Merge tag 'batadv-net-for-davem-20180717' of git://git.open-mesh.org/linux-merge
[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 #include <uapi/drm/drm_fourcc.h>
35
36 #include <linux/io-mapping.h>
37 #include <linux/i2c.h>
38 #include <linux/i2c-algo-bit.h>
39 #include <linux/backlight.h>
40 #include <linux/hash.h>
41 #include <linux/intel-iommu.h>
42 #include <linux/kref.h>
43 #include <linux/perf_event.h>
44 #include <linux/pm_qos.h>
45 #include <linux/reservation.h>
46 #include <linux/shmem_fs.h>
47
48 #include <drm/drmP.h>
49 #include <drm/intel-gtt.h>
50 #include <drm/drm_legacy.h> /* for struct drm_dma_handle */
51 #include <drm/drm_gem.h>
52 #include <drm/drm_auth.h>
53 #include <drm/drm_cache.h>
54
55 #include "i915_params.h"
56 #include "i915_reg.h"
57 #include "i915_utils.h"
58
59 #include "intel_bios.h"
60 #include "intel_device_info.h"
61 #include "intel_display.h"
62 #include "intel_dpll_mgr.h"
63 #include "intel_lrc.h"
64 #include "intel_opregion.h"
65 #include "intel_ringbuffer.h"
66 #include "intel_uncore.h"
67 #include "intel_wopcm.h"
68 #include "intel_uc.h"
69
70 #include "i915_gem.h"
71 #include "i915_gem_context.h"
72 #include "i915_gem_fence_reg.h"
73 #include "i915_gem_object.h"
74 #include "i915_gem_gtt.h"
75 #include "i915_gpu_error.h"
76 #include "i915_request.h"
77 #include "i915_scheduler.h"
78 #include "i915_timeline.h"
79 #include "i915_vma.h"
80
81 #include "intel_gvt.h"
82
83 /* General customization:
84  */
85
86 #define DRIVER_NAME             "i915"
87 #define DRIVER_DESC             "Intel Graphics"
88 #define DRIVER_DATE             "20180514"
89 #define DRIVER_TIMESTAMP        1526300884
90
91 /* Use I915_STATE_WARN(x) and I915_STATE_WARN_ON() (rather than WARN() and
92  * WARN_ON()) for hw state sanity checks to check for unexpected conditions
93  * which may not necessarily be a user visible problem.  This will either
94  * WARN() or DRM_ERROR() depending on the verbose_checks moduleparam, to
95  * enable distros and users to tailor their preferred amount of i915 abrt
96  * spam.
97  */
98 #define I915_STATE_WARN(condition, format...) ({                        \
99         int __ret_warn_on = !!(condition);                              \
100         if (unlikely(__ret_warn_on))                                    \
101                 if (!WARN(i915_modparams.verbose_state_checks, format)) \
102                         DRM_ERROR(format);                              \
103         unlikely(__ret_warn_on);                                        \
104 })
105
106 #define I915_STATE_WARN_ON(x)                                           \
107         I915_STATE_WARN((x), "%s", "WARN_ON(" __stringify(x) ")")
108
109 #if IS_ENABLED(CONFIG_DRM_I915_DEBUG)
110 bool __i915_inject_load_failure(const char *func, int line);
111 #define i915_inject_load_failure() \
112         __i915_inject_load_failure(__func__, __LINE__)
113 #else
114 #define i915_inject_load_failure() false
115 #endif
116
117 typedef struct {
118         uint32_t val;
119 } uint_fixed_16_16_t;
120
121 #define FP_16_16_MAX ({ \
122         uint_fixed_16_16_t fp; \
123         fp.val = UINT_MAX; \
124         fp; \
125 })
126
127 static inline bool is_fixed16_zero(uint_fixed_16_16_t val)
128 {
129         if (val.val == 0)
130                 return true;
131         return false;
132 }
133
134 static inline uint_fixed_16_16_t u32_to_fixed16(uint32_t val)
135 {
136         uint_fixed_16_16_t fp;
137
138         WARN_ON(val > U16_MAX);
139
140         fp.val = val << 16;
141         return fp;
142 }
143
144 static inline uint32_t fixed16_to_u32_round_up(uint_fixed_16_16_t fp)
145 {
146         return DIV_ROUND_UP(fp.val, 1 << 16);
147 }
148
149 static inline uint32_t fixed16_to_u32(uint_fixed_16_16_t fp)
150 {
151         return fp.val >> 16;
152 }
153
154 static inline uint_fixed_16_16_t min_fixed16(uint_fixed_16_16_t min1,
155                                                  uint_fixed_16_16_t min2)
156 {
157         uint_fixed_16_16_t min;
158
159         min.val = min(min1.val, min2.val);
160         return min;
161 }
162
163 static inline uint_fixed_16_16_t max_fixed16(uint_fixed_16_16_t max1,
164                                                  uint_fixed_16_16_t max2)
165 {
166         uint_fixed_16_16_t max;
167
168         max.val = max(max1.val, max2.val);
169         return max;
170 }
171
172 static inline uint_fixed_16_16_t clamp_u64_to_fixed16(uint64_t val)
173 {
174         uint_fixed_16_16_t fp;
175         WARN_ON(val > U32_MAX);
176         fp.val = (uint32_t) val;
177         return fp;
178 }
179
180 static inline uint32_t div_round_up_fixed16(uint_fixed_16_16_t val,
181                                             uint_fixed_16_16_t d)
182 {
183         return DIV_ROUND_UP(val.val, d.val);
184 }
185
186 static inline uint32_t mul_round_up_u32_fixed16(uint32_t val,
187                                                 uint_fixed_16_16_t mul)
188 {
189         uint64_t intermediate_val;
190
191         intermediate_val = (uint64_t) val * mul.val;
192         intermediate_val = DIV_ROUND_UP_ULL(intermediate_val, 1 << 16);
193         WARN_ON(intermediate_val > U32_MAX);
194         return (uint32_t) intermediate_val;
195 }
196
197 static inline uint_fixed_16_16_t mul_fixed16(uint_fixed_16_16_t val,
198                                              uint_fixed_16_16_t mul)
199 {
200         uint64_t intermediate_val;
201
202         intermediate_val = (uint64_t) val.val * mul.val;
203         intermediate_val = intermediate_val >> 16;
204         return clamp_u64_to_fixed16(intermediate_val);
205 }
206
207 static inline uint_fixed_16_16_t div_fixed16(uint32_t val, uint32_t d)
208 {
209         uint64_t interm_val;
210
211         interm_val = (uint64_t)val << 16;
212         interm_val = DIV_ROUND_UP_ULL(interm_val, d);
213         return clamp_u64_to_fixed16(interm_val);
214 }
215
216 static inline uint32_t div_round_up_u32_fixed16(uint32_t val,
217                                                 uint_fixed_16_16_t d)
218 {
219         uint64_t interm_val;
220
221         interm_val = (uint64_t)val << 16;
222         interm_val = DIV_ROUND_UP_ULL(interm_val, d.val);
223         WARN_ON(interm_val > U32_MAX);
224         return (uint32_t) interm_val;
225 }
226
227 static inline uint_fixed_16_16_t mul_u32_fixed16(uint32_t val,
228                                                      uint_fixed_16_16_t mul)
229 {
230         uint64_t intermediate_val;
231
232         intermediate_val = (uint64_t) val * mul.val;
233         return clamp_u64_to_fixed16(intermediate_val);
234 }
235
236 static inline uint_fixed_16_16_t add_fixed16(uint_fixed_16_16_t add1,
237                                              uint_fixed_16_16_t add2)
238 {
239         uint64_t interm_sum;
240
241         interm_sum = (uint64_t) add1.val + add2.val;
242         return clamp_u64_to_fixed16(interm_sum);
243 }
244
245 static inline uint_fixed_16_16_t add_fixed16_u32(uint_fixed_16_16_t add1,
246                                                  uint32_t add2)
247 {
248         uint64_t interm_sum;
249         uint_fixed_16_16_t interm_add2 = u32_to_fixed16(add2);
250
251         interm_sum = (uint64_t) add1.val + interm_add2.val;
252         return clamp_u64_to_fixed16(interm_sum);
253 }
254
255 enum hpd_pin {
256         HPD_NONE = 0,
257         HPD_TV = HPD_NONE,     /* TV is known to be unreliable */
258         HPD_CRT,
259         HPD_SDVO_B,
260         HPD_SDVO_C,
261         HPD_PORT_A,
262         HPD_PORT_B,
263         HPD_PORT_C,
264         HPD_PORT_D,
265         HPD_PORT_E,
266         HPD_PORT_F,
267         HPD_NUM_PINS
268 };
269
270 #define for_each_hpd_pin(__pin) \
271         for ((__pin) = (HPD_NONE + 1); (__pin) < HPD_NUM_PINS; (__pin)++)
272
273 #define HPD_STORM_DEFAULT_THRESHOLD 5
274
275 struct i915_hotplug {
276         struct work_struct hotplug_work;
277
278         struct {
279                 unsigned long last_jiffies;
280                 int count;
281                 enum {
282                         HPD_ENABLED = 0,
283                         HPD_DISABLED = 1,
284                         HPD_MARK_DISABLED = 2
285                 } state;
286         } stats[HPD_NUM_PINS];
287         u32 event_bits;
288         struct delayed_work reenable_work;
289
290         struct intel_digital_port *irq_port[I915_MAX_PORTS];
291         u32 long_port_mask;
292         u32 short_port_mask;
293         struct work_struct dig_port_work;
294
295         struct work_struct poll_init_work;
296         bool poll_enabled;
297
298         unsigned int hpd_storm_threshold;
299
300         /*
301          * if we get a HPD irq from DP and a HPD irq from non-DP
302          * the non-DP HPD could block the workqueue on a mode config
303          * mutex getting, that userspace may have taken. However
304          * userspace is waiting on the DP workqueue to run which is
305          * blocked behind the non-DP one.
306          */
307         struct workqueue_struct *dp_wq;
308 };
309
310 #define I915_GEM_GPU_DOMAINS \
311         (I915_GEM_DOMAIN_RENDER | \
312          I915_GEM_DOMAIN_SAMPLER | \
313          I915_GEM_DOMAIN_COMMAND | \
314          I915_GEM_DOMAIN_INSTRUCTION | \
315          I915_GEM_DOMAIN_VERTEX)
316
317 struct drm_i915_private;
318 struct i915_mm_struct;
319 struct i915_mmu_object;
320
321 struct drm_i915_file_private {
322         struct drm_i915_private *dev_priv;
323         struct drm_file *file;
324
325         struct {
326                 spinlock_t lock;
327                 struct list_head request_list;
328 /* 20ms is a fairly arbitrary limit (greater than the average frame time)
329  * chosen to prevent the CPU getting more than a frame ahead of the GPU
330  * (when using lax throttling for the frontbuffer). We also use it to
331  * offer free GPU waitboosts for severely congested workloads.
332  */
333 #define DRM_I915_THROTTLE_JIFFIES msecs_to_jiffies(20)
334         } mm;
335         struct idr context_idr;
336
337         struct intel_rps_client {
338                 atomic_t boosts;
339         } rps_client;
340
341         unsigned int bsd_engine;
342
343 /*
344  * Every context ban increments per client ban score. Also
345  * hangs in short succession increments ban score. If ban threshold
346  * is reached, client is considered banned and submitting more work
347  * will fail. This is a stop gap measure to limit the badly behaving
348  * clients access to gpu. Note that unbannable contexts never increment
349  * the client ban score.
350  */
351 #define I915_CLIENT_SCORE_HANG_FAST     1
352 #define   I915_CLIENT_FAST_HANG_JIFFIES (60 * HZ)
353 #define I915_CLIENT_SCORE_CONTEXT_BAN   3
354 #define I915_CLIENT_SCORE_BANNED        9
355         /** ban_score: Accumulated score of all ctx bans and fast hangs. */
356         atomic_t ban_score;
357         unsigned long hang_timestamp;
358 };
359
360 /* Interface history:
361  *
362  * 1.1: Original.
363  * 1.2: Add Power Management
364  * 1.3: Add vblank support
365  * 1.4: Fix cmdbuffer path, add heap destroy
366  * 1.5: Add vblank pipe configuration
367  * 1.6: - New ioctl for scheduling buffer swaps on vertical blank
368  *      - Support vertical blank on secondary display pipe
369  */
370 #define DRIVER_MAJOR            1
371 #define DRIVER_MINOR            6
372 #define DRIVER_PATCHLEVEL       0
373
374 struct intel_overlay;
375 struct intel_overlay_error_state;
376
377 struct sdvo_device_mapping {
378         u8 initialized;
379         u8 dvo_port;
380         u8 slave_addr;
381         u8 dvo_wiring;
382         u8 i2c_pin;
383         u8 ddc_pin;
384 };
385
386 struct intel_connector;
387 struct intel_encoder;
388 struct intel_atomic_state;
389 struct intel_crtc_state;
390 struct intel_initial_plane_config;
391 struct intel_crtc;
392 struct intel_limit;
393 struct dpll;
394 struct intel_cdclk_state;
395
396 struct drm_i915_display_funcs {
397         void (*get_cdclk)(struct drm_i915_private *dev_priv,
398                           struct intel_cdclk_state *cdclk_state);
399         void (*set_cdclk)(struct drm_i915_private *dev_priv,
400                           const struct intel_cdclk_state *cdclk_state);
401         int (*get_fifo_size)(struct drm_i915_private *dev_priv,
402                              enum i9xx_plane_id i9xx_plane);
403         int (*compute_pipe_wm)(struct intel_crtc_state *cstate);
404         int (*compute_intermediate_wm)(struct drm_device *dev,
405                                        struct intel_crtc *intel_crtc,
406                                        struct intel_crtc_state *newstate);
407         void (*initial_watermarks)(struct intel_atomic_state *state,
408                                    struct intel_crtc_state *cstate);
409         void (*atomic_update_watermarks)(struct intel_atomic_state *state,
410                                          struct intel_crtc_state *cstate);
411         void (*optimize_watermarks)(struct intel_atomic_state *state,
412                                     struct intel_crtc_state *cstate);
413         int (*compute_global_watermarks)(struct drm_atomic_state *state);
414         void (*update_wm)(struct intel_crtc *crtc);
415         int (*modeset_calc_cdclk)(struct drm_atomic_state *state);
416         /* Returns the active state of the crtc, and if the crtc is active,
417          * fills out the pipe-config with the hw state. */
418         bool (*get_pipe_config)(struct intel_crtc *,
419                                 struct intel_crtc_state *);
420         void (*get_initial_plane_config)(struct intel_crtc *,
421                                          struct intel_initial_plane_config *);
422         int (*crtc_compute_clock)(struct intel_crtc *crtc,
423                                   struct intel_crtc_state *crtc_state);
424         void (*crtc_enable)(struct intel_crtc_state *pipe_config,
425                             struct drm_atomic_state *old_state);
426         void (*crtc_disable)(struct intel_crtc_state *old_crtc_state,
427                              struct drm_atomic_state *old_state);
428         void (*update_crtcs)(struct drm_atomic_state *state);
429         void (*audio_codec_enable)(struct intel_encoder *encoder,
430                                    const struct intel_crtc_state *crtc_state,
431                                    const struct drm_connector_state *conn_state);
432         void (*audio_codec_disable)(struct intel_encoder *encoder,
433                                     const struct intel_crtc_state *old_crtc_state,
434                                     const struct drm_connector_state *old_conn_state);
435         void (*fdi_link_train)(struct intel_crtc *crtc,
436                                const struct intel_crtc_state *crtc_state);
437         void (*init_clock_gating)(struct drm_i915_private *dev_priv);
438         void (*hpd_irq_setup)(struct drm_i915_private *dev_priv);
439         /* clock updates for mode set */
440         /* cursor updates */
441         /* render clock increase/decrease */
442         /* display clock increase/decrease */
443         /* pll clock increase/decrease */
444
445         void (*load_csc_matrix)(struct drm_crtc_state *crtc_state);
446         void (*load_luts)(struct drm_crtc_state *crtc_state);
447 };
448
449 #define CSR_VERSION(major, minor)       ((major) << 16 | (minor))
450 #define CSR_VERSION_MAJOR(version)      ((version) >> 16)
451 #define CSR_VERSION_MINOR(version)      ((version) & 0xffff)
452
453 struct intel_csr {
454         struct work_struct work;
455         const char *fw_path;
456         uint32_t *dmc_payload;
457         uint32_t dmc_fw_size;
458         uint32_t version;
459         uint32_t mmio_count;
460         i915_reg_t mmioaddr[8];
461         uint32_t mmiodata[8];
462         uint32_t dc_state;
463         uint32_t allowed_dc_mask;
464 };
465
466 enum i915_cache_level {
467         I915_CACHE_NONE = 0,
468         I915_CACHE_LLC, /* also used for snoopable memory on non-LLC */
469         I915_CACHE_L3_LLC, /* gen7+, L3 sits between the domain specifc
470                               caches, eg sampler/render caches, and the
471                               large Last-Level-Cache. LLC is coherent with
472                               the CPU, but L3 is only visible to the GPU. */
473         I915_CACHE_WT, /* hsw:gt3e WriteThrough for scanouts */
474 };
475
476 #define I915_COLOR_UNEVICTABLE (-1) /* a non-vma sharing the address space */
477
478 enum fb_op_origin {
479         ORIGIN_GTT,
480         ORIGIN_CPU,
481         ORIGIN_CS,
482         ORIGIN_FLIP,
483         ORIGIN_DIRTYFB,
484 };
485
486 struct intel_fbc {
487         /* This is always the inner lock when overlapping with struct_mutex and
488          * it's the outer lock when overlapping with stolen_lock. */
489         struct mutex lock;
490         unsigned threshold;
491         unsigned int possible_framebuffer_bits;
492         unsigned int busy_bits;
493         unsigned int visible_pipes_mask;
494         struct intel_crtc *crtc;
495
496         struct drm_mm_node compressed_fb;
497         struct drm_mm_node *compressed_llb;
498
499         bool false_color;
500
501         bool enabled;
502         bool active;
503
504         bool underrun_detected;
505         struct work_struct underrun_work;
506
507         /*
508          * Due to the atomic rules we can't access some structures without the
509          * appropriate locking, so we cache information here in order to avoid
510          * these problems.
511          */
512         struct intel_fbc_state_cache {
513                 struct i915_vma *vma;
514                 unsigned long flags;
515
516                 struct {
517                         unsigned int mode_flags;
518                         uint32_t hsw_bdw_pixel_rate;
519                 } crtc;
520
521                 struct {
522                         unsigned int rotation;
523                         int src_w;
524                         int src_h;
525                         bool visible;
526                         /*
527                          * Display surface base address adjustement for
528                          * pageflips. Note that on gen4+ this only adjusts up
529                          * to a tile, offsets within a tile are handled in
530                          * the hw itself (with the TILEOFF register).
531                          */
532                         int adjusted_x;
533                         int adjusted_y;
534
535                         int y;
536                 } plane;
537
538                 struct {
539                         const struct drm_format_info *format;
540                         unsigned int stride;
541                 } fb;
542         } state_cache;
543
544         /*
545          * This structure contains everything that's relevant to program the
546          * hardware registers. When we want to figure out if we need to disable
547          * and re-enable FBC for a new configuration we just check if there's
548          * something different in the struct. The genx_fbc_activate functions
549          * are supposed to read from it in order to program the registers.
550          */
551         struct intel_fbc_reg_params {
552                 struct i915_vma *vma;
553                 unsigned long flags;
554
555                 struct {
556                         enum pipe pipe;
557                         enum i9xx_plane_id i9xx_plane;
558                         unsigned int fence_y_offset;
559                 } crtc;
560
561                 struct {
562                         const struct drm_format_info *format;
563                         unsigned int stride;
564                 } fb;
565
566                 int cfb_size;
567                 unsigned int gen9_wa_cfb_stride;
568         } params;
569
570         struct intel_fbc_work {
571                 bool scheduled;
572                 u64 scheduled_vblank;
573                 struct work_struct work;
574         } work;
575
576         const char *no_fbc_reason;
577 };
578
579 /*
580  * HIGH_RR is the highest eDP panel refresh rate read from EDID
581  * LOW_RR is the lowest eDP panel refresh rate found from EDID
582  * parsing for same resolution.
