]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/gpu/drm/i915/i915_drv.h
drm/i915: Move hangcheck code out from i915_irq.c
[karo-tx-linux.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/hashtable.h>
41 #include <linux/intel-iommu.h>
42 #include <linux/kref.h>
43 #include <linux/pm_qos.h>
44 #include <linux/reservation.h>
45 #include <linux/shmem_fs.h>
46
47 #include <drm/drmP.h>
48 #include <drm/intel-gtt.h>
49 #include <drm/drm_legacy.h> /* for struct drm_dma_handle */
50 #include <drm/drm_gem.h>
51 #include <drm/drm_auth.h>
52
53 #include "i915_params.h"
54 #include "i915_reg.h"
55
56 #include "intel_bios.h"
57 #include "intel_dpll_mgr.h"
58 #include "intel_guc.h"
59 #include "intel_lrc.h"
60 #include "intel_ringbuffer.h"
61
62 #include "i915_gem.h"
63 #include "i915_gem_gtt.h"
64 #include "i915_gem_render_state.h"
65 #include "i915_gem_request.h"
66 #include "i915_gem_timeline.h"
67
68 #include "intel_gvt.h"
69
70 /* General customization:
71  */
72
73 #define DRIVER_NAME             "i915"
74 #define DRIVER_DESC             "Intel Graphics"
75 #define DRIVER_DATE             "20161024"
76 #define DRIVER_TIMESTAMP        1477290335
77
78 #undef WARN_ON
79 /* Many gcc seem to no see through this and fall over :( */
80 #if 0
81 #define WARN_ON(x) ({ \
82         bool __i915_warn_cond = (x); \
83         if (__builtin_constant_p(__i915_warn_cond)) \
84                 BUILD_BUG_ON(__i915_warn_cond); \
85         WARN(__i915_warn_cond, "WARN_ON(" #x ")"); })
86 #else
87 #define WARN_ON(x) WARN((x), "%s", "WARN_ON(" __stringify(x) ")")
88 #endif
89
90 #undef WARN_ON_ONCE
91 #define WARN_ON_ONCE(x) WARN_ONCE((x), "%s", "WARN_ON_ONCE(" __stringify(x) ")")
92
93 #define MISSING_CASE(x) WARN(1, "Missing switch case (%lu) in %s\n", \
94                              (long) (x), __func__);
95
96 /* Use I915_STATE_WARN(x) and I915_STATE_WARN_ON() (rather than WARN() and
97  * WARN_ON()) for hw state sanity checks to check for unexpected conditions
98  * which may not necessarily be a user visible problem.  This will either
99  * WARN() or DRM_ERROR() depending on the verbose_checks moduleparam, to
100  * enable distros and users to tailor their preferred amount of i915 abrt
101  * spam.
102  */
103 #define I915_STATE_WARN(condition, format...) ({                        \
104         int __ret_warn_on = !!(condition);                              \
105         if (unlikely(__ret_warn_on))                                    \
106                 if (!WARN(i915.verbose_state_checks, format))           \
107                         DRM_ERROR(format);                              \
108         unlikely(__ret_warn_on);                                        \
109 })
110
111 #define I915_STATE_WARN_ON(x)                                           \
112         I915_STATE_WARN((x), "%s", "WARN_ON(" __stringify(x) ")")
113
114 bool __i915_inject_load_failure(const char *func, int line);
115 #define i915_inject_load_failure() \
116         __i915_inject_load_failure(__func__, __LINE__)
117
118 static inline const char *yesno(bool v)
119 {
120         return v ? "yes" : "no";
121 }
122
123 static inline const char *onoff(bool v)
124 {
125         return v ? "on" : "off";
126 }
127
128 enum pipe {
129         INVALID_PIPE = -1,
130         PIPE_A = 0,
131         PIPE_B,
132         PIPE_C,
133         _PIPE_EDP,
134         I915_MAX_PIPES = _PIPE_EDP
135 };
136 #define pipe_name(p) ((p) + 'A')
137
138 enum transcoder {
139         TRANSCODER_A = 0,
140         TRANSCODER_B,
141         TRANSCODER_C,
142         TRANSCODER_EDP,
143         TRANSCODER_DSI_A,
144         TRANSCODER_DSI_C,
145         I915_MAX_TRANSCODERS
146 };
147
148 static inline const char *transcoder_name(enum transcoder transcoder)
149 {
150         switch (transcoder) {
151         case TRANSCODER_A:
152                 return "A";
153         case TRANSCODER_B:
154                 return "B";
155         case TRANSCODER_C:
156                 return "C";
157         case TRANSCODER_EDP:
158                 return "EDP";
159         case TRANSCODER_DSI_A:
160                 return "DSI A";
161         case TRANSCODER_DSI_C:
162                 return "DSI C";
163         default:
164                 return "<invalid>";
165         }
166 }
167
168 static inline bool transcoder_is_dsi(enum transcoder transcoder)
169 {
170         return transcoder == TRANSCODER_DSI_A || transcoder == TRANSCODER_DSI_C;
171 }
172
173 /*
174  * I915_MAX_PLANES in the enum below is the maximum (across all platforms)
175  * number of planes per CRTC.  Not all platforms really have this many planes,
176  * which means some arrays of size I915_MAX_PLANES may have unused entries
177  * between the topmost sprite plane and the cursor plane.
178  */
179 enum plane {
180         PLANE_A = 0,
181         PLANE_B,
182         PLANE_C,
183         PLANE_CURSOR,
184         I915_MAX_PLANES,
185 };
186 #define plane_name(p) ((p) + 'A')
187
188 #define sprite_name(p, s) ((p) * INTEL_INFO(dev_priv)->num_sprites[(p)] + (s) + 'A')
189
190 enum port {
191         PORT_NONE = -1,
192         PORT_A = 0,
193         PORT_B,
194         PORT_C,
195         PORT_D,
196         PORT_E,
197         I915_MAX_PORTS
198 };
199 #define port_name(p) ((p) + 'A')
200
201 #define I915_NUM_PHYS_VLV 2
202
203 enum dpio_channel {
204         DPIO_CH0,
205         DPIO_CH1
206 };
207
208 enum dpio_phy {
209         DPIO_PHY0,
210         DPIO_PHY1
211 };
212
213 enum intel_display_power_domain {
214         POWER_DOMAIN_PIPE_A,
215         POWER_DOMAIN_PIPE_B,
216         POWER_DOMAIN_PIPE_C,
217         POWER_DOMAIN_PIPE_A_PANEL_FITTER,
218         POWER_DOMAIN_PIPE_B_PANEL_FITTER,
219         POWER_DOMAIN_PIPE_C_PANEL_FITTER,
220         POWER_DOMAIN_TRANSCODER_A,
221         POWER_DOMAIN_TRANSCODER_B,
222         POWER_DOMAIN_TRANSCODER_C,
223         POWER_DOMAIN_TRANSCODER_EDP,
224         POWER_DOMAIN_TRANSCODER_DSI_A,
225         POWER_DOMAIN_TRANSCODER_DSI_C,
226         POWER_DOMAIN_PORT_DDI_A_LANES,
227         POWER_DOMAIN_PORT_DDI_B_LANES,
228         POWER_DOMAIN_PORT_DDI_C_LANES,
229         POWER_DOMAIN_PORT_DDI_D_LANES,
230         POWER_DOMAIN_PORT_DDI_E_LANES,
231         POWER_DOMAIN_PORT_DSI,
232         POWER_DOMAIN_PORT_CRT,
233         POWER_DOMAIN_PORT_OTHER,
234         POWER_DOMAIN_VGA,
235         POWER_DOMAIN_AUDIO,
236         POWER_DOMAIN_PLLS,
237         POWER_DOMAIN_AUX_A,
238         POWER_DOMAIN_AUX_B,
239         POWER_DOMAIN_AUX_C,
240         POWER_DOMAIN_AUX_D,
241         POWER_DOMAIN_GMBUS,
242         POWER_DOMAIN_MODESET,
243         POWER_DOMAIN_INIT,
244
245         POWER_DOMAIN_NUM,
246 };
247
248 #define POWER_DOMAIN_PIPE(pipe) ((pipe) + POWER_DOMAIN_PIPE_A)
249 #define POWER_DOMAIN_PIPE_PANEL_FITTER(pipe) \
250                 ((pipe) + POWER_DOMAIN_PIPE_A_PANEL_FITTER)
251 #define POWER_DOMAIN_TRANSCODER(tran) \
252         ((tran) == TRANSCODER_EDP ? POWER_DOMAIN_TRANSCODER_EDP : \
253          (tran) + POWER_DOMAIN_TRANSCODER_A)
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_NUM_PINS
267 };
268
269 #define for_each_hpd_pin(__pin) \
270         for ((__pin) = (HPD_NONE + 1); (__pin) < HPD_NUM_PINS; (__pin)++)
271
272 struct i915_hotplug {
273         struct work_struct hotplug_work;
274
275         struct {
276                 unsigned long last_jiffies;
277                 int count;
278                 enum {
279                         HPD_ENABLED = 0,
280                         HPD_DISABLED = 1,
281                         HPD_MARK_DISABLED = 2
282                 } state;
283         } stats[HPD_NUM_PINS];
284         u32 event_bits;
285         struct delayed_work reenable_work;
286
287         struct intel_digital_port *irq_port[I915_MAX_PORTS];
288         u32 long_port_mask;
289         u32 short_port_mask;
290         struct work_struct dig_port_work;
291
292         struct work_struct poll_init_work;
293         bool poll_enabled;
294
295         /*
296          * if we get a HPD irq from DP and a HPD irq from non-DP
297          * the non-DP HPD could block the workqueue on a mode config
298          * mutex getting, that userspace may have taken. However
299          * userspace is waiting on the DP workqueue to run which is
300          * blocked behind the non-DP one.
301          */
302         struct workqueue_struct *dp_wq;
303 };
304
305 #define I915_GEM_GPU_DOMAINS \
306         (I915_GEM_DOMAIN_RENDER | \
307          I915_GEM_DOMAIN_SAMPLER | \
308          I915_GEM_DOMAIN_COMMAND | \
309          I915_GEM_DOMAIN_INSTRUCTION | \
310          I915_GEM_DOMAIN_VERTEX)
311
312 #define for_each_pipe(__dev_priv, __p) \
313         for ((__p) = 0; (__p) < INTEL_INFO(__dev_priv)->num_pipes; (__p)++)
314 #define for_each_pipe_masked(__dev_priv, __p, __mask) \
315         for ((__p) = 0; (__p) < INTEL_INFO(__dev_priv)->num_pipes; (__p)++) \
316                 for_each_if ((__mask) & (1 << (__p)))
317 #define for_each_universal_plane(__dev_priv, __pipe, __p)               \
318         for ((__p) = 0;                                                 \
319              (__p) < INTEL_INFO(__dev_priv)->num_sprites[(__pipe)] + 1; \
320              (__p)++)
321 #define for_each_sprite(__dev_priv, __p, __s)                           \
322         for ((__s) = 0;                                                 \
323              (__s) < INTEL_INFO(__dev_priv)->num_sprites[(__p)];        \
324              (__s)++)
325
326 #define for_each_port_masked(__port, __ports_mask) \
327         for ((__port) = PORT_A; (__port) < I915_MAX_PORTS; (__port)++)  \
328                 for_each_if ((__ports_mask) & (1 << (__port)))
329
330 #define for_each_crtc(dev, crtc) \
331         list_for_each_entry(crtc, &(dev)->mode_config.crtc_list, head)
332
333 #define for_each_intel_plane(dev, intel_plane) \
334         list_for_each_entry(intel_plane,                        \
335                             &(dev)->mode_config.plane_list,     \
336                             base.head)
337
338 #define for_each_intel_plane_mask(dev, intel_plane, plane_mask)         \
339         list_for_each_entry(intel_plane,                                \
340                             &(dev)->mode_config.plane_list,             \
341                             base.head)                                  \
342                 for_each_if ((plane_mask) &                             \
343                              (1 << drm_plane_index(&intel_plane->base)))
344
345 #define for_each_intel_plane_on_crtc(dev, intel_crtc, intel_plane)      \
346         list_for_each_entry(intel_plane,                                \
347                             &(dev)->mode_config.plane_list,             \
348                             base.head)                                  \
349                 for_each_if ((intel_plane)->pipe == (intel_crtc)->pipe)
350
351 #define for_each_intel_crtc(dev, intel_crtc)                            \
352         list_for_each_entry(intel_crtc,                                 \
353                             &(dev)->mode_config.crtc_list,              \
354                             base.head)
355
356 #define for_each_intel_crtc_mask(dev, intel_crtc, crtc_mask)            \
357         list_for_each_entry(intel_crtc,                                 \
358                             &(dev)->mode_config.crtc_list,              \
359                             base.head)                                  \
360                 for_each_if ((crtc_mask) & (1 << drm_crtc_index(&intel_crtc->base)))
361
362 #define for_each_intel_encoder(dev, intel_encoder)              \
363         list_for_each_entry(intel_encoder,                      \
364                             &(dev)->mode_config.encoder_list,   \
365                             base.head)
366
367 #define for_each_intel_connector(dev, intel_connector)          \
368         list_for_each_entry(intel_connector,                    \
369                             &(dev)->mode_config.connector_list, \
370                             base.head)
371
372 #define for_each_encoder_on_crtc(dev, __crtc, intel_encoder) \
373         list_for_each_entry((intel_encoder), &(dev)->mode_config.encoder_list, base.head) \
374                 for_each_if ((intel_encoder)->base.crtc == (__crtc))
375
376 #define for_each_connector_on_encoder(dev, __encoder, intel_connector) \
377         list_for_each_entry((intel_connector), &(dev)->mode_config.connector_list, base.head) \
378                 for_each_if ((intel_connector)->base.encoder == (__encoder))
379
380 #define for_each_power_domain(domain, mask)                             \
381         for ((domain) = 0; (domain) < POWER_DOMAIN_NUM; (domain)++)     \
382                 for_each_if ((1 << (domain)) & (mask))
383
384 struct drm_i915_private;
385 struct i915_mm_struct;
386 struct i915_mmu_object;
387
388 struct drm_i915_file_private {
389         struct drm_i915_private *dev_priv;
390         struct drm_file *file;
391
392         struct {
393                 spinlock_t lock;
394                 struct list_head request_list;
395 /* 20ms is a fairly arbitrary limit (greater than the average frame time)
396  * chosen to prevent the CPU getting more than a frame ahead of the GPU
397  * (when using lax throttling for the frontbuffer). We also use it to
398  * offer free GPU waitboosts for severely congested workloads.
399  */
400 #define DRM_I915_THROTTLE_JIFFIES msecs_to_jiffies(20)
401         } mm;
402         struct idr context_idr;
403
404         struct intel_rps_client {
405                 struct list_head link;
406                 unsigned boosts;
407         } rps;
408
409         unsigned int bsd_engine;
410 };
411
412 /* Used by dp and fdi links */
413 struct intel_link_m_n {
414         uint32_t        tu;
415         uint32_t        gmch_m;
416         uint32_t        gmch_n;
417         uint32_t        link_m;
418         uint32_t        link_n;
419 };
420
421 void intel_link_compute_m_n(int bpp, int nlanes,
422                             int pixel_clock, int link_clock,
423                             struct intel_link_m_n *m_n);
424
425 /* Interface history:
426  *
427  * 1.1: Original.
428  * 1.2: Add Power Management
429  * 1.3: Add vblank support
430  * 1.4: Fix cmdbuffer path, add heap destroy
431  * 1.5: Add vblank pipe configuration
432  * 1.6: - New ioctl for scheduling buffer swaps on vertical blank
433  *      - Support vertical blank on secondary display pipe
434  */
435 #define DRIVER_MAJOR            1
436 #define DRIVER_MINOR            6
437 #define DRIVER_PATCHLEVEL       0
438
439 struct opregion_header;
440 struct opregion_acpi;
441 struct opregion_swsci;
442 struct opregion_asle;
443
444 struct intel_opregion {
445         struct opregion_header *header;
446         struct opregion_acpi *acpi;
447         struct opregion_swsci *swsci;
448         u32 swsci_gbda_sub_functions;
449         u32 swsci_sbcb_sub_functions;
450         struct opregion_asle *asle;
451         void *rvda;
452         const void *vbt;
453         u32 vbt_size;
454         u32 *lid_state;
455         struct work_struct asle_work;
456 };
457 #define OPREGION_SIZE            (8*1024)
458
459 struct intel_overlay;
460 struct intel_overlay_error_state;
461
462 struct drm_i915_fence_reg {
463         struct list_head link;
464         struct drm_i915_private *i915;
465         struct i915_vma *vma;
466         int pin_count;
467         int id;
468         /**
469          * Whether the tiling parameters for the currently
470          * associated fence register have changed. Note that
471          * for the purposes of tracking tiling changes we also
472          * treat the unfenced register, the register slot that
473          * the object occupies whilst it executes a fenced
474          * command (such as BLT on gen2/3), as a "fence".
