]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - arch/powerpc/kernel/eeh.c
Merge tag 'kbuild-misc-v4.12' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/masahi...
[karo-tx-linux.git] / arch / powerpc / kernel / eeh.c
1 /*
2  * Copyright IBM Corporation 2001, 2005, 2006
3  * Copyright Dave Engebretsen & Todd Inglett 2001
4  * Copyright Linas Vepstas 2005, 2006
5  * Copyright 2001-2012 IBM Corporation.
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
9  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10  * (at your option) any later version.
11  *
12  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15  * GNU General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU General Public License
18  * along with this program; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
20  *
21  * Please address comments and feedback to Linas Vepstas <linas@austin.ibm.com>
22  */
23
24 #include <linux/delay.h>
25 #include <linux/sched.h>
26 #include <linux/init.h>
27 #include <linux/list.h>
28 #include <linux/pci.h>
29 #include <linux/iommu.h>
30 #include <linux/proc_fs.h>
31 #include <linux/rbtree.h>
32 #include <linux/reboot.h>
33 #include <linux/seq_file.h>
34 #include <linux/spinlock.h>
35 #include <linux/export.h>
36 #include <linux/of.h>
37
38 #include <linux/atomic.h>
39 #include <asm/debugfs.h>
40 #include <asm/eeh.h>
41 #include <asm/eeh_event.h>
42 #include <asm/io.h>
43 #include <asm/iommu.h>
44 #include <asm/machdep.h>
45 #include <asm/ppc-pci.h>
46 #include <asm/rtas.h>
47
48
49 /** Overview:
50  *  EEH, or "Enhanced Error Handling" is a PCI bridge technology for
51  *  dealing with PCI bus errors that can't be dealt with within the
52  *  usual PCI framework, except by check-stopping the CPU.  Systems
53  *  that are designed for high-availability/reliability cannot afford
54  *  to crash due to a "mere" PCI error, thus the need for EEH.
55  *  An EEH-capable bridge operates by converting a detected error
56  *  into a "slot freeze", taking the PCI adapter off-line, making
57  *  the slot behave, from the OS'es point of view, as if the slot
58  *  were "empty": all reads return 0xff's and all writes are silently
59  *  ignored.  EEH slot isolation events can be triggered by parity
60  *  errors on the address or data busses (e.g. during posted writes),
61  *  which in turn might be caused by low voltage on the bus, dust,
62  *  vibration, humidity, radioactivity or plain-old failed hardware.
63  *
64  *  Note, however, that one of the leading causes of EEH slot
65  *  freeze events are buggy device drivers, buggy device microcode,
66  *  or buggy device hardware.  This is because any attempt by the
67  *  device to bus-master data to a memory address that is not
68  *  assigned to the device will trigger a slot freeze.   (The idea
69  *  is to prevent devices-gone-wild from corrupting system memory).
70  *  Buggy hardware/drivers will have a miserable time co-existing
71  *  with EEH.
72  *
73  *  Ideally, a PCI device driver, when suspecting that an isolation
74  *  event has occurred (e.g. by reading 0xff's), will then ask EEH
75  *  whether this is the case, and then take appropriate steps to
76  *  reset the PCI slot, the PCI device, and then resume operations.
77  *  However, until that day,  the checking is done here, with the
78  *  eeh_check_failure() routine embedded in the MMIO macros.  If
79  *  the slot is found to be isolated, an "EEH Event" is synthesized
80  *  and sent out for processing.
81  */
82
83 /* If a device driver keeps reading an MMIO register in an interrupt
84  * handler after a slot isolation event, it might be broken.
85  * This sets the threshold for how many read attempts we allow
86  * before printing an error message.
87  */
88 #define EEH_MAX_FAILS   2100000
89
90 /* Time to wait for a PCI slot to report status, in milliseconds */
91 #define PCI_BUS_RESET_WAIT_MSEC (5*60*1000)
92
93 /*
94  * EEH probe mode support, which is part of the flags,
95  * is to support multiple platforms for EEH. Some platforms
96  * like pSeries do PCI emunation based on device tree.
97  * However, other platforms like powernv probe PCI devices
98  * from hardware. The flag is used to distinguish that.
99  * In addition, struct eeh_ops::probe would be invoked for
100  * particular OF node or PCI device so that the corresponding
101  * PE would be created there.
102  */
103 int eeh_subsystem_flags;
104 EXPORT_SYMBOL(eeh_subsystem_flags);
105
106 /*
107  * EEH allowed maximal frozen times. If one particular PE's
108  * frozen count in last hour exceeds this limit, the PE will
109  * be forced to be offline permanently.
110  */
111 int eeh_max_freezes = 5;
112
113 /* Platform dependent EEH operations */
114 struct eeh_ops *eeh_ops = NULL;
115
116 /* Lock to avoid races due to multiple reports of an error */
117 DEFINE_RAW_SPINLOCK(confirm_error_lock);
118 EXPORT_SYMBOL_GPL(confirm_error_lock);
119
120 /* Lock to protect passed flags */
121 static DEFINE_MUTEX(eeh_dev_mutex);
122
123 /* Buffer for reporting pci register dumps. Its here in BSS, and
124  * not dynamically alloced, so that it ends up in RMO where RTAS
125  * can access it.
126  */
127 #define EEH_PCI_REGS_LOG_LEN 8192
128 static unsigned char pci_regs_buf[EEH_PCI_REGS_LOG_LEN];
129
130 /*
131  * The struct is used to maintain the EEH global statistic
132  * information. Besides, the EEH global statistics will be
133  * exported to user space through procfs
134  */
135 struct eeh_stats {
136         u64 no_device;          /* PCI device not found         */
137         u64 no_dn;              /* OF node not found            */
138         u64 no_cfg_addr;        /* Config address not found     */
139         u64 ignored_check;      /* EEH check skipped            */
140         u64 total_mmio_ffs;     /* Total EEH checks             */
141         u64 false_positives;    /* Unnecessary EEH checks       */
142         u64 slot_resets;        /* PE reset                     */
143 };
144
145 static struct eeh_stats eeh_stats;
146
147 static int __init eeh_setup(char *str)
148 {
149         if (!strcmp(str, "off"))
150                 eeh_add_flag(EEH_FORCE_DISABLED);
151         else if (!strcmp(str, "early_log"))
152                 eeh_add_flag(EEH_EARLY_DUMP_LOG);
153
154         return 1;
155 }
156 __setup("eeh=", eeh_setup);
157
158 /*
159  * This routine captures assorted PCI configuration space data
160  * for the indicated PCI device, and puts them into a buffer
161  * for RTAS error logging.