583  */
584 enum drrs_refresh_rate_type {
585         DRRS_HIGH_RR,
586         DRRS_LOW_RR,
587         DRRS_MAX_RR, /* RR count */
588 };
589
590 enum drrs_support_type {
591         DRRS_NOT_SUPPORTED = 0,
592         STATIC_DRRS_SUPPORT = 1,
593         SEAMLESS_DRRS_SUPPORT = 2
594 };
595
596 struct intel_dp;
597 struct i915_drrs {
598         struct mutex mutex;
599         struct delayed_work work;
600         struct intel_dp *dp;
601         unsigned busy_frontbuffer_bits;
602         enum drrs_refresh_rate_type refresh_rate_type;
603         enum drrs_support_type type;
604 };
605
606 struct i915_psr {
607         struct mutex lock;
608         bool sink_support;
609         struct intel_dp *enabled;
610         bool active;
611         struct delayed_work work;
612         unsigned busy_frontbuffer_bits;
613         bool sink_psr2_support;
614         bool link_standby;
615         bool colorimetry_support;
616         bool alpm;
617         bool has_hw_tracking;
618         bool psr2_enabled;
619         u8 sink_sync_latency;
620         bool debug;
621         ktime_t last_entry_attempt;
622         ktime_t last_exit;
623
624         void (*enable_source)(struct intel_dp *,
625                               const struct intel_crtc_state *);
626         void (*disable_source)(struct intel_dp *,
627                                const struct intel_crtc_state *);
628         void (*enable_sink)(struct intel_dp *);
629         void (*activate)(struct intel_dp *);
630         void (*setup_vsc)(struct intel_dp *, const struct intel_crtc_state *);
631 };
632
633 enum intel_pch {
634         PCH_NONE = 0,   /* No PCH present */
635         PCH_IBX,        /* Ibexpeak PCH */
636         PCH_CPT,        /* Cougarpoint/Pantherpoint PCH */
637         PCH_LPT,        /* Lynxpoint/Wildcatpoint PCH */
638         PCH_SPT,        /* Sunrisepoint PCH */
639         PCH_KBP,        /* Kaby Lake PCH */
640         PCH_CNP,        /* Cannon Lake PCH */
641         PCH_ICP,        /* Ice Lake PCH */
642         PCH_NOP,
643 };
644
645 enum intel_sbi_destination {
646         SBI_ICLK,
647         SBI_MPHY,
648 };
649
650 #define QUIRK_LVDS_SSC_DISABLE (1<<1)
651 #define QUIRK_INVERT_BRIGHTNESS (1<<2)
652 #define QUIRK_BACKLIGHT_PRESENT (1<<3)
653 #define QUIRK_PIN_SWIZZLED_PAGES (1<<5)
654 #define QUIRK_INCREASE_T12_DELAY (1<<6)
655
656 struct intel_fbdev;
657 struct intel_fbc_work;
658
659 struct intel_gmbus {
660         struct i2c_adapter adapter;
661 #define GMBUS_FORCE_BIT_RETRY (1U << 31)
662         u32 force_bit;
663         u32 reg0;
664         i915_reg_t gpio_reg;
665         struct i2c_algo_bit_data bit_algo;
666         struct drm_i915_private *dev_priv;
667 };
668
669 struct i915_suspend_saved_registers {
670         u32 saveDSPARB;
671         u32 saveFBC_CONTROL;
672         u32 saveCACHE_MODE_0;
673         u32 saveMI_ARB_STATE;
674         u32 saveSWF0[16];
675         u32 saveSWF1[16];
676         u32 saveSWF3[3];
677         uint64_t saveFENCE[I915_MAX_NUM_FENCES];
678         u32 savePCH_PORT_HOTPLUG;
679         u16 saveGCDGMBUS;
680 };
681
682 struct vlv_s0ix_state {
683         /* GAM */
684         u32 wr_watermark;
685         u32 gfx_prio_ctrl;
686         u32 arb_mode;
687         u32 gfx_pend_tlb0;
688         u32 gfx_pend_tlb1;
689         u32 lra_limits[GEN7_LRA_LIMITS_REG_NUM];
690         u32 media_max_req_count;
691         u32 gfx_max_req_count;
692         u32 render_hwsp;
693         u32 ecochk;
694         u32 bsd_hwsp;
695         u32 blt_hwsp;
696         u32 tlb_rd_addr;
697
698         /* MBC */
699         u32 g3dctl;
700         u32 gsckgctl;
701         u32 mbctl;
702
703         /* GCP */
704         u32 ucgctl1;
705         u32 ucgctl3;
706         u32 rcgctl1;
707         u32 rcgctl2;
708         u32 rstctl;
709         u32 misccpctl;
710
711         /* GPM */
712         u32 gfxpause;
713         u32 rpdeuhwtc;
714         u32 rpdeuc;
715         u32 ecobus;
716         u32 pwrdwnupctl;
717         u32 rp_down_timeout;
718         u32 rp_deucsw;
719         u32 rcubmabdtmr;
720         u32 rcedata;
721         u32 spare2gh;
722
723         /* Display 1 CZ domain */
724         u32 gt_imr;
725         u32 gt_ier;
726         u32 pm_imr;
727         u32 pm_ier;
728         u32 gt_scratch[GEN7_GT_SCRATCH_REG_NUM];
729
730         /* GT SA CZ domain */
731         u32 tilectl;
732         u32 gt_fifoctl;
733         u32 gtlc_wake_ctrl;
734         u32 gtlc_survive;
735         u32 pmwgicz;
736
737         /* Display 2 CZ domain */
738         u32 gu_ctl0;
739         u32 gu_ctl1;
740         u32 pcbr;
741         u32 clock_gate_dis2;
742 };
743
744 struct intel_rps_ei {
745         ktime_t ktime;
746         u32 render_c0;
747         u32 media_c0;
748 };
749
750 struct intel_rps {
751         /*
752          * work, interrupts_enabled and pm_iir are protected by
753          * dev_priv->irq_lock
754          */
755         struct work_struct work;
756         bool interrupts_enabled;
757         u32 pm_iir;
758
759         /* PM interrupt bits that should never be masked */
760         u32 pm_intrmsk_mbz;
761
762         /* Frequencies are stored in potentially platform dependent multiples.
763          * In other words, *_freq needs to be multiplied by X to be interesting.
764          * Soft limits are those which are used for the dynamic reclocking done
765          * by the driver (raise frequencies under heavy loads, and lower for
766          * lighter loads). Hard limits are those imposed by the hardware.
767          *
768          * A distinction is made for overclocking, which is never enabled by
769          * default, and is considered to be above the hard limit if it's
770          * possible at all.
771          */
772         u8 cur_freq;            /* Current frequency (cached, may not == HW) */
773         u8 min_freq_softlimit;  /* Minimum frequency permitted by the driver */
774         u8 max_freq_softlimit;  /* Max frequency permitted by the driver */
775         u8 max_freq;            /* Maximum frequency, RP0 if not overclocking */
776         u8 min_freq;            /* AKA RPn. Minimum frequency */
777         u8 boost_freq;          /* Frequency to request when wait boosting */
778         u8 idle_freq;           /* Frequency to request when we are idle */
779         u8 efficient_freq;      /* AKA RPe. Pre-determined balanced frequency */
780         u8 rp1_freq;            /* "less than" RP0 power/freqency */
781         u8 rp0_freq;            /* Non-overclocked max frequency. */
782         u16 gpll_ref_freq;      /* vlv/chv GPLL reference frequency */
783
784         u8 up_threshold; /* Current %busy required to uplock */
785         u8 down_threshold; /* Current %busy required to downclock */
786
787         int last_adj;
788         enum { LOW_POWER, BETWEEN, HIGH_POWER } power;
789
790         bool enabled;
791         atomic_t num_waiters;
792         atomic_t boosts;
793
794         /* manual wa residency calculations */
795         struct intel_rps_ei ei;
796 };
797
798 struct intel_rc6 {
799         bool enabled;
800         u64 prev_hw_residency[4];
801         u64 cur_residency[4];
802 };
803
804 struct intel_llc_pstate {
805         bool enabled;
806 };
807
808 struct intel_gen6_power_mgmt {
809         struct intel_rps rps;
810         struct intel_rc6 rc6;
811         struct intel_llc_pstate llc_pstate;
812 };
813
814 /* defined intel_pm.c */
815 extern spinlock_t mchdev_lock;
816
817 struct intel_ilk_power_mgmt {
818         u8 cur_delay;
819         u8 min_delay;
820         u8 max_delay;
821         u8 fmax;
822         u8 fstart;
823
824         u64 last_count1;
825         unsigned long last_time1;
826         unsigned long chipset_power;
827         u64 last_count2;
828         u64 last_time2;
829         unsigned long gfx_power;
830         u8 corr;
831
832         int c_m;
833         int r_t;
834 };
835
836 struct drm_i915_private;
837 struct i915_power_well;
838
839 struct i915_power_well_ops {
840         /*
841          * Synchronize the well's hw state to match the current sw state, for
842          * example enable/disable it based on the current refcount. Called
843          * during driver init and resume time, possibly after first calling
844          * the enable/disable handlers.
845          */
846         void (*sync_hw)(struct drm_i915_private *dev_priv,
847                         struct i915_power_well *power_well);
848         /*
849          * Enable the well and resources that depend on it (for example
850          * interrupts located on the well). Called after the 0->1 refcount
851          * transition.
852          */
853         void (*enable)(struct drm_i915_private *dev_priv,
854                        struct i915_power_well *power_well);
855         /*
856          * Disable the well and resources that depend on it. Called after
857          * the 1->0 refcount transition.
858          */
859         void (*disable)(struct drm_i915_private *dev_priv,
860                         struct i915_power_well *power_well);
861         /* Returns the hw enabled state. */
862         bool (*is_enabled)(struct drm_i915_private *dev_priv,
863                            struct i915_power_well *power_well);
864 };
865
866 /* Power well structure for haswell */
867 struct i915_power_well {
868         const char *name;
869         bool always_on;
870         /* power well enable/disable usage count */
871         int count;
872         /* cached hw enabled state */
873         bool hw_enabled;
874         u64 domains;
875         /* unique identifier for this power well */
876         enum i915_power_well_id id;
877         /*
878          * Arbitraty data associated with this power well. Platform and power
879          * well specific.
880          */
881         union {
882                 struct {
883                         enum dpio_phy phy;
884                 } bxt;
885                 struct {
886                         /* Mask of pipes whose IRQ logic is backed by the pw */
887                         u8 irq_pipe_mask;
888                         /* The pw is backing the VGA functionality */
889                         bool has_vga:1;
890                         bool has_fuses:1;
891                 } hsw;
892         };
893         const struct i915_power_well_ops *ops;
894 };
895
896 struct i915_power_domains {
897         /*
898          * Power wells needed for initialization at driver init and suspend
899          * time are on. They are kept on until after the first modeset.
900          */
901         bool init_power_on;
902         bool initializing;
903         int power_well_count;
904
905         struct mutex lock;
906         int domain_use_count[POWER_DOMAIN_NUM];
907         struct i915_power_well *power_wells;
908 };
909
910 #define MAX_L3_SLICES 2
911 struct intel_l3_parity {
912         u32 *remap_info[MAX_L3_SLICES];
913         struct work_struct error_work;
914         int which_slice;
915 };
916
917 struct i915_gem_mm {
918         /** Memory allocator for GTT stolen memory */
919         struct drm_mm stolen;
920         /** Protects the usage of the GTT stolen memory allocator. This is
921          * always the inner lock when overlapping with struct_mutex. */
922         struct mutex stolen_lock;
923
924         /* Protects bound_list/unbound_list and #drm_i915_gem_object.mm.link */
925         spinlock_t obj_lock;
926
927         /** List of all objects in gtt_space. Used to restore gtt
928          * mappings on resume */
929         struct list_head bound_list;
930         /**
931          * List of objects which are not bound to the GTT (thus
932          * are idle and not used by the GPU). These objects may or may
933          * not actually have any pages attached.
934          */
935         struct list_head unbound_list;
936
937         /** List of all objects in gtt_space, currently mmaped by userspace.
938          * All objects within this list must also be on bound_list.
939          */
940         struct list_head userfault_list;
941
942         /**
943          * List of objects which are pending destruction.
944          */
945         struct llist_head free_list;
946         struct work_struct free_work;
947         spinlock_t free_lock;
948         /**
949          * Count of objects pending destructions. Used to skip needlessly
950          * waiting on an RCU barrier if no objects are waiting to be freed.
951          */
952         atomic_t free_count;
953
954         /**
955          * Small stash of WC pages
956          */
957         struct pagevec wc_stash;
958
959         /**
960          * tmpfs instance used for shmem backed objects
961          */
962         struct vfsmount *gemfs;
963
964         /** PPGTT used for aliasing the PPGTT with the GTT */
965         struct i915_hw_ppgtt *aliasing_ppgtt;
966
967         struct notifier_block oom_notifier;
968         struct notifier_block vmap_notifier;
969         struct shrinker shrinker;
970
971         /** LRU list of objects with fence regs on them. */
972         struct list_head fence_list;
973
974         /**
975          * Workqueue to fault in userptr pages, flushed by the execbuf
976          * when required but otherwise left to userspace to try again
977          * on EAGAIN.
978          */
979         struct workqueue_struct *userptr_wq;
980
981         u64 unordered_timeline;
982
983         /* the indicator for dispatch video commands on two BSD rings */
984         atomic_t bsd_engine_dispatch_index;
985
986         /** Bit 6 swizzling required for X tiling */
987         uint32_t bit_6_swizzle_x;
988         /** Bit 6 swizzling required for Y tiling */
989         uint32_t bit_6_swizzle_y;
990
991         /* accounting, useful for userland debugging */
992         spinlock_t object_stat_lock;
993         u64 object_memory;
994         u32 object_count;
995 };
996
997 #define I915_IDLE_ENGINES_TIMEOUT (200) /* in ms */
998
999 #define I915_RESET_TIMEOUT (10 * HZ) /* 10s */
1000 #define I915_FENCE_TIMEOUT (10 * HZ) /* 10s */
1001
1002 #define I915_ENGINE_DEAD_TIMEOUT  (4 * HZ)  /* Seqno, head and subunits dead */
1003 #define I915_SEQNO_DEAD_TIMEOUT   (12 * HZ) /* Seqno dead with active head */
1004
1005 enum modeset_restore {
1006         MODESET_ON_LID_OPEN,
1007         MODESET_DONE,
1008         MODESET_SUSPENDED,
1009 };
1010
1011 #define DP_AUX_A 0x40
1012 #define DP_AUX_B 0x10
1013 #define DP_AUX_C 0x20
1014 #define DP_AUX_D 0x30
1015 #define DP_AUX_F 0x60
1016
1017 #define DDC_PIN_B  0x05
1018 #define DDC_PIN_C  0x04
1019 #define DDC_PIN_D  0x06
1020
1021 struct ddi_vbt_port_info {
1022         int max_tmds_clock;
1023
1024         /*
1025          * This is an index in the HDMI/DVI DDI buffer translation table.
1026          * The special value HDMI_LEVEL_SHIFT_UNKNOWN means the VBT didn't
1027          * populate this field.
1028          */
1029 #define HDMI_LEVEL_SHIFT_UNKNOWN        0xff
1030         uint8_t hdmi_level_shift;
1031
1032         uint8_t supports_dvi:1;
1033         uint8_t supports_hdmi:1;
1034         uint8_t supports_dp:1;
1035         uint8_t supports_edp:1;
1036
1037         uint8_t alternate_aux_channel;
1038         uint8_t alternate_ddc_pin;
1039
1040         uint8_t dp_boost_level;
1041         uint8_t hdmi_boost_level;
1042         int dp_max_link_rate;           /* 0 for not limited by VBT */
1043 };
1044
1045 enum psr_lines_to_wait {
1046         PSR_0_LINES_TO_WAIT = 0,
1047         PSR_1_LINE_TO_WAIT,
1048         PSR_4_LINES_TO_WAIT,
1049         PSR_8_LINES_TO_WAIT
1050 };
1051
1052 struct intel_vbt_data {
1053         struct drm_display_mode *lfp_lvds_vbt_mode; /* if any */
1054         struct drm_display_mode *sdvo_lvds_vbt_mode; /* if any */
1055
1056         /* Feature bits */
1057         unsigned int int_tv_support:1;
1058         unsigned int lvds_dither:1;
1059         unsigned int lvds_vbt:1;
1060         unsigned int int_crt_support:1;
1061         unsigned int lvds_use_ssc:1;
1062         unsigned int display_clock_mode:1;
1063         unsigned int fdi_rx_polarity_inverted:1;
1064         unsigned int panel_type:4;
1065         int lvds_ssc_freq;
1066         unsigned int bios_lvds_val; /* initial [PCH_]LVDS reg val in VBIOS */
1067
1068         enum drrs_support_type drrs_type;
1069
1070         struct {
1071                 int rate;
1072                 int lanes;
1073                 int preemphasis;
1074                 int vswing;
1075                 bool low_vswing;
1076                 bool initialized;
1077                 bool support;
1078                 int bpp;
1079                 struct edp_power_seq pps;
1080         } edp;
1081
1082         struct {
1083                 bool enable;
1084                 bool full_link;
1085                 bool require_aux_wakeup;
1086                 int idle_frames;
1087                 enum psr_lines_to_wait lines_to_wait;
1088                 int tp1_wakeup_time;
1089                 int tp2_tp3_wakeup_time;
1090         } psr;
1091
1092         struct {
1093                 u16 pwm_freq_hz;
1094                 bool present;
1095                 bool active_low_pwm;
1096                 u8 min_brightness;      /* min_brightness/255 of max */
1097                 u8 controller;          /* brightness controller number */
1098                 enum intel_backlight_type type;
1099         } backlight;
1100
1101         /* MIPI DSI */
1102         struct {
1103                 u16 panel_id;
1104                 struct mipi_config *config;
1105                 struct mipi_pps_data *pps;
1106                 u16 bl_ports;
1107                 u16 cabc_ports;
1108                 u8 seq_version;
1109                 u32 size;
1110                 u8 *data;
1111                 const u8 *sequence[MIPI_SEQ_MAX];
1112                 u8 *deassert_seq; /* Used by fixup_mipi_sequences() */
1113         } dsi;
1114
1115         int crt_ddc_pin;
1116
1117         int child_dev_num;
1118         struct child_device_config *child_dev;
1119
1120         struct ddi_vbt_port_info ddi_port_info[I915_MAX_PORTS];
1121         struct sdvo_device_mapping sdvo_mappings[2];
1122 };
1123
1124 enum intel_ddb_partitioning {
1125         INTEL_DDB_PART_1_2,
1126         INTEL_DDB_PART_5_6, /* IVB+ */
1127 };
1128
1129 struct intel_wm_level {
1130         bool enable;
1131         uint32_t pri_val;
1132         uint32_t spr_val;
1133         uint32_t cur_val;
1134         uint32_t fbc_val;
1135 };
1136
1137 struct ilk_wm_values {
1138         uint32_t wm_pipe[3];
1139         uint32_t wm_lp[3];
1140         uint32_t wm_lp_spr[3];
1141         uint32_t wm_linetime[3];
1142         bool enable_fbc_wm;
1143         enum intel_ddb_partitioning partitioning;
1144 };
1145
1146 struct g4x_pipe_wm {
1147         uint16_t plane[I915_MAX_PLANES];
1148         uint16_t fbc;
1149 };
1150
1151 struct g4x_sr_wm {
1152         uint16_t plane;
1153         uint16_t cursor;
1154         uint16_t fbc;
1155 };
1156
1157 struct vlv_wm_ddl_values {
1158         uint8_t plane[I915_MAX_PLANES];
1159 };
1160
1161 struct vlv_wm_values {
1162         struct g4x_pipe_wm pipe[3];
1163         struct g4x_sr_wm sr;
1164         struct vlv_wm_ddl_values ddl[3];
1165         uint8_t level;
1166         bool cxsr;
1167 };
1168
1169 struct g4x_wm_values {
1170         struct g4x_pipe_wm pipe[2];
1171         struct g4x_sr_wm sr;
1172         struct g4x_sr_wm hpll;
1173         bool cxsr;
1174         bool hpll_en;
1175         bool fbc_en;
1176 };
1177
1178 struct skl_ddb_entry {
1179         uint16_t start, end;    /* in number of blocks, 'end' is exclusive */
1180 };
1181
1182 static inline uint16_t skl_ddb_entry_size(const struct skl_ddb_entry *entry)
1183 {
1184         return entry->end - entry->start;
1185 }
1186
1187 static inline bool skl_ddb_entry_equal(const struct skl_ddb_entry *e1,
1188                                        const struct skl_ddb_entry *e2)
1189 {
1190         if (e1->start == e2->start && e1->end == e2->end)
1191                 return true;
1192
1193         return false;
1194 }
1195
1196 struct skl_ddb_allocation {
1197         /* packed/y */
1198         struct skl_ddb_entry plane[I915_MAX_PIPES][I915_MAX_PLANES];
1199         struct skl_ddb_entry uv_plane[I915_MAX_PIPES][I915_MAX_PLANES];
1200         u8 enabled_slices; /* GEN11 has configurable 2 slices */
1201 };
1202
1203 struct skl_ddb_values {
1204         unsigned dirty_pipes;
1205         struct skl_ddb_allocation ddb;
1206 };
1207
1208 struct skl_wm_level {
1209         bool plane_en;
1210         uint16_t plane_res_b;
1211         uint8_t plane_res_l;
1212 };
1213
1214 /* Stores plane specific WM parameters */
1215 struct skl_wm_params {
1216         bool x_tiled, y_tiled;
1217         bool rc_surface;
1218         bool is_planar;
1219         uint32_t width;
1220         uint8_t cpp;
1221         uint32_t plane_pixel_rate;
1222         uint32_t y_min_scanlines;
1223         uint32_t plane_bytes_per_line;
1224         uint_fixed_16_16_t plane_blocks_per_line;
1225         uint_fixed_16_16_t y_tile_minimum;
1226         uint32_t linetime_us;
1227         uint32_t dbuf_block_size;
1228 };
1229
1230 /*
1231  * This struct helps tracking the state needed for runtime PM, which puts the
1232  * device in PCI D3 state. Notice that when this happens, nothing on the
1233  * graphics device works, even register access, so we don't get interrupts nor
1234  * anything else.