475          */
476         bool dirty;
477 };
478
479 struct sdvo_device_mapping {
480         u8 initialized;
481         u8 dvo_port;
482         u8 slave_addr;
483         u8 dvo_wiring;
484         u8 i2c_pin;
485         u8 ddc_pin;
486 };
487
488 struct intel_connector;
489 struct intel_encoder;
490 struct intel_crtc_state;
491 struct intel_initial_plane_config;
492 struct intel_crtc;
493 struct intel_limit;
494 struct dpll;
495
496 struct drm_i915_display_funcs {
497         int (*get_display_clock_speed)(struct drm_i915_private *dev_priv);
498         int (*get_fifo_size)(struct drm_i915_private *dev_priv, int plane);
499         int (*compute_pipe_wm)(struct intel_crtc_state *cstate);
500         int (*compute_intermediate_wm)(struct drm_device *dev,
501                                        struct intel_crtc *intel_crtc,
502                                        struct intel_crtc_state *newstate);
503         void (*initial_watermarks)(struct intel_crtc_state *cstate);
504         void (*optimize_watermarks)(struct intel_crtc_state *cstate);
505         int (*compute_global_watermarks)(struct drm_atomic_state *state);
506         void (*update_wm)(struct intel_crtc *crtc);
507         int (*modeset_calc_cdclk)(struct drm_atomic_state *state);
508         void (*modeset_commit_cdclk)(struct drm_atomic_state *state);
509         /* Returns the active state of the crtc, and if the crtc is active,
510          * fills out the pipe-config with the hw state. */
511         bool (*get_pipe_config)(struct intel_crtc *,
512                                 struct intel_crtc_state *);
513         void (*get_initial_plane_config)(struct intel_crtc *,
514                                          struct intel_initial_plane_config *);
515         int (*crtc_compute_clock)(struct intel_crtc *crtc,
516                                   struct intel_crtc_state *crtc_state);
517         void (*crtc_enable)(struct intel_crtc_state *pipe_config,
518                             struct drm_atomic_state *old_state);
519         void (*crtc_disable)(struct intel_crtc_state *old_crtc_state,
520                              struct drm_atomic_state *old_state);
521         void (*update_crtcs)(struct drm_atomic_state *state,
522                              unsigned int *crtc_vblank_mask);
523         void (*audio_codec_enable)(struct drm_connector *connector,
524                                    struct intel_encoder *encoder,
525                                    const struct drm_display_mode *adjusted_mode);
526         void (*audio_codec_disable)(struct intel_encoder *encoder);
527         void (*fdi_link_train)(struct drm_crtc *crtc);
528         void (*init_clock_gating)(struct drm_i915_private *dev_priv);
529         int (*queue_flip)(struct drm_device *dev, struct drm_crtc *crtc,
530                           struct drm_framebuffer *fb,
531                           struct drm_i915_gem_object *obj,
532                           struct drm_i915_gem_request *req,
533                           uint32_t flags);
534         void (*hpd_irq_setup)(struct drm_i915_private *dev_priv);
535         /* clock updates for mode set */
536         /* cursor updates */
537         /* render clock increase/decrease */
538         /* display clock increase/decrease */
539         /* pll clock increase/decrease */
540
541         void (*load_csc_matrix)(struct drm_crtc_state *crtc_state);
542         void (*load_luts)(struct drm_crtc_state *crtc_state);
543 };
544
545 enum forcewake_domain_id {
546         FW_DOMAIN_ID_RENDER = 0,
547         FW_DOMAIN_ID_BLITTER,
548         FW_DOMAIN_ID_MEDIA,
549
550         FW_DOMAIN_ID_COUNT
551 };
552
553 enum forcewake_domains {
554         FORCEWAKE_RENDER = (1 << FW_DOMAIN_ID_RENDER),
555         FORCEWAKE_BLITTER = (1 << FW_DOMAIN_ID_BLITTER),
556         FORCEWAKE_MEDIA = (1 << FW_DOMAIN_ID_MEDIA),
557         FORCEWAKE_ALL = (FORCEWAKE_RENDER |
558                          FORCEWAKE_BLITTER |
559                          FORCEWAKE_MEDIA)
560 };
561
562 #define FW_REG_READ  (1)
563 #define FW_REG_WRITE (2)
564
565 enum forcewake_domains
566 intel_uncore_forcewake_for_reg(struct drm_i915_private *dev_priv,
567                                i915_reg_t reg, unsigned int op);
568
569 struct intel_uncore_funcs {
570         void (*force_wake_get)(struct drm_i915_private *dev_priv,
571                                                         enum forcewake_domains domains);
572         void (*force_wake_put)(struct drm_i915_private *dev_priv,
573                                                         enum forcewake_domains domains);
574
575         uint8_t  (*mmio_readb)(struct drm_i915_private *dev_priv, i915_reg_t r, bool trace);
576         uint16_t (*mmio_readw)(struct drm_i915_private *dev_priv, i915_reg_t r, bool trace);
577         uint32_t (*mmio_readl)(struct drm_i915_private *dev_priv, i915_reg_t r, bool trace);
578         uint64_t (*mmio_readq)(struct drm_i915_private *dev_priv, i915_reg_t r, bool trace);
579
580         void (*mmio_writeb)(struct drm_i915_private *dev_priv, i915_reg_t r,
581                                 uint8_t val, bool trace);
582         void (*mmio_writew)(struct drm_i915_private *dev_priv, i915_reg_t r,
583                                 uint16_t val, bool trace);
584         void (*mmio_writel)(struct drm_i915_private *dev_priv, i915_reg_t r,
585                                 uint32_t val, bool trace);
586 };
587
588 struct intel_forcewake_range {
589         u32 start;
590         u32 end;
591
592         enum forcewake_domains domains;
593 };
594
595 struct intel_uncore {
596         spinlock_t lock; /** lock is also taken in irq contexts. */
597
598         const struct intel_forcewake_range *fw_domains_table;
599         unsigned int fw_domains_table_entries;
600
601         struct intel_uncore_funcs funcs;
602
603         unsigned fifo_count;
604
605         enum forcewake_domains fw_domains;
606         enum forcewake_domains fw_domains_active;
607
608         struct intel_uncore_forcewake_domain {
609                 struct drm_i915_private *i915;
610                 enum forcewake_domain_id id;
611                 enum forcewake_domains mask;
612                 unsigned wake_count;
613                 struct hrtimer timer;
614                 i915_reg_t reg_set;
615                 u32 val_set;
616                 u32 val_clear;
617                 i915_reg_t reg_ack;
618                 i915_reg_t reg_post;
619                 u32 val_reset;
620         } fw_domain[FW_DOMAIN_ID_COUNT];
621
622         int unclaimed_mmio_check;
623 };
624
625 /* Iterate over initialised fw domains */
626 #define for_each_fw_domain_masked(domain__, mask__, dev_priv__) \
627         for ((domain__) = &(dev_priv__)->uncore.fw_domain[0]; \
628              (domain__) < &(dev_priv__)->uncore.fw_domain[FW_DOMAIN_ID_COUNT]; \
629              (domain__)++) \
630                 for_each_if ((mask__) & (domain__)->mask)
631
632 #define for_each_fw_domain(domain__, dev_priv__) \
633         for_each_fw_domain_masked(domain__, FORCEWAKE_ALL, dev_priv__)
634
635 #define CSR_VERSION(major, minor)       ((major) << 16 | (minor))
636 #define CSR_VERSION_MAJOR(version)      ((version) >> 16)
637 #define CSR_VERSION_MINOR(version)      ((version) & 0xffff)
638
639 struct intel_csr {
640         struct work_struct work;
641         const char *fw_path;
642         uint32_t *dmc_payload;
643         uint32_t dmc_fw_size;
644         uint32_t version;
645         uint32_t mmio_count;
646         i915_reg_t mmioaddr[8];
647         uint32_t mmiodata[8];
648         uint32_t dc_state;
649         uint32_t allowed_dc_mask;
650 };
651
652 #define DEV_INFO_FOR_EACH_FLAG(func) \
653         /* Keep is_* in chronological order */ \
654         func(is_mobile); \
655         func(is_i85x); \
656         func(is_i915g); \
657         func(is_i945gm); \
658         func(is_g33); \
659         func(is_g4x); \
660         func(is_pineview); \
661         func(is_broadwater); \
662         func(is_crestline); \
663         func(is_ivybridge); \
664         func(is_valleyview); \
665         func(is_cherryview); \
666         func(is_haswell); \
667         func(is_broadwell); \
668         func(is_skylake); \
669         func(is_broxton); \
670         func(is_kabylake); \
671         func(is_preliminary); \
672         /* Keep has_* in alphabetical order */ \
673         func(has_csr); \
674         func(has_ddi); \
675         func(has_dp_mst); \
676         func(has_fbc); \
677         func(has_fpga_dbg); \
678         func(has_gmbus_irq); \
679         func(has_gmch_display); \
680         func(has_guc); \
681         func(has_hotplug); \
682         func(has_hw_contexts); \
683         func(has_l3_dpf); \
684         func(has_llc); \
685         func(has_logical_ring_contexts); \
686         func(has_overlay); \
687         func(has_pipe_cxsr); \
688         func(has_pooled_eu); \
689         func(has_psr); \
690         func(has_rc6); \
691         func(has_rc6p); \
692         func(has_resource_streamer); \
693         func(has_runtime_pm); \
694         func(has_snoop); \
695         func(cursor_needs_physical); \
696         func(hws_needs_physical); \
697         func(overlay_needs_physical); \
698         func(supports_tv)
699
700 struct sseu_dev_info {
701         u8 slice_mask;
702         u8 subslice_mask;
703         u8 eu_total;
704         u8 eu_per_subslice;
705         u8 min_eu_in_pool;
706         /* For each slice, which subslice(s) has(have) 7 EUs (bitfield)? */
707         u8 subslice_7eu[3];
708         u8 has_slice_pg:1;
709         u8 has_subslice_pg:1;
710         u8 has_eu_pg:1;
711 };
712
713 static inline unsigned int sseu_subslice_total(const struct sseu_dev_info *sseu)
714 {
715         return hweight8(sseu->slice_mask) * hweight8(sseu->subslice_mask);
716 }
717
718 struct intel_device_info {
719         u32 display_mmio_offset;
720         u16 device_id;
721         u8 num_pipes;
722         u8 num_sprites[I915_MAX_PIPES];
723         u8 gen;
724         u16 gen_mask;
725         u8 ring_mask; /* Rings supported by the HW */
726         u8 num_rings;
727 #define DEFINE_FLAG(name) u8 name:1
728         DEV_INFO_FOR_EACH_FLAG(DEFINE_FLAG);
729 #undef DEFINE_FLAG
730         u16 ddb_size; /* in blocks */
731         /* Register offsets for the various display pipes and transcoders */
732         int pipe_offsets[I915_MAX_TRANSCODERS];
733         int trans_offsets[I915_MAX_TRANSCODERS];
734         int palette_offsets[I915_MAX_PIPES];
735         int cursor_offsets[I915_MAX_PIPES];
736
737         /* Slice/subslice/EU info */
738         struct sseu_dev_info sseu;
739
740         struct color_luts {
741                 u16 degamma_lut_size;
742                 u16 gamma_lut_size;
743         } color;
744 };
745
746 struct intel_display_error_state;
747
748 struct drm_i915_error_state {
749         struct kref ref;
750         struct timeval time;
751         struct timeval boottime;
752         struct timeval uptime;
753
754         struct drm_i915_private *i915;
755
756         char error_msg[128];
757         bool simulated;
758         int iommu;
759         u32 reset_count;
760         u32 suspend_count;
761         struct intel_device_info device_info;
762
763         /* Generic register state */
764         u32 eir;
765         u32 pgtbl_er;
766         u32 ier;
767         u32 gtier[4];
768         u32 ccid;
769         u32 derrmr;
770         u32 forcewake;
771         u32 error; /* gen6+ */
772         u32 err_int; /* gen7 */
773         u32 fault_data0; /* gen8, gen9 */
774         u32 fault_data1; /* gen8, gen9 */
775         u32 done_reg;
776         u32 gac_eco;
777         u32 gam_ecochk;
778         u32 gab_ctl;
779         u32 gfx_mode;
780
781         u64 fence[I915_MAX_NUM_FENCES];
782         struct intel_overlay_error_state *overlay;
783         struct intel_display_error_state *display;
784         struct drm_i915_error_object *semaphore;
785         struct drm_i915_error_object *guc_log;
786
787         struct drm_i915_error_engine {
788                 int engine_id;
789                 /* Software tracked state */
790                 bool waiting;
791                 int num_waiters;
792                 int hangcheck_score;
793                 enum intel_engine_hangcheck_action hangcheck_action;
794                 struct i915_address_space *vm;
795                 int num_requests;
796
797                 /* position of active request inside the ring */
798                 u32 rq_head, rq_post, rq_tail;
799
800                 /* our own tracking of ring head and tail */
801                 u32 cpu_ring_head;
802                 u32 cpu_ring_tail;
803
804                 u32 last_seqno;
805
806                 /* Register state */
807                 u32 start;
808                 u32 tail;
809                 u32 head;
810                 u32 ctl;
811                 u32 mode;
812                 u32 hws;
813                 u32 ipeir;
814                 u32 ipehr;
815                 u32 bbstate;
816                 u32 instpm;
817                 u32 instps;
818                 u32 seqno;
819                 u64 bbaddr;
820                 u64 acthd;
821                 u32 fault_reg;
822                 u64 faddr;
823                 u32 rc_psmi; /* sleep state */
824                 u32 semaphore_mboxes[I915_NUM_ENGINES - 1];
825                 struct intel_instdone instdone;
826
827                 struct drm_i915_error_object {
828                         u64 gtt_offset;
829                         u64 gtt_size;
830                         int page_count;
831                         int unused;
832                         u32 *pages[0];
833                 } *ringbuffer, *batchbuffer, *wa_batchbuffer, *ctx, *hws_page;
834
835                 struct drm_i915_error_object *wa_ctx;
836
837                 struct drm_i915_error_request {
838                         long jiffies;
839                         pid_t pid;
840                         u32 context;
841                         u32 seqno;
842                         u32 head;
843                         u32 tail;
844                 } *requests, execlist[2];
845
846                 struct drm_i915_error_waiter {
847                         char comm[TASK_COMM_LEN];
848                         pid_t pid;
849                         u32 seqno;
850                 } *waiters;
851
852                 struct {
853                         u32 gfx_mode;
854                         union {
855                                 u64 pdp[4];
856                                 u32 pp_dir_base;
857                         };
858                 } vm_info;
859
860                 pid_t pid;
861                 char comm[TASK_COMM_LEN];
862         } engine[I915_NUM_ENGINES];
863
864         struct drm_i915_error_buffer {
865                 u32 size;
866                 u32 name;
867                 u32 rseqno[I915_NUM_ENGINES], wseqno;
868                 u64 gtt_offset;
869                 u32 read_domains;
870                 u32 write_domain;
871                 s32 fence_reg:I915_MAX_NUM_FENCE_BITS;
872                 u32 tiling:2;
873                 u32 dirty:1;
874                 u32 purgeable:1;
875                 u32 userptr:1;
876                 s32 engine:4;
877                 u32 cache_level:3;
878         } *active_bo[I915_NUM_ENGINES], *pinned_bo;
879         u32 active_bo_count[I915_NUM_ENGINES], pinned_bo_count;
880         struct i915_address_space *active_vm[I915_NUM_ENGINES];
881 };
882
883 enum i915_cache_level {
884         I915_CACHE_NONE = 0,
885         I915_CACHE_LLC, /* also used for snoopable memory on non-LLC */
886         I915_CACHE_L3_LLC, /* gen7+, L3 sits between the domain specifc
887                               caches, eg sampler/render caches, and the
888                               large Last-Level-Cache. LLC is coherent with
889                               the CPU, but L3 is only visible to the GPU. */
890         I915_CACHE_WT, /* hsw:gt3e WriteThrough for scanouts */
891 };
892
893 struct i915_ctx_hang_stats {
894         /* This context had batch pending when hang was declared */
895         unsigned batch_pending;
896
897         /* This context had batch active when hang was declared */
898         unsigned batch_active;
899
900         /* Time when this context was last blamed for a GPU reset */
901         unsigned long guilty_ts;
902
903         /* If the contexts causes a second GPU hang within this time,
904          * it is permanently banned from submitting any more work.
905          */
906         unsigned long ban_period_seconds;
907
908         /* This context is banned to submit more work */
909         bool banned;
910 };
911
912 /* This must match up with the value previously used for execbuf2.rsvd1. */
913 #define DEFAULT_CONTEXT_HANDLE 0
914
915 /**
916  * struct i915_gem_context - as the name implies, represents a context.
917  * @ref: reference count.
918  * @user_handle: userspace tracking identity for this context.
919  * @remap_slice: l3 row remapping information.
920  * @flags: context specific flags:
921  *         CONTEXT_NO_ZEROMAP: do not allow mapping things to page 0.
922  * @file_priv: filp associated with this context (NULL for global default
923  *             context).
924  * @hang_stats: information about the role of this context in possible GPU
925  *              hangs.
926  * @ppgtt: virtual memory space used by this context.
927  * @legacy_hw_ctx: render context backing object and whether it is correctly
928  *                initialized (legacy ring submission mechanism only).
929  * @link: link in the global list of contexts.
930  *
931  * Contexts are memory images used by the hardware to store copies of their
932  * internal state.
933  */
934 struct i915_gem_context {
935         struct kref ref;
936         struct drm_i915_private *i915;
937         struct drm_i915_file_private *file_priv;
938         struct i915_hw_ppgtt *ppgtt;
939         struct pid *pid;
940         const char *name;
941
942         struct i915_ctx_hang_stats hang_stats;
943
944         unsigned long flags;
945 #define CONTEXT_NO_ZEROMAP              BIT(0)
946 #define CONTEXT_NO_ERROR_CAPTURE        BIT(1)
947
948         /* Unique identifier for this context, used by the hw for tracking */
949         unsigned int hw_id;
950         u32 user_handle;
951
952         u32 ggtt_alignment;
953
954         struct intel_context {
955                 struct i915_vma *state;
956                 struct intel_ring *ring;
957                 uint32_t *lrc_reg_state;
958                 u64 lrc_desc;
959                 int pin_count;
960                 bool initialised;
961         } engine[I915_NUM_ENGINES];
962         u32 ring_size;
963         u32 desc_template;
964         struct atomic_notifier_head status_notifier;
965         bool execlists_force_single_submission;
966
967         struct list_head link;
968
969         u8 remap_slice;
970         bool closed:1;
971 };
972
973 enum fb_op_origin {
974         ORIGIN_GTT,
975         ORIGIN_CPU,
976         ORIGIN_CS,
977         ORIGIN_FLIP,
978         ORIGIN_DIRTYFB,
979 };
980
981 struct intel_fbc {
982         /* This is always the inner lock when overlapping with struct_mutex and
983          * it's the outer lock when overlapping with stolen_lock. */
984         struct mutex lock;
985         unsigned threshold;
986         unsigned int possible_framebuffer_bits;
987         unsigned int busy_bits;
988         unsigned int visible_pipes_mask;
989         struct intel_crtc *crtc;
990
991         struct drm_mm_node compressed_fb;
992         struct drm_mm_node *compressed_llb;
993
994         bool false_color;
995
996         bool enabled;
997         bool active;
998
999         bool underrun_detected;
1000         struct work_struct underrun_work;
1001
1002         struct intel_fbc_state_cache {
1003                 struct {
1004                         unsigned int mode_flags;
1005                         uint32_t hsw_bdw_pixel_rate;
1006                 } crtc;
1007
1008                 struct {
1009                         unsigned int rotation;
1010                         int src_w;
1011                         int src_h;
1012                         bool visible;
1013                 } plane;
1014
1015                 struct {
1016                         u64 ilk_ggtt_offset;
1017                         uint32_t pixel_format;
1018                         unsigned int stride;
1019                         int fence_reg;
1020                         unsigned int tiling_mode;
1021                 } fb;
1022         } state_cache;
1023
1024         struct intel_fbc_reg_params {
1025                 struct {
1026                         enum pipe pipe;
1027                         enum plane plane;
1028                         unsigned int fence_y_offset;
1029                 } crtc;
1030
1031                 struct {
1032                         u64 ggtt_offset;
1033                         uint32_t pixel_format;
1034                         unsigned int stride;
1035                         int fence_reg;
1036                 } fb;
1037
1038                 int cfb_size;
1039         } params;
1040
1041         struct intel_fbc_work {
1042                 bool scheduled;
1043                 u32 scheduled_vblank;
1044                 struct work_struct work;
1045         } work;
1046
1047         const char *no_fbc_reason;
1048 };
1049
1050 /**
1051  * HIGH_RR is the highest eDP panel refresh rate read from EDID
1052  * LOW_RR is the lowest eDP panel refresh rate found from EDID
1053  * parsing for same resolution.
1054  */
1055 enum drrs_refresh_rate_type {
1056         DRRS_HIGH_RR,
1057         DRRS_LOW_RR,
1058         DRRS_MAX_RR, /* RR count */
1059 };
1060
1061 enum drrs_support_type {
1062         DRRS_NOT_SUPPORTED = 0,
1063         STATIC_DRRS_SUPPORT = 1,
1064         SEAMLESS_DRRS_SUPPORT = 2
1065 };
1066
1067 struct intel_dp;
1068 struct i915_drrs {
1069         struct mutex mutex;
1070         struct delayed_work work;
1071         struct intel_dp *dp;
1072         unsigned busy_frontbuffer_bits;
1073         enum drrs_refresh_rate_type refresh_rate_type;
1074         enum drrs_support_type type;
1075 };
1076
1077 struct i915_psr {
1078         struct mutex lock;
1079         bool sink_support;
1080         bool source_ok;
1081         struct intel_dp *enabled;
1082         bool active;
1083         struct delayed_work work;
1084         unsigned busy_frontbuffer_bits;
1085         bool psr2_support;
1086         bool aux_frame_sync;
1087         bool link_standby;
1088 };
1089
1090 enum intel_pch {
1091         PCH_NONE = 0,   /* No PCH present */
1092         PCH_IBX,        /* Ibexpeak PCH */
1093         PCH_CPT,        /* Cougarpoint PCH */
1094         PCH_LPT,        /* Lynxpoint PCH */
1095         PCH_SPT,        /* Sunrisepoint PCH */
1096         PCH_KBP,        /* Kabypoint PCH */
1097         PCH_NOP,
1098 };
1099
1100 enum intel_sbi_destination {
1101         SBI_ICLK,
1102         SBI_MPHY,
1103 };
1104
1105 #define QUIRK_PIPEA_FORCE (1<<0)
1106 #define QUIRK_LVDS_SSC_DISABLE (1<<1)
1107 #define QUIRK_INVERT_BRIGHTNESS (1<<2)
1108 #define QUIRK_BACKLIGHT_PRESENT (1<<3)
1109 #define QUIRK_PIPEB_FORCE (1<<4)
1110 #define QUIRK_PIN_SWIZZLED_PAGES (1<<5)
1111
1112 struct intel_fbdev;
1113 struct intel_fbc_work;
1114
1115 struct intel_gmbus {
1116         struct i2c_adapter adapter;
1117 #define GMBUS_FORCE_BIT_RETRY (1U << 31)
1118         u32 force_bit;
1119         u32 reg0;
1120         i915_reg_t gpio_reg;
1121         struct i2c_algo_bit_data bit_algo;
1122         struct drm_i915_private *dev_priv;
1123 };
1124
1125 struct i915_suspend_saved_registers {
1126         u32 saveDSPARB;
1127         u32 saveFBC_CONTROL;
1128         u32 saveCACHE_MODE_0;
1129         u32 saveMI_ARB_STATE;
1130         u32 saveSWF0[16];
1131         u32 saveSWF1[16];
1132         u32 saveSWF3[3];
1133         uint64_t saveFENCE[I915_MAX_NUM_FENCES];
1134         u32 savePCH_PORT_HOTPLUG;
1135         u16 saveGCDGMBUS;
1136 };
1137
1138 struct vlv_s0ix_state {
1139         /* GAM */
1140         u32 wr_watermark;
1141         u32 gfx_prio_ctrl;
1142         u32 arb_mode;
1143         u32 gfx_pend_tlb0;
1144         u32 gfx_pend_tlb1;
1145         u32 lra_limits[GEN7_LRA_LIMITS_REG_NUM];
1146         u32 media_max_req_count;
1147         u32 gfx_max_req_count;
1148         u32 render_hwsp;
1149         u32 ecochk;
1150         u32 bsd_hwsp;
1151         u32 blt_hwsp;
1152         u32 tlb_rd_addr;
1153
1154         /* MBC */
1155         u32 g3dctl;
1156         u32 gsckgctl;
1157         u32 mbctl;
1158
1159         /* GCP */
1160         u32 ucgctl1;
1161         u32 ucgctl3;
1162         u32 rcgctl1;
1163         u32 rcgctl2;
1164         u32 rstctl;
1165         u32 misccpctl;
1166
1167         /* GPM */
1168         u32 gfxpause;
1169         u32 rpdeuhwtc;
1170         u32 rpdeuc;
1171         u32 ecobus;
1172         u32 pwrdwnupctl;
1173         u32 rp_down_timeout;
1174         u32 rp_deucsw;
1175         u32 rcubmabdtmr;
1176         u32 rcedata;
1177         u32 spare2gh;
1178
1179         /* Display 1 CZ domain */
1180         u32 gt_imr;
1181         u32 gt_ier;
1182         u32 pm_imr;
1183         u32 pm_ier;
1184         u32 gt_scratch[GEN7_GT_SCRATCH_REG_NUM];
1185
1186         /* GT SA CZ domain */
1187         u32 tilectl;
1188         u32 gt_fifoctl;
1189         u32 gtlc_wake_ctrl;
1190         u32 gtlc_survive;
1191         u32 pmwgicz;
1192
1193         /* Display 2 CZ domain */
1194         u32 gu_ctl0;
1195         u32 gu_ctl1;
1196         u32 pcbr;
1197         u32 clock_gate_dis2;
1198 };
1199
1200 struct intel_rps_ei {
1201         u32 cz_clock;
1202         u32 render_c0;
1203         u32 media_c0;
1204 };
1205
1206 struct intel_gen6_power_mgmt {
1207         /*
1208          * work, interrupts_enabled and pm_iir are protected by
1209          * dev_priv->irq_lock
1210          */
1211         struct work_struct work;
1212         bool interrupts_enabled;
1213         u32 pm_iir;
1214
1215         /* PM interrupt bits that should never be masked */
1216         u32 pm_intr_keep;
1217
1218         /* Frequencies are stored in potentially platform dependent multiples.
