A = 0,
59         PIPE_B,
60         PIPE_C,
61         _PIPE_EDP,
62         I915_MAX_PIPES = _PIPE_EDP
63 };
64 #define pipe_name(p) ((p) + 'A')
65
66 enum transcoder {
67         TRANSCODER_A = 0,
68         TRANSCODER_B,
69         TRANSCODER_C,
70         TRANSCODER_EDP,
71         I915_MAX_TRANSCODERS
72 };
73 #define transcoder_name(t) ((t) + 'A')
74
75 enum plane {
76         PLANE_A = 0,
77         PLANE_B,
78         PLANE_C,
79 };
80 #define plane_name(p) ((p) + 'A')
81
82 #define sprite_name(p, s) ((p) * INTEL_INFO(dev)->num_sprites[(p)] + (s) + 'A')
83
84 enum port {
85         PORT_A = 0,
86         PORT_B,
87         PORT_C,
88         PORT_D,
89         PORT_E,
90         I915_MAX_PORTS
91 };
92 #define port_name(p) ((p) + 'A')
93
94 #define I915_NUM_PHYS_VLV 1
95
96 enum dpio_channel {
97         DPIO_CH0,
98         DPIO_CH1
99 };
100
101 enum dpio_phy {
102         DPIO_PHY0,
103         DPIO_PHY1
104 };
105
106 enum intel_display_power_domain {
107         POWER_DOMAIN_PIPE_A,
108         POWER_DOMAIN_PIPE_B,
109         POWER_DOMAIN_PIPE_C,
110         POWER_DOMAIN_PIPE_A_PANEL_FITTER,
111         POWER_DOMAIN_PIPE_B_PANEL_FITTER,
112         POWER_DOMAIN_PIPE_C_PANEL_FITTER,
113         POWER_DOMAIN_TRANSCODER_A,
114         POWER_DOMAIN_TRANSCODER_B,
115         POWER_DOMAIN_TRANSCODER_C,
116         POWER_DOMAIN_TRANSCODER_EDP,
117         POWER_DOMAIN_PORT_DDI_A_2_LANES,
118         POWER_DOMAIN_PORT_DDI_A_4_LANES,
119         POWER_DOMAIN_PORT_DDI_B_2_LANES,
120         POWER_DOMAIN_PORT_DDI_B_4_LANES,
121         POWER_DOMAIN_PORT_DDI_C_2_LANES,
122         POWER_DOMAIN_PORT_DDI_C_4_LANES,
123         POWER_DOMAIN_PORT_DDI_D_2_LANES,
124         POWER_DOMAIN_PORT_DDI_D_4_LANES,
125         POWER_DOMAIN_PORT_DSI,
126         POWER_DOMAIN_PORT_CRT,
127         POWER_DOMAIN_PORT_OTHER,
128         POWER_DOMAIN_VGA,
129         POWER_DOMAIN_AUDIO,
130         POWER_DOMAIN_INIT,
131
132         POWER_DOMAIN_NUM,
133 };
134
135 #define POWER_DOMAIN_PIPE(pipe) ((pipe) + POWER_DOMAIN_PIPE_A)
136 #define POWER_DOMAIN_PIPE_PANEL_FITTER(pipe) \
137                 ((pipe) + POWER_DOMAIN_PIPE_A_PANEL_FITTER)
138 #define POWER_DOMAIN_TRANSCODER(tran) \
139         ((tran) == TRANSCODER_EDP ? POWER_DOMAIN_TRANSCODER_EDP : \
140          (tran) + POWER_DOMAIN_TRANSCODER_A)
141
142 enum hpd_pin {
143         HPD_NONE = 0,
144         HPD_PORT_A = HPD_NONE, /* PORT_A is internal */
145         HPD_TV = HPD_NONE,     /* TV is known to be unreliable */
146         HPD_CRT,
147         HPD_SDVO_B,
148         HPD_SDVO_C,
149         HPD_PORT_B,
150         HPD_PORT_C,
151         HPD_PORT_D,
152         HPD_NUM_PINS
153 };
154
155 #define I915_GEM_GPU_DOMAINS \
156         (I915_GEM_DOMAIN_RENDER | \
157          I915_GEM_DOMAIN_SAMPLER | \
158          I915_GEM_DOMAIN_COMMAND | \
159          I915_GEM_DOMAIN_INSTRUCTION | \
160          I915_GEM_DOMAIN_VERTEX)
161
162 #define for_each_pipe(p) for ((p) = 0; (p) < INTEL_INFO(dev)->num_pipes; (p)++)
163 #define for_each_sprite(p, s) for ((s) = 0; (s) < INTEL_INFO(dev)->num_sprites[(p)]; (s)++)
164
165 #define for_each_encoder_on_crtc(dev, __crtc, intel_encoder) \
166         list_for_each_entry((intel_encoder), &(dev)->mode_config.encoder_list, base.head) \
167                 if ((intel_encoder)->base.crtc == (__crtc))
168
169 #define for_each_connector_on_encoder(dev, __encoder, intel_connector) \
170         list_for_each_entry((intel_connector), &(dev)->mode_config.connector_list, base.head) \
171                 if ((intel_connector)->base.encoder == (__encoder))
172
173 struct drm_i915_private;
174
175 enum intel_dpll_id {
176         DPLL_ID_PRIVATE = -1, /* non-shared dpll in use */
177         /* real shared dpll ids must be >= 0 */
178         DPLL_ID_PCH_PLL_A,
179         DPLL_ID_PCH_PLL_B,
180 };
181 #define I915_NUM_PLLS 2
182
183 struct intel_dpll_hw_state {
184         uint32_t dpll;
185         uint32_t dpll_md;
186         uint32_t fp0;
187         uint32_t fp1;
188 };
189
190 struct intel_shared_dpll {
191         int refcount; /* count of number of CRTCs sharing this PLL */
192         int active; /* count of number of active CRTCs (i.e. DPMS on) */
193         bool on; /* is the PLL actually active? Disabled during modeset */
194         const char *name;
195         /* should match the index in the dev_priv->shared_dplls array */
196         enum intel_dpll_id id;
197         struct intel_dpll_hw_state hw_state;
198         void (*mode_set)(struct drm_i915_private *dev_priv,
199                          struct intel_shared_dpll *pll);
200         void (*enable)(struct drm_i915_private *dev_priv,
201                        struct intel_shared_dpll *pll);
202         void (*disable)(struct drm_i915_private *dev_priv,
203                         struct intel_shared_dpll *pll);
204         bool (*get_hw_state)(struct drm_i915_private *dev_priv,
205                              struct intel_shared_dpll *pll,
206                              struct intel_dpll_hw_state *hw_state);
207 };
208
209 /* Used by dp and fdi links */
210 struct intel_link_m_n {
211         uint32_t        tu;
212         uint32_t        gmch_m;
213         uint32_t        gmch_n;
214         uint32_t        link_m;
215         uint32_t        link_n;
216 };
217
218 void intel_link_compute_m_n(int bpp, int nlanes,
219                             int pixel_clock, int link_clock,
220                             struct intel_link_m_n *m_n);
221
222 struct intel_ddi_plls {
223         int spll_refcount;
224         int wrpll1_refcount;
225         int wrpll2_refcount;
226 };
227
228 /* Interface history:
229  *
230  * 1.1: Original.
231  * 1.2: Add Power Management
232  * 1.3: Add vblank support
233  * 1.4: Fix cmdbuffer path, add heap destroy
234  * 1.5: Add vblank pipe configuration
235  * 1.6: - New ioctl for scheduling buffer swaps on vertical blank
236  *      - Support vertical blank on secondary display pipe
237  */
238 #define DRIVER_MAJOR            1
239 #define DRIVER_MINOR            6
240 #define DRIVER_PATCHLEVEL       0
241
242 #define WATCH_LISTS     0
243 #define WATCH_GTT       0
244
245 #define I915_GEM_PHYS_CURSOR_0 1
246 #define I915_GEM_PHYS_CURSOR_1 2
247 #define I915_GEM_PHYS_OVERLAY_REGS 3
248 #define I915_MAX_PHYS_OBJECT (I915_GEM_PHYS_OVERLAY_REGS)
249
250 struct drm_i915_gem_phys_object {
251         int id;
252         struct page **page_list;
253         drm_dma_handle_t *handle;
254         struct drm_i915_gem_object *cur_obj;
255 };
256
257 struct opregion_header;
258 struct opregion_acpi;
259 struct opregion_swsci;
260 struct opregion_asle;
261
262 struct intel_opregion {
263         struct opregion_header __iomem *header;
264         struct opregion_acpi __iomem *acpi;
265         struct opregion_swsci __iomem *swsci;
266         u32 swsci_gbda_sub_functions;
267         u32 swsci_sbcb_sub_functions;
268         struct opregion_asle __iomem *asle;
269         void __iomem *vbt;
270         u32 __iomem *lid_state;
271         struct work_struct asle_work;
272 };
273 #define OPREGION_SIZE            (8*1024)
274
275 struct intel_overlay;
276 struct intel_overlay_error_state;
277
278 struct drm_i915_master_private {
279         drm_local_map_t *sarea;
280         struct _drm_i915_sarea *sarea_priv;
281 };
282 #define I915_FENCE_REG_NONE -1
283 #define I915_MAX_NUM_FENCES 32
284 /* 32 fences + sign bit for FENCE_REG_NONE */
285 #define I915_MAX_NUM_FENCE_BITS 6
286
287 struct drm_i915_fence_reg {
288         struct list_head lru_list;
289         struct drm_i915_gem_object *obj;
290         int pin_count;
291 };
292
293 struct sdvo_device_mapping {
294         u8 initialized;
295         u8 dvo_port;
296         u8 slave_addr;
297         u8 dvo_wiring;
298         u8 i2c_pin;
299         u8 ddc_pin;
300 };
301
302 struct intel_display_error_state;
303
304 struct drm_i915_error_state {
305         struct kref ref;
306         struct timeval time;
307
308         char error_msg[128];
309         u32 reset_count;
310         u32 suspend_count;
311
312         /* Generic register state */
313         u32 eir;
314         u32 pgtbl_er;
315         u32 ier;
316         u32 ccid;
317         u32 derrmr;
318         u32 forcewake;
319         u32 error; /* gen6+ */
320         u32 err_int; /* gen7 */
321         u32 done_reg;
322         u32 gac_eco;
323         u32 gam_ecochk;
324         u32 gab_ctl;
325         u32 gfx_mode;
326         u32 extra_instdone[I915_NUM_INSTDONE_REG];
327         u32 pipestat[I915_MAX_PIPES];
328         u64 fence[I915_MAX_NUM_FENCES];
329         struct intel_overlay_error_state *overlay;
330         struct intel_display_error_state *display;
331
332         struct drm_i915_error_ring {
333                 bool valid;
334                 /* Software tracked state */
335                 bool waiting;
336                 int hangcheck_score;
337                 enum intel_ring_hangcheck_action hangcheck_action;
338                 int num_requests;
339
340                 /* our own tracking of ring head and tail */
341                 u32 cpu_ring_head;
342                 u32 cpu_ring_tail;
343
344                 u32 semaphore_seqno[I915_NUM_RINGS - 1];
345
346                 /* Register state */
347                 u32 tail;
348                 u32 head;
349                 u32 ctl;
350                 u32 hws;
351                 u32 ipeir;
352                 u32 ipehr;
353                 u32 instdone;
354                 u32 acthd;
355                 u32 bbstate;
356                 u32 instpm;
357                 u32 instps;
358                 u32 seqno;
359                 u64 bbaddr;
360                 u32 fault_reg;
361                 u32 faddr;
362                 u32 rc_psmi; /* sleep state */
363                 u32 semaphore_mboxes[I915_NUM_RINGS - 1];
364
365                 struct drm_i915_error_object {
366                         int page_count;
367                         u32 gtt_offset;
368                         u32 *pages[0];
369                 } *ringbuffer, *batchbuffer, *wa_batchbuffer, *ctx, *hws_page;
370
371                 struct drm_i915_error_request {
372                         long jiffies;
373                         u32 seqno;
374                         u32 tail;
375                 } *requests;
376
377                 struct {
378                         u32 gfx_mode;
379                         union {
380                                 u64 pdp[4];
381                                 u32 pp_dir_base;
382                         };
383                 } vm_info;
384
385                 pid_t pid;
386                 char comm[TASK_COMM_LEN];
387         } ring[I915_NUM_RINGS];
388         struct drm_i915_error_buffer {
389                 u32 size;
390                 u32 name;
391                 u32 rseqno, wseqno;
392                 u32 gtt_offset;
393                 u32 read_domains;
394                 u32 write_domain;
395                 s32 fence_reg:I915_MAX_NUM_FENCE_BITS;
396                 s32 pinned:2;
397                 u32 tiling:2;
398                 u32 dirty:1;
399                 u32 purgeable:1;
400                 s32 ring:4;
401                 u32 cache_level:3;
402         } **active_bo, **pinned_bo;
403
404         u32 *active_bo_count, *pinned_bo_count;
405 };
406
407 struct intel_connector;
408 struct intel_crtc_config;
409 struct intel_plane_config;
410 struct intel_crtc;
411 struct intel_limit;
412 struct dpll;
413
414 struct drm_i915_display_funcs {
415         bool (*fbc_enabled)(struct drm_device *dev);
416         void (*enable_fbc)(struct drm_crtc *crtc);
417         void (*disable_fbc)(struct drm_device *dev);
418         int (*get_display_clock_speed)(struct drm_device *dev);
419         int (*get_fifo_size)(struct drm_device *dev, int plane);
420         /**
421          * find_dpll() - Find the best values for the PLL
422          * @limit: limits for the PLL
423          * @crtc: current CRTC
424          * @target: target frequency in kHz
425          * @refclk: reference clock frequency in kHz
426          * @match_clock: if provided, @best_clock P divider must
427          *               match the P divider from @match_clock
428          *               used for LVDS downclocking
429          * @best_clock: best PLL values found
430          *
431          * Returns true on success, false on failure.
