]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/gpu/drm/drm_dp_mst_topology.c
Merge remote-tracking branch 'omap/for-next'
[karo-tx-linux.git] / drivers / gpu / drm / drm_dp_mst_topology.c
1 /*
2  * Copyright © 2014 Red Hat
3  *
4  * Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its
5  * documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that
6  * the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright
7  * notice and this permission notice appear in supporting documentation, and
8  * that the name of the copyright holders not be used in advertising or
9  * publicity pertaining to distribution of the software without specific,
10  * written prior permission.  The copyright holders make no representations
11  * about the suitability of this software for any purpose.  It is provided "as
12  * is" without express or implied warranty.
13  *
14  * THE COPYRIGHT HOLDERS DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE,
15  * INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO
16  * EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR
17  * CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE,
18  * DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER
19  * TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE
20  * OF THIS SOFTWARE.
21  */
22
23 #include <linux/kernel.h>
24 #include <linux/delay.h>
25 #include <linux/init.h>
26 #include <linux/errno.h>
27 #include <linux/sched.h>
28 #include <linux/seq_file.h>
29 #include <linux/i2c.h>
30 #include <drm/drm_dp_mst_helper.h>
31 #include <drm/drmP.h>
32
33 #include <drm/drm_fixed.h>
34
35 /**
36  * DOC: dp mst helper
37  *
38  * These functions contain parts of the DisplayPort 1.2a MultiStream Transport
39  * protocol. The helpers contain a topology manager and bandwidth manager.
40  * The helpers encapsulate the sending and received of sideband msgs.
41  */
42 static bool dump_dp_payload_table(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
43                                   char *buf);
44 static int test_calc_pbn_mode(void);
45
46 static void drm_dp_put_port(struct drm_dp_mst_port *port);
47
48 static int drm_dp_dpcd_write_payload(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
49                                      int id,
50                                      struct drm_dp_payload *payload);
51
52 static int drm_dp_send_dpcd_write(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
53                                   struct drm_dp_mst_port *port,
54                                   int offset, int size, u8 *bytes);
55
56 static void drm_dp_send_link_address(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
57                                      struct drm_dp_mst_branch *mstb);
58 static int drm_dp_send_enum_path_resources(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
59                                            struct drm_dp_mst_branch *mstb,
60                                            struct drm_dp_mst_port *port);
61 static bool drm_dp_validate_guid(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
62                                  u8 *guid);
63
64 static int drm_dp_mst_register_i2c_bus(struct drm_dp_aux *aux);
65 static void drm_dp_mst_unregister_i2c_bus(struct drm_dp_aux *aux);
66 static void drm_dp_mst_kick_tx(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr);
67 /* sideband msg handling */
68 static u8 drm_dp_msg_header_crc4(const uint8_t *data, size_t num_nibbles)
69 {
70         u8 bitmask = 0x80;
71         u8 bitshift = 7;
72         u8 array_index = 0;
73         int number_of_bits = num_nibbles * 4;
74         u8 remainder = 0;
75
76         while (number_of_bits != 0) {
77                 number_of_bits--;
78                 remainder <<= 1;
79                 remainder |= (data[array_index] & bitmask) >> bitshift;
80                 bitmask >>= 1;
81                 bitshift--;
82                 if (bitmask == 0) {
83                         bitmask = 0x80;
84                         bitshift = 7;
85                         array_index++;
86                 }
87                 if ((remainder & 0x10) == 0x10)
88                         remainder ^= 0x13;
89         }
90
91         number_of_bits = 4;
92         while (number_of_bits != 0) {
93                 number_of_bits--;
94                 remainder <<= 1;
95                 if ((remainder & 0x10) != 0)
96                         remainder ^= 0x13;
97         }
98
99         return remainder;
100 }
101
102 static u8 drm_dp_msg_data_crc4(const uint8_t *data, u8 number_of_bytes)
103 {
104         u8 bitmask = 0x80;
105         u8 bitshift = 7;
106         u8 array_index = 0;
107         int number_of_bits = number_of_bytes * 8;
108         u16 remainder = 0;
109
110         while (number_of_bits != 0) {
111                 number_of_bits--;
112                 remainder <<= 1;
113                 remainder |= (data[array_index] & bitmask) >> bitshift;
114                 bitmask >>= 1;
115                 bitshift--;
116                 if (bitmask == 0) {
117                         bitmask = 0x80;
118                         bitshift = 7;
119                         array_index++;
120                 }
121                 if ((remainder & 0x100) == 0x100)
122                         remainder ^= 0xd5;
123         }
124
125         number_of_bits = 8;
126         while (number_of_bits != 0) {
127                 number_of_bits--;
128                 remainder <<= 1;
129                 if ((remainder & 0x100) != 0)
130                         remainder ^= 0xd5;
131         }
132
133         return remainder & 0xff;
134 }
135 static inline u8 drm_dp_calc_sb_hdr_size(struct drm_dp_sideband_msg_hdr *hdr)
136 {
137         u8 size = 3;
138         size += (hdr->lct / 2);
139         return size;
140 }
141
142 static void drm_dp_encode_sideband_msg_hdr(struct drm_dp_sideband_msg_hdr *hdr,
143                                            u8 *buf, int *len)
144 {
145         int idx = 0;
146         int i;
147         u8 crc4;
148         buf[idx++] = ((hdr->lct & 0xf) << 4) | (hdr->lcr & 0xf);
149         for (i = 0; i < (hdr->lct / 2); i++)
150                 buf[idx++] = hdr->rad[i];
151         buf[idx++] = (hdr->broadcast << 7) | (hdr->path_msg << 6) |
152                 (hdr->msg_len & 0x3f);
153         buf[idx++] = (hdr->somt << 7) | (hdr->eomt << 6) | (hdr->seqno << 4);
154
155         crc4 = drm_dp_msg_header_crc4(buf, (idx * 2) - 1);
156         buf[idx - 1] |= (crc4 & 0xf);
157
158         *len = idx;
159 }
160
161 static bool drm_dp_decode_sideband_msg_hdr(struct drm_dp_sideband_msg_hdr *hdr,
162                                            u8 *buf, int buflen, u8 *hdrlen)
163 {
164         u8 crc4;
165         u8 len;
166         int i;
167         u8 idx;
168         if (buf[0] == 0)
169                 return false;
170         len = 3;
171         len += ((buf[0] & 0xf0) >> 4) / 2;
172         if (len > buflen)
173                 return false;
174         crc4 = drm_dp_msg_header_crc4(buf, (len * 2) - 1);
175
176         if ((crc4 & 0xf) != (buf[len - 1] & 0xf)) {
177                 DRM_DEBUG_KMS("crc4 mismatch 0x%x 0x%x\n", crc4, buf[len - 1]);
178                 return false;
179         }
180
181         hdr->lct = (buf[0] & 0xf0) >> 4;
182         hdr->lcr = (buf[0] & 0xf);
183         idx = 1;
184         for (i = 0; i < (hdr->lct / 2); i++)
185                 hdr->rad[i] = buf[idx++];
186         hdr->broadcast = (buf[idx] >> 7) & 0x1;
187         hdr->path_msg = (buf[idx] >> 6) & 0x1;
188         hdr->msg_len = buf[idx] & 0x3f;
189         idx++;
190         hdr->somt = (buf[idx] >> 7) & 0x1;
191         hdr->eomt = (buf[idx] >> 6) & 0x1;
192         hdr->seqno = (buf[idx] >> 4) & 0x1;
193         idx++;
194         *hdrlen = idx;
195         return true;
196 }
197
198 static void drm_dp_encode_sideband_req(struct drm_dp_sideband_msg_req_body *req,
199                                        struct drm_dp_sideband_msg_tx *raw)
200 {
201         int idx = 0;
202         int i;
203         u8 *buf = raw->msg;
204         buf[idx++] = req->req_type & 0x7f;
205
206         switch (req->req_type) {
207         case DP_ENUM_PATH_RESOURCES:
208                 buf[idx] = (req->u.port_num.port_number & 0xf) << 4;
209                 idx++;
210                 break;
211         case DP_ALLOCATE_PAYLOAD:
212                 buf[idx] = (req->u.allocate_payload.port_number & 0xf) << 4 |
213                         (req->u.allocate_payload.number_sdp_streams & 0xf);
214                 idx++;
215                 buf[idx] = (req->u.allocate_payload.vcpi & 0x7f);
216                 idx++;
217                 buf[idx] = (req->u.allocate_payload.pbn >> 8);
218                 idx++;
219                 buf[idx] = (req->u.allocate_payload.pbn & 0xff);
220                 idx++;
221                 for (i = 0; i < req->u.allocate_payload.number_sdp_streams / 2; i++) {
222                         buf[idx] = ((req->u.allocate_payload.sdp_stream_sink[i * 2] & 0xf) << 4) |
223                                 (req->u.allocate_payload.sdp_stream_sink[i * 2 + 1] & 0xf);
224                         idx++;
225                 }
226                 if (req->u.allocate_payload.number_sdp_streams & 1) {
227                         i = req->u.allocate_payload.number_sdp_streams - 1;
228                         buf[idx] = (req->u.allocate_payload.sdp_stream_sink[i] & 0xf) << 4;
229                         idx++;
230                 }
231                 break;
232         case DP_QUERY_PAYLOAD:
233                 buf[idx] = (req->u.query_payload.port_number & 0xf) << 4;
234                 idx++;
235                 buf[idx] = (req->u.query_payload.vcpi & 0x7f);
236                 idx++;
237                 break;
238         case DP_REMOTE_DPCD_READ:
239                 buf[idx] = (req->u.dpcd_read.port_number & 0xf) << 4;
240                 buf[idx] |= ((req->u.dpcd_read.dpcd_address & 0xf0000) >> 16) & 0xf;
241                 idx++;
242                 buf[idx] = (req->u.dpcd_read.dpcd_address & 0xff00) >> 8;
243                 idx++;
244                 buf[idx] = (req->u.dpcd_read.dpcd_address & 0xff);
245                 idx++;
246                 buf[idx] = (req->u.dpcd_read.num_bytes);
247                 idx++;
248                 break;
249
250         case DP_REMOTE_DPCD_WRITE:
251                 buf[idx] = (req->u.dpcd_write.port_number & 0xf) << 4;
252                 buf[idx] |= ((req->u.dpcd_write.dpcd_address & 0xf0000) >> 16) & 0xf;
253                 idx++;
254                 buf[idx] = (req->u.dpcd_write.dpcd_address & 0xff00) >> 8;
255                 idx++;
256                 buf[idx] = (req->u.dpcd_write.dpcd_address & 0xff);
257                 idx++;
258                 buf[idx] = (req->u.dpcd_write.num_bytes);
259                 idx++;
260                 memcpy(&buf[idx], req->u.dpcd_write.bytes, req->u.dpcd_write.num_bytes);
261                 idx += req->u.dpcd_write.num_bytes;
262                 break;
263         case DP_REMOTE_I2C_READ:
264                 buf[idx] = (req->u.i2c_read.port_number & 0xf) << 4;
265                 buf[idx] |= (req->u.i2c_read.num_transactions & 0x3);
266                 idx++;
267                 for (i = 0; i < (req->u.i2c_read.num_transactions & 0x3); i++) {
268                         buf[idx] = req->u.i2c_read.transactions[i].i2c_dev_id & 0x7f;
269                         idx++;
270                         buf[idx] = req->u.i2c_read.transactions[i].num_bytes;
271                         idx++;
272                         memcpy(&buf[idx], req->u.i2c_read.transactions[i].bytes, req->u.i2c_read.transactions[i].num_bytes);
273                         idx += req->u.i2c_read.transactions[i].num_bytes;
274
275                         buf[idx] = (req->u.i2c_read.transactions[i].no_stop_bit & 0x1) << 5;
276                         buf[idx] |= (req->u.i2c_read.transactions[i].i2c_transaction_delay & 0xf);
277                         idx++;
278                 }
279                 buf[idx] = (req->u.i2c_read.read_i2c_device_id) & 0x7f;
280                 idx++;
281                 buf[idx] = (req->u.i2c_read.num_bytes_read);
282                 idx++;
283                 break;
284
285         case DP_REMOTE_I2C_WRITE:
286                 buf[idx] = (req->u.i2c_write.port_number & 0xf) << 4;
287                 idx++;
288                 buf[idx] = (req->u.i2c_write.write_i2c_device_id) & 0x7f;
289                 idx++;
290                 buf[idx] = (req->u.i2c_write.num_bytes);
291                 idx++;
292                 memcpy(&buf[idx], req->u.i2c_write.bytes, req->u.i2c_write.num_bytes);
293                 idx += req->u.i2c_write.num_bytes;
294                 break;
295         }
296         raw->cur_len = idx;
297 }
298
299 static void drm_dp_crc_sideband_chunk_req(u8 *msg, u8 len)
300 {
301         u8 crc4;
302         crc4 = drm_dp_msg_data_crc4(msg, len);
303         msg[len] = crc4;
304 }
305
306 static void drm_dp_encode_sideband_reply(struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *rep,
307                                          struct drm_dp_sideband_msg_tx *raw)
308 {
309         int idx = 0;
310         u8 *buf = raw->msg;
311
312         buf[idx++] = (rep->reply_type & 0x1) << 7 | (rep->req_type & 0x7f);
313
314         raw->cur_len = idx;
315 }
316
317 /* this adds a chunk of msg to the builder to get the final msg */
318 static bool drm_dp_sideband_msg_build(struct drm_dp_sideband_msg_rx *msg,
319                                       u8 *replybuf, u8 replybuflen, bool hdr)
320 {
321         int ret;
322         u8 crc4;
323
324         if (hdr) {
325                 u8 hdrlen;