1235  *
1236  * Every piece of our code that needs to actually touch the hardware needs to
1237  * either call intel_runtime_pm_get or call intel_display_power_get with the
1238  * appropriate power domain.
1239  *
1240  * Our driver uses the autosuspend delay feature, which means we'll only really
1241  * suspend if we stay with zero refcount for a certain amount of time. The
1242  * default value is currently very conservative (see intel_runtime_pm_enable), but
1243  * it can be changed with the standard runtime PM files from sysfs.
1244  *
1245  * The irqs_disabled variable becomes true exactly after we disable the IRQs and
1246  * goes back to false exactly before we reenable the IRQs. We use this variable
1247  * to check if someone is trying to enable/disable IRQs while they're supposed
1248  * to be disabled. This shouldn't happen and we'll print some error messages in
1249  * case it happens.
1250  *
1251  * For more, read the Documentation/power/runtime_pm.txt.
1252  */
1253 struct i915_runtime_pm {
1254         atomic_t wakeref_count;
1255         bool suspended;
1256         bool irqs_enabled;
1257 };
1258
1259 enum intel_pipe_crc_source {
1260         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_NONE,
1261         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_PLANE1,
1262         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_PLANE2,
1263         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_PF,
1264         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_PIPE,
1265         /* TV/DP on pre-gen5/vlv can't use the pipe source. */
1266         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_TV,
1267         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_DP_B,
1268         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_DP_C,
1269         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_DP_D,
1270         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_AUTO,
1271         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_MAX,
1272 };
1273
1274 struct intel_pipe_crc_entry {
1275         uint32_t frame;
1276         uint32_t crc[5];
1277 };
1278
1279 #define INTEL_PIPE_CRC_ENTRIES_NR       128
1280 struct intel_pipe_crc {
1281         spinlock_t lock;
1282         bool opened;            /* exclusive access to the result file */
1283         struct intel_pipe_crc_entry *entries;
1284         enum intel_pipe_crc_source source;
1285         int head, tail;
1286         wait_queue_head_t wq;
1287         int skipped;
1288 };
1289
1290 struct i915_frontbuffer_tracking {
1291         spinlock_t lock;
1292
1293         /*
1294          * Tracking bits for delayed frontbuffer flushing du to gpu activity or
1295          * scheduled flips.
1296          */
1297         unsigned busy_bits;
1298         unsigned flip_bits;
1299 };
1300
1301 struct i915_wa_reg {
1302         i915_reg_t addr;
1303         u32 value;
1304         /* bitmask representing WA bits */
1305         u32 mask;
1306 };
1307
1308 #define I915_MAX_WA_REGS 16
1309
1310 struct i915_workarounds {
1311         struct i915_wa_reg reg[I915_MAX_WA_REGS];
1312         u32 count;
1313 };
1314
1315 struct i915_virtual_gpu {
1316         bool active;
1317         u32 caps;
1318 };
1319
1320 /* used in computing the new watermarks state */
1321 struct intel_wm_config {
1322         unsigned int num_pipes_active;
1323         bool sprites_enabled;
1324         bool sprites_scaled;
1325 };
1326
1327 struct i915_oa_format {
1328         u32 format;
1329         int size;
1330 };
1331
1332 struct i915_oa_reg {
1333         i915_reg_t addr;
1334         u32 value;
1335 };
1336
1337 struct i915_oa_config {
1338         char uuid[UUID_STRING_LEN + 1];
1339         int id;
1340
1341         const struct i915_oa_reg *mux_regs;
1342         u32 mux_regs_len;
1343         const struct i915_oa_reg *b_counter_regs;
1344         u32 b_counter_regs_len;
1345         const struct i915_oa_reg *flex_regs;
1346         u32 flex_regs_len;
1347
1348         struct attribute_group sysfs_metric;
1349         struct attribute *attrs[2];
1350         struct device_attribute sysfs_metric_id;
1351
1352         atomic_t ref_count;
1353 };
1354
1355 struct i915_perf_stream;
1356
1357 /**
1358  * struct i915_perf_stream_ops - the OPs to support a specific stream type
1359  */
1360 struct i915_perf_stream_ops {
1361         /**
1362          * @enable: Enables the collection of HW samples, either in response to
1363          * `I915_PERF_IOCTL_ENABLE` or implicitly called when stream is opened
1364          * without `I915_PERF_FLAG_DISABLED`.
1365          */
1366         void (*enable)(struct i915_perf_stream *stream);
1367
1368         /**
1369          * @disable: Disables the collection of HW samples, either in response
1370          * to `I915_PERF_IOCTL_DISABLE` or implicitly called before destroying
1371          * the stream.
1372          */
1373         void (*disable)(struct i915_perf_stream *stream);
1374
1375         /**
1376          * @poll_wait: Call poll_wait, passing a wait queue that will be woken
1377          * once there is something ready to read() for the stream
1378          */
1379         void (*poll_wait)(struct i915_perf_stream *stream,
1380                           struct file *file,
1381                           poll_table *wait);
1382
1383         /**
1384          * @wait_unlocked: For handling a blocking read, wait until there is
1385          * something to ready to read() for the stream. E.g. wait on the same
1386          * wait queue that would be passed to poll_wait().
1387          */
1388         int (*wait_unlocked)(struct i915_perf_stream *stream);
1389
1390         /**
1391          * @read: Copy buffered metrics as records to userspace
1392          * **buf**: the userspace, destination buffer
1393          * **count**: the number of bytes to copy, requested by userspace
1394          * **offset**: zero at the start of the read, updated as the read
1395          * proceeds, it represents how many bytes have been copied so far and
1396          * the buffer offset for copying the next record.
1397          *
1398          * Copy as many buffered i915 perf samples and records for this stream
1399          * to userspace as will fit in the given buffer.
1400          *
1401          * Only write complete records; returning -%ENOSPC if there isn't room
1402          * for a complete record.
1403          *
1404          * Return any error condition that results in a short read such as
1405          * -%ENOSPC or -%EFAULT, even though these may be squashed before
1406          * returning to userspace.
1407          */
1408         int (*read)(struct i915_perf_stream *stream,
1409                     char __user *buf,
1410                     size_t count,
1411                     size_t *offset);
1412
1413         /**
1414          * @destroy: Cleanup any stream specific resources.
1415          *
1416          * The stream will always be disabled before this is called.
1417          */
1418         void (*destroy)(struct i915_perf_stream *stream);
1419 };
1420
1421 /**
1422  * struct i915_perf_stream - state for a single open stream FD
1423  */
1424 struct i915_perf_stream {
1425         /**
1426          * @dev_priv: i915 drm device
1427          */
1428         struct drm_i915_private *dev_priv;
1429
1430         /**
1431          * @link: Links the stream into ``&drm_i915_private->streams``
1432          */
1433         struct list_head link;
1434
1435         /**
1436          * @sample_flags: Flags representing the `DRM_I915_PERF_PROP_SAMPLE_*`
1437          * properties given when opening a stream, representing the contents
1438          * of a single sample as read() by userspace.
1439          */
1440         u32 sample_flags;
1441
1442         /**
1443          * @sample_size: Considering the configured contents of a sample
1444          * combined with the required header size, this is the total size
1445          * of a single sample record.
1446          */
1447         int sample_size;
1448
1449         /**
1450          * @ctx: %NULL if measuring system-wide across all contexts or a
1451          * specific context that is being monitored.
1452          */
1453         struct i915_gem_context *ctx;
1454
1455         /**
1456          * @enabled: Whether the stream is currently enabled, considering
1457          * whether the stream was opened in a disabled state and based
1458          * on `I915_PERF_IOCTL_ENABLE` and `I915_PERF_IOCTL_DISABLE` calls.
1459          */
1460         bool enabled;
1461
1462         /**
1463          * @ops: The callbacks providing the implementation of this specific
1464          * type of configured stream.
1465          */
1466         const struct i915_perf_stream_ops *ops;
1467
1468         /**
1469          * @oa_config: The OA configuration used by the stream.
1470          */
1471         struct i915_oa_config *oa_config;
1472 };
1473
1474 /**
1475  * struct i915_oa_ops - Gen specific implementation of an OA unit stream
1476  */
1477 struct i915_oa_ops {
1478         /**
1479          * @is_valid_b_counter_reg: Validates register's address for
1480          * programming boolean counters for a particular platform.
1481          */
1482         bool (*is_valid_b_counter_reg)(struct drm_i915_private *dev_priv,
1483                                        u32 addr);
1484
1485         /**
1486          * @is_valid_mux_reg: Validates register's address for programming mux
1487          * for a particular platform.
1488          */
1489         bool (*is_valid_mux_reg)(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 addr);
1490
1491         /**
1492          * @is_valid_flex_reg: Validates register's address for programming
1493          * flex EU filtering for a particular platform.
1494          */
1495         bool (*is_valid_flex_reg)(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 addr);
1496
1497         /**
1498          * @init_oa_buffer: Resets the head and tail pointers of the
1499          * circular buffer for periodic OA reports.
1500          *
1501          * Called when first opening a stream for OA metrics, but also may be
1502          * called in response to an OA buffer overflow or other error
1503          * condition.
1504          *
1505          * Note it may be necessary to clear the full OA buffer here as part of
1506          * maintaining the invariable that new reports must be written to
1507          * zeroed memory for us to be able to reliable detect if an expected
1508          * report has not yet landed in memory.  (At least on Haswell the OA
1509          * buffer tail pointer is not synchronized with reports being visible
1510          * to the CPU)
1511          */
1512         void (*init_oa_buffer)(struct drm_i915_private *dev_priv);
1513
1514         /**
1515          * @enable_metric_set: Selects and applies any MUX configuration to set
1516          * up the Boolean and Custom (B/C) counters that are part of the
1517          * counter reports being sampled. May apply system constraints such as
1518          * disabling EU clock gating as required.
1519          */
1520         int (*enable_metric_set)(struct drm_i915_private *dev_priv,
1521                                  const struct i915_oa_config *oa_config);
1522
1523         /**
1524          * @disable_metric_set: Remove system constraints associated with using
1525          * the OA unit.
1526          */
1527         void (*disable_metric_set)(struct drm_i915_private *dev_priv);
1528
1529         /**
1530          * @oa_enable: Enable periodic sampling
1531          */
1532         void (*oa_enable)(struct drm_i915_private *dev_priv);
1533
1534         /**
1535          * @oa_disable: Disable periodic sampling
1536          */
1537         void (*oa_disable)(struct drm_i915_private *dev_priv);
1538
1539         /**
1540          * @read: Copy data from the circular OA buffer into a given userspace
1541          * buffer.
1542          */
1543         int (*read)(struct i915_perf_stream *stream,
1544                     char __user *buf,
1545                     size_t count,
1546                     size_t *offset);
1547
1548         /**
1549          * @oa_hw_tail_read: read the OA tail pointer register
1550          *
1551          * In particular this enables us to share all the fiddly code for
1552          * handling the OA unit tail pointer race that affects multiple
1553          * generations.
1554          */
1555         u32 (*oa_hw_tail_read)(struct drm_i915_private *dev_priv);
1556 };
1557
1558 struct intel_cdclk_state {
1559         unsigned int cdclk, vco, ref, bypass;
1560         u8 voltage_level;
1561 };
1562
1563 struct drm_i915_private {
1564         struct drm_device drm;
1565
1566         struct kmem_cache *objects;
1567         struct kmem_cache *vmas;
1568         struct kmem_cache *luts;
1569         struct kmem_cache *requests;
1570         struct kmem_cache *dependencies;
1571         struct kmem_cache *priorities;
1572
1573         const struct intel_device_info info;
1574         struct intel_driver_caps caps;
1575
1576         /**
1577          * Data Stolen Memory - aka "i915 stolen memory" gives us the start and
1578          * end of stolen which we can optionally use to create GEM objects
1579          * backed by stolen memory. Note that stolen_usable_size tells us
1580          * exactly how much of this we are actually allowed to use, given that
1581          * some portion of it is in fact reserved for use by hardware functions.
1582          */
1583         struct resource dsm;
1584         /**
1585          * Reseved portion of Data Stolen Memory
1586          */
1587         struct resource dsm_reserved;
1588
1589         /*
1590          * Stolen memory is segmented in hardware with different portions
1591          * offlimits to certain functions.
1592          *
1593          * The drm_mm is initialised to the total accessible range, as found
1594          * from the PCI config. On Broadwell+, this is further restricted to
1595          * avoid the first page! The upper end of stolen memory is reserved for
1596          * hardware functions and similarly removed from the accessible range.
1597          */
1598         resource_size_t stolen_usable_size;     /* Total size minus reserved ranges */
1599
1600         void __iomem *regs;
1601
1602         struct intel_uncore uncore;
1603
1604         struct i915_virtual_gpu vgpu;
1605
1606         struct intel_gvt *gvt;
1607
1608         struct intel_wopcm wopcm;
1609
1610         struct intel_huc huc;
1611         struct intel_guc guc;
1612
1613         struct intel_csr csr;
1614
1615         struct intel_gmbus gmbus[GMBUS_NUM_PINS];
1616
1617         /** gmbus_mutex protects against concurrent usage of the single hw gmbus
1618          * controller on different i2c buses. */
1619         struct mutex gmbus_mutex;
1620
1621         /**
1622          * Base address of the gmbus and gpio block.
1623          */
1624         uint32_t gpio_mmio_base;
1625
1626         /* MMIO base address for MIPI regs */
1627         uint32_t mipi_mmio_base;
1628
1629         uint32_t psr_mmio_base;
1630
1631         uint32_t pps_mmio_base;
1632
1633         wait_queue_head_t gmbus_wait_queue;
1634
1635         struct pci_dev *bridge_dev;
1636         struct intel_engine_cs *engine[I915_NUM_ENGINES];
1637         /* Context used internally to idle the GPU and setup initial state */
1638         struct i915_gem_context *kernel_context;
1639         /* Context only to be used for injecting preemption commands */
1640         struct i915_gem_context *preempt_context;
1641         struct intel_engine_cs *engine_class[MAX_ENGINE_CLASS + 1]
1642                                             [MAX_ENGINE_INSTANCE + 1];
1643
1644         struct drm_dma_handle *status_page_dmah;
1645         struct resource mch_res;
1646
1647         /* protects the irq masks */
1648         spinlock_t irq_lock;
1649
1650         bool display_irqs_enabled;
1651
1652         /* To control wakeup latency, e.g. for irq-driven dp aux transfers. */
1653         struct pm_qos_request pm_qos;
1654
1655         /* Sideband mailbox protection */
1656         struct mutex sb_lock;
1657
1658         /** Cached value of IMR to avoid reads in updating the bitfield */
1659         union {
1660                 u32 irq_mask;
1661                 u32 de_irq_mask[I915_MAX_PIPES];
1662         };
1663         u32 gt_irq_mask;
1664         u32 pm_imr;
1665         u32 pm_ier;
1666         u32 pm_rps_events;
1667         u32 pm_guc_events;
1668         u32 pipestat_irq_mask[I915_MAX_PIPES];
1669
1670         struct i915_hotplug hotplug;
1671         struct intel_fbc fbc;
1672         struct i915_drrs drrs;
1673         struct intel_opregion opregion;
1674         struct intel_vbt_data vbt;
1675
1676         bool preserve_bios_swizzle;
1677
1678         /* overlay */
1679         struct intel_overlay *overlay;
1680
1681         /* backlight registers and fields in struct intel_panel */
1682         struct mutex backlight_lock;
1683
1684         /* LVDS info */
1685         bool no_aux_handshake;
1686
1687         /* protects panel power sequencer state */
1688         struct mutex pps_mutex;
1689
1690         struct drm_i915_fence_reg fence_regs[I915_MAX_NUM_FENCES]; /* assume 965 */
1691         int num_fence_regs; /* 8 on pre-965, 16 otherwise */
1692
1693         unsigned int fsb_freq, mem_freq, is_ddr3;
1694         unsigned int skl_preferred_vco_freq;
1695         unsigned int max_cdclk_freq;
1696
1697         unsigned int max_dotclk_freq;
1698         unsigned int rawclk_freq;
1699         unsigned int hpll_freq;
1700         unsigned int fdi_pll_freq;
1701         unsigned int czclk_freq;
1702
1703         struct {
1704                 /*
1705                  * The current logical cdclk state.
1706                  * See intel_atomic_state.cdclk.logical
1707                  *
1708                  * For reading holding any crtc lock is sufficient,
1709                  * for writing must hold all of them.
1710                  */
1711                 struct intel_cdclk_state logical;
1712                 /*
1713                  * The current actual cdclk state.
1714                  * See intel_atomic_state.cdclk.actual
1715                  */
1716                 struct intel_cdclk_state actual;
1717                 /* The current hardware cdclk state */
1718                 struct intel_cdclk_state hw;
1719         } cdclk;
1720
1721         /**
1722          * wq - Driver workqueue for GEM.
1723          *
1724          * NOTE: Work items scheduled here are not allowed to grab any modeset
1725          * locks, for otherwise the flushing done in the pageflip code will
1726          * result in deadlocks.
1727          */
1728         struct workqueue_struct *wq;
1729
1730         /* ordered wq for modesets */
1731         struct workqueue_struct *modeset_wq;
1732
1733         /* Display functions */
1734         struct drm_i915_display_funcs display;
1735
1736         /* PCH chipset type */
1737         enum intel_pch pch_type;
1738         unsigned short pch_id;
1739
1740         unsigned long quirks;
1741
1742         enum modeset_restore modeset_restore;
1743         struct mutex modeset_restore_lock;
1744         struct drm_atomic_state *modeset_restore_state;
1745         struct drm_modeset_acquire_ctx reset_ctx;
1746
1747         struct list_head vm_list; /* Global list of all address spaces */
1748         struct i915_ggtt ggtt; /* VM representing the global address space */
1749
1750         struct i915_gem_mm mm;
1751         DECLARE_HASHTABLE(mm_structs, 7);
1752         struct mutex mm_lock;
1753
1754         struct intel_ppat ppat;
1755
1756         /* Kernel Modesetting */
1757
1758         struct intel_crtc *plane_to_crtc_mapping[I915_MAX_PIPES];
1759         struct intel_crtc *pipe_to_crtc_mapping[I915_MAX_PIPES];
1760
1761 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
1762         struct intel_pipe_crc pipe_crc[I915_MAX_PIPES];
1763 #endif
1764
1765         /* dpll and cdclk state is protected by connection_mutex */
1766         int num_shared_dpll;
1767         struct intel_shared_dpll shared_dplls[I915_NUM_PLLS];
1768         const struct intel_dpll_mgr *dpll_mgr;
1769
1770         /*
1771          * dpll_lock serializes intel_{prepare,enable,disable}_shared_dpll.