432          */
433         bool (*find_dpll)(const struct intel_limit *limit,
434                           struct drm_crtc *crtc,
435                           int target, int refclk,
436                           struct dpll *match_clock,
437                           struct dpll *best_clock);
438         void (*update_wm)(struct drm_crtc *crtc);
439         void (*update_sprite_wm)(struct drm_plane *plane,
440                                  struct drm_crtc *crtc,
441                                  uint32_t sprite_width, int pixel_size,
442                                  bool enable, bool scaled);
443         void (*modeset_global_resources)(struct drm_device *dev);
444         /* Returns the active state of the crtc, and if the crtc is active,
445          * fills out the pipe-config with the hw state. */
446         bool (*get_pipe_config)(struct intel_crtc *,
447                                 struct intel_crtc_config *);
448         void (*get_plane_config)(struct intel_crtc *,
449                                  struct intel_plane_config *);
450         int (*crtc_mode_set)(struct drm_crtc *crtc,
451                              int x, int y,
452                              struct drm_framebuffer *old_fb);
453         void (*crtc_enable)(struct drm_crtc *crtc);
454         void (*crtc_disable)(struct drm_crtc *crtc);
455         void (*off)(struct drm_crtc *crtc);
456         void (*write_eld)(struct drm_connector *connector,
457                           struct drm_crtc *crtc,
458                           struct drm_display_mode *mode);
459         void (*fdi_link_train)(struct drm_crtc *crtc);
460         void (*init_clock_gating)(struct drm_device *dev);
461         int (*queue_flip)(struct drm_device *dev, struct drm_crtc *crtc,
462                           struct drm_framebuffer *fb,
463                           struct drm_i915_gem_object *obj,
464                           uint32_t flags);
465         int (*update_primary_plane)(struct drm_crtc *crtc,
466                                     struct drm_framebuffer *fb,
467                                     int x, int y);
468         void (*hpd_irq_setup)(struct drm_device *dev);
469         /* clock updates for mode set */
470         /* cursor updates */
471         /* render clock increase/decrease */
472         /* display clock increase/decrease */
473         /* pll clock increase/decrease */
474
475         int (*setup_backlight)(struct intel_connector *connector);
476         uint32_t (*get_backlight)(struct intel_connector *connector);
477         void (*set_backlight)(struct intel_connector *connector,
478                               uint32_t level);
479         void (*disable_backlight)(struct intel_connector *connector);
480         void (*enable_backlight)(struct intel_connector *connector);
481 };
482
483 struct intel_uncore_funcs {
484         void (*force_wake_get)(struct drm_i915_private *dev_priv,
485                                                         int fw_engine);
486         void (*force_wake_put)(struct drm_i915_private *dev_priv,
487                                                         int fw_engine);
488
489         uint8_t  (*mmio_readb)(struct drm_i915_private *dev_priv, off_t offset, bool trace);
490         uint16_t (*mmio_readw)(struct drm_i915_private *dev_priv, off_t offset, bool trace);
491         uint32_t (*mmio_readl)(struct drm_i915_private *dev_priv, off_t offset, bool trace);
492         uint64_t (*mmio_readq)(struct drm_i915_private *dev_priv, off_t offset, bool trace);
493
494         void (*mmio_writeb)(struct drm_i915_private *dev_priv, off_t offset,
495                                 uint8_t val, bool trace);
496         void (*mmio_writew)(struct drm_i915_private *dev_priv, off_t offset,
497                                 uint16_t val, bool trace);
498         void (*mmio_writel)(struct drm_i915_private *dev_priv, off_t offset,
499                                 uint32_t val, bool trace);
500         void (*mmio_writeq)(struct drm_i915_private *dev_priv, off_t offset,
501                                 uint64_t val, bool trace);
502 };
503
504 struct intel_uncore {
505         spinlock_t lock; /** lock is also taken in irq contexts. */
506
507         struct intel_uncore_funcs funcs;
508
509         unsigned fifo_count;
510         unsigned forcewake_count;
511
512         unsigned fw_rendercount;
513         unsigned fw_mediacount;
514
515         struct timer_list force_wake_timer;
516 };
517
518 #define DEV_INFO_FOR_EACH_FLAG(func, sep) \
519         func(is_mobile) sep \
520         func(is_i85x) sep \
521         func(is_i915g) sep \
522         func(is_i945gm) sep \
523         func(is_g33) sep \
524         func(need_gfx_hws) sep \
525         func(is_g4x) sep \
526         func(is_pineview) sep \
527         func(is_broadwater) sep \
528         func(is_crestline) sep \
529         func(is_ivybridge) sep \
530         func(is_valleyview) sep \
531         func(is_haswell) sep \
532         func(is_preliminary) sep \
533         func(has_fbc) sep \
534         func(has_pipe_cxsr) sep \
535         func(has_hotplug) sep \
536         func(cursor_needs_physical) sep \
537         func(has_overlay) sep \
538         func(overlay_needs_physical) sep \
539         func(supports_tv) sep \
540         func(has_llc) sep \
541         func(has_ddi) sep \
542         func(has_fpga_dbg)
543
544 #define DEFINE_FLAG(name) u8 name:1
545 #define SEP_SEMICOLON ;
546
547 struct intel_device_info {
548         u32 display_mmio_offset;
549         u8 num_pipes:3;
550         u8 num_sprites[I915_MAX_PIPES];
551         u8 gen;
552         u8 ring_mask; /* Rings supported by the HW */
553         DEV_INFO_FOR_EACH_FLAG(DEFINE_FLAG, SEP_SEMICOLON);
554         /* Register offsets for the various display pipes and transcoders */
555         int pipe_offsets[I915_MAX_TRANSCODERS];
556         int trans_offsets[I915_MAX_TRANSCODERS];
557         int dpll_offsets[I915_MAX_PIPES];
558         int dpll_md_offsets[I915_MAX_PIPES];
559         int palette_offsets[I915_MAX_PIPES];
560 };
561
562 #undef DEFINE_FLAG
563 #undef SEP_SEMICOLON
564
565 enum i915_cache_level {
566         I915_CACHE_NONE = 0,
567         I915_CACHE_LLC, /* also used for snoopable memory on non-LLC */
568         I915_CACHE_L3_LLC, /* gen7+, L3 sits between the domain specifc
569                               caches, eg sampler/render caches, and the
570                               large Last-Level-Cache. LLC is coherent with
571                               the CPU, but L3 is only visible to the GPU. */
572         I915_CACHE_WT, /* hsw:gt3e WriteThrough for scanouts */
573 };
574
575 typedef uint32_t gen6_gtt_pte_t;
576
577 /**
578  * A VMA represents a GEM BO that is bound into an address space. Therefore, a
579  * VMA's presence cannot be guaranteed before binding, or after unbinding the
580  * object into/from the address space.
581  *
582  * To make things as simple as possible (ie. no refcounting), a VMA's lifetime
583  * will always be <= an objects lifetime. So object refcounting should cover us.
584  */
585 struct i915_vma {
586         struct drm_mm_node node;
587         struct drm_i915_gem_object *obj;
588         struct i915_address_space *vm;
589
590         /** This object's place on the active/inactive lists */
591         struct list_head mm_list;
592
593         struct list_head vma_link; /* Link in the object's VMA list */
594
595         /** This vma's place in the batchbuffer or on the eviction list */
596         struct list_head exec_list;
597
598         /**
599          * Used for performing relocations during execbuffer insertion.
600          */
601         struct hlist_node exec_node;
602         unsigned long exec_handle;
603         struct drm_i915_gem_exec_object2 *exec_entry;
604
605         /**
606          * How many users have pinned this object in GTT space. The following
607          * users can each hold at most one reference: pwrite/pread, pin_ioctl
608          * (via user_pin_count), execbuffer (objects are not allowed multiple
609          * times for the same batchbuffer), and the framebuffer code. When
610          * switching/pageflipping, the framebuffer code has at most two buffers
611          * pinned per crtc.
612          *
613          * In the worst case this is 1 + 1 + 1 + 2*2 = 7. That would fit into 3
614          * bits with absolutely no headroom. So use 4 bits. */
615         unsigned int pin_count:4;
616 #define DRM_I915_GEM_OBJECT_MAX_PIN_COUNT 0xf
617
618         /** Unmap an object from an address space. This usually consists of
619          * setting the valid PTE entries to a reserved scratch page. */
620         void (*unbind_vma)(struct i915_vma *vma);
621         /* Map an object into an address space with the given cache flags. */
622 #define GLOBAL_BIND (1<<0)
623         void (*bind_vma)(struct i915_vma *vma,
624                          enum i915_cache_level cache_level,
625                          u32 flags);
626 };
627
628 struct i915_address_space {
629         struct drm_mm mm;
630         struct drm_device *dev;
631         struct list_head global_link;
632         unsigned long start;            /* Start offset always 0 for dri2 */
633         size_t total;           /* size addr space maps (ex. 2GB for ggtt) */
634
635         struct {
636                 dma_addr_t addr;
637                 struct page *page;
638         } scratch;
639
640         /**
641          * List of objects currently involved in rendering.
642          *
643          * Includes buffers having the contents of their GPU caches
644          * flushed, not necessarily primitives.  last_rendering_seqno
645          * represents when the rendering involved will be completed.
646          *
647          * A reference is held on the buffer while on this list.
648          */
649         struct list_head active_list;
650
651         /**
652          * LRU list of objects which are not in the ringbuffer and
653          * are ready to unbind, but are still in the GTT.
654          *
655          * last_rendering_seqno is 0 while an object is in this list.
656          *
657          * A reference is not held on the buffer while on this list,
658          * as merely being GTT-bound shouldn't prevent its being
659          * freed, and we'll pull it off the list in the free path.
660          */
661         struct list_head inactive_list;
662
663         /* FIXME: Need a more generic return type */
664         gen6_gtt_pte_t (*pte_encode)(dma_addr_t addr,
665                                      enum i915_cache_level level,
666                                      bool valid); /* Create a valid PTE */
667         void (*clear_range)(struct i915_address_space *vm,
668                             uint64_t start,
669                             uint64_t length,
670                             bool use_scratch);
671         void (*insert_entries)(struct i915_address_space *vm,
672                                struct sg_table *st,
673                                uint64_t start,
674                                enum i915_cache_level cache_level);
675         void (*cleanup)(struct i915_address_space *vm);
676 };
677
678 /* The Graphics Translation Table is the way in which GEN hardware translates a
679  * Graphics Virtual Address into a Physical Address. In addition to the normal
680  * collateral associated with any va->pa translations GEN hardware also has a
681  * portion of the GTT which can be mapped by the CPU and remain both coherent
682  * and correct (in cases like swizzling). That region is referred to as GMADR in
683  * the spec.
684  */
685 struct i915_gtt {
686         struct i915_address_space base;
687         size_t stolen_size;             /* Total size of stolen memory */
688
689         unsigned long mappable_end;     /* End offset that we can CPU map */
690         struct io_mapping *mappable;    /* Mapping to our CPU mappable region */
691         phys_addr_t mappable_base;      /* PA of our GMADR */
692
693         /** "Graphics Stolen Memory" holds the global PTEs */
694         void __iomem *gsm;
695
696         bool do_idle_maps;
697
698         int mtrr;
699
700         /* global gtt ops */
701         int (*gtt_probe)(struct drm_device *dev, size_t *gtt_total,
702                           size_t *stolen, phys_addr_t *mappable_base,
703                           unsigned long *mappable_end);
704 };
705 #define gtt_total_entries(gtt) ((gtt).base.total >> PAGE_SHIFT)
706
707 #define GEN8_LEGACY_PDPS 4
708 struct i915_hw_ppgtt {
709         struct i915_address_space base;
710         struct kref ref;
711         struct drm_mm_node node;
712         unsigned num_pd_entries;
713         unsigned num_pd_pages; /* gen8+ */
714         union {
715                 struct page **pt_pages;
716                 struct page **gen8_pt_pages[GEN8_LEGACY_PDPS];
717         };
718         struct page *pd_pages;
719         union {
720                 uint32_t pd_offset;
721                 dma_addr_t pd_dma_addr[GEN8_LEGACY_PDPS];
722         };
723         union {
724                 dma_addr_t *pt_dma_addr;
725                 dma_addr_t *gen8_pt_dma_addr[4];
726         };
727
728         struct i915_hw_context *ctx;
729
730         int (*enable)(struct i915_hw_ppgtt *ppgtt);
731         int (*switch_mm)(struct i915_hw_ppgtt *ppgtt,
732                          struct intel_ring_buffer *ring,
733                          bool synchronous);
734         void (*debug_dump)(struct i915_hw_ppgtt *ppgtt, struct seq_file *m);
735 };
736
737 struct i915_ctx_hang_stats {
738         /* This context had batch pending when hang was declared */
739         unsigned batch_pending;
740
741         /* This context had batch active when hang was declared */
742         unsigned batch_active;
743
744         /* Time when this context was last blamed for a GPU reset */
745         unsigned long guilty_ts;
746
747         /* This context is banned to submit more work */
748         bool banned;
749 };
750
751 /* This must match up with the value previously used for execbuf2.rsvd1. */
752 #define DEFAULT_CONTEXT_ID 0
753 struct i915_hw_context {
754         struct kref ref;
755         int id;
756         bool is_initialized;
757         uint8_t remap_slice;
758         struct drm_i915_file_private *file_priv;
759         struct intel_ring_buffer *last_ring;
760         struct drm_i915_gem_object *obj;
761         struct i915_ctx_hang_stats hang_stats;
762         struct i915_address_space *vm;
763
764         struct list_head link;
765 };
766
767 struct i915_fbc {
768         unsigned long size;
769         unsigned int fb_id;
770         enum plane plane;
771         int y;
772
773         struct drm_mm_node *compressed_fb;
774         struct drm_mm_node *compressed_llb;
775
776         struct intel_fbc_work {
777                 struct delayed_work work;
778                 struct drm_crtc *crtc;
779                 struct drm_framebuffer *fb;
780         } *fbc_work;
781
782         enum no_fbc_reason {
783                 FBC_OK, /* FBC is enabled */
784                 FBC_UNSUPPORTED, /* FBC is not supported by this chipset */
785                 FBC_NO_OUTPUT, /* no outputs enabled to compress */
786                 FBC_STOLEN_TOO_SMALL, /* not enough space for buffers */
787                 FBC_UNSUPPORTED_MODE, /* interlace or doublescanned mode */
788                 FBC_MODE_TOO_LARGE, /* mode too large for compression */
789                 FBC_BAD_PLANE, /* fbc not supported on plane */
790                 FBC_NOT_TILED, /* buffer not tiled */