326                 struct drm_dp_sideband_msg_hdr recv_hdr;
327                 ret = drm_dp_decode_sideband_msg_hdr(&recv_hdr, replybuf, replybuflen, &hdrlen);
328                 if (ret == false) {
329                         print_hex_dump(KERN_DEBUG, "failed hdr", DUMP_PREFIX_NONE, 16, 1, replybuf, replybuflen, false);
330                         return false;
331                 }
332
333                 /* get length contained in this portion */
334                 msg->curchunk_len = recv_hdr.msg_len;
335                 msg->curchunk_hdrlen = hdrlen;
336
337                 /* we have already gotten an somt - don't bother parsing */
338                 if (recv_hdr.somt && msg->have_somt)
339                         return false;
340
341                 if (recv_hdr.somt) {
342                         memcpy(&msg->initial_hdr, &recv_hdr, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_hdr));
343                         msg->have_somt = true;
344                 }
345                 if (recv_hdr.eomt)
346                         msg->have_eomt = true;
347
348                 /* copy the bytes for the remainder of this header chunk */
349                 msg->curchunk_idx = min(msg->curchunk_len, (u8)(replybuflen - hdrlen));
350                 memcpy(&msg->chunk[0], replybuf + hdrlen, msg->curchunk_idx);
351         } else {
352                 memcpy(&msg->chunk[msg->curchunk_idx], replybuf, replybuflen);
353                 msg->curchunk_idx += replybuflen;
354         }
355
356         if (msg->curchunk_idx >= msg->curchunk_len) {
357                 /* do CRC */
358                 crc4 = drm_dp_msg_data_crc4(msg->chunk, msg->curchunk_len - 1);
359                 /* copy chunk into bigger msg */
360                 memcpy(&msg->msg[msg->curlen], msg->chunk, msg->curchunk_len - 1);
361                 msg->curlen += msg->curchunk_len - 1;
362         }
363         return true;
364 }
365
366 static bool drm_dp_sideband_parse_link_address(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
367                                                struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *repmsg)
368 {
369         int idx = 1;
370         int i;
371         memcpy(repmsg->u.link_addr.guid, &raw->msg[idx], 16);
372         idx += 16;
373         repmsg->u.link_addr.nports = raw->msg[idx] & 0xf;
374         idx++;
375         if (idx > raw->curlen)
376                 goto fail_len;
377         for (i = 0; i < repmsg->u.link_addr.nports; i++) {
378                 if (raw->msg[idx] & 0x80)
379                         repmsg->u.link_addr.ports[i].input_port = 1;
380
381                 repmsg->u.link_addr.ports[i].peer_device_type = (raw->msg[idx] >> 4) & 0x7;
382                 repmsg->u.link_addr.ports[i].port_number = (raw->msg[idx] & 0xf);
383
384                 idx++;
385                 if (idx > raw->curlen)
386                         goto fail_len;
387                 repmsg->u.link_addr.ports[i].mcs = (raw->msg[idx] >> 7) & 0x1;
388                 repmsg->u.link_addr.ports[i].ddps = (raw->msg[idx] >> 6) & 0x1;
389                 if (repmsg->u.link_addr.ports[i].input_port == 0)
390                         repmsg->u.link_addr.ports[i].legacy_device_plug_status = (raw->msg[idx] >> 5) & 0x1;
391                 idx++;
392                 if (idx > raw->curlen)
393                         goto fail_len;
394                 if (repmsg->u.link_addr.ports[i].input_port == 0) {
395                         repmsg->u.link_addr.ports[i].dpcd_revision = (raw->msg[idx]);
396                         idx++;
397                         if (idx > raw->curlen)
398                                 goto fail_len;
399                         memcpy(repmsg->u.link_addr.ports[i].peer_guid, &raw->msg[idx], 16);
400                         idx += 16;
401                         if (idx > raw->curlen)
402                                 goto fail_len;
403                         repmsg->u.link_addr.ports[i].num_sdp_streams = (raw->msg[idx] >> 4) & 0xf;
404                         repmsg->u.link_addr.ports[i].num_sdp_stream_sinks = (raw->msg[idx] & 0xf);
405                         idx++;
406
407                 }
408                 if (idx > raw->curlen)
409                         goto fail_len;
410         }
411
412         return true;
413 fail_len:
414         DRM_DEBUG_KMS("link address reply parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
415         return false;
416 }
417
418 static bool drm_dp_sideband_parse_remote_dpcd_read(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
419                                                    struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *repmsg)
420 {
421         int idx = 1;
422         repmsg->u.remote_dpcd_read_ack.port_number = raw->msg[idx] & 0xf;
423         idx++;
424         if (idx > raw->curlen)
425                 goto fail_len;
426         repmsg->u.remote_dpcd_read_ack.num_bytes = raw->msg[idx];
427         if (idx > raw->curlen)
428                 goto fail_len;
429
430         memcpy(repmsg->u.remote_dpcd_read_ack.bytes, &raw->msg[idx], repmsg->u.remote_dpcd_read_ack.num_bytes);
431         return true;
432 fail_len:
433         DRM_DEBUG_KMS("link address reply parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
434         return false;
435 }
436
437 static bool drm_dp_sideband_parse_remote_dpcd_write(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
438                                                       struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *repmsg)
439 {
440         int idx = 1;
441         repmsg->u.remote_dpcd_write_ack.port_number = raw->msg[idx] & 0xf;
442         idx++;
443         if (idx > raw->curlen)
444                 goto fail_len;
445         return true;
446 fail_len:
447         DRM_DEBUG_KMS("parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
448         return false;
449 }
450
451 static bool drm_dp_sideband_parse_remote_i2c_read_ack(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
452                                                       struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *repmsg)
453 {
454         int idx = 1;
455
456         repmsg->u.remote_i2c_read_ack.port_number = (raw->msg[idx] & 0xf);
457         idx++;
458         if (idx > raw->curlen)
459                 goto fail_len;
460         repmsg->u.remote_i2c_read_ack.num_bytes = raw->msg[idx];
461         idx++;
462         /* TODO check */
463         memcpy(repmsg->u.remote_i2c_read_ack.bytes, &raw->msg[idx], repmsg->u.remote_i2c_read_ack.num_bytes);
464         return true;
465 fail_len:
466         DRM_DEBUG_KMS("remote i2c reply parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
467         return false;
468 }
469
470 static bool drm_dp_sideband_parse_enum_path_resources_ack(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
471                                                           struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *repmsg)
472 {
473         int idx = 1;
474         repmsg->u.path_resources.port_number = (raw->msg[idx] >> 4) & 0xf;
475         idx++;
476         if (idx > raw->curlen)
477                 goto fail_len;
478         repmsg->u.path_resources.full_payload_bw_number = (raw->msg[idx] << 8) | (raw->msg[idx+1]);
479         idx += 2;
480         if (idx > raw->curlen)
481                 goto fail_len;
482         repmsg->u.path_resources.avail_payload_bw_number = (raw->msg[idx] << 8) | (raw->msg[idx+1]);
483         idx += 2;
484         if (idx > raw->curlen)
485                 goto fail_len;
486         return true;
487 fail_len:
488         DRM_DEBUG_KMS("enum resource parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
489         return false;
490 }
491
492 static bool drm_dp_sideband_parse_allocate_payload_ack(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
493                                                           struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *repmsg)
494 {
495         int idx = 1;
496         repmsg->u.allocate_payload.port_number = (raw->msg[idx] >> 4) & 0xf;
497         idx++;
498         if (idx > raw->curlen)
499                 goto fail_len;
500         repmsg->u.allocate_payload.vcpi = raw->msg[idx];
501         idx++;
502         if (idx > raw->curlen)
503                 goto fail_len;
504         repmsg->u.allocate_payload.allocated_pbn = (raw->msg[idx] << 8) | (raw->msg[idx+1]);
505         idx += 2;
506         if (idx > raw->curlen)
507                 goto fail_len;
508         return true;
509 fail_len:
510         DRM_DEBUG_KMS("allocate payload parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
511         return false;
512 }
513
514 static bool drm_dp_sideband_parse_query_payload_ack(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
515                                                     struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *repmsg)
516 {
517         int idx = 1;
518         repmsg->u.query_payload.port_number = (raw->msg[idx] >> 4) & 0xf;
519         idx++;
520         if (idx > raw->curlen)
521                 goto fail_len;
522         repmsg->u.query_payload.allocated_pbn = (raw->msg[idx] << 8) | (raw->msg[idx + 1]);
523         idx += 2;
524         if (idx > raw->curlen)
525                 goto fail_len;
526         return true;
527 fail_len:
528         DRM_DEBUG_KMS("query payload parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
529         return false;
530 }
531
532 static bool drm_dp_sideband_parse_reply(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
533                                         struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *msg)
534 {
535         memset(msg, 0, sizeof(*msg));
536         msg->reply_type = (raw->msg[0] & 0x80) >> 7;
537         msg->req_type = (raw->msg[0] & 0x7f);
538
539         if (msg->reply_type) {
540                 memcpy(msg->u.nak.guid, &raw->msg[1], 16);
541                 msg->u.nak.reason = raw->msg[17];
542                 msg->u.nak.nak_data = raw->msg[18];
543                 return false;
544         }
545
546         switch (msg->req_type) {
547         case DP_LINK_ADDRESS:
548                 return drm_dp_sideband_parse_link_address(raw, msg);
549         case DP_QUERY_PAYLOAD:
550                 return drm_dp_sideband_parse_query_payload_ack(raw, msg);
551         case DP_REMOTE_DPCD_READ:
552                 return drm_dp_sideband_parse_remote_dpcd_read(raw, msg);
553         case DP_REMOTE_DPCD_WRITE:
554                 return drm_dp_sideband_parse_remote_dpcd_write(raw, msg);
555         case DP_REMOTE_I2C_READ:
556                 return drm_dp_sideband_parse_remote_i2c_read_ack(raw, msg);
557         case DP_ENUM_PATH_RESOURCES:
558                 return drm_dp_sideband_parse_enum_path_resources_ack(raw, msg);
559         case DP_ALLOCATE_PAYLOAD:
560                 return drm_dp_sideband_parse_allocate_payload_ack(raw, msg);
561         default:
562                 DRM_ERROR("Got unknown reply 0x%02x\n", msg->req_type);
563                 return false;
564         }
565 }
566
567 static bool drm_dp_sideband_parse_connection_status_notify(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
568                                                            struct drm_dp_sideband_msg_req_body *msg)
569 {
570         int idx = 1;
571
572         msg->u.conn_stat.port_number = (raw->msg[idx] & 0xf0) >> 4;
573         idx++;
574         if (idx > raw->curlen)
575                 goto fail_len;
576
577         memcpy(msg->u.conn_stat.guid, &raw->msg[idx], 16);
578         idx += 16;
579         if (idx > raw->curlen)
580                 goto fail_len;
581
582         msg->u.conn_stat.legacy_device_plug_status = (raw->msg[idx] >> 6) & 0x1;
583         msg->u.conn_stat.displayport_device_plug_status = (raw->msg[idx] >> 5) & 0x1;
584         msg->u.conn_stat.message_capability_status = (raw->msg[idx] >> 4) & 0x1;
585         msg->u.conn_stat.input_port = (raw->msg[idx] >> 3) & 0x1;
586         msg->u.conn_stat.peer_device_type = (raw->msg[idx] & 0x7);
587         idx++;
588         return true;
589 fail_len:
590         DRM_DEBUG_KMS("connection status reply parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
591         return false;
592 }
593
594 static bool drm_dp_sideband_parse_resource_status_notify(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
595                                                            struct drm_dp_sideband_msg_req_body *msg)
596 {
597         int idx = 1;
598
599         msg->u.resource_stat.port_number = (raw->msg[idx] & 0xf0) >> 4;
600         idx++;
601         if (idx > raw->curlen)
602                 goto fail_len;
603
604         memcpy(msg->u.resource_stat.guid, &raw->msg[idx], 16);
605         idx += 16;
606         if (idx > raw->curlen)
607                 goto fail_len;
608
609         msg->u.resource_stat.available_pbn = (raw->msg[idx] << 8) | (raw->msg[idx + 1]);
610         idx++;
611         return true;
612 fail_len:
613         DRM_DEBUG_KMS("resource status reply parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
614         return false;
615 }
616
617 static bool drm_dp_sideband_parse_req(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
618                                       struct drm_dp_sideband_msg_req_body *msg)
619 {
620         memset(msg, 0, sizeof(*msg));
621         msg->req_type = (raw->msg[0] & 0x7f);
622
623         switch (msg->req_type) {
624         case DP_CONNECTION_STATUS_NOTIFY:
625                 return drm_dp_sideband_parse_connection_status_notify(raw, msg);
626         case DP_RESOURCE_STATUS_NOTIFY:
627                 return drm_dp_sideband_parse_resource_status_notify(raw, msg);