162  */
163 static size_t eeh_dump_dev_log(struct eeh_dev *edev, char *buf, size_t len)
164 {
165         struct pci_dn *pdn = eeh_dev_to_pdn(edev);
166         u32 cfg;
167         int cap, i;
168         int n = 0, l = 0;
169         char buffer[128];
170
171         n += scnprintf(buf+n, len-n, "%04x:%02x:%02x.%01x\n",
172                        edev->phb->global_number, pdn->busno,
173                        PCI_SLOT(pdn->devfn), PCI_FUNC(pdn->devfn));
174         pr_warn("EEH: of node=%04x:%02x:%02x.%01x\n",
175                 edev->phb->global_number, pdn->busno,
176                 PCI_SLOT(pdn->devfn), PCI_FUNC(pdn->devfn));
177
178         eeh_ops->read_config(pdn, PCI_VENDOR_ID, 4, &cfg);
179         n += scnprintf(buf+n, len-n, "dev/vend:%08x\n", cfg);
180         pr_warn("EEH: PCI device/vendor: %08x\n", cfg);
181
182         eeh_ops->read_config(pdn, PCI_COMMAND, 4, &cfg);
183         n += scnprintf(buf+n, len-n, "cmd/stat:%x\n", cfg);
184         pr_warn("EEH: PCI cmd/status register: %08x\n", cfg);
185
186         /* Gather bridge-specific registers */
187         if (edev->mode & EEH_DEV_BRIDGE) {
188                 eeh_ops->read_config(pdn, PCI_SEC_STATUS, 2, &cfg);
189                 n += scnprintf(buf+n, len-n, "sec stat:%x\n", cfg);
190                 pr_warn("EEH: Bridge secondary status: %04x\n", cfg);
191
192                 eeh_ops->read_config(pdn, PCI_BRIDGE_CONTROL, 2, &cfg);
193                 n += scnprintf(buf+n, len-n, "brdg ctl:%x\n", cfg);
194                 pr_warn("EEH: Bridge control: %04x\n", cfg);
195         }
196
197         /* Dump out the PCI-X command and status regs */
198         cap = edev->pcix_cap;
199         if (cap) {
200                 eeh_ops->read_config(pdn, cap, 4, &cfg);
201                 n += scnprintf(buf+n, len-n, "pcix-cmd:%x\n", cfg);
202                 pr_warn("EEH: PCI-X cmd: %08x\n", cfg);
203
204                 eeh_ops->read_config(pdn, cap+4, 4, &cfg);
205                 n += scnprintf(buf+n, len-n, "pcix-stat:%x\n", cfg);
206                 pr_warn("EEH: PCI-X status: %08x\n", cfg);
207         }
208
209         /* If PCI-E capable, dump PCI-E cap 10 */
210         cap = edev->pcie_cap;
211         if (cap) {
212                 n += scnprintf(buf+n, len-n, "pci-e cap10:\n");
213                 pr_warn("EEH: PCI-E capabilities and status follow:\n");
214
215                 for (i=0; i<=8; i++) {
216                         eeh_ops->read_config(pdn, cap+4*i, 4, &cfg);
217                         n += scnprintf(buf+n, len-n, "%02x:%x\n", 4*i, cfg);
218
219                         if ((i % 4) == 0) {
220                                 if (i != 0)
221                                         pr_warn("%s\n", buffer);
222
223                                 l = scnprintf(buffer, sizeof(buffer),
224                                               "EEH: PCI-E %02x: %08x ",
225                                               4*i, cfg);
226                         } else {
227                                 l += scnprintf(buffer+l, sizeof(buffer)-l,
228                                                "%08x ", cfg);
229                         }
230
231                 }
232
233                 pr_warn("%s\n", buffer);
234         }
235
236         /* If AER capable, dump it */
237         cap = edev->aer_cap;
238         if (cap) {
239                 n += scnprintf(buf+n, len-n, "pci-e AER:\n");
240                 pr_warn("EEH: PCI-E AER capability register set follows:\n");
241
242                 for (i=0; i<=13; i++) {
243                         eeh_ops->read_config(pdn, cap+4*i, 4, &cfg);
244                         n += scnprintf(buf+n, len-n, "%02x:%x\n", 4*i, cfg);
245
246                         if ((i % 4) == 0) {
247                                 if (i != 0)
248                                         pr_warn("%s\n", buffer);
249
250                                 l = scnprintf(buffer, sizeof(buffer),
251                                               "EEH: PCI-E AER %02x: %08x ",
252                                               4*i, cfg);
253                         } else {
254                                 l += scnprintf(buffer+l, sizeof(buffer)-l,
255                                                "%08x ", cfg);
256                         }
257                 }
258
259                 pr_warn("%s\n", buffer);
260         }
261
262         return n;
263 }
264
265 static void *eeh_dump_pe_log(void *data, void *flag)
266 {
267         struct eeh_pe *pe = data;
268         struct eeh_dev *edev, *tmp;
269         size_t *plen = flag;
270
271         eeh_pe_for_each_dev(pe, edev, tmp)
272                 *plen += eeh_dump_dev_log(edev, pci_regs_buf + *plen,
273                                           EEH_PCI_REGS_LOG_LEN - *plen);
274
275         return NULL;
276 }
277
278 /**
279  * eeh_slot_error_detail - Generate combined log including driver log and error log
280  * @pe: EEH PE
281  * @severity: temporary or permanent error log
282  *
283  * This routine should be called to generate the combined log, which
284  * is comprised of driver log and error log. The driver log is figured
285  * out from the config space of the corresponding PCI device, while
286  * the error log is fetched through platform dependent function call.
287  */
288 void eeh_slot_error_detail(struct eeh_pe *pe, int severity)
289 {
290         size_t loglen = 0;
291
292         /*
293          * When the PHB is fenced or dead, it's pointless to collect
294          * the data from PCI config space because it should return
295          * 0xFF's. For ER, we still retrieve the data from the PCI
296          * config space.
297          *
298          * For pHyp, we have to enable IO for log retrieval. Otherwise,
299          * 0xFF's is always returned from PCI config space.
300          *
301          * When the @severity is EEH_LOG_PERM, the PE is going to be
302          * removed. Prior to that, the drivers for devices included in
303          * the PE will be closed. The drivers rely on working IO path
304          * to bring the devices to quiet state. Otherwise, PCI traffic
305          * from those devices after they are removed is like to cause
306          * another unexpected EEH error.
307          */
308         if (!(pe->type & EEH_PE_PHB)) {
309                 if (eeh_has_flag(EEH_ENABLE_IO_FOR_LOG) ||
310                     severity == EEH_LOG_PERM)
311                         eeh_pci_enable(pe, EEH_OPT_THAW_MMIO);
312
313                 /*
314                  * The config space of some PCI devices can't be accessed
315                  * when their PEs are in frozen state. Otherwise, fenced
316                  * PHB might be seen. Those PEs are identified with flag
317                  * EEH_PE_CFG_RESTRICTED, indicating EEH_PE_CFG_BLOCKED
318                  * is set automatically when the PE is put to EEH_PE_ISOLATED.
319                  *
320                  * Restoring BARs possibly triggers PCI config access in
321                  * (OPAL) firmware and then causes fenced PHB. If the
322                  * PCI config is blocked with flag EEH_PE_CFG_BLOCKED, it's
323                  * pointless to restore BARs and dump config space.
324                  */
325                 eeh_ops->configure_bridge(pe);
326                 if (!(pe->state & EEH_PE_CFG_BLOCKED)) {
327                         eeh_pe_restore_bars(pe);
328
329                         pci_regs_buf[0] = 0;
330                         eeh_pe_traverse(pe, eeh_dump_pe_log, &loglen);
331                 }
332         }
333
334         eeh_ops->get_log(pe, severity, pci_regs_buf, loglen);
335 }
336
337 /**
338  * eeh_token_to_phys - Convert EEH address token to phys address
339  * @token: I/O token, should be address in the form 0xA....
340  *
341  * This routine should be called to convert virtual I/O address
342  * to physical one.
343  */
344 static inline unsigned long eeh_token_to_phys(unsigned long token)
345 {
346         pte_t *ptep;
347         unsigned long pa;
348         int hugepage_shift;
349
350         /*
351          * We won't find hugepages here(this is iomem). Hence we are not
352          * worried about _PAGE_SPLITTING/collapse. Also we will not hit
353          * page table free, because of init_mm.
354          */
355         ptep = __find_linux_pte_or_hugepte(init_mm.pgd, token,
356                                            NULL, &hugepage_shift);
357         if (!ptep)
358                 return token;
359         WARN_ON(hugepage_shift);
360         pa = pte_pfn(*ptep) << PAGE_SHIFT;
361
362         return pa | (token & (PAGE_SIZE-1));
363 }
364
365 /*
366  * On PowerNV platform, we might already have fenced PHB there.
367  * For that case, it's meaningless to recover frozen PE. Intead,
368  * We have to handle fenced PHB firstly.
369  */
370 static int eeh_phb_check_failure(struct eeh_pe *pe)
371 {
372         struct eeh_pe *phb_pe;
373         unsigned long flags;
374         int ret;
375
376         if (!eeh_has_flag(EEH_PROBE_MODE_DEV))
377                 return -EPERM;
378
379         /* Find the PHB PE */
380         phb_pe = eeh_phb_pe_get(pe->phb);
381         if (!phb_pe) {
382                 pr_warn("%s Can't find PE for PHB#%x\n",
383                         __func__, pe->phb->global_number);
384                 return -EEXIST;
385         }
386
387         /* If the PHB has been in problematic state */
388         eeh_serialize_lock(&flags);
389         if (phb_pe->state & EEH_PE_ISOLATED) {
390                 ret = 0;
391                 goto out;
392         }
393
394         /* Check PHB state */
395         ret = eeh_ops->get_state(phb_pe, NULL);
396         if ((ret < 0) ||
397             (ret == EEH_STATE_NOT_SUPPORT) ||
398             (ret & (EEH_STATE_MMIO_ACTIVE | EEH_STATE_DMA_ACTIVE)) ==
399             (EEH_STATE_MMIO_ACTIVE | EEH_STATE_DMA_ACTIVE)) {
400                 ret = 0;
401                 goto out;
402         }
403
404         /* Isolate the PHB and send event */
405         eeh_pe_state_mark(phb_pe, EEH_PE_ISOLATED);
406         eeh_serialize_unlock(flags);
407
408         pr_err("EEH: PHB#%x failure detected, location: %s\n",
409                 phb_pe->phb->global_number, eeh_pe_loc_get(phb_pe));
410         dump_stack();
411         eeh_send_failure_event(phb_pe);
412
413         return 1;
414 out:
415         eeh_serialize_unlock(flags);
416         return ret;
417 }
418
419 /**
420  * eeh_dev_check_failure - Check if all 1's data is due to EEH slot freeze
421  * @edev: eeh device
422  *
423  * Check for an EEH failure for the given device node.  Call this
424  * routine if the result of a read was all 0xff's and you want to
425  * find out if this is due to an EEH slot freeze.  This routine
426  * will query firmware for the EEH status.