791                 FBC_MULTIPLE_PIPES, /* more than one pipe active */
792                 FBC_MODULE_PARAM,
793                 FBC_CHIP_DEFAULT, /* disabled by default on this chip */
794         } no_fbc_reason;
795 };
796
797 struct i915_psr {
798         bool sink_support;
799         bool source_ok;
800 };
801
802 enum intel_pch {
803         PCH_NONE = 0,   /* No PCH present */
804         PCH_IBX,        /* Ibexpeak PCH */
805         PCH_CPT,        /* Cougarpoint PCH */
806         PCH_LPT,        /* Lynxpoint PCH */
807         PCH_NOP,
808 };
809
810 enum intel_sbi_destination {
811         SBI_ICLK,
812         SBI_MPHY,
813 };
814
815 #define QUIRK_PIPEA_FORCE (1<<0)
816 #define QUIRK_LVDS_SSC_DISABLE (1<<1)
817 #define QUIRK_INVERT_BRIGHTNESS (1<<2)
818
819 struct intel_fbdev;
820 struct intel_fbc_work;
821
822 struct intel_gmbus {
823         struct i2c_adapter adapter;
824         u32 force_bit;
825         u32 reg0;
826         u32 gpio_reg;
827         struct i2c_algo_bit_data bit_algo;
828         struct drm_i915_private *dev_priv;
829 };
830
831 struct i915_suspend_saved_registers {
832         u8 saveLBB;
833         u32 saveDSPACNTR;
834         u32 saveDSPBCNTR;
835         u32 saveDSPARB;
836         u32 savePIPEACONF;
837         u32 savePIPEBCONF;
838         u32 savePIPEASRC;
839         u32 savePIPEBSRC;
840         u32 saveFPA0;
841         u32 saveFPA1;
842         u32 saveDPLL_A;
843         u32 saveDPLL_A_MD;
844         u32 saveHTOTAL_A;
845         u32 saveHBLANK_A;
846         u32 saveHSYNC_A;
847         u32 saveVTOTAL_A;
848         u32 saveVBLANK_A;
849         u32 saveVSYNC_A;
850         u32 saveBCLRPAT_A;
851         u32 saveTRANSACONF;
852         u32 saveTRANS_HTOTAL_A;
853         u32 saveTRANS_HBLANK_A;
854         u32 saveTRANS_HSYNC_A;
855         u32 saveTRANS_VTOTAL_A;
856         u32 saveTRANS_VBLANK_A;
857         u32 saveTRANS_VSYNC_A;
858         u32 savePIPEASTAT;
859         u32 saveDSPASTRIDE;
860         u32 saveDSPASIZE;
861         u32 saveDSPAPOS;
862         u32 saveDSPAADDR;
863         u32 saveDSPASURF;
864         u32 saveDSPATILEOFF;
865         u32 savePFIT_PGM_RATIOS;
866         u32 saveBLC_HIST_CTL;
867         u32 saveBLC_PWM_CTL;
868         u32 saveBLC_PWM_CTL2;
869         u32 saveBLC_HIST_CTL_B;
870         u32 saveBLC_CPU_PWM_CTL;
871         u32 saveBLC_CPU_PWM_CTL2;
872         u32 saveFPB0;
873         u32 saveFPB1;
874         u32 saveDPLL_B;
875         u32 saveDPLL_B_MD;
876         u32 saveHTOTAL_B;
877         u32 saveHBLANK_B;
878         u32 saveHSYNC_B;
879         u32 saveVTOTAL_B;
880         u32 saveVBLANK_B;
881         u32 saveVSYNC_B;
882         u32 saveBCLRPAT_B;
883         u32 saveTRANSBCONF;
884         u32 saveTRANS_HTOTAL_B;
885         u32 saveTRANS_HBLANK_B;
886         u32 saveTRANS_HSYNC_B;
887         u32 saveTRANS_VTOTAL_B;
888         u32 saveTRANS_VBLANK_B;
889         u32 saveTRANS_VSYNC_B;
890         u32 savePIPEBSTAT;
891         u32 saveDSPBSTRIDE;
892         u32 saveDSPBSIZE;
893         u32 saveDSPBPOS;
894         u32 saveDSPBADDR;
895         u32 saveDSPBSURF;
896         u32 saveDSPBTILEOFF;
897         u32 saveVGA0;
898         u32 saveVGA1;
899         u32 saveVGA_PD;
900         u32 saveVGACNTRL;
901         u32 saveADPA;
902         u32 saveLVDS;
903         u32 savePP_ON_DELAYS;
904         u32 savePP_OFF_DELAYS;
905         u32 saveDVOA;
906         u32 saveDVOB;
907         u32 saveDVOC;
908         u32 savePP_ON;
909         u32 savePP_OFF;
910         u32 savePP_CONTROL;
911         u32 savePP_DIVISOR;
912         u32 savePFIT_CONTROL;
913         u32 save_palette_a[256];
914         u32 save_palette_b[256];
915         u32 saveFBC_CONTROL;
916         u32 saveIER;
917         u32 saveIIR;
918         u32 saveIMR;
919         u32 saveDEIER;
920         u32 saveDEIMR;
921         u32 saveGTIER;
922         u32 saveGTIMR;
923         u32 saveFDI_RXA_IMR;
924         u32 saveFDI_RXB_IMR;
925         u32 saveCACHE_MODE_0;
926         u32 saveMI_ARB_STATE;
927         u32 saveSWF0[16];
928         u32 saveSWF1[16];
929         u32 saveSWF2[3];
930         u8 saveMSR;
931         u8 saveSR[8];
932         u8 saveGR[25];
933         u8 saveAR_INDEX;
934         u8 saveAR[21];
935         u8 saveDACMASK;
936         u8 saveCR[37];
937         uint64_t saveFENCE[I915_MAX_NUM_FENCES];
938         u32 saveCURACNTR;
939         u32 saveCURAPOS;
940         u32 saveCURABASE;
941         u32 saveCURBCNTR;
942         u32 saveCURBPOS;
943         u32 saveCURBBASE;
944         u32 saveCURSIZE;
945         u32 saveDP_B;
946         u32 saveDP_C;
947         u32 saveDP_D;
948         u32 savePIPEA_GMCH_DATA_M;
949         u32 savePIPEB_GMCH_DATA_M;
950         u32 savePIPEA_GMCH_DATA_N;
951         u32 savePIPEB_GMCH_DATA_N;
952         u32 savePIPEA_DP_LINK_M;
953         u32 savePIPEB_DP_LINK_M;
954         u32 savePIPEA_DP_LINK_N;
955         u32 savePIPEB_DP_LINK_N;
956         u32 saveFDI_RXA_CTL;
957         u32 saveFDI_TXA_CTL;
958         u32 saveFDI_RXB_CTL;
959         u32 saveFDI_TXB_CTL;
960         u32 savePFA_CTL_1;
961         u32 savePFB_CTL_1;
962         u32 savePFA_WIN_SZ;
963         u32 savePFB_WIN_SZ;
964         u32 savePFA_WIN_POS;
965         u32 savePFB_WIN_POS;
966         u32 savePCH_DREF_CONTROL;
967         u32 saveDISP_ARB_CTL;
968         u32 savePIPEA_DATA_M1;
969         u32 savePIPEA_DATA_N1;
970         u32 savePIPEA_LINK_M1;
971         u32 savePIPEA_LINK_N1;
972         u32 savePIPEB_DATA_M1;
973         u32 savePIPEB_DATA_N1;
974         u32 savePIPEB_LINK_M1;
975         u32 savePIPEB_LINK_N1;
976         u32 saveMCHBAR_RENDER_STANDBY;
977         u32 savePCH_PORT_HOTPLUG;
978 };
979
980 struct intel_gen6_power_mgmt {
981         /* work and pm_iir are protected by dev_priv->irq_lock */
982         struct work_struct work;
983         u32 pm_iir;
984
985         /* Frequencies are stored in potentially platform dependent multiples.
986          * In other words, *_freq needs to be multiplied by X to be interesting.
987          * Soft limits are those which are used for the dynamic reclocking done
988          * by the driver (raise frequencies under heavy loads, and lower for
989          * lighter loads). Hard limits are those imposed by the hardware.
990          *
991          * A distinction is made for overclocking, which is never enabled by
992          * default, and is considered to be above the hard limit if it's
993          * possible at all.
994          */
995         u8 cur_freq;            /* Current frequency (cached, may not == HW) */
996         u8 min_freq_softlimit;  /* Minimum frequency permitted by the driver */
997         u8 max_freq_softlimit;  /* Max frequency permitted by the driver */
998         u8 max_freq;            /* Maximum frequency, RP0 if not overclocking */
999         u8 min_freq;            /* AKA RPn. Minimum frequency */
1000         u8 efficient_freq;      /* AKA RPe. Pre-determined balanced frequency */
1001         u8 rp1_freq;            /* "less than" RP0 power/freqency */
1002         u8 rp0_freq;            /* Non-overclocked max frequency. */
1003
1004         bool rp_up_masked;
1005         bool rp_down_masked;
1006
1007         int last_adj;
1008         enum { LOW_POWER, BETWEEN, HIGH_POWER } power;
1009
1010         bool enabled;
1011         struct delayed_work delayed_resume_work;
1012
1013         /*
1014          * Protects RPS/RC6 register access and PCU communication.
1015          * Must be taken after struct_mutex if nested.
1016          */
1017         struct mutex hw_lock;
1018 };
1019
1020 /* defined intel_pm.c */
1021 extern spinlock_t mchdev_lock;
1022
1023 struct intel_ilk_power_mgmt {
1024         u8 cur_delay;
1025         u8 min_delay;
1026         u8 max_delay;
1027         u8 fmax;
1028         u8 fstart;
1029
1030         u64 last_count1;
1031         unsigned long last_time1;
1032         unsigned long chipset_power;
1033         u64 last_count2;
1034         struct timespec last_time2;
1035         unsigned long gfx_power;
1036         u8 corr;
1037
1038         int c_m;
1039         int r_t;
1040
1041         struct drm_i915_gem_object *pwrctx;
1042         struct drm_i915_gem_object *renderctx;
1043 };
1044
1045 struct drm_i915_private;
1046 struct i915_power_well;
1047
1048 struct i915_power_well_ops {
1049         /*
1050          * Synchronize the well's hw state to match the current sw state, for
1051          * example enable/disable it based on the current refcount. Called
1052          * during driver init and resume time, possibly after first calling
1053          * the enable/disable handlers.
1054          */
1055         void (*sync_hw)(struct drm_i915_private *dev_priv,
1056                         struct i915_power_well *power_well);
1057         /*
1058          * Enable the well and resources that depend on it (for example
1059          * interrupts located on the well). Called after the 0->1 refcount
1060          * transition.
1061          */
1062         void (*enable)(struct drm_i915_private *dev_priv,
1063                        struct i915_power_well *power_well);
1064         /*
1065          * Disable the well and resources that depend on it. Called after
1066          * the 1->0 refcount transition.
1067          */
1068         void (*disable)(struct drm_i915_private *dev_priv,
1069                         struct i915_power_well *power_well);
1070         /* Returns the hw enabled state. */
1071         bool (*is_enabled)(struct drm_i915_private *dev_priv,
1072                            struct i915_power_well *power_well);
1073 };
1074
1075 /* Power well structure for haswell */
1076 struct i915_power_well {
1077         const char *name;
1078         bool always_on;
1079         /* power well enable/disable usage count */
1080         int count;
1081         unsigned long domains;
1082         unsigned long data;
1083         const struct i915_power_well_ops *ops;
1084 };
1085
1086 struct i915_power_domains {
1087         /*
1088          * Power wells needed for initialization at driver init and suspend
1089          * time are on. They are kept on until after the first modeset.
1090          */
1091         bool init_power_on;
1092         int power_well_count;
1093
1094         struct mutex lock;
1095         int domain_use_count[POWER_DOMAIN_NUM];
1096         struct i915_power_well *power_wells;
1097 };
1098
1099 struct i915_dri1_state {
1100         unsigned allow_batchbuffer : 1;
1101         u32 __iomem *gfx_hws_cpu_addr;
1102
1103         unsigned int cpp;
1104         int back_offset;
1105         int front_offset;
1106         int current_page;
1107         int page_flipping;
1108
1109         uint32_t counter;
1110 };
1111
1112 struct i915_ums_state {
1113         /**
1114          * Flag if the X Server, and thus DRM, is not currently in
1115          * control of the device.
1116          *
1117          * This is set between LeaveVT and EnterVT.  It needs to be
1118          * replaced with a semaphore.  It also needs to be
1119          * transitioned away from for kernel modesetting.
1120          */
1121         int mm_suspended;
1122 };
1123
1124 #define MAX_L3_SLICES 2
1125 struct intel_l3_parity {
1126         u32 *remap_info[MAX_L3_SLICES];
1127         struct work_struct error_work;
1128         int which_slice;
1129 };
1130
1131 struct i915_gem_mm {
1132         /** Memory allocator for GTT stolen memory */
1133         struct drm_mm stolen;
1134         /** List of all objects in gtt_space. Used to restore gtt
1135          * mappings on resume */
1136         struct list_head bound_list;
1137         /**
1138          * List of objects which are not bound to the GTT (thus
1139          * are idle and not used by the GPU) but still have
1140          * (presumably uncached) pages still attached.
1141          */
1142         struct list_head unbound_list;
1143
1144         /** Usable portion of the GTT for GEM */
1145         unsigned long stolen_base; /* limited to low memory (32-bit) */
1146
1147         /** PPGTT used for aliasing the PPGTT with the GTT */
1148         struct i915_hw_ppgtt *aliasing_ppgtt;
1149
1150         struct shrinker inactive_shrinker;
1151         bool shrinker_no_lock_stealing;
1152
1153         /** LRU list of objects with fence regs on them. */
1154         struct list_head fence_list;
1155
1156         /**
1157          * We leave the user IRQ off as much as possible,
1158          * but this means that requests will finish and never
1159          * be retired once the system goes idle. Set a timer to
1160          * fire periodically while the ring is running. When it
1161          * fires, go retire requests.
1162          */
1163         struct delayed_work retire_work;
1164
1165         /**
1166          * When we detect an idle GPU, we want to turn on
1167          * powersaving features. So once we see that there
1168          * are no more requests outstanding and no more
1169          * arrive within a small period of time, we fire
1170          * off the idle_work.
1171          */
1172         struct delayed_work idle_work;
1173
1174         /**
1175          * Are we in a non-interruptible section of code like
1176          * modesetting?
1177          */
1178         bool interruptible;
1179
1180         /**
1181          * Is the GPU currently considered idle, or busy executing userspace
1182          * requests?  Whilst idle, we attempt to power down the hardware and
1183          * display clocks. In order to reduce the effect on performance, there
1184          * is a slight delay before we do so.
1185          */
1186         bool busy;
1187
1188         /** Bit 6 swizzling required for X tiling */
1189         uint32_t bit_6_swizzle_x;
1190         /** Bit 6 swizzling required for Y tiling */
1191         uint32_t bit_6_swizzle_y;
1192
1193         /* storage for physical objects */
1194         struct drm_i915_gem_phys_object *phys_objs[I915_MAX_PHYS_OBJECT];
1195
1196         /* accounting, useful for userland debugging */
1197         spinlock_t object_stat_lock;
1198         size_t object_memory;
1199         u32 object_count;
1200 };
1201
1202 struct drm_i915_error_state_buf {
1203         unsigned bytes;
1204         unsigned size;
1205         int err;
1206         u8 *buf;
1207         loff_t start;
1208         loff_t pos;
1209 };
1210
1211 struct i915_error_state_file_priv {
1212         struct drm_device *dev;
1213         struct drm_i915_error_state *error;
1214 };
1215
1216 struct i915_gpu_error {
1217         /* For hangcheck timer */
1218 #define DRM_I915_HANGCHECK_PERIOD 1500 /* in ms */
1219 #define DRM_I915_HANGCHECK_JIFFIES msecs_to_jiffies(DRM_I915_HANGCHECK_PERIOD)
1220         /* Hang gpu twice in this window and your context gets banned */
1221 #define DRM_I915_CTX_BAN_PERIOD DIV_ROUND_UP(8*DRM_I915_HANGCHECK_PERIOD, 1000)
1222
1223         struct timer_list hangcheck_timer;
1224
1225         /* For reset and error_state handling. */
1226         spinlock_t lock;
1227         /* Protected by the above dev->gpu_error.lock. */
1228         struct drm_i915_error_state *first_error;
1229         struct work_struct work;
1230
1231
1232         unsigned long missed_irq_rings;
1233
1234         /**
1235          * State variable controlling the reset flow and count
1236          *
1237          * This is a counter which gets incremented when reset is triggered,
1238          * and again when reset has been handled. So odd values (lowest bit set)
1239          * means that reset is in progress and even values that
1240          * (reset_counter >> 1):th reset was successfully completed.