1219          * In other words, *_freq needs to be multiplied by X to be interesting.
1220          * Soft limits are those which are used for the dynamic reclocking done
1221          * by the driver (raise frequencies under heavy loads, and lower for
1222          * lighter loads). Hard limits are those imposed by the hardware.
1223          *
1224          * A distinction is made for overclocking, which is never enabled by
1225          * default, and is considered to be above the hard limit if it's
1226          * possible at all.
1227          */
1228         u8 cur_freq;            /* Current frequency (cached, may not == HW) */
1229         u8 min_freq_softlimit;  /* Minimum frequency permitted by the driver */
1230         u8 max_freq_softlimit;  /* Max frequency permitted by the driver */
1231         u8 max_freq;            /* Maximum frequency, RP0 if not overclocking */
1232         u8 min_freq;            /* AKA RPn. Minimum frequency */
1233         u8 boost_freq;          /* Frequency to request when wait boosting */
1234         u8 idle_freq;           /* Frequency to request when we are idle */
1235         u8 efficient_freq;      /* AKA RPe. Pre-determined balanced frequency */
1236         u8 rp1_freq;            /* "less than" RP0 power/freqency */
1237         u8 rp0_freq;            /* Non-overclocked max frequency. */
1238         u16 gpll_ref_freq;      /* vlv/chv GPLL reference frequency */
1239
1240         u8 up_threshold; /* Current %busy required to uplock */
1241         u8 down_threshold; /* Current %busy required to downclock */
1242
1243         int last_adj;
1244         enum { LOW_POWER, BETWEEN, HIGH_POWER } power;
1245
1246         spinlock_t client_lock;
1247         struct list_head clients;
1248         bool client_boost;
1249
1250         bool enabled;
1251         struct delayed_work autoenable_work;
1252         unsigned boosts;
1253
1254         /* manual wa residency calculations */
1255         struct intel_rps_ei up_ei, down_ei;
1256
1257         /*
1258          * Protects RPS/RC6 register access and PCU communication.
1259          * Must be taken after struct_mutex if nested. Note that
1260          * this lock may be held for long periods of time when
1261          * talking to hw - so only take it when talking to hw!
1262          */
1263         struct mutex hw_lock;
1264 };
1265
1266 /* defined intel_pm.c */
1267 extern spinlock_t mchdev_lock;
1268
1269 struct intel_ilk_power_mgmt {
1270         u8 cur_delay;
1271         u8 min_delay;
1272         u8 max_delay;
1273         u8 fmax;
1274         u8 fstart;
1275
1276         u64 last_count1;
1277         unsigned long last_time1;
1278         unsigned long chipset_power;
1279         u64 last_count2;
1280         u64 last_time2;
1281         unsigned long gfx_power;
1282         u8 corr;
1283
1284         int c_m;
1285         int r_t;
1286 };
1287
1288 struct drm_i915_private;
1289 struct i915_power_well;
1290
1291 struct i915_power_well_ops {
1292         /*
1293          * Synchronize the well's hw state to match the current sw state, for
1294          * example enable/disable it based on the current refcount. Called
1295          * during driver init and resume time, possibly after first calling
1296          * the enable/disable handlers.
1297          */
1298         void (*sync_hw)(struct drm_i915_private *dev_priv,
1299                         struct i915_power_well *power_well);
1300         /*
1301          * Enable the well and resources that depend on it (for example
1302          * interrupts located on the well). Called after the 0->1 refcount
1303          * transition.
1304          */
1305         void (*enable)(struct drm_i915_private *dev_priv,
1306                        struct i915_power_well *power_well);
1307         /*
1308          * Disable the well and resources that depend on it. Called after
1309          * the 1->0 refcount transition.
1310          */
1311         void (*disable)(struct drm_i915_private *dev_priv,
1312                         struct i915_power_well *power_well);
1313         /* Returns the hw enabled state. */
1314         bool (*is_enabled)(struct drm_i915_private *dev_priv,
1315                            struct i915_power_well *power_well);
1316 };
1317
1318 /* Power well structure for haswell */
1319 struct i915_power_well {
1320         const char *name;
1321         bool always_on;
1322         /* power well enable/disable usage count */
1323         int count;
1324         /* cached hw enabled state */
1325         bool hw_enabled;
1326         unsigned long domains;
1327         /* unique identifier for this power well */
1328         unsigned long id;
1329         /*
1330          * Arbitraty data associated with this power well. Platform and power
1331          * well specific.
1332          */
1333         unsigned long data;
1334         const struct i915_power_well_ops *ops;
1335 };
1336
1337 struct i915_power_domains {
1338         /*
1339          * Power wells needed for initialization at driver init and suspend
1340          * time are on. They are kept on until after the first modeset.
1341          */
1342         bool init_power_on;
1343         bool initializing;
1344         int power_well_count;
1345
1346         struct mutex lock;
1347         int domain_use_count[POWER_DOMAIN_NUM];
1348         struct i915_power_well *power_wells;
1349 };
1350
1351 #define MAX_L3_SLICES 2
1352 struct intel_l3_parity {
1353         u32 *remap_info[MAX_L3_SLICES];
1354         struct work_struct error_work;
1355         int which_slice;
1356 };
1357
1358 struct i915_gem_mm {
1359         /** Memory allocator for GTT stolen memory */
1360         struct drm_mm stolen;
1361         /** Protects the usage of the GTT stolen memory allocator. This is
1362          * always the inner lock when overlapping with struct_mutex. */
1363         struct mutex stolen_lock;
1364
1365         /** List of all objects in gtt_space. Used to restore gtt
1366          * mappings on resume */
1367         struct list_head bound_list;
1368         /**
1369          * List of objects which are not bound to the GTT (thus
1370          * are idle and not used by the GPU). These objects may or may
1371          * not actually have any pages attached.
1372          */
1373         struct list_head unbound_list;
1374
1375         /** List of all objects in gtt_space, currently mmaped by userspace.
1376          * All objects within this list must also be on bound_list.
1377          */
1378         struct list_head userfault_list;
1379
1380         /**
1381          * List of objects which are pending destruction.
1382          */
1383         struct llist_head free_list;
1384         struct work_struct free_work;
1385
1386         /** Usable portion of the GTT for GEM */
1387         unsigned long stolen_base; /* limited to low memory (32-bit) */
1388
1389         /** PPGTT used for aliasing the PPGTT with the GTT */
1390         struct i915_hw_ppgtt *aliasing_ppgtt;
1391
1392         struct notifier_block oom_notifier;
1393         struct notifier_block vmap_notifier;
1394         struct shrinker shrinker;
1395
1396         /** LRU list of objects with fence regs on them. */
1397         struct list_head fence_list;
1398
1399         /**
1400          * Are we in a non-interruptible section of code like
1401          * modesetting?
1402          */
1403         bool interruptible;
1404
1405         /* the indicator for dispatch video commands on two BSD rings */
1406         atomic_t bsd_engine_dispatch_index;
1407
1408         /** Bit 6 swizzling required for X tiling */
1409         uint32_t bit_6_swizzle_x;
1410         /** Bit 6 swizzling required for Y tiling */
1411         uint32_t bit_6_swizzle_y;
1412
1413         /* accounting, useful for userland debugging */
1414         spinlock_t object_stat_lock;
1415         u64 object_memory;
1416         u32 object_count;
1417 };
1418
1419 struct drm_i915_error_state_buf {
1420         struct drm_i915_private *i915;
1421         unsigned bytes;
1422         unsigned size;
1423         int err;
1424         u8 *buf;
1425         loff_t start;
1426         loff_t pos;
1427 };
1428
1429 struct i915_error_state_file_priv {
1430         struct drm_device *dev;
1431         struct drm_i915_error_state *error;
1432 };
1433
1434 #define I915_RESET_TIMEOUT (10 * HZ) /* 10s */
1435 #define I915_FENCE_TIMEOUT (10 * HZ) /* 10s */
1436
1437 struct i915_gpu_error {
1438         /* For hangcheck timer */
1439 #define DRM_I915_HANGCHECK_PERIOD 1500 /* in ms */
1440 #define DRM_I915_HANGCHECK_JIFFIES msecs_to_jiffies(DRM_I915_HANGCHECK_PERIOD)
1441         /* Hang gpu twice in this window and your context gets banned */
1442 #define DRM_I915_CTX_BAN_PERIOD DIV_ROUND_UP(8*DRM_I915_HANGCHECK_PERIOD, 1000)
1443
1444         struct delayed_work hangcheck_work;
1445
1446         /* For reset and error_state handling. */
1447         spinlock_t lock;
1448         /* Protected by the above dev->gpu_error.lock. */
1449         struct drm_i915_error_state *first_error;
1450
1451         unsigned long missed_irq_rings;
1452
1453         /**
1454          * State variable controlling the reset flow and count
1455          *
1456          * This is a counter which gets incremented when reset is triggered,
1457          *
1458          * Before the reset commences, the I915_RESET_IN_PROGRESS bit is set
1459          * meaning that any waiters holding onto the struct_mutex should
1460          * relinquish the lock immediately in order for the reset to start.
1461          *
1462          * If reset is not completed succesfully, the I915_WEDGE bit is
1463          * set meaning that hardware is terminally sour and there is no
1464          * recovery. All waiters on the reset_queue will be woken when
1465          * that happens.
1466          *
1467          * This counter is used by the wait_seqno code to notice that reset
1468          * event happened and it needs to restart the entire ioctl (since most
1469          * likely the seqno it waited for won't ever signal anytime soon).
1470          *
1471          * This is important for lock-free wait paths, where no contended lock
1472          * naturally enforces the correct ordering between the bail-out of the
1473          * waiter and the gpu reset work code.
1474          */
1475         unsigned long reset_count;
1476
1477         unsigned long flags;
1478 #define I915_RESET_IN_PROGRESS  0
1479 #define I915_WEDGED             (BITS_PER_LONG - 1)
1480
1481         /**
1482          * Waitqueue to signal when a hang is detected. Used to for waiters
1483          * to release the struct_mutex for the reset to procede.
1484          */
1485         wait_queue_head_t wait_queue;
1486
1487         /**
1488          * Waitqueue to signal when the reset has completed. Used by clients
1489          * that wait for dev_priv->mm.wedged to settle.
1490          */
1491         wait_queue_head_t reset_queue;
1492
1493         /* For missed irq/seqno simulation. */
1494         unsigned long test_irq_rings;
1495 };
1496
1497 enum modeset_restore {
1498         MODESET_ON_LID_OPEN,
1499         MODESET_DONE,
1500         MODESET_SUSPENDED,
1501 };
1502
1503 #define DP_AUX_A 0x40
1504 #define DP_AUX_B 0x10
1505 #define DP_AUX_C 0x20
1506 #define DP_AUX_D 0x30
1507
1508 #define DDC_PIN_B  0x05
1509 #define DDC_PIN_C  0x04
1510 #define DDC_PIN_D  0x06
1511
1512 struct ddi_vbt_port_info {
1513         /*
1514          * This is an index in the HDMI/DVI DDI buffer translation table.
1515          * The special value HDMI_LEVEL_SHIFT_UNKNOWN means the VBT didn't
1516          * populate this field.
1517          */
1518 #define HDMI_LEVEL_SHIFT_UNKNOWN        0xff
1519         uint8_t hdmi_level_shift;
1520
1521         uint8_t supports_dvi:1;
1522         uint8_t supports_hdmi:1;
1523         uint8_t supports_dp:1;
1524
1525         uint8_t alternate_aux_channel;
1526         uint8_t alternate_ddc_pin;
1527
1528         uint8_t dp_boost_level;
1529         uint8_t hdmi_boost_level;
1530 };
1531
1532 enum psr_lines_to_wait {
1533         PSR_0_LINES_TO_WAIT = 0,
1534         PSR_1_LINE_TO_WAIT,
1535         PSR_4_LINES_TO_WAIT,
1536         PSR_8_LINES_TO_WAIT
1537 };
1538
1539 struct intel_vbt_data {
1540         struct drm_display_mode *lfp_lvds_vbt_mode; /* if any */
1541         struct drm_display_mode *sdvo_lvds_vbt_mode; /* if any */
1542
1543         /* Feature bits */
1544         unsigned int int_tv_support:1;
1545         unsigned int lvds_dither:1;
1546         unsigned int lvds_vbt:1;
1547         unsigned int int_crt_support:1;
1548         unsigned int lvds_use_ssc:1;
1549         unsigned int display_clock_mode:1;
1550         unsigned int fdi_rx_polarity_inverted:1;
1551         unsigned int panel_type:4;
1552         int lvds_ssc_freq;
1553         unsigned int bios_lvds_val; /* initial [PCH_]LVDS reg val in VBIOS */
1554
1555         enum drrs_support_type drrs_type;
1556
1557         struct {
1558                 int rate;
1559                 int lanes;
1560                 int preemphasis;
1561                 int vswing;
1562                 bool low_vswing;
1563                 bool initialized;
1564                 bool support;
1565                 int bpp;
1566                 struct edp_power_seq pps;
1567         } edp;
1568
1569         struct {
1570                 bool full_link;
1571                 bool require_aux_wakeup;
1572                 int idle_frames;
1573                 enum psr_lines_to_wait lines_to_wait;
1574                 int tp1_wakeup_time;
1575                 int tp2_tp3_wakeup_time;
1576         } psr;
1577
1578         struct {
1579                 u16 pwm_freq_hz;
1580                 bool present;
1581                 bool active_low_pwm;
1582                 u8 min_brightness;      /* min_brightness/255 of max */
1583                 enum intel_backlight_type type;
1584         } backlight;
1585
1586         /* MIPI DSI */
1587         struct {
1588                 u16 panel_id;
1589                 struct mipi_config *config;
1590                 struct mipi_pps_data *pps;
1591                 u8 seq_version;
1592                 u32 size;
1593                 u8 *data;
1594                 const u8 *sequence[MIPI_SEQ_MAX];
1595         } dsi;
1596
1597         int crt_ddc_pin;
1598
1599         int child_dev_num;
1600         union child_device_config *child_dev;
1601
1602         struct ddi_vbt_port_info ddi_port_info[I915_MAX_PORTS];
1603         struct sdvo_device_mapping sdvo_mappings[2];
1604 };
1605
1606 enum intel_ddb_partitioning {
1607         INTEL_DDB_PART_1_2,
1608         INTEL_DDB_PART_5_6, /* IVB+ */
1609 };
1610
1611 struct intel_wm_level {
1612         bool enable;
1613         uint32_t pri_val;
1614         uint32_t spr_val;
1615         uint32_t cur_val;
1616         uint32_t fbc_val;
1617 };
1618
1619 struct ilk_wm_values {
1620         uint32_t wm_pipe[3];
1621         uint32_t wm_lp[3];
1622         uint32_t wm_lp_spr[3];
1623         uint32_t wm_linetime[3];
1624         bool enable_fbc_wm;
1625         enum intel_ddb_partitioning partitioning;
1626 };
1627
1628 struct vlv_pipe_wm {
1629         uint16_t primary;
1630         uint16_t sprite[2];
1631         uint8_t cursor;
1632 };
1633
1634 struct vlv_sr_wm {
1635         uint16_t plane;
1636         uint8_t cursor;
1637 };
1638
1639 struct vlv_wm_values {
1640         struct vlv_pipe_wm pipe[3];
1641         struct vlv_sr_wm sr;
1642         struct {
1643                 uint8_t cursor;
1644                 uint8_t sprite[2];
1645                 uint8_t primary;
1646         } ddl[3];
1647         uint8_t level;
1648         bool cxsr;
1649 };
1650
1651 struct skl_ddb_entry {
1652         uint16_t start, end;    /* in number of blocks, 'end' is exclusive */
1653 };
1654
1655 static inline uint16_t skl_ddb_entry_size(const struct skl_ddb_entry *entry)
1656 {
1657         return entry->end - entry->start;
1658 }
1659
1660 static inline bool skl_ddb_entry_equal(const struct skl_ddb_entry *e1,
1661                                        const struct skl_ddb_entry *e2)
1662 {
1663         if (e1->start == e2->start && e1->end == e2->end)
1664                 return true;
1665
1666         return false;
1667 }
1668
1669 struct skl_ddb_allocation {
1670         struct skl_ddb_entry plane[I915_MAX_PIPES][I915_MAX_PLANES]; /* packed/uv */
1671         struct skl_ddb_entry y_plane[I915_MAX_PIPES][I915_MAX_PLANES];
1672 };
1673
1674 struct skl_wm_values {
1675         unsigned dirty_pipes;
1676         struct skl_ddb_allocation ddb;
1677 };
1678
1679 struct skl_wm_level {
1680         bool plane_en;
1681         uint16_t plane_res_b;
1682         uint8_t plane_res_l;
1683 };
1684
1685 /*
1686  * This struct helps tracking the state needed for runtime PM, which puts the
1687  * device in PCI D3 state. Notice that when this happens, nothing on the
1688  * graphics device works, even register access, so we don't get interrupts nor
1689  * anything else.
1690  *
1691  * Every piece of our code that needs to actually touch the hardware needs to
1692  * either call intel_runtime_pm_get or call intel_display_power_get with the
1693  * appropriate power domain.
1694  *
1695  * Our driver uses the autosuspend delay feature, which means we'll only really
1696  * suspend if we stay with zero refcount for a certain amount of time. The
1697  * default value is currently very conservative (see intel_runtime_pm_enable), but
1698  * it can be changed with the standard runtime PM files from sysfs.
1699  *
1700  * The irqs_disabled variable becomes true exactly after we disable the IRQs and
1701  * goes back to false exactly before we reenable the IRQs. We use this variable
1702  * to check if someone is trying to enable/disable IRQs while they're supposed
1703  * to be disabled. This shouldn't happen and we'll print some error messages in
1704  * case it happens.
1705  *
1706  * For more, read the Documentation/power/runtime_pm.txt.
1707  */
1708 struct i915_runtime_pm {
1709         atomic_t wakeref_count;
1710         bool suspended;
1711         bool irqs_enabled;
1712 };
1713
1714 enum intel_pipe_crc_source {
1715         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_NONE,
1716         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_PLANE1,
1717         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_PLANE2,
1718         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_PF,
1719         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_PIPE,
1720         /* TV/DP on pre-gen5/vlv can't use the pipe source. */
1721         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_TV,
1722         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_DP_B,
1723         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_DP_C,
1724         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_DP_D,
1725         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_AUTO,
1726         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_MAX,
1727 };
1728
1729 struct intel_pipe_crc_entry {
1730         uint32_t frame;
1731         uint32_t crc[5];
1732 };
1733
1734 #define INTEL_PIPE_CRC_ENTRIES_NR       128
1735 struct intel_pipe_crc {
1736         spinlock_t lock;
1737         bool opened;            /* exclusive access to the result file */
1738         struct intel_pipe_crc_entry *entries;
1739         enum intel_pipe_crc_source source;
1740         int head, tail;
1741         wait_queue_head_t wq;
1742 };
1743
1744 struct i915_frontbuffer_tracking {
1745         spinlock_t lock;
1746
1747         /*
1748          * Tracking bits for delayed frontbuffer flushing du to gpu activity or
1749          * scheduled flips.
1750          */
1751         unsigned busy_bits;
1752         unsigned flip_bits;
1753 };
1754
1755 struct i915_wa_reg {
1756         i915_reg_t addr;
1757         u32 value;
1758         /* bitmask representing WA bits */
1759         u32 mask;
1760 };
1761
1762 /*
1763  * RING_MAX_NONPRIV_SLOTS is per-engine but at this point we are only
1764  * allowing it for RCS as we don't foresee any requirement of having
1765  * a whitelist for other engines. When it is really required for
1766  * other engines then the limit need to be increased.
1767  */
1768 #define I915_MAX_WA_REGS (16 + RING_MAX_NONPRIV_SLOTS)
1769
1770 struct i915_workarounds {
1771         struct i915_wa_reg reg[I915_MAX_WA_REGS];
1772         u32 count;
1773         u32 hw_whitelist_count[I915_NUM_ENGINES];
1774 };
1775
1776 struct i915_virtual_gpu {
1777         bool active;
1778 };
1779
1780 /* used in computing the new watermarks state */
1781 struct intel_wm_config {
1782         unsigned int num_pipes_active;
1783         bool sprites_enabled;
1784         bool sprites_scaled;
1785 };
1786
1787 struct drm_i915_private {
1788         struct drm_device drm;
1789
1790         struct kmem_cache *objects;
1791         struct kmem_cache *vmas;
1792         struct kmem_cache *requests;
1793
1794         const struct intel_device_info info;
1795
1796         int relative_constants_mode;
1797
1798         void __iomem *regs;
1799
1800         struct intel_uncore uncore;
1801
1802         struct i915_virtual_gpu vgpu;
1803
1804         struct intel_gvt *gvt;
1805
1806         struct intel_guc guc;
1807
1808         struct intel_csr csr;
1809
1810         struct intel_gmbus gmbus[GMBUS_NUM_PINS];
1811
1812         /** gmbus_mutex protects against concurrent usage of the single hw gmbus
1813          * controller on different i2c buses. */
1814         struct mutex gmbus_mutex;
1815
1816         /**
1817          * Base address of the gmbus and gpio block.