427  *
428  * Returns 0 if there has not been an EEH error; otherwise returns
429  * a non-zero value and queues up a slot isolation event notification.
430  *
431  * It is safe to call this routine in an interrupt context.
432  */
433 int eeh_dev_check_failure(struct eeh_dev *edev)
434 {
435         int ret;
436         int active_flags = (EEH_STATE_MMIO_ACTIVE | EEH_STATE_DMA_ACTIVE);
437         unsigned long flags;
438         struct pci_dn *pdn;
439         struct pci_dev *dev;
440         struct eeh_pe *pe, *parent_pe, *phb_pe;
441         int rc = 0;
442         const char *location = NULL;
443
444         eeh_stats.total_mmio_ffs++;
445
446         if (!eeh_enabled())
447                 return 0;
448
449         if (!edev) {
450                 eeh_stats.no_dn++;
451                 return 0;
452         }
453         dev = eeh_dev_to_pci_dev(edev);
454         pe = eeh_dev_to_pe(edev);
455
456         /* Access to IO BARs might get this far and still not want checking. */
457         if (!pe) {
458                 eeh_stats.ignored_check++;
459                 pr_debug("EEH: Ignored check for %s\n",
460                         eeh_pci_name(dev));
461                 return 0;
462         }
463
464         if (!pe->addr && !pe->config_addr) {
465                 eeh_stats.no_cfg_addr++;
466                 return 0;
467         }
468
469         /*
470          * On PowerNV platform, we might already have fenced PHB
471          * there and we need take care of that firstly.
472          */
473         ret = eeh_phb_check_failure(pe);
474         if (ret > 0)
475                 return ret;
476
477         /*
478          * If the PE isn't owned by us, we shouldn't check the
479          * state. Instead, let the owner handle it if the PE has
480          * been frozen.
481          */
482         if (eeh_pe_passed(pe))
483                 return 0;
484
485         /* If we already have a pending isolation event for this
486          * slot, we know it's bad already, we don't need to check.
487          * Do this checking under a lock; as multiple PCI devices
488          * in one slot might report errors simultaneously, and we
489          * only want one error recovery routine running.
490          */
491         eeh_serialize_lock(&flags);
492         rc = 1;
493         if (pe->state & EEH_PE_ISOLATED) {
494                 pe->check_count++;
495                 if (pe->check_count % EEH_MAX_FAILS == 0) {
496                         pdn = eeh_dev_to_pdn(edev);
497                         if (pdn->node)
498                                 location = of_get_property(pdn->node, "ibm,loc-code", NULL);
499                         printk(KERN_ERR "EEH: %d reads ignored for recovering device at "
500                                 "location=%s driver=%s pci addr=%s\n",
501                                 pe->check_count,
502                                 location ? location : "unknown",
503                                 eeh_driver_name(dev), eeh_pci_name(dev));
504                         printk(KERN_ERR "EEH: Might be infinite loop in %s driver\n",
505                                 eeh_driver_name(dev));
506                         dump_stack();
507                 }
508                 goto dn_unlock;
509         }
510
511         /*
512          * Now test for an EEH failure.  This is VERY expensive.
513          * Note that the eeh_config_addr may be a parent device
514          * in the case of a device behind a bridge, or it may be
515          * function zero of a multi-function device.
516          * In any case they must share a common PHB.
517          */
518         ret = eeh_ops->get_state(pe, NULL);
519
520         /* Note that config-io to empty slots may fail;
521          * they are empty when they don't have children.
522          * We will punt with the following conditions: Failure to get
523          * PE's state, EEH not support and Permanently unavailable
524          * state, PE is in good state.
525          */
526         if ((ret < 0) ||
527             (ret == EEH_STATE_NOT_SUPPORT) ||
528             ((ret & active_flags) == active_flags)) {
529                 eeh_stats.false_positives++;
530                 pe->false_positives++;
531                 rc = 0;
532                 goto dn_unlock;
533         }
534
535         /*
536          * It should be corner case that the parent PE has been
537          * put into frozen state as well. We should take care
538          * that at first.
539          */
540         parent_pe = pe->parent;
541         while (parent_pe) {
542                 /* Hit the ceiling ? */
543                 if (parent_pe->type & EEH_PE_PHB)
544                         break;
545
546                 /* Frozen parent PE ? */
547                 ret = eeh_ops->get_state(parent_pe, NULL);
548                 if (ret > 0 &&
549                     (ret & active_flags) != active_flags)
550                         pe = parent_pe;
551
552                 /* Next parent level */
553                 parent_pe = parent_pe->parent;
554         }
555
556         eeh_stats.slot_resets++;
557
558         /* Avoid repeated reports of this failure, including problems
559          * with other functions on this device, and functions under
560          * bridges.
561          */
562         eeh_pe_state_mark(pe, EEH_PE_ISOLATED);
563         eeh_serialize_unlock(flags);
564
565         /* Most EEH events are due to device driver bugs.  Having
566          * a stack trace will help the device-driver authors figure
567          * out what happened.  So print that out.
568          */
569         phb_pe = eeh_phb_pe_get(pe->phb);
570         pr_err("EEH: Frozen PHB#%x-PE#%x detected\n",
571                pe->phb->global_number, pe->addr);
572         pr_err("EEH: PE location: %s, PHB location: %s\n",
573                eeh_pe_loc_get(pe), eeh_pe_loc_get(phb_pe));
574         dump_stack();
575
576         eeh_send_failure_event(pe);
577
578         return 1;
579
580 dn_unlock:
581         eeh_serialize_unlock(flags);
582         return rc;
583 }
584
585 EXPORT_SYMBOL_GPL(eeh_dev_check_failure);
586
587 /**
588  * eeh_check_failure - Check if all 1's data is due to EEH slot freeze
589  * @token: I/O address
590  *
591  * Check for an EEH failure at the given I/O address. Call this
592  * routine if the result of a read was all 0xff's and you want to
593  * find out if this is due to an EEH slot freeze event. This routine
594  * will query firmware for the EEH status.
595  *
596  * Note this routine is safe to call in an interrupt context.
597  */
598 int eeh_check_failure(const volatile void __iomem *token)
599 {
600         unsigned long addr;
601         struct eeh_dev *edev;
602
603         /* Finding the phys addr + pci device; this is pretty quick. */
604         addr = eeh_token_to_phys((unsigned long __force) token);
605         edev = eeh_addr_cache_get_dev(addr);
606         if (!edev) {
607                 eeh_stats.no_device++;
608                 return 0;
609         }
610
611         return eeh_dev_check_failure(edev);
612 }
613 EXPORT_SYMBOL(eeh_check_failure);
614
615
616 /**
617  * eeh_pci_enable - Enable MMIO or DMA transfers for this slot
618  * @pe: EEH PE
619  *
620  * This routine should be called to reenable frozen MMIO or DMA
621  * so that it would work correctly again. It's useful while doing
622  * recovery or log collection on the indicated device.
623  */
624 int eeh_pci_enable(struct eeh_pe *pe, int function)
625 {
626         int active_flag, rc;
627
628         /*
629          * pHyp doesn't allow to enable IO or DMA on unfrozen PE.
630          * Also, it's pointless to enable them on unfrozen PE. So
631          * we have to check before enabling IO or DMA.
632          */
633         switch (function) {
634         case EEH_OPT_THAW_MMIO:
635                 active_flag = EEH_STATE_MMIO_ACTIVE | EEH_STATE_MMIO_ENABLED;
636                 break;
637         case EEH_OPT_THAW_DMA:
638                 active_flag = EEH_STATE_DMA_ACTIVE;
639                 break;
640         case EEH_OPT_DISABLE:
641         case EEH_OPT_ENABLE:
642         case EEH_OPT_FREEZE_PE:
643                 active_flag = 0;
644                 break;
645         default:
646                 pr_warn("%s: Invalid function %d\n",
647                         __func__, function);
648                 return -EINVAL;
649         }
650
651         /*
652          * Check if IO or DMA has been enabled before
653          * enabling them.