1241          *
1242          * If reset is not completed succesfully, the I915_WEDGE bit is
1243          * set meaning that hardware is terminally sour and there is no
1244          * recovery. All waiters on the reset_queue will be woken when
1245          * that happens.
1246          *
1247          * This counter is used by the wait_seqno code to notice that reset
1248          * event happened and it needs to restart the entire ioctl (since most
1249          * likely the seqno it waited for won't ever signal anytime soon).
1250          *
1251          * This is important for lock-free wait paths, where no contended lock
1252          * naturally enforces the correct ordering between the bail-out of the
1253          * waiter and the gpu reset work code.
1254          */
1255         atomic_t reset_counter;
1256
1257 #define I915_RESET_IN_PROGRESS_FLAG     1
1258 #define I915_WEDGED                     (1 << 31)
1259
1260         /**
1261          * Waitqueue to signal when the reset has completed. Used by clients
1262          * that wait for dev_priv->mm.wedged to settle.
1263          */
1264         wait_queue_head_t reset_queue;
1265
1266         /* For gpu hang simulation. */
1267         unsigned int stop_rings;
1268
1269         /* For missed irq/seqno simulation. */
1270         unsigned int test_irq_rings;
1271 };
1272
1273 enum modeset_restore {
1274         MODESET_ON_LID_OPEN,
1275         MODESET_DONE,
1276         MODESET_SUSPENDED,
1277 };
1278
1279 struct ddi_vbt_port_info {
1280         uint8_t hdmi_level_shift;
1281
1282         uint8_t supports_dvi:1;
1283         uint8_t supports_hdmi:1;
1284         uint8_t supports_dp:1;
1285 };
1286
1287 struct intel_vbt_data {
1288         struct drm_display_mode *lfp_lvds_vbt_mode; /* if any */
1289         struct drm_display_mode *sdvo_lvds_vbt_mode; /* if any */
1290
1291         /* Feature bits */
1292         unsigned int int_tv_support:1;
1293         unsigned int lvds_dither:1;
1294         unsigned int lvds_vbt:1;
1295         unsigned int int_crt_support:1;
1296         unsigned int lvds_use_ssc:1;
1297         unsigned int display_clock_mode:1;
1298         unsigned int fdi_rx_polarity_inverted:1;
1299         int lvds_ssc_freq;
1300         unsigned int bios_lvds_val; /* initial [PCH_]LVDS reg val in VBIOS */
1301
1302         /* eDP */
1303         int edp_rate;
1304         int edp_lanes;
1305         int edp_preemphasis;
1306         int edp_vswing;
1307         bool edp_initialized;
1308         bool edp_support;
1309         int edp_bpp;
1310         struct edp_power_seq edp_pps;
1311
1312         struct {
1313                 u16 pwm_freq_hz;
1314                 bool active_low_pwm;
1315         } backlight;
1316
1317         /* MIPI DSI */
1318         struct {
1319                 u16 panel_id;
1320         } dsi;
1321
1322         int crt_ddc_pin;
1323
1324         int child_dev_num;
1325         union child_device_config *child_dev;
1326
1327         struct ddi_vbt_port_info ddi_port_info[I915_MAX_PORTS];
1328 };
1329
1330 enum intel_ddb_partitioning {
1331         INTEL_DDB_PART_1_2,
1332         INTEL_DDB_PART_5_6, /* IVB+ */
1333 };
1334
1335 struct intel_wm_level {
1336         bool enable;
1337         uint32_t pri_val;
1338         uint32_t spr_val;
1339         uint32_t cur_val;
1340         uint32_t fbc_val;
1341 };
1342
1343 struct ilk_wm_values {
1344         uint32_t wm_pipe[3];
1345         uint32_t wm_lp[3];
1346         uint32_t wm_lp_spr[3];
1347         uint32_t wm_linetime[3];
1348         bool enable_fbc_wm;
1349         enum intel_ddb_partitioning partitioning;
1350 };
1351
1352 /*
1353  * This struct helps tracking the state needed for runtime PM, which puts the
1354  * device in PCI D3 state. Notice that when this happens, nothing on the
1355  * graphics device works, even register access, so we don't get interrupts nor
1356  * anything else.
1357  *
1358  * Every piece of our code that needs to actually touch the hardware needs to
1359  * either call intel_runtime_pm_get or call intel_display_power_get with the
1360  * appropriate power domain.
1361  *
1362  * Our driver uses the autosuspend delay feature, which means we'll only really
1363  * suspend if we stay with zero refcount for a certain amount of time. The
1364  * default value is currently very conservative (see intel_init_runtime_pm), but
1365  * it can be changed with the standard runtime PM files from sysfs.
1366  *
1367  * The irqs_disabled variable becomes true exactly after we disable the IRQs and
1368  * goes back to false exactly before we reenable the IRQs. We use this variable
1369  * to check if someone is trying to enable/disable IRQs while they're supposed
1370  * to be disabled. This shouldn't happen and we'll print some error messages in
1371  * case it happens, but if it actually happens we'll also update the variables
1372  * inside struct regsave so when we restore the IRQs they will contain the
1373  * latest expected values.
1374  *
1375  * For more, read the Documentation/power/runtime_pm.txt.
1376  */
1377 struct i915_runtime_pm {
1378         bool suspended;
1379         bool irqs_disabled;
1380
1381         struct {
1382                 uint32_t deimr;
1383                 uint32_t sdeimr;
1384                 uint32_t gtimr;
1385                 uint32_t gtier;
1386                 uint32_t gen6_pmimr;
1387         } regsave;
1388 };
1389
1390 enum intel_pipe_crc_source {
1391         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_NONE,
1392         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_PLANE1,
1393         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_PLANE2,
1394         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_PF,
1395         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_PIPE,
1396         /* TV/DP on pre-gen5/vlv can't use the pipe source. */
1397         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_TV,
1398         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_DP_B,
1399         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_DP_C,
1400         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_DP_D,
1401         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_AUTO,
1402         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_MAX,
1403 };
1404
1405 struct intel_pipe_crc_entry {
1406         uint32_t frame;
1407         uint32_t crc[5];
1408 };
1409
1410 #define INTEL_PIPE_CRC_ENTRIES_NR       128
1411 struct intel_pipe_crc {
1412         spinlock_t lock;
1413         bool opened;            /* exclusive access to the result file */
1414         struct intel_pipe_crc_entry *entries;
1415         enum intel_pipe_crc_source source;
1416         int head, tail;
1417         wait_queue_head_t wq;
1418 };
1419
1420 typedef struct drm_i915_private {
1421         struct drm_device *dev;
1422         struct kmem_cache *slab;
1423
1424         const struct intel_device_info info;
1425
1426         int relative_constants_mode;
1427
1428         void __iomem *regs;
1429
1430         struct intel_uncore uncore;
1431
1432         struct intel_gmbus gmbus[GMBUS_NUM_PORTS];
1433
1434
1435         /** gmbus_mutex protects against concurrent usage of the single hw gmbus
1436          * controller on different i2c buses. */
1437         struct mutex gmbus_mutex;
1438
1439         /**
1440          * Base address of the gmbus and gpio block.
1441          */
1442         uint32_t gpio_mmio_base;
1443
1444         wait_queue_head_t gmbus_wait_queue;
1445
1446         struct pci_dev *bridge_dev;
1447         struct intel_ring_buffer ring[I915_NUM_RINGS];
1448         uint32_t last_seqno, next_seqno;
1449
1450         drm_dma_handle_t *status_page_dmah;
1451         struct resource mch_res;
1452
1453         /* protects the irq masks */
1454         spinlock_t irq_lock;
1455
1456         bool display_irqs_enabled;
1457
1458         /* To control wakeup latency, e.g. for irq-driven dp aux transfers. */
1459         struct pm_qos_request pm_qos;
1460
1461         /* DPIO indirect register protection */
1462         struct mutex dpio_lock;
1463
1464         /** Cached value of IMR to avoid reads in updating the bitfield */
1465         union {
1466                 u32 irq_mask;
1467                 u32 de_irq_mask[I915_MAX_PIPES];
1468         };
1469         u32 gt_irq_mask;
1470         u32 pm_irq_mask;
1471         u32 pipestat_irq_mask[I915_MAX_PIPES];
1472
1473         struct work_struct hotplug_work;
1474         bool enable_hotplug_processing;
1475         struct {
1476                 unsigned long hpd_last_jiffies;
1477                 int hpd_cnt;
1478                 enum {
1479                         HPD_ENABLED = 0,
1480                         HPD_DISABLED = 1,
1481                         HPD_MARK_DISABLED = 2
1482                 } hpd_mark;
1483         } hpd_stats[HPD_NUM_PINS];
1484         u32 hpd_event_bits;
1485         struct timer_list hotplug_reenable_timer;
1486
1487         struct i915_fbc fbc;
1488         struct intel_opregion opregion;
1489         struct intel_vbt_data vbt;
1490
1491         /* overlay */
1492         struct intel_overlay *overlay;
1493
1494         /* backlight registers and fields in struct intel_panel */
1495         spinlock_t backlight_lock;
1496
1497         /* LVDS info */
1498         bool no_aux_handshake;
1499
1500         struct drm_i915_fence_reg fence_regs[I915_MAX_NUM_FENCES]; /* assume 965 */
1501         int fence_reg_start; /* 4 if userland hasn't ioctl'd us yet */
1502         int num_fence_regs; /* 8 on pre-965, 16 otherwise */
1503
1504         unsigned int fsb_freq, mem_freq, is_ddr3;
1505
1506         /**
1507          * wq - Driver workqueue for GEM.
1508          *
1509          * NOTE: Work items scheduled here are not allowed to grab any modeset
1510          * locks, for otherwise the flushing done in the pageflip code will
1511          * result in deadlocks.
1512          */
1513         struct workqueue_struct *wq;
1514
1515         /* Display functions */
1516         struct drm_i915_display_funcs display;
1517
1518         /* PCH chipset type */
1519         enum intel_pch pch_type;
1520         unsigned short pch_id;
1521
1522         unsigned long quirks;
1523
1524         enum modeset_restore modeset_restore;
1525         struct mutex modeset_restore_lock;
1526
1527         struct list_head vm_list; /* Global list of all address spaces */
1528         struct i915_gtt gtt; /* VMA representing the global address space */
1529
1530         struct i915_gem_mm mm;
1531
1532         /* Kernel Modesetting */
1533
1534         struct sdvo_device_mapping sdvo_mappings[2];
1535
1536         struct drm_crtc *plane_to_crtc_mapping[I915_MAX_PIPES];
1537         struct drm_crtc *pipe_to_crtc_mapping[I915_MAX_PIPES];
1538         wait_queue_head_t pending_flip_queue;
1539
1540 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
1541         struct intel_pipe_crc pipe_crc[I915_MAX_PIPES];
1542 #endif
1543
1544         int num_shared_dpll;
1545         struct intel_shared_dpll shared_dplls[I915_NUM_PLLS];
1546         struct intel_ddi_plls ddi_plls;
1547         int dpio_phy_iosf_port[I915_NUM_PHYS_VLV];
1548
1549         /* Reclocking support */
1550         bool render_reclock_avail;
1551         bool lvds_downclock_avail;
1552         /* indicates the reduced downclock for LVDS*/
1553         int lvds_downclock;
1554         u16 orig_clock;
1555
1556         bool mchbar_need_disable;
1557
1558         struct intel_l3_parity l3_parity;
1559
1560         /* Cannot be determined by PCIID. You must always read a register. */
1561         size_t ellc_size;
1562
1563         /* gen6+ rps state */
1564         struct intel_gen6_power_mgmt rps;
1565
1566         /* ilk-only ips/rps state. Everything in here is protected by the global
1567          * mchdev_lock in intel_pm.c */
1568         struct intel_ilk_power_mgmt ips;
1569
1570         struct i915_power_domains power_domains;
1571
1572         struct i915_psr psr;
1573
1574         struct i915_gpu_error gpu_error;
1575
1576         struct drm_i915_gem_object *vlv_pctx;
1577
1578 #ifdef CONFIG_DRM_I915_FBDEV
1579         /* list of fbdev register on this device */
1580         struct intel_fbdev *fbdev;
1581 #endif
1582
1583         /*
1584          * The console may be contended at resume, but we don't
1585          * want it to block on it.
1586          */
1587         struct work_struct console_resume_work;
1588
1589         struct drm_property *broadcast_rgb_property;
1590         struct drm_property *force_audio_property;
1591
1592         uint32_t hw_context_size;
1593         struct list_head context_list;
1594
1595         u32 fdi_rx_config;
1596
1597         u32 suspend_count;
1598         struct i915_suspend_saved_registers regfile;
1599
1600         struct {
1601                 /*
1602                  * Raw watermark latency values:
1603                  * in 0.1us units for WM0,
1604                  * in 0.5us units for WM1+.
1605                  */
1606                 /* primary */
1607                 uint16_t pri_latency[5];
1608                 /* sprite */
1609                 uint16_t spr_latency[5];
1610                 /* cursor */
1611                 uint16_t cur_latency[5];
1612
1613                 /* current hardware state */
1614                 struct ilk_wm_values hw;
1615         } wm;
1616
1617         struct i915_runtime_pm pm;
1618
1619         /* Old dri1 support infrastructure, beware the dragons ya fools entering
1620          * here! */
1621         struct i915_dri1_state dri1;
1622         /* Old ums support infrastructure, same warning applies. */
1623         struct i915_ums_state ums;
1624 } drm_i915_private_t;
1625
1626 static inline struct drm_i915_private *to_i915(const struct drm_device *dev)
1627 {
1628         return dev->dev_private;
1629 }
1630
1631 /* Iterate over initialised rings */
1632 #define for_each_ring(ring__, dev_priv__, i__) \
1633         for ((i__) = 0; (i__) < I915_NUM_RINGS; (i__)++) \
1634                 if (((ring__) = &(dev_priv__)->ring[(i__)]), intel_ring_initialized((ring__)))
1635
1636 enum hdmi_force_audio {
1637         HDMI_AUDIO_OFF_DVI = -2,        /* no aux data for HDMI-DVI converter */
1638         HDMI_AUDIO_OFF,                 /* force turn off HDMI audio */
1639         HDMI_AUDIO_AUTO,                /* trust EDID */
1640         HDMI_AUDIO_ON,                  /* force turn on HDMI audio */
1641 };
1642
1643 #define I915_GTT_OFFSET_NONE ((u32)-1)
1644
1645 struct drm_i915_gem_object_ops {
1646         /* Interface between the GEM object and its backing storage.