1772          * Must be global rather than per dpll, because on some platforms
1773          * plls share registers.
1774          */
1775         struct mutex dpll_lock;
1776
1777         unsigned int active_crtcs;
1778         /* minimum acceptable cdclk for each pipe */
1779         int min_cdclk[I915_MAX_PIPES];
1780         /* minimum acceptable voltage level for each pipe */
1781         u8 min_voltage_level[I915_MAX_PIPES];
1782
1783         int dpio_phy_iosf_port[I915_NUM_PHYS_VLV];
1784
1785         struct i915_workarounds workarounds;
1786
1787         struct i915_frontbuffer_tracking fb_tracking;
1788
1789         struct intel_atomic_helper {
1790                 struct llist_head free_list;
1791                 struct work_struct free_work;
1792         } atomic_helper;
1793
1794         u16 orig_clock;
1795
1796         bool mchbar_need_disable;
1797
1798         struct intel_l3_parity l3_parity;
1799
1800         /* Cannot be determined by PCIID. You must always read a register. */
1801         u32 edram_cap;
1802
1803         /*
1804          * Protects RPS/RC6 register access and PCU communication.
1805          * Must be taken after struct_mutex if nested. Note that
1806          * this lock may be held for long periods of time when
1807          * talking to hw - so only take it when talking to hw!
1808          */
1809         struct mutex pcu_lock;
1810
1811         /* gen6+ GT PM state */
1812         struct intel_gen6_power_mgmt gt_pm;
1813
1814         /* ilk-only ips/rps state. Everything in here is protected by the global
1815          * mchdev_lock in intel_pm.c */
1816         struct intel_ilk_power_mgmt ips;
1817
1818         struct i915_power_domains power_domains;
1819
1820         struct i915_psr psr;
1821
1822         struct i915_gpu_error gpu_error;
1823
1824         struct drm_i915_gem_object *vlv_pctx;
1825
1826         /* list of fbdev register on this device */
1827         struct intel_fbdev *fbdev;
1828         struct work_struct fbdev_suspend_work;
1829
1830         struct drm_property *broadcast_rgb_property;
1831         struct drm_property *force_audio_property;
1832
1833         /* hda/i915 audio component */
1834         struct i915_audio_component *audio_component;
1835         bool audio_component_registered;
1836         /**
1837          * av_mutex - mutex for audio/video sync
1838          *
1839          */
1840         struct mutex av_mutex;
1841
1842         struct {
1843                 struct list_head list;
1844                 struct llist_head free_list;
1845                 struct work_struct free_work;
1846
1847                 /* The hw wants to have a stable context identifier for the
1848                  * lifetime of the context (for OA, PASID, faults, etc).
1849                  * This is limited in execlists to 21 bits.
1850                  */
1851                 struct ida hw_ida;
1852 #define MAX_CONTEXT_HW_ID (1<<21) /* exclusive */
1853 #define GEN11_MAX_CONTEXT_HW_ID (1<<11) /* exclusive */
1854         } contexts;
1855
1856         u32 fdi_rx_config;
1857
1858         /* Shadow for DISPLAY_PHY_CONTROL which can't be safely read */
1859         u32 chv_phy_control;
1860         /*
1861          * Shadows for CHV DPLL_MD regs to keep the state
1862          * checker somewhat working in the presence hardware
1863          * crappiness (can't read out DPLL_MD for pipes B & C).
1864          */
1865         u32 chv_dpll_md[I915_MAX_PIPES];
1866         u32 bxt_phy_grc;
1867
1868         u32 suspend_count;
1869         bool power_domains_suspended;
1870         struct i915_suspend_saved_registers regfile;
1871         struct vlv_s0ix_state vlv_s0ix_state;
1872
1873         enum {
1874                 I915_SAGV_UNKNOWN = 0,
1875                 I915_SAGV_DISABLED,
1876                 I915_SAGV_ENABLED,
1877                 I915_SAGV_NOT_CONTROLLED
1878         } sagv_status;
1879
1880         struct {
1881                 /*
1882                  * Raw watermark latency values:
1883                  * in 0.1us units for WM0,
1884                  * in 0.5us units for WM1+.
1885                  */
1886                 /* primary */
1887                 uint16_t pri_latency[5];
1888                 /* sprite */
1889                 uint16_t spr_latency[5];
1890                 /* cursor */
1891                 uint16_t cur_latency[5];
1892                 /*
1893                  * Raw watermark memory latency values
1894                  * for SKL for all 8 levels
1895                  * in 1us units.
1896                  */
1897                 uint16_t skl_latency[8];
1898
1899                 /* current hardware state */
1900                 union {
1901                         struct ilk_wm_values hw;
1902                         struct skl_ddb_values skl_hw;
1903                         struct vlv_wm_values vlv;
1904                         struct g4x_wm_values g4x;
1905                 };
1906
1907                 uint8_t max_level;
1908
1909                 /*
1910                  * Should be held around atomic WM register writing; also
1911                  * protects * intel_crtc->wm.active and
1912                  * cstate->wm.need_postvbl_update.
1913                  */
1914                 struct mutex wm_mutex;
1915
1916                 /*
1917                  * Set during HW readout of watermarks/DDB.  Some platforms
1918                  * need to know when we're still using BIOS-provided values
1919                  * (which we don't fully trust).
1920                  */
1921                 bool distrust_bios_wm;
1922         } wm;
1923
1924         struct i915_runtime_pm runtime_pm;
1925
1926         struct {
1927                 bool initialized;
1928
1929                 struct kobject *metrics_kobj;
1930                 struct ctl_table_header *sysctl_header;
1931
1932                 /*
1933                  * Lock associated with adding/modifying/removing OA configs
1934                  * in dev_priv->perf.metrics_idr.
1935                  */
1936                 struct mutex metrics_lock;
1937
1938                 /*
1939                  * List of dynamic configurations, you need to hold
1940                  * dev_priv->perf.metrics_lock to access it.
1941                  */
1942                 struct idr metrics_idr;
1943
1944                 /*
1945                  * Lock associated with anything below within this structure
1946                  * except exclusive_stream.
1947                  */
1948                 struct mutex lock;
1949                 struct list_head streams;
1950
1951                 struct {
1952                         /*
1953                          * The stream currently using the OA unit. If accessed
1954                          * outside a syscall associated to its file
1955                          * descriptor, you need to hold
1956                          * dev_priv->drm.struct_mutex.
1957                          */
1958                         struct i915_perf_stream *exclusive_stream;
1959
1960                         u32 specific_ctx_id;
1961
1962                         struct hrtimer poll_check_timer;
1963                         wait_queue_head_t poll_wq;
1964                         bool pollin;
1965
1966                         /**
1967                          * For rate limiting any notifications of spurious
1968                          * invalid OA reports
1969                          */
1970                         struct ratelimit_state spurious_report_rs;
1971
1972                         bool periodic;
1973                         int period_exponent;
1974
1975                         struct i915_oa_config test_config;
1976
1977                         struct {
1978                                 struct i915_vma *vma;
1979                                 u8 *vaddr;
1980                                 u32 last_ctx_id;
1981                                 int format;
1982                                 int format_size;
1983
1984                                 /**
1985                                  * Locks reads and writes to all head/tail state
1986                                  *
1987                                  * Consider: the head and tail pointer state
1988                                  * needs to be read consistently from a hrtimer
1989                                  * callback (atomic context) and read() fop
1990                                  * (user context) with tail pointer updates
1991                                  * happening in atomic context and head updates
1992                                  * in user context and the (unlikely)
1993                                  * possibility of read() errors needing to
1994                                  * reset all head/tail state.
1995                                  *
1996                                  * Note: Contention or performance aren't
1997                                  * currently a significant concern here
1998                                  * considering the relatively low frequency of
1999                                  * hrtimer callbacks (5ms period) and that
2000                                  * reads typically only happen in response to a
2001                                  * hrtimer event and likely complete before the
2002                                  * next callback.
2003                                  *
2004                                  * Note: This lock is not held *while* reading
2005                                  * and copying data to userspace so the value
2006                                  * of head observed in htrimer callbacks won't
2007                                  * represent any partial consumption of data.
2008                                  */
2009                                 spinlock_t ptr_lock;
2010
2011                                 /**
2012                                  * One 'aging' tail pointer and one 'aged'
2013                                  * tail pointer ready to used for reading.
2014                                  *
2015                                  * Initial values of 0xffffffff are invalid
2016                                  * and imply that an update is required
2017                                  * (and should be ignored by an attempted
2018                                  * read)
2019                                  */
2020                                 struct {
2021                                         u32 offset;
2022                                 } tails[2];
2023
2024                                 /**
2025                                  * Index for the aged tail ready to read()
2026                                  * data up to.
2027                                  */
2028                                 unsigned int aged_tail_idx;
2029
2030                                 /**
2031                                  * A monotonic timestamp for when the current
2032                                  * aging tail pointer was read; used to
2033                                  * determine when it is old enough to trust.
2034                                  */
2035                                 u64 aging_timestamp;
2036
2037                                 /**
2038                                  * Although we can always read back the head
2039                                  * pointer register, we prefer to avoid
2040                                  * trusting the HW state, just to avoid any
2041                                  * risk that some hardware condition could
2042                                  * somehow bump the head pointer unpredictably
2043                                  * and cause us to forward the wrong OA buffer
2044                                  * data to userspace.
2045                                  */
2046                                 u32 head;
2047                         } oa_buffer;
2048
2049                         u32 gen7_latched_oastatus1;
2050                         u32 ctx_oactxctrl_offset;
2051                         u32 ctx_flexeu0_offset;
2052
2053                         /**
2054                          * The RPT_ID/reason field for Gen8+ includes a bit
2055                          * to determine if the CTX ID in the report is valid
2056                          * but the specific bit differs between Gen 8 and 9
2057                          */
2058                         u32 gen8_valid_ctx_bit;
2059
2060                         struct i915_oa_ops ops;
2061                         const struct i915_oa_format *oa_formats;
2062                 } oa;
2063         } perf;
2064
2065         /* Abstract the submission mechanism (legacy ringbuffer or execlists) away */
2066         struct {
2067                 void (*resume)(struct drm_i915_private *);
2068                 void (*cleanup_engine)(struct intel_engine_cs *engine);
2069
2070                 struct list_head timelines;
2071
2072                 struct list_head active_rings;
2073                 struct list_head closed_vma;
2074                 u32 active_requests;
2075                 u32 request_serial;
2076
2077                 /**
2078                  * Is the GPU currently considered idle, or busy executing
2079                  * userspace requests? Whilst idle, we allow runtime power
2080                  * management to power down the hardware and display clocks.
2081                  * In order to reduce the effect on performance, there
2082                  * is a slight delay before we do so.
2083                  */
2084                 bool awake;
2085
2086                 /**
2087                  * The number of times we have woken up.
2088                  */
2089                 unsigned int epoch;
2090 #define I915_EPOCH_INVALID 0
2091
2092                 /**
2093                  * We leave the user IRQ off as much as possible,
2094                  * but this means that requests will finish and never
2095                  * be retired once the system goes idle. Set a timer to
2096                  * fire periodically while the ring is running. When it
2097                  * fires, go retire requests.
2098                  */
2099                 struct delayed_work retire_work;
2100
2101                 /**
2102                  * When we detect an idle GPU, we want to turn on
2103                  * powersaving features. So once we see that there
2104                  * are no more requests outstanding and no more
2105                  * arrive within a small period of time, we fire
2106                  * off the idle_work.
2107                  */
2108                 struct delayed_work idle_work;
2109
2110                 ktime_t last_init_time;
2111         } gt;
2112
2113         /* perform PHY state sanity checks? */
2114         bool chv_phy_assert[2];
2115
2116         bool ipc_enabled;
2117
2118         /* Used to save the pipe-to-encoder mapping for audio */
2119         struct intel_encoder *av_enc_map[I915_MAX_PIPES];
2120
2121         /* necessary resource sharing with HDMI LPE audio driver. */
2122         struct {
2123                 struct platform_device *platdev;
2124                 int     irq;
2125         } lpe_audio;
2126
2127         struct i915_pmu pmu;
2128
2129         /*
2130          * NOTE: This is the dri1/ums dungeon, don't add stuff here. Your patch
2131          * will be rejected. Instead look for a better place.
2132          */
2133 };
2134
2135 static inline struct drm_i915_private *to_i915(const struct drm_device *dev)
2136 {
2137         return container_of(dev, struct drm_i915_private, drm);
2138 }
2139
2140 static inline struct drm_i915_private *kdev_to_i915(struct device *kdev)
2141 {
2142         return to_i915(dev_get_drvdata(kdev));
2143 }
2144
2145 static inline struct drm_i915_private *wopcm_to_i915(struct intel_wopcm *wopcm)
2146 {
2147         return container_of(wopcm, struct drm_i915_private, wopcm);
2148 }
2149
2150 static inline struct drm_i915_private *guc_to_i915(struct intel_guc *guc)
2151 {
2152         return container_of(guc, struct drm_i915_private, guc);
2153 }
2154
2155 static inline struct drm_i915_private *huc_to_i915(struct intel_huc *huc)
2156 {
2157         return container_of(huc, struct drm_i915_private, huc);
2158 }
2159
2160 /* Simple iterator over all initialised engines */
2161 #define for_each_engine(engine__, dev_priv__, id__) \
2162         for ((id__) = 0; \
2163              (id__) < I915_NUM_ENGINES; \
2164              (id__)++) \
2165                 for_each_if ((engine__) = (dev_priv__)->engine[(id__)])
2166
2167 /* Iterator over subset of engines selected by mask */
2168 #define for_each_engine_masked(engine__, dev_priv__, mask__, tmp__) \
2169         for ((tmp__) = (mask__) & INTEL_INFO(dev_priv__)->ring_mask; \
2170              (tmp__) ? \
2171              ((engine__) = (dev_priv__)->engine[__mask_next_bit(tmp__)]), 1 : \
2172              0;)
2173
2174 enum hdmi_force_audio {
2175         HDMI_AUDIO_OFF_DVI = -2,        /* no aux data for HDMI-DVI converter */
2176         HDMI_AUDIO_OFF,                 /* force turn off HDMI audio */
2177         HDMI_AUDIO_AUTO,                /* trust EDID */
2178         HDMI_AUDIO_ON,                  /* force turn on HDMI audio */
2179 };
2180
2181 #define I915_GTT_OFFSET_NONE ((u32)-1)
2182
2183 /*
2184  * Frontbuffer tracking bits. Set in obj->frontbuffer_bits while a gem bo is
2185  * considered to be the frontbuffer for the given plane interface-wise. This
2186  * doesn't mean that the hw necessarily already scans it out, but that any
2187  * rendering (by the cpu or gpu) will land in the frontbuffer eventually.
2188  *
2189  * We have one bit per pipe and per scanout plane type.
2190  */
2191 #define INTEL_FRONTBUFFER_BITS_PER_PIPE 8
2192 #define INTEL_FRONTBUFFER(pipe, plane_id) ({ \
2193         BUILD_BUG_ON(INTEL_FRONTBUFFER_BITS_PER_PIPE * I915_MAX_PIPES > 32); \
2194         BUILD_BUG_ON(I915_MAX_PLANES > INTEL_FRONTBUFFER_BITS_PER_PIPE); \
2195         BIT((plane_id) + INTEL_FRONTBUFFER_BITS_PER_PIPE * (pipe)); \
2196 })
2197 #define INTEL_FRONTBUFFER_OVERLAY(pipe) \
2198         BIT(INTEL_FRONTBUFFER_BITS_PER_PIPE - 1 + INTEL_FRONTBUFFER_BITS_PER_PIPE * (pipe))
2199 #define INTEL_FRONTBUFFER_ALL_MASK(pipe) \
2200         GENMASK(INTEL_FRONTBUFFER_BITS_PER_PIPE * ((pipe) + 1) - 1, \
2201                 INTEL_FRONTBUFFER_BITS_PER_PIPE * (pipe))
2202
2203 /*
2204  * Optimised SGL iterator for GEM objects
2205  */
2206 static __always_inline struct sgt_iter {
2207         struct scatterlist *sgp;
2208         union {
2209                 unsigned long pfn;
2210                 dma_addr_t dma;
2211         };
2212         unsigned int curr;
2213         unsigned int max;
2214 } __sgt_iter(struct scatterlist *sgl, bool dma) {
2215         struct sgt_iter s = { .sgp = sgl };
2216
2217         if (s.sgp) {
2218                 s.max = s.curr = s.sgp->offset;
2219                 s.max += s.sgp->length;
2220                 if (dma)
2221                         s.dma = sg_dma_address(s.sgp);
2222                 else
2223                         s.pfn = page_to_pfn(sg_page(s.sgp));
2224         }
2225
2226         return s;
2227 }
2228
2229 static inline struct scatterlist *____sg_next(struct scatterlist *sg)
2230 {
2231         ++sg;
2232         if (unlikely(sg_is_chain(sg)))
2233                 sg = sg_chain_ptr(sg);
2234         return sg;
2235 }
2236
2237 /**
2238  * __sg_next - return the next scatterlist entry in a list
2239  * @sg:         The current sg entry
2240  *
2241  * Description:
2242  *   If the entry is the last, return NULL; otherwise, step to the next
2243  *   element in the array (@sg@+1). If that's a chain pointer, follow it;
2244  *   otherwise just return the pointer to the current element.
2245  **/
2246 static inline struct scatterlist *__sg_next(struct scatterlist *sg)
2247 {
2248         return sg_is_last(sg) ? NULL : ____sg_next(sg);
2249 }
2250
2251 /**
2252  * for_each_sgt_dma - iterate over the DMA addresses of the given sg_table
2253  * @__dmap:     DMA address (output)
2254  * @__iter:     'struct sgt_iter' (iterator state, internal)
2255  * @__sgt:      sg_table to iterate over (input)
2256  */
2257 #define for_each_sgt_dma(__dmap, __iter, __sgt)                         \
2258         for ((__iter) = __sgt_iter((__sgt)->sgl, true);                 \
2259              ((__dmap) = (__iter).dma + (__iter).curr);                 \
2260              (((__iter).curr += PAGE_SIZE) >= (__iter).max) ?           \
2261              (__iter) = __sgt_iter(__sg_next((__iter).sgp), true), 0 : 0)
2262
2263 /**
2264  * for_each_sgt_page - iterate over the pages of the given sg_table
2265  * @__pp:       page pointer (output)
2266  * @__iter:     'struct sgt_iter' (iterator state, internal)
2267  * @__sgt:      sg_table to iterate over (input)
2268  */
2269 #define for_each_sgt_page(__pp, __iter, __sgt)                          \
2270         for ((__iter) = __sgt_iter((__sgt)->sgl, false);                \
2271              ((__pp) = (__iter).pfn == 0 ? NULL :                       \
2272               pfn_to_page((__iter).pfn + ((__iter).curr >> PAGE_SHIFT))); \
2273              (((__iter).curr += PAGE_SIZE) >= (__iter).max) ?           \
2274              (__iter) = __sgt_iter(__sg_next((__iter).sgp), false), 0 : 0)
2275
2276 static inline unsigned int i915_sg_page_sizes(struct scatterlist *sg)
2277 {
2278         unsigned int page_sizes;
2279
2280         page_sizes = 0;
2281         while (sg) {
2282                 GEM_BUG_ON(sg->offset);
2283                 GEM_BUG_ON(!IS_ALIGNED(sg->length, PAGE_SIZE));
2284                 page_sizes |= sg->length;
2285                 sg = __sg_next(sg);
2286         }
2287
2288         return page_sizes;
2289 }
2290
2291 static inline unsigned int i915_sg_segment_size(void)
2292 {
2293         unsigned int size = swiotlb_max_segment();
2294
2295         if (size == 0)
2296                 return SCATTERLIST_MAX_SEGMENT;
2297
2298         size = rounddown(size, PAGE_SIZE);
2299         /* swiotlb_max_segment_size can return 1 byte when it means one page. */
2300         if (size < PAGE_SIZE)
2301                 size = PAGE_SIZE;
2302
2303         return size;
2304 }
2305
2306 static inline const struct intel_device_info *
2307 intel_info(const struct drm_i915_private *dev_priv)
2308 {
2309         return &dev_priv->info;
2310 }
2311
2312 #define INTEL_INFO(dev_priv)    intel_info((dev_priv))
2313
2314 #define INTEL_GEN(dev_priv)     ((dev_priv)->info.gen)
2315 #define INTEL_DEVID(dev_priv)   ((dev_priv)->info.device_id)
2316
2317 #define REVID_FOREVER           0xff
2318 #define INTEL_REVID(dev_priv)   ((dev_priv)->drm.pdev->revision)
2319
2320 #define GEN_FOREVER (0)
2321
2322 #define INTEL_GEN_MASK(s, e) ( \
2323         BUILD_BUG_ON_ZERO(!__builtin_constant_p(s)) + \
2324         BUILD_BUG_ON_ZERO(!__builtin_constant_p(e)) + \
2325         GENMASK((e) != GEN_FOREVER ? (e) - 1 : BITS_PER_LONG - 1, \
2326                 (s) != GEN_FOREVER ? (s) - 1 : 0) \
2327 )
2328
2329 /*
2330  * Returns true if Gen is in inclusive range [Start, End].