654          */
655         if (active_flag) {
656                 rc = eeh_ops->get_state(pe, NULL);
657                 if (rc < 0)
658                         return rc;
659
660                 /* Needn't enable it at all */
661                 if (rc == EEH_STATE_NOT_SUPPORT)
662                         return 0;
663
664                 /* It's already enabled */
665                 if (rc & active_flag)
666                         return 0;
667         }
668
669
670         /* Issue the request */
671         rc = eeh_ops->set_option(pe, function);
672         if (rc)
673                 pr_warn("%s: Unexpected state change %d on "
674                         "PHB#%x-PE#%x, err=%d\n",
675                         __func__, function, pe->phb->global_number,
676                         pe->addr, rc);
677
678         /* Check if the request is finished successfully */
679         if (active_flag) {
680                 rc = eeh_ops->wait_state(pe, PCI_BUS_RESET_WAIT_MSEC);
681                 if (rc < 0)
682                         return rc;
683
684                 if (rc & active_flag)
685                         return 0;
686
687                 return -EIO;
688         }
689
690         return rc;
691 }
692
693 static void *eeh_disable_and_save_dev_state(void *data, void *userdata)
694 {
695         struct eeh_dev *edev = data;
696         struct pci_dev *pdev = eeh_dev_to_pci_dev(edev);
697         struct pci_dev *dev = userdata;
698
699         /*
700          * The caller should have disabled and saved the
701          * state for the specified device
702          */
703         if (!pdev || pdev == dev)
704                 return NULL;
705
706         /* Ensure we have D0 power state */
707         pci_set_power_state(pdev, PCI_D0);
708
709         /* Save device state */
710         pci_save_state(pdev);
711
712         /*
713          * Disable device to avoid any DMA traffic and
714          * interrupt from the device
715          */
716         pci_write_config_word(pdev, PCI_COMMAND, PCI_COMMAND_INTX_DISABLE);
717
718         return NULL;
719 }
720
721 static void *eeh_restore_dev_state(void *data, void *userdata)
722 {
723         struct eeh_dev *edev = data;
724         struct pci_dn *pdn = eeh_dev_to_pdn(edev);
725         struct pci_dev *pdev = eeh_dev_to_pci_dev(edev);
726         struct pci_dev *dev = userdata;
727
728         if (!pdev)
729                 return NULL;
730
731         /* Apply customization from firmware */
732         if (pdn && eeh_ops->restore_config)
733                 eeh_ops->restore_config(pdn);
734
735         /* The caller should restore state for the specified device */
736         if (pdev != dev)
737                 pci_restore_state(pdev);
738
739         return NULL;
740 }
741
742 /**
743  * pcibios_set_pcie_reset_state - Set PCI-E reset state
744  * @dev: pci device struct
745  * @state: reset state to enter
746  *
747  * Return value:
748  *      0 if success
749  */
750 int pcibios_set_pcie_reset_state(struct pci_dev *dev, enum pcie_reset_state state)
751 {
752         struct eeh_dev *edev = pci_dev_to_eeh_dev(dev);
753         struct eeh_pe *pe = eeh_dev_to_pe(edev);
754
755         if (!pe) {
756                 pr_err("%s: No PE found on PCI device %s\n",
757                         __func__, pci_name(dev));
758                 return -EINVAL;
759         }
760
761         switch (state) {
762         case pcie_deassert_reset:
763                 eeh_ops->reset(pe, EEH_RESET_DEACTIVATE);
764                 eeh_unfreeze_pe(pe, false);
765                 if (!(pe->type & EEH_PE_VF))
766                         eeh_pe_state_clear(pe, EEH_PE_CFG_BLOCKED);
767                 eeh_pe_dev_traverse(pe, eeh_restore_dev_state, dev);
768                 eeh_pe_state_clear(pe, EEH_PE_ISOLATED);
769                 break;
770         case pcie_hot_reset:
771                 eeh_pe_state_mark_with_cfg(pe, EEH_PE_ISOLATED);
772                 eeh_ops->set_option(pe, EEH_OPT_FREEZE_PE);
773                 eeh_pe_dev_traverse(pe, eeh_disable_and_save_dev_state, dev);
774                 if (!(pe->type & EEH_PE_VF))
775                         eeh_pe_state_mark(pe, EEH_PE_CFG_BLOCKED);
776                 eeh_ops->reset(pe, EEH_RESET_HOT);
777                 break;
778         case pcie_warm_reset:
779                 eeh_pe_state_mark_with_cfg(pe, EEH_PE_ISOLATED);
780                 eeh_ops->set_option(pe, EEH_OPT_FREEZE_PE);
781                 eeh_pe_dev_traverse(pe, eeh_disable_and_save_dev_state, dev);
782                 if (!(pe->type & EEH_PE_VF))
783                         eeh_pe_state_mark(pe, EEH_PE_CFG_BLOCKED);
784                 eeh_ops->reset(pe, EEH_RESET_FUNDAMENTAL);
785                 break;
786         default:
787                 eeh_pe_state_clear(pe, EEH_PE_ISOLATED | EEH_PE_CFG_BLOCKED);
788                 return -EINVAL;
789         };
790
791         return 0;
792 }
793
794 /**
795  * eeh_set_pe_freset - Check the required reset for the indicated device
796  * @data: EEH device
797  * @flag: return value
798  *
799  * Each device might have its preferred reset type: fundamental or
800  * hot reset. The routine is used to collected the information for
801  * the indicated device and its children so that the bunch of the
802  * devices could be reset properly.
803  */
804 static void *eeh_set_dev_freset(void *data, void *flag)
805 {
806         struct pci_dev *dev;
807         unsigned int *freset = (unsigned int *)flag;
808         struct eeh_dev *edev = (struct eeh_dev *)data;
809
810         dev = eeh_dev_to_pci_dev(edev);
811         if (dev)
812                 *freset |= dev->needs_freset;
813
814         return NULL;
815 }
816
817 /**
818  * eeh_pe_reset_full - Complete a full reset process on the indicated PE
819  * @pe: EEH PE
820  *
821  * This function executes a full reset procedure on a PE, including setting
822  * the appropriate flags, performing a fundamental or hot reset, and then
823  * deactivating the reset status.  It is designed to be used within the EEH
824  * subsystem, as opposed to eeh_pe_reset which is exported to drivers and
825  * only performs a single operation at a time.
826  *
827  * This function will attempt to reset a PE three times before failing.
828  */
829 int eeh_pe_reset_full(struct eeh_pe *pe)
830 {
831         int active_flags = (EEH_STATE_MMIO_ACTIVE | EEH_STATE_DMA_ACTIVE);
832         int reset_state = (EEH_PE_RESET | EEH_PE_CFG_BLOCKED);
833         int type = EEH_RESET_HOT;
834         unsigned int freset = 0;
835         int i, state, ret;
836
837         /*
838          * Determine the type of reset to perform - hot or fundamental.
839          * Hot reset is the default operation, unless any device under the
840          * PE requires a fundamental reset.
841          */
842         eeh_pe_dev_traverse(pe, eeh_set_dev_freset, &freset);
843
844         if (freset)
845                 type = EEH_RESET_FUNDAMENTAL;
846
847         /* Mark the PE as in reset state and block config space accesses */
848         eeh_pe_state_mark(pe, reset_state);
849
850         /* Make three attempts at resetting the bus */
851         for (i = 0; i < 3; i++) {
852                 ret = eeh_pe_reset(pe, type);
853                 if (ret)
854                         break;
855
856                 ret = eeh_pe_reset(pe, EEH_RESET_DEACTIVATE);
857                 if (ret)
858                         break;
859
860                 /* Wait until the PE is in a functioning state */
861                 state = eeh_ops->wait_state(pe, PCI_BUS_RESET_WAIT_MSEC);
862                 if ((state & active_flags) == active_flags)
863                         break;
864
865                 if (state < 0) {
866                         pr_warn("%s: Unrecoverable slot failure on PHB#%x-PE#%x",
867                                 __func__, pe->phb->global_number, pe->addr);
868                         ret = -ENOTRECOVERABLE;
869                         break;
870                 }
871
872                 /* Set error in case this is our last attempt */
873                 ret = -EIO;
874                 pr_warn("%s: Failure %d resetting PHB#%x-PE#%x\n (%d)\n",
875                         __func__, state, pe->phb->global_number, pe->addr, (i + 1));
876         }
877
878         eeh_pe_state_clear(pe, reset_state);
879         return ret;
880 }
881
882 /**
883  * eeh_save_bars - Save device bars
884  * @edev: PCI device associated EEH device
885  *
886  * Save the values of the device bars. Unlike the restore
887  * routine, this routine is *not* recursive. This is because
888  * PCI devices are added individually; but, for the restore,
889  * an entire slot is reset at a time.