1647          * get_pages() is called once prior to the use of the associated set
1648          * of pages before to binding them into the GTT, and put_pages() is
1649          * called after we no longer need them. As we expect there to be
1650          * associated cost with migrating pages between the backing storage
1651          * and making them available for the GPU (e.g. clflush), we may hold
1652          * onto the pages after they are no longer referenced by the GPU
1653          * in case they may be used again shortly (for example migrating the
1654          * pages to a different memory domain within the GTT). put_pages()
1655          * will therefore most likely be called when the object itself is
1656          * being released or under memory pressure (where we attempt to
1657          * reap pages for the shrinker).
1658          */
1659         int (*get_pages)(struct drm_i915_gem_object *);
1660         void (*put_pages)(struct drm_i915_gem_object *);
1661 };
1662
1663 struct drm_i915_gem_object {
1664         struct drm_gem_object base;
1665
1666         const struct drm_i915_gem_object_ops *ops;
1667
1668         /** List of VMAs backed by this object */
1669         struct list_head vma_list;
1670
1671         /** Stolen memory for this object, instead of being backed by shmem. */
1672         struct drm_mm_node *stolen;
1673         struct list_head global_list;
1674
1675         struct list_head ring_list;
1676         /** Used in execbuf to temporarily hold a ref */
1677         struct list_head obj_exec_link;
1678
1679         /**
1680          * This is set if the object is on the active lists (has pending
1681          * rendering and so a non-zero seqno), and is not set if it i s on
1682          * inactive (ready to be unbound) list.
1683          */
1684         unsigned int active:1;
1685
1686         /**
1687          * This is set if the object has been written to since last bound
1688          * to the GTT
1689          */
1690         unsigned int dirty:1;
1691
1692         /**
1693          * Fence register bits (if any) for this object.  Will be set
1694          * as needed when mapped into the GTT.
1695          * Protected by dev->struct_mutex.
1696          */
1697         signed int fence_reg:I915_MAX_NUM_FENCE_BITS;
1698
1699         /**
1700          * Advice: are the backing pages purgeable?
1701          */
1702         unsigned int madv:2;
1703
1704         /**
1705          * Current tiling mode for the object.
1706          */
1707         unsigned int tiling_mode:2;
1708         /**
1709          * Whether the tiling parameters for the currently associated fence
1710          * register have changed. Note that for the purposes of tracking
1711          * tiling changes we also treat the unfenced register, the register
1712          * slot that the object occupies whilst it executes a fenced
1713          * command (such as BLT on gen2/3), as a "fence".
1714          */
1715         unsigned int fence_dirty:1;
1716
1717         /**
1718          * Is the object at the current location in the gtt mappable and
1719          * fenceable? Used to avoid costly recalculations.
1720          */
1721         unsigned int map_and_fenceable:1;
1722
1723         /**
1724          * Whether the current gtt mapping needs to be mappable (and isn't just
1725          * mappable by accident). Track pin and fault separate for a more
1726          * accurate mappable working set.
1727          */
1728         unsigned int fault_mappable:1;
1729         unsigned int pin_mappable:1;
1730         unsigned int pin_display:1;
1731
1732         /*
1733          * Is the GPU currently using a fence to access this buffer,
1734          */
1735         unsigned int pending_fenced_gpu_access:1;
1736         unsigned int fenced_gpu_access:1;
1737
1738         unsigned int cache_level:3;
1739
1740         unsigned int has_aliasing_ppgtt_mapping:1;
1741         unsigned int has_global_gtt_mapping:1;
1742         unsigned int has_dma_mapping:1;
1743
1744         struct sg_table *pages;
1745         int pages_pin_count;
1746
1747         /* prime dma-buf support */
1748         void *dma_buf_vmapping;
1749         int vmapping_count;
1750
1751         struct intel_ring_buffer *ring;
1752
1753         /** Breadcrumb of last rendering to the buffer. */
1754         uint32_t last_read_seqno;
1755         uint32_t last_write_seqno;
1756         /** Breadcrumb of last fenced GPU access to the buffer. */
1757         uint32_t last_fenced_seqno;
1758
1759         /** Current tiling stride for the object, if it's tiled. */
1760         uint32_t stride;
1761
1762         /** References from framebuffers, locks out tiling changes. */
1763         unsigned long framebuffer_references;
1764
1765         /** Record of address bit 17 of each page at last unbind. */
1766         unsigned long *bit_17;
1767
1768         /** User space pin count and filp owning the pin */
1769         unsigned long user_pin_count;
1770         struct drm_file *pin_filp;
1771
1772         /** for phy allocated objects */
1773         struct drm_i915_gem_phys_object *phys_obj;
1774 };
1775
1776 #define to_intel_bo(x) container_of(x, struct drm_i915_gem_object, base)
1777
1778 /**
1779  * Request queue structure.
1780  *
1781  * The request queue allows us to note sequence numbers that have been emitted
1782  * and may be associated with active buffers to be retired.
1783  *
1784  * By keeping this list, we can avoid having to do questionable
1785  * sequence-number comparisons on buffer last_rendering_seqnos, and associate
1786  * an emission time with seqnos for tracking how far ahead of the GPU we are.
1787  */
1788 struct drm_i915_gem_request {
1789         /** On Which ring this request was generated */
1790         struct intel_ring_buffer *ring;
1791
1792         /** GEM sequence number associated with this request. */
1793         uint32_t seqno;
1794
1795         /** Position in the ringbuffer of the start of the request */
1796         u32 head;
1797
1798         /** Position in the ringbuffer of the end of the request */
1799         u32 tail;
1800
1801         /** Context related to this request */
1802         struct i915_hw_context *ctx;
1803
1804         /** Batch buffer related to this request if any */
1805         struct drm_i915_gem_object *batch_obj;
1806
1807         /** Time at which this request was emitted, in jiffies. */
1808         unsigned long emitted_jiffies;
1809
1810         /** global list entry for this request */
1811         struct list_head list;
1812
1813         struct drm_i915_file_private *file_priv;
1814         /** file_priv list entry for this request */
1815         struct list_head client_list;
1816 };
1817
1818 struct drm_i915_file_private {
1819         struct drm_i915_private *dev_priv;
1820         struct drm_file *file;
1821
1822         struct {
1823                 spinlock_t lock;
1824                 struct list_head request_list;
1825                 struct delayed_work idle_work;
1826         } mm;
1827         struct idr context_idr;
1828
1829         struct i915_hw_context *private_default_ctx;
1830         atomic_t rps_wait_boost;
1831 };
1832
1833 /*
1834  * A command that requires special handling by the command parser.
1835  */
1836 struct drm_i915_cmd_descriptor {
1837         /*
1838          * Flags describing how the command parser processes the command.
1839          *
1840          * CMD_DESC_FIXED: The command has a fixed length if this is set,
1841          *                 a length mask if not set
1842          * CMD_DESC_SKIP: The command is allowed but does not follow the
1843          *                standard length encoding for the opcode range in
1844          *                which it falls
1845          * CMD_DESC_REJECT: The command is never allowed
1846          * CMD_DESC_REGISTER: The command should be checked against the
1847          *                    register whitelist for the appropriate ring
1848          * CMD_DESC_MASTER: The command is allowed if the submitting process
1849          *                  is the DRM master
1850          */
1851         u32 flags;
1852 #define CMD_DESC_FIXED    (1<<0)
1853 #define CMD_DESC_SKIP     (1<<1)
1854 #define CMD_DESC_REJECT   (1<<2)
1855 #define CMD_DESC_REGISTER (1<<3)
1856 #define CMD_DESC_BITMASK  (1<<4)
1857 #define CMD_DESC_MASTER   (1<<5)
1858
1859         /*
1860          * The command's unique identification bits and the bitmask to get them.
1861          * This isn't strictly the opcode field as defined in the spec and may
1862          * also include type, subtype, and/or subop fields.
1863          */
1864         struct {
1865                 u32 value;
1866                 u32 mask;
1867         } cmd;
1868
1869         /*
1870          * The command's length. The command is either fixed length (i.e. does
1871          * not include a length field) or has a length field mask. The flag
1872          * CMD_DESC_FIXED indicates a fixed length. Otherwise, the command has
1873          * a length mask. All command entries in a command table must include
1874          * length information.
1875          */
1876         union {
1877                 u32 fixed;
1878                 u32 mask;
1879         } length;
1880
1881         /*
1882          * Describes where to find a register address in the command to check
1883          * against the ring's register whitelist. Only valid if flags has the
1884          * CMD_DESC_REGISTER bit set.
1885          */
1886         struct {
1887                 u32 offset;
1888                 u32 mask;
1889         } reg;
1890
1891 #define MAX_CMD_DESC_BITMASKS 3
1892         /*
1893          * Describes command checks where a particular dword is masked and
1894          * compared against an expected value. If the command does not match
1895          * the expected value, the parser rejects it. Only valid if flags has
1896          * the CMD_DESC_BITMASK bit set. Only entries where mask is non-zero
1897          * are valid.
1898          */
1899         struct {
1900                 u32 offset;
1901                 u32 mask;
1902                 u32 expected;
1903         } bits[MAX_CMD_DESC_BITMASKS];
1904 };
1905
1906 /*
1907  * A table of commands requiring special handling by the command parser.
1908  *
1909  * Each ring has an array of tables. Each table consists of an array of command
1910  * descriptors, which must be sorted with command opcodes in ascending order.
1911  */
1912 struct drm_i915_cmd_table {
1913         const struct drm_i915_cmd_descriptor *table;
1914         int count;
1915 };
1916
1917 #define INTEL_INFO(dev) (&to_i915(dev)->info)
1918
1919 #define IS_I830(dev)            ((dev)->pdev->device == 0x3577)
1920 #define IS_845G(dev)            ((dev)->pdev->device == 0x2562)
1921 #define IS_I85X(dev)            (INTEL_INFO(dev)->is_i85x)
1922 #define IS_I865G(dev)           ((dev)->pdev->device == 0x2572)
1923 #define IS_I915G(dev)           (INTEL_INFO(dev)->is_i915g)
1924 #define IS_I915GM(dev)          ((dev)->pdev->device == 0x2592)
1925 #define IS_I945G(dev)           ((dev)->pdev->device == 0x2772)
1926 #define IS_I945GM(dev)          (INTEL_INFO(dev)->is_i945gm)
1927 #define IS_BROADWATER(dev)      (INTEL_INFO(dev)->is_broadwater)
1928 #define IS_CRESTLINE(dev)       (INTEL_INFO(dev)->is_crestline)
1929 #define IS_GM45(dev)            ((dev)->pdev->device == 0x2A42)
1930 #define IS_G4X(dev)             (INTEL_INFO(dev)->is_g4x)
1931 #define IS_PINEVIEW_G(dev)      ((dev)->pdev->device == 0xa001)
1932 #define IS_PINEVIEW_M(dev)      ((dev)->pdev->device == 0xa011)
1933 #define IS_PINEVIEW(dev)        (INTEL_INFO(dev)->is_pineview)
1934 #define IS_G33(dev)             (INTEL_INFO(dev)->is_g33)
1935 #define IS_IRONLAKE_M(dev)      ((dev)->pdev->device == 0x0046)
1936 #define IS_IVYBRIDGE(dev)       (INTEL_INFO(dev)->is_ivybridge)
1937 #define IS_IVB_GT1(dev)         ((dev)->pdev->device == 0x0156 || \
1938                                  (dev)->pdev->device == 0x0152 || \
1939                                  (dev)->pdev->device == 0x015a)
1940 #define IS_SNB_GT1(dev)         ((dev)->pdev->device == 0x0102 || \
1941                                  (dev)->pdev->device == 0x0106 || \
1942                                  (dev)->pdev->device == 0x010A)
1943 #define IS_VALLEYVIEW(dev)      (INTEL_INFO(dev)->is_valleyview)
1944 #define IS_HASWELL(dev) (INTEL_INFO(dev)->is_haswell)
1945 #define IS_BROADWELL(dev)       (INTEL_INFO(dev)->gen == 8)
1946 #define IS_MOBILE(dev)          (INTEL_INFO(dev)->is_mobile)
1947 #define IS_HSW_EARLY_SDV(dev)   (IS_HASWELL(dev) && \
1948                                  ((dev)->pdev->device & 0xFF00) == 0x0C00)
1949 #define IS_BDW_ULT(dev)         (IS_BROADWELL(dev) && \
1950                                  (((dev)->pdev->device & 0xf) == 0x2  || \
1951                                  ((dev)->pdev->device & 0xf) == 0x6 || \
1952                                  ((dev)->pdev->device & 0xf) == 0xe))
1953 #define IS_HSW_ULT(dev)         (IS_HASWELL(dev) && \
1954                                  ((dev)->pdev->device & 0xFF00) == 0x0A00)
1955 #define IS_ULT(dev)             (IS_HSW_ULT(dev) || IS_BDW_ULT(dev))
1956 #define IS_HSW_GT3(dev)         (IS_HASWELL(dev) && \
1957                                  ((dev)->pdev->device & 0x00F0) == 0x0020)
1958 #define IS_PRELIMINARY_HW(intel_info) ((intel_info)->is_preliminary)
1959
1960 /*
1961  * The genX designation typically refers to the render engine, so render
1962  * capability related checks should use IS_GEN, while display and other checks
1963  * have their own (e.g. HAS_PCH_SPLIT for ILK+ display, IS_foo for particular
1964  * chips, etc.).