2331  *
2332  * Use GEN_FOREVER for unbound start and or end.
2333  */
2334 #define IS_GEN(dev_priv, s, e) \
2335         (!!((dev_priv)->info.gen_mask & INTEL_GEN_MASK((s), (e))))
2336
2337 /*
2338  * Return true if revision is in range [since,until] inclusive.
2339  *
2340  * Use 0 for open-ended since, and REVID_FOREVER for open-ended until.
2341  */
2342 #define IS_REVID(p, since, until) \
2343         (INTEL_REVID(p) >= (since) && INTEL_REVID(p) <= (until))
2344
2345 #define IS_PLATFORM(dev_priv, p) ((dev_priv)->info.platform_mask & BIT(p))
2346
2347 #define IS_I830(dev_priv)       IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_I830)
2348 #define IS_I845G(dev_priv)      IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_I845G)
2349 #define IS_I85X(dev_priv)       IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_I85X)
2350 #define IS_I865G(dev_priv)      IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_I865G)
2351 #define IS_I915G(dev_priv)      IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_I915G)
2352 #define IS_I915GM(dev_priv)     IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_I915GM)
2353 #define IS_I945G(dev_priv)      IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_I945G)
2354 #define IS_I945GM(dev_priv)     IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_I945GM)
2355 #define IS_I965G(dev_priv)      IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_I965G)
2356 #define IS_I965GM(dev_priv)     IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_I965GM)
2357 #define IS_G45(dev_priv)        IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_G45)
2358 #define IS_GM45(dev_priv)       IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_GM45)
2359 #define IS_G4X(dev_priv)        (IS_G45(dev_priv) || IS_GM45(dev_priv))
2360 #define IS_PINEVIEW_G(dev_priv) (INTEL_DEVID(dev_priv) == 0xa001)
2361 #define IS_PINEVIEW_M(dev_priv) (INTEL_DEVID(dev_priv) == 0xa011)
2362 #define IS_PINEVIEW(dev_priv)   IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_PINEVIEW)
2363 #define IS_G33(dev_priv)        IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_G33)
2364 #define IS_IRONLAKE_M(dev_priv) (INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x0046)
2365 #define IS_IVYBRIDGE(dev_priv)  IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_IVYBRIDGE)
2366 #define IS_IVB_GT1(dev_priv)    (IS_IVYBRIDGE(dev_priv) && \
2367                                  (dev_priv)->info.gt == 1)
2368 #define IS_VALLEYVIEW(dev_priv) IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_VALLEYVIEW)
2369 #define IS_CHERRYVIEW(dev_priv) IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_CHERRYVIEW)
2370 #define IS_HASWELL(dev_priv)    IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_HASWELL)
2371 #define IS_BROADWELL(dev_priv)  IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_BROADWELL)
2372 #define IS_SKYLAKE(dev_priv)    IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_SKYLAKE)
2373 #define IS_BROXTON(dev_priv)    IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_BROXTON)
2374 #define IS_KABYLAKE(dev_priv)   IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_KABYLAKE)
2375 #define IS_GEMINILAKE(dev_priv) IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_GEMINILAKE)
2376 #define IS_COFFEELAKE(dev_priv) IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_COFFEELAKE)
2377 #define IS_CANNONLAKE(dev_priv) IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_CANNONLAKE)
2378 #define IS_ICELAKE(dev_priv)    IS_PLATFORM(dev_priv, INTEL_ICELAKE)
2379 #define IS_MOBILE(dev_priv)     ((dev_priv)->info.is_mobile)
2380 #define IS_HSW_EARLY_SDV(dev_priv) (IS_HASWELL(dev_priv) && \
2381                                     (INTEL_DEVID(dev_priv) & 0xFF00) == 0x0C00)
2382 #define IS_BDW_ULT(dev_priv)    (IS_BROADWELL(dev_priv) && \
2383                                  ((INTEL_DEVID(dev_priv) & 0xf) == 0x6 ||       \
2384                                  (INTEL_DEVID(dev_priv) & 0xf) == 0xb ||        \
2385                                  (INTEL_DEVID(dev_priv) & 0xf) == 0xe))
2386 /* ULX machines are also considered ULT. */
2387 #define IS_BDW_ULX(dev_priv)    (IS_BROADWELL(dev_priv) && \
2388                                  (INTEL_DEVID(dev_priv) & 0xf) == 0xe)
2389 #define IS_BDW_GT3(dev_priv)    (IS_BROADWELL(dev_priv) && \
2390                                  (dev_priv)->info.gt == 3)
2391 #define IS_HSW_ULT(dev_priv)    (IS_HASWELL(dev_priv) && \
2392                                  (INTEL_DEVID(dev_priv) & 0xFF00) == 0x0A00)
2393 #define IS_HSW_GT3(dev_priv)    (IS_HASWELL(dev_priv) && \
2394                                  (dev_priv)->info.gt == 3)
2395 /* ULX machines are also considered ULT. */
2396 #define IS_HSW_ULX(dev_priv)    (INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x0A0E || \
2397                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x0A1E)
2398 #define IS_SKL_ULT(dev_priv)    (INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x1906 || \
2399                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x1913 || \
2400                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x1916 || \
2401                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x1921 || \
2402                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x1926)
2403 #define IS_SKL_ULX(dev_priv)    (INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x190E || \
2404                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x1915 || \
2405                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x191E)
2406 #define IS_KBL_ULT(dev_priv)    (INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x5906 || \
2407                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x5913 || \
2408                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x5916 || \
2409                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x5921 || \
2410                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x5926)
2411 #define IS_KBL_ULX(dev_priv)    (INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x590E || \
2412                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x5915 || \
2413                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x591E)
2414 #define IS_SKL_GT2(dev_priv)    (IS_SKYLAKE(dev_priv) && \
2415                                  (dev_priv)->info.gt == 2)
2416 #define IS_SKL_GT3(dev_priv)    (IS_SKYLAKE(dev_priv) && \
2417                                  (dev_priv)->info.gt == 3)
2418 #define IS_SKL_GT4(dev_priv)    (IS_SKYLAKE(dev_priv) && \
2419                                  (dev_priv)->info.gt == 4)
2420 #define IS_KBL_GT2(dev_priv)    (IS_KABYLAKE(dev_priv) && \
2421                                  (dev_priv)->info.gt == 2)
2422 #define IS_KBL_GT3(dev_priv)    (IS_KABYLAKE(dev_priv) && \
2423                                  (dev_priv)->info.gt == 3)
2424 #define IS_CFL_ULT(dev_priv)    (IS_COFFEELAKE(dev_priv) && \
2425                                  (INTEL_DEVID(dev_priv) & 0x00F0) == 0x00A0)
2426 #define IS_CFL_GT2(dev_priv)    (IS_COFFEELAKE(dev_priv) && \
2427                                  (dev_priv)->info.gt == 2)
2428 #define IS_CFL_GT3(dev_priv)    (IS_COFFEELAKE(dev_priv) && \
2429                                  (dev_priv)->info.gt == 3)
2430 #define IS_CNL_WITH_PORT_F(dev_priv)   (IS_CANNONLAKE(dev_priv) && \
2431                                         (INTEL_DEVID(dev_priv) & 0x0004) == 0x0004)
2432
2433 #define IS_ALPHA_SUPPORT(intel_info) ((intel_info)->is_alpha_support)
2434
2435 #define SKL_REVID_A0            0x0
2436 #define SKL_REVID_B0            0x1
2437 #define SKL_REVID_C0            0x2
2438 #define SKL_REVID_D0            0x3
2439 #define SKL_REVID_E0            0x4
2440 #define SKL_REVID_F0            0x5
2441 #define SKL_REVID_G0            0x6
2442 #define SKL_REVID_H0            0x7
2443
2444 #define IS_SKL_REVID(p, since, until) (IS_SKYLAKE(p) && IS_REVID(p, since, until))
2445
2446 #define BXT_REVID_A0            0x0
2447 #define BXT_REVID_A1            0x1
2448 #define BXT_REVID_B0            0x3
2449 #define BXT_REVID_B_LAST        0x8
2450 #define BXT_REVID_C0            0x9
2451
2452 #define IS_BXT_REVID(dev_priv, since, until) \
2453         (IS_BROXTON(dev_priv) && IS_REVID(dev_priv, since, until))
2454
2455 #define KBL_REVID_A0            0x0
2456 #define KBL_REVID_B0            0x1
2457 #define KBL_REVID_C0            0x2
2458 #define KBL_REVID_D0            0x3
2459 #define KBL_REVID_E0            0x4
2460
2461 #define IS_KBL_REVID(dev_priv, since, until) \
2462         (IS_KABYLAKE(dev_priv) && IS_REVID(dev_priv, since, until))
2463
2464 #define GLK_REVID_A0            0x0
2465 #define GLK_REVID_A1            0x1
2466
2467 #define IS_GLK_REVID(dev_priv, since, until) \
2468         (IS_GEMINILAKE(dev_priv) && IS_REVID(dev_priv, since, until))
2469
2470 #define CNL_REVID_A0            0x0
2471 #define CNL_REVID_B0            0x1
2472 #define CNL_REVID_C0            0x2
2473
2474 #define IS_CNL_REVID(p, since, until) \
2475         (IS_CANNONLAKE(p) && IS_REVID(p, since, until))
2476
2477 #define ICL_REVID_A0            0x0
2478 #define ICL_REVID_A2            0x1
2479 #define ICL_REVID_B0            0x3
2480 #define ICL_REVID_B2            0x4
2481 #define ICL_REVID_C0            0x5
2482
2483 #define IS_ICL_REVID(p, since, until) \
2484         (IS_ICELAKE(p) && IS_REVID(p, since, until))
2485
2486 /*
2487  * The genX designation typically refers to the render engine, so render
2488  * capability related checks should use IS_GEN, while display and other checks
2489  * have their own (e.g. HAS_PCH_SPLIT for ILK+ display, IS_foo for particular
2490  * chips, etc.).
2491  */
2492 #define IS_GEN2(dev_priv)       (!!((dev_priv)->info.gen_mask & BIT(1)))
2493 #define IS_GEN3(dev_priv)       (!!((dev_priv)->info.gen_mask & BIT(2)))
2494 #define IS_GEN4(dev_priv)       (!!((dev_priv)->info.gen_mask & BIT(3)))
2495 #define IS_GEN5(dev_priv)       (!!((dev_priv)->info.gen_mask & BIT(4)))
2496 #define IS_GEN6(dev_priv)       (!!((dev_priv)->info.gen_mask & BIT(5)))
2497 #define IS_GEN7(dev_priv)       (!!((dev_priv)->info.gen_mask & BIT(6)))
2498 #define IS_GEN8(dev_priv)       (!!((dev_priv)->info.gen_mask & BIT(7)))
2499 #define IS_GEN9(dev_priv)       (!!((dev_priv)->info.gen_mask & BIT(8)))
2500 #define IS_GEN10(dev_priv)      (!!((dev_priv)->info.gen_mask & BIT(9)))
2501 #define IS_GEN11(dev_priv)      (!!((dev_priv)->info.gen_mask & BIT(10)))
2502
2503 #define IS_LP(dev_priv) (INTEL_INFO(dev_priv)->is_lp)
2504 #define IS_GEN9_LP(dev_priv)    (IS_GEN9(dev_priv) && IS_LP(dev_priv))
2505 #define IS_GEN9_BC(dev_priv)    (IS_GEN9(dev_priv) && !IS_LP(dev_priv))
2506
2507 #define ENGINE_MASK(id) BIT(id)
2508 #define RENDER_RING     ENGINE_MASK(RCS)
2509 #define BSD_RING        ENGINE_MASK(VCS)
2510 #define BLT_RING        ENGINE_MASK(BCS)
2511 #define VEBOX_RING      ENGINE_MASK(VECS)
2512 #define BSD2_RING       ENGINE_MASK(VCS2)
2513 #define BSD3_RING       ENGINE_MASK(VCS3)
2514 #define BSD4_RING       ENGINE_MASK(VCS4)
2515 #define VEBOX2_RING     ENGINE_MASK(VECS2)
2516 #define ALL_ENGINES     (~0)
2517
2518 #define HAS_ENGINE(dev_priv, id) \
2519         (!!((dev_priv)->info.ring_mask & ENGINE_MASK(id)))
2520
2521 #define HAS_BSD(dev_priv)       HAS_ENGINE(dev_priv, VCS)
2522 #define HAS_BSD2(dev_priv)      HAS_ENGINE(dev_priv, VCS2)
2523 #define HAS_BLT(dev_priv)       HAS_ENGINE(dev_priv, BCS)
2524 #define HAS_VEBOX(dev_priv)     HAS_ENGINE(dev_priv, VECS)
2525
2526 #define HAS_LEGACY_SEMAPHORES(dev_priv) IS_GEN7(dev_priv)
2527
2528 #define HAS_LLC(dev_priv)       ((dev_priv)->info.has_llc)
2529 #define HAS_SNOOP(dev_priv)     ((dev_priv)->info.has_snoop)
2530 #define HAS_EDRAM(dev_priv)     (!!((dev_priv)->edram_cap & EDRAM_ENABLED))
2531 #define HAS_WT(dev_priv)        ((IS_HASWELL(dev_priv) || \
2532                                  IS_BROADWELL(dev_priv)) && HAS_EDRAM(dev_priv))
2533
2534 #define HWS_NEEDS_PHYSICAL(dev_priv)    ((dev_priv)->info.hws_needs_physical)
2535
2536 #define HAS_LOGICAL_RING_CONTEXTS(dev_priv) \
2537                 ((dev_priv)->info.has_logical_ring_contexts)
2538 #define HAS_LOGICAL_RING_ELSQ(dev_priv) \
2539                 ((dev_priv)->info.has_logical_ring_elsq)
2540 #define HAS_LOGICAL_RING_PREEMPTION(dev_priv) \
2541                 ((dev_priv)->info.has_logical_ring_preemption)
2542
2543 #define HAS_EXECLISTS(dev_priv) HAS_LOGICAL_RING_CONTEXTS(dev_priv)
2544
2545 #define USES_PPGTT(dev_priv)            (i915_modparams.enable_ppgtt)
2546 #define USES_FULL_PPGTT(dev_priv)       (i915_modparams.enable_ppgtt >= 2)
2547 #define USES_FULL_48BIT_PPGTT(dev_priv) (i915_modparams.enable_ppgtt == 3)
2548 #define HAS_PAGE_SIZES(dev_priv, sizes) ({ \
2549         GEM_BUG_ON((sizes) == 0); \
2550         ((sizes) & ~(dev_priv)->info.page_sizes) == 0; \
2551 })
2552
2553 #define HAS_OVERLAY(dev_priv)            ((dev_priv)->info.has_overlay)
2554 #define OVERLAY_NEEDS_PHYSICAL(dev_priv) \
2555                 ((dev_priv)->info.overlay_needs_physical)
2556
2557 /* Early gen2 have a totally busted CS tlb and require pinned batches. */
2558 #define HAS_BROKEN_CS_TLB(dev_priv)     (IS_I830(dev_priv) || IS_I845G(dev_priv))
2559
2560 /* WaRsDisableCoarsePowerGating:skl,cnl */
2561 #define NEEDS_WaRsDisableCoarsePowerGating(dev_priv) \
2562         (IS_CANNONLAKE(dev_priv) || \
2563          IS_SKL_GT3(dev_priv) || IS_SKL_GT4(dev_priv))
2564
2565 /*
2566  * dp aux and gmbus irq on gen4 seems to be able to generate legacy interrupts
2567  * even when in MSI mode. This results in spurious interrupt warnings if the
2568  * legacy irq no. is shared with another device. The kernel then disables that
2569  * interrupt source and so prevents the other device from working properly.
2570  *
2571  * Since we don't enable MSI anymore on gen4, we can always use GMBUS/AUX
2572  * interrupts.
2573  */
2574 #define HAS_AUX_IRQ(dev_priv)   true
2575 #define HAS_GMBUS_IRQ(dev_priv) (INTEL_GEN(dev_priv) >= 4)
2576
2577 /* With the 945 and later, Y tiling got adjusted so that it was 32 128-byte
2578  * rows, which changed the alignment requirements and fence programming.
2579  */
2580 #define HAS_128_BYTE_Y_TILING(dev_priv) (!IS_GEN2(dev_priv) && \
2581                                          !(IS_I915G(dev_priv) || \
2582                                          IS_I915GM(dev_priv)))
2583 #define SUPPORTS_TV(dev_priv)           ((dev_priv)->info.supports_tv)
2584 #define I915_HAS_HOTPLUG(dev_priv)      ((dev_priv)->info.has_hotplug)
2585
2586 #define HAS_FW_BLC(dev_priv)    (INTEL_GEN(dev_priv) > 2)
2587 #define HAS_FBC(dev_priv)       ((dev_priv)->info.has_fbc)
2588 #define HAS_CUR_FBC(dev_priv)   (!HAS_GMCH_DISPLAY(dev_priv) && INTEL_GEN(dev_priv) >= 7)
2589
2590 #define HAS_IPS(dev_priv)       (IS_HSW_ULT(dev_priv) || IS_BROADWELL(dev_priv))
2591
2592 #define HAS_DP_MST(dev_priv)    ((dev_priv)->info.has_dp_mst)
2593
2594 #define HAS_DDI(dev_priv)                ((dev_priv)->info.has_ddi)
2595 #define HAS_FPGA_DBG_UNCLAIMED(dev_priv) ((dev_priv)->info.has_fpga_dbg)
2596 #define HAS_PSR(dev_priv)                ((dev_priv)->info.has_psr)
2597
2598 #define HAS_RC6(dev_priv)                ((dev_priv)->info.has_rc6)
2599 #define HAS_RC6p(dev_priv)               ((dev_priv)->info.has_rc6p)
2600 #define HAS_RC6pp(dev_priv)              (false) /* HW was never validated */
2601
2602 #define HAS_CSR(dev_priv)       ((dev_priv)->info.has_csr)
2603
2604 #define HAS_RUNTIME_PM(dev_priv) ((dev_priv)->info.has_runtime_pm)
2605 #define HAS_64BIT_RELOC(dev_priv) ((dev_priv)->info.has_64bit_reloc)
2606
2607 #define HAS_IPC(dev_priv)                ((dev_priv)->info.has_ipc)
2608
2609 /*
2610  * For now, anything with a GuC requires uCode loading, and then supports
2611  * command submission once loaded. But these are logically independent
2612  * properties, so we have separate macros to test them.