890  */
891 void eeh_save_bars(struct eeh_dev *edev)
892 {
893         struct pci_dn *pdn;
894         int i;
895
896         pdn = eeh_dev_to_pdn(edev);
897         if (!pdn)
898                 return;
899
900         for (i = 0; i < 16; i++)
901                 eeh_ops->read_config(pdn, i * 4, 4, &edev->config_space[i]);
902
903         /*
904          * For PCI bridges including root port, we need enable bus
905          * master explicitly. Otherwise, it can't fetch IODA table
906          * entries correctly. So we cache the bit in advance so that
907          * we can restore it after reset, either PHB range or PE range.
908          */
909         if (edev->mode & EEH_DEV_BRIDGE)
910                 edev->config_space[1] |= PCI_COMMAND_MASTER;
911 }
912
913 /**
914  * eeh_ops_register - Register platform dependent EEH operations
915  * @ops: platform dependent EEH operations
916  *
917  * Register the platform dependent EEH operation callback
918  * functions. The platform should call this function before
919  * any other EEH operations.
920  */
921 int __init eeh_ops_register(struct eeh_ops *ops)
922 {
923         if (!ops->name) {
924                 pr_warn("%s: Invalid EEH ops name for %p\n",
925                         __func__, ops);
926                 return -EINVAL;
927         }
928
929         if (eeh_ops && eeh_ops != ops) {
930                 pr_warn("%s: EEH ops of platform %s already existing (%s)\n",
931                         __func__, eeh_ops->name, ops->name);
932                 return -EEXIST;
933         }
934
935         eeh_ops = ops;
936
937         return 0;
938 }
939
940 /**
941  * eeh_ops_unregister - Unreigster platform dependent EEH operations
942  * @name: name of EEH platform operations
943  *
944  * Unregister the platform dependent EEH operation callback
945  * functions.
946  */
947 int __exit eeh_ops_unregister(const char *name)
948 {
949         if (!name || !strlen(name)) {
950                 pr_warn("%s: Invalid EEH ops name\n",
951                         __func__);
952                 return -EINVAL;
953         }
954
955         if (eeh_ops && !strcmp(eeh_ops->name, name)) {
956                 eeh_ops = NULL;
957                 return 0;
958         }
959
960         return -EEXIST;
961 }
962
963 static int eeh_reboot_notifier(struct notifier_block *nb,
964                                unsigned long action, void *unused)
965 {
966         eeh_clear_flag(EEH_ENABLED);
967         return NOTIFY_DONE;
968 }
969
970 static struct notifier_block eeh_reboot_nb = {
971         .notifier_call = eeh_reboot_notifier,
972 };
973
974 /**
975  * eeh_init - EEH initialization
976  *
977  * Initialize EEH by trying to enable it for all of the adapters in the system.
978  * As a side effect we can determine here if eeh is supported at all.
979  * Note that we leave EEH on so failed config cycles won't cause a machine
980  * check.  If a user turns off EEH for a particular adapter they are really
981  * telling Linux to ignore errors.  Some hardware (e.g. POWER5) won't
982  * grant access to a slot if EEH isn't enabled, and so we always enable
983  * EEH for all slots/all devices.
984  *
985  * The eeh-force-off option disables EEH checking globally, for all slots.
986  * Even if force-off is set, the EEH hardware is still enabled, so that
987  * newer systems can boot.
988  */
989 int eeh_init(void)
990 {
991         struct pci_controller *hose, *tmp;
992         struct pci_dn *pdn;
993         static int cnt = 0;
994         int ret = 0;
995
996         /*
997          * We have to delay the initialization on PowerNV after
998          * the PCI hierarchy tree has been built because the PEs
999          * are figured out based on PCI devices instead of device
1000          * tree nodes
1001          */
1002         if (machine_is(powernv) && cnt++ <= 0)
1003                 return ret;
1004
1005         /* Register reboot notifier */
1006         ret = register_reboot_notifier(&eeh_reboot_nb);
1007         if (ret) {
1008                 pr_warn("%s: Failed to register notifier (%d)\n",
1009                         __func__, ret);
1010                 return ret;
1011         }
1012
1013         /* call platform initialization function */
1014         if (!eeh_ops) {
1015                 pr_warn("%s: Platform EEH operation not found\n",
1016                         __func__);
1017                 return -EEXIST;
1018         } else if ((ret = eeh_ops->init()))
1019                 return ret;
1020
1021         /* Initialize EEH event */
1022         ret = eeh_event_init();
1023         if (ret)
1024                 return ret;
1025
1026         /* Enable EEH for all adapters */
1027         list_for_each_entry_safe(hose, tmp, &hose_list, list_node) {
1028                 pdn = hose->pci_data;
1029                 traverse_pci_dn(pdn, eeh_ops->probe, NULL);
1030         }
1031
1032         /*
1033          * Call platform post-initialization. Actually, It's good chance
1034          * to inform platform that EEH is ready to supply service if the
1035          * I/O cache stuff has been built up.
1036          */
1037         if (eeh_ops->post_init) {
1038                 ret = eeh_ops->post_init();
1039                 if (ret)
1040                         return ret;
1041         }
1042
1043         if (eeh_enabled())
1044                 pr_info("EEH: PCI Enhanced I/O Error Handling Enabled\n");
1045         else
1046                 pr_info("EEH: No capable adapters found\n");
1047
1048         return ret;
1049 }
1050
1051 core_initcall_sync(eeh_init);
1052
1053 /**
1054  * eeh_add_device_early - Enable EEH for the indicated device node
1055  * @pdn: PCI device node for which to set up EEH
1056  *
1057  * This routine must be used to perform EEH initialization for PCI
1058  * devices that were added after system boot (e.g. hotplug, dlpar).
1059  * This routine must be called before any i/o is performed to the
1060  * adapter (inluding any config-space i/o).
1061  * Whether this actually enables EEH or not for this device depends
1062  * on the CEC architecture, type of the device, on earlier boot
1063  * command-line arguments & etc.
1064  */
1065 void eeh_add_device_early(struct pci_dn *pdn)
1066 {
1067         struct pci_controller *phb;
1068         struct eeh_dev *edev = pdn_to_eeh_dev(pdn);
1069
1070         if (!edev)
1071                 return;
1072
1073         if (!eeh_has_flag(EEH_PROBE_MODE_DEVTREE))
1074                 return;
1075
1076         /* USB Bus children of PCI devices will not have BUID's */
1077         phb = edev->phb;
1078         if (NULL == phb ||
1079             (eeh_has_flag(EEH_PROBE_MODE_DEVTREE) && 0 == phb->buid))
1080                 return;
1081
1082         eeh_ops->probe(pdn, NULL);
1083 }
1084
1085 /**
1086  * eeh_add_device_tree_early - Enable EEH for the indicated device
1087  * @pdn: PCI device node
1088  *
1089  * This routine must be used to perform EEH initialization for the
1090  * indicated PCI device that was added after system boot (e.g.
1091  * hotplug, dlpar).
1092  */
1093 void eeh_add_device_tree_early(struct pci_dn *pdn)
1094 {
1095         struct pci_dn *n;
1096
1097         if (!pdn)
1098                 return;
1099
1100         list_for_each_entry(n, &pdn->child_list, list)
1101                 eeh_add_device_tree_early(n);
1102         eeh_add_device_early(pdn);
1103 }
1104 EXPORT_SYMBOL_GPL(eeh_add_device_tree_early);
1105
1106 /**
1107  * eeh_add_device_late - Perform EEH initialization for the indicated pci device
1108  * @dev: pci device for which to set up EEH
1109  *
1110  * This routine must be used to complete EEH initialization for PCI
1111  * devices that were added after system boot (e.g. hotplug, dlpar).
1112  */
1113 void eeh_add_device_late(struct pci_dev *dev)
1114 {
1115         struct pci_dn *pdn;
1116         struct eeh_dev *edev;
1117
1118         if (!dev || !eeh_enabled())
1119                 return;
1120
1121         pr_debug("EEH: Adding device %s\n", pci_name(dev));
1122
1123         pdn = pci_get_pdn_by_devfn(dev->bus, dev->devfn);
1124         edev = pdn_to_eeh_dev(pdn);
1125         if (edev->pdev == dev) {
1126                 pr_debug("EEH: Already referenced !\n");
1127                 return;
1128         }
1129
1130         /*
1131          * The EEH cache might not be removed correctly because of
1132          * unbalanced kref to the device during unplug time, which
1133          * relies on pcibios_release_device(). So we have to remove
1134          * that here explicitly.