1965  */
1966 #define IS_GEN2(dev)    (INTEL_INFO(dev)->gen == 2)
1967 #define IS_GEN3(dev)    (INTEL_INFO(dev)->gen == 3)
1968 #define IS_GEN4(dev)    (INTEL_INFO(dev)->gen == 4)
1969 #define IS_GEN5(dev)    (INTEL_INFO(dev)->gen == 5)
1970 #define IS_GEN6(dev)    (INTEL_INFO(dev)->gen == 6)
1971 #define IS_GEN7(dev)    (INTEL_INFO(dev)->gen == 7)
1972 #define IS_GEN8(dev)    (INTEL_INFO(dev)->gen == 8)
1973
1974 #define RENDER_RING             (1<<RCS)
1975 #define BSD_RING                (1<<VCS)
1976 #define BLT_RING                (1<<BCS)
1977 #define VEBOX_RING              (1<<VECS)
1978 #define HAS_BSD(dev)            (INTEL_INFO(dev)->ring_mask & BSD_RING)
1979 #define HAS_BLT(dev)            (INTEL_INFO(dev)->ring_mask & BLT_RING)
1980 #define HAS_VEBOX(dev)            (INTEL_INFO(dev)->ring_mask & VEBOX_RING)
1981 #define HAS_LLC(dev)            (INTEL_INFO(dev)->has_llc)
1982 #define HAS_WT(dev)            (IS_HASWELL(dev) && to_i915(dev)->ellc_size)
1983 #define I915_NEED_GFX_HWS(dev)  (INTEL_INFO(dev)->need_gfx_hws)
1984
1985 #define HAS_HW_CONTEXTS(dev)    (INTEL_INFO(dev)->gen >= 6)
1986 #define HAS_ALIASING_PPGTT(dev) (INTEL_INFO(dev)->gen >= 6 && !IS_VALLEYVIEW(dev))
1987 #define HAS_PPGTT(dev)          (INTEL_INFO(dev)->gen >= 7 && !IS_VALLEYVIEW(dev) \
1988                                  && !IS_BROADWELL(dev))
1989 #define USES_PPGTT(dev)         intel_enable_ppgtt(dev, false)
1990 #define USES_FULL_PPGTT(dev)    intel_enable_ppgtt(dev, true)
1991
1992 #define HAS_OVERLAY(dev)                (INTEL_INFO(dev)->has_overlay)
1993 #define OVERLAY_NEEDS_PHYSICAL(dev)     (INTEL_INFO(dev)->overlay_needs_physical)
1994
1995 /* Early gen2 have a totally busted CS tlb and require pinned batches. */
1996 #define HAS_BROKEN_CS_TLB(dev)          (IS_I830(dev) || IS_845G(dev))
1997 /*
1998  * dp aux and gmbus irq on gen4 seems to be able to generate legacy interrupts
1999  * even when in MSI mode. This results in spurious interrupt warnings if the
2000  * legacy irq no. is shared with another device. The kernel then disables that
2001  * interrupt source and so prevents the other device from working properly.
2002  */
2003 #define HAS_AUX_IRQ(dev) (INTEL_INFO(dev)->gen >= 5)
2004 #define HAS_GMBUS_IRQ(dev) (INTEL_INFO(dev)->gen >= 5)
2005
2006 /* With the 945 and later, Y tiling got adjusted so that it was 32 128-byte
2007  * rows, which changed the alignment requirements and fence programming.
2008  */
2009 #define HAS_128_BYTE_Y_TILING(dev) (!IS_GEN2(dev) && !(IS_I915G(dev) || \
2010                                                       IS_I915GM(dev)))
2011 #define SUPPORTS_DIGITAL_OUTPUTS(dev)   (!IS_GEN2(dev) && !IS_PINEVIEW(dev))
2012 #define SUPPORTS_INTEGRATED_HDMI(dev)   (IS_G4X(dev) || IS_GEN5(dev))
2013 #define SUPPORTS_INTEGRATED_DP(dev)     (IS_G4X(dev) || IS_GEN5(dev))
2014 #define SUPPORTS_TV(dev)                (INTEL_INFO(dev)->supports_tv)
2015 #define I915_HAS_HOTPLUG(dev)            (INTEL_INFO(dev)->has_hotplug)
2016
2017 #define HAS_FW_BLC(dev) (INTEL_INFO(dev)->gen > 2)
2018 #define HAS_PIPE_CXSR(dev) (INTEL_INFO(dev)->has_pipe_cxsr)
2019 #define HAS_FBC(dev) (INTEL_INFO(dev)->has_fbc)
2020
2021 #define HAS_IPS(dev)            (IS_ULT(dev) || IS_BROADWELL(dev))
2022
2023 #define HAS_DDI(dev)            (INTEL_INFO(dev)->has_ddi)
2024 #define HAS_FPGA_DBG_UNCLAIMED(dev)     (INTEL_INFO(dev)->has_fpga_dbg)
2025 #define HAS_PSR(dev)            (IS_HASWELL(dev) || IS_BROADWELL(dev))
2026 #define HAS_PC8(dev)            (IS_HASWELL(dev)) /* XXX HSW:ULX */
2027 #define HAS_RUNTIME_PM(dev)     (IS_HASWELL(dev))
2028
2029 #define INTEL_PCH_DEVICE_ID_MASK                0xff00
2030 #define INTEL_PCH_IBX_DEVICE_ID_TYPE            0x3b00
2031 #define INTEL_PCH_CPT_DEVICE_ID_TYPE            0x1c00
2032 #define INTEL_PCH_PPT_DEVICE_ID_TYPE            0x1e00
2033 #define INTEL_PCH_LPT_DEVICE_ID_TYPE            0x8c00
2034 #define INTEL_PCH_LPT_LP_DEVICE_ID_TYPE         0x9c00
2035
2036 #define INTEL_PCH_TYPE(dev) (to_i915(dev)->pch_type)
2037 #define HAS_PCH_LPT(dev) (INTEL_PCH_TYPE(dev) == PCH_LPT)
2038 #define HAS_PCH_CPT(dev) (INTEL_PCH_TYPE(dev) == PCH_CPT)
2039 #define HAS_PCH_IBX(dev) (INTEL_PCH_TYPE(dev) == PCH_IBX)
2040 #define HAS_PCH_NOP(dev) (INTEL_PCH_TYPE(dev) == PCH_NOP)
2041 #define HAS_PCH_SPLIT(dev) (INTEL_PCH_TYPE(dev) != PCH_NONE)
2042
2043 /* DPF == dynamic parity feature */
2044 #define HAS_L3_DPF(dev) (IS_IVYBRIDGE(dev) || IS_HASWELL(dev))
2045 #define NUM_L3_SLICES(dev) (IS_HSW_GT3(dev) ? 2 : HAS_L3_DPF(dev))
2046
2047 #define GT_FREQUENCY_MULTIPLIER 50
2048
2049 #include "i915_trace.h"
2050
2051 extern const struct drm_ioctl_desc i915_ioctls[];
2052 extern int i915_max_ioctl;
2053
2054 extern int i915_suspend(struct drm_device *dev, pm_message_t state);
2055 extern int i915_resume(struct drm_device *dev);
2056 extern int i915_master_create(struct drm_device *dev, struct drm_master *master);
2057 extern void i915_master_destroy(struct drm_device *dev, struct drm_master *master);
2058
2059 /* i915_params.c */
2060 struct i915_params {
2061         int modeset;
2062         int panel_ignore_lid;
2063         unsigned int powersave;
2064         int semaphores;
2065         unsigned int lvds_downclock;
2066         int lvds_channel_mode;
2067         int panel_use_ssc;
2068         int vbt_sdvo_panel_type;
2069         int enable_rc6;
2070         int enable_fbc;
2071         int enable_ppgtt;
2072         int enable_psr;
2073         unsigned int preliminary_hw_support;
2074         int disable_power_well;
2075         int enable_ips;
2076         int invert_brightness;
2077         int enable_cmd_parser;
2078         /* leave bools at the end to not create holes */
2079         bool enable_hangcheck;
2080         bool fastboot;
2081         bool prefault_disable;
2082         bool reset;
2083         bool disable_display;
2084 };
2085 extern struct i915_params i915 __read_mostly;
2086
2087                                 /* i915_dma.c */
2088 void i915_update_dri1_breadcrumb(struct drm_device *dev);
2089 extern void i915_kernel_lost_context(struct drm_device * dev);
2090 extern int i915_driver_load(struct drm_device *, unsigned long flags);
2091 extern int i915_driver_unload(struct drm_device *);
2092 extern int i915_driver_open(struct drm_device *dev, struct drm_file *file_priv);
2093 extern void i915_driver_lastclose(struct drm_device * dev);
2094 extern void i915_driver_preclose(struct drm_device *dev,
2095                                  struct drm_file *file_priv);
2096 extern void i915_driver_postclose(struct drm_device *dev,
2097                                   struct drm_file *file_priv);
2098 extern int i915_driver_device_is_agp(struct drm_device * dev);
2099 #ifdef CONFIG_COMPAT
2100 extern long i915_compat_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd,
2101                               unsigned long arg);
2102 #endif
2103 extern int i915_emit_box(struct drm_device *dev,
2104                          struct drm_clip_rect *box,
2105                          int DR1, int DR4);
2106 extern int intel_gpu_reset(struct drm_device *dev);
2107 extern int i915_reset(struct drm_device *dev);
2108 extern unsigned long i915_chipset_val(struct drm_i915_private *dev_priv);
2109 extern unsigned long i915_mch_val(struct drm_i915_private *dev_priv);
2110 extern unsigned long i915_gfx_val(struct drm_i915_private *dev_priv);
2111 extern void i915_update_gfx_val(struct drm_i915_private *dev_priv);
2112
2113 extern void intel_console_resume(struct work_struct *work);
2114
2115 /* i915_irq.c */
2116 void i915_queue_hangcheck(struct drm_device *dev);
2117 __printf(3, 4)
2118 void i915_handle_error(struct drm_device *dev, bool wedged,
2119                        const char *fmt, ...);
2120
2121 void gen6_set_pm_mask(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 pm_iir,
2122                                                         int new_delay);
2123 extern void intel_irq_init(struct drm_device *dev);
2124 extern void intel_hpd_init(struct drm_device *dev);
2125
2126 extern void intel_uncore_sanitize(struct drm_device *dev);
2127 extern void intel_uncore_early_sanitize(struct drm_device *dev);
2128 extern void intel_uncore_init(struct drm_device *dev);
2129 extern void intel_uncore_check_errors(struct drm_device *dev);
2130 extern void intel_uncore_fini(struct drm_device *dev);
2131
2132 void
2133 i915_enable_pipestat(drm_i915_private_t *dev_priv, enum pipe pipe,
2134                      u32 status_mask);
2135
2136 void
2137 i915_disable_pipestat(drm_i915_private_t *dev_priv, enum pipe pipe,
2138                       u32 status_mask);
2139
2140 void valleyview_enable_display_irqs(struct drm_i915_private *dev_priv);
2141 void valleyview_disable_display_irqs(struct drm_i915_private *dev_priv);
2142
2143 /* i915_gem.c */
2144 int i915_gem_init_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2145                         struct drm_file *file_priv);
2146 int i915_gem_create_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2147                           struct drm_file *file_priv);
2148 int i915_gem_pread_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2149                          struct drm_file *file_priv);
2150 int i915_gem_pwrite_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2151                           struct drm_file *file_priv);
2152 int i915_gem_mmap_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2153                         struct drm_file *file_priv);
2154 int i915_gem_mmap_gtt_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2155                         struct drm_file *file_priv);
2156 int i915_gem_set_domain_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2157                               struct drm_file *file_priv);
2158 int i915_gem_sw_finish_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2159                              struct drm_file *file_priv);
2160 int i915_gem_execbuffer(struct drm_device *dev, void *data,
2161                         struct drm_file *file_priv);
2162 int i915_gem_execbuffer2(struct drm_device *dev, void *data,
2163                          struct drm_file *file_priv);
2164 int i915_gem_pin_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2165                        struct drm_file *file_priv);
2166 int i915_gem_unpin_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2167                          struct drm_file *file_priv);
2168 int i915_gem_busy_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2169                         struct drm_file *file_priv);
2170 int i915_gem_get_caching_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2171                                struct drm_file *file);
2172 int i915_gem_set_caching_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2173                                struct drm_file *file);
2174 int i915_gem_throttle_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2175                             struct drm_file *file_priv);
2176 int i915_gem_madvise_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2177                            struct drm_file *file_priv);
2178 int i915_gem_entervt_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2179                            struct drm_file *file_priv);
2180 int i915_gem_leavevt_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2181                            struct drm_file *file_priv);
2182 int i915_gem_set_tiling(struct drm_device *dev, void *data,
2183                         struct drm_file *file_priv);
2184 int i915_gem_get_tiling(struct drm_device *dev, void *data,
2185                         struct drm_file *file_priv);
2186 int i915_gem_get_aperture_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2187                                 struct drm_file *file_priv);
2188 int i915_gem_wait_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2189                         struct drm_file *file_priv);
2190 void i915_gem_load(struct drm_device *dev);
2191 void *i915_gem_object_alloc(struct drm_device *dev);
2192 void i915_gem_object_free(struct drm_i915_gem_object *obj);
2193 void i915_gem_object_init(struct drm_i915_gem_object *obj,
2194                          const struct drm_i915_gem_object_ops *ops);
2195 struct drm_i915_gem_object *i915_gem_alloc_object(struct drm_device *dev,
2196                                                   size_t size);
2197 void i915_init_vm(struct drm_i915_private *dev_priv,
2198                   struct i915_address_space *vm);
2199 void i915_gem_free_object(struct drm_gem_object *obj);
2200 void i915_gem_vma_destroy(struct i915_vma *vma);
2201
2202 #define PIN_MAPPABLE 0x1
2203 #define PIN_NONBLOCK 0x2
2204 #define PIN_GLOBAL 0x4
2205 int __must_check i915_gem_object_pin(struct drm_i915_gem_object *obj,
2206                                      struct i915_address_space *vm,
2207                                      uint32_t alignment,
2208                                      unsigned flags);
2209 int __must_check i915_vma_unbind(struct i915_vma *vma);
2210 int i915_gem_object_put_pages(struct drm_i915_gem_object *obj);
2211 void i915_gem_release_all_mmaps(struct drm_i915_private *dev_priv);
2212 void i915_gem_release_mmap(struct drm_i915_gem_object *obj);
2213 void i915_gem_lastclose(struct drm_device *dev);
2214
2215 int i915_gem_obj_prepare_shmem_read(struct drm_i915_gem_object *obj,
2216                                     int *needs_clflush);
2217
2218 int __must_check i915_gem_object_get_pages(struct drm_i915_gem_object *obj);
2219 static inline struct page *i915_gem_object_get_page(struct drm_i915_gem_object *obj, int n)
2220 {
2221         struct sg_page_iter sg_iter;
2222
2223         for_each_sg_page(obj->pages->sgl, &sg_iter, obj->pages->nents, n)
2224                 return sg_page_iter_page(&sg_iter);
2225
2226         return NULL;
2227 }
2228 static inline void i915_gem_object_pin_pages(struct drm_i915_gem_object *obj)
2229 {
2230         BUG_ON(obj->pages == NULL);
2231         obj->pages_pin_count++;
2232 }
2233 static inline void i915_gem_object_unpin_pages(struct drm_i915_gem_object *obj)
2234 {
2235         BUG_ON(obj->pages_pin_count == 0);
2236         obj->pages_pin_count--;
2237 }
2238
2239 int __must_check i915_mutex_lock_interruptible(struct drm_device *dev);
2240 int i915_gem_object_sync(struct drm_i915_gem_object *obj,
2241                          struct intel_ring_buffer *to);
2242 void i915_vma_move_to_active(struct i915_vma *vma,
2243                              struct intel_ring_buffer *ring);
2244 int i915_gem_dumb_create(struct drm_file *file_priv,
2245                          struct drm_device *dev,
2246                          struct drm_mode_create_dumb *args);
2247 int i915_gem_mmap_gtt(struct drm_file *file_priv, struct drm_device *dev,
2248                       uint32_t handle, uint64_t *offset);
2249 /**
2250  * Returns true if seq1 is later than seq2.