1818          */
1819         uint32_t gpio_mmio_base;
1820
1821         /* MMIO base address for MIPI regs */
1822         uint32_t mipi_mmio_base;
1823
1824         uint32_t psr_mmio_base;
1825
1826         uint32_t pps_mmio_base;
1827
1828         wait_queue_head_t gmbus_wait_queue;
1829
1830         struct pci_dev *bridge_dev;
1831         struct i915_gem_context *kernel_context;
1832         struct intel_engine_cs *engine[I915_NUM_ENGINES];
1833         struct i915_vma *semaphore;
1834
1835         struct drm_dma_handle *status_page_dmah;
1836         struct resource mch_res;
1837
1838         /* protects the irq masks */
1839         spinlock_t irq_lock;
1840
1841         /* protects the mmio flip data */
1842         spinlock_t mmio_flip_lock;
1843
1844         bool display_irqs_enabled;
1845
1846         /* To control wakeup latency, e.g. for irq-driven dp aux transfers. */
1847         struct pm_qos_request pm_qos;
1848
1849         /* Sideband mailbox protection */
1850         struct mutex sb_lock;
1851
1852         /** Cached value of IMR to avoid reads in updating the bitfield */
1853         union {
1854                 u32 irq_mask;
1855                 u32 de_irq_mask[I915_MAX_PIPES];
1856         };
1857         u32 gt_irq_mask;
1858         u32 pm_imr;
1859         u32 pm_ier;
1860         u32 pm_rps_events;
1861         u32 pm_guc_events;
1862         u32 pipestat_irq_mask[I915_MAX_PIPES];
1863
1864         struct i915_hotplug hotplug;
1865         struct intel_fbc fbc;
1866         struct i915_drrs drrs;
1867         struct intel_opregion opregion;
1868         struct intel_vbt_data vbt;
1869
1870         bool preserve_bios_swizzle;
1871
1872         /* overlay */
1873         struct intel_overlay *overlay;
1874
1875         /* backlight registers and fields in struct intel_panel */
1876         struct mutex backlight_lock;
1877
1878         /* LVDS info */
1879         bool no_aux_handshake;
1880
1881         /* protects panel power sequencer state */
1882         struct mutex pps_mutex;
1883
1884         struct drm_i915_fence_reg fence_regs[I915_MAX_NUM_FENCES]; /* assume 965 */
1885         int num_fence_regs; /* 8 on pre-965, 16 otherwise */
1886
1887         unsigned int fsb_freq, mem_freq, is_ddr3;
1888         unsigned int skl_preferred_vco_freq;
1889         unsigned int cdclk_freq, max_cdclk_freq, atomic_cdclk_freq;
1890         unsigned int max_dotclk_freq;
1891         unsigned int rawclk_freq;
1892         unsigned int hpll_freq;
1893         unsigned int czclk_freq;
1894
1895         struct {
1896                 unsigned int vco, ref;
1897         } cdclk_pll;
1898
1899         /**
1900          * wq - Driver workqueue for GEM.
1901          *
1902          * NOTE: Work items scheduled here are not allowed to grab any modeset
1903          * locks, for otherwise the flushing done in the pageflip code will
1904          * result in deadlocks.
1905          */
1906         struct workqueue_struct *wq;
1907
1908         /* Display functions */
1909         struct drm_i915_display_funcs display;
1910
1911         /* PCH chipset type */
1912         enum intel_pch pch_type;
1913         unsigned short pch_id;
1914
1915         unsigned long quirks;
1916
1917         enum modeset_restore modeset_restore;
1918         struct mutex modeset_restore_lock;
1919         struct drm_atomic_state *modeset_restore_state;
1920         struct drm_modeset_acquire_ctx reset_ctx;
1921
1922         struct list_head vm_list; /* Global list of all address spaces */
1923         struct i915_ggtt ggtt; /* VM representing the global address space */
1924
1925         struct i915_gem_mm mm;
1926         DECLARE_HASHTABLE(mm_structs, 7);
1927         struct mutex mm_lock;
1928
1929         /* The hw wants to have a stable context identifier for the lifetime
1930          * of the context (for OA, PASID, faults, etc). This is limited
1931          * in execlists to 21 bits.
1932          */
1933         struct ida context_hw_ida;
1934 #define MAX_CONTEXT_HW_ID (1<<21) /* exclusive */
1935
1936         /* Kernel Modesetting */
1937
1938         struct intel_crtc *plane_to_crtc_mapping[I915_MAX_PIPES];
1939         struct intel_crtc *pipe_to_crtc_mapping[I915_MAX_PIPES];
1940         wait_queue_head_t pending_flip_queue;
1941
1942 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
1943         struct intel_pipe_crc pipe_crc[I915_MAX_PIPES];
1944 #endif
1945
1946         /* dpll and cdclk state is protected by connection_mutex */
1947         int num_shared_dpll;
1948         struct intel_shared_dpll shared_dplls[I915_NUM_PLLS];
1949         const struct intel_dpll_mgr *dpll_mgr;
1950
1951         /*
1952          * dpll_lock serializes intel_{prepare,enable,disable}_shared_dpll.
1953          * Must be global rather than per dpll, because on some platforms
1954          * plls share registers.
1955          */
1956         struct mutex dpll_lock;
1957
1958         unsigned int active_crtcs;
1959         unsigned int min_pixclk[I915_MAX_PIPES];
1960
1961         int dpio_phy_iosf_port[I915_NUM_PHYS_VLV];
1962
1963         struct i915_workarounds workarounds;
1964
1965         struct i915_frontbuffer_tracking fb_tracking;
1966
1967         u16 orig_clock;
1968
1969         bool mchbar_need_disable;
1970
1971         struct intel_l3_parity l3_parity;
1972
1973         /* Cannot be determined by PCIID. You must always read a register. */
1974         u32 edram_cap;
1975
1976         /* gen6+ rps state */
1977         struct intel_gen6_power_mgmt rps;
1978
1979         /* ilk-only ips/rps state. Everything in here is protected by the global
1980          * mchdev_lock in intel_pm.c */
1981         struct intel_ilk_power_mgmt ips;
1982
1983         struct i915_power_domains power_domains;
1984
1985         struct i915_psr psr;
1986
1987         struct i915_gpu_error gpu_error;
1988
1989         struct drm_i915_gem_object *vlv_pctx;
1990
1991 #ifdef CONFIG_DRM_FBDEV_EMULATION
1992         /* list of fbdev register on this device */
1993         struct intel_fbdev *fbdev;
1994         struct work_struct fbdev_suspend_work;
1995 #endif
1996
1997         struct drm_property *broadcast_rgb_property;
1998         struct drm_property *force_audio_property;
1999
2000         /* hda/i915 audio component */
2001         struct i915_audio_component *audio_component;
2002         bool audio_component_registered;
2003         /**
2004          * av_mutex - mutex for audio/video sync
2005          *
2006          */
2007         struct mutex av_mutex;
2008
2009         uint32_t hw_context_size;
2010         struct list_head context_list;
2011
2012         u32 fdi_rx_config;
2013
2014         /* Shadow for DISPLAY_PHY_CONTROL which can't be safely read */
2015         u32 chv_phy_control;
2016         /*
2017          * Shadows for CHV DPLL_MD regs to keep the state
2018          * checker somewhat working in the presence hardware
2019          * crappiness (can't read out DPLL_MD for pipes B & C).
2020          */
2021         u32 chv_dpll_md[I915_MAX_PIPES];
2022         u32 bxt_phy_grc;
2023
2024         u32 suspend_count;
2025         bool suspended_to_idle;
2026         struct i915_suspend_saved_registers regfile;
2027         struct vlv_s0ix_state vlv_s0ix_state;
2028
2029         enum {
2030                 I915_SAGV_UNKNOWN = 0,
2031                 I915_SAGV_DISABLED,
2032                 I915_SAGV_ENABLED,
2033                 I915_SAGV_NOT_CONTROLLED
2034         } sagv_status;
2035
2036         struct {
2037                 /*
2038                  * Raw watermark latency values:
2039                  * in 0.1us units for WM0,
2040                  * in 0.5us units for WM1+.
2041                  */
2042                 /* primary */
2043                 uint16_t pri_latency[5];
2044                 /* sprite */
2045                 uint16_t spr_latency[5];
2046                 /* cursor */
2047                 uint16_t cur_latency[5];
2048                 /*
2049                  * Raw watermark memory latency values
2050                  * for SKL for all 8 levels
2051                  * in 1us units.
2052                  */
2053                 uint16_t skl_latency[8];
2054
2055                 /*
2056                  * The skl_wm_values structure is a bit too big for stack
2057                  * allocation, so we keep the staging struct where we store
2058                  * intermediate results here instead.
2059                  */
2060                 struct skl_wm_values skl_results;
2061
2062                 /* current hardware state */
2063                 union {
2064                         struct ilk_wm_values hw;
2065                         struct skl_wm_values skl_hw;
2066                         struct vlv_wm_values vlv;
2067                 };
2068
2069                 uint8_t max_level;
2070
2071                 /*
2072                  * Should be held around atomic WM register writing; also
2073                  * protects * intel_crtc->wm.active and
2074                  * cstate->wm.need_postvbl_update.
2075                  */
2076                 struct mutex wm_mutex;
2077
2078                 /*
2079                  * Set during HW readout of watermarks/DDB.  Some platforms
2080                  * need to know when we're still using BIOS-provided values
2081                  * (which we don't fully trust).
2082                  */
2083                 bool distrust_bios_wm;
2084         } wm;
2085
2086         struct i915_runtime_pm pm;
2087
2088         /* Abstract the submission mechanism (legacy ringbuffer or execlists) away */
2089         struct {
2090                 void (*resume)(struct drm_i915_private *);
2091                 void (*cleanup_engine)(struct intel_engine_cs *engine);
2092
2093                 struct list_head timelines;
2094                 struct i915_gem_timeline global_timeline;
2095                 u32 active_requests;
2096
2097                 /**
2098                  * Is the GPU currently considered idle, or busy executing
2099                  * userspace requests? Whilst idle, we allow runtime power
2100                  * management to power down the hardware and display clocks.
2101                  * In order to reduce the effect on performance, there
2102                  * is a slight delay before we do so.
2103                  */
2104                 bool awake;
2105
2106                 /**
2107                  * We leave the user IRQ off as much as possible,
2108                  * but this means that requests will finish and never
2109                  * be retired once the system goes idle. Set a timer to
2110                  * fire periodically while the ring is running. When it
2111                  * fires, go retire requests.
2112                  */
2113                 struct delayed_work retire_work;
2114
2115                 /**
2116                  * When we detect an idle GPU, we want to turn on
2117                  * powersaving features. So once we see that there
2118                  * are no more requests outstanding and no more
2119                  * arrive within a small period of time, we fire
2120                  * off the idle_work.
2121                  */
2122                 struct delayed_work idle_work;
2123
2124                 ktime_t last_init_time;
2125         } gt;
2126
2127         /* perform PHY state sanity checks? */
2128         bool chv_phy_assert[2];
2129
2130         /* Used to save the pipe-to-encoder mapping for audio */
2131         struct intel_encoder *av_enc_map[I915_MAX_PIPES];
2132
2133         /*
2134          * NOTE: This is the dri1/ums dungeon, don't add stuff here. Your patch
2135          * will be rejected. Instead look for a better place.
2136          */
2137 };
2138
2139 static inline struct drm_i915_private *to_i915(const struct drm_device *dev)
2140 {
2141         return container_of(dev, struct drm_i915_private, drm);
2142 }
2143
2144 static inline struct drm_i915_private *kdev_to_i915(struct device *kdev)
2145 {
2146         return to_i915(dev_get_drvdata(kdev));
2147 }
2148
2149 static inline struct drm_i915_private *guc_to_i915(struct intel_guc *guc)
2150 {
2151         return container_of(guc, struct drm_i915_private, guc);
2152 }
2153
2154 /* Simple iterator over all initialised engines */
2155 #define for_each_engine(engine__, dev_priv__, id__) \
2156         for ((id__) = 0; \
2157              (id__) < I915_NUM_ENGINES; \
2158              (id__)++) \
2159                 for_each_if ((engine__) = (dev_priv__)->engine[(id__)])
2160
2161 #define __mask_next_bit(mask) ({                                        \
2162         int __idx = ffs(mask) - 1;                                      \
2163         mask &= ~BIT(__idx);                                            \
2164         __idx;                                                          \
2165 })
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__ ? (engine__ = (dev_priv__)->engine[__mask_next_bit(tmp__)]), 1 : 0; )
2171
2172 enum hdmi_force_audio {
2173         HDMI_AUDIO_OFF_DVI = -2,        /* no aux data for HDMI-DVI converter */
2174         HDMI_AUDIO_OFF,                 /* force turn off HDMI audio */
2175         HDMI_AUDIO_AUTO,                /* trust EDID */
2176         HDMI_AUDIO_ON,                  /* force turn on HDMI audio */
2177 };
2178
2179 #define I915_GTT_OFFSET_NONE ((u32)-1)
2180
2181 struct drm_i915_gem_object_ops {
2182         unsigned int flags;
2183 #define I915_GEM_OBJECT_HAS_STRUCT_PAGE 0x1
2184 #define I915_GEM_OBJECT_IS_SHRINKABLE   0x2
2185
2186         /* Interface between the GEM object and its backing storage.
2187          * get_pages() is called once prior to the use of the associated set
2188          * of pages before to binding them into the GTT, and put_pages() is
2189          * called after we no longer need them. As we expect there to be
2190          * associated cost with migrating pages between the backing storage
2191          * and making them available for the GPU (e.g. clflush), we may hold
2192          * onto the pages after they are no longer referenced by the GPU
2193          * in case they may be used again shortly (for example migrating the
2194          * pages to a different memory domain within the GTT). put_pages()
2195          * will therefore most likely be called when the object itself is
2196          * being released or under memory pressure (where we attempt to
2197          * reap pages for the shrinker).
2198          */
2199         struct sg_table *(*get_pages)(struct drm_i915_gem_object *);
2200         void (*put_pages)(struct drm_i915_gem_object *, struct sg_table *);
2201
2202         int (*dmabuf_export)(struct drm_i915_gem_object *);
2203         void (*release)(struct drm_i915_gem_object *);
2204 };
2205
2206 /*
2207  * Frontbuffer tracking bits. Set in obj->frontbuffer_bits while a gem bo is
2208  * considered to be the frontbuffer for the given plane interface-wise. This
2209  * doesn't mean that the hw necessarily already scans it out, but that any
2210  * rendering (by the cpu or gpu) will land in the frontbuffer eventually.
2211  *
2212  * We have one bit per pipe and per scanout plane type.
2213  */
2214 #define INTEL_MAX_SPRITE_BITS_PER_PIPE 5
2215 #define INTEL_FRONTBUFFER_BITS_PER_PIPE 8
2216 #define INTEL_FRONTBUFFER_PRIMARY(pipe) \
2217         (1 << (INTEL_FRONTBUFFER_BITS_PER_PIPE * (pipe)))
2218 #define INTEL_FRONTBUFFER_CURSOR(pipe) \
2219         (1 << (1 + (INTEL_FRONTBUFFER_BITS_PER_PIPE * (pipe))))
2220 #define INTEL_FRONTBUFFER_SPRITE(pipe, plane) \
2221         (1 << (2 + plane + (INTEL_FRONTBUFFER_BITS_PER_PIPE * (pipe))))
2222 #define INTEL_FRONTBUFFER_OVERLAY(pipe) \
2223         (1 << (2 + INTEL_MAX_SPRITE_BITS_PER_PIPE + (INTEL_FRONTBUFFER_BITS_PER_PIPE * (pipe))))
2224 #define INTEL_FRONTBUFFER_ALL_MASK(pipe) \
2225         (0xff << (INTEL_FRONTBUFFER_BITS_PER_PIPE * (pipe)))
2226
2227 struct drm_i915_gem_object {
2228         struct drm_gem_object base;
2229
2230         const struct drm_i915_gem_object_ops *ops;
2231
2232         /** List of VMAs backed by this object */
2233         struct list_head vma_list;
2234         struct rb_root vma_tree;
2235
2236         /** Stolen memory for this object, instead of being backed by shmem. */
2237         struct drm_mm_node *stolen;
2238         struct list_head global_list;
2239         union {
2240                 struct rcu_head rcu;
2241                 struct llist_node freed;
2242         };
2243
2244         /**
2245          * Whether the object is currently in the GGTT mmap.
2246          */
2247         struct list_head userfault_link;
2248
2249         /** Used in execbuf to temporarily hold a ref */
2250         struct list_head obj_exec_link;
2251
2252         struct list_head batch_pool_link;
2253
2254         unsigned long flags;
2255
2256         /**
2257          * Have we taken a reference for the object for incomplete GPU
2258          * activity?
2259          */
2260 #define I915_BO_ACTIVE_REF 0
2261
2262         /*
2263          * Is the object to be mapped as read-only to the GPU
2264          * Only honoured if hardware has relevant pte bit
2265          */
2266         unsigned long gt_ro:1;
2267         unsigned int cache_level:3;
2268         unsigned int cache_dirty:1;
2269
2270         atomic_t frontbuffer_bits;
2271         unsigned int frontbuffer_ggtt_origin; /* write once */
2272
2273         /** Current tiling stride for the object, if it's tiled. */
2274         unsigned int tiling_and_stride;
2275 #define FENCE_MINIMUM_STRIDE 128 /* See i915_tiling_ok() */
2276 #define TILING_MASK (FENCE_MINIMUM_STRIDE-1)
2277 #define STRIDE_MASK (~TILING_MASK)
2278
2279         /** Count of VMA actually bound by this object */
2280         unsigned int bind_count;
2281         unsigned int active_count;
2282         unsigned int pin_display;
2283
2284         struct {
2285                 struct mutex lock; /* protects the pages and their use */
2286                 atomic_t pages_pin_count;
2287
2288                 struct sg_table *pages;
2289                 void *mapping;
2290
2291                 struct i915_gem_object_page_iter {
2292                         struct scatterlist *sg_pos;
2293                         unsigned int sg_idx; /* in pages, but 32bit eek! */
2294
2295                         struct radix_tree_root radix;
2296                         struct mutex lock; /* protects this cache */
2297                 } get_page;
2298
2299                 /**
2300                  * Advice: are the backing pages purgeable?
2301                  */
2302                 unsigned int madv:2;
2303
2304                 /**
2305                  * This is set if the object has been written to since the
2306                  * pages were last acquired.
2307                  */
2308                 bool dirty:1;
2309
2310                 /**
2311                  * This is set if the object has been pinned due to unknown
2312                  * swizzling.
2313                  */
2314                 bool quirked:1;
2315         } mm;
2316
2317         /** Breadcrumb of last rendering to the buffer.
2318          * There can only be one writer, but we allow for multiple readers.
2319          * If there is a writer that necessarily implies that all other
2320          * read requests are complete - but we may only be lazily clearing
2321          * the read requests. A read request is naturally the most recent
2322          * request on a ring, so we may have two different write and read
2323          * requests on one ring where the write request is older than the
2324          * read request. This allows for the CPU to read from an active
2325          * buffer by only waiting for the write to complete.
2326          */
2327         struct reservation_object *resv;
2328
2329         /** References from framebuffers, locks out tiling changes. */
2330         unsigned long framebuffer_references;
2331
2332         /** Record of address bit 17 of each page at last unbind. */
2333         unsigned long *bit_17;
2334
2335         struct i915_gem_userptr {
2336                 uintptr_t ptr;
2337                 unsigned read_only :1;
2338
2339                 struct i915_mm_struct *mm;
2340                 struct i915_mmu_object *mmu_object;
2341                 struct work_struct *work;
2342         } userptr;
2343
2344         /** for phys allocated objects */
2345         struct drm_dma_handle *phys_handle;
2346
2347         struct reservation_object __builtin_resv;
2348 };
2349
2350 static inline struct drm_i915_gem_object *
2351 to_intel_bo(struct drm_gem_object *gem)
2352 {
2353         /* Assert that to_intel_bo(NULL) == NULL */
2354         BUILD_BUG_ON(offsetof(struct drm_i915_gem_object, base));
2355
2356         return container_of(gem, struct drm_i915_gem_object, base);
2357 }
2358
2359 /**
2360  * i915_gem_object_lookup_rcu - look up a temporary GEM object from its handle
2361  * @filp: DRM file private date
2362  * @handle: userspace handle
2363  *
2364  * Returns:
2365  *
2366  * A pointer to the object named by the handle if such exists on @filp, NULL
2367  * otherwise. This object is only valid whilst under the RCU read lock, and
2368  * note carefully the object may be in the process of being destroyed.