2613  */
2614 #define HAS_GUC(dev_priv)       ((dev_priv)->info.has_guc)
2615 #define HAS_GUC_CT(dev_priv)    ((dev_priv)->info.has_guc_ct)
2616 #define HAS_GUC_UCODE(dev_priv) (HAS_GUC(dev_priv))
2617 #define HAS_GUC_SCHED(dev_priv) (HAS_GUC(dev_priv))
2618
2619 /* For now, anything with a GuC has also HuC */
2620 #define HAS_HUC(dev_priv)       (HAS_GUC(dev_priv))
2621 #define HAS_HUC_UCODE(dev_priv) (HAS_GUC(dev_priv))
2622
2623 /* Having a GuC is not the same as using a GuC */
2624 #define USES_GUC(dev_priv)              intel_uc_is_using_guc()
2625 #define USES_GUC_SUBMISSION(dev_priv)   intel_uc_is_using_guc_submission()
2626 #define USES_HUC(dev_priv)              intel_uc_is_using_huc()
2627
2628 #define HAS_RESOURCE_STREAMER(dev_priv) ((dev_priv)->info.has_resource_streamer)
2629
2630 #define HAS_POOLED_EU(dev_priv) ((dev_priv)->info.has_pooled_eu)
2631
2632 #define INTEL_PCH_DEVICE_ID_MASK                0xff80
2633 #define INTEL_PCH_IBX_DEVICE_ID_TYPE            0x3b00
2634 #define INTEL_PCH_CPT_DEVICE_ID_TYPE            0x1c00
2635 #define INTEL_PCH_PPT_DEVICE_ID_TYPE            0x1e00
2636 #define INTEL_PCH_LPT_DEVICE_ID_TYPE            0x8c00
2637 #define INTEL_PCH_LPT_LP_DEVICE_ID_TYPE         0x9c00
2638 #define INTEL_PCH_WPT_DEVICE_ID_TYPE            0x8c80
2639 #define INTEL_PCH_WPT_LP_DEVICE_ID_TYPE         0x9c80
2640 #define INTEL_PCH_SPT_DEVICE_ID_TYPE            0xA100
2641 #define INTEL_PCH_SPT_LP_DEVICE_ID_TYPE         0x9D00
2642 #define INTEL_PCH_KBP_DEVICE_ID_TYPE            0xA280
2643 #define INTEL_PCH_CNP_DEVICE_ID_TYPE            0xA300
2644 #define INTEL_PCH_CNP_LP_DEVICE_ID_TYPE         0x9D80
2645 #define INTEL_PCH_ICP_DEVICE_ID_TYPE            0x3480
2646 #define INTEL_PCH_P2X_DEVICE_ID_TYPE            0x7100
2647 #define INTEL_PCH_P3X_DEVICE_ID_TYPE            0x7000
2648 #define INTEL_PCH_QEMU_DEVICE_ID_TYPE           0x2900 /* qemu q35 has 2918 */
2649
2650 #define INTEL_PCH_TYPE(dev_priv) ((dev_priv)->pch_type)
2651 #define INTEL_PCH_ID(dev_priv) ((dev_priv)->pch_id)
2652 #define HAS_PCH_ICP(dev_priv) (INTEL_PCH_TYPE(dev_priv) == PCH_ICP)
2653 #define HAS_PCH_CNP(dev_priv) (INTEL_PCH_TYPE(dev_priv) == PCH_CNP)
2654 #define HAS_PCH_CNP_LP(dev_priv) \
2655         (INTEL_PCH_ID(dev_priv) == INTEL_PCH_CNP_LP_DEVICE_ID_TYPE)
2656 #define HAS_PCH_KBP(dev_priv) (INTEL_PCH_TYPE(dev_priv) == PCH_KBP)
2657 #define HAS_PCH_SPT(dev_priv) (INTEL_PCH_TYPE(dev_priv) == PCH_SPT)
2658 #define HAS_PCH_LPT(dev_priv) (INTEL_PCH_TYPE(dev_priv) == PCH_LPT)
2659 #define HAS_PCH_LPT_LP(dev_priv) \
2660         (INTEL_PCH_ID(dev_priv) == INTEL_PCH_LPT_LP_DEVICE_ID_TYPE || \
2661          INTEL_PCH_ID(dev_priv) == INTEL_PCH_WPT_LP_DEVICE_ID_TYPE)
2662 #define HAS_PCH_LPT_H(dev_priv) \
2663         (INTEL_PCH_ID(dev_priv) == INTEL_PCH_LPT_DEVICE_ID_TYPE || \
2664          INTEL_PCH_ID(dev_priv) == INTEL_PCH_WPT_DEVICE_ID_TYPE)
2665 #define HAS_PCH_CPT(dev_priv) (INTEL_PCH_TYPE(dev_priv) == PCH_CPT)
2666 #define HAS_PCH_IBX(dev_priv) (INTEL_PCH_TYPE(dev_priv) == PCH_IBX)
2667 #define HAS_PCH_NOP(dev_priv) (INTEL_PCH_TYPE(dev_priv) == PCH_NOP)
2668 #define HAS_PCH_SPLIT(dev_priv) (INTEL_PCH_TYPE(dev_priv) != PCH_NONE)
2669
2670 #define HAS_GMCH_DISPLAY(dev_priv) ((dev_priv)->info.has_gmch_display)
2671
2672 #define HAS_LSPCON(dev_priv) (INTEL_GEN(dev_priv) >= 9)
2673
2674 /* DPF == dynamic parity feature */
2675 #define HAS_L3_DPF(dev_priv) ((dev_priv)->info.has_l3_dpf)
2676 #define NUM_L3_SLICES(dev_priv) (IS_HSW_GT3(dev_priv) ? \
2677                                  2 : HAS_L3_DPF(dev_priv))
2678
2679 #define GT_FREQUENCY_MULTIPLIER 50
2680 #define GEN9_FREQ_SCALER 3
2681
2682 #include "i915_trace.h"
2683
2684 static inline bool intel_vtd_active(void)
2685 {
2686 #ifdef CONFIG_INTEL_IOMMU
2687         if (intel_iommu_gfx_mapped)
2688                 return true;
2689 #endif
2690         return false;
2691 }
2692
2693 static inline bool intel_scanout_needs_vtd_wa(struct drm_i915_private *dev_priv)
2694 {
2695         return INTEL_GEN(dev_priv) >= 6 && intel_vtd_active();
2696 }
2697
2698 static inline bool
2699 intel_ggtt_update_needs_vtd_wa(struct drm_i915_private *dev_priv)
2700 {
2701         return IS_BROXTON(dev_priv) && intel_vtd_active();
2702 }
2703
2704 int intel_sanitize_enable_ppgtt(struct drm_i915_private *dev_priv,
2705                                 int enable_ppgtt);
2706
2707 /* i915_drv.c */
2708 void __printf(3, 4)
2709 __i915_printk(struct drm_i915_private *dev_priv, const char *level,
2710               const char *fmt, ...);
2711
2712 #define i915_report_error(dev_priv, fmt, ...)                              \
2713         __i915_printk(dev_priv, KERN_ERR, fmt, ##__VA_ARGS__)
2714
2715 #ifdef CONFIG_COMPAT
2716 extern long i915_compat_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd,
2717                               unsigned long arg);
2718 #else
2719 #define i915_compat_ioctl NULL
2720 #endif
2721 extern const struct dev_pm_ops i915_pm_ops;
2722
2723 extern int i915_driver_load(struct pci_dev *pdev,
2724                             const struct pci_device_id *ent);
2725 extern void i915_driver_unload(struct drm_device *dev);
2726 extern int intel_gpu_reset(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 engine_mask);
2727 extern bool intel_has_gpu_reset(struct drm_i915_private *dev_priv);
2728
2729 extern void i915_reset(struct drm_i915_private *i915,
2730                        unsigned int stalled_mask,
2731                        const char *reason);
2732 extern int i915_reset_engine(struct intel_engine_cs *engine,
2733                              const char *reason);
2734
2735 extern bool intel_has_reset_engine(struct drm_i915_private *dev_priv);
2736 extern int intel_reset_guc(struct drm_i915_private *dev_priv);
2737 extern int intel_guc_reset_engine(struct intel_guc *guc,
2738                                   struct intel_engine_cs *engine);
2739 extern void intel_engine_init_hangcheck(struct intel_engine_cs *engine);
2740 extern void intel_hangcheck_init(struct drm_i915_private *dev_priv);
2741 extern unsigned long i915_chipset_val(struct drm_i915_private *dev_priv);
2742 extern unsigned long i915_mch_val(struct drm_i915_private *dev_priv);
2743 extern unsigned long i915_gfx_val(struct drm_i915_private *dev_priv);
2744 extern void i915_update_gfx_val(struct drm_i915_private *dev_priv);
2745 int vlv_force_gfx_clock(struct drm_i915_private *dev_priv, bool on);
2746
2747 int intel_engines_init_mmio(struct drm_i915_private *dev_priv);
2748 int intel_engines_init(struct drm_i915_private *dev_priv);
2749
2750 /* intel_hotplug.c */
2751 void intel_hpd_irq_handler(struct drm_i915_private *dev_priv,
2752                            u32 pin_mask, u32 long_mask);
2753 void intel_hpd_init(struct drm_i915_private *dev_priv);
2754 void intel_hpd_init_work(struct drm_i915_private *dev_priv);
2755 void intel_hpd_cancel_work(struct drm_i915_private *dev_priv);
2756 enum port intel_hpd_pin_to_port(struct drm_i915_private *dev_priv,
2757                                 enum hpd_pin pin);
2758 enum hpd_pin intel_hpd_pin_default(struct drm_i915_private *dev_priv,
2759                                    enum port port);
2760 bool intel_hpd_disable(struct drm_i915_private *dev_priv, enum hpd_pin pin);
2761 void intel_hpd_enable(struct drm_i915_private *dev_priv, enum hpd_pin pin);
2762
2763 /* i915_irq.c */
2764 static inline void i915_queue_hangcheck(struct drm_i915_private *dev_priv)
2765 {
2766         unsigned long delay;
2767
2768         if (unlikely(!i915_modparams.enable_hangcheck))
2769                 return;
2770
2771         /* Don't continually defer the hangcheck so that it is always run at
2772          * least once after work has been scheduled on any ring. Otherwise,
2773          * we will ignore a hung ring if a second ring is kept busy.
2774          */
2775
2776         delay = round_jiffies_up_relative(DRM_I915_HANGCHECK_JIFFIES);
2777         queue_delayed_work(system_long_wq,
2778                            &dev_priv->gpu_error.hangcheck_work, delay);
2779 }
2780
2781 __printf(4, 5)
2782 void i915_handle_error(struct drm_i915_private *dev_priv,
2783                        u32 engine_mask,
2784                        unsigned long flags,
2785                        const char *fmt, ...);
2786 #define I915_ERROR_CAPTURE BIT(0)
2787
2788 extern void intel_irq_init(struct drm_i915_private *dev_priv);
2789 extern void intel_irq_fini(struct drm_i915_private *dev_priv);
2790 int intel_irq_install(struct drm_i915_private *dev_priv);
2791 void intel_irq_uninstall(struct drm_i915_private *dev_priv);
2792
2793 static inline bool intel_gvt_active(struct drm_i915_private *dev_priv)
2794 {
2795         return dev_priv->gvt;
2796 }
2797
2798 static inline bool intel_vgpu_active(struct drm_i915_private *dev_priv)
2799 {
2800         return dev_priv->vgpu.active;
2801 }
2802
2803 u32 i915_pipestat_enable_mask(struct drm_i915_private *dev_priv,
2804                               enum pipe pipe);
2805 void
2806 i915_enable_pipestat(struct drm_i915_private *dev_priv, enum pipe pipe,
2807                      u32 status_mask);
2808
2809 void
2810 i915_disable_pipestat(struct drm_i915_private *dev_priv, enum pipe pipe,
2811                       u32 status_mask);
2812
2813 void valleyview_enable_display_irqs(struct drm_i915_private *dev_priv);
2814 void valleyview_disable_display_irqs(struct drm_i915_private *dev_priv);
2815 void i915_hotplug_interrupt_update(struct drm_i915_private *dev_priv,
2816                                    uint32_t mask,
2817                                    uint32_t bits);
2818 void ilk_update_display_irq(struct drm_i915_private *dev_priv,
2819                             uint32_t interrupt_mask,
2820                             uint32_t enabled_irq_mask);
2821 static inline void
2822 ilk_enable_display_irq(struct drm_i915_private *dev_priv, uint32_t bits)
2823 {
2824         ilk_update_display_irq(dev_priv, bits, bits);
2825 }
2826 static inline void
2827 ilk_disable_display_irq(struct drm_i915_private *dev_priv, uint32_t bits)
2828 {
2829         ilk_update_display_irq(dev_priv, bits, 0);
2830 }
2831 void bdw_update_pipe_irq(struct drm_i915_private *dev_priv,
2832                          enum pipe pipe,
2833                          uint32_t interrupt_mask,
2834                          uint32_t enabled_irq_mask);
2835 static inline void bdw_enable_pipe_irq(struct drm_i915_private *dev_priv,
2836                                        enum pipe pipe, uint32_t bits)
2837 {
2838         bdw_update_pipe_irq(dev_priv, pipe, bits, bits);
2839 }
2840 static inline void bdw_disable_pipe_irq(struct drm_i915_private *dev_priv,
2841                                         enum pipe pipe, uint32_t bits)
2842 {
2843         bdw_update_pipe_irq(dev_priv, pipe, bits, 0);
2844 }
2845 void ibx_display_interrupt_update(struct drm_i915_private *dev_priv,
2846                                   uint32_t interrupt_mask,
2847                                   uint32_t enabled_irq_mask);
2848 static inline void
2849 ibx_enable_display_interrupt(struct drm_i915_private *dev_priv, uint32_t bits)
2850 {
2851         ibx_display_interrupt_update(dev_priv, bits, bits);
2852 }
2853 static inline void
2854 ibx_disable_display_interrupt(struct drm_i915_private *dev_priv, uint32_t bits)
2855 {
2856         ibx_display_interrupt_update(dev_priv, bits, 0);
2857 }
2858
2859 /* i915_gem.c */
2860 int i915_gem_create_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2861                           struct drm_file *file_priv);
2862 int i915_gem_pread_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2863                          struct drm_file *file_priv);
2864 int i915_gem_pwrite_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2865                           struct drm_file *file_priv);
2866 int i915_gem_mmap_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2867                         struct drm_file *file_priv);
2868 int i915_gem_mmap_gtt_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2869                         struct drm_file *file_priv);
2870 int i915_gem_set_domain_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2871                               struct drm_file *file_priv);
2872 int i915_gem_sw_finish_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2873                              struct drm_file *file_priv);
2874 int i915_gem_execbuffer_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2875                               struct drm_file *file_priv);
2876 int i915_gem_execbuffer2_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2877                                struct drm_file *file_priv);
2878 int i915_gem_busy_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2879                         struct drm_file *file_priv);
2880 int i915_gem_get_caching_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2881                                struct drm_file *file);
2882 int i915_gem_set_caching_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2883                                struct drm_file *file);
2884 int i915_gem_throttle_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2885                             struct drm_file *file_priv);
2886 int i915_gem_madvise_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2887                            struct drm_file *file_priv);
2888 int i915_gem_set_tiling_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2889                               struct drm_file *file_priv);
2890 int i915_gem_get_tiling_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2891                               struct drm_file *file_priv);
2892 int i915_gem_init_userptr(struct drm_i915_private *dev_priv);
2893 void i915_gem_cleanup_userptr(struct drm_i915_private *dev_priv);
2894 int i915_gem_userptr_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2895                            struct drm_file *file);
2896 int i915_gem_get_aperture_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2897                                 struct drm_file *file_priv);
2898 int i915_gem_wait_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2899                         struct drm_file *file_priv);
2900 void i915_gem_sanitize(struct drm_i915_private *i915);
2901 int i915_gem_init_early(struct drm_i915_private *dev_priv);
2902 void i915_gem_cleanup_early(struct drm_i915_private *dev_priv);
2903 void i915_gem_load_init_fences(struct drm_i915_private *dev_priv);
2904 int i915_gem_freeze(struct drm_i915_private *dev_priv);
2905 int i915_gem_freeze_late(struct drm_i915_private *dev_priv);
2906
2907 void *i915_gem_object_alloc(struct drm_i915_private *dev_priv);
2908 void i915_gem_object_free(struct drm_i915_gem_object *obj);
2909 void i915_gem_object_init(struct drm_i915_gem_object *obj,
2910                          const struct drm_i915_gem_object_ops *ops);
2911 struct drm_i915_gem_object *
2912 i915_gem_object_create(struct drm_i915_private *dev_priv, u64 size);
2913 struct drm_i915_gem_object *
2914 i915_gem_object_create_from_data(struct drm_i915_private *dev_priv,
2915                                  const void *data, size_t size);
2916 void i915_gem_close_object(struct drm_gem_object *gem, struct drm_file *file);
2917 void i915_gem_free_object(struct drm_gem_object *obj);
2918
2919 static inline void i915_gem_drain_freed_objects(struct drm_i915_private *i915)
2920 {
2921         if (!atomic_read(&i915->mm.free_count))
2922                 return;
2923
2924         /* A single pass should suffice to release all the freed objects (along
2925          * most call paths) , but be a little more paranoid in that freeing
2926          * the objects does take a little amount of time, during which the rcu
2927          * callbacks could have added new objects into the freed list, and
2928          * armed the work again.
2929          */
2930         do {
2931                 rcu_barrier();
2932         } while (flush_work(&i915->mm.free_work));
2933 }
2934
2935 static inline void i915_gem_drain_workqueue(struct drm_i915_private *i915)
2936 {
2937         /*
2938          * Similar to objects above (see i915_gem_drain_freed-objects), in
2939          * general we have workers that are armed by RCU and then rearm
2940          * themselves in their callbacks. To be paranoid, we need to
2941          * drain the workqueue a second time after waiting for the RCU
2942          * grace period so that we catch work queued via RCU from the first
2943          * pass. As neither drain_workqueue() nor flush_workqueue() report
2944          * a result, we make an assumption that we only don't require more
2945          * than 2 passes to catch all recursive RCU delayed work.
2946          *
2947          */
2948         int pass = 2;
2949         do {
2950                 rcu_barrier();
2951                 drain_workqueue(i915->wq);
2952         } while (--pass);
2953 }
2954
2955 struct i915_vma * __must_check
2956 i915_gem_object_ggtt_pin(struct drm_i915_gem_object *obj,
2957                          const struct i915_ggtt_view *view,
2958                          u64 size,
2959                          u64 alignment,
2960                          u64 flags);
2961
2962 int i915_gem_object_unbind(struct drm_i915_gem_object *obj);
2963 void i915_gem_release_mmap(struct drm_i915_gem_object *obj);
2964
2965 void i915_gem_runtime_suspend(struct drm_i915_private *dev_priv);
2966
2967 static inline int __sg_page_count(const struct scatterlist *sg)
2968 {
2969         return sg->length >> PAGE_SHIFT;
2970 }
2971
2972 struct scatterlist *
2973 i915_gem_object_get_sg(struct drm_i915_gem_object *obj,
2974                        unsigned int n, unsigned int *offset);
2975
2976 struct page *
2977 i915_gem_object_get_page(struct drm_i915_gem_object *obj,
2978                          unsigned int n);
2979
2980 struct page *
2981 i915_gem_object_get_dirty_page(struct drm_i915_gem_object *obj,
2982                                unsigned int n);
2983
2984 dma_addr_t
2985 i915_gem_object_get_dma_address(struct drm_i915_gem_object *obj,
2986                                 unsigned long n);
2987
2988 void __i915_gem_object_set_pages(struct drm_i915_gem_object *obj,
2989                                  struct sg_table *pages,
2990                                  unsigned int sg_page_sizes);
2991 int __i915_gem_object_get_pages(struct drm_i915_gem_object *obj);
2992
2993 static inline int __must_check
2994 i915_gem_object_pin_pages(struct drm_i915_gem_object *obj)
2995 {
2996         might_lock(&obj->mm.lock);
2997
2998         if (atomic_inc_not_zero(&obj->mm.pages_pin_count))
2999                 return 0;
3000
3001         return __i915_gem_object_get_pages(obj);
3002 }
3003
3004 static inline bool
3005 i915_gem_object_has_pages(struct drm_i915_gem_object *obj)
3006 {
3007         return !IS_ERR_OR_NULL(READ_ONCE(obj->mm.pages));
3008 }
3009
3010 static inline void
3011 __i915_gem_object_pin_pages(struct drm_i915_gem_object *obj)
3012 {
3013         GEM_BUG_ON(!i915_gem_object_has_pages(obj));
3014
3015         atomic_inc(&obj->mm.pages_pin_count);
3016 }
3017
3018 static inline bool
3019 i915_gem_object_has_pinned_pages(struct drm_i915_gem_object *obj)
3020 {
3021         return atomic_read(&obj->mm.pages_pin_count);
3022 }
3023
3024 static inline void
3025 __i915_gem_object_unpin_pages(struct drm_i915_gem_object *obj)
3026 {
3027         GEM_BUG_ON(!i915_gem_object_has_pages(obj));
3028         GEM_BUG_ON(!i915_gem_object_has_pinned_pages(obj));
3029
3030         atomic_dec(&obj->mm.pages_pin_count);
3031 }
3032
3033 static inline void
3034 i915_gem_object_unpin_pages(struct drm_i915_gem_object *obj)
3035 {
3036         __i915_gem_object_unpin_pages(obj);
3037 }
3038
3039 enum i915_mm_subclass { /* lockdep subclass for obj->mm.lock */
3040         I915_MM_NORMAL = 0,
3041         I915_MM_SHRINKER
3042 };
3043
3044 void __i915_gem_object_put_pages(struct drm_i915_gem_object *obj,
3045                                  enum i915_mm_subclass subclass);
3046 void __i915_gem_object_invalidate(struct drm_i915_gem_object *obj);
3047
3048 enum i915_map_type {
3049         I915_MAP_WB = 0,
3050         I915_MAP_WC,
3051 #define I915_MAP_OVERRIDE BIT(31)
3052         I915_MAP_FORCE_WB = I915_MAP_WB | I915_MAP_OVERRIDE,
3053         I915_MAP_FORCE_WC = I915_MAP_WC | I915_MAP_OVERRIDE,
3054 };
3055
3056 /**
3057  * i915_gem_object_pin_map - return a contiguous mapping of the entire object
3058  * @obj: the object to map into kernel address space
3059  * @type: the type of mapping, used to select pgprot_t
3060  *
3061  * Calls i915_gem_object_pin_pages() to prevent reaping of the object's
3062  * pages and then returns a contiguous mapping of the backing storage into
3063  * the kernel address space. Based on the @type of mapping, the PTE will be
3064  * set to either WriteBack or WriteCombine (via pgprot_t).