628         default:
629                 DRM_ERROR("Got unknown request 0x%02x\n", msg->req_type);
630                 return false;
631         }
632 }
633
634 static int build_dpcd_write(struct drm_dp_sideband_msg_tx *msg, u8 port_num, u32 offset, u8 num_bytes, u8 *bytes)
635 {
636         struct drm_dp_sideband_msg_req_body req;
637
638         req.req_type = DP_REMOTE_DPCD_WRITE;
639         req.u.dpcd_write.port_number = port_num;
640         req.u.dpcd_write.dpcd_address = offset;
641         req.u.dpcd_write.num_bytes = num_bytes;
642         req.u.dpcd_write.bytes = bytes;
643         drm_dp_encode_sideband_req(&req, msg);
644
645         return 0;
646 }
647
648 static int build_link_address(struct drm_dp_sideband_msg_tx *msg)
649 {
650         struct drm_dp_sideband_msg_req_body req;
651
652         req.req_type = DP_LINK_ADDRESS;
653         drm_dp_encode_sideband_req(&req, msg);
654         return 0;
655 }
656
657 static int build_enum_path_resources(struct drm_dp_sideband_msg_tx *msg, int port_num)
658 {
659         struct drm_dp_sideband_msg_req_body req;
660
661         req.req_type = DP_ENUM_PATH_RESOURCES;
662         req.u.port_num.port_number = port_num;
663         drm_dp_encode_sideband_req(&req, msg);
664         msg->path_msg = true;
665         return 0;
666 }
667
668 static int build_allocate_payload(struct drm_dp_sideband_msg_tx *msg, int port_num,
669                                   u8 vcpi, uint16_t pbn)
670 {
671         struct drm_dp_sideband_msg_req_body req;
672         memset(&req, 0, sizeof(req));
673         req.req_type = DP_ALLOCATE_PAYLOAD;
674         req.u.allocate_payload.port_number = port_num;
675         req.u.allocate_payload.vcpi = vcpi;
676         req.u.allocate_payload.pbn = pbn;
677         drm_dp_encode_sideband_req(&req, msg);
678         msg->path_msg = true;
679         return 0;
680 }
681
682 static int drm_dp_mst_assign_payload_id(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
683                                         struct drm_dp_vcpi *vcpi)
684 {
685         int ret, vcpi_ret;
686
687         mutex_lock(&mgr->payload_lock);
688         ret = find_first_zero_bit(&mgr->payload_mask, mgr->max_payloads + 1);
689         if (ret > mgr->max_payloads) {
690                 ret = -EINVAL;
691                 DRM_DEBUG_KMS("out of payload ids %d\n", ret);
692                 goto out_unlock;
693         }
694
695         vcpi_ret = find_first_zero_bit(&mgr->vcpi_mask, mgr->max_payloads + 1);
696         if (vcpi_ret > mgr->max_payloads) {
697                 ret = -EINVAL;
698                 DRM_DEBUG_KMS("out of vcpi ids %d\n", ret);
699                 goto out_unlock;
700         }
701
702         set_bit(ret, &mgr->payload_mask);
703         set_bit(vcpi_ret, &mgr->vcpi_mask);
704         vcpi->vcpi = vcpi_ret + 1;
705         mgr->proposed_vcpis[ret - 1] = vcpi;
706 out_unlock:
707         mutex_unlock(&mgr->payload_lock);
708         return ret;
709 }
710
711 static void drm_dp_mst_put_payload_id(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
712                                       int vcpi)
713 {
714         int i;
715         if (vcpi == 0)
716                 return;
717
718         mutex_lock(&mgr->payload_lock);
719         DRM_DEBUG_KMS("putting payload %d\n", vcpi);
720         clear_bit(vcpi - 1, &mgr->vcpi_mask);
721
722         for (i = 0; i < mgr->max_payloads; i++) {
723                 if (mgr->proposed_vcpis[i])
724                         if (mgr->proposed_vcpis[i]->vcpi == vcpi) {
725                                 mgr->proposed_vcpis[i] = NULL;
726                                 clear_bit(i + 1, &mgr->payload_mask);
727                         }
728         }
729         mutex_unlock(&mgr->payload_lock);
730 }
731
732 static bool check_txmsg_state(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
733                               struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg)
734 {
735         bool ret;
736
737         /*
738          * All updates to txmsg->state are protected by mgr->qlock, and the two
739          * cases we check here are terminal states. For those the barriers
740          * provided by the wake_up/wait_event pair are enough.
741          */
742         ret = (txmsg->state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_RX ||
743                txmsg->state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_TIMEOUT);
744         return ret;
745 }
746
747 static int drm_dp_mst_wait_tx_reply(struct drm_dp_mst_branch *mstb,
748                                     struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg)
749 {
750         struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr = mstb->mgr;
751         int ret;
752
753         ret = wait_event_timeout(mgr->tx_waitq,
754                                  check_txmsg_state(mgr, txmsg),
755                                  (4 * HZ));
756         mutex_lock(&mstb->mgr->qlock);
757         if (ret > 0) {
758                 if (txmsg->state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_TIMEOUT) {
759                         ret = -EIO;
760                         goto out;
761                 }
762         } else {
763                 DRM_DEBUG_KMS("timedout msg send %p %d %d\n", txmsg, txmsg->state, txmsg->seqno);
764
765                 /* dump some state */
766                 ret = -EIO;
767
768                 /* remove from q */
769                 if (txmsg->state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_QUEUED ||
770                     txmsg->state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_START_SEND) {
771                         list_del(&txmsg->next);
772                 }
773
774                 if (txmsg->state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_START_SEND ||
775                     txmsg->state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_SENT) {
776                         mstb->tx_slots[txmsg->seqno] = NULL;
777                 }
778         }
779 out:
780         mutex_unlock(&mgr->qlock);
781
782         return ret;
783 }
784
785 static struct drm_dp_mst_branch *drm_dp_add_mst_branch_device(u8 lct, u8 *rad)
786 {
787         struct drm_dp_mst_branch *mstb;
788
789         mstb = kzalloc(sizeof(*mstb), GFP_KERNEL);
790         if (!mstb)
791                 return NULL;
792
793         mstb->lct = lct;
794         if (lct > 1)
795                 memcpy(mstb->rad, rad, lct / 2);
796         INIT_LIST_HEAD(&mstb->ports);
797         kref_init(&mstb->kref);
798         return mstb;
799 }
800
801 static void drm_dp_destroy_mst_branch_device(struct kref *kref)
802 {
803         struct drm_dp_mst_branch *mstb = container_of(kref, struct drm_dp_mst_branch, kref);
804         struct drm_dp_mst_port *port, *tmp;
805         bool wake_tx = false;
806
807         /*
808          * destroy all ports - don't need lock
809          * as there are no more references to the mst branch
810          * device at this point.
811          */
812         list_for_each_entry_safe(port, tmp, &mstb->ports, next) {
813                 list_del(&port->next);
814                 drm_dp_put_port(port);
815         }
816
817         /* drop any tx slots msg */
818         mutex_lock(&mstb->mgr->qlock);
819         if (mstb->tx_slots[0]) {
820                 mstb->tx_slots[0]->state = DRM_DP_SIDEBAND_TX_TIMEOUT;
821                 mstb->tx_slots[0] = NULL;
822                 wake_tx = true;
823         }
824         if (mstb->tx_slots[1]) {
825                 mstb->tx_slots[1]->state = DRM_DP_SIDEBAND_TX_TIMEOUT;
826                 mstb->tx_slots[1] = NULL;
827                 wake_tx = true;
828         }
829         mutex_unlock(&mstb->mgr->qlock);
830
831         if (wake_tx)
832                 wake_up(&mstb->mgr->tx_waitq);
833         kfree(mstb);
834 }
835
836 static void drm_dp_put_mst_branch_device(struct drm_dp_mst_branch *mstb)
837 {
838         kref_put(&mstb->kref, drm_dp_destroy_mst_branch_device);
839 }
840
841
842 static void drm_dp_port_teardown_pdt(struct drm_dp_mst_port *port, int old_pdt)
843 {
844         struct drm_dp_mst_branch *mstb;
845
846         switch (old_pdt) {
847         case DP_PEER_DEVICE_DP_LEGACY_CONV:
848         case DP_PEER_DEVICE_SST_SINK:
849                 /* remove i2c over sideband */
850                 drm_dp_mst_unregister_i2c_bus(&port->aux);
851                 break;
852         case DP_PEER_DEVICE_MST_BRANCHING:
853                 mstb = port->mstb;
854                 port->mstb = NULL;
855                 drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
856                 break;
857         }
858 }
859
860 static void drm_dp_destroy_port(struct kref *kref)
861 {
862         struct drm_dp_mst_port *port = container_of(kref, struct drm_dp_mst_port, kref);
863         struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr = port->mgr;
864
865         if (!port->input) {
866                 port->vcpi.num_slots = 0;
867
868                 kfree(port->cached_edid);
869
870                 /*
871                  * The only time we don't have a connector
872                  * on an output port is if the connector init
873                  * fails.
874                  */
875                 if (port->connector) {
876                         /* we can't destroy the connector here, as
877                          * we might be holding the mode_config.mutex
878                          * from an EDID retrieval */
879
880                         mutex_lock(&mgr->destroy_connector_lock);
881                         list_add(&port->next, &mgr->destroy_connector_list);
882                         mutex_unlock(&mgr->destroy_connector_lock);
883                         schedule_work(&mgr->destroy_connector_work);
884                         return;
885                 }
886                 /* no need to clean up vcpi
887                  * as if we have no connector we never setup a vcpi */
888                 drm_dp_port_teardown_pdt(port, port->pdt);
889         }
890         kfree(port);
891 }
892
893 static void drm_dp_put_port(struct drm_dp_mst_port *port)
894 {
895         kref_put(&port->kref, drm_dp_destroy_port);
896 }
897
898 static struct drm_dp_mst_branch *drm_dp_mst_get_validated_mstb_ref_locked(struct drm_dp_mst_branch *mstb, struct drm_dp_mst_branch *to_find)
899 {
900         struct drm_dp_mst_port *port;
901         struct drm_dp_mst_branch *rmstb;
902         if (to_find == mstb) {
903                 kref_get(&mstb->kref);
904                 return mstb;
905         }
906         list_for_each_entry(port, &mstb->ports, next) {
907                 if (port->mstb) {
908                         rmstb = drm_dp_mst_get_validated_mstb_ref_locked(port->mstb, to_find);
909                         if (rmstb)
910                                 return rmstb;
911                 }
912         }
913         return NULL;
914 }
915
916 static struct drm_dp_mst_branch *drm_dp_get_validated_mstb_ref(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, struct drm_dp_mst_branch *mstb)
917 {
918         struct drm_dp_mst_branch *rmstb = NULL;
919         mutex_lock(&mgr->lock);
920         if (mgr->mst_primary)
921                 rmstb = drm_dp_mst_get_validated_mstb_ref_locked(mgr->mst_primary, mstb);
922         mutex_unlock(&mgr->lock);
923         return rmstb;
924 }
925
926 static struct drm_dp_mst_port *drm_dp_mst_get_port_ref_locked(struct drm_dp_mst_branch *mstb, struct drm_dp_mst_port *to_find)
927 {
928         struct drm_dp_mst_port *port, *mport;
929
930         list_for_each_entry(port, &mstb->ports, next) {
931                 if (port == to_find) {
932                         kref_get(&port->kref);
933                         return port;
934                 }
935                 if (port->mstb) {
936                         mport = drm_dp_mst_get_port_ref_locked(port->mstb, to_find);
937                         if (mport)
938                                 return mport;
939                 }
940         }
941         return NULL;
942 }
943
944 static struct drm_dp_mst_port *drm_dp_get_validated_port_ref(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, struct drm_dp_mst_port *port)
945 {
946         struct drm_dp_mst_port *rport = NULL;
947         mutex_lock(&mgr->lock);
948         if (mgr->mst_primary)
949                 rport = drm_dp_mst_get_port_ref_locked(mgr->mst_primary, port);
950         mutex_unlock(&mgr->lock);
951         return rport;
952 }
953
954 static struct drm_dp_mst_port *drm_dp_get_port(struct drm_dp_mst_branch *mstb, u8 port_num)
955 {
956         struct drm_dp_mst_port *port;
957
958         list_for_each_entry(port, &mstb->ports, next) {
959                 if (port->port_num == port_num) {
960                         kref_get(&port->kref);
961                         return port;
962                 }
963         }
964
965         return NULL;
966 }
967
968 /*
969  * calculate a new RAD for this MST branch device
970  * if parent has an LCT of 2 then it has 1 nibble of RAD,
971  * if parent has an LCT of 3 then it has 2 nibbles of RAD,
972  */
973 static u8 drm_dp_calculate_rad(struct drm_dp_mst_port *port,
974                                  u8 *rad)
975 {
976         int lct = port->parent->lct;
977         int shift = 4;
978         int idx = lct / 2;
979         if (lct > 1) {
980                 memcpy(rad, port->parent->rad, idx);
981                 shift = (lct % 2) ? 4 : 0;
982         } else
983                 rad[0] = 0;
984
985         rad[idx] |= port->port_num << shift;
986         return lct + 1;
987 }
988
989 /*
990  * return sends link address for new mstb
991  */
992 static bool drm_dp_port_setup_pdt(struct drm_dp_mst_port *port)
