]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/commitdiff
ARCv2: Support IO Coherency and permutations involving L1 and L2 caches
authorAlexey Brodkin <abrodkin@synopsys.com>
Mon, 25 May 2015 16:54:28 +0000 (19:54 +0300)
committerVineet Gupta <vgupta@synopsys.com>
Thu, 20 Aug 2015 12:41:17 +0000 (18:11 +0530)
In case of ARCv2 CPU there're could be following configurations
that affect cache handling for data exchanged with peripherals
via DMA:
 [1] Only L1 cache exists
 [2] Both L1 and L2 exist, but no IO coherency unit
 [3] L1, L2 caches and IO coherency unit exist

Current implementation takes care of [1] and [2].
Moreover support of [2] is implemented with run-time check
for SLC existence which is not super optimal.

This patch introduces support of [3] and rework of DMA ops
usage. Instead of doing run-time check every time a particular
DMA op is executed we'll have 3 different implementations of
DMA ops and select appropriate one during init.

As for IOC support for it we need:
 [a] Implement empty DMA ops because IOC takes care of cache
     coherency with DMAed data
 [b] Route dma_alloc_coherent() via dma_alloc_noncoherent()
     This is required to make IOC work in first place and also
     serves as optimization as LD/ST to coherent buffers can be
     srviced from caches w/o going all the way to memory

Signed-off-by: Alexey Brodkin <abrodkin@synopsys.com>
[vgupta:
  -Added some comments about IOC gains
  -Marked dma ops as static,
  -Massaged changelog a bit]
Signed-off-by: Vineet Gupta <vgupta@synopsys.com>
arch/arc/include/asm/arcregs.h
arch/arc/include/asm/cache.h
arch/arc/mm/cache.c
arch/arc/mm/dma.c

index c8f57b8449dcf6a36aa61cd3589b90ebba42d7ea..d8023bc8d1ad687c26a57ee6873509d0d1570222 100644 (file)
@@ -35,6 +35,7 @@
 #define ARC_REG_RTT_BCR                0xF2
 #define ARC_REG_IRQ_BCR                0xF3
 #define ARC_REG_SMART_BCR      0xFF
+#define ARC_REG_CLUSTER_BCR    0xcf
 
 /* status32 Bits Positions */
 #define STATUS_AE_BIT          5       /* Exception active */
index d67345d3e2d444b1d357c004cbb1e33508d93060..e23ea6e7633a6e8cefbc31be639ac073a673b5f3 100644 (file)
@@ -53,6 +53,8 @@ extern void arc_cache_init(void);
 extern char *arc_cache_mumbojumbo(int cpu_id, char *buf, int len);
 extern void read_decode_cache_bcr(void);
 
+extern int ioc_exists;
+
 #endif /* !__ASSEMBLY__ */
 
 /* Instruction cache related Auxiliary registers */
@@ -94,4 +96,10 @@ extern void read_decode_cache_bcr(void);
 #define SLC_CTRL_BUSY          0x100
 #define SLC_CTRL_RGN_OP_INV    0x200
 
+/* IO coherency related Auxiliary registers */
+#define ARC_REG_IO_COH_ENABLE  0x500
+#define ARC_REG_IO_COH_PARTIAL 0x501
+#define ARC_REG_IO_COH_AP0_BASE        0x508
+#define ARC_REG_IO_COH_AP0_SIZE        0x509
+
 #endif /* _ASM_CACHE_H */
index 1cd6695b6ab50cbbb870ffa969027a50103dba29..25e7077d4c049b523caa5cca0bcc8ea202851135 100644 (file)
 #include <asm/setup.h>
 
 static int l2_line_sz;
+int ioc_exists;
 
 void (*_cache_line_loop_ic_fn)(unsigned long paddr, unsigned long vaddr,
                               unsigned long sz, const int cacheop);
 
+void (*__dma_cache_wback_inv)(unsigned long start, unsigned long sz);
+void (*__dma_cache_inv)(unsigned long start, unsigned long sz);
+void (*__dma_cache_wback)(unsigned long start, unsigned long sz);
+
 char *arc_cache_mumbojumbo(int c, char *buf, int len)
 {
        int n = 0;
@@ -50,6 +55,9 @@ char *arc_cache_mumbojumbo(int c, char *buf, int len)
                n += scnprintf(buf + n, len - n,
                        "SLC\t\t: %uK, %uB Line\n", p->sz_k, p->line_len);
 