2369  */
2370 static inline struct drm_i915_gem_object *
2371 i915_gem_object_lookup_rcu(struct drm_file *file, u32 handle)
2372 {
2373 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
2374         WARN_ON(debug_locks && !lock_is_held(&rcu_lock_map));
2375 #endif
2376         return idr_find(&file->object_idr, handle);
2377 }
2378
2379 static inline struct drm_i915_gem_object *
2380 i915_gem_object_lookup(struct drm_file *file, u32 handle)
2381 {
2382         struct drm_i915_gem_object *obj;
2383
2384         rcu_read_lock();
2385         obj = i915_gem_object_lookup_rcu(file, handle);
2386         if (obj && !kref_get_unless_zero(&obj->base.refcount))
2387                 obj = NULL;
2388         rcu_read_unlock();
2389
2390         return obj;
2391 }
2392
2393 __deprecated
2394 extern struct drm_gem_object *
2395 drm_gem_object_lookup(struct drm_file *file, u32 handle);
2396
2397 __attribute__((nonnull))
2398 static inline struct drm_i915_gem_object *
2399 i915_gem_object_get(struct drm_i915_gem_object *obj)
2400 {
2401         drm_gem_object_reference(&obj->base);
2402         return obj;
2403 }
2404
2405 __deprecated
2406 extern void drm_gem_object_reference(struct drm_gem_object *);
2407
2408 __attribute__((nonnull))
2409 static inline void
2410 i915_gem_object_put(struct drm_i915_gem_object *obj)
2411 {
2412         __drm_gem_object_unreference(&obj->base);
2413 }
2414
2415 __deprecated
2416 extern void drm_gem_object_unreference(struct drm_gem_object *);
2417
2418 __deprecated
2419 extern void drm_gem_object_unreference_unlocked(struct drm_gem_object *);
2420
2421 static inline bool
2422 i915_gem_object_is_dead(const struct drm_i915_gem_object *obj)
2423 {
2424         return atomic_read(&obj->base.refcount.refcount) == 0;
2425 }
2426
2427 static inline bool
2428 i915_gem_object_has_struct_page(const struct drm_i915_gem_object *obj)
2429 {
2430         return obj->ops->flags & I915_GEM_OBJECT_HAS_STRUCT_PAGE;
2431 }
2432
2433 static inline bool
2434 i915_gem_object_is_shrinkable(const struct drm_i915_gem_object *obj)
2435 {
2436         return obj->ops->flags & I915_GEM_OBJECT_IS_SHRINKABLE;
2437 }
2438
2439 static inline bool
2440 i915_gem_object_is_active(const struct drm_i915_gem_object *obj)
2441 {
2442         return obj->active_count;
2443 }
2444
2445 static inline bool
2446 i915_gem_object_has_active_reference(const struct drm_i915_gem_object *obj)
2447 {
2448         return test_bit(I915_BO_ACTIVE_REF, &obj->flags);
2449 }
2450
2451 static inline void
2452 i915_gem_object_set_active_reference(struct drm_i915_gem_object *obj)
2453 {
2454         lockdep_assert_held(&obj->base.dev->struct_mutex);
2455         __set_bit(I915_BO_ACTIVE_REF, &obj->flags);
2456 }
2457
2458 static inline void
2459 i915_gem_object_clear_active_reference(struct drm_i915_gem_object *obj)
2460 {
2461         lockdep_assert_held(&obj->base.dev->struct_mutex);
2462         __clear_bit(I915_BO_ACTIVE_REF, &obj->flags);
2463 }
2464
2465 void __i915_gem_object_release_unless_active(struct drm_i915_gem_object *obj);
2466
2467 static inline unsigned int
2468 i915_gem_object_get_tiling(struct drm_i915_gem_object *obj)
2469 {
2470         return obj->tiling_and_stride & TILING_MASK;
2471 }
2472
2473 static inline bool
2474 i915_gem_object_is_tiled(struct drm_i915_gem_object *obj)
2475 {
2476         return i915_gem_object_get_tiling(obj) != I915_TILING_NONE;
2477 }
2478
2479 static inline unsigned int
2480 i915_gem_object_get_stride(struct drm_i915_gem_object *obj)
2481 {
2482         return obj->tiling_and_stride & STRIDE_MASK;
2483 }
2484
2485 static inline struct intel_engine_cs *
2486 i915_gem_object_last_write_engine(struct drm_i915_gem_object *obj)
2487 {
2488         struct intel_engine_cs *engine = NULL;
2489         struct dma_fence *fence;
2490
2491         rcu_read_lock();
2492         fence = reservation_object_get_excl_rcu(obj->resv);
2493         rcu_read_unlock();
2494
2495         if (fence && dma_fence_is_i915(fence) && !dma_fence_is_signaled(fence))
2496                 engine = to_request(fence)->engine;
2497         dma_fence_put(fence);
2498
2499         return engine;
2500 }
2501
2502 static inline struct i915_vma *i915_vma_get(struct i915_vma *vma)
2503 {
2504         i915_gem_object_get(vma->obj);
2505         return vma;
2506 }
2507
2508 static inline void i915_vma_put(struct i915_vma *vma)
2509 {
2510         i915_gem_object_put(vma->obj);
2511 }
2512
2513 /*
2514  * Optimised SGL iterator for GEM objects
2515  */
2516 static __always_inline struct sgt_iter {
2517         struct scatterlist *sgp;
2518         union {
2519                 unsigned long pfn;
2520                 dma_addr_t dma;
2521         };
2522         unsigned int curr;
2523         unsigned int max;
2524 } __sgt_iter(struct scatterlist *sgl, bool dma) {
2525         struct sgt_iter s = { .sgp = sgl };
2526
2527         if (s.sgp) {
2528                 s.max = s.curr = s.sgp->offset;
2529                 s.max += s.sgp->length;
2530                 if (dma)
2531                         s.dma = sg_dma_address(s.sgp);
2532                 else
2533                         s.pfn = page_to_pfn(sg_page(s.sgp));
2534         }
2535
2536         return s;
2537 }
2538
2539 static inline struct scatterlist *____sg_next(struct scatterlist *sg)
2540 {
2541         ++sg;
2542         if (unlikely(sg_is_chain(sg)))
2543                 sg = sg_chain_ptr(sg);
2544         return sg;
2545 }
2546
2547 /**
2548  * __sg_next - return the next scatterlist entry in a list
2549  * @sg:         The current sg entry
2550  *
2551  * Description:
2552  *   If the entry is the last, return NULL; otherwise, step to the next
2553  *   element in the array (@sg@+1). If that's a chain pointer, follow it;
2554  *   otherwise just return the pointer to the current element.
2555  **/
2556 static inline struct scatterlist *__sg_next(struct scatterlist *sg)
2557 {
2558 #ifdef CONFIG_DEBUG_SG
2559         BUG_ON(sg->sg_magic != SG_MAGIC);
2560 #endif
2561         return sg_is_last(sg) ? NULL : ____sg_next(sg);
2562 }
2563
2564 /**
2565  * for_each_sgt_dma - iterate over the DMA addresses of the given sg_table
2566  * @__dmap:     DMA address (output)
2567  * @__iter:     'struct sgt_iter' (iterator state, internal)
2568  * @__sgt:      sg_table to iterate over (input)
2569  */
2570 #define for_each_sgt_dma(__dmap, __iter, __sgt)                         \
2571         for ((__iter) = __sgt_iter((__sgt)->sgl, true);                 \
2572              ((__dmap) = (__iter).dma + (__iter).curr);                 \
2573              (((__iter).curr += PAGE_SIZE) < (__iter).max) ||           \
2574              ((__iter) = __sgt_iter(__sg_next((__iter).sgp), true), 0))
2575
2576 /**
2577  * for_each_sgt_page - iterate over the pages of the given sg_table
2578  * @__pp:       page pointer (output)
2579  * @__iter:     'struct sgt_iter' (iterator state, internal)
2580  * @__sgt:      sg_table to iterate over (input)
2581  */
2582 #define for_each_sgt_page(__pp, __iter, __sgt)                          \
2583         for ((__iter) = __sgt_iter((__sgt)->sgl, false);                \
2584              ((__pp) = (__iter).pfn == 0 ? NULL :                       \
2585               pfn_to_page((__iter).pfn + ((__iter).curr >> PAGE_SHIFT))); \
2586              (((__iter).curr += PAGE_SIZE) < (__iter).max) ||           \
2587              ((__iter) = __sgt_iter(__sg_next((__iter).sgp), false), 0))
2588
2589 /*
2590  * A command that requires special handling by the command parser.
2591  */
2592 struct drm_i915_cmd_descriptor {
2593         /*
2594          * Flags describing how the command parser processes the command.
2595          *
2596          * CMD_DESC_FIXED: The command has a fixed length if this is set,
2597          *                 a length mask if not set
2598          * CMD_DESC_SKIP: The command is allowed but does not follow the
2599          *                standard length encoding for the opcode range in
2600          *                which it falls
2601          * CMD_DESC_REJECT: The command is never allowed
2602          * CMD_DESC_REGISTER: The command should be checked against the
2603          *                    register whitelist for the appropriate ring
2604          * CMD_DESC_MASTER: The command is allowed if the submitting process
2605          *                  is the DRM master
2606          */
2607         u32 flags;
2608 #define CMD_DESC_FIXED    (1<<0)
2609 #define CMD_DESC_SKIP     (1<<1)
2610 #define CMD_DESC_REJECT   (1<<2)
2611 #define CMD_DESC_REGISTER (1<<3)
2612 #define CMD_DESC_BITMASK  (1<<4)
2613 #define CMD_DESC_MASTER   (1<<5)
2614
2615         /*
2616          * The command's unique identification bits and the bitmask to get them.
2617          * This isn't strictly the opcode field as defined in the spec and may
2618          * also include type, subtype, and/or subop fields.
2619          */
2620         struct {
2621                 u32 value;
2622                 u32 mask;
2623         } cmd;
2624
2625         /*
2626          * The command's length. The command is either fixed length (i.e. does
2627          * not include a length field) or has a length field mask. The flag
2628          * CMD_DESC_FIXED indicates a fixed length. Otherwise, the command has
2629          * a length mask. All command entries in a command table must include
2630          * length information.
2631          */
2632         union {
2633                 u32 fixed;
2634                 u32 mask;
2635         } length;
2636
2637         /*
2638          * Describes where to find a register address in the command to check
2639          * against the ring's register whitelist. Only valid if flags has the
2640          * CMD_DESC_REGISTER bit set.
2641          *
2642          * A non-zero step value implies that the command may access multiple
2643          * registers in sequence (e.g. LRI), in that case step gives the
2644          * distance in dwords between individual offset fields.
2645          */
2646         struct {
2647                 u32 offset;
2648                 u32 mask;
2649                 u32 step;
2650         } reg;
2651
2652 #define MAX_CMD_DESC_BITMASKS 3
2653         /*
2654          * Describes command checks where a particular dword is masked and
2655          * compared against an expected value. If the command does not match
2656          * the expected value, the parser rejects it. Only valid if flags has
2657          * the CMD_DESC_BITMASK bit set. Only entries where mask is non-zero
2658          * are valid.
2659          *
2660          * If the check specifies a non-zero condition_mask then the parser
2661          * only performs the check when the bits specified by condition_mask
2662          * are non-zero.
2663          */
2664         struct {
2665                 u32 offset;
2666                 u32 mask;
2667                 u32 expected;
2668                 u32 condition_offset;
2669                 u32 condition_mask;
2670         } bits[MAX_CMD_DESC_BITMASKS];
2671 };
2672
2673 /*
2674  * A table of commands requiring special handling by the command parser.
2675  *
2676  * Each engine has an array of tables. Each table consists of an array of
2677  * command descriptors, which must be sorted with command opcodes in
2678  * ascending order.
2679  */
2680 struct drm_i915_cmd_table {
2681         const struct drm_i915_cmd_descriptor *table;
2682         int count;
2683 };
2684
2685 /* Note that the (struct drm_i915_private *) cast is just to shut up gcc. */
2686 #define __I915__(p) ({ \
2687         struct drm_i915_private *__p; \
2688         if (__builtin_types_compatible_p(typeof(*p), struct drm_i915_private)) \
2689                 __p = (struct drm_i915_private *)p; \
2690         else if (__builtin_types_compatible_p(typeof(*p), struct drm_device)) \
2691                 __p = to_i915((struct drm_device *)p); \
2692         else \
2693                 BUILD_BUG(); \
2694         __p; \
2695 })
2696 #define INTEL_INFO(p)   (&__I915__(p)->info)
2697
2698 #define INTEL_GEN(dev_priv)     ((dev_priv)->info.gen)
2699 #define INTEL_DEVID(dev_priv)   ((dev_priv)->info.device_id)
2700
2701 #define REVID_FOREVER           0xff
2702 #define INTEL_REVID(p)  (__I915__(p)->drm.pdev->revision)
2703
2704 #define GEN_FOREVER (0)
2705 /*
2706  * Returns true if Gen is in inclusive range [Start, End].
2707  *
2708  * Use GEN_FOREVER for unbound start and or end.
2709  */
2710 #define IS_GEN(dev_priv, s, e) ({ \
2711         unsigned int __s = (s), __e = (e); \
2712         BUILD_BUG_ON(!__builtin_constant_p(s)); \
2713         BUILD_BUG_ON(!__builtin_constant_p(e)); \
2714         if ((__s) != GEN_FOREVER) \
2715                 __s = (s) - 1; \
2716         if ((__e) == GEN_FOREVER) \
2717                 __e = BITS_PER_LONG - 1; \
2718         else \
2719                 __e = (e) - 1; \
2720         !!((dev_priv)->info.gen_mask & GENMASK((__e), (__s))); \
2721 })
2722
2723 /*
2724  * Return true if revision is in range [since,until] inclusive.
2725  *
2726  * Use 0 for open-ended since, and REVID_FOREVER for open-ended until.
2727  */
2728 #define IS_REVID(p, since, until) \
2729         (INTEL_REVID(p) >= (since) && INTEL_REVID(p) <= (until))
2730
2731 #define IS_I830(dev_priv)       (INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x3577)
2732 #define IS_845G(dev_priv)       (INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x2562)
2733 #define IS_I85X(dev_priv)       ((dev_priv)->info.is_i85x)
2734 #define IS_I865G(dev_priv)      (INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x2572)
2735 #define IS_I915G(dev_priv)      ((dev_priv)->info.is_i915g)
2736 #define IS_I915GM(dev_priv)     (INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x2592)
2737 #define IS_I945G(dev_priv)      (INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x2772)
2738 #define IS_I945GM(dev_priv)     ((dev_priv)->info.is_i945gm)
2739 #define IS_BROADWATER(dev_priv) ((dev_priv)->info.is_broadwater)
2740 #define IS_CRESTLINE(dev_priv)  ((dev_priv)->info.is_crestline)
2741 #define IS_GM45(dev_priv)       (INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x2A42)
2742 #define IS_G4X(dev_priv)        ((dev_priv)->info.is_g4x)
2743 #define IS_PINEVIEW_G(dev_priv) (INTEL_DEVID(dev_priv) == 0xa001)
2744 #define IS_PINEVIEW_M(dev_priv) (INTEL_DEVID(dev_priv) == 0xa011)
2745 #define IS_PINEVIEW(dev_priv)   ((dev_priv)->info.is_pineview)
2746 #define IS_G33(dev_priv)        ((dev_priv)->info.is_g33)
2747 #define IS_IRONLAKE_M(dev_priv) (INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x0046)
2748 #define IS_IVYBRIDGE(dev_priv)  ((dev_priv)->info.is_ivybridge)
2749 #define IS_IVB_GT1(dev_priv)    (INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x0156 || \
2750                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x0152 || \
2751                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x015a)
2752 #define IS_VALLEYVIEW(dev_priv) ((dev_priv)->info.is_valleyview)
2753 #define IS_CHERRYVIEW(dev_priv) ((dev_priv)->info.is_cherryview)
2754 #define IS_HASWELL(dev_priv)    ((dev_priv)->info.is_haswell)
2755 #define IS_BROADWELL(dev_priv)  ((dev_priv)->info.is_broadwell)
2756 #define IS_SKYLAKE(dev_priv)    ((dev_priv)->info.is_skylake)
2757 #define IS_BROXTON(dev_priv)    ((dev_priv)->info.is_broxton)
2758 #define IS_KABYLAKE(dev_priv)   ((dev_priv)->info.is_kabylake)
2759 #define IS_MOBILE(dev_priv)     ((dev_priv)->info.is_mobile)
2760 #define IS_HSW_EARLY_SDV(dev_priv) (IS_HASWELL(dev_priv) && \
2761                                     (INTEL_DEVID(dev_priv) & 0xFF00) == 0x0C00)
2762 #define IS_BDW_ULT(dev_priv)    (IS_BROADWELL(dev_priv) && \
2763                                  ((INTEL_DEVID(dev_priv) & 0xf) == 0x6 ||       \
2764                                  (INTEL_DEVID(dev_priv) & 0xf) == 0xb ||        \
2765                                  (INTEL_DEVID(dev_priv) & 0xf) == 0xe))
2766 /* ULX machines are also considered ULT. */
2767 #define IS_BDW_ULX(dev_priv)    (IS_BROADWELL(dev_priv) && \
2768                                  (INTEL_DEVID(dev_priv) & 0xf) == 0xe)
2769 #define IS_BDW_GT3(dev_priv)    (IS_BROADWELL(dev_priv) && \
2770                                  (INTEL_DEVID(dev_priv) & 0x00F0) == 0x0020)
2771 #define IS_HSW_ULT(dev_priv)    (IS_HASWELL(dev_priv) && \
2772                                  (INTEL_DEVID(dev_priv) & 0xFF00) == 0x0A00)
2773 #define IS_HSW_GT3(dev_priv)    (IS_HASWELL(dev_priv) && \
2774                                  (INTEL_DEVID(dev_priv) & 0x00F0) == 0x0020)
2775 /* ULX machines are also considered ULT. */
2776 #define IS_HSW_ULX(dev_priv)    (INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x0A0E || \
2777                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x0A1E)
2778 #define IS_SKL_ULT(dev_priv)    (INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x1906 || \
2779                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x1913 || \
2780                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x1916 || \
2781                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x1921 || \
2782                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x1926)
2783 #define IS_SKL_ULX(dev_priv)    (INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x190E || \
2784                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x1915 || \
2785                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x191E)
2786 #define IS_KBL_ULT(dev_priv)    (INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x5906 || \
2787                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x5913 || \
2788                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x5916 || \
2789                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x5921 || \
2790                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x5926)
2791 #define IS_KBL_ULX(dev_priv)    (INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x590E || \
2792                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x5915 || \
2793                                  INTEL_DEVID(dev_priv) == 0x591E)
2794 #define IS_SKL_GT3(dev_priv)    (IS_SKYLAKE(dev_priv) && \
2795                                  (INTEL_DEVID(dev_priv) & 0x00F0) == 0x0020)
2796 #define IS_SKL_GT4(dev_priv)    (IS_SKYLAKE(dev_priv) && \
2797                                  (INTEL_DEVID(dev_priv) & 0x00F0) == 0x0030)
2798
2799 #define IS_PRELIMINARY_HW(intel_info) ((intel_info)->is_preliminary)
2800
2801 #define SKL_REVID_A0            0x0
2802 #define SKL_REVID_B0            0x1
2803 #define SKL_REVID_C0            0x2
2804 #define SKL_REVID_D0            0x3
2805 #define SKL_REVID_E0            0x4
2806 #define SKL_REVID_F0            0x5
2807 #define SKL_REVID_G0            0x6
2808 #define SKL_REVID_H0            0x7
2809
2810 #define IS_SKL_REVID(p, since, until) (IS_SKYLAKE(p) && IS_REVID(p, since, until))
2811
2812 #define BXT_REVID_A0            0x0
2813 #define BXT_REVID_A1            0x1
2814 #define BXT_REVID_B0            0x3
2815 #define BXT_REVID_C0            0x9
2816
2817 #define IS_BXT_REVID(dev_priv, since, until) \
2818         (IS_BROXTON(dev_priv) && IS_REVID(dev_priv, since, until))
2819
2820 #define KBL_REVID_A0            0x0
2821 #define KBL_REVID_B0            0x1
2822 #define KBL_REVID_C0            0x2
2823 #define KBL_REVID_D0            0x3
2824 #define KBL_REVID_E0            0x4
2825
2826 #define IS_KBL_REVID(dev_priv, since, until) \
2827         (IS_KABYLAKE(dev_priv) && IS_REVID(dev_priv, since, until))
2828
2829 /*
2830  * The genX designation typically refers to the render engine, so render
2831  * capability related checks should use IS_GEN, while display and other checks
2832  * have their own (e.g. HAS_PCH_SPLIT for ILK+ display, IS_foo for particular
2833  * chips, etc.).
2834  */
2835 #define IS_GEN2(dev_priv)       (!!((dev_priv)->info.gen_mask & BIT(1)))
2836 #define IS_GEN3(dev_priv)       (!!((dev_priv)->info.gen_mask & BIT(2)))
2837 #define IS_GEN4(dev_priv)       (!!((dev_priv)->info.gen_mask & BIT(3)))
2838 #define IS_GEN5(dev_priv)       (!!((dev_priv)->info.gen_mask & BIT(4)))
2839 #define IS_GEN6(dev_priv)       (!!((dev_priv)->info.gen_mask & BIT(5)))
2840 #define IS_GEN7(dev_priv)       (!!((dev_priv)->info.gen_mask & BIT(6)))
2841 #define IS_GEN8(dev_priv)       (!!((dev_priv)->info.gen_mask & BIT(7)))
2842 #define IS_GEN9(dev_priv)       (!!((dev_priv)->info.gen_mask & BIT(8)))
2843
2844 #define ENGINE_MASK(id) BIT(id)
2845 #define RENDER_RING     ENGINE_MASK(RCS)
2846 #define BSD_RING        ENGINE_MASK(VCS)
2847 #define BLT_RING        ENGINE_MASK(BCS)
2848 #define VEBOX_RING      ENGINE_MASK(VECS)
2849 #define BSD2_RING       ENGINE_MASK(VCS2)
2850 #define ALL_ENGINES     (~0)
2851
2852 #define HAS_ENGINE(dev_priv, id) \
2853         (!!(INTEL_INFO(dev_priv)->ring_mask & ENGINE_MASK(id)))
2854
2855 #define HAS_BSD(dev_priv)       HAS_ENGINE(dev_priv, VCS)
2856 #define HAS_BSD2(dev_priv)      HAS_ENGINE(dev_priv, VCS2)
2857 #define HAS_BLT(dev_priv)       HAS_ENGINE(dev_priv, BCS)
2858 #define HAS_VEBOX(dev_priv)     HAS_ENGINE(dev_priv, VECS)
2859
2860 #define HAS_LLC(dev)            (INTEL_INFO(dev)->has_llc)
2861 #define HAS_SNOOP(dev)          (INTEL_INFO(dev)->has_snoop)
2862 #define HAS_EDRAM(dev)          (!!(__I915__(dev)->edram_cap & EDRAM_ENABLED))
2863 #define HAS_WT(dev_priv)        ((IS_HASWELL(dev_priv) || \
2864                                  IS_BROADWELL(dev_priv)) && HAS_EDRAM(dev_priv))
2865 #define HWS_NEEDS_PHYSICAL(dev) (INTEL_INFO(dev)->hws_needs_physical)
2866
2867 #define HAS_HW_CONTEXTS(dev)    (INTEL_INFO(dev)->has_hw_contexts)
2868 #define HAS_LOGICAL_RING_CONTEXTS(dev)  (INTEL_INFO(dev)->has_logical_ring_contexts)
2869 #define USES_PPGTT(dev)         (i915.enable_ppgtt)
2870 #define USES_FULL_PPGTT(dev)    (i915.enable_ppgtt >= 2)
2871 #define USES_FULL_48BIT_PPGTT(dev)      (i915.enable_ppgtt == 3)
2872
2873 #define HAS_OVERLAY(dev)                (INTEL_INFO(dev)->has_overlay)
2874 #define OVERLAY_NEEDS_PHYSICAL(dev)     (INTEL_INFO(dev)->overlay_needs_physical)
2875
2876 /* Early gen2 have a totally busted CS tlb and require pinned batches. */
2877 #define HAS_BROKEN_CS_TLB(dev_priv)     (IS_I830(dev_priv) || IS_845G(dev_priv))
2878
2879 /* WaRsDisableCoarsePowerGating:skl,bxt */
2880 #define NEEDS_WaRsDisableCoarsePowerGating(dev_priv) \
2881         (IS_BXT_REVID(dev_priv, 0, BXT_REVID_A1) || \
2882          IS_SKL_GT3(dev_priv) || \
2883          IS_SKL_GT4(dev_priv))
2884
2885 /*
2886  * dp aux and gmbus irq on gen4 seems to be able to generate legacy interrupts
2887  * even when in MSI mode. This results in spurious interrupt warnings if the
2888  * legacy irq no. is shared with another device. The kernel then disables that
2889  * interrupt source and so prevents the other device from working properly.