1135          */
1136         if (edev->pdev) {
1137                 eeh_rmv_from_parent_pe(edev);
1138                 eeh_addr_cache_rmv_dev(edev->pdev);
1139                 eeh_sysfs_remove_device(edev->pdev);
1140                 edev->mode &= ~EEH_DEV_SYSFS;
1141
1142                 /*
1143                  * We definitely should have the PCI device removed
1144                  * though it wasn't correctly. So we needn't call
1145                  * into error handler afterwards.
1146                  */
1147                 edev->mode |= EEH_DEV_NO_HANDLER;
1148
1149                 edev->pdev = NULL;
1150                 dev->dev.archdata.edev = NULL;
1151         }
1152
1153         if (eeh_has_flag(EEH_PROBE_MODE_DEV))
1154                 eeh_ops->probe(pdn, NULL);
1155
1156         edev->pdev = dev;
1157         dev->dev.archdata.edev = edev;
1158
1159         eeh_addr_cache_insert_dev(dev);
1160 }
1161
1162 /**
1163  * eeh_add_device_tree_late - Perform EEH initialization for the indicated PCI bus
1164  * @bus: PCI bus
1165  *
1166  * This routine must be used to perform EEH initialization for PCI
1167  * devices which are attached to the indicated PCI bus. The PCI bus
1168  * is added after system boot through hotplug or dlpar.
1169  */
1170 void eeh_add_device_tree_late(struct pci_bus *bus)
1171 {
1172         struct pci_dev *dev;
1173
1174         list_for_each_entry(dev, &bus->devices, bus_list) {
1175                 eeh_add_device_late(dev);
1176                 if (dev->hdr_type == PCI_HEADER_TYPE_BRIDGE) {
1177                         struct pci_bus *subbus = dev->subordinate;
1178                         if (subbus)
1179                                 eeh_add_device_tree_late(subbus);
1180                 }
1181         }
1182 }
1183 EXPORT_SYMBOL_GPL(eeh_add_device_tree_late);
1184
1185 /**
1186  * eeh_add_sysfs_files - Add EEH sysfs files for the indicated PCI bus
1187  * @bus: PCI bus
1188  *
1189  * This routine must be used to add EEH sysfs files for PCI
1190  * devices which are attached to the indicated PCI bus. The PCI bus
1191  * is added after system boot through hotplug or dlpar.
1192  */
1193 void eeh_add_sysfs_files(struct pci_bus *bus)
1194 {
1195         struct pci_dev *dev;
1196
1197         list_for_each_entry(dev, &bus->devices, bus_list) {
1198                 eeh_sysfs_add_device(dev);
1199                 if (dev->hdr_type == PCI_HEADER_TYPE_BRIDGE) {
1200                         struct pci_bus *subbus = dev->subordinate;
1201                         if (subbus)
1202                                 eeh_add_sysfs_files(subbus);
1203                 }
1204         }
1205 }
1206 EXPORT_SYMBOL_GPL(eeh_add_sysfs_files);
1207
1208 /**
1209  * eeh_remove_device - Undo EEH setup for the indicated pci device
1210  * @dev: pci device to be removed
1211  *
1212  * This routine should be called when a device is removed from
1213  * a running system (e.g. by hotplug or dlpar).  It unregisters
1214  * the PCI device from the EEH subsystem.  I/O errors affecting
1215  * this device will no longer be detected after this call; thus,
1216  * i/o errors affecting this slot may leave this device unusable.
1217  */
1218 void eeh_remove_device(struct pci_dev *dev)
1219 {
1220         struct eeh_dev *edev;
1221
1222         if (!dev || !eeh_enabled())
1223                 return;
1224         edev = pci_dev_to_eeh_dev(dev);
1225
1226         /* Unregister the device with the EEH/PCI address search system */
1227         pr_debug("EEH: Removing device %s\n", pci_name(dev));
1228
1229         if (!edev || !edev->pdev || !edev->pe) {
1230                 pr_debug("EEH: Not referenced !\n");
1231                 return;
1232         }
1233
1234         /*
1235          * During the hotplug for EEH error recovery, we need the EEH
1236          * device attached to the parent PE in order for BAR restore
1237          * a bit later. So we keep it for BAR restore and remove it
1238          * from the parent PE during the BAR resotre.
1239          */
1240         edev->pdev = NULL;
1241
1242         /*
1243          * The flag "in_error" is used to trace EEH devices for VFs
1244          * in error state or not. It's set in eeh_report_error(). If
1245          * it's not set, eeh_report_{reset,resume}() won't be called
1246          * for the VF EEH device.
1247          */
1248         edev->in_error = false;
1249         dev->dev.archdata.edev = NULL;
1250         if (!(edev->pe->state & EEH_PE_KEEP))
1251                 eeh_rmv_from_parent_pe(edev);
1252         else
1253                 edev->mode |= EEH_DEV_DISCONNECTED;
1254
1255         /*
1256          * We're removing from the PCI subsystem, that means
1257          * the PCI device driver can't support EEH or not
1258          * well. So we rely on hotplug completely to do recovery
1259          * for the specific PCI device.
1260          */
1261         edev->mode |= EEH_DEV_NO_HANDLER;
1262
1263         eeh_addr_cache_rmv_dev(dev);
1264         eeh_sysfs_remove_device(dev);
1265         edev->mode &= ~EEH_DEV_SYSFS;
1266 }
1267
1268 int eeh_unfreeze_pe(struct eeh_pe *pe, bool sw_state)
1269 {
1270         int ret;
1271
1272         ret = eeh_pci_enable(pe, EEH_OPT_THAW_MMIO);
1273         if (ret) {
1274                 pr_warn("%s: Failure %d enabling IO on PHB#%x-PE#%x\n",
1275                         __func__, ret, pe->phb->global_number, pe->addr);
1276                 return ret;
1277         }
1278
1279         ret = eeh_pci_enable(pe, EEH_OPT_THAW_DMA);
1280         if (ret) {
1281                 pr_warn("%s: Failure %d enabling DMA on PHB#%x-PE#%x\n",
1282                         __func__, ret, pe->phb->global_number, pe->addr);
1283                 return ret;
1284         }
1285
1286         /* Clear software isolated state */
1287         if (sw_state && (pe->state & EEH_PE_ISOLATED))
1288                 eeh_pe_state_clear(pe, EEH_PE_ISOLATED);
1289
1290         return ret;
1291 }
1292
1293
1294 static struct pci_device_id eeh_reset_ids[] = {
1295         { PCI_DEVICE(0x19a2, 0x0710) }, /* Emulex, BE     */
1296         { PCI_DEVICE(0x10df, 0xe220) }, /* Emulex, Lancer */
1297         { PCI_DEVICE(0x14e4, 0x1657) }, /* Broadcom BCM5719 */
1298         { 0 }
1299 };
1300
1301 static int eeh_pe_change_owner(struct eeh_pe *pe)
1302 {
1303         struct eeh_dev *edev, *tmp;
1304         struct pci_dev *pdev;
1305         struct pci_device_id *id;
1306         int flags, ret;
1307
1308         /* Check PE state */
1309         flags = (EEH_STATE_MMIO_ACTIVE | EEH_STATE_DMA_ACTIVE);
1310         ret = eeh_ops->get_state(pe, NULL);
1311         if (ret < 0 || ret == EEH_STATE_NOT_SUPPORT)
1312                 return 0;
1313
1314         /* Unfrozen PE, nothing to do */
1315         if ((ret & flags) == flags)
1316                 return 0;
1317
1318         /* Frozen PE, check if it needs PE level reset */
1319         eeh_pe_for_each_dev(pe, edev, tmp) {
1320                 pdev = eeh_dev_to_pci_dev(edev);
1321                 if (!pdev)
1322                         continue;
1323
1324                 for (id = &eeh_reset_ids[0]; id->vendor != 0; id++) {
1325                         if (id->vendor != PCI_ANY_ID &&
1326                             id->vendor != pdev->vendor)
1327                                 continue;
1328                         if (id->device != PCI_ANY_ID &&
1329                             id->device != pdev->device)
1330                                 continue;
1331                         if (id->subvendor != PCI_ANY_ID &&
1332                             id->subvendor != pdev->subsystem_vendor)
1333                                 continue;
1334                         if (id->subdevice != PCI_ANY_ID &&
1335                             id->subdevice != pdev->subsystem_device)
1336                                 continue;
1337
1338                         return eeh_pe_reset_and_recover(pe);
1339                 }
1340         }
1341
1342         return eeh_unfreeze_pe(pe, true);
1343 }
1344
1345 /**
1346  * eeh_dev_open - Increase count of pass through devices for PE
1347  * @pdev: PCI device
1348  *
1349  * Increase count of passed through devices for the indicated
1350  * PE. In the result, the EEH errors detected on the PE won't be
1351  * reported. The PE owner will be responsible for detection
1352  * and recovery.