+       if (ioc_exists)
+               n += scnprintf(buf + n, len - n, "IOC\t\t: exists\n");
+
        return buf;
 }
 
@@ -80,6 +88,14 @@ void read_decode_cache_bcr(void)
 #endif
        } slc_cfg;
 
+       struct bcr_clust_cfg {
+#ifdef CONFIG_CPU_BIG_ENDIAN
+               unsigned int pad:7, c:1, num_entries:8, num_cores:8, ver:8;
+#else
+               unsigned int ver:8, num_cores:8, num_entries:8, c:1, pad:7;
+#endif
+       } cbcr;
+
        p_ic = &cpuinfo_arc700[cpu].icache;
        READ_BCR(ARC_REG_IC_BCR, ibcr);
 
@@ -133,6 +149,10 @@ slc_chk:
                p_slc->sz_k = 128 << slc_cfg.sz;
                l2_line_sz = p_slc->line_len = (slc_cfg.lsz == 0) ? 128 : 64;
        }
+
+       READ_BCR(ARC_REG_CLUSTER_BCR, cbcr);
+       if (cbcr.c)
+               ioc_exists = 1;
 }
 
 /*
@@ -516,11 +536,6 @@ noinline void slc_op(unsigned long paddr, unsigned long sz, const int op)
 #endif
 }
 
-static inline int need_slc_flush(void)
-{
-       return is_isa_arcv2() && l2_line_sz;
-}
-
 /***********************************************************
  * Exported APIs
  */
@@ -569,30 +584,74 @@ void flush_dcache_page(struct page *page)
 }
 EXPORT_SYMBOL(flush_dcache_page);
 
-void dma_cache_wback_inv(unsigned long start, unsigned long sz)
+/*
+ * DMA ops for systems with L1 cache only
+ * Make memory coherent with L1 cache by flushing/invalidating L1 lines
+ */
+static void __dma_cache_wback_inv_l1(unsigned long start, unsigned long sz)
 {
        __dc_line_op_k(start, sz, OP_FLUSH_N_INV);
+}
 
-       if (need_slc_flush())
-               slc_op(start, sz, OP_FLUSH_N_INV);
+static void __dma_cache_inv_l1(unsigned long start, unsigned long sz)
+{
+       __dc_line_op_k(start, sz, OP_INV);
 }
-EXPORT_SYMBOL(dma_cache_wback_inv);
 
-void dma_cache_inv(unsigned long start, unsigned long sz)
+static void __dma_cache_wback_l1(unsigned long start, unsigned long sz)
+{
+       __dc_line_op_k(start, sz, OP_FLUSH);
+}
+
+/*
+ * DMA ops for systems with both L1 and L2 caches, but without IOC
+ * Both L1 and L2 lines need to be explicity flushed/invalidated
+ */
+static void __dma_cache_wback_inv_slc(unsigned long start, unsigned long sz)
+{
+       __dc_line_op_k(start, sz, OP_FLUSH_N_INV);
+       slc_op(start, sz, OP_FLUSH_N_INV);
+}
+
+static void __dma_cache_inv_slc(unsigned long start, unsigned long sz)
 {
        __dc_line_op_k(start, sz, OP_INV);
+       slc_op(start, sz, OP_INV);
+}
 
-       if (need_slc_flush())
-               slc_op(start, sz, OP_INV);
+static void __dma_cache_wback_slc(unsigned long start, unsigned long sz)
+{
+       __dc_line_op_k(start, sz, OP_FLUSH);
+       slc_op(start, sz, OP_FLUSH);
+}
+
+/*
+ * DMA ops for systems with IOC
+ * IOC hardware snoops all DMA traffic keeping the caches consistent with
+ * memory - eliding need for any explicit cache maintenance of DMA buffers
+ */
+static void __dma_cache_wback_inv_ioc(unsigned long start, unsigned long sz) {}
+static void __dma_cache_inv_ioc(unsigned long start, unsigned long sz) {}
+static void __dma_cache_wback_ioc(unsigned long start, unsigned long sz) {}
+
+/*
+ * Exported DMA API
+ */
+void dma_cache_wback_inv(unsigned long start, unsigned long sz)
+{
+       __dma_cache_wback_inv(start, sz);
+}
+EXPORT_SYMBOL(dma_cache_wback_inv);
+
+void dma_cache_inv(unsigned long start, unsigned long sz)
+{
+       __dma_cache_inv(start, sz);
 }
 EXPORT_SYMBOL(dma_cache_inv);
 