2251  */
2252 static inline bool
2253 i915_seqno_passed(uint32_t seq1, uint32_t seq2)
2254 {
2255         return (int32_t)(seq1 - seq2) >= 0;
2256 }
2257
2258 int __must_check i915_gem_get_seqno(struct drm_device *dev, u32 *seqno);
2259 int __must_check i915_gem_set_seqno(struct drm_device *dev, u32 seqno);
2260 int __must_check i915_gem_object_get_fence(struct drm_i915_gem_object *obj);
2261 int __must_check i915_gem_object_put_fence(struct drm_i915_gem_object *obj);
2262
2263 static inline bool
2264 i915_gem_object_pin_fence(struct drm_i915_gem_object *obj)
2265 {
2266         if (obj->fence_reg != I915_FENCE_REG_NONE) {
2267                 struct drm_i915_private *dev_priv = obj->base.dev->dev_private;
2268                 dev_priv->fence_regs[obj->fence_reg].pin_count++;
2269                 return true;
2270         } else
2271                 return false;
2272 }
2273
2274 static inline void
2275 i915_gem_object_unpin_fence(struct drm_i915_gem_object *obj)
2276 {
2277         if (obj->fence_reg != I915_FENCE_REG_NONE) {
2278                 struct drm_i915_private *dev_priv = obj->base.dev->dev_private;
2279                 WARN_ON(dev_priv->fence_regs[obj->fence_reg].pin_count <= 0);
2280                 dev_priv->fence_regs[obj->fence_reg].pin_count--;
2281         }
2282 }
2283
2284 struct drm_i915_gem_request *
2285 i915_gem_find_active_request(struct intel_ring_buffer *ring);
2286
2287 bool i915_gem_retire_requests(struct drm_device *dev);
2288 int __must_check i915_gem_check_wedge(struct i915_gpu_error *error,
2289                                       bool interruptible);
2290 static inline bool i915_reset_in_progress(struct i915_gpu_error *error)
2291 {
2292         return unlikely(atomic_read(&error->reset_counter)
2293                         & (I915_RESET_IN_PROGRESS_FLAG | I915_WEDGED));
2294 }
2295
2296 static inline bool i915_terminally_wedged(struct i915_gpu_error *error)
2297 {
2298         return atomic_read(&error->reset_counter) & I915_WEDGED;
2299 }
2300
2301 static inline u32 i915_reset_count(struct i915_gpu_error *error)
2302 {
2303         return ((atomic_read(&error->reset_counter) & ~I915_WEDGED) + 1) / 2;
2304 }
2305
2306 void i915_gem_reset(struct drm_device *dev);
2307 bool i915_gem_clflush_object(struct drm_i915_gem_object *obj, bool force);
2308 int __must_check i915_gem_object_finish_gpu(struct drm_i915_gem_object *obj);
2309 int __must_check i915_gem_init(struct drm_device *dev);
2310 int __must_check i915_gem_init_hw(struct drm_device *dev);
2311 int i915_gem_l3_remap(struct intel_ring_buffer *ring, int slice);
2312 void i915_gem_init_swizzling(struct drm_device *dev);
2313 void i915_gem_cleanup_ringbuffer(struct drm_device *dev);
2314 int __must_check i915_gpu_idle(struct drm_device *dev);
2315 int __must_check i915_gem_suspend(struct drm_device *dev);
2316 int __i915_add_request(struct intel_ring_buffer *ring,
2317                        struct drm_file *file,
2318                        struct drm_i915_gem_object *batch_obj,
2319                        u32 *seqno);
2320 #define i915_add_request(ring, seqno) \
2321         __i915_add_request(ring, NULL, NULL, seqno)
2322 int __must_check i915_wait_seqno(struct intel_ring_buffer *ring,
2323                                  uint32_t seqno);
2324 int i915_gem_fault(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
2325 int __must_check
2326 i915_gem_object_set_to_gtt_domain(struct drm_i915_gem_object *obj,
2327                                   bool write);
2328 int __must_check
2329 i915_gem_object_set_to_cpu_domain(struct drm_i915_gem_object *obj, bool write);
2330 int __must_check
2331 i915_gem_object_pin_to_display_plane(struct drm_i915_gem_object *obj,
2332                                      u32 alignment,
2333                                      struct intel_ring_buffer *pipelined);
2334 void i915_gem_object_unpin_from_display_plane(struct drm_i915_gem_object *obj);
2335 int i915_gem_attach_phys_object(struct drm_device *dev,
2336                                 struct drm_i915_gem_object *obj,
2337                                 int id,
2338                                 int align);
2339 void i915_gem_detach_phys_object(struct drm_device *dev,
2340                                  struct drm_i915_gem_object *obj);
2341 void i915_gem_free_all_phys_object(struct drm_device *dev);
2342 int i915_gem_open(struct drm_device *dev, struct drm_file *file);
2343 void i915_gem_release(struct drm_device *dev, struct drm_file *file);
2344
2345 uint32_t
2346 i915_gem_get_gtt_size(struct drm_device *dev, uint32_t size, int tiling_mode);
2347 uint32_t
2348 i915_gem_get_gtt_alignment(struct drm_device *dev, uint32_t size,
2349                             int tiling_mode, bool fenced);
2350
2351 int i915_gem_object_set_cache_level(struct drm_i915_gem_object *obj,
2352                                     enum i915_cache_level cache_level);
2353
2354 struct drm_gem_object *i915_gem_prime_import(struct drm_device *dev,
2355                                 struct dma_buf *dma_buf);
2356
2357 struct dma_buf *i915_gem_prime_export(struct drm_device *dev,
2358                                 struct drm_gem_object *gem_obj, int flags);
2359
2360 void i915_gem_restore_fences(struct drm_device *dev);
2361
2362 unsigned long i915_gem_obj_offset(struct drm_i915_gem_object *o,
2363                                   struct i915_address_space *vm);
2364 bool i915_gem_obj_bound_any(struct drm_i915_gem_object *o);
2365 bool i915_gem_obj_bound(struct drm_i915_gem_object *o,
2366                         struct i915_address_space *vm);
2367 unsigned long i915_gem_obj_size(struct drm_i915_gem_object *o,
2368                                 struct i915_address_space *vm);
2369 struct i915_vma *i915_gem_obj_to_vma(struct drm_i915_gem_object *obj,
2370                                      struct i915_address_space *vm);
2371 struct i915_vma *
2372 i915_gem_obj_lookup_or_create_vma(struct drm_i915_gem_object *obj,
2373                                   struct i915_address_space *vm);
2374
2375 struct i915_vma *i915_gem_obj_to_ggtt(struct drm_i915_gem_object *obj);
2376 static inline bool i915_gem_obj_is_pinned(struct drm_i915_gem_object *obj) {
2377         struct i915_vma *vma;
2378         list_for_each_entry(vma, &obj->vma_list, vma_link)
2379                 if (vma->pin_count > 0)
2380                         return true;
2381         return false;
2382 }
2383
2384 /* Some GGTT VM helpers */
2385 #define obj_to_ggtt(obj) \
2386         (&((struct drm_i915_private *)(obj)->base.dev->dev_private)->gtt.base)
2387 static inline bool i915_is_ggtt(struct i915_address_space *vm)
2388 {
2389         struct i915_address_space *ggtt =
2390                 &((struct drm_i915_private *)(vm)->dev->dev_private)->gtt.base;
2391         return vm == ggtt;
2392 }
2393
2394 static inline bool i915_gem_obj_ggtt_bound(struct drm_i915_gem_object *obj)
2395 {
2396         return i915_gem_obj_bound(obj, obj_to_ggtt(obj));
2397 }
2398
2399 static inline unsigned long
2400 i915_gem_obj_ggtt_offset(struct drm_i915_gem_object *obj)
2401 {
2402         return i915_gem_obj_offset(obj, obj_to_ggtt(obj));
2403 }
2404
2405 static inline unsigned long
2406 i915_gem_obj_ggtt_size(struct drm_i915_gem_object *obj)
2407 {
2408         return i915_gem_obj_size(obj, obj_to_ggtt(obj));
2409 }
2410
2411 static inline int __must_check
2412 i915_gem_obj_ggtt_pin(struct drm_i915_gem_object *obj,
2413                       uint32_t alignment,
2414                       unsigned flags)
2415 {
2416         return i915_gem_object_pin(obj, obj_to_ggtt(obj), alignment, flags | PIN_GLOBAL);
2417 }
2418
2419 static inline int
2420 i915_gem_object_ggtt_unbind(struct drm_i915_gem_object *obj)
2421 {
2422         return i915_vma_unbind(i915_gem_obj_to_ggtt(obj));
2423 }
2424
2425 void i915_gem_object_ggtt_unpin(struct drm_i915_gem_object *obj);
2426
2427 /* i915_gem_context.c */
2428 #define ctx_to_ppgtt(ctx) container_of((ctx)->vm, struct i915_hw_ppgtt, base)
2429 int __must_check i915_gem_context_init(struct drm_device *dev);
2430 void i915_gem_context_fini(struct drm_device *dev);
2431 void i915_gem_context_reset(struct drm_device *dev);
2432 int i915_gem_context_open(struct drm_device *dev, struct drm_file *file);
2433 int i915_gem_context_enable(struct drm_i915_private *dev_priv);
2434 void i915_gem_context_close(struct drm_device *dev, struct drm_file *file);
2435 int i915_switch_context(struct intel_ring_buffer *ring,
2436                         struct drm_file *file, struct i915_hw_context *to);
2437 struct i915_hw_context *
2438 i915_gem_context_get(struct drm_i915_file_private *file_priv, u32 id);
2439 void i915_gem_context_free(struct kref *ctx_ref);
2440 static inline void i915_gem_context_reference(struct i915_hw_context *ctx)
2441 {
2442         if (ctx->obj && HAS_HW_CONTEXTS(ctx->obj->base.dev))
2443                 kref_get(&ctx->ref);
2444 }
2445
2446 static inline void i915_gem_context_unreference(struct i915_hw_context *ctx)
2447 {
2448         if (ctx->obj && HAS_HW_CONTEXTS(ctx->obj->base.dev))
2449                 kref_put(&ctx->ref, i915_gem_context_free);
2450 }
2451
2452 static inline bool i915_gem_context_is_default(const struct i915_hw_context *c)
2453 {
2454         return c->id == DEFAULT_CONTEXT_ID;
2455 }
2456
2457 int i915_gem_context_create_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2458                                   struct drm_file *file);
2459 int i915_gem_context_destroy_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2460                                    struct drm_file *file);
2461
2462 /* i915_gem_evict.c */
2463 int __must_check i915_gem_evict_something(struct drm_device *dev,
2464                                           struct i915_address_space *vm,
2465                                           int min_size,
2466                                           unsigned alignment,
2467                                           unsigned cache_level,
2468                                           unsigned flags);
2469 int i915_gem_evict_vm(struct i915_address_space *vm, bool do_idle);
2470 int i915_gem_evict_everything(struct drm_device *dev);
2471
2472 /* i915_gem_gtt.c */
2473 void i915_check_and_clear_faults(struct drm_device *dev);
2474 void i915_gem_suspend_gtt_mappings(struct drm_device *dev);
2475 void i915_gem_restore_gtt_mappings(struct drm_device *dev);
2476 int __must_check i915_gem_gtt_prepare_object(struct drm_i915_gem_object *obj);
2477 void i915_gem_gtt_finish_object(struct drm_i915_gem_object *obj);
2478 void i915_gem_init_global_gtt(struct drm_device *dev);
2479 void i915_gem_setup_global_gtt(struct drm_device *dev, unsigned long start,
2480                                unsigned long mappable_end, unsigned long end);
2481 int i915_gem_gtt_init(struct drm_device *dev);
2482 static inline void i915_gem_chipset_flush(struct drm_device *dev)
2483 {
2484         if (INTEL_INFO(dev)->gen < 6)
2485                 intel_gtt_chipset_flush();
2486 }
2487 int i915_gem_init_ppgtt(struct drm_device *dev, struct i915_hw_ppgtt *ppgtt);
2488 bool intel_enable_ppgtt(struct drm_device *dev, bool full);
2489
2490 /* i915_gem_stolen.c */
2491 int i915_gem_init_stolen(struct drm_device *dev);
2492 int i915_gem_stolen_setup_compression(struct drm_device *dev, int size);
2493 void i915_gem_stolen_cleanup_compression(struct drm_device *dev);
2494 void i915_gem_cleanup_stolen(struct drm_device *dev);
2495 struct drm_i915_gem_object *
2496 i915_gem_object_create_stolen(struct drm_device *dev, u32 size);
2497 struct drm_i915_gem_object *
2498 i915_gem_object_create_stolen_for_preallocated(struct drm_device *dev,
2499                                                u32 stolen_offset,
2500                                                u32 gtt_offset,
2501                                                u32 size);
2502 void i915_gem_object_release_stolen(struct drm_i915_gem_object *obj);
2503
2504 /* i915_gem_tiling.c */
2505 static inline bool i915_gem_object_needs_bit17_swizzle(struct drm_i915_gem_object *obj)
2506 {
2507         drm_i915_private_t *dev_priv = obj->base.dev->dev_private;
2508
2509         return dev_priv->mm.bit_6_swizzle_x == I915_BIT_6_SWIZZLE_9_10_17 &&
2510                 obj->tiling_mode != I915_TILING_NONE;
2511 }
2512
2513 void i915_gem_detect_bit_6_swizzle(struct drm_device *dev);
2514 void i915_gem_object_do_bit_17_swizzle(struct drm_i915_gem_object *obj);
2515 void i915_gem_object_save_bit_17_swizzle(struct drm_i915_gem_object *obj);
2516
2517 /* i915_gem_debug.c */
2518 #if WATCH_LISTS
2519 int i915_verify_lists(struct drm_device *dev);
2520 #else
2521 #define i915_verify_lists(dev) 0
2522 #endif
2523
2524 /* i915_debugfs.c */
2525 int i915_debugfs_init(struct drm_minor *minor);
2526 void i915_debugfs_cleanup(struct drm_minor *minor);
2527 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
2528 void intel_display_crc_init(struct drm_device *dev);
2529 #else
2530 static inline void intel_display_crc_init(struct drm_device *dev) {}
2531 #endif
2532
2533 /* i915_gpu_error.c */
2534 __printf(2, 3)
2535 void i915_error_printf(struct drm_i915_error_state_buf *e, const char *f, ...);
2536 int i915_error_state_to_str(struct drm_i915_error_state_buf *estr,
2537                             const struct i915_error_state_file_priv *error);
2538 int i915_error_state_buf_init(struct drm_i915_error_state_buf *eb,
2539                               size_t count, loff_t pos);
2540 static inline void i915_error_state_buf_release(
2541         struct drm_i915_error_state_buf *eb)