993 {
994         int ret;
995         u8 rad[6], lct;
996         bool send_link = false;
997         switch (port->pdt) {
998         case DP_PEER_DEVICE_DP_LEGACY_CONV:
999         case DP_PEER_DEVICE_SST_SINK:
1000                 /* add i2c over sideband */
1001                 ret = drm_dp_mst_register_i2c_bus(&port->aux);
1002                 break;
1003         case DP_PEER_DEVICE_MST_BRANCHING:
1004                 lct = drm_dp_calculate_rad(port, rad);
1005
1006                 port->mstb = drm_dp_add_mst_branch_device(lct, rad);
1007                 port->mstb->mgr = port->mgr;
1008                 port->mstb->port_parent = port;
1009
1010                 send_link = true;
1011                 break;
1012         }
1013         return send_link;
1014 }
1015
1016 static void drm_dp_check_port_guid(struct drm_dp_mst_branch *mstb,
1017                                    struct drm_dp_mst_port *port)
1018 {
1019         int ret;
1020         if (port->dpcd_rev >= 0x12) {
1021                 port->guid_valid = drm_dp_validate_guid(mstb->mgr, port->guid);
1022                 if (!port->guid_valid) {
1023                         ret = drm_dp_send_dpcd_write(mstb->mgr,
1024                                                      port,
1025                                                      DP_GUID,
1026                                                      16, port->guid);
1027                         port->guid_valid = true;
1028                 }
1029         }
1030 }
1031
1032 static void build_mst_prop_path(const struct drm_dp_mst_branch *mstb,
1033                                 int pnum,
1034                                 char *proppath,
1035                                 size_t proppath_size)
1036 {
1037         int i;
1038         char temp[8];
1039         snprintf(proppath, proppath_size, "mst:%d", mstb->mgr->conn_base_id);
1040         for (i = 0; i < (mstb->lct - 1); i++) {
1041                 int shift = (i % 2) ? 0 : 4;
1042                 int port_num = mstb->rad[i / 2] >> shift;
1043                 snprintf(temp, sizeof(temp), "-%d", port_num);
1044                 strlcat(proppath, temp, proppath_size);
1045         }
1046         snprintf(temp, sizeof(temp), "-%d", pnum);
1047         strlcat(proppath, temp, proppath_size);
1048 }
1049
1050 static void drm_dp_add_port(struct drm_dp_mst_branch *mstb,
1051                             struct device *dev,
1052                             struct drm_dp_link_addr_reply_port *port_msg)
1053 {
1054         struct drm_dp_mst_port *port;
1055         bool ret;
1056         bool created = false;
1057         int old_pdt = 0;
1058         int old_ddps = 0;
1059         port = drm_dp_get_port(mstb, port_msg->port_number);
1060         if (!port) {
1061                 port = kzalloc(sizeof(*port), GFP_KERNEL);
1062                 if (!port)
1063                         return;
1064                 kref_init(&port->kref);
1065                 port->parent = mstb;
1066                 port->port_num = port_msg->port_number;
1067                 port->mgr = mstb->mgr;
1068                 port->aux.name = "DPMST";
1069                 port->aux.dev = dev;
1070                 created = true;
1071         } else {
1072                 old_pdt = port->pdt;
1073                 old_ddps = port->ddps;
1074         }
1075
1076         port->pdt = port_msg->peer_device_type;
1077         port->input = port_msg->input_port;
1078         port->mcs = port_msg->mcs;
1079         port->ddps = port_msg->ddps;
1080         port->ldps = port_msg->legacy_device_plug_status;
1081         port->dpcd_rev = port_msg->dpcd_revision;
1082         port->num_sdp_streams = port_msg->num_sdp_streams;
1083         port->num_sdp_stream_sinks = port_msg->num_sdp_stream_sinks;
1084         memcpy(port->guid, port_msg->peer_guid, 16);
1085
1086         /* manage mstb port lists with mgr lock - take a reference
1087            for this list */
1088         if (created) {
1089                 mutex_lock(&mstb->mgr->lock);
1090                 kref_get(&port->kref);
1091                 list_add(&port->next, &mstb->ports);
1092                 mutex_unlock(&mstb->mgr->lock);
1093         }
1094
1095         if (old_ddps != port->ddps) {
1096                 if (port->ddps) {
1097                         drm_dp_check_port_guid(mstb, port);
1098                         if (!port->input)
1099                                 drm_dp_send_enum_path_resources(mstb->mgr, mstb, port);
1100                 } else {
1101                         port->guid_valid = false;
1102                         port->available_pbn = 0;
1103                         }
1104         }
1105
1106         if (old_pdt != port->pdt && !port->input) {
1107                 drm_dp_port_teardown_pdt(port, old_pdt);
1108
1109                 ret = drm_dp_port_setup_pdt(port);
1110                 if (ret == true)
1111                         drm_dp_send_link_address(mstb->mgr, port->mstb);
1112         }
1113
1114         if (created && !port->input) {
1115                 char proppath[255];
1116
1117                 build_mst_prop_path(mstb, port->port_num, proppath, sizeof(proppath));
1118                 port->connector = (*mstb->mgr->cbs->add_connector)(mstb->mgr, port, proppath);
1119                 if (!port->connector) {
1120                         /* remove it from the port list */
1121                         mutex_lock(&mstb->mgr->lock);
1122                         list_del(&port->next);
1123                         mutex_unlock(&mstb->mgr->lock);
1124                         /* drop port list reference */
1125                         drm_dp_put_port(port);
1126                         goto out;
1127                 }
1128                 if (port->port_num >= DP_MST_LOGICAL_PORT_0) {
1129                         port->cached_edid = drm_get_edid(port->connector, &port->aux.ddc);
1130                         drm_mode_connector_set_tile_property(port->connector);
1131                 }
1132                 (*mstb->mgr->cbs->register_connector)(port->connector);
1133         }
1134
1135 out:
1136         /* put reference to this port */
1137         drm_dp_put_port(port);
1138 }
1139
1140 static void drm_dp_update_port(struct drm_dp_mst_branch *mstb,
1141                                struct drm_dp_connection_status_notify *conn_stat)
1142 {
1143         struct drm_dp_mst_port *port;
1144         int old_pdt;
1145         int old_ddps;
1146         bool dowork = false;
1147         port = drm_dp_get_port(mstb, conn_stat->port_number);
1148         if (!port)
1149                 return;
1150
1151         old_ddps = port->ddps;
1152         old_pdt = port->pdt;
1153         port->pdt = conn_stat->peer_device_type;
1154         port->mcs = conn_stat->message_capability_status;
1155         port->ldps = conn_stat->legacy_device_plug_status;
1156         port->ddps = conn_stat->displayport_device_plug_status;
1157
1158         if (old_ddps != port->ddps) {
1159                 if (port->ddps) {
1160                         drm_dp_check_port_guid(mstb, port);
1161                         dowork = true;
1162                 } else {
1163                         port->guid_valid = false;
1164                         port->available_pbn = 0;
1165                 }
1166         }
1167         if (old_pdt != port->pdt && !port->input) {
1168                 drm_dp_port_teardown_pdt(port, old_pdt);
1169
1170                 if (drm_dp_port_setup_pdt(port))
1171                         dowork = true;
1172         }
1173
1174         drm_dp_put_port(port);
1175         if (dowork)
1176                 queue_work(system_long_wq, &mstb->mgr->work);
1177
1178 }
1179
1180 static struct drm_dp_mst_branch *drm_dp_get_mst_branch_device(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1181                                                                u8 lct, u8 *rad)
1182 {
1183         struct drm_dp_mst_branch *mstb;
1184         struct drm_dp_mst_port *port;
1185         int i;
1186         /* find the port by iterating down */
1187
1188         mutex_lock(&mgr->lock);
1189         mstb = mgr->mst_primary;
1190
1191         for (i = 0; i < lct - 1; i++) {
1192                 int shift = (i % 2) ? 0 : 4;
1193                 int port_num = rad[i / 2] >> shift;
1194
1195                 list_for_each_entry(port, &mstb->ports, next) {
1196                         if (port->port_num == port_num) {
1197                                 mstb = port->mstb;
1198                                 if (!mstb) {
1199                                         DRM_ERROR("failed to lookup MSTB with lct %d, rad %02x\n", lct, rad[0]);
1200                                         goto out;
1201                                 }
1202
1203                                 break;
1204                         }
1205                 }
1206         }
1207         kref_get(&mstb->kref);
1208 out:
1209         mutex_unlock(&mgr->lock);
1210         return mstb;
1211 }
1212
1213 static void drm_dp_check_and_send_link_address(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1214                                                struct drm_dp_mst_branch *mstb)
1215 {
1216         struct drm_dp_mst_port *port;
1217         struct drm_dp_mst_branch *mstb_child;
1218         if (!mstb->link_address_sent)
1219                 drm_dp_send_link_address(mgr, mstb);
1220
1221         list_for_each_entry(port, &mstb->ports, next) {
1222                 if (port->input)
1223                         continue;
1224
1225                 if (!port->ddps)
1226                         continue;
1227
1228                 if (!port->available_pbn)
1229                         drm_dp_send_enum_path_resources(mgr, mstb, port);
1230
1231                 if (port->mstb) {
1232                         mstb_child = drm_dp_get_validated_mstb_ref(mgr, port->mstb);
1233                         if (mstb_child) {
1234                                 drm_dp_check_and_send_link_address(mgr, mstb_child);
1235                                 drm_dp_put_mst_branch_device(mstb_child);
1236                         }
1237                 }
1238         }
1239 }
1240
1241 static void drm_dp_mst_link_probe_work(struct work_struct *work)
1242 {
1243         struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr = container_of(work, struct drm_dp_mst_topology_mgr, work);
1244         struct drm_dp_mst_branch *mstb;
1245
1246         mutex_lock(&mgr->lock);
1247         mstb = mgr->mst_primary;
1248         if (mstb) {
1249                 kref_get(&mstb->kref);
1250         }
1251         mutex_unlock(&mgr->lock);
1252         if (mstb) {
1253                 drm_dp_check_and_send_link_address(mgr, mstb);
1254                 drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
1255         }
1256 }
1257
1258 static bool drm_dp_validate_guid(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1259                                  u8 *guid)
1260 {
1261         static u8 zero_guid[16];
1262
1263         if (!memcmp(guid, zero_guid, 16)) {
1264                 u64 salt = get_jiffies_64();
1265                 memcpy(&guid[0], &salt, sizeof(u64));
1266                 memcpy(&guid[8], &salt, sizeof(u64));
1267                 return false;
1268         }
1269         return true;
1270 }
1271
1272 #if 0
1273 static int build_dpcd_read(struct drm_dp_sideband_msg_tx *msg, u8 port_num, u32 offset, u8 num_bytes)
1274 {
1275         struct drm_dp_sideband_msg_req_body req;
1276
1277         req.req_type = DP_REMOTE_DPCD_READ;
1278         req.u.dpcd_read.port_number = port_num;
1279         req.u.dpcd_read.dpcd_address = offset;
1280         req.u.dpcd_read.num_bytes = num_bytes;
1281         drm_dp_encode_sideband_req(&req, msg);
1282
1283         return 0;
1284 }
1285 #endif
1286
1287 static int drm_dp_send_sideband_msg(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1288                                     bool up, u8 *msg, int len)
1289 {
1290         int ret;
1291         int regbase = up ? DP_SIDEBAND_MSG_UP_REP_BASE : DP_SIDEBAND_MSG_DOWN_REQ_BASE;
1292         int tosend, total, offset;
1293         int retries = 0;
1294
1295 retry:
1296         total = len;
1297         offset = 0;
1298         do {
1299                 tosend = min3(mgr->max_dpcd_transaction_bytes, 16, total);
1300
1301                 ret = drm_dp_dpcd_write(mgr->aux, regbase + offset,
1302                                         &msg[offset],
1303                                         tosend);
1304                 if (ret != tosend) {
1305                         if (ret == -EIO && retries < 5) {
1306                                 retries++;
1307                                 goto retry;
1308                         }
1309                         DRM_DEBUG_KMS("failed to dpcd write %d %d\n", tosend, ret);
1310
1311                         return -EIO;
1312                 }
1313                 offset += tosend;
1314                 total -= tosend;
1315         } while (total > 0);
1316         return 0;
1317 }
1318
1319 static int set_hdr_from_dst_qlock(struct drm_dp_sideband_msg_hdr *hdr,
1320                                   struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg)
1321 {
1322         struct drm_dp_mst_branch *mstb = txmsg->dst;
1323
1324         /* both msg slots are full */
1325         if (txmsg->seqno == -1) {
1326                 if (mstb->tx_slots[0] && mstb->tx_slots[1]) {
1327                         DRM_DEBUG_KMS("%s: failed to find slot\n", __func__);
1328                         return -EAGAIN;
1329                 }
1330                 if (mstb->tx_slots[0] == NULL && mstb->tx_slots[1] == NULL) {
1331                         txmsg->seqno = mstb->last_seqno;