1353  */
1354 int eeh_dev_open(struct pci_dev *pdev)
1355 {
1356         struct eeh_dev *edev;
1357         int ret = -ENODEV;
1358
1359         mutex_lock(&eeh_dev_mutex);
1360
1361         /* No PCI device ? */
1362         if (!pdev)
1363                 goto out;
1364
1365         /* No EEH device or PE ? */
1366         edev = pci_dev_to_eeh_dev(pdev);
1367         if (!edev || !edev->pe)
1368                 goto out;
1369
1370         /*
1371          * The PE might have been put into frozen state, but we
1372          * didn't detect that yet. The passed through PCI devices
1373          * in frozen PE won't work properly. Clear the frozen state
1374          * in advance.
1375          */
1376         ret = eeh_pe_change_owner(edev->pe);
1377         if (ret)
1378                 goto out;
1379
1380         /* Increase PE's pass through count */
1381         atomic_inc(&edev->pe->pass_dev_cnt);
1382         mutex_unlock(&eeh_dev_mutex);
1383
1384         return 0;
1385 out:
1386         mutex_unlock(&eeh_dev_mutex);
1387         return ret;
1388 }
1389 EXPORT_SYMBOL_GPL(eeh_dev_open);
1390
1391 /**
1392  * eeh_dev_release - Decrease count of pass through devices for PE
1393  * @pdev: PCI device
1394  *
1395  * Decrease count of pass through devices for the indicated PE. If
1396  * there is no passed through device in PE, the EEH errors detected
1397  * on the PE will be reported and handled as usual.
1398  */
1399 void eeh_dev_release(struct pci_dev *pdev)
1400 {
1401         struct eeh_dev *edev;
1402
1403         mutex_lock(&eeh_dev_mutex);
1404
1405         /* No PCI device ? */
1406         if (!pdev)
1407                 goto out;
1408
1409         /* No EEH device ? */
1410         edev = pci_dev_to_eeh_dev(pdev);
1411         if (!edev || !edev->pe || !eeh_pe_passed(edev->pe))
1412                 goto out;
1413
1414         /* Decrease PE's pass through count */
1415         WARN_ON(atomic_dec_if_positive(&edev->pe->pass_dev_cnt) < 0);
1416         eeh_pe_change_owner(edev->pe);
1417 out:
1418         mutex_unlock(&eeh_dev_mutex);
1419 }
1420 EXPORT_SYMBOL(eeh_dev_release);
1421
1422 #ifdef CONFIG_IOMMU_API
1423
1424 static int dev_has_iommu_table(struct device *dev, void *data)
1425 {
1426         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev);
1427         struct pci_dev **ppdev = data;
1428
1429         if (!dev)
1430                 return 0;
1431
1432         if (dev->iommu_group) {
1433                 *ppdev = pdev;
1434                 return 1;
1435         }
1436
1437         return 0;
1438 }
1439
1440 /**
1441  * eeh_iommu_group_to_pe - Convert IOMMU group to EEH PE
1442  * @group: IOMMU group
1443  *
1444  * The routine is called to convert IOMMU group to EEH PE.
1445  */
1446 struct eeh_pe *eeh_iommu_group_to_pe(struct iommu_group *group)
1447 {
1448         struct pci_dev *pdev = NULL;
1449         struct eeh_dev *edev;
1450         int ret;
1451
1452         /* No IOMMU group ? */
1453         if (!group)
1454                 return NULL;
1455
1456         ret = iommu_group_for_each_dev(group, &pdev, dev_has_iommu_table);
1457         if (!ret || !pdev)
1458                 return NULL;
1459
1460         /* No EEH device or PE ? */
1461         edev = pci_dev_to_eeh_dev(pdev);
1462         if (!edev || !edev->pe)
1463                 return NULL;
1464
1465         return edev->pe;
1466 }
1467 EXPORT_SYMBOL_GPL(eeh_iommu_group_to_pe);
1468
1469 #endif /* CONFIG_IOMMU_API */
1470
1471 /**
1472  * eeh_pe_set_option - Set options for the indicated PE
1473  * @pe: EEH PE
1474  * @option: requested option
1475  *
1476  * The routine is called to enable or disable EEH functionality
1477  * on the indicated PE, to enable IO or DMA for the frozen PE.
1478  */
1479 int eeh_pe_set_option(struct eeh_pe *pe, int option)
1480 {
1481         int ret = 0;
1482
1483         /* Invalid PE ? */
1484         if (!pe)
1485                 return -ENODEV;
1486
1487         /*
1488          * EEH functionality could possibly be disabled, just
1489          * return error for the case. And the EEH functinality
1490          * isn't expected to be disabled on one specific PE.
1491          */
1492         switch (option) {
1493         case EEH_OPT_ENABLE:
1494                 if (eeh_enabled()) {
1495                         ret = eeh_pe_change_owner(pe);
1496                         break;
1497                 }
1498                 ret = -EIO;
1499                 break;
1500         case EEH_OPT_DISABLE:
1501                 break;
1502         case EEH_OPT_THAW_MMIO:
1503         case EEH_OPT_THAW_DMA:
1504         case EEH_OPT_FREEZE_PE:
1505                 if (!eeh_ops || !eeh_ops->set_option) {
1506                         ret = -ENOENT;
1507                         break;
1508                 }
1509
1510                 ret = eeh_pci_enable(pe, option);
1511                 break;
1512         default:
1513                 pr_debug("%s: Option %d out of range (%d, %d)\n",
1514                         __func__, option, EEH_OPT_DISABLE, EEH_OPT_THAW_DMA);
1515                 ret = -EINVAL;
1516         }
1517
1518         return ret;
1519 }
1520 EXPORT_SYMBOL_GPL(eeh_pe_set_option);
1521
1522 /**
1523  * eeh_pe_get_state - Retrieve PE's state
1524  * @pe: EEH PE
1525  *
1526  * Retrieve the PE's state, which includes 3 aspects: enabled
1527  * DMA, enabled IO and asserted reset.
1528  */
1529 int eeh_pe_get_state(struct eeh_pe *pe)
1530 {
1531         int result, ret = 0;
1532         bool rst_active, dma_en, mmio_en;
1533
1534         /* Existing PE ? */
1535         if (!pe)
1536                 return -ENODEV;
1537
1538         if (!eeh_ops || !eeh_ops->get_state)
1539                 return -ENOENT;
1540
1541         /*
1542          * If the parent PE is owned by the host kernel and is undergoing
1543          * error recovery, we should return the PE state as temporarily
1544          * unavailable so that the error recovery on the guest is suspended
1545          * until the recovery completes on the host.
1546          */
1547         if (pe->parent &&
1548             !(pe->state & EEH_PE_REMOVED) &&
1549             (pe->parent->state & (EEH_PE_ISOLATED | EEH_PE_RECOVERING)))
1550                 return EEH_PE_STATE_UNAVAIL;
1551
1552         result = eeh_ops->get_state(pe, NULL);
1553         rst_active = !!(result & EEH_STATE_RESET_ACTIVE);
1554         dma_en = !!(result & EEH_STATE_DMA_ENABLED);
1555         mmio_en = !!(result & EEH_STATE_MMIO_ENABLED);
1556
1557         if (rst_active)
1558                 ret = EEH_PE_STATE_RESET;
1559         else if (dma_en && mmio_en)
1560                 ret = EEH_PE_STATE_NORMAL;
1561         else if (!dma_en && !mmio_en)
1562                 ret = EEH_PE_STATE_STOPPED_IO_DMA;
1563         else if (!dma_en && mmio_en)
1564                 ret = EEH_PE_STATE_STOPPED_DMA;
1565         else
1566                 ret = EEH_PE_STATE_UNAVAIL;
1567
1568         return ret;
1569 }
1570 EXPORT_SYMBOL_GPL(eeh_pe_get_state);
1571
1572 static int eeh_pe_reenable_devices(struct eeh_pe *pe)
1573 {
1574         struct eeh_dev *edev, *tmp;
1575         struct pci_dev *pdev;
1576         int ret = 0;
1577
1578         /* Restore config space */
1579         eeh_pe_restore_bars(pe);
1580
1581         /*
1582          * Reenable PCI devices as the devices passed
1583          * through are always enabled before the reset.