2890  */
2891 #define HAS_AUX_IRQ(dev) (INTEL_INFO(dev)->gen >= 5)
2892 #define HAS_GMBUS_IRQ(dev) (INTEL_INFO(dev)->has_gmbus_irq)
2893
2894 /* With the 945 and later, Y tiling got adjusted so that it was 32 128-byte
2895  * rows, which changed the alignment requirements and fence programming.
2896  */
2897 #define HAS_128_BYTE_Y_TILING(dev_priv) (!IS_GEN2(dev_priv) && \
2898                                          !(IS_I915G(dev_priv) || \
2899                                          IS_I915GM(dev_priv)))
2900 #define SUPPORTS_TV(dev)                (INTEL_INFO(dev)->supports_tv)
2901 #define I915_HAS_HOTPLUG(dev)            (INTEL_INFO(dev)->has_hotplug)
2902
2903 #define HAS_FW_BLC(dev_priv) (INTEL_GEN(dev_priv) > 2)
2904 #define HAS_PIPE_CXSR(dev) (INTEL_INFO(dev)->has_pipe_cxsr)
2905 #define HAS_FBC(dev) (INTEL_INFO(dev)->has_fbc)
2906
2907 #define HAS_IPS(dev_priv)       (IS_HSW_ULT(dev_priv) || IS_BROADWELL(dev_priv))
2908
2909 #define HAS_DP_MST(dev) (INTEL_INFO(dev)->has_dp_mst)
2910
2911 #define HAS_DDI(dev_priv)       ((dev_priv)->info.has_ddi)
2912 #define HAS_FPGA_DBG_UNCLAIMED(dev)     (INTEL_INFO(dev)->has_fpga_dbg)
2913 #define HAS_PSR(dev)            (INTEL_INFO(dev)->has_psr)
2914 #define HAS_RC6(dev)            (INTEL_INFO(dev)->has_rc6)
2915 #define HAS_RC6p(dev)           (INTEL_INFO(dev)->has_rc6p)
2916
2917 #define HAS_CSR(dev)    (INTEL_INFO(dev)->has_csr)
2918
2919 #define HAS_RUNTIME_PM(dev_priv) ((dev_priv)->info.has_runtime_pm)
2920 /*
2921  * For now, anything with a GuC requires uCode loading, and then supports
2922  * command submission once loaded. But these are logically independent
2923  * properties, so we have separate macros to test them.
2924  */
2925 #define HAS_GUC(dev)            (INTEL_INFO(dev)->has_guc)
2926 #define HAS_GUC_UCODE(dev)      (HAS_GUC(dev))
2927 #define HAS_GUC_SCHED(dev)      (HAS_GUC(dev))
2928
2929 #define HAS_RESOURCE_STREAMER(dev) (INTEL_INFO(dev)->has_resource_streamer)
2930
2931 #define HAS_POOLED_EU(dev)      (INTEL_INFO(dev)->has_pooled_eu)
2932
2933 #define INTEL_PCH_DEVICE_ID_MASK                0xff00
2934 #define INTEL_PCH_IBX_DEVICE_ID_TYPE            0x3b00
2935 #define INTEL_PCH_CPT_DEVICE_ID_TYPE            0x1c00
2936 #define INTEL_PCH_PPT_DEVICE_ID_TYPE            0x1e00
2937 #define INTEL_PCH_LPT_DEVICE_ID_TYPE            0x8c00
2938 #define INTEL_PCH_LPT_LP_DEVICE_ID_TYPE         0x9c00
2939 #define INTEL_PCH_SPT_DEVICE_ID_TYPE            0xA100
2940 #define INTEL_PCH_SPT_LP_DEVICE_ID_TYPE         0x9D00
2941 #define INTEL_PCH_KBP_DEVICE_ID_TYPE            0xA200
2942 #define INTEL_PCH_P2X_DEVICE_ID_TYPE            0x7100
2943 #define INTEL_PCH_P3X_DEVICE_ID_TYPE            0x7000
2944 #define INTEL_PCH_QEMU_DEVICE_ID_TYPE           0x2900 /* qemu q35 has 2918 */
2945
2946 #define INTEL_PCH_TYPE(dev_priv) ((dev_priv)->pch_type)
2947 #define HAS_PCH_KBP(dev_priv) (INTEL_PCH_TYPE(dev_priv) == PCH_KBP)
2948 #define HAS_PCH_SPT(dev_priv) (INTEL_PCH_TYPE(dev_priv) == PCH_SPT)
2949 #define HAS_PCH_LPT(dev_priv) (INTEL_PCH_TYPE(dev_priv) == PCH_LPT)
2950 #define HAS_PCH_LPT_LP(dev_priv) \
2951         ((dev_priv)->pch_id == INTEL_PCH_LPT_LP_DEVICE_ID_TYPE)
2952 #define HAS_PCH_LPT_H(dev_priv) \
2953         ((dev_priv)->pch_id == INTEL_PCH_LPT_DEVICE_ID_TYPE)
2954 #define HAS_PCH_CPT(dev_priv) (INTEL_PCH_TYPE(dev_priv) == PCH_CPT)
2955 #define HAS_PCH_IBX(dev_priv) (INTEL_PCH_TYPE(dev_priv) == PCH_IBX)
2956 #define HAS_PCH_NOP(dev_priv) (INTEL_PCH_TYPE(dev_priv) == PCH_NOP)
2957 #define HAS_PCH_SPLIT(dev_priv) (INTEL_PCH_TYPE(dev_priv) != PCH_NONE)
2958
2959 #define HAS_GMCH_DISPLAY(dev_priv) ((dev_priv)->info.has_gmch_display)
2960
2961 #define HAS_LSPCON(dev_priv) (IS_GEN9(dev_priv))
2962
2963 /* DPF == dynamic parity feature */
2964 #define HAS_L3_DPF(dev_priv) ((dev_priv)->info.has_l3_dpf)
2965 #define NUM_L3_SLICES(dev_priv) (IS_HSW_GT3(dev_priv) ? \
2966                                  2 : HAS_L3_DPF(dev_priv))
2967
2968 #define GT_FREQUENCY_MULTIPLIER 50
2969 #define GEN9_FREQ_SCALER 3
2970
2971 #include "i915_trace.h"
2972
2973 static inline bool intel_scanout_needs_vtd_wa(struct drm_i915_private *dev_priv)
2974 {
2975 #ifdef CONFIG_INTEL_IOMMU
2976         if (INTEL_GEN(dev_priv) >= 6 && intel_iommu_gfx_mapped)
2977                 return true;
2978 #endif
2979         return false;
2980 }
2981
2982 extern int i915_suspend_switcheroo(struct drm_device *dev, pm_message_t state);
2983 extern int i915_resume_switcheroo(struct drm_device *dev);
2984
2985 int intel_sanitize_enable_ppgtt(struct drm_i915_private *dev_priv,
2986                                 int enable_ppgtt);
2987
2988 bool intel_sanitize_semaphores(struct drm_i915_private *dev_priv, int value);
2989
2990 /* i915_drv.c */
2991 void __printf(3, 4)
2992 __i915_printk(struct drm_i915_private *dev_priv, const char *level,
2993               const char *fmt, ...);
2994
2995 #define i915_report_error(dev_priv, fmt, ...)                              \
2996         __i915_printk(dev_priv, KERN_ERR, fmt, ##__VA_ARGS__)
2997
2998 #ifdef CONFIG_COMPAT
2999 extern long i915_compat_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd,
3000                               unsigned long arg);
3001 #endif
3002 extern const struct dev_pm_ops i915_pm_ops;
3003
3004 extern int i915_driver_load(struct pci_dev *pdev,
3005                             const struct pci_device_id *ent);
3006 extern void i915_driver_unload(struct drm_device *dev);
3007 extern int intel_gpu_reset(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 engine_mask);
3008 extern bool intel_has_gpu_reset(struct drm_i915_private *dev_priv);
3009 extern void i915_reset(struct drm_i915_private *dev_priv);
3010 extern int intel_guc_reset(struct drm_i915_private *dev_priv);
3011 extern void intel_engine_init_hangcheck(struct intel_engine_cs *engine);
3012 extern void intel_hangcheck_init(struct drm_i915_private *dev_priv);
3013 extern unsigned long i915_chipset_val(struct drm_i915_private *dev_priv);
3014 extern unsigned long i915_mch_val(struct drm_i915_private *dev_priv);
3015 extern unsigned long i915_gfx_val(struct drm_i915_private *dev_priv);
3016 extern void i915_update_gfx_val(struct drm_i915_private *dev_priv);
3017 int vlv_force_gfx_clock(struct drm_i915_private *dev_priv, bool on);
3018
3019 /* intel_hotplug.c */
3020 void intel_hpd_irq_handler(struct drm_i915_private *dev_priv,
3021                            u32 pin_mask, u32 long_mask);
3022 void intel_hpd_init(struct drm_i915_private *dev_priv);
3023 void intel_hpd_init_work(struct drm_i915_private *dev_priv);
3024 void intel_hpd_cancel_work(struct drm_i915_private *dev_priv);
3025 bool intel_hpd_pin_to_port(enum hpd_pin pin, enum port *port);
3026 bool intel_hpd_disable(struct drm_i915_private *dev_priv, enum hpd_pin pin);
3027 void intel_hpd_enable(struct drm_i915_private *dev_priv, enum hpd_pin pin);
3028
3029 /* i915_irq.c */
3030 static inline void i915_queue_hangcheck(struct drm_i915_private *dev_priv)
3031 {
3032         unsigned long delay;
3033
3034         if (unlikely(!i915.enable_hangcheck))
3035                 return;
3036
3037         /* Don't continually defer the hangcheck so that it is always run at
3038          * least once after work has been scheduled on any ring. Otherwise,
3039          * we will ignore a hung ring if a second ring is kept busy.
3040          */
3041
3042         delay = round_jiffies_up_relative(DRM_I915_HANGCHECK_JIFFIES);
3043         queue_delayed_work(system_long_wq,
3044                            &dev_priv->gpu_error.hangcheck_work, delay);
3045 }
3046
3047 __printf(3, 4)
3048 void i915_handle_error(struct drm_i915_private *dev_priv,
3049                        u32 engine_mask,
3050                        const char *fmt, ...);
3051
3052 extern void intel_irq_init(struct drm_i915_private *dev_priv);
3053 int intel_irq_install(struct drm_i915_private *dev_priv);
3054 void intel_irq_uninstall(struct drm_i915_private *dev_priv);
3055
3056 extern void intel_uncore_sanitize(struct drm_i915_private *dev_priv);
3057 extern void intel_uncore_early_sanitize(struct drm_i915_private *dev_priv,
3058                                         bool restore_forcewake);
3059 extern void intel_uncore_init(struct drm_i915_private *dev_priv);
3060 extern bool intel_uncore_unclaimed_mmio(struct drm_i915_private *dev_priv);
3061 extern bool intel_uncore_arm_unclaimed_mmio_detection(struct drm_i915_private *dev_priv);
3062 extern void intel_uncore_fini(struct drm_i915_private *dev_priv);
3063 extern void intel_uncore_forcewake_reset(struct drm_i915_private *dev_priv,
3064                                          bool restore);
3065 const char *intel_uncore_forcewake_domain_to_str(const enum forcewake_domain_id id);
3066 void intel_uncore_forcewake_get(struct drm_i915_private *dev_priv,
3067                                 enum forcewake_domains domains);
3068 void intel_uncore_forcewake_put(struct drm_i915_private *dev_priv,
3069                                 enum forcewake_domains domains);
3070 /* Like above but the caller must manage the uncore.lock itself.
3071  * Must be used with I915_READ_FW and friends.
3072  */
3073 void intel_uncore_forcewake_get__locked(struct drm_i915_private *dev_priv,
3074                                         enum forcewake_domains domains);
3075 void intel_uncore_forcewake_put__locked(struct drm_i915_private *dev_priv,
3076                                         enum forcewake_domains domains);
3077 u64 intel_uncore_edram_size(struct drm_i915_private *dev_priv);
3078
3079 void assert_forcewakes_inactive(struct drm_i915_private *dev_priv);
3080
3081 int intel_wait_for_register(struct drm_i915_private *dev_priv,
3082                             i915_reg_t reg,
3083                             const u32 mask,
3084                             const u32 value,
3085                             const unsigned long timeout_ms);
3086 int intel_wait_for_register_fw(struct drm_i915_private *dev_priv,
3087                                i915_reg_t reg,
3088                                const u32 mask,
3089                                const u32 value,
3090                                const unsigned long timeout_ms);
3091
3092 static inline bool intel_gvt_active(struct drm_i915_private *dev_priv)
3093 {
3094         return dev_priv->gvt;
3095 }
3096
3097 static inline bool intel_vgpu_active(struct drm_i915_private *dev_priv)
3098 {
3099         return dev_priv->vgpu.active;
3100 }
3101
3102 void
3103 i915_enable_pipestat(struct drm_i915_private *dev_priv, enum pipe pipe,
3104                      u32 status_mask);
3105
3106 void
3107 i915_disable_pipestat(struct drm_i915_private *dev_priv, enum pipe pipe,
3108                       u32 status_mask);
3109
3110 void valleyview_enable_display_irqs(struct drm_i915_private *dev_priv);
3111 void valleyview_disable_display_irqs(struct drm_i915_private *dev_priv);
3112 void i915_hotplug_interrupt_update(struct drm_i915_private *dev_priv,
3113                                    uint32_t mask,
3114                                    uint32_t bits);
3115 void ilk_update_display_irq(struct drm_i915_private *dev_priv,
3116                             uint32_t interrupt_mask,
3117                             uint32_t enabled_irq_mask);
3118 static inline void
3119 ilk_enable_display_irq(struct drm_i915_private *dev_priv, uint32_t bits)
3120 {
3121         ilk_update_display_irq(dev_priv, bits, bits);
3122 }
3123 static inline void
3124 ilk_disable_display_irq(struct drm_i915_private *dev_priv, uint32_t bits)
3125 {
3126         ilk_update_display_irq(dev_priv, bits, 0);
3127 }
3128 void bdw_update_pipe_irq(struct drm_i915_private *dev_priv,
3129                          enum pipe pipe,
3130                          uint32_t interrupt_mask,
3131                          uint32_t enabled_irq_mask);
3132 static inline void bdw_enable_pipe_irq(struct drm_i915_private *dev_priv,
3133                                        enum pipe pipe, uint32_t bits)
3134 {
3135         bdw_update_pipe_irq(dev_priv, pipe, bits, bits);
3136 }
3137 static inline void bdw_disable_pipe_irq(struct drm_i915_private *dev_priv,
3138                                         enum pipe pipe, uint32_t bits)
3139 {
3140         bdw_update_pipe_irq(dev_priv, pipe, bits, 0);
3141 }
3142 void ibx_display_interrupt_update(struct drm_i915_private *dev_priv,
3143                                   uint32_t interrupt_mask,
3144                                   uint32_t enabled_irq_mask);
3145 static inline void
3146 ibx_enable_display_interrupt(struct drm_i915_private *dev_priv, uint32_t bits)
3147 {
3148         ibx_display_interrupt_update(dev_priv, bits, bits);
3149 }
3150 static inline void
3151 ibx_disable_display_interrupt(struct drm_i915_private *dev_priv, uint32_t bits)
3152 {
3153         ibx_display_interrupt_update(dev_priv, bits, 0);
3154 }
3155
3156 /* i915_gem.c */
3157 int i915_gem_create_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3158                           struct drm_file *file_priv);
3159 int i915_gem_pread_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3160                          struct drm_file *file_priv);
3161 int i915_gem_pwrite_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3162                           struct drm_file *file_priv);
3163 int i915_gem_mmap_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3164                         struct drm_file *file_priv);
3165 int i915_gem_mmap_gtt_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3166                         struct drm_file *file_priv);
3167 int i915_gem_set_domain_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3168                               struct drm_file *file_priv);
3169 int i915_gem_sw_finish_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3170                              struct drm_file *file_priv);
3171 int i915_gem_execbuffer(struct drm_device *dev, void *data,
3172                         struct drm_file *file_priv);
3173 int i915_gem_execbuffer2(struct drm_device *dev, void *data,
3174                          struct drm_file *file_priv);
3175 int i915_gem_busy_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3176                         struct drm_file *file_priv);
3177 int i915_gem_get_caching_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3178                                struct drm_file *file);
3179 int i915_gem_set_caching_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3180                                struct drm_file *file);
3181 int i915_gem_throttle_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3182                             struct drm_file *file_priv);
3183 int i915_gem_madvise_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3184                            struct drm_file *file_priv);
3185 int i915_gem_set_tiling(struct drm_device *dev, void *data,
3186                         struct drm_file *file_priv);
3187 int i915_gem_get_tiling(struct drm_device *dev, void *data,
3188                         struct drm_file *file_priv);
3189 void i915_gem_init_userptr(struct drm_i915_private *dev_priv);
3190 int i915_gem_userptr_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3191                            struct drm_file *file);
3192 int i915_gem_get_aperture_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3193                                 struct drm_file *file_priv);
3194 int i915_gem_wait_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3195                         struct drm_file *file_priv);
3196 int i915_gem_load_init(struct drm_device *dev);
3197 void i915_gem_load_cleanup(struct drm_device *dev);
3198 void i915_gem_load_init_fences(struct drm_i915_private *dev_priv);
3199 int i915_gem_freeze(struct drm_i915_private *dev_priv);
3200 int i915_gem_freeze_late(struct drm_i915_private *dev_priv);
3201
3202 void *i915_gem_object_alloc(struct drm_device *dev);
3203 void i915_gem_object_free(struct drm_i915_gem_object *obj);
3204 void i915_gem_object_init(struct drm_i915_gem_object *obj,
3205                          const struct drm_i915_gem_object_ops *ops);
3206 struct drm_i915_gem_object *i915_gem_object_create(struct drm_device *dev,
3207                                                    u64 size);
3208 struct drm_i915_gem_object *i915_gem_object_create_from_data(
3209                 struct drm_device *dev, const void *data, size_t size);
3210 void i915_gem_close_object(struct drm_gem_object *gem, struct drm_file *file);
3211 void i915_gem_free_object(struct drm_gem_object *obj);
3212
3213 struct i915_vma * __must_check
3214 i915_gem_object_ggtt_pin(struct drm_i915_gem_object *obj,
3215                          const struct i915_ggtt_view *view,
3216                          u64 size,
3217                          u64 alignment,
3218                          u64 flags);
3219
3220 int i915_vma_bind(struct i915_vma *vma, enum i915_cache_level cache_level,
3221                   u32 flags);
3222 void __i915_vma_set_map_and_fenceable(struct i915_vma *vma);
3223 int __must_check i915_vma_unbind(struct i915_vma *vma);
3224 void i915_vma_close(struct i915_vma *vma);
3225 void i915_vma_destroy(struct i915_vma *vma);
3226
3227 int i915_gem_object_unbind(struct drm_i915_gem_object *obj);
3228 void i915_gem_release_mmap(struct drm_i915_gem_object *obj);
3229
3230 void i915_gem_runtime_suspend(struct drm_i915_private *dev_priv);
3231
3232 static inline int __sg_page_count(const struct scatterlist *sg)
3233 {
3234         return sg->length >> PAGE_SHIFT;
3235 }
3236
3237 struct scatterlist *
3238 i915_gem_object_get_sg(struct drm_i915_gem_object *obj,
3239                        unsigned int n, unsigned int *offset);
3240
3241 struct page *
3242 i915_gem_object_get_page(struct drm_i915_gem_object *obj,
3243                          unsigned int n);
3244
3245 struct page *
3246 i915_gem_object_get_dirty_page(struct drm_i915_gem_object *obj,
3247                                unsigned int n);
3248
3249 dma_addr_t
3250 i915_gem_object_get_dma_address(struct drm_i915_gem_object *obj,
3251                                 unsigned long n);
3252
3253 void __i915_gem_object_set_pages(struct drm_i915_gem_object *obj,
3254                                  struct sg_table *pages);
3255 int __i915_gem_object_get_pages(struct drm_i915_gem_object *obj);
3256
3257 static inline int __must_check
3258 i915_gem_object_pin_pages(struct drm_i915_gem_object *obj)
3259 {
3260         might_lock(&obj->mm.lock);
3261
3262         if (atomic_inc_not_zero(&obj->mm.pages_pin_count))
3263                 return 0;
3264
3265         return __i915_gem_object_get_pages(obj);
3266 }
3267
3268 static inline void
3269 __i915_gem_object_pin_pages(struct drm_i915_gem_object *obj)
3270 {
3271         GEM_BUG_ON(!obj->mm.pages);
3272
3273         atomic_inc(&obj->mm.pages_pin_count);
3274 }
3275
3276 static inline bool
3277 i915_gem_object_has_pinned_pages(struct drm_i915_gem_object *obj)
3278 {
3279         return atomic_read(&obj->mm.pages_pin_count);
3280 }
3281
3282 static inline void
3283 __i915_gem_object_unpin_pages(struct drm_i915_gem_object *obj)
3284 {
3285         GEM_BUG_ON(!i915_gem_object_has_pinned_pages(obj));
3286         GEM_BUG_ON(!obj->mm.pages);
3287
3288         atomic_dec(&obj->mm.pages_pin_count);
3289         GEM_BUG_ON(atomic_read(&obj->mm.pages_pin_count) < obj->bind_count);
3290 }
3291
3292 static inline void
3293 i915_gem_object_unpin_pages(struct drm_i915_gem_object *obj)
3294 {
3295         __i915_gem_object_unpin_pages(obj);
3296 }
3297
3298 enum i915_mm_subclass { /* lockdep subclass for obj->mm.lock */
3299         I915_MM_NORMAL = 0,
3300         I915_MM_SHRINKER
3301 };
3302
3303 void __i915_gem_object_put_pages(struct drm_i915_gem_object *obj,
3304                                  enum i915_mm_subclass subclass);
3305 void __i915_gem_object_invalidate(struct drm_i915_gem_object *obj);
3306
3307 enum i915_map_type {
3308         I915_MAP_WB = 0,
3309         I915_MAP_WC,
3310 };
3311
3312 /**
3313  * i915_gem_object_pin_map - return a contiguous mapping of the entire object
3314  * @obj - the object to map into kernel address space
3315  * @type - the type of mapping, used to select pgprot_t
3316  *
3317  * Calls i915_gem_object_pin_pages() to prevent reaping of the object's
3318  * pages and then returns a contiguous mapping of the backing storage into
3319  * the kernel address space. Based on the @type of mapping, the PTE will be
3320  * set to either WriteBack or WriteCombine (via pgprot_t).