1332                         mstb->last_seqno ^= 1;
1333                 } else if (mstb->tx_slots[0] == NULL)
1334                         txmsg->seqno = 0;
1335                 else
1336                         txmsg->seqno = 1;
1337                 mstb->tx_slots[txmsg->seqno] = txmsg;
1338         }
1339         hdr->broadcast = 0;
1340         hdr->path_msg = txmsg->path_msg;
1341         hdr->lct = mstb->lct;
1342         hdr->lcr = mstb->lct - 1;
1343         if (mstb->lct > 1)
1344                 memcpy(hdr->rad, mstb->rad, mstb->lct / 2);
1345         hdr->seqno = txmsg->seqno;
1346         return 0;
1347 }
1348 /*
1349  * process a single block of the next message in the sideband queue
1350  */
1351 static int process_single_tx_qlock(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1352                                    struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg,
1353                                    bool up)
1354 {
1355         u8 chunk[48];
1356         struct drm_dp_sideband_msg_hdr hdr;
1357         int len, space, idx, tosend;
1358         int ret;
1359
1360         memset(&hdr, 0, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_hdr));
1361
1362         if (txmsg->state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_QUEUED) {
1363                 txmsg->seqno = -1;
1364                 txmsg->state = DRM_DP_SIDEBAND_TX_START_SEND;
1365         }
1366
1367         /* make hdr from dst mst - for replies use seqno
1368            otherwise assign one */
1369         ret = set_hdr_from_dst_qlock(&hdr, txmsg);
1370         if (ret < 0)
1371                 return ret;
1372
1373         /* amount left to send in this message */
1374         len = txmsg->cur_len - txmsg->cur_offset;
1375
1376         /* 48 - sideband msg size - 1 byte for data CRC, x header bytes */
1377         space = 48 - 1 - drm_dp_calc_sb_hdr_size(&hdr);
1378
1379         tosend = min(len, space);
1380         if (len == txmsg->cur_len)
1381                 hdr.somt = 1;
1382         if (space >= len)
1383                 hdr.eomt = 1;
1384
1385
1386         hdr.msg_len = tosend + 1;
1387         drm_dp_encode_sideband_msg_hdr(&hdr, chunk, &idx);
1388         memcpy(&chunk[idx], &txmsg->msg[txmsg->cur_offset], tosend);
1389         /* add crc at end */
1390         drm_dp_crc_sideband_chunk_req(&chunk[idx], tosend);
1391         idx += tosend + 1;
1392
1393         ret = drm_dp_send_sideband_msg(mgr, up, chunk, idx);
1394         if (ret) {
1395                 DRM_DEBUG_KMS("sideband msg failed to send\n");
1396                 return ret;
1397         }
1398
1399         txmsg->cur_offset += tosend;
1400         if (txmsg->cur_offset == txmsg->cur_len) {
1401                 txmsg->state = DRM_DP_SIDEBAND_TX_SENT;
1402                 return 1;
1403         }
1404         return 0;
1405 }
1406
1407 static void process_single_down_tx_qlock(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
1408 {
1409         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
1410         int ret;
1411
1412         WARN_ON(!mutex_is_locked(&mgr->qlock));
1413
1414         /* construct a chunk from the first msg in the tx_msg queue */
1415         if (list_empty(&mgr->tx_msg_downq)) {
1416                 mgr->tx_down_in_progress = false;
1417                 return;
1418         }
1419         mgr->tx_down_in_progress = true;
1420
1421         txmsg = list_first_entry(&mgr->tx_msg_downq, struct drm_dp_sideband_msg_tx, next);
1422         ret = process_single_tx_qlock(mgr, txmsg, false);
1423         if (ret == 1) {
1424                 /* txmsg is sent it should be in the slots now */
1425                 list_del(&txmsg->next);
1426         } else if (ret) {
1427                 DRM_DEBUG_KMS("failed to send msg in q %d\n", ret);
1428                 list_del(&txmsg->next);
1429                 if (txmsg->seqno != -1)
1430                         txmsg->dst->tx_slots[txmsg->seqno] = NULL;
1431                 txmsg->state = DRM_DP_SIDEBAND_TX_TIMEOUT;
1432                 wake_up(&mgr->tx_waitq);
1433         }
1434         if (list_empty(&mgr->tx_msg_downq)) {
1435                 mgr->tx_down_in_progress = false;
1436                 return;
1437         }
1438 }
1439
1440 /* called holding qlock */
1441 static void process_single_up_tx_qlock(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
1442 {
1443         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
1444         int ret;
1445
1446         /* construct a chunk from the first msg in the tx_msg queue */
1447         if (list_empty(&mgr->tx_msg_upq)) {
1448                 mgr->tx_up_in_progress = false;
1449                 return;
1450         }
1451
1452         txmsg = list_first_entry(&mgr->tx_msg_upq, struct drm_dp_sideband_msg_tx, next);
1453         ret = process_single_tx_qlock(mgr, txmsg, true);
1454         if (ret == 1) {
1455                 /* up txmsgs aren't put in slots - so free after we send it */
1456                 list_del(&txmsg->next);
1457                 kfree(txmsg);
1458         } else if (ret)
1459                 DRM_DEBUG_KMS("failed to send msg in q %d\n", ret);
1460         mgr->tx_up_in_progress = true;
1461 }
1462
1463 static void drm_dp_queue_down_tx(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1464                                  struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg)
1465 {
1466         mutex_lock(&mgr->qlock);
1467         list_add_tail(&txmsg->next, &mgr->tx_msg_downq);
1468         if (!mgr->tx_down_in_progress)
1469                 process_single_down_tx_qlock(mgr);
1470         mutex_unlock(&mgr->qlock);
1471 }
1472
1473 static void drm_dp_send_link_address(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1474                                      struct drm_dp_mst_branch *mstb)
1475 {
1476         int len;
1477         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
1478         int ret;
1479
1480         txmsg = kzalloc(sizeof(*txmsg), GFP_KERNEL);
1481         if (!txmsg)
1482                 return;
1483
1484         txmsg->dst = mstb;
1485         len = build_link_address(txmsg);
1486
1487         mstb->link_address_sent = true;
1488         drm_dp_queue_down_tx(mgr, txmsg);
1489
1490         ret = drm_dp_mst_wait_tx_reply(mstb, txmsg);
1491         if (ret > 0) {
1492                 int i;
1493
1494                 if (txmsg->reply.reply_type == 1)
1495                         DRM_DEBUG_KMS("link address nak received\n");
1496                 else {
1497                         DRM_DEBUG_KMS("link address reply: %d\n", txmsg->reply.u.link_addr.nports);
1498                         for (i = 0; i < txmsg->reply.u.link_addr.nports; i++) {
1499                                 DRM_DEBUG_KMS("port %d: input %d, pdt: %d, pn: %d, dpcd_rev: %02x, mcs: %d, ddps: %d, ldps %d, sdp %d/%d\n", i,
1500                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].input_port,
1501                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].peer_device_type,
1502                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].port_number,
1503                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].dpcd_revision,
1504                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].mcs,
1505                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].ddps,
1506                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].legacy_device_plug_status,
1507                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].num_sdp_streams,
1508                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].num_sdp_stream_sinks);
1509                         }
1510                         for (i = 0; i < txmsg->reply.u.link_addr.nports; i++) {
1511                                 drm_dp_add_port(mstb, mgr->dev, &txmsg->reply.u.link_addr.ports[i]);
1512                         }
1513                         (*mgr->cbs->hotplug)(mgr);
1514                 }
1515         } else {
1516                 mstb->link_address_sent = false;
1517                 DRM_DEBUG_KMS("link address failed %d\n", ret);
1518         }
1519
1520         kfree(txmsg);
1521 }
1522
1523 static int drm_dp_send_enum_path_resources(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1524                                            struct drm_dp_mst_branch *mstb,
1525                                            struct drm_dp_mst_port *port)
1526 {
1527         int len;
1528         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
1529         int ret;
1530
1531         txmsg = kzalloc(sizeof(*txmsg), GFP_KERNEL);
1532         if (!txmsg)
1533                 return -ENOMEM;
1534
1535         txmsg->dst = mstb;
1536         len = build_enum_path_resources(txmsg, port->port_num);
1537
1538         drm_dp_queue_down_tx(mgr, txmsg);
1539
1540         ret = drm_dp_mst_wait_tx_reply(mstb, txmsg);
1541         if (ret > 0) {
1542                 if (txmsg->reply.reply_type == 1)
1543                         DRM_DEBUG_KMS("enum path resources nak received\n");
1544                 else {
1545                         if (port->port_num != txmsg->reply.u.path_resources.port_number)
1546                                 DRM_ERROR("got incorrect port in response\n");
1547                         DRM_DEBUG_KMS("enum path resources %d: %d %d\n", txmsg->reply.u.path_resources.port_number, txmsg->reply.u.path_resources.full_payload_bw_number,
1548                                txmsg->reply.u.path_resources.avail_payload_bw_number);
1549                         port->available_pbn = txmsg->reply.u.path_resources.avail_payload_bw_number;
1550                 }
1551         }
1552
1553         kfree(txmsg);
1554         return 0;
1555 }
1556
1557 static int drm_dp_payload_send_msg(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1558                                    struct drm_dp_mst_port *port,
1559                                    int id,
1560                                    int pbn)
1561 {
1562         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
1563         struct drm_dp_mst_branch *mstb;
1564         int len, ret;
1565
1566         mstb = drm_dp_get_validated_mstb_ref(mgr, port->parent);
1567         if (!mstb)
1568                 return -EINVAL;
1569
1570         txmsg = kzalloc(sizeof(*txmsg), GFP_KERNEL);
1571         if (!txmsg) {
1572                 ret = -ENOMEM;
1573                 goto fail_put;
1574         }
1575
1576         txmsg->dst = mstb;
1577         len = build_allocate_payload(txmsg, port->port_num,
1578                                      id,
1579                                      pbn);
1580
1581         drm_dp_queue_down_tx(mgr, txmsg);
1582
1583         ret = drm_dp_mst_wait_tx_reply(mstb, txmsg);
1584         if (ret > 0) {
1585                 if (txmsg->reply.reply_type == 1) {
1586                         ret = -EINVAL;
1587                 } else
1588                         ret = 0;
1589         }
1590         kfree(txmsg);
1591 fail_put:
1592         drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
1593         return ret;
1594 }
1595
1596 static int drm_dp_create_payload_step1(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1597                                        int id,
1598                                        struct drm_dp_payload *payload)
1599 {
1600         int ret;
1601
1602         ret = drm_dp_dpcd_write_payload(mgr, id, payload);
1603         if (ret < 0) {
1604                 payload->payload_state = 0;
1605                 return ret;
1606         }
1607         payload->payload_state = DP_PAYLOAD_LOCAL;
1608         return 0;
1609 }
1610
1611 static int drm_dp_create_payload_step2(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1612                                        struct drm_dp_mst_port *port,
1613                                        int id,
1614                                        struct drm_dp_payload *payload)
1615 {
1616         int ret;
1617         ret = drm_dp_payload_send_msg(mgr, port, id, port->vcpi.pbn);
1618         if (ret < 0)
1619                 return ret;
1620         payload->payload_state = DP_PAYLOAD_REMOTE;
1621         return ret;
1622 }
1623
1624 static int drm_dp_destroy_payload_step1(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1625                                         struct drm_dp_mst_port *port,
1626                                         int id,
1627                                         struct drm_dp_payload *payload)
1628 {
1629         DRM_DEBUG_KMS("\n");
1630         /* its okay for these to fail */
1631         if (port) {
1632                 drm_dp_payload_send_msg(mgr, port, id, 0);
1633         }
1634
1635         drm_dp_dpcd_write_payload(mgr, id, payload);
1636         payload->payload_state = DP_PAYLOAD_DELETE_LOCAL;
1637         return 0;
1638 }
1639
1640 static int drm_dp_destroy_payload_step2(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1641                                         int id,
1642                                         struct drm_dp_payload *payload)
1643 {
1644         payload->payload_state = 0;
1645         return 0;
1646 }
1647
1648 /**
1649  * drm_dp_update_payload_part1() - Execute payload update part 1
1650  * @mgr: manager to use.
1651  *
1652  * This iterates over all proposed virtual channels, and tries to
1653  * allocate space in the link for them. For 0->slots transitions,
1654  * this step just writes the VCPI to the MST device. For slots->0
1655  * transitions, this writes the updated VCPIs and removes the
1656  * remote VC payloads.
1657  *
1658  * after calling this the driver should generate ACT and payload
1659  * packets.