 void dma_cache_wback(unsigned long start, unsigned long sz)
 {
-       __dc_line_op_k(start, sz, OP_FLUSH);
-
-       if (need_slc_flush())
-               slc_op(start, sz, OP_FLUSH);
+       __dma_cache_wback(start, sz);
 }
 EXPORT_SYMBOL(dma_cache_wback);
 
@@ -848,4 +907,27 @@ void arc_cache_init(void)
                                panic("Disable CONFIG_ARC_CACHE_VIPT_ALIASING\n");
                }
        }
+
+       if (is_isa_arcv2() && ioc_exists) {
+               /* IO coherency base - 0x8z */
+               write_aux_reg(ARC_REG_IO_COH_AP0_BASE, 0x80000);
+               /* IO coherency aperture size - 512Mb: 0x8z-0xAz */
+               write_aux_reg(ARC_REG_IO_COH_AP0_SIZE, 0x11);
+               /* Enable partial writes */
+               write_aux_reg(ARC_REG_IO_COH_PARTIAL, 1);
+               /* Enable IO coherency */
+               write_aux_reg(ARC_REG_IO_COH_ENABLE, 1);
+
+               __dma_cache_wback_inv = __dma_cache_wback_inv_ioc;
+               __dma_cache_inv = __dma_cache_inv_ioc;
+               __dma_cache_wback = __dma_cache_wback_ioc;
+       } else if (is_isa_arcv2() && l2_line_sz) {
+               __dma_cache_wback_inv = __dma_cache_wback_inv_slc;
+               __dma_cache_inv = __dma_cache_inv_slc;
+               __dma_cache_wback = __dma_cache_wback_slc;
+       } else {
+               __dma_cache_wback_inv = __dma_cache_wback_inv_l1;
+               __dma_cache_inv = __dma_cache_inv_l1;
+               __dma_cache_wback = __dma_cache_wback_l1;
+       }
 }
index 57706a9c69489791df22419ec069c1970d1aa634..e039fac163f80aa95d77d468816d928adc7806cc 100644 (file)
@@ -19,6 +19,7 @@
 #include <linux/dma-mapping.h>
 #include <linux/dma-debug.h>
 #include <linux/export.h>
+#include <asm/cache.h>
 #include <asm/cacheflush.h>
 
 /*
@@ -53,6 +54,20 @@ void *dma_alloc_coherent(struct device *dev, size_t size,
 {
        void *paddr, *kvaddr;
 
+       /*
+        * IOC relies on all data (even coherent DMA data) being in cache
+        * Thus allocate normal cached memory
+        *
+        * The gains with IOC are two pronged:
+        *   -For streaming data, elides needs for cache maintenance, saving
+        *    cycles in flush code, and bus bandwidth as all the lines of a
+        *    buffer need to be flushed out to memory
+        *   -For coherent data, Read/Write to buffers terminate early in cache
+        *   (vs. always going to memory - thus are faster)
+        */
+       if (ioc_exists)
+               return dma_alloc_noncoherent(dev, size, dma_handle, gfp);
+
        /* This is linear addr (0x8000_0000 based) */
        paddr = alloc_pages_exact(size, gfp);
        if (!paddr)
@@ -85,6 +100,9 @@ EXPORT_SYMBOL(dma_alloc_coherent);
 void dma_free_coherent(struct device *dev, size_t size, void *kvaddr,
                       dma_addr_t dma_handle)
 {
+       if (ioc_exists)
+               return dma_free_noncoherent(dev, size, kvaddr, dma_handle);
+
        iounmap((void __force __iomem *)kvaddr);
 
        free_pages_exact((void *)dma_handle, size);