3321  *
3322  * The caller is responsible for calling i915_gem_object_unpin_map() when the
3323  * mapping is no longer required.
3324  *
3325  * Returns the pointer through which to access the mapped object, or an
3326  * ERR_PTR() on error.
3327  */
3328 void *__must_check i915_gem_object_pin_map(struct drm_i915_gem_object *obj,
3329                                            enum i915_map_type type);
3330
3331 /**
3332  * i915_gem_object_unpin_map - releases an earlier mapping
3333  * @obj - the object to unmap
3334  *
3335  * After pinning the object and mapping its pages, once you are finished
3336  * with your access, call i915_gem_object_unpin_map() to release the pin
3337  * upon the mapping. Once the pin count reaches zero, that mapping may be
3338  * removed.
3339  */
3340 static inline void i915_gem_object_unpin_map(struct drm_i915_gem_object *obj)
3341 {
3342         i915_gem_object_unpin_pages(obj);
3343 }
3344
3345 int i915_gem_obj_prepare_shmem_read(struct drm_i915_gem_object *obj,
3346                                     unsigned int *needs_clflush);
3347 int i915_gem_obj_prepare_shmem_write(struct drm_i915_gem_object *obj,
3348                                      unsigned int *needs_clflush);
3349 #define CLFLUSH_BEFORE 0x1
3350 #define CLFLUSH_AFTER 0x2
3351 #define CLFLUSH_FLAGS (CLFLUSH_BEFORE | CLFLUSH_AFTER)
3352
3353 static inline void
3354 i915_gem_obj_finish_shmem_access(struct drm_i915_gem_object *obj)
3355 {
3356         i915_gem_object_unpin_pages(obj);
3357 }
3358
3359 int __must_check i915_mutex_lock_interruptible(struct drm_device *dev);
3360 void i915_vma_move_to_active(struct i915_vma *vma,
3361                              struct drm_i915_gem_request *req,
3362                              unsigned int flags);
3363 int i915_gem_dumb_create(struct drm_file *file_priv,
3364                          struct drm_device *dev,
3365                          struct drm_mode_create_dumb *args);
3366 int i915_gem_mmap_gtt(struct drm_file *file_priv, struct drm_device *dev,
3367                       uint32_t handle, uint64_t *offset);
3368 int i915_gem_mmap_gtt_version(void);
3369
3370 void i915_gem_track_fb(struct drm_i915_gem_object *old,
3371                        struct drm_i915_gem_object *new,
3372                        unsigned frontbuffer_bits);
3373
3374 int __must_check i915_gem_set_global_seqno(struct drm_device *dev, u32 seqno);
3375
3376 struct drm_i915_gem_request *
3377 i915_gem_find_active_request(struct intel_engine_cs *engine);
3378
3379 void i915_gem_retire_requests(struct drm_i915_private *dev_priv);
3380
3381 static inline bool i915_reset_in_progress(struct i915_gpu_error *error)
3382 {
3383         return unlikely(test_bit(I915_RESET_IN_PROGRESS, &error->flags));
3384 }
3385
3386 static inline bool i915_terminally_wedged(struct i915_gpu_error *error)
3387 {
3388         return unlikely(test_bit(I915_WEDGED, &error->flags));
3389 }
3390
3391 static inline bool i915_reset_in_progress_or_wedged(struct i915_gpu_error *error)
3392 {
3393         return i915_reset_in_progress(error) | i915_terminally_wedged(error);
3394 }
3395
3396 static inline u32 i915_reset_count(struct i915_gpu_error *error)
3397 {
3398         return READ_ONCE(error->reset_count);
3399 }
3400
3401 void i915_gem_reset(struct drm_i915_private *dev_priv);
3402 void i915_gem_set_wedged(struct drm_i915_private *dev_priv);
3403 bool i915_gem_clflush_object(struct drm_i915_gem_object *obj, bool force);
3404 int __must_check i915_gem_init(struct drm_device *dev);
3405 int __must_check i915_gem_init_hw(struct drm_device *dev);
3406 void i915_gem_init_swizzling(struct drm_device *dev);
3407 void i915_gem_cleanup_engines(struct drm_device *dev);
3408 int __must_check i915_gem_wait_for_idle(struct drm_i915_private *dev_priv,
3409                                         unsigned int flags);
3410 int __must_check i915_gem_suspend(struct drm_device *dev);
3411 void i915_gem_resume(struct drm_device *dev);
3412 int i915_gem_fault(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
3413 int i915_gem_object_wait(struct drm_i915_gem_object *obj,
3414                          unsigned int flags,
3415                          long timeout,
3416                          struct intel_rps_client *rps);
3417 int __must_check
3418 i915_gem_object_set_to_gtt_domain(struct drm_i915_gem_object *obj,
3419                                   bool write);
3420 int __must_check
3421 i915_gem_object_set_to_cpu_domain(struct drm_i915_gem_object *obj, bool write);
3422 struct i915_vma * __must_check
3423 i915_gem_object_pin_to_display_plane(struct drm_i915_gem_object *obj,
3424                                      u32 alignment,
3425                                      const struct i915_ggtt_view *view);
3426 void i915_gem_object_unpin_from_display_plane(struct i915_vma *vma);
3427 int i915_gem_object_attach_phys(struct drm_i915_gem_object *obj,
3428                                 int align);
3429 int i915_gem_open(struct drm_device *dev, struct drm_file *file);
3430 void i915_gem_release(struct drm_device *dev, struct drm_file *file);
3431
3432 u64 i915_gem_get_ggtt_size(struct drm_i915_private *dev_priv, u64 size,
3433                            int tiling_mode);
3434 u64 i915_gem_get_ggtt_alignment(struct drm_i915_private *dev_priv, u64 size,
3435                                 int tiling_mode, bool fenced);
3436
3437 int i915_gem_object_set_cache_level(struct drm_i915_gem_object *obj,
3438                                     enum i915_cache_level cache_level);
3439
3440 struct drm_gem_object *i915_gem_prime_import(struct drm_device *dev,
3441                                 struct dma_buf *dma_buf);
3442
3443 struct dma_buf *i915_gem_prime_export(struct drm_device *dev,
3444                                 struct drm_gem_object *gem_obj, int flags);
3445
3446 struct i915_vma *
3447 i915_gem_obj_to_vma(struct drm_i915_gem_object *obj,
3448                      struct i915_address_space *vm,
3449                      const struct i915_ggtt_view *view);
3450
3451 struct i915_vma *
3452 i915_gem_obj_lookup_or_create_vma(struct drm_i915_gem_object *obj,
3453                                   struct i915_address_space *vm,
3454                                   const struct i915_ggtt_view *view);
3455
3456 static inline struct i915_hw_ppgtt *
3457 i915_vm_to_ppgtt(struct i915_address_space *vm)
3458 {
3459         return container_of(vm, struct i915_hw_ppgtt, base);
3460 }
3461
3462 static inline struct i915_vma *
3463 i915_gem_object_to_ggtt(struct drm_i915_gem_object *obj,
3464                         const struct i915_ggtt_view *view)
3465 {
3466         return i915_gem_obj_to_vma(obj, &to_i915(obj->base.dev)->ggtt.base, view);
3467 }
3468
3469 static inline unsigned long
3470 i915_gem_object_ggtt_offset(struct drm_i915_gem_object *o,
3471                             const struct i915_ggtt_view *view)
3472 {
3473         return i915_ggtt_offset(i915_gem_object_to_ggtt(o, view));
3474 }
3475
3476 /* i915_gem_fence.c */
3477 int __must_check i915_vma_get_fence(struct i915_vma *vma);
3478 int __must_check i915_vma_put_fence(struct i915_vma *vma);
3479
3480 /**
3481  * i915_vma_pin_fence - pin fencing state
3482  * @vma: vma to pin fencing for
3483  *
3484  * This pins the fencing state (whether tiled or untiled) to make sure the
3485  * vma (and its object) is ready to be used as a scanout target. Fencing
3486  * status must be synchronize first by calling i915_vma_get_fence():
3487  *
3488  * The resulting fence pin reference must be released again with
3489  * i915_vma_unpin_fence().
3490  *
3491  * Returns:
3492  *
3493  * True if the vma has a fence, false otherwise.
3494  */
3495 static inline bool
3496 i915_vma_pin_fence(struct i915_vma *vma)
3497 {
3498         lockdep_assert_held(&vma->vm->dev->struct_mutex);
3499         if (vma->fence) {
3500                 vma->fence->pin_count++;
3501                 return true;
3502         } else
3503                 return false;
3504 }
3505
3506 /**
3507  * i915_vma_unpin_fence - unpin fencing state
3508  * @vma: vma to unpin fencing for
3509  *
3510  * This releases the fence pin reference acquired through
3511  * i915_vma_pin_fence. It will handle both objects with and without an
3512  * attached fence correctly, callers do not need to distinguish this.
3513  */
3514 static inline void
3515 i915_vma_unpin_fence(struct i915_vma *vma)
3516 {
3517         lockdep_assert_held(&vma->vm->dev->struct_mutex);
3518         if (vma->fence) {
3519                 GEM_BUG_ON(vma->fence->pin_count <= 0);
3520                 vma->fence->pin_count--;
3521         }
3522 }
3523
3524 void i915_gem_restore_fences(struct drm_device *dev);
3525
3526 void i915_gem_detect_bit_6_swizzle(struct drm_device *dev);
3527 void i915_gem_object_do_bit_17_swizzle(struct drm_i915_gem_object *obj,
3528                                        struct sg_table *pages);
3529 void i915_gem_object_save_bit_17_swizzle(struct drm_i915_gem_object *obj,
3530                                          struct sg_table *pages);
3531
3532 /* i915_gem_context.c */
3533 int __must_check i915_gem_context_init(struct drm_device *dev);
3534 void i915_gem_context_lost(struct drm_i915_private *dev_priv);
3535 void i915_gem_context_fini(struct drm_device *dev);
3536 int i915_gem_context_open(struct drm_device *dev, struct drm_file *file);
3537 void i915_gem_context_close(struct drm_device *dev, struct drm_file *file);
3538 int i915_switch_context(struct drm_i915_gem_request *req);
3539 int i915_gem_switch_to_kernel_context(struct drm_i915_private *dev_priv);
3540 struct i915_vma *
3541 i915_gem_context_pin_legacy(struct i915_gem_context *ctx,
3542                             unsigned int flags);
3543 void i915_gem_context_free(struct kref *ctx_ref);
3544 struct drm_i915_gem_object *
3545 i915_gem_alloc_context_obj(struct drm_device *dev, size_t size);
3546 struct i915_gem_context *
3547 i915_gem_context_create_gvt(struct drm_device *dev);
3548
3549 static inline struct i915_gem_context *
3550 i915_gem_context_lookup(struct drm_i915_file_private *file_priv, u32 id)
3551 {
3552         struct i915_gem_context *ctx;
3553
3554         lockdep_assert_held(&file_priv->dev_priv->drm.struct_mutex);
3555
3556         ctx = idr_find(&file_priv->context_idr, id);
3557         if (!ctx)
3558                 return ERR_PTR(-ENOENT);
3559
3560         return ctx;
3561 }
3562
3563 static inline struct i915_gem_context *
3564 i915_gem_context_get(struct i915_gem_context *ctx)
3565 {
3566         kref_get(&ctx->ref);
3567         return ctx;
3568 }
3569
3570 static inline void i915_gem_context_put(struct i915_gem_context *ctx)
3571 {
3572         lockdep_assert_held(&ctx->i915->drm.struct_mutex);
3573         kref_put(&ctx->ref, i915_gem_context_free);
3574 }
3575
3576 static inline struct intel_timeline *
3577 i915_gem_context_lookup_timeline(struct i915_gem_context *ctx,
3578                                  struct intel_engine_cs *engine)
3579 {
3580         struct i915_address_space *vm;
3581
3582         vm = ctx->ppgtt ? &ctx->ppgtt->base : &ctx->i915->ggtt.base;
3583         return &vm->timeline.engine[engine->id];
3584 }
3585
3586 static inline bool i915_gem_context_is_default(const struct i915_gem_context *c)
3587 {
3588         return c->user_handle == DEFAULT_CONTEXT_HANDLE;
3589 }
3590
3591 int i915_gem_context_create_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3592                                   struct drm_file *file);
3593 int i915_gem_context_destroy_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3594                                    struct drm_file *file);
3595 int i915_gem_context_getparam_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3596                                     struct drm_file *file_priv);
3597 int i915_gem_context_setparam_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3598                                     struct drm_file *file_priv);
3599 int i915_gem_context_reset_stats_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3600                                        struct drm_file *file);
3601
3602 /* i915_gem_evict.c */
3603 int __must_check i915_gem_evict_something(struct i915_address_space *vm,
3604                                           u64 min_size, u64 alignment,
3605                                           unsigned cache_level,
3606                                           u64 start, u64 end,
3607                                           unsigned flags);
3608 int __must_check i915_gem_evict_for_vma(struct i915_vma *target);
3609 int i915_gem_evict_vm(struct i915_address_space *vm, bool do_idle);
3610
3611 /* belongs in i915_gem_gtt.h */
3612 static inline void i915_gem_chipset_flush(struct drm_i915_private *dev_priv)
3613 {
3614         wmb();
3615         if (INTEL_GEN(dev_priv) < 6)
3616                 intel_gtt_chipset_flush();
3617 }
3618
3619 /* i915_gem_stolen.c */
3620 int i915_gem_stolen_insert_node(struct drm_i915_private *dev_priv,
3621                                 struct drm_mm_node *node, u64 size,
3622                                 unsigned alignment);
3623 int i915_gem_stolen_insert_node_in_range(struct drm_i915_private *dev_priv,
3624                                          struct drm_mm_node *node, u64 size,
3625                                          unsigned alignment, u64 start,
3626                                          u64 end);
3627 void i915_gem_stolen_remove_node(struct drm_i915_private *dev_priv,
3628                                  struct drm_mm_node *node);
3629 int i915_gem_init_stolen(struct drm_device *dev);
3630 void i915_gem_cleanup_stolen(struct drm_device *dev);
3631 struct drm_i915_gem_object *
3632 i915_gem_object_create_stolen(struct drm_device *dev, u32 size);
3633 struct drm_i915_gem_object *
3634 i915_gem_object_create_stolen_for_preallocated(struct drm_device *dev,
3635                                                u32 stolen_offset,
3636                                                u32 gtt_offset,
3637                                                u32 size);
3638
3639 /* i915_gem_internal.c */
3640 struct drm_i915_gem_object *
3641 i915_gem_object_create_internal(struct drm_i915_private *dev_priv,
3642                                 unsigned int size);
3643
3644 /* i915_gem_shrinker.c */
3645 unsigned long i915_gem_shrink(struct drm_i915_private *dev_priv,
3646                               unsigned long target,
3647                               unsigned flags);
3648 #define I915_SHRINK_PURGEABLE 0x1
3649 #define I915_SHRINK_UNBOUND 0x2
3650 #define I915_SHRINK_BOUND 0x4
3651 #define I915_SHRINK_ACTIVE 0x8
3652 #define I915_SHRINK_VMAPS 0x10
3653 unsigned long i915_gem_shrink_all(struct drm_i915_private *dev_priv);
3654 void i915_gem_shrinker_init(struct drm_i915_private *dev_priv);
3655 void i915_gem_shrinker_cleanup(struct drm_i915_private *dev_priv);
3656
3657
3658 /* i915_gem_tiling.c */
3659 static inline bool i915_gem_object_needs_bit17_swizzle(struct drm_i915_gem_object *obj)
3660 {
3661         struct drm_i915_private *dev_priv = to_i915(obj->base.dev);
3662
3663         return dev_priv->mm.bit_6_swizzle_x == I915_BIT_6_SWIZZLE_9_10_17 &&
3664                 i915_gem_object_is_tiled(obj);
3665 }
3666
3667 /* i915_debugfs.c */
3668 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
3669 int i915_debugfs_register(struct drm_i915_private *dev_priv);
3670 void i915_debugfs_unregister(struct drm_i915_private *dev_priv);
3671 int i915_debugfs_connector_add(struct drm_connector *connector);
3672 void intel_display_crc_init(struct drm_i915_private *dev_priv);
3673 #else
3674 static inline int i915_debugfs_register(struct drm_i915_private *dev_priv) {return 0;}
3675 static inline void i915_debugfs_unregister(struct drm_i915_private *dev_priv) {}
3676 static inline int i915_debugfs_connector_add(struct drm_connector *connector)
3677 { return 0; }
3678 static inline void intel_display_crc_init(struct drm_i915_private *dev_priv) {}
3679 #endif
3680
3681 /* i915_gpu_error.c */
3682 #if IS_ENABLED(CONFIG_DRM_I915_CAPTURE_ERROR)
3683
3684 __printf(2, 3)
3685 void i915_error_printf(struct drm_i915_error_state_buf *e, const char *f, ...);
3686 int i915_error_state_to_str(struct drm_i915_error_state_buf *estr,
3687                             const struct i915_error_state_file_priv *error);
3688 int i915_error_state_buf_init(struct drm_i915_error_state_buf *eb,
3689                               struct drm_i915_private *i915,
3690                               size_t count, loff_t pos);
3691 static inline void i915_error_state_buf_release(
3692         struct drm_i915_error_state_buf *eb)
3693 {
3694         kfree(eb->buf);
3695 }
3696 void i915_capture_error_state(struct drm_i915_private *dev_priv,
3697                               u32 engine_mask,
3698                               const char *error_msg);
3699 void i915_error_state_get(struct drm_device *dev,
3700                           struct i915_error_state_file_priv *error_priv);
3701 void i915_error_state_put(struct i915_error_state_file_priv *error_priv);
3702 void i915_destroy_error_state(struct drm_device *dev);
3703
3704 #else
3705
3706 static inline void i915_capture_error_state(struct drm_i915_private *dev_priv,
3707                                             u32 engine_mask,
3708                                             const char *error_msg)
3709 {
3710 }
3711
3712 static inline void i915_destroy_error_state(struct drm_device *dev)
3713 {
3714 }
3715
3716 #endif
3717
3718 const char *i915_cache_level_str(struct drm_i915_private *i915, int type);
3719
3720 /* i915_cmd_parser.c */
3721 int i915_cmd_parser_get_version(struct drm_i915_private *dev_priv);
3722 void intel_engine_init_cmd_parser(struct intel_engine_cs *engine);
3723 void intel_engine_cleanup_cmd_parser(struct intel_engine_cs *engine);
3724 bool intel_engine_needs_cmd_parser(struct intel_engine_cs *engine);
3725 int intel_engine_cmd_parser(struct intel_engine_cs *engine,
3726                             struct drm_i915_gem_object *batch_obj,
3727                             struct drm_i915_gem_object *shadow_batch_obj,
3728                             u32 batch_start_offset,
3729                             u32 batch_len,
3730                             bool is_master);
3731
3732 /* i915_suspend.c */
3733 extern int i915_save_state(struct drm_device *dev);
3734 extern int i915_restore_state(struct drm_device *dev);
3735
3736 /* i915_sysfs.c */
3737 void i915_setup_sysfs(struct drm_i915_private *dev_priv);
3738 void i915_teardown_sysfs(struct drm_i915_private *dev_priv);
3739
3740 /* intel_i2c.c */
3741 extern int intel_setup_gmbus(struct drm_device *dev);
3742 extern void intel_teardown_gmbus(struct drm_device *dev);
3743 extern bool intel_gmbus_is_valid_pin(struct drm_i915_private *dev_priv,
3744                                      unsigned int pin);
3745
3746 extern struct i2c_adapter *
3747 intel_gmbus_get_adapter(struct drm_i915_private *dev_priv, unsigned int pin);
3748 extern void intel_gmbus_set_speed(struct i2c_adapter *adapter, int speed);
3749 extern void intel_gmbus_force_bit(struct i2c_adapter *adapter, bool force_bit);
3750 static inline bool intel_gmbus_is_forced_bit(struct i2c_adapter *adapter)
3751 {
3752         return container_of(adapter, struct intel_gmbus, adapter)->force_bit;
3753 }
3754 extern void intel_i2c_reset(struct drm_device *dev);
3755
3756 /* intel_bios.c */
3757 int intel_bios_init(struct drm_i915_private *dev_priv);
3758 bool intel_bios_is_valid_vbt(const void *buf, size_t size);
3759 bool intel_bios_is_tv_present(struct drm_i915_private *dev_priv);
3760 bool intel_bios_is_lvds_present(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 *i2c_pin);
3761 bool intel_bios_is_port_present(struct drm_i915_private *dev_priv, enum port port);
3762 bool intel_bios_is_port_edp(struct drm_i915_private *dev_priv, enum port port);
3763 bool intel_bios_is_port_dp_dual_mode(struct drm_i915_private *dev_priv, enum port port);
3764 bool intel_bios_is_dsi_present(struct drm_i915_private *dev_priv, enum port *port);
3765 bool intel_bios_is_port_hpd_inverted(struct drm_i915_private *dev_priv,
3766                                      enum port port);
3767 bool intel_bios_is_lspcon_present(struct drm_i915_private *dev_priv,
3768                                 enum port port);