1660  */
1661 int drm_dp_update_payload_part1(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
1662 {
1663         int i, j;
1664         int cur_slots = 1;
1665         struct drm_dp_payload req_payload;
1666         struct drm_dp_mst_port *port;
1667
1668         mutex_lock(&mgr->payload_lock);
1669         for (i = 0; i < mgr->max_payloads; i++) {
1670                 /* solve the current payloads - compare to the hw ones
1671                    - update the hw view */
1672                 req_payload.start_slot = cur_slots;
1673                 if (mgr->proposed_vcpis[i]) {
1674                         port = container_of(mgr->proposed_vcpis[i], struct drm_dp_mst_port, vcpi);
1675                         req_payload.num_slots = mgr->proposed_vcpis[i]->num_slots;
1676                 } else {
1677                         port = NULL;
1678                         req_payload.num_slots = 0;
1679                 }
1680
1681                 if (mgr->payloads[i].start_slot != req_payload.start_slot) {
1682                         mgr->payloads[i].start_slot = req_payload.start_slot;
1683                 }
1684                 /* work out what is required to happen with this payload */
1685                 if (mgr->payloads[i].num_slots != req_payload.num_slots) {
1686
1687                         /* need to push an update for this payload */
1688                         if (req_payload.num_slots) {
1689                                 drm_dp_create_payload_step1(mgr, mgr->proposed_vcpis[i]->vcpi, &req_payload);
1690                                 mgr->payloads[i].num_slots = req_payload.num_slots;
1691                         } else if (mgr->payloads[i].num_slots) {
1692                                 mgr->payloads[i].num_slots = 0;
1693                                 drm_dp_destroy_payload_step1(mgr, port, port->vcpi.vcpi, &mgr->payloads[i]);
1694                                 req_payload.payload_state = mgr->payloads[i].payload_state;
1695                                 mgr->payloads[i].start_slot = 0;
1696                         }
1697                         mgr->payloads[i].payload_state = req_payload.payload_state;
1698                 }
1699                 cur_slots += req_payload.num_slots;
1700         }
1701
1702         for (i = 0; i < mgr->max_payloads; i++) {
1703                 if (mgr->payloads[i].payload_state == DP_PAYLOAD_DELETE_LOCAL) {
1704                         DRM_DEBUG_KMS("removing payload %d\n", i);
1705                         for (j = i; j < mgr->max_payloads - 1; j++) {
1706                                 memcpy(&mgr->payloads[j], &mgr->payloads[j + 1], sizeof(struct drm_dp_payload));
1707                                 mgr->proposed_vcpis[j] = mgr->proposed_vcpis[j + 1];
1708                                 if (mgr->proposed_vcpis[j] && mgr->proposed_vcpis[j]->num_slots) {
1709                                         set_bit(j + 1, &mgr->payload_mask);
1710                                 } else {
1711                                         clear_bit(j + 1, &mgr->payload_mask);
1712                                 }
1713                         }
1714                         memset(&mgr->payloads[mgr->max_payloads - 1], 0, sizeof(struct drm_dp_payload));
1715                         mgr->proposed_vcpis[mgr->max_payloads - 1] = NULL;
1716                         clear_bit(mgr->max_payloads, &mgr->payload_mask);
1717
1718                 }
1719         }
1720         mutex_unlock(&mgr->payload_lock);
1721
1722         return 0;
1723 }
1724 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_update_payload_part1);
1725
1726 /**
1727  * drm_dp_update_payload_part2() - Execute payload update part 2
1728  * @mgr: manager to use.
1729  *
1730  * This iterates over all proposed virtual channels, and tries to
1731  * allocate space in the link for them. For 0->slots transitions,
1732  * this step writes the remote VC payload commands. For slots->0
1733  * this just resets some internal state.
1734  */
1735 int drm_dp_update_payload_part2(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
1736 {
1737         struct drm_dp_mst_port *port;
1738         int i;
1739         int ret = 0;
1740         mutex_lock(&mgr->payload_lock);
1741         for (i = 0; i < mgr->max_payloads; i++) {
1742
1743                 if (!mgr->proposed_vcpis[i])
1744                         continue;
1745
1746                 port = container_of(mgr->proposed_vcpis[i], struct drm_dp_mst_port, vcpi);
1747
1748                 DRM_DEBUG_KMS("payload %d %d\n", i, mgr->payloads[i].payload_state);
1749                 if (mgr->payloads[i].payload_state == DP_PAYLOAD_LOCAL) {
1750                         ret = drm_dp_create_payload_step2(mgr, port, mgr->proposed_vcpis[i]->vcpi, &mgr->payloads[i]);
1751                 } else if (mgr->payloads[i].payload_state == DP_PAYLOAD_DELETE_LOCAL) {
1752                         ret = drm_dp_destroy_payload_step2(mgr, mgr->proposed_vcpis[i]->vcpi, &mgr->payloads[i]);
1753                 }
1754                 if (ret) {
1755                         mutex_unlock(&mgr->payload_lock);
1756                         return ret;
1757                 }
1758         }
1759         mutex_unlock(&mgr->payload_lock);
1760         return 0;
1761 }
1762 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_update_payload_part2);
1763
1764 #if 0 /* unused as of yet */
1765 static int drm_dp_send_dpcd_read(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1766                                  struct drm_dp_mst_port *port,
1767                                  int offset, int size)
1768 {
1769         int len;
1770         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
1771
1772         txmsg = kzalloc(sizeof(*txmsg), GFP_KERNEL);
1773         if (!txmsg)
1774                 return -ENOMEM;
1775
1776         len = build_dpcd_read(txmsg, port->port_num, 0, 8);
1777         txmsg->dst = port->parent;
1778
1779         drm_dp_queue_down_tx(mgr, txmsg);
1780
1781         return 0;
1782 }
1783 #endif
1784
1785 static int drm_dp_send_dpcd_write(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1786                                   struct drm_dp_mst_port *port,
1787                                   int offset, int size, u8 *bytes)
1788 {
1789         int len;
1790         int ret;
1791         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
1792         struct drm_dp_mst_branch *mstb;
1793
1794         mstb = drm_dp_get_validated_mstb_ref(mgr, port->parent);
1795         if (!mstb)
1796                 return -EINVAL;
1797
1798         txmsg = kzalloc(sizeof(*txmsg), GFP_KERNEL);
1799         if (!txmsg) {
1800                 ret = -ENOMEM;
1801                 goto fail_put;
1802         }
1803
1804         len = build_dpcd_write(txmsg, port->port_num, offset, size, bytes);
1805         txmsg->dst = mstb;
1806
1807         drm_dp_queue_down_tx(mgr, txmsg);
1808
1809         ret = drm_dp_mst_wait_tx_reply(mstb, txmsg);
1810         if (ret > 0) {
1811                 if (txmsg->reply.reply_type == 1) {
1812                         ret = -EINVAL;
1813                 } else
1814                         ret = 0;
1815         }
1816         kfree(txmsg);
1817 fail_put:
1818         drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
1819         return ret;
1820 }
1821
1822 static int drm_dp_encode_up_ack_reply(struct drm_dp_sideband_msg_tx *msg, u8 req_type)
1823 {
1824         struct drm_dp_sideband_msg_reply_body reply;
1825
1826         reply.reply_type = 1;
1827         reply.req_type = req_type;
1828         drm_dp_encode_sideband_reply(&reply, msg);
1829         return 0;
1830 }
1831
1832 static int drm_dp_send_up_ack_reply(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1833                                     struct drm_dp_mst_branch *mstb,
1834                                     int req_type, int seqno, bool broadcast)
1835 {
1836         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
1837
1838         txmsg = kzalloc(sizeof(*txmsg), GFP_KERNEL);
1839         if (!txmsg)
1840                 return -ENOMEM;
1841
1842         txmsg->dst = mstb;
1843         txmsg->seqno = seqno;
1844         drm_dp_encode_up_ack_reply(txmsg, req_type);
1845
1846         mutex_lock(&mgr->qlock);
1847         list_add_tail(&txmsg->next, &mgr->tx_msg_upq);
1848         if (!mgr->tx_up_in_progress) {
1849                 process_single_up_tx_qlock(mgr);
1850         }
1851         mutex_unlock(&mgr->qlock);
1852         return 0;
1853 }
1854
1855 static bool drm_dp_get_vc_payload_bw(int dp_link_bw,
1856                                      int dp_link_count,
1857                                      int *out)
1858 {
1859         switch (dp_link_bw) {
1860         default:
1861                 DRM_DEBUG_KMS("invalid link bandwidth in DPCD: %x (link count: %d)\n",
1862                               dp_link_bw, dp_link_count);
1863                 return false;
1864
1865         case DP_LINK_BW_1_62:
1866                 *out = 3 * dp_link_count;
1867                 break;
1868         case DP_LINK_BW_2_7:
1869                 *out = 5 * dp_link_count;
1870                 break;
1871         case DP_LINK_BW_5_4:
1872                 *out = 10 * dp_link_count;
1873                 break;
1874         }
1875         return true;
1876 }
1877
1878 /**
1879  * drm_dp_mst_topology_mgr_set_mst() - Set the MST state for a topology manager
1880  * @mgr: manager to set state for
1881  * @mst_state: true to enable MST on this connector - false to disable.
1882  *
1883  * This is called by the driver when it detects an MST capable device plugged
1884  * into a DP MST capable port, or when a DP MST capable device is unplugged.
1885  */
1886 int drm_dp_mst_topology_mgr_set_mst(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, bool mst_state)
1887 {
1888         int ret = 0;
1889         struct drm_dp_mst_branch *mstb = NULL;
1890
1891         mutex_lock(&mgr->lock);
1892         if (mst_state == mgr->mst_state)
1893                 goto out_unlock;
1894
1895         mgr->mst_state = mst_state;
1896         /* set the device into MST mode */
1897         if (mst_state) {
1898                 WARN_ON(mgr->mst_primary);
1899
1900                 /* get dpcd info */
1901                 ret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, DP_DPCD_REV, mgr->dpcd, DP_RECEIVER_CAP_SIZE);
1902                 if (ret != DP_RECEIVER_CAP_SIZE) {
1903                         DRM_DEBUG_KMS("failed to read DPCD\n");
1904                         goto out_unlock;
1905                 }
1906
1907                 if (!drm_dp_get_vc_payload_bw(mgr->dpcd[1],
1908                                               mgr->dpcd[2] & DP_MAX_LANE_COUNT_MASK,
1909                                               &mgr->pbn_div)) {
1910                         ret = -EINVAL;
1911                         goto out_unlock;
1912                 }
1913
1914                 mgr->total_pbn = 2560;
1915                 mgr->total_slots = DIV_ROUND_UP(mgr->total_pbn, mgr->pbn_div);
1916                 mgr->avail_slots = mgr->total_slots;
1917
1918                 /* add initial branch device at LCT 1 */
1919                 mstb = drm_dp_add_mst_branch_device(1, NULL);
1920                 if (mstb == NULL) {
1921                         ret = -ENOMEM;
1922                         goto out_unlock;
1923                 }
1924                 mstb->mgr = mgr;
1925
1926                 /* give this the main reference */
1927                 mgr->mst_primary = mstb;
1928                 kref_get(&mgr->mst_primary->kref);
1929
1930                 {
1931                         struct drm_dp_payload reset_pay;
1932                         reset_pay.start_slot = 0;
1933                         reset_pay.num_slots = 0x3f;
1934                         drm_dp_dpcd_write_payload(mgr, 0, &reset_pay);
1935                 }
1936
1937                 ret = drm_dp_dpcd_writeb(mgr->aux, DP_MSTM_CTRL,
1938                                          DP_MST_EN | DP_UP_REQ_EN | DP_UPSTREAM_IS_SRC);
1939                 if (ret < 0) {
1940                         goto out_unlock;
1941                 }
1942
1943
1944                 /* sort out guid */
1945                 ret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, DP_GUID, mgr->guid, 16);
1946                 if (ret != 16) {
1947                         DRM_DEBUG_KMS("failed to read DP GUID %d\n", ret);
1948                         goto out_unlock;
1949                 }
1950
1951                 mgr->guid_valid = drm_dp_validate_guid(mgr, mgr->guid);
1952                 if (!mgr->guid_valid) {
1953                         ret = drm_dp_dpcd_write(mgr->aux, DP_GUID, mgr->guid, 16);
1954                         mgr->guid_valid = true;
1955                 }
1956
1957                 queue_work(system_long_wq, &mgr->work);
1958
1959                 ret = 0;
1960         } else {
1961                 /* disable MST on the device */
1962                 mstb = mgr->mst_primary;
1963                 mgr->mst_primary = NULL;
1964                 /* this can fail if the device is gone */
1965                 drm_dp_dpcd_writeb(mgr->aux, DP_MSTM_CTRL, 0);
1966                 ret = 0;
1967                 memset(mgr->payloads, 0, mgr->max_payloads * sizeof(struct drm_dp_payload));
1968                 mgr->payload_mask = 0;
1969                 set_bit(0, &mgr->payload_mask);
1970                 mgr->vcpi_mask = 0;
1971         }
1972
1973 out_unlock:
1974         mutex_unlock(&mgr->lock);
1975         if (mstb)
1976                 drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
1977         return ret;
1978
1979 }
1980 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_topology_mgr_set_mst);
1981
1982 /**
1983  * drm_dp_mst_topology_mgr_suspend() - suspend the MST manager
1984  * @mgr: manager to suspend
1985  *
1986  * This function tells the MST device that we can't handle UP messages
1987  * anymore. This should stop it from sending any since we are suspended.
1988  */
1989 void drm_dp_mst_topology_mgr_suspend(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
1990 {
1991         mutex_lock(&mgr->lock);
1992         drm_dp_dpcd_writeb(mgr->aux, DP_MSTM_CTRL,
1993                            DP_MST_EN | DP_UPSTREAM_IS_SRC);
1994         mutex_unlock(&mgr->lock);
1995         flush_work(&mgr->work);
1996         flush_work(&mgr->destroy_connector_work);
1997 }
1998 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_topology_mgr_suspend);
1999
2000 /**
2001  * drm_dp_mst_topology_mgr_resume() - resume the MST manager
2002  * @mgr: manager to resume
2003  *
2004  * This will fetch DPCD and see if the device is still there,
2005  * if it is, it will rewrite the MSTM control bits, and return.
2006  *
2007  * if the device fails this returns -1, and the driver should do
2008  * a full MST reprobe, in case we were undocked.