1584          */
1585         eeh_pe_for_each_dev(pe, edev, tmp) {
1586                 pdev = eeh_dev_to_pci_dev(edev);
1587                 if (!pdev)
1588                         continue;
1589
1590                 ret = pci_reenable_device(pdev);
1591                 if (ret) {
1592                         pr_warn("%s: Failure %d reenabling %s\n",
1593                                 __func__, ret, pci_name(pdev));
1594                         return ret;
1595                 }
1596         }
1597
1598         /* The PE is still in frozen state */
1599         return eeh_unfreeze_pe(pe, true);
1600 }
1601
1602
1603 /**
1604  * eeh_pe_reset - Issue PE reset according to specified type
1605  * @pe: EEH PE
1606  * @option: reset type
1607  *
1608  * The routine is called to reset the specified PE with the
1609  * indicated type, either fundamental reset or hot reset.
1610  * PE reset is the most important part for error recovery.
1611  */
1612 int eeh_pe_reset(struct eeh_pe *pe, int option)
1613 {
1614         int ret = 0;
1615
1616         /* Invalid PE ? */
1617         if (!pe)
1618                 return -ENODEV;
1619
1620         if (!eeh_ops || !eeh_ops->set_option || !eeh_ops->reset)
1621                 return -ENOENT;
1622
1623         switch (option) {
1624         case EEH_RESET_DEACTIVATE:
1625                 ret = eeh_ops->reset(pe, option);
1626                 eeh_pe_state_clear(pe, EEH_PE_CFG_BLOCKED);
1627                 if (ret)
1628                         break;
1629
1630                 ret = eeh_pe_reenable_devices(pe);
1631                 break;
1632         case EEH_RESET_HOT:
1633         case EEH_RESET_FUNDAMENTAL:
1634                 /*
1635                  * Proactively freeze the PE to drop all MMIO access
1636                  * during reset, which should be banned as it's always
1637                  * cause recursive EEH error.
1638                  */
1639                 eeh_ops->set_option(pe, EEH_OPT_FREEZE_PE);
1640
1641                 eeh_pe_state_mark(pe, EEH_PE_CFG_BLOCKED);
1642                 ret = eeh_ops->reset(pe, option);
1643                 break;
1644         default:
1645                 pr_debug("%s: Unsupported option %d\n",
1646                         __func__, option);
1647                 ret = -EINVAL;
1648         }
1649
1650         return ret;
1651 }
1652 EXPORT_SYMBOL_GPL(eeh_pe_reset);
1653
1654 /**
1655  * eeh_pe_configure - Configure PCI bridges after PE reset
1656  * @pe: EEH PE
1657  *
1658  * The routine is called to restore the PCI config space for
1659  * those PCI devices, especially PCI bridges affected by PE
1660  * reset issued previously.
1661  */
1662 int eeh_pe_configure(struct eeh_pe *pe)
1663 {
1664         int ret = 0;
1665
1666         /* Invalid PE ? */
1667         if (!pe)
1668                 return -ENODEV;
1669
1670         return ret;
1671 }
1672 EXPORT_SYMBOL_GPL(eeh_pe_configure);
1673
1674 /**
1675  * eeh_pe_inject_err - Injecting the specified PCI error to the indicated PE
1676  * @pe: the indicated PE
1677  * @type: error type
1678  * @function: error function
1679  * @addr: address
1680  * @mask: address mask
1681  *
1682  * The routine is called to inject the specified PCI error, which
1683  * is determined by @type and @function, to the indicated PE for
1684  * testing purpose.
1685  */
1686 int eeh_pe_inject_err(struct eeh_pe *pe, int type, int func,
1687                       unsigned long addr, unsigned long mask)
1688 {
1689         /* Invalid PE ? */
1690         if (!pe)
1691                 return -ENODEV;
1692
1693         /* Unsupported operation ? */
1694         if (!eeh_ops || !eeh_ops->err_inject)
1695                 return -ENOENT;
1696
1697         /* Check on PCI error type */
1698         if (type != EEH_ERR_TYPE_32 && type != EEH_ERR_TYPE_64)
1699                 return -EINVAL;
1700
1701         /* Check on PCI error function */
1702         if (func < EEH_ERR_FUNC_MIN || func > EEH_ERR_FUNC_MAX)
1703                 return -EINVAL;
1704
1705         return eeh_ops->err_inject(pe, type, func, addr, mask);
1706 }
1707 EXPORT_SYMBOL_GPL(eeh_pe_inject_err);
1708
1709 static int proc_eeh_show(struct seq_file *m, void *v)
1710 {
1711         if (!eeh_enabled()) {
1712                 seq_printf(m, "EEH Subsystem is globally disabled\n");
1713                 seq_printf(m, "eeh_total_mmio_ffs=%llu\n", eeh_stats.total_mmio_ffs);
1714         } else {
1715                 seq_printf(m, "EEH Subsystem is enabled\n");
1716                 seq_printf(m,
1717                                 "no device=%llu\n"
1718                                 "no device node=%llu\n"
1719                                 "no config address=%llu\n"
1720                                 "check not wanted=%llu\n"
1721                                 "eeh_total_mmio_ffs=%llu\n"
1722                                 "eeh_false_positives=%llu\n"
1723                                 "eeh_slot_resets=%llu\n",
1724                                 eeh_stats.no_device,
1725                                 eeh_stats.no_dn,
1726                                 eeh_stats.no_cfg_addr,
1727                                 eeh_stats.ignored_check,
1728                                 eeh_stats.total_mmio_ffs,
1729                                 eeh_stats.false_positives,
1730                                 eeh_stats.slot_resets);
1731         }
1732
1733         return 0;
1734 }
1735
1736 static int proc_eeh_open(struct inode *inode, struct file *file)
1737 {
1738         return single_open(file, proc_eeh_show, NULL);
1739 }
1740
1741 static const struct file_operations proc_eeh_operations = {
1742         .open      = proc_eeh_open,
1743         .read      = seq_read,
1744         .llseek    = seq_lseek,
1745         .release   = single_release,
1746 };
1747
1748 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
1749 static int eeh_enable_dbgfs_set(void *data, u64 val)
1750 {
1751         if (val)
1752                 eeh_clear_flag(EEH_FORCE_DISABLED);
1753         else
1754                 eeh_add_flag(EEH_FORCE_DISABLED);
1755
1756         /* Notify the backend */
1757         if (eeh_ops->post_init)
1758                 eeh_ops->post_init();
1759
1760         return 0;
1761 }
1762
1763 static int eeh_enable_dbgfs_get(void *data, u64 *val)
1764 {
1765         if (eeh_enabled())
1766                 *val = 0x1ul;
1767         else
1768                 *val = 0x0ul;
1769         return 0;
1770 }
1771
1772 static int eeh_freeze_dbgfs_set(void *data, u64 val)
1773 {
1774         eeh_max_freezes = val;
1775         return 0;
1776 }
1777
1778 static int eeh_freeze_dbgfs_get(void *data, u64 *val)
1779 {
1780         *val = eeh_max_freezes;
1781         return 0;
1782 }
1783
1784 DEFINE_SIMPLE_ATTRIBUTE(eeh_enable_dbgfs_ops, eeh_enable_dbgfs_get,
1785                         eeh_enable_dbgfs_set, "0x%llx\n");
1786 DEFINE_SIMPLE_ATTRIBUTE(eeh_freeze_dbgfs_ops, eeh_freeze_dbgfs_get,
1787                         eeh_freeze_dbgfs_set, "0x%llx\n");
1788 #endif
1789
1790 static int __init eeh_init_proc(void)
1791 {
1792         if (machine_is(pseries) || machine_is(powernv)) {
1793                 proc_create("powerpc/eeh", 0, NULL, &proc_eeh_operations);
1794 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
1795                 debugfs_create_file("eeh_enable", 0600,
1796                                     powerpc_debugfs_root, NULL,
1797                                     &eeh_enable_dbgfs_ops);
1798                 debugfs_create_file("eeh_max_freezes", 0600,
1799                                     powerpc_debugfs_root, NULL,
1800                                     &eeh_freeze_dbgfs_ops);
1801 #endif
1802         }
1803
1804         return 0;
1805 }
1806 __initcall(eeh_init_proc);