2542 {
2543         kfree(eb->buf);
2544 }
2545 void i915_capture_error_state(struct drm_device *dev, bool wedge,
2546                               const char *error_msg);
2547 void i915_error_state_get(struct drm_device *dev,
2548                           struct i915_error_state_file_priv *error_priv);
2549 void i915_error_state_put(struct i915_error_state_file_priv *error_priv);
2550 void i915_destroy_error_state(struct drm_device *dev);
2551
2552 void i915_get_extra_instdone(struct drm_device *dev, uint32_t *instdone);
2553 const char *i915_cache_level_str(int type);
2554
2555 /* i915_cmd_parser.c */
2556 void i915_cmd_parser_init_ring(struct intel_ring_buffer *ring);
2557 bool i915_needs_cmd_parser(struct intel_ring_buffer *ring);
2558 int i915_parse_cmds(struct intel_ring_buffer *ring,
2559                     struct drm_i915_gem_object *batch_obj,
2560                     u32 batch_start_offset,
2561                     bool is_master);
2562
2563 /* i915_suspend.c */
2564 extern int i915_save_state(struct drm_device *dev);
2565 extern int i915_restore_state(struct drm_device *dev);
2566
2567 /* i915_ums.c */
2568 void i915_save_display_reg(struct drm_device *dev);
2569 void i915_restore_display_reg(struct drm_device *dev);
2570
2571 /* i915_sysfs.c */
2572 void i915_setup_sysfs(struct drm_device *dev_priv);
2573 void i915_teardown_sysfs(struct drm_device *dev_priv);
2574
2575 /* intel_i2c.c */
2576 extern int intel_setup_gmbus(struct drm_device *dev);
2577 extern void intel_teardown_gmbus(struct drm_device *dev);
2578 static inline bool intel_gmbus_is_port_valid(unsigned port)
2579 {
2580         return (port >= GMBUS_PORT_SSC && port <= GMBUS_PORT_DPD);
2581 }
2582
2583 extern struct i2c_adapter *intel_gmbus_get_adapter(
2584                 struct drm_i915_private *dev_priv, unsigned port);
2585 extern void intel_gmbus_set_speed(struct i2c_adapter *adapter, int speed);
2586 extern void intel_gmbus_force_bit(struct i2c_adapter *adapter, bool force_bit);
2587 static inline bool intel_gmbus_is_forced_bit(struct i2c_adapter *adapter)
2588 {
2589         return container_of(adapter, struct intel_gmbus, adapter)->force_bit;
2590 }
2591 extern void intel_i2c_reset(struct drm_device *dev);
2592
2593 /* intel_opregion.c */
2594 struct intel_encoder;
2595 #ifdef CONFIG_ACPI
2596 extern int intel_opregion_setup(struct drm_device *dev);
2597 extern void intel_opregion_init(struct drm_device *dev);
2598 extern void intel_opregion_fini(struct drm_device *dev);
2599 extern void intel_opregion_asle_intr(struct drm_device *dev);
2600 extern int intel_opregion_notify_encoder(struct intel_encoder *intel_encoder,
2601                                          bool enable);
2602 extern int intel_opregion_notify_adapter(struct drm_device *dev,
2603                                          pci_power_t state);
2604 #else
2605 static inline int intel_opregion_setup(struct drm_device *dev) { return 0; }
2606 static inline void intel_opregion_init(struct drm_device *dev) { return; }
2607 static inline void intel_opregion_fini(struct drm_device *dev) { return; }
2608 static inline void intel_opregion_asle_intr(struct drm_device *dev) { return; }
2609 static inline int
2610 intel_opregion_notify_encoder(struct intel_encoder *intel_encoder, bool enable)
2611 {
2612         return 0;
2613 }
2614 static inline int
2615 intel_opregion_notify_adapter(struct drm_device *dev, pci_power_t state)
2616 {
2617         return 0;
2618 }
2619 #endif
2620
2621 /* intel_acpi.c */
2622 #ifdef CONFIG_ACPI
2623 extern void intel_register_dsm_handler(void);
2624 extern void intel_unregister_dsm_handler(void);
2625 #else
2626 static inline void intel_register_dsm_handler(void) { return; }
2627 static inline void intel_unregister_dsm_handler(void) { return; }
2628 #endif /* CONFIG_ACPI */
2629
2630 /* modesetting */
2631 extern void intel_modeset_init_hw(struct drm_device *dev);
2632 extern void intel_modeset_suspend_hw(struct drm_device *dev);
2633 extern void intel_modeset_init(struct drm_device *dev);
2634 extern void intel_modeset_gem_init(struct drm_device *dev);
2635 extern void intel_modeset_cleanup(struct drm_device *dev);
2636 extern void intel_connector_unregister(struct intel_connector *);
2637 extern int intel_modeset_vga_set_state(struct drm_device *dev, bool state);
2638 extern void intel_modeset_setup_hw_state(struct drm_device *dev,
2639                                          bool force_restore);
2640 extern void i915_redisable_vga(struct drm_device *dev);
2641 extern void i915_redisable_vga_power_on(struct drm_device *dev);
2642 extern bool intel_fbc_enabled(struct drm_device *dev);
2643 extern void intel_disable_fbc(struct drm_device *dev);
2644 extern bool ironlake_set_drps(struct drm_device *dev, u8 val);
2645 extern void intel_init_pch_refclk(struct drm_device *dev);
2646 extern void gen6_set_rps(struct drm_device *dev, u8 val);
2647 extern void valleyview_set_rps(struct drm_device *dev, u8 val);
2648 extern int valleyview_rps_max_freq(struct drm_i915_private *dev_priv);
2649 extern int valleyview_rps_min_freq(struct drm_i915_private *dev_priv);
2650 extern void intel_detect_pch(struct drm_device *dev);
2651 extern int intel_trans_dp_port_sel(struct drm_crtc *crtc);
2652 extern int intel_enable_rc6(const struct drm_device *dev);
2653
2654 extern bool i915_semaphore_is_enabled(struct drm_device *dev);
2655 int i915_reg_read_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2656                         struct drm_file *file);
2657 int i915_get_reset_stats_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2658                                struct drm_file *file);
2659
2660 /* overlay */
2661 extern struct intel_overlay_error_state *intel_overlay_capture_error_state(struct drm_device *dev);
2662 extern void intel_overlay_print_error_state(struct drm_i915_error_state_buf *e,
2663                                             struct intel_overlay_error_state *error);
2664
2665 extern struct intel_display_error_state *intel_display_capture_error_state(struct drm_device *dev);
2666 extern void intel_display_print_error_state(struct drm_i915_error_state_buf *e,
2667                                             struct drm_device *dev,
2668                                             struct intel_display_error_state *error);
2669
2670 /* On SNB platform, before reading ring registers forcewake bit
2671  * must be set to prevent GT core from power down and stale values being
2672  * returned.
2673  */
2674 void gen6_gt_force_wake_get(struct drm_i915_private *dev_priv, int fw_engine);
2675 void gen6_gt_force_wake_put(struct drm_i915_private *dev_priv, int fw_engine);
2676 void assert_force_wake_inactive(struct drm_i915_private *dev_priv);
2677
2678 int sandybridge_pcode_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 mbox, u32 *val);
2679 int sandybridge_pcode_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 mbox, u32 val);
2680
2681 /* intel_sideband.c */
2682 u32 vlv_punit_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 addr);
2683 void vlv_punit_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 addr, u32 val);
2684 u32 vlv_nc_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 addr);
2685 u32 vlv_gpio_nc_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
2686 void vlv_gpio_nc_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
2687 u32 vlv_cck_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
2688 void vlv_cck_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
2689 u32 vlv_ccu_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
2690 void vlv_ccu_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
2691 u32 vlv_bunit_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
2692 void vlv_bunit_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
2693 u32 vlv_gps_core_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
2694 void vlv_gps_core_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
2695 u32 vlv_dpio_read(struct drm_i915_private *dev_priv, enum pipe pipe, int reg);
2696 void vlv_dpio_write(struct drm_i915_private *dev_priv, enum pipe pipe, int reg, u32 val);
2697 u32 intel_sbi_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u16 reg,
2698                    enum intel_sbi_destination destination);
2699 void intel_sbi_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u16 reg, u32 value,
2700                      enum intel_sbi_destination destination);
2701 u32 vlv_flisdsi_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
2702 void vlv_flisdsi_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
2703
2704 int vlv_gpu_freq(struct drm_i915_private *dev_priv, int val);
2705 int vlv_freq_opcode(struct drm_i915_private *dev_priv, int val);
2706
2707 void vlv_force_wake_get(struct drm_i915_private *dev_priv, int fw_engine);
2708 void vlv_force_wake_put(struct drm_i915_private *dev_priv, int fw_engine);
2709
2710 #define FORCEWAKE_VLV_RENDER_RANGE_OFFSET(reg) \
2711         (((reg) >= 0x2000 && (reg) < 0x4000) ||\
2712         ((reg) >= 0x5000 && (reg) < 0x8000) ||\
2713         ((reg) >= 0xB000 && (reg) < 0x12000) ||\
2714         ((reg) >= 0x2E000 && (reg) < 0x30000))
2715
2716 #define FORCEWAKE_VLV_MEDIA_RANGE_OFFSET(reg)\
2717         (((reg) >= 0x12000 && (reg) < 0x14000) ||\
2718         ((reg) >= 0x22000 && (reg) < 0x24000) ||\
2719         ((reg) >= 0x30000 && (reg) < 0x40000))
2720
2721 #define FORCEWAKE_RENDER        (1 << 0)
2722 #define FORCEWAKE_MEDIA         (1 << 1)
2723 #define FORCEWAKE_ALL           (FORCEWAKE_RENDER | FORCEWAKE_MEDIA)
2724
2725
2726 #define I915_READ8(reg)         dev_priv->uncore.funcs.mmio_readb(dev_priv, (reg), true)
2727 #define I915_WRITE8(reg, val)   dev_priv->uncore.funcs.mmio_writeb(dev_priv, (reg), (val), true)
2728
2729 #define I915_READ16(reg)        dev_priv->uncore.funcs.mmio_readw(dev_priv, (reg), true)
2730 #define I915_WRITE16(reg, val)  dev_priv->uncore.funcs.mmio_writew(dev_priv, (reg), (val), true)
2731 #define I915_READ16_NOTRACE(reg)        dev_priv->uncore.funcs.mmio_readw(dev_priv, (reg), false)
2732 #define I915_WRITE16_NOTRACE(reg, val)  dev_priv->uncore.funcs.mmio_writew(dev_priv, (reg), (val), false)
2733
2734 #define I915_READ(reg)          dev_priv->uncore.funcs.mmio_readl(dev_priv, (reg), true)
2735 #define I915_WRITE(reg, val)    dev_priv->uncore.funcs.mmio_writel(dev_priv, (reg), (val), true)
2736 #define I915_READ_NOTRACE(reg)          dev_priv->uncore.funcs.mmio_readl(dev_priv, (reg), false)
2737 #define I915_WRITE_NOTRACE(reg, val)    dev_priv->uncore.funcs.mmio_writel(dev_priv, (reg), (val), false)
2738
2739 /* Be very careful with read/write 64-bit values. On 32-bit machines, they
2740  * will be implemented using 2 32-bit writes in an arbitrary order with
2741  * an arbitrary delay between them. This can cause the hardware to
2742  * act upon the intermediate value, possibly leading to corruption and
2743  * machine death. You have been warned.
2744  */
2745 #define I915_WRITE64(reg, val)  dev_priv->uncore.funcs.mmio_writeq(dev_priv, (reg), (val), true)
2746 #define I915_READ64(reg)        dev_priv->uncore.funcs.mmio_readq(dev_priv, (reg), true)
2747
2748 #define POSTING_READ(reg)       (void)I915_READ_NOTRACE(reg)
2749 #define POSTING_READ16(reg)     (void)I915_READ16_NOTRACE(reg)
2750
2751 /* "Broadcast RGB" property */
2752 #define INTEL_BROADCAST_RGB_AUTO 0
2753 #define INTEL_BROADCAST_RGB_FULL 1
2754 #define INTEL_BROADCAST_RGB_LIMITED 2
2755
2756 static inline uint32_t i915_vgacntrl_reg(struct drm_device *dev)
2757 {
2758         if (HAS_PCH_SPLIT(dev))
2759                 return CPU_VGACNTRL;
2760         else if (IS_VALLEYVIEW(dev))
2761                 return VLV_VGACNTRL;
2762         else
2763                 return VGACNTRL;
2764 }
2765
2766 static inline void __user *to_user_ptr(u64 address)
2767 {
2768         return (void __user *)(uintptr_t)address;
2769 }
2770
2771 static inline unsigned long msecs_to_jiffies_timeout(const unsigned int m)
2772 {
2773         unsigned long j = msecs_to_jiffies(m);
2774
2775         return min_t(unsigned long, MAX_JIFFY_OFFSET, j + 1);
2776 }
2777
2778 static inline unsigned long
2779 timespec_to_jiffies_timeout(const struct timespec *value)
2780 {
2781         unsigned long j = timespec_to_jiffies(value);
2782
2783         return min_t(unsigned long, MAX_JIFFY_OFFSET, j + 1);
2784 }
2785
2786 /*
2787  * If you need to wait X milliseconds between events A and B, but event B
2788  * doesn't happen exactly after event A, you record the timestamp (jiffies) of
2789  * when event A happened, then just before event B you call this function and
2790  * pass the timestamp as the first argument, and X as the second argument.
2791  */
2792 static inline void
2793 wait_remaining_ms_from_jiffies(unsigned long timestamp_jiffies, int to_wait_ms)
2794 {
2795         unsigned long target_jiffies, tmp_jiffies, remaining_jiffies;
2796
2797         /*
2798          * Don't re-read the value of "jiffies" every time since it may change
2799          * behind our back and break the math.
2800          */
2801         tmp_jiffies = jiffies;
2802         target_jiffies = timestamp_jiffies +
2803                          msecs_to_jiffies_timeout(to_wait_ms);
2804
2805         if (time_after(target_jiffies, tmp_jiffies)) {
2806                 remaining_jiffies = target_jiffies - tmp_jiffies;
2807                 while (remaining_jiffies)
2808                         remaining_jiffies =
2809                             schedule_timeout_uninterruptible(remaining_jiffies);
2810         }
2811 }
2812
2813 #endif