2009  */
2010 int drm_dp_mst_topology_mgr_resume(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
2011 {
2012         int ret = 0;
2013
2014         mutex_lock(&mgr->lock);
2015
2016         if (mgr->mst_primary) {
2017                 int sret;
2018                 sret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, DP_DPCD_REV, mgr->dpcd, DP_RECEIVER_CAP_SIZE);
2019                 if (sret != DP_RECEIVER_CAP_SIZE) {
2020                         DRM_DEBUG_KMS("dpcd read failed - undocked during suspend?\n");
2021                         ret = -1;
2022                         goto out_unlock;
2023                 }
2024
2025                 ret = drm_dp_dpcd_writeb(mgr->aux, DP_MSTM_CTRL,
2026                                          DP_MST_EN | DP_UP_REQ_EN | DP_UPSTREAM_IS_SRC);
2027                 if (ret < 0) {
2028                         DRM_DEBUG_KMS("mst write failed - undocked during suspend?\n");
2029                         ret = -1;
2030                         goto out_unlock;
2031                 }
2032                 ret = 0;
2033         } else
2034                 ret = -1;
2035
2036 out_unlock:
2037         mutex_unlock(&mgr->lock);
2038         return ret;
2039 }
2040 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_topology_mgr_resume);
2041
2042 static void drm_dp_get_one_sb_msg(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, bool up)
2043 {
2044         int len;
2045         u8 replyblock[32];
2046         int replylen, origlen, curreply;
2047         int ret;
2048         struct drm_dp_sideband_msg_rx *msg;
2049         int basereg = up ? DP_SIDEBAND_MSG_UP_REQ_BASE : DP_SIDEBAND_MSG_DOWN_REP_BASE;
2050         msg = up ? &mgr->up_req_recv : &mgr->down_rep_recv;
2051
2052         len = min(mgr->max_dpcd_transaction_bytes, 16);
2053         ret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, basereg,
2054                                replyblock, len);
2055         if (ret != len) {
2056                 DRM_DEBUG_KMS("failed to read DPCD down rep %d %d\n", len, ret);
2057                 return;
2058         }
2059         ret = drm_dp_sideband_msg_build(msg, replyblock, len, true);
2060         if (!ret) {
2061                 DRM_DEBUG_KMS("sideband msg build failed %d\n", replyblock[0]);
2062                 return;
2063         }
2064         replylen = msg->curchunk_len + msg->curchunk_hdrlen;
2065
2066         origlen = replylen;
2067         replylen -= len;
2068         curreply = len;
2069         while (replylen > 0) {
2070                 len = min3(replylen, mgr->max_dpcd_transaction_bytes, 16);
2071                 ret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, basereg + curreply,
2072                                     replyblock, len);
2073                 if (ret != len) {
2074                         DRM_DEBUG_KMS("failed to read a chunk\n");
2075                 }
2076                 ret = drm_dp_sideband_msg_build(msg, replyblock, len, false);
2077                 if (ret == false)
2078                         DRM_DEBUG_KMS("failed to build sideband msg\n");
2079                 curreply += len;
2080                 replylen -= len;
2081         }
2082 }
2083
2084 static int drm_dp_mst_handle_down_rep(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
2085 {
2086         int ret = 0;
2087
2088         drm_dp_get_one_sb_msg(mgr, false);
2089
2090         if (mgr->down_rep_recv.have_eomt) {
2091                 struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
2092                 struct drm_dp_mst_branch *mstb;
2093                 int slot = -1;
2094                 mstb = drm_dp_get_mst_branch_device(mgr,
2095                                                     mgr->down_rep_recv.initial_hdr.lct,
2096                                                     mgr->down_rep_recv.initial_hdr.rad);
2097
2098                 if (!mstb) {
2099                         DRM_DEBUG_KMS("Got MST reply from unknown device %d\n", mgr->down_rep_recv.initial_hdr.lct);
2100                         memset(&mgr->down_rep_recv, 0, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_rx));
2101                         return 0;
2102                 }
2103
2104                 /* find the message */
2105                 slot = mgr->down_rep_recv.initial_hdr.seqno;
2106                 mutex_lock(&mgr->qlock);
2107                 txmsg = mstb->tx_slots[slot];
2108                 /* remove from slots */
2109                 mutex_unlock(&mgr->qlock);
2110
2111                 if (!txmsg) {
2112                         DRM_DEBUG_KMS("Got MST reply with no msg %p %d %d %02x %02x\n",
2113                                mstb,
2114                                mgr->down_rep_recv.initial_hdr.seqno,
2115                                mgr->down_rep_recv.initial_hdr.lct,
2116                                       mgr->down_rep_recv.initial_hdr.rad[0],
2117                                       mgr->down_rep_recv.msg[0]);
2118                         drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
2119                         memset(&mgr->down_rep_recv, 0, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_rx));
2120                         return 0;
2121                 }
2122
2123                 drm_dp_sideband_parse_reply(&mgr->down_rep_recv, &txmsg->reply);
2124                 if (txmsg->reply.reply_type == 1) {
2125                         DRM_DEBUG_KMS("Got NAK reply: req 0x%02x, reason 0x%02x, nak data 0x%02x\n", txmsg->reply.req_type, txmsg->reply.u.nak.reason, txmsg->reply.u.nak.nak_data);
2126                 }
2127
2128                 memset(&mgr->down_rep_recv, 0, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_rx));
2129                 drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
2130
2131                 mutex_lock(&mgr->qlock);
2132                 txmsg->state = DRM_DP_SIDEBAND_TX_RX;
2133                 mstb->tx_slots[slot] = NULL;
2134                 mutex_unlock(&mgr->qlock);
2135
2136                 wake_up(&mgr->tx_waitq);
2137         }
2138         return ret;
2139 }
2140
2141 static int drm_dp_mst_handle_up_req(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
2142 {
2143         int ret = 0;
2144         drm_dp_get_one_sb_msg(mgr, true);
2145
2146         if (mgr->up_req_recv.have_eomt) {
2147                 struct drm_dp_sideband_msg_req_body msg;
2148                 struct drm_dp_mst_branch *mstb;
2149                 bool seqno;
2150                 mstb = drm_dp_get_mst_branch_device(mgr,
2151                                                     mgr->up_req_recv.initial_hdr.lct,
2152                                                     mgr->up_req_recv.initial_hdr.rad);
2153                 if (!mstb) {
2154                         DRM_DEBUG_KMS("Got MST reply from unknown device %d\n", mgr->up_req_recv.initial_hdr.lct);
2155                         memset(&mgr->up_req_recv, 0, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_rx));
2156                         return 0;
2157                 }
2158
2159                 seqno = mgr->up_req_recv.initial_hdr.seqno;
2160                 drm_dp_sideband_parse_req(&mgr->up_req_recv, &msg);
2161
2162                 if (msg.req_type == DP_CONNECTION_STATUS_NOTIFY) {
2163                         drm_dp_send_up_ack_reply(mgr, mstb, msg.req_type, seqno, false);
2164                         drm_dp_update_port(mstb, &msg.u.conn_stat);
2165                         DRM_DEBUG_KMS("Got CSN: pn: %d ldps:%d ddps: %d mcs: %d ip: %d pdt: %d\n", msg.u.conn_stat.port_number, msg.u.conn_stat.legacy_device_plug_status, msg.u.conn_stat.displayport_device_plug_status, msg.u.conn_stat.message_capability_status, msg.u.conn_stat.input_port, msg.u.conn_stat.peer_device_type);
2166                         (*mgr->cbs->hotplug)(mgr);
2167
2168                 } else if (msg.req_type == DP_RESOURCE_STATUS_NOTIFY) {
2169                         drm_dp_send_up_ack_reply(mgr, mstb, msg.req_type, seqno, false);
2170                         DRM_DEBUG_KMS("Got RSN: pn: %d avail_pbn %d\n", msg.u.resource_stat.port_number, msg.u.resource_stat.available_pbn);
2171                 }
2172
2173                 drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
2174                 memset(&mgr->up_req_recv, 0, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_rx));
2175         }
2176         return ret;
2177 }
2178
2179 /**
2180  * drm_dp_mst_hpd_irq() - MST hotplug IRQ notify
2181  * @mgr: manager to notify irq for.
2182  * @esi: 4 bytes from SINK_COUNT_ESI
2183  * @handled: whether the hpd interrupt was consumed or not
2184  *
2185  * This should be called from the driver when it detects a short IRQ,
2186  * along with the value of the DEVICE_SERVICE_IRQ_VECTOR_ESI0. The
2187  * topology manager will process the sideband messages received as a result
2188  * of this.
2189  */
2190 int drm_dp_mst_hpd_irq(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, u8 *esi, bool *handled)
2191 {
2192         int ret = 0;
2193         int sc;
2194         *handled = false;
2195         sc = esi[0] & 0x3f;
2196
2197         if (sc != mgr->sink_count) {
2198                 mgr->sink_count = sc;
2199                 *handled = true;
2200         }
2201
2202         if (esi[1] & DP_DOWN_REP_MSG_RDY) {
2203                 ret = drm_dp_mst_handle_down_rep(mgr);
2204                 *handled = true;
2205         }
2206
2207         if (esi[1] & DP_UP_REQ_MSG_RDY) {
2208                 ret |= drm_dp_mst_handle_up_req(mgr);
2209                 *handled = true;
2210         }
2211
2212         drm_dp_mst_kick_tx(mgr);
2213         return ret;
2214 }
2215 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_hpd_irq);
2216
2217 /**
2218  * drm_dp_mst_detect_port() - get connection status for an MST port
2219  * @mgr: manager for this port
2220  * @port: unverified pointer to a port
2221  *
2222  * This returns the current connection state for a port. It validates the
2223  * port pointer still exists so the caller doesn't require a reference
2224  */
2225 enum drm_connector_status drm_dp_mst_detect_port(struct drm_connector *connector,
2226                                                  struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, struct drm_dp_mst_port *port)
2227 {
2228         enum drm_connector_status status = connector_status_disconnected;
2229
2230         /* we need to search for the port in the mgr in case its gone */
2231         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
2232         if (!port)
2233                 return connector_status_disconnected;
2234
2235         if (!port->ddps)
2236                 goto out;
2237
2238         switch (port->pdt) {
2239         case DP_PEER_DEVICE_NONE:
2240         case DP_PEER_DEVICE_MST_BRANCHING:
2241                 break;
2242
2243         case DP_PEER_DEVICE_SST_SINK:
2244                 status = connector_status_connected;
2245                 /* for logical ports - cache the EDID */
2246                 if (port->port_num >= 8 && !port->cached_edid) {
2247                         port->cached_edid = drm_get_edid(connector, &port->aux.ddc);
2248                 }
2249                 break;
2250         case DP_PEER_DEVICE_DP_LEGACY_CONV:
2251                 if (port->ldps)
2252                         status = connector_status_connected;
2253                 break;
2254         }
2255 out:
2256         drm_dp_put_port(port);
2257         return status;
2258 }
2259 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_detect_port);
2260
2261 /**
2262  * drm_dp_mst_get_edid() - get EDID for an MST port
2263  * @connector: toplevel connector to get EDID for
2264  * @mgr: manager for this port
2265  * @port: unverified pointer to a port.
2266  *
2267  * This returns an EDID for the port connected to a connector,
2268  * It validates the pointer still exists so the caller doesn't require a
2269  * reference.
2270  */
2271 struct edid *drm_dp_mst_get_edid(struct drm_connector *connector, struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, struct drm_dp_mst_port *port)
2272 {
2273         struct edid *edid = NULL;
2274
2275         /* we need to search for the port in the mgr in case its gone */
2276         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
2277         if (!port)
2278                 return NULL;
2279
2280         if (port->cached_edid)
2281                 edid = drm_edid_duplicate(port->cached_edid);
2282         else {
2283                 edid = drm_get_edid(connector, &port->aux.ddc);
2284                 drm_mode_connector_set_tile_property(connector);
2285         }
2286         drm_dp_put_port(port);
2287         return edid;
2288 }
2289 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_get_edid);
2290
2291 /**
2292  * drm_dp_find_vcpi_slots() - find slots for this PBN value
2293  * @mgr: manager to use
2294  * @pbn: payload bandwidth to convert into slots.
2295  */
2296 int drm_dp_find_vcpi_slots(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2297                            int pbn)
2298 {
2299         int num_slots;
2300
2301         num_slots = DIV_ROUND_UP(pbn, mgr->pbn_div);
2302
2303         if (num_slots > mgr->avail_slots)
2304                 return -ENOSPC;
2305         return num_slots;
2306 }
2307 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_find_vcpi_slots);
2308
2309 static int drm_dp_init_vcpi(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2310                             struct drm_dp_vcpi *vcpi, int pbn)
2311 {
2312         int num_slots;
2313         int ret;
2314
2315         num_slots = DIV_ROUND_UP(pbn, mgr->pbn_div);
2316
2317         if (num_slots > mgr->avail_slots)
2318                 return -ENOSPC;
2319
2320         vcpi->pbn = pbn;
2321         vcpi->aligned_pbn = num_slots * mgr->pbn_div;
2322         vcpi->num_slots = num_slots;
2323
2324         ret = drm_dp_mst_assign_payload_id(mgr, vcpi);
2325         if (ret < 0)
2326                 return ret;
2327         return 0;
2328 }
2329
2330 /**
2331  * drm_dp_mst_allocate_vcpi() - Allocate a virtual channel
2332  * @mgr: manager for this port
2333  * @port: port to allocate a virtual channel for.