3769
3770
3771 /* intel_opregion.c */
3772 #ifdef CONFIG_ACPI
3773 extern int intel_opregion_setup(struct drm_i915_private *dev_priv);
3774 extern void intel_opregion_register(struct drm_i915_private *dev_priv);
3775 extern void intel_opregion_unregister(struct drm_i915_private *dev_priv);
3776 extern void intel_opregion_asle_intr(struct drm_i915_private *dev_priv);
3777 extern int intel_opregion_notify_encoder(struct intel_encoder *intel_encoder,
3778                                          bool enable);
3779 extern int intel_opregion_notify_adapter(struct drm_i915_private *dev_priv,
3780                                          pci_power_t state);
3781 extern int intel_opregion_get_panel_type(struct drm_i915_private *dev_priv);
3782 #else
3783 static inline int intel_opregion_setup(struct drm_i915_private *dev) { return 0; }
3784 static inline void intel_opregion_register(struct drm_i915_private *dev_priv) { }
3785 static inline void intel_opregion_unregister(struct drm_i915_private *dev_priv) { }
3786 static inline void intel_opregion_asle_intr(struct drm_i915_private *dev_priv)
3787 {
3788 }
3789 static inline int
3790 intel_opregion_notify_encoder(struct intel_encoder *intel_encoder, bool enable)
3791 {
3792         return 0;
3793 }
3794 static inline int
3795 intel_opregion_notify_adapter(struct drm_i915_private *dev, pci_power_t state)
3796 {
3797         return 0;
3798 }
3799 static inline int intel_opregion_get_panel_type(struct drm_i915_private *dev)
3800 {
3801         return -ENODEV;
3802 }
3803 #endif
3804
3805 /* intel_acpi.c */
3806 #ifdef CONFIG_ACPI
3807 extern void intel_register_dsm_handler(void);
3808 extern void intel_unregister_dsm_handler(void);
3809 #else
3810 static inline void intel_register_dsm_handler(void) { return; }
3811 static inline void intel_unregister_dsm_handler(void) { return; }
3812 #endif /* CONFIG_ACPI */
3813
3814 /* intel_device_info.c */
3815 static inline struct intel_device_info *
3816 mkwrite_device_info(struct drm_i915_private *dev_priv)
3817 {
3818         return (struct intel_device_info *)&dev_priv->info;
3819 }
3820
3821 void intel_device_info_runtime_init(struct drm_i915_private *dev_priv);
3822 void intel_device_info_dump(struct drm_i915_private *dev_priv);
3823
3824 /* modesetting */
3825 extern void intel_modeset_init_hw(struct drm_device *dev);
3826 extern int intel_modeset_init(struct drm_device *dev);
3827 extern void intel_modeset_gem_init(struct drm_device *dev);
3828 extern void intel_modeset_cleanup(struct drm_device *dev);
3829 extern int intel_connector_register(struct drm_connector *);
3830 extern void intel_connector_unregister(struct drm_connector *);
3831 extern int intel_modeset_vga_set_state(struct drm_device *dev, bool state);
3832 extern void intel_display_resume(struct drm_device *dev);
3833 extern void i915_redisable_vga(struct drm_device *dev);
3834 extern void i915_redisable_vga_power_on(struct drm_device *dev);
3835 extern bool ironlake_set_drps(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 val);
3836 extern void intel_init_pch_refclk(struct drm_device *dev);
3837 extern void intel_set_rps(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 val);
3838 extern void intel_set_memory_cxsr(struct drm_i915_private *dev_priv,
3839                                   bool enable);
3840
3841 int i915_reg_read_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3842                         struct drm_file *file);
3843
3844 /* overlay */
3845 extern struct intel_overlay_error_state *
3846 intel_overlay_capture_error_state(struct drm_i915_private *dev_priv);
3847 extern void intel_overlay_print_error_state(struct drm_i915_error_state_buf *e,
3848                                             struct intel_overlay_error_state *error);
3849
3850 extern struct intel_display_error_state *
3851 intel_display_capture_error_state(struct drm_i915_private *dev_priv);
3852 extern void intel_display_print_error_state(struct drm_i915_error_state_buf *e,
3853                                             struct drm_device *dev,
3854                                             struct intel_display_error_state *error);
3855
3856 int sandybridge_pcode_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 mbox, u32 *val);
3857 int sandybridge_pcode_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 mbox, u32 val);
3858
3859 /* intel_sideband.c */
3860 u32 vlv_punit_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 addr);
3861 void vlv_punit_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 addr, u32 val);
3862 u32 vlv_nc_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 addr);
3863 u32 vlv_iosf_sb_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 port, u32 reg);
3864 void vlv_iosf_sb_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 port, u32 reg, u32 val);
3865 u32 vlv_cck_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
3866 void vlv_cck_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
3867 u32 vlv_ccu_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
3868 void vlv_ccu_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
3869 u32 vlv_bunit_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
3870 void vlv_bunit_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
3871 u32 vlv_dpio_read(struct drm_i915_private *dev_priv, enum pipe pipe, int reg);
3872 void vlv_dpio_write(struct drm_i915_private *dev_priv, enum pipe pipe, int reg, u32 val);
3873 u32 intel_sbi_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u16 reg,
3874                    enum intel_sbi_destination destination);
3875 void intel_sbi_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u16 reg, u32 value,
3876                      enum intel_sbi_destination destination);
3877 u32 vlv_flisdsi_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
3878 void vlv_flisdsi_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
3879
3880 /* intel_dpio_phy.c */
3881 void bxt_port_to_phy_channel(enum port port,
3882                              enum dpio_phy *phy, enum dpio_channel *ch);
3883 void bxt_ddi_phy_set_signal_level(struct drm_i915_private *dev_priv,
3884                                   enum port port, u32 margin, u32 scale,
3885                                   u32 enable, u32 deemphasis);
3886 void bxt_ddi_phy_init(struct drm_i915_private *dev_priv, enum dpio_phy phy);
3887 void bxt_ddi_phy_uninit(struct drm_i915_private *dev_priv, enum dpio_phy phy);
3888 bool bxt_ddi_phy_is_enabled(struct drm_i915_private *dev_priv,
3889                             enum dpio_phy phy);
3890 bool bxt_ddi_phy_verify_state(struct drm_i915_private *dev_priv,
3891                               enum dpio_phy phy);
3892 uint8_t bxt_ddi_phy_calc_lane_lat_optim_mask(struct intel_encoder *encoder,
3893                                              uint8_t lane_count);
3894 void bxt_ddi_phy_set_lane_optim_mask(struct intel_encoder *encoder,
3895                                      uint8_t lane_lat_optim_mask);
3896 uint8_t bxt_ddi_phy_get_lane_lat_optim_mask(struct intel_encoder *encoder);
3897
3898 void chv_set_phy_signal_level(struct intel_encoder *encoder,
3899                               u32 deemph_reg_value, u32 margin_reg_value,
3900                               bool uniq_trans_scale);
3901 void chv_data_lane_soft_reset(struct intel_encoder *encoder,
3902                               bool reset);
3903 void chv_phy_pre_pll_enable(struct intel_encoder *encoder);
3904 void chv_phy_pre_encoder_enable(struct intel_encoder *encoder);
3905 void chv_phy_release_cl2_override(struct intel_encoder *encoder);
3906 void chv_phy_post_pll_disable(struct intel_encoder *encoder);
3907
3908 void vlv_set_phy_signal_level(struct intel_encoder *encoder,
3909                               u32 demph_reg_value, u32 preemph_reg_value,
3910                               u32 uniqtranscale_reg_value, u32 tx3_demph);
3911 void vlv_phy_pre_pll_enable(struct intel_encoder *encoder);
3912 void vlv_phy_pre_encoder_enable(struct intel_encoder *encoder);
3913 void vlv_phy_reset_lanes(struct intel_encoder *encoder);
3914
3915 int intel_gpu_freq(struct drm_i915_private *dev_priv, int val);
3916 int intel_freq_opcode(struct drm_i915_private *dev_priv, int val);
3917
3918 #define I915_READ8(reg)         dev_priv->uncore.funcs.mmio_readb(dev_priv, (reg), true)
3919 #define I915_WRITE8(reg, val)   dev_priv->uncore.funcs.mmio_writeb(dev_priv, (reg), (val), true)
3920
3921 #define I915_READ16(reg)        dev_priv->uncore.funcs.mmio_readw(dev_priv, (reg), true)
3922 #define I915_WRITE16(reg, val)  dev_priv->uncore.funcs.mmio_writew(dev_priv, (reg), (val), true)
3923 #define I915_READ16_NOTRACE(reg)        dev_priv->uncore.funcs.mmio_readw(dev_priv, (reg), false)
3924 #define I915_WRITE16_NOTRACE(reg, val)  dev_priv->uncore.funcs.mmio_writew(dev_priv, (reg), (val), false)
3925
3926 #define I915_READ(reg)          dev_priv->uncore.funcs.mmio_readl(dev_priv, (reg), true)
3927 #define I915_WRITE(reg, val)    dev_priv->uncore.funcs.mmio_writel(dev_priv, (reg), (val), true)
3928 #define I915_READ_NOTRACE(reg)          dev_priv->uncore.funcs.mmio_readl(dev_priv, (reg), false)
3929 #define I915_WRITE_NOTRACE(reg, val)    dev_priv->uncore.funcs.mmio_writel(dev_priv, (reg), (val), false)
3930
3931 /* Be very careful with read/write 64-bit values. On 32-bit machines, they
3932  * will be implemented using 2 32-bit writes in an arbitrary order with
3933  * an arbitrary delay between them. This can cause the hardware to
3934  * act upon the intermediate value, possibly leading to corruption and
3935  * machine death. For this reason we do not support I915_WRITE64, or
3936  * dev_priv->uncore.funcs.mmio_writeq.
3937  *
3938  * When reading a 64-bit value as two 32-bit values, the delay may cause
3939  * the two reads to mismatch, e.g. a timestamp overflowing. Also note that
3940  * occasionally a 64-bit register does not actualy support a full readq
3941  * and must be read using two 32-bit reads.
3942  *
3943  * You have been warned.
3944  */
3945 #define I915_READ64(reg)        dev_priv->uncore.funcs.mmio_readq(dev_priv, (reg), true)
3946
3947 #define I915_READ64_2x32(lower_reg, upper_reg) ({                       \
3948         u32 upper, lower, old_upper, loop = 0;                          \
3949         upper = I915_READ(upper_reg);                                   \
3950         do {                                                            \
3951                 old_upper = upper;                                      \
3952                 lower = I915_READ(lower_reg);                           \
3953                 upper = I915_READ(upper_reg);                           \
3954         } while (upper != old_upper && loop++ < 2);                     \
3955         (u64)upper << 32 | lower; })
3956
3957 #define POSTING_READ(reg)       (void)I915_READ_NOTRACE(reg)
3958 #define POSTING_READ16(reg)     (void)I915_READ16_NOTRACE(reg)
3959
3960 #define __raw_read(x, s) \
3961 static inline uint##x##_t __raw_i915_read##x(struct drm_i915_private *dev_priv, \
3962                                              i915_reg_t reg) \
3963 { \
3964         return read##s(dev_priv->regs + i915_mmio_reg_offset(reg)); \
3965 }
3966
3967 #define __raw_write(x, s) \
3968 static inline void __raw_i915_write##x(struct drm_i915_private *dev_priv, \
3969                                        i915_reg_t reg, uint##x##_t val) \
3970 { \
3971         write##s(val, dev_priv->regs + i915_mmio_reg_offset(reg)); \
3972 }
3973 __raw_read(8, b)
3974 __raw_read(16, w)
3975 __raw_read(32, l)
3976 __raw_read(64, q)
3977
3978 __raw_write(8, b)
3979 __raw_write(16, w)
3980 __raw_write(32, l)
3981 __raw_write(64, q)
3982
3983 #undef __raw_read
3984 #undef __raw_write
3985
3986 /* These are untraced mmio-accessors that are only valid to be used inside
3987  * critical sections, such as inside IRQ handlers, where forcewake is explicitly
3988  * controlled.
3989  *
3990  * Think twice, and think again, before using these.
3991  *
3992  * As an example, these accessors can possibly be used between:
3993  *
3994  * spin_lock_irq(&dev_priv->uncore.lock);
3995  * intel_uncore_forcewake_get__locked();
3996  *
3997  * and
3998  *
3999  * intel_uncore_forcewake_put__locked();
4000  * spin_unlock_irq(&dev_priv->uncore.lock);
4001  *
4002  *
4003  * Note: some registers may not need forcewake held, so
4004  * intel_uncore_forcewake_{get,put} can be omitted, see
4005  * intel_uncore_forcewake_for_reg().
4006  *
4007  * Certain architectures will die if the same cacheline is concurrently accessed
4008  * by different clients (e.g. on Ivybridge). Access to registers should
4009  * therefore generally be serialised, by either the dev_priv->uncore.lock or
4010  * a more localised lock guarding all access to that bank of registers.
4011  */
4012 #define I915_READ_FW(reg__) __raw_i915_read32(dev_priv, (reg__))
4013 #define I915_WRITE_FW(reg__, val__) __raw_i915_write32(dev_priv, (reg__), (val__))
4014 #define I915_WRITE64_FW(reg__, val__) __raw_i915_write64(dev_priv, (reg__), (val__))
4015 #define POSTING_READ_FW(reg__) (void)I915_READ_FW(reg__)
4016
4017 /* "Broadcast RGB" property */
4018 #define INTEL_BROADCAST_RGB_AUTO 0
4019 #define INTEL_BROADCAST_RGB_FULL 1
4020 #define INTEL_BROADCAST_RGB_LIMITED 2
4021
4022 static inline i915_reg_t i915_vgacntrl_reg(struct drm_i915_private *dev_priv)
4023 {
4024         if (IS_VALLEYVIEW(dev_priv) || IS_CHERRYVIEW(dev_priv))
4025                 return VLV_VGACNTRL;
4026         else if (INTEL_GEN(dev_priv) >= 5)
4027                 return CPU_VGACNTRL;
4028         else
4029                 return VGACNTRL;
4030 }
4031
4032 static inline unsigned long msecs_to_jiffies_timeout(const unsigned int m)
4033 {
4034         unsigned long j = msecs_to_jiffies(m);
4035
4036         return min_t(unsigned long, MAX_JIFFY_OFFSET, j + 1);
4037 }
4038
4039 static inline unsigned long nsecs_to_jiffies_timeout(const u64 n)
4040 {
4041         return min_t(u64, MAX_JIFFY_OFFSET, nsecs_to_jiffies64(n) + 1);
4042 }
4043
4044 static inline unsigned long
4045 timespec_to_jiffies_timeout(const struct timespec *value)
4046 {
4047         unsigned long j = timespec_to_jiffies(value);
4048
4049         return min_t(unsigned long, MAX_JIFFY_OFFSET, j + 1);
4050 }
4051
4052 /*
4053  * If you need to wait X milliseconds between events A and B, but event B
4054  * doesn't happen exactly after event A, you record the timestamp (jiffies) of
4055  * when event A happened, then just before event B you call this function and
4056  * pass the timestamp as the first argument, and X as the second argument.
4057  */
4058 static inline void
4059 wait_remaining_ms_from_jiffies(unsigned long timestamp_jiffies, int to_wait_ms)
4060 {
4061         unsigned long target_jiffies, tmp_jiffies, remaining_jiffies;
4062
4063         /*
4064          * Don't re-read the value of "jiffies" every time since it may change
4065          * behind our back and break the math.
4066          */
4067         tmp_jiffies = jiffies;
4068         target_jiffies = timestamp_jiffies +
4069                          msecs_to_jiffies_timeout(to_wait_ms);
4070
4071         if (time_after(target_jiffies, tmp_jiffies)) {
4072                 remaining_jiffies = target_jiffies - tmp_jiffies;
4073                 while (remaining_jiffies)
4074                         remaining_jiffies =
4075                             schedule_timeout_uninterruptible(remaining_jiffies);
4076         }
4077 }
4078
4079 static inline bool
4080 __i915_request_irq_complete(struct drm_i915_gem_request *req)
4081 {
4082         struct intel_engine_cs *engine = req->engine;
4083
4084         /* Before we do the heavier coherent read of the seqno,
4085          * check the value (hopefully) in the CPU cacheline.
4086          */
4087         if (__i915_gem_request_completed(req))
4088                 return true;
4089
4090         /* Ensure our read of the seqno is coherent so that we
4091          * do not "miss an interrupt" (i.e. if this is the last
4092          * request and the seqno write from the GPU is not visible
4093          * by the time the interrupt fires, we will see that the
4094          * request is incomplete and go back to sleep awaiting
4095          * another interrupt that will never come.)
4096          *
4097          * Strictly, we only need to do this once after an interrupt,
4098          * but it is easier and safer to do it every time the waiter
4099          * is woken.
4100          */
4101         if (engine->irq_seqno_barrier &&
4102             rcu_access_pointer(engine->breadcrumbs.irq_seqno_bh) == current &&
4103             cmpxchg_relaxed(&engine->breadcrumbs.irq_posted, 1, 0)) {
4104                 struct task_struct *tsk;
4105
4106                 /* The ordering of irq_posted versus applying the barrier
4107                  * is crucial. The clearing of the current irq_posted must
4108                  * be visible before we perform the barrier operation,
4109                  * such that if a subsequent interrupt arrives, irq_posted
4110                  * is reasserted and our task rewoken (which causes us to
4111                  * do another __i915_request_irq_complete() immediately
4112                  * and reapply the barrier). Conversely, if the clear
4113                  * occurs after the barrier, then an interrupt that arrived
4114                  * whilst we waited on the barrier would not trigger a
4115                  * barrier on the next pass, and the read may not see the
4116                  * seqno update.
4117                  */
4118                 engine->irq_seqno_barrier(engine);
4119
4120                 /* If we consume the irq, but we are no longer the bottom-half,
4121                  * the real bottom-half may not have serialised their own
4122                  * seqno check with the irq-barrier (i.e. may have inspected
4123                  * the seqno before we believe it coherent since they see
4124                  * irq_posted == false but we are still running).
4125                  */
4126                 rcu_read_lock();
4127                 tsk = rcu_dereference(engine->breadcrumbs.irq_seqno_bh);
4128                 if (tsk && tsk != current)
4129                         /* Note that if the bottom-half is changed as we
4130                          * are sending the wake-up, the new bottom-half will
4131                          * be woken by whomever made the change. We only have
4132                          * to worry about when we steal the irq-posted for
4133                          * ourself.
4134                          */
4135                         wake_up_process(tsk);
4136                 rcu_read_unlock();
4137
4138                 if (__i915_gem_request_completed(req))
4139                         return true;
4140         }
4141
4142         return false;
4143 }
4144
4145 void i915_memcpy_init_early(struct drm_i915_private *dev_priv);
4146 bool i915_memcpy_from_wc(void *dst, const void *src, unsigned long len);
4147
4148 /* i915_mm.c */
4149 int remap_io_mapping(struct vm_area_struct *vma,
4150                      unsigned long addr, unsigned long pfn, unsigned long size,
4151                      struct io_mapping *iomap);
4152
4153 #define ptr_mask_bits(ptr) ({                                           \
4154         unsigned long __v = (unsigned long)(ptr);                       \
4155         (typeof(ptr))(__v & PAGE_MASK);                                 \
4156 })
4157
4158 #define ptr_unpack_bits(ptr, bits) ({                                   \
4159         unsigned long __v = (unsigned long)(ptr);                       \
4160         (bits) = __v & ~PAGE_MASK;                                      \
4161         (typeof(ptr))(__v & PAGE_MASK);                                 \
4162 })
4163
4164 #define ptr_pack_bits(ptr, bits)                                        \
4165         ((typeof(ptr))((unsigned long)(ptr) | (bits)))
4166
4167 #define fetch_and_zero(ptr) ({                                          \
4168         typeof(*ptr) __T = *(ptr);                                      \
4169         *(ptr) = (typeof(*ptr))0;                                       \
4170         __T;                                                            \
4171 })
4172
4173 #endif