3065  *
3066  * The caller is responsible for calling i915_gem_object_unpin_map() when the
3067  * mapping is no longer required.
3068  *
3069  * Returns the pointer through which to access the mapped object, or an
3070  * ERR_PTR() on error.
3071  */
3072 void *__must_check i915_gem_object_pin_map(struct drm_i915_gem_object *obj,
3073                                            enum i915_map_type type);
3074
3075 /**
3076  * i915_gem_object_unpin_map - releases an earlier mapping
3077  * @obj: the object to unmap
3078  *
3079  * After pinning the object and mapping its pages, once you are finished
3080  * with your access, call i915_gem_object_unpin_map() to release the pin
3081  * upon the mapping. Once the pin count reaches zero, that mapping may be
3082  * removed.
3083  */
3084 static inline void i915_gem_object_unpin_map(struct drm_i915_gem_object *obj)
3085 {
3086         i915_gem_object_unpin_pages(obj);
3087 }
3088
3089 int i915_gem_obj_prepare_shmem_read(struct drm_i915_gem_object *obj,
3090                                     unsigned int *needs_clflush);
3091 int i915_gem_obj_prepare_shmem_write(struct drm_i915_gem_object *obj,
3092                                      unsigned int *needs_clflush);
3093 #define CLFLUSH_BEFORE  BIT(0)
3094 #define CLFLUSH_AFTER   BIT(1)
3095 #define CLFLUSH_FLAGS   (CLFLUSH_BEFORE | CLFLUSH_AFTER)
3096
3097 static inline void
3098 i915_gem_obj_finish_shmem_access(struct drm_i915_gem_object *obj)
3099 {
3100         i915_gem_object_unpin_pages(obj);
3101 }
3102
3103 int __must_check i915_mutex_lock_interruptible(struct drm_device *dev);
3104 void i915_vma_move_to_active(struct i915_vma *vma,
3105                              struct i915_request *rq,
3106                              unsigned int flags);
3107 int i915_gem_dumb_create(struct drm_file *file_priv,
3108                          struct drm_device *dev,
3109                          struct drm_mode_create_dumb *args);
3110 int i915_gem_mmap_gtt(struct drm_file *file_priv, struct drm_device *dev,
3111                       uint32_t handle, uint64_t *offset);
3112 int i915_gem_mmap_gtt_version(void);
3113
3114 void i915_gem_track_fb(struct drm_i915_gem_object *old,
3115                        struct drm_i915_gem_object *new,
3116                        unsigned frontbuffer_bits);
3117
3118 int __must_check i915_gem_set_global_seqno(struct drm_device *dev, u32 seqno);
3119
3120 struct i915_request *
3121 i915_gem_find_active_request(struct intel_engine_cs *engine);
3122
3123 static inline bool i915_reset_backoff(struct i915_gpu_error *error)
3124 {
3125         return unlikely(test_bit(I915_RESET_BACKOFF, &error->flags));
3126 }
3127
3128 static inline bool i915_reset_handoff(struct i915_gpu_error *error)
3129 {
3130         return unlikely(test_bit(I915_RESET_HANDOFF, &error->flags));
3131 }
3132
3133 static inline bool i915_terminally_wedged(struct i915_gpu_error *error)
3134 {
3135         return unlikely(test_bit(I915_WEDGED, &error->flags));
3136 }
3137
3138 static inline bool i915_reset_backoff_or_wedged(struct i915_gpu_error *error)
3139 {
3140         return i915_reset_backoff(error) | i915_terminally_wedged(error);
3141 }
3142
3143 static inline u32 i915_reset_count(struct i915_gpu_error *error)
3144 {
3145         return READ_ONCE(error->reset_count);
3146 }
3147
3148 static inline u32 i915_reset_engine_count(struct i915_gpu_error *error,
3149                                           struct intel_engine_cs *engine)
3150 {
3151         return READ_ONCE(error->reset_engine_count[engine->id]);
3152 }
3153
3154 struct i915_request *
3155 i915_gem_reset_prepare_engine(struct intel_engine_cs *engine);
3156 int i915_gem_reset_prepare(struct drm_i915_private *dev_priv);
3157 void i915_gem_reset(struct drm_i915_private *dev_priv,
3158                     unsigned int stalled_mask);
3159 void i915_gem_reset_finish_engine(struct intel_engine_cs *engine);
3160 void i915_gem_reset_finish(struct drm_i915_private *dev_priv);
3161 void i915_gem_set_wedged(struct drm_i915_private *dev_priv);
3162 bool i915_gem_unset_wedged(struct drm_i915_private *dev_priv);
3163 void i915_gem_reset_engine(struct intel_engine_cs *engine,
3164                            struct i915_request *request,
3165                            bool stalled);
3166
3167 void i915_gem_init_mmio(struct drm_i915_private *i915);
3168 int __must_check i915_gem_init(struct drm_i915_private *dev_priv);
3169 int __must_check i915_gem_init_hw(struct drm_i915_private *dev_priv);
3170 void i915_gem_init_swizzling(struct drm_i915_private *dev_priv);
3171 void i915_gem_cleanup_engines(struct drm_i915_private *dev_priv);
3172 int i915_gem_wait_for_idle(struct drm_i915_private *dev_priv,
3173                            unsigned int flags);
3174 int __must_check i915_gem_suspend(struct drm_i915_private *dev_priv);
3175 void i915_gem_resume(struct drm_i915_private *dev_priv);
3176 int i915_gem_fault(struct vm_fault *vmf);
3177 int i915_gem_object_wait(struct drm_i915_gem_object *obj,
3178                          unsigned int flags,
3179                          long timeout,
3180                          struct intel_rps_client *rps);
3181 int i915_gem_object_wait_priority(struct drm_i915_gem_object *obj,
3182                                   unsigned int flags,
3183                                   const struct i915_sched_attr *attr);
3184 #define I915_PRIORITY_DISPLAY I915_PRIORITY_MAX
3185
3186 int __must_check
3187 i915_gem_object_set_to_wc_domain(struct drm_i915_gem_object *obj, bool write);
3188 int __must_check
3189 i915_gem_object_set_to_gtt_domain(struct drm_i915_gem_object *obj, bool write);
3190 int __must_check
3191 i915_gem_object_set_to_cpu_domain(struct drm_i915_gem_object *obj, bool write);
3192 struct i915_vma * __must_check
3193 i915_gem_object_pin_to_display_plane(struct drm_i915_gem_object *obj,
3194                                      u32 alignment,
3195                                      const struct i915_ggtt_view *view,
3196                                      unsigned int flags);
3197 void i915_gem_object_unpin_from_display_plane(struct i915_vma *vma);
3198 int i915_gem_object_attach_phys(struct drm_i915_gem_object *obj,
3199                                 int align);
3200 int i915_gem_open(struct drm_i915_private *i915, struct drm_file *file);
3201 void i915_gem_release(struct drm_device *dev, struct drm_file *file);
3202
3203 int i915_gem_object_set_cache_level(struct drm_i915_gem_object *obj,
3204                                     enum i915_cache_level cache_level);
3205
3206 struct drm_gem_object *i915_gem_prime_import(struct drm_device *dev,
3207                                 struct dma_buf *dma_buf);
3208
3209 struct dma_buf *i915_gem_prime_export(struct drm_device *dev,
3210                                 struct drm_gem_object *gem_obj, int flags);
3211
3212 static inline struct i915_hw_ppgtt *
3213 i915_vm_to_ppgtt(struct i915_address_space *vm)
3214 {
3215         return container_of(vm, struct i915_hw_ppgtt, base);
3216 }
3217
3218 /* i915_gem_fence_reg.c */
3219 struct drm_i915_fence_reg *
3220 i915_reserve_fence(struct drm_i915_private *dev_priv);
3221 void i915_unreserve_fence(struct drm_i915_fence_reg *fence);
3222
3223 void i915_gem_revoke_fences(struct drm_i915_private *dev_priv);
3224 void i915_gem_restore_fences(struct drm_i915_private *dev_priv);
3225
3226 void i915_gem_detect_bit_6_swizzle(struct drm_i915_private *dev_priv);
3227 void i915_gem_object_do_bit_17_swizzle(struct drm_i915_gem_object *obj,
3228                                        struct sg_table *pages);
3229 void i915_gem_object_save_bit_17_swizzle(struct drm_i915_gem_object *obj,
3230                                          struct sg_table *pages);
3231
3232 static inline struct i915_gem_context *
3233 __i915_gem_context_lookup_rcu(struct drm_i915_file_private *file_priv, u32 id)
3234 {
3235         return idr_find(&file_priv->context_idr, id);
3236 }
3237
3238 static inline struct i915_gem_context *
3239 i915_gem_context_lookup(struct drm_i915_file_private *file_priv, u32 id)
3240 {
3241         struct i915_gem_context *ctx;
3242
3243         rcu_read_lock();
3244         ctx = __i915_gem_context_lookup_rcu(file_priv, id);
3245         if (ctx && !kref_get_unless_zero(&ctx->ref))
3246                 ctx = NULL;
3247         rcu_read_unlock();
3248
3249         return ctx;
3250 }
3251
3252 int i915_perf_open_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3253                          struct drm_file *file);
3254 int i915_perf_add_config_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3255                                struct drm_file *file);
3256 int i915_perf_remove_config_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3257                                   struct drm_file *file);
3258 void i915_oa_init_reg_state(struct intel_engine_cs *engine,
3259                             struct i915_gem_context *ctx,
3260                             uint32_t *reg_state);
3261
3262 /* i915_gem_evict.c */
3263 int __must_check i915_gem_evict_something(struct i915_address_space *vm,
3264                                           u64 min_size, u64 alignment,
3265                                           unsigned cache_level,
3266                                           u64 start, u64 end,
3267                                           unsigned flags);
3268 int __must_check i915_gem_evict_for_node(struct i915_address_space *vm,
3269                                          struct drm_mm_node *node,
3270                                          unsigned int flags);
3271 int i915_gem_evict_vm(struct i915_address_space *vm);
3272
3273 void i915_gem_flush_ggtt_writes(struct drm_i915_private *dev_priv);
3274
3275 /* belongs in i915_gem_gtt.h */
3276 static inline void i915_gem_chipset_flush(struct drm_i915_private *dev_priv)
3277 {
3278         wmb();
3279         if (INTEL_GEN(dev_priv) < 6)
3280                 intel_gtt_chipset_flush();
3281 }
3282
3283 /* i915_gem_stolen.c */
3284 int i915_gem_stolen_insert_node(struct drm_i915_private *dev_priv,
3285                                 struct drm_mm_node *node, u64 size,
3286                                 unsigned alignment);
3287 int i915_gem_stolen_insert_node_in_range(struct drm_i915_private *dev_priv,
3288                                          struct drm_mm_node *node, u64 size,
3289                                          unsigned alignment, u64 start,
3290                                          u64 end);
3291 void i915_gem_stolen_remove_node(struct drm_i915_private *dev_priv,
3292                                  struct drm_mm_node *node);
3293 int i915_gem_init_stolen(struct drm_i915_private *dev_priv);
3294 void i915_gem_cleanup_stolen(struct drm_device *dev);
3295 struct drm_i915_gem_object *
3296 i915_gem_object_create_stolen(struct drm_i915_private *dev_priv,
3297                               resource_size_t size);
3298 struct drm_i915_gem_object *
3299 i915_gem_object_create_stolen_for_preallocated(struct drm_i915_private *dev_priv,
3300                                                resource_size_t stolen_offset,
3301                                                resource_size_t gtt_offset,
3302                                                resource_size_t size);
3303
3304 /* i915_gem_internal.c */
3305 struct drm_i915_gem_object *
3306 i915_gem_object_create_internal(struct drm_i915_private *dev_priv,
3307                                 phys_addr_t size);
3308
3309 /* i915_gem_shrinker.c */
3310 unsigned long i915_gem_shrink(struct drm_i915_private *i915,
3311                               unsigned long target,
3312                               unsigned long *nr_scanned,
3313                               unsigned flags);
3314 #define I915_SHRINK_PURGEABLE 0x1
3315 #define I915_SHRINK_UNBOUND 0x2
3316 #define I915_SHRINK_BOUND 0x4
3317 #define I915_SHRINK_ACTIVE 0x8
3318 #define I915_SHRINK_VMAPS 0x10
3319 unsigned long i915_gem_shrink_all(struct drm_i915_private *i915);
3320 void i915_gem_shrinker_register(struct drm_i915_private *i915);
3321 void i915_gem_shrinker_unregister(struct drm_i915_private *i915);
3322
3323
3324 /* i915_gem_tiling.c */
3325 static inline bool i915_gem_object_needs_bit17_swizzle(struct drm_i915_gem_object *obj)
3326 {
3327         struct drm_i915_private *dev_priv = to_i915(obj->base.dev);
3328
3329         return dev_priv->mm.bit_6_swizzle_x == I915_BIT_6_SWIZZLE_9_10_17 &&
3330                 i915_gem_object_is_tiled(obj);
3331 }
3332
3333 u32 i915_gem_fence_size(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 size,
3334                         unsigned int tiling, unsigned int stride);
3335 u32 i915_gem_fence_alignment(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 size,
3336                              unsigned int tiling, unsigned int stride);
3337
3338 /* i915_debugfs.c */
3339 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
3340 int i915_debugfs_register(struct drm_i915_private *dev_priv);
3341 int i915_debugfs_connector_add(struct drm_connector *connector);
3342 void intel_display_crc_init(struct drm_i915_private *dev_priv);
3343 #else
3344 static inline int i915_debugfs_register(struct drm_i915_private *dev_priv) {return 0;}
3345 static inline int i915_debugfs_connector_add(struct drm_connector *connector)
3346 { return 0; }
3347 static inline void intel_display_crc_init(struct drm_i915_private *dev_priv) {}
3348 #endif
3349
3350 const char *i915_cache_level_str(struct drm_i915_private *i915, int type);
3351
3352 /* i915_cmd_parser.c */
3353 int i915_cmd_parser_get_version(struct drm_i915_private *dev_priv);
3354 void intel_engine_init_cmd_parser(struct intel_engine_cs *engine);
3355 void intel_engine_cleanup_cmd_parser(struct intel_engine_cs *engine);
3356 int intel_engine_cmd_parser(struct intel_engine_cs *engine,
3357                             struct drm_i915_gem_object *batch_obj,
3358                             struct drm_i915_gem_object *shadow_batch_obj,
3359                             u32 batch_start_offset,
3360                             u32 batch_len,
3361                             bool is_master);
3362
3363 /* i915_perf.c */
3364 extern void i915_perf_init(struct drm_i915_private *dev_priv);
3365 extern void i915_perf_fini(struct drm_i915_private *dev_priv);
3366 extern void i915_perf_register(struct drm_i915_private *dev_priv);
3367 extern void i915_perf_unregister(struct drm_i915_private *dev_priv);
3368
3369 /* i915_suspend.c */
3370 extern int i915_save_state(struct drm_i915_private *dev_priv);
3371 extern int i915_restore_state(struct drm_i915_private *dev_priv);
3372
3373 /* i915_sysfs.c */
3374 void i915_setup_sysfs(struct drm_i915_private *dev_priv);
3375 void i915_teardown_sysfs(struct drm_i915_private *dev_priv);
3376
3377 /* intel_lpe_audio.c */
3378 int  intel_lpe_audio_init(struct drm_i915_private *dev_priv);
3379 void intel_lpe_audio_teardown(struct drm_i915_private *dev_priv);
3380 void intel_lpe_audio_irq_handler(struct drm_i915_private *dev_priv);
3381 void intel_lpe_audio_notify(struct drm_i915_private *dev_priv,
3382                             enum pipe pipe, enum port port,
3383                             const void *eld, int ls_clock, bool dp_output);
3384
3385 /* intel_i2c.c */
3386 extern int intel_setup_gmbus(struct drm_i915_private *dev_priv);
3387 extern void intel_teardown_gmbus(struct drm_i915_private *dev_priv);
3388 extern bool intel_gmbus_is_valid_pin(struct drm_i915_private *dev_priv,
3389                                      unsigned int pin);
3390 extern int intel_gmbus_output_aksv(struct i2c_adapter *adapter);
3391
3392 extern struct i2c_adapter *
3393 intel_gmbus_get_adapter(struct drm_i915_private *dev_priv, unsigned int pin);
3394 extern void intel_gmbus_set_speed(struct i2c_adapter *adapter, int speed);
3395 extern void intel_gmbus_force_bit(struct i2c_adapter *adapter, bool force_bit);
3396 static inline bool intel_gmbus_is_forced_bit(struct i2c_adapter *adapter)
3397 {
3398         return container_of(adapter, struct intel_gmbus, adapter)->force_bit;
3399 }
3400 extern void intel_i2c_reset(struct drm_i915_private *dev_priv);
3401
3402 /* intel_bios.c */
3403 void intel_bios_init(struct drm_i915_private *dev_priv);
3404 void intel_bios_cleanup(struct drm_i915_private *dev_priv);
3405 bool intel_bios_is_valid_vbt(const void *buf, size_t size);
3406 bool intel_bios_is_tv_present(struct drm_i915_private *dev_priv);
3407 bool intel_bios_is_lvds_present(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 *i2c_pin);
3408 bool intel_bios_is_port_present(struct drm_i915_private *dev_priv, enum port port);
3409 bool intel_bios_is_port_edp(struct drm_i915_private *dev_priv, enum port port);
3410 bool intel_bios_is_port_dp_dual_mode(struct drm_i915_private *dev_priv, enum port port);
3411 bool intel_bios_is_dsi_present(struct drm_i915_private *dev_priv, enum port *port);
3412 bool intel_bios_is_port_hpd_inverted(struct drm_i915_private *dev_priv,
3413                                      enum port port);
3414 bool intel_bios_is_lspcon_present(struct drm_i915_private *dev_priv,
3415                                 enum port port);
3416
3417 /* intel_acpi.c */
3418 #ifdef CONFIG_ACPI
3419 extern void intel_register_dsm_handler(void);
3420 extern void intel_unregister_dsm_handler(void);
3421 #else
3422 static inline void intel_register_dsm_handler(void) { return; }
3423 static inline void intel_unregister_dsm_handler(void) { return; }
3424 #endif /* CONFIG_ACPI */
3425
3426 /* intel_device_info.c */
3427 static inline struct intel_device_info *
3428 mkwrite_device_info(struct drm_i915_private *dev_priv)
3429 {
3430         return (struct intel_device_info *)&dev_priv->info;
3431 }
3432
3433 /* modesetting */
3434 extern void intel_modeset_init_hw(struct drm_device *dev);
3435 extern int intel_modeset_init(struct drm_device *dev);
3436 extern void intel_modeset_cleanup(struct drm_device *dev);
3437 extern int intel_connector_register(struct drm_connector *);
3438 extern void intel_connector_unregister(struct drm_connector *);
3439 extern int intel_modeset_vga_set_state(struct drm_i915_private *dev_priv,
3440                                        bool state);
3441 extern void intel_display_resume(struct drm_device *dev);
3442 extern void i915_redisable_vga(struct drm_i915_private *dev_priv);
3443 extern void i915_redisable_vga_power_on(struct drm_i915_private *dev_priv);
3444 extern bool ironlake_set_drps(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 val);
3445 extern void intel_init_pch_refclk(struct drm_i915_private *dev_priv);
3446 extern int intel_set_rps(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 val);
3447 extern bool intel_set_memory_cxsr(struct drm_i915_private *dev_priv,
3448                                   bool enable);
3449
3450 int i915_reg_read_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3451                         struct drm_file *file);
3452
3453 /* overlay */
3454 extern struct intel_overlay_error_state *
3455 intel_overlay_capture_error_state(struct drm_i915_private *dev_priv);
3456 extern void intel_overlay_print_error_state(struct drm_i915_error_state_buf *e,
3457                                             struct intel_overlay_error_state *error);
3458
3459 extern struct intel_display_error_state *
3460 intel_display_capture_error_state(struct drm_i915_private *dev_priv);
3461 extern void intel_display_print_error_state(struct drm_i915_error_state_buf *e,
3462                                             struct intel_display_error_state *error);
3463
3464 int sandybridge_pcode_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 mbox, u32 *val);
3465 int sandybridge_pcode_write_timeout(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 mbox,
3466                                     u32 val, int fast_timeout_us,
3467                                     int slow_timeout_ms);
3468 #define sandybridge_pcode_write(dev_priv, mbox, val)    \
3469         sandybridge_pcode_write_timeout(dev_priv, mbox, val, 500, 0)
3470
3471 int skl_pcode_request(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 mbox, u32 request,
3472                       u32 reply_mask, u32 reply, int timeout_base_ms);
3473
3474 /* intel_sideband.c */
3475 u32 vlv_punit_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 addr);
3476 int vlv_punit_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 addr, u32 val);
3477 u32 vlv_nc_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 addr);
3478 u32 vlv_iosf_sb_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 port, u32 reg);
3479 void vlv_iosf_sb_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 port, u32 reg, u32 val);
3480 u32 vlv_cck_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
3481 void vlv_cck_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
3482 u32 vlv_ccu_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
3483 void vlv_ccu_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
3484 u32 vlv_bunit_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
3485 void vlv_bunit_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
3486 u32 vlv_dpio_read(struct drm_i915_private *dev_priv, enum pipe pipe, int reg);
3487 void vlv_dpio_write(struct drm_i915_private *dev_priv, enum pipe pipe, int reg, u32 val);
3488 u32 intel_sbi_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u16 reg,
3489                    enum intel_sbi_destination destination);
3490 void intel_sbi_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u16 reg, u32 value,
3491                      enum intel_sbi_destination destination);
3492 u32 vlv_flisdsi_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
3493 void vlv_flisdsi_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
3494
3495 /* intel_dpio_phy.c */
3496 void bxt_port_to_phy_channel(struct drm_i915_private *dev_priv, enum port port,
3497                              enum dpio_phy *phy, enum dpio_channel *ch);
3498 void bxt_ddi_phy_set_signal_level(struct drm_i915_private *dev_priv,
3499                                   enum port port, u32 margin, u32 scale,
3500                                   u32 enable, u32 deemphasis);
3501 void bxt_ddi_phy_init(struct drm_i915_private *dev_priv, enum dpio_phy phy);
3502 void bxt_ddi_phy_uninit(struct drm_i915_private *dev_priv, enum dpio_phy phy);
3503 bool bxt_ddi_phy_is_enabled(struct drm_i915_private *dev_priv,
3504                             enum dpio_phy phy);
3505 bool bxt_ddi_phy_verify_state(struct drm_i915_private *dev_priv,
3506                               enum dpio_phy phy);
3507 uint8_t bxt_ddi_phy_calc_lane_lat_optim_mask(uint8_t lane_count);
3508 void bxt_ddi_phy_set_lane_optim_mask(struct intel_encoder *encoder,
3509                                      uint8_t lane_lat_optim_mask);
3510 uint8_t bxt_ddi_phy_get_lane_lat_optim_mask(struct intel_encoder *encoder);
3511
3512 void chv_set_phy_signal_level(struct intel_encoder *encoder,
3513                               u32 deemph_reg_value, u32 margin_reg_value,
3514                               bool uniq_trans_scale);
3515 void chv_data_lane_soft_reset(struct intel_encoder *encoder,
3516                               const struct intel_crtc_state *crtc_state,
3517                               bool reset);
3518 void chv_phy_pre_pll_enable(struct intel_encoder *encoder,
3519                             const struct intel_crtc_state *crtc_state);
3520 void chv_phy_pre_encoder_enable(struct intel_encoder *encoder,
3521                                 const struct intel_crtc_state *crtc_state);
3522 void chv_phy_release_cl2_override(struct intel_encoder *encoder);
3523 void chv_phy_post_pll_disable(struct intel_encoder *encoder,
3524                               const struct intel_crtc_state *old_crtc_state);
3525
3526 void vlv_set_phy_signal_level(struct intel_encoder *encoder,
3527                               u32 demph_reg_value, u32 preemph_reg_value,
3528                               u32 uniqtranscale_reg_value, u32 tx3_demph);
3529 void vlv_phy_pre_pll_enable(struct intel_encoder *encoder,
3530                             const struct intel_crtc_state *crtc_state);
3531 void vlv_phy_pre_encoder_enable(struct intel_encoder *encoder,
3532                                 const struct intel_crtc_state *crtc_state);
3533 void vlv_phy_reset_lanes(struct intel_encoder *encoder,
3534                          const struct intel_crtc_state *old_crtc_state);
3535
3536 int intel_gpu_freq(struct drm_i915_private *dev_priv, int val);
3537 int intel_freq_opcode(struct drm_i915_private *dev_priv, int val);
3538 u64 intel_rc6_residency_ns(struct drm_i915_private *dev_priv,
3539                            const i915_reg_t reg);
3540
3541 u32 intel_get_cagf(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 rpstat1);
3542
3543 static inline u64 intel_rc6_residency_us(struct drm_i915_private *dev_priv,
3544                                          const i915_reg_t reg)
3545 {
3546         return DIV_ROUND_UP_ULL(intel_rc6_residency_ns(dev_priv, reg), 1000);
3547 }
3548
3549 #define I915_READ8(reg)         dev_priv->uncore.funcs.mmio_readb(dev_priv, (reg), true)
3550 #define I915_WRITE8(reg, val)   dev_priv->uncore.funcs.mmio_writeb(dev_priv, (reg), (val), true)
3551
3552 #define I915_READ16(reg)        dev_priv->uncore.funcs.mmio_readw(dev_priv, (reg), true)
3553 #define I915_WRITE16(reg, val)  dev_priv->uncore.funcs.mmio_writew(dev_priv, (reg), (val), true)
3554 #define I915_READ16_NOTRACE(reg)        dev_priv->uncore.funcs.mmio_readw(dev_priv, (reg), false)
3555 #define I915_WRITE16_NOTRACE(reg, val)  dev_priv->uncore.funcs.mmio_writew(dev_priv, (reg), (val), false)
3556
3557 #define I915_READ(reg)          dev_priv->uncore.funcs.mmio_readl(dev_priv, (reg), true)
3558 #define I915_WRITE(reg, val)    dev_priv->uncore.funcs.mmio_writel(dev_priv, (reg), (val), true)
3559 #define I915_READ_NOTRACE(reg)          dev_priv->uncore.funcs.mmio_readl(dev_priv, (reg), false)
3560 #define I915_WRITE_NOTRACE(reg, val)    dev_priv->uncore.funcs.mmio_writel(dev_priv, (reg), (val), false)
3561
3562 /* Be very careful with read/write 64-bit values. On 32-bit machines, they
3563  * will be implemented using 2 32-bit writes in an arbitrary order with
3564  * an arbitrary delay between them. This can cause the hardware to
3565  * act upon the intermediate value, possibly leading to corruption and
3566  * machine death. For this reason we do not support I915_WRITE64, or
3567  * dev_priv->uncore.funcs.mmio_writeq.
3568  *
3569  * When reading a 64-bit value as two 32-bit values, the delay may cause
3570  * the two reads to mismatch, e.g. a timestamp overflowing. Also note that
3571  * occasionally a 64-bit register does not actualy support a full readq
3572  * and must be read using two 32-bit reads.
3573  *
3574  * You have been warned.
3575  */
3576 #define I915_READ64(reg)        dev_priv->uncore.funcs.mmio_readq(dev_priv, (reg), true)
3577
3578 #define I915_READ64_2x32(lower_reg, upper_reg) ({                       \
3579         u32 upper, lower, old_upper, loop = 0;                          \
3580         upper = I915_READ(upper_reg);                                   \
3581         do {                                                            \
3582                 old_upper = upper;                                      \
3583                 lower = I915_READ(lower_reg);                           \
3584                 upper = I915_READ(upper_reg);                           \
3585         } while (upper != old_upper && loop++ < 2);                     \
3586         (u64)upper << 32 | lower; })
3587
3588 #define POSTING_READ(reg)       (void)I915_READ_NOTRACE(reg)
3589 #define POSTING_READ16(reg)     (void)I915_READ16_NOTRACE(reg)
3590
3591 #define __raw_read(x, s) \
3592 static inline uint##x##_t __raw_i915_read##x(const struct drm_i915_private *dev_priv, \
3593                                              i915_reg_t reg) \
3594 { \
3595         return read##s(dev_priv->regs + i915_mmio_reg_offset(reg)); \
3596 }
3597
3598 #define __raw_write(x, s) \
3599 static inline void __raw_i915_write##x(const struct drm_i915_private *dev_priv, \
3600                                        i915_reg_t reg, uint##x##_t val) \
3601 { \
3602         write##s(val, dev_priv->regs + i915_mmio_reg_offset(reg)); \
3603 }
3604 __raw_read(8, b)
3605 __raw_read(16, w)
3606 __raw_read(32, l)
3607 __raw_read(64, q)
3608
3609 __raw_write(8, b)
3610 __raw_write(16, w)
3611 __raw_write(32, l)
3612 __raw_write(64, q)
3613
3614 #undef __raw_read
3615 #undef __raw_write
3616
3617 /* These are untraced mmio-accessors that are only valid to be used inside
3618  * critical sections, such as inside IRQ handlers, where forcewake is explicitly
3619  * controlled.
3620  *
3621  * Think twice, and think again, before using these.
3622  *
3623  * As an example, these accessors can possibly be used between:
3624  *
3625  * spin_lock_irq(&dev_priv->uncore.lock);
3626  * intel_uncore_forcewake_get__locked();
3627  *
3628  * and
3629  *
3630  * intel_uncore_forcewake_put__locked();
3631  * spin_unlock_irq(&dev_priv->uncore.lock);
3632  *
3633  *
3634  * Note: some registers may not need forcewake held, so
3635  * intel_uncore_forcewake_{get,put} can be omitted, see
3636  * intel_uncore_forcewake_for_reg().
3637  *
3638  * Certain architectures will die if the same cacheline is concurrently accessed
3639  * by different clients (e.g. on Ivybridge). Access to registers should
3640  * therefore generally be serialised, by either the dev_priv->uncore.lock or
3641  * a more localised lock guarding all access to that bank of registers.
3642  */
3643 #define I915_READ_FW(reg__) __raw_i915_read32(dev_priv, (reg__))
3644 #define I915_WRITE_FW(reg__, val__) __raw_i915_write32(dev_priv, (reg__), (val__))
3645 #define I915_WRITE64_FW(reg__, val__) __raw_i915_write64(dev_priv, (reg__), (val__))
3646 #define POSTING_READ_FW(reg__) (void)I915_READ_FW(reg__)
3647
3648 /* "Broadcast RGB" property */
3649 #define INTEL_BROADCAST_RGB_AUTO 0
3650 #define INTEL_BROADCAST_RGB_FULL 1
3651 #define INTEL_BROADCAST_RGB_LIMITED 2
3652
3653 static inline i915_reg_t i915_vgacntrl_reg(struct drm_i915_private *dev_priv)
3654 {
3655         if (IS_VALLEYVIEW(dev_priv) || IS_CHERRYVIEW(dev_priv))
3656                 return VLV_VGACNTRL;
3657         else if (INTEL_GEN(dev_priv) >= 5)
3658                 return CPU_VGACNTRL;
3659         else
3660                 return VGACNTRL;
3661 }
3662
3663 static inline unsigned long msecs_to_jiffies_timeout(const unsigned int m)
3664 {
3665         unsigned long j = msecs_to_jiffies(m);
3666
3667         return min_t(unsigned long, MAX_JIFFY_OFFSET, j + 1);
3668 }
3669
3670 static inline unsigned long nsecs_to_jiffies_timeout(const u64 n)
3671 {
3672         /* nsecs_to_jiffies64() does not guard against overflow */
3673         if (NSEC_PER_SEC % HZ &&
3674             div_u64(n, NSEC_PER_SEC) >= MAX_JIFFY_OFFSET / HZ)
3675                 return MAX_JIFFY_OFFSET;
3676
3677         return min_t(u64, MAX_JIFFY_OFFSET, nsecs_to_jiffies64(n) + 1);
3678 }
3679
3680 static inline unsigned long
3681 timespec_to_jiffies_timeout(const struct timespec *value)
3682 {
3683         unsigned long j = timespec_to_jiffies(value);
3684
3685         return min_t(unsigned long, MAX_JIFFY_OFFSET, j + 1);
3686 }
3687
3688 /*
3689  * If you need to wait X milliseconds between events A and B, but event B
3690  * doesn't happen exactly after event A, you record the timestamp (jiffies) of
3691  * when event A happened, then just before event B you call this function and
3692  * pass the timestamp as the first argument, and X as the second argument.
3693  */
3694 static inline void
3695 wait_remaining_ms_from_jiffies(unsigned long timestamp_jiffies, int to_wait_ms)
3696 {
3697         unsigned long target_jiffies, tmp_jiffies, remaining_jiffies;
3698
3699         /*
3700          * Don't re-read the value of "jiffies" every time since it may change
3701          * behind our back and break the math.
3702          */
3703         tmp_jiffies = jiffies;
3704         target_jiffies = timestamp_jiffies +
3705                          msecs_to_jiffies_timeout(to_wait_ms);
3706
3707         if (time_after(target_jiffies, tmp_jiffies)) {
3708                 remaining_jiffies = target_jiffies - tmp_jiffies;
3709                 while (remaining_jiffies)
3710                         remaining_jiffies =
3711                             schedule_timeout_uninterruptible(remaining_jiffies);
3712         }
3713 }
3714
3715 static inline bool
3716 __i915_request_irq_complete(const struct i915_request *rq)
3717 {
3718         struct intel_engine_cs *engine = rq->engine;
3719         u32 seqno;
3720
3721         /* Note that the engine may have wrapped around the seqno, and
3722          * so our request->global_seqno will be ahead of the hardware,
3723          * even though it completed the request before wrapping. We catch
3724          * this by kicking all the waiters before resetting the seqno
3725          * in hardware, and also signal the fence.
3726          */
3727         if (test_bit(DMA_FENCE_FLAG_SIGNALED_BIT, &rq->fence.flags))
3728                 return true;
3729
3730         /* The request was dequeued before we were awoken. We check after
3731          * inspecting the hw to confirm that this was the same request
3732          * that generated the HWS update. The memory barriers within
3733          * the request execution are sufficient to ensure that a check
3734          * after reading the value from hw matches this request.
3735          */
3736         seqno = i915_request_global_seqno(rq);
3737         if (!seqno)
3738                 return false;
3739
3740         /* Before we do the heavier coherent read of the seqno,
3741          * check the value (hopefully) in the CPU cacheline.
3742          */
3743         if (__i915_request_completed(rq, seqno))
3744                 return true;
3745
3746         /* Ensure our read of the seqno is coherent so that we
3747          * do not "miss an interrupt" (i.e. if this is the last
3748          * request and the seqno write from the GPU is not visible
3749          * by the time the interrupt fires, we will see that the
3750          * request is incomplete and go back to sleep awaiting
3751          * another interrupt that will never come.)
3752          *
3753          * Strictly, we only need to do this once after an interrupt,
3754          * but it is easier and safer to do it every time the waiter
3755          * is woken.
3756          */
3757         if (engine->irq_seqno_barrier &&
3758             test_and_clear_bit(ENGINE_IRQ_BREADCRUMB, &engine->irq_posted)) {
3759                 struct intel_breadcrumbs *b = &engine->breadcrumbs;
3760
3761                 /* The ordering of irq_posted versus applying the barrier
3762                  * is crucial. The clearing of the current irq_posted must
3763                  * be visible before we perform the barrier operation,
3764                  * such that if a subsequent interrupt arrives, irq_posted
3765                  * is reasserted and our task rewoken (which causes us to
3766                  * do another __i915_request_irq_complete() immediately
3767                  * and reapply the barrier). Conversely, if the clear
3768                  * occurs after the barrier, then an interrupt that arrived
3769                  * whilst we waited on the barrier would not trigger a
3770                  * barrier on the next pass, and the read may not see the
3771                  * seqno update.
3772                  */
3773                 engine->irq_seqno_barrier(engine);
3774
3775                 /* If we consume the irq, but we are no longer the bottom-half,
3776                  * the real bottom-half may not have serialised their own
3777                  * seqno check with the irq-barrier (i.e. may have inspected
3778                  * the seqno before we believe it coherent since they see
3779                  * irq_posted == false but we are still running).
3780                  */
3781                 spin_lock_irq(&b->irq_lock);
3782                 if (b->irq_wait && b->irq_wait->tsk != current)
3783                         /* Note that if the bottom-half is changed as we
3784                          * are sending the wake-up, the new bottom-half will
3785                          * be woken by whomever made the change. We only have
3786                          * to worry about when we steal the irq-posted for
3787                          * ourself.
3788                          */
3789                         wake_up_process(b->irq_wait->tsk);
3790                 spin_unlock_irq(&b->irq_lock);
3791
3792                 if (__i915_request_completed(rq, seqno))
3793                         return true;
3794         }
3795
3796         return false;
3797 }
3798
3799 void i915_memcpy_init_early(struct drm_i915_private *dev_priv);
3800 bool i915_memcpy_from_wc(void *dst, const void *src, unsigned long len);
3801
3802 /* The movntdqa instructions used for memcpy-from-wc require 16-byte alignment,
3803  * as well as SSE4.1 support. i915_memcpy_from_wc() will report if it cannot
3804  * perform the operation. To check beforehand, pass in the parameters to
3805  * to i915_can_memcpy_from_wc() - since we only care about the low 4 bits,
3806  * you only need to pass in the minor offsets, page-aligned pointers are
3807  * always valid.
3808  *
3809  * For just checking for SSE4.1, in the foreknowledge that the future use
3810  * will be correctly aligned, just use i915_has_memcpy_from_wc().
3811  */
3812 #define i915_can_memcpy_from_wc(dst, src, len) \
3813         i915_memcpy_from_wc((void *)((unsigned long)(dst) | (unsigned long)(src) | (len)), NULL, 0)
3814
3815 #define i915_has_memcpy_from_wc() \
3816         i915_memcpy_from_wc(NULL, NULL, 0)
3817
3818 /* i915_mm.c */
3819 int remap_io_mapping(struct vm_area_struct *vma,
3820                      unsigned long addr, unsigned long pfn, unsigned long size,
3821                      struct io_mapping *iomap);
3822
3823 static inline int intel_hws_csb_write_index(struct drm_i915_private *i915)
3824 {
3825         if (INTEL_GEN(i915) >= 10)
3826                 return CNL_HWS_CSB_WRITE_INDEX;
3827         else
3828                 return I915_HWS_CSB_WRITE_INDEX;
3829 }
3830
3831 #endif