2334  * @pbn: payload bandwidth number to request
2335  * @slots: returned number of slots for this PBN.
2336  */
2337 bool drm_dp_mst_allocate_vcpi(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, struct drm_dp_mst_port *port, int pbn, int *slots)
2338 {
2339         int ret;
2340
2341         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
2342         if (!port)
2343                 return false;
2344
2345         if (port->vcpi.vcpi > 0) {
2346                 DRM_DEBUG_KMS("payload: vcpi %d already allocated for pbn %d - requested pbn %d\n", port->vcpi.vcpi, port->vcpi.pbn, pbn);
2347                 if (pbn == port->vcpi.pbn) {
2348                         *slots = port->vcpi.num_slots;
2349                         return true;
2350                 }
2351         }
2352
2353         ret = drm_dp_init_vcpi(mgr, &port->vcpi, pbn);
2354         if (ret) {
2355                 DRM_DEBUG_KMS("failed to init vcpi %d %d %d\n", DIV_ROUND_UP(pbn, mgr->pbn_div), mgr->avail_slots, ret);
2356                 goto out;
2357         }
2358         DRM_DEBUG_KMS("initing vcpi for %d %d\n", pbn, port->vcpi.num_slots);
2359         *slots = port->vcpi.num_slots;
2360
2361         drm_dp_put_port(port);
2362         return true;
2363 out:
2364         return false;
2365 }
2366 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_allocate_vcpi);
2367
2368 int drm_dp_mst_get_vcpi_slots(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, struct drm_dp_mst_port *port)
2369 {
2370         int slots = 0;
2371         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
2372         if (!port)
2373                 return slots;
2374
2375         slots = port->vcpi.num_slots;
2376         drm_dp_put_port(port);
2377         return slots;
2378 }
2379 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_get_vcpi_slots);
2380
2381 /**
2382  * drm_dp_mst_reset_vcpi_slots() - Reset number of slots to 0 for VCPI
2383  * @mgr: manager for this port
2384  * @port: unverified pointer to a port.
2385  *
2386  * This just resets the number of slots for the ports VCPI for later programming.
2387  */
2388 void drm_dp_mst_reset_vcpi_slots(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, struct drm_dp_mst_port *port)
2389 {
2390         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
2391         if (!port)
2392                 return;
2393         port->vcpi.num_slots = 0;
2394         drm_dp_put_port(port);
2395 }
2396 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_reset_vcpi_slots);
2397
2398 /**
2399  * drm_dp_mst_deallocate_vcpi() - deallocate a VCPI
2400  * @mgr: manager for this port
2401  * @port: unverified port to deallocate vcpi for
2402  */
2403 void drm_dp_mst_deallocate_vcpi(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, struct drm_dp_mst_port *port)
2404 {
2405         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
2406         if (!port)
2407                 return;
2408
2409         drm_dp_mst_put_payload_id(mgr, port->vcpi.vcpi);
2410         port->vcpi.num_slots = 0;
2411         port->vcpi.pbn = 0;
2412         port->vcpi.aligned_pbn = 0;
2413         port->vcpi.vcpi = 0;
2414         drm_dp_put_port(port);
2415 }
2416 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_deallocate_vcpi);
2417
2418 static int drm_dp_dpcd_write_payload(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2419                                      int id, struct drm_dp_payload *payload)
2420 {
2421         u8 payload_alloc[3], status;
2422         int ret;
2423         int retries = 0;
2424
2425         drm_dp_dpcd_writeb(mgr->aux, DP_PAYLOAD_TABLE_UPDATE_STATUS,
2426                            DP_PAYLOAD_TABLE_UPDATED);
2427
2428         payload_alloc[0] = id;
2429         payload_alloc[1] = payload->start_slot;
2430         payload_alloc[2] = payload->num_slots;
2431
2432         ret = drm_dp_dpcd_write(mgr->aux, DP_PAYLOAD_ALLOCATE_SET, payload_alloc, 3);
2433         if (ret != 3) {
2434                 DRM_DEBUG_KMS("failed to write payload allocation %d\n", ret);
2435                 goto fail;
2436         }
2437
2438 retry:
2439         ret = drm_dp_dpcd_readb(mgr->aux, DP_PAYLOAD_TABLE_UPDATE_STATUS, &status);
2440         if (ret < 0) {
2441                 DRM_DEBUG_KMS("failed to read payload table status %d\n", ret);
2442                 goto fail;
2443         }
2444
2445         if (!(status & DP_PAYLOAD_TABLE_UPDATED)) {
2446                 retries++;
2447                 if (retries < 20) {
2448                         usleep_range(10000, 20000);
2449                         goto retry;
2450                 }
2451                 DRM_DEBUG_KMS("status not set after read payload table status %d\n", status);
2452                 ret = -EINVAL;
2453                 goto fail;
2454         }
2455         ret = 0;
2456 fail:
2457         return ret;
2458 }
2459
2460
2461 /**
2462  * drm_dp_check_act_status() - Check ACT handled status.
2463  * @mgr: manager to use
2464  *
2465  * Check the payload status bits in the DPCD for ACT handled completion.
2466  */
2467 int drm_dp_check_act_status(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
2468 {
2469         u8 status;
2470         int ret;
2471         int count = 0;
2472
2473         do {
2474                 ret = drm_dp_dpcd_readb(mgr->aux, DP_PAYLOAD_TABLE_UPDATE_STATUS, &status);
2475
2476                 if (ret < 0) {
2477                         DRM_DEBUG_KMS("failed to read payload table status %d\n", ret);
2478                         goto fail;
2479                 }
2480
2481                 if (status & DP_PAYLOAD_ACT_HANDLED)
2482                         break;
2483                 count++;
2484                 udelay(100);
2485
2486         } while (count < 30);
2487
2488         if (!(status & DP_PAYLOAD_ACT_HANDLED)) {
2489                 DRM_DEBUG_KMS("failed to get ACT bit %d after %d retries\n", status, count);
2490                 ret = -EINVAL;
2491                 goto fail;
2492         }
2493         return 0;
2494 fail:
2495         return ret;
2496 }
2497 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_check_act_status);
2498
2499 /**
2500  * drm_dp_calc_pbn_mode() - Calculate the PBN for a mode.
2501  * @clock: dot clock for the mode
2502  * @bpp: bpp for the mode.
2503  *
2504  * This uses the formula in the spec to calculate the PBN value for a mode.
2505  */
2506 int drm_dp_calc_pbn_mode(int clock, int bpp)
2507 {
2508         fixed20_12 pix_bw;
2509         fixed20_12 fbpp;
2510         fixed20_12 result;
2511         fixed20_12 margin, tmp;
2512         u32 res;
2513
2514         pix_bw.full = dfixed_const(clock);
2515         fbpp.full = dfixed_const(bpp);
2516         tmp.full = dfixed_const(8);
2517         fbpp.full = dfixed_div(fbpp, tmp);
2518
2519         result.full = dfixed_mul(pix_bw, fbpp);
2520         margin.full = dfixed_const(54);
2521         tmp.full = dfixed_const(64);
2522         margin.full = dfixed_div(margin, tmp);
2523         result.full = dfixed_div(result, margin);
2524
2525         margin.full = dfixed_const(1006);
2526         tmp.full = dfixed_const(1000);
2527         margin.full = dfixed_div(margin, tmp);
2528         result.full = dfixed_mul(result, margin);
2529
2530         result.full = dfixed_div(result, tmp);
2531         result.full = dfixed_ceil(result);
2532         res = dfixed_trunc(result);
2533         return res;
2534 }
2535 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_calc_pbn_mode);
2536
2537 static int test_calc_pbn_mode(void)
2538 {
2539         int ret;
2540         ret = drm_dp_calc_pbn_mode(154000, 30);
2541         if (ret != 689)
2542                 return -EINVAL;
2543         ret = drm_dp_calc_pbn_mode(234000, 30);
2544         if (ret != 1047)
2545                 return -EINVAL;
2546         return 0;
2547 }
2548
2549 /* we want to kick the TX after we've ack the up/down IRQs. */
2550 static void drm_dp_mst_kick_tx(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
2551 {
2552         queue_work(system_long_wq, &mgr->tx_work);
2553 }
2554
2555 static void drm_dp_mst_dump_mstb(struct seq_file *m,
2556                                  struct drm_dp_mst_branch *mstb)
2557 {
2558         struct drm_dp_mst_port *port;
2559         int tabs = mstb->lct;
2560         char prefix[10];
2561         int i;
2562
2563         for (i = 0; i < tabs; i++)
2564                 prefix[i] = '\t';
2565         prefix[i] = '\0';
2566
2567         seq_printf(m, "%smst: %p, %d\n", prefix, mstb, mstb->num_ports);
2568         list_for_each_entry(port, &mstb->ports, next) {
2569                 seq_printf(m, "%sport: %d: ddps: %d ldps: %d, %p, conn: %p\n", prefix, port->port_num, port->ddps, port->ldps, port, port->connector);
2570                 if (port->mstb)
2571                         drm_dp_mst_dump_mstb(m, port->mstb);
2572         }
2573 }
2574
2575 static bool dump_dp_payload_table(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2576                                   char *buf)
2577 {
2578         int ret;
2579         int i;
2580         for (i = 0; i < 4; i++) {
2581                 ret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, DP_PAYLOAD_TABLE_UPDATE_STATUS + (i * 16), &buf[i * 16], 16);
2582                 if (ret != 16)
2583                         break;
2584         }
2585         if (i == 4)
2586                 return true;
2587         return false;
2588 }
2589
2590 /**
2591  * drm_dp_mst_dump_topology(): dump topology to seq file.
2592  * @m: seq_file to dump output to
2593  * @mgr: manager to dump current topology for.
2594  *
2595  * helper to dump MST topology to a seq file for debugfs.
2596  */
2597 void drm_dp_mst_dump_topology(struct seq_file *m,
2598                               struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
2599 {
2600         int i;
2601         struct drm_dp_mst_port *port;
2602         mutex_lock(&mgr->lock);
2603         if (mgr->mst_primary)
2604                 drm_dp_mst_dump_mstb(m, mgr->mst_primary);
2605
2606         /* dump VCPIs */
2607         mutex_unlock(&mgr->lock);
2608
2609         mutex_lock(&mgr->payload_lock);
2610         seq_printf(m, "vcpi: %lx %lx\n", mgr->payload_mask, mgr->vcpi_mask);
2611
2612         for (i = 0; i < mgr->max_payloads; i++) {
2613                 if (mgr->proposed_vcpis[i]) {
2614                         port = container_of(mgr->proposed_vcpis[i], struct drm_dp_mst_port, vcpi);
2615                         seq_printf(m, "vcpi %d: %d %d %d\n", i, port->port_num, port->vcpi.vcpi, port->vcpi.num_slots);
2616                 } else
2617                         seq_printf(m, "vcpi %d:unsed\n", i);
2618         }
2619         for (i = 0; i < mgr->max_payloads; i++) {
2620                 seq_printf(m, "payload %d: %d, %d, %d\n",
2621                            i,
2622                            mgr->payloads[i].payload_state,
2623                            mgr->payloads[i].start_slot,
2624                            mgr->payloads[i].num_slots);
2625
2626
2627         }
2628         mutex_unlock(&mgr->payload_lock);
2629
2630         mutex_lock(&mgr->lock);
2631         if (mgr->mst_primary) {
2632                 u8 buf[64];
2633                 bool bret;
2634                 int ret;
2635                 ret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, DP_DPCD_REV, buf, DP_RECEIVER_CAP_SIZE);
2636                 seq_printf(m, "dpcd: ");
2637                 for (i = 0; i < DP_RECEIVER_CAP_SIZE; i++)
2638                         seq_printf(m, "%02x ", buf[i]);
2639                 seq_printf(m, "\n");
2640                 ret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, DP_FAUX_CAP, buf, 2);
2641                 seq_printf(m, "faux/mst: ");
2642                 for (i = 0; i < 2; i++)
2643                         seq_printf(m, "%02x ", buf[i]);
2644                 seq_printf(m, "\n");
2645                 ret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, DP_MSTM_CTRL, buf, 1);
2646                 seq_printf(m, "mst ctrl: ");
2647                 for (i = 0; i < 1; i++)
2648                         seq_printf(m, "%02x ", buf[i]);
2649                 seq_printf(m, "\n");
2650
2651                 /* dump the standard OUI branch header */
2652                 ret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, DP_BRANCH_OUI, buf, DP_BRANCH_OUI_HEADER_SIZE);
2653                 seq_printf(m, "branch oui: ");
2654                 for (i = 0; i < 0x3; i++)
2655                         seq_printf(m, "%02x", buf[i]);
2656                 seq_printf(m, " devid: ");
2657                 for (i = 0x3; i < 0x8; i++)
2658                         seq_printf(m, "%c", buf[i]);
2659                 seq_printf(m, " revision: hw: %x.%x sw: %x.%x", buf[0x9] >> 4, buf[0x9] & 0xf, buf[0xa], buf[0xb]);
2660                 seq_printf(m, "\n");
2661                 bret = dump_dp_payload_table(mgr, buf);
2662                 if (bret == true) {
2663                         seq_printf(m, "payload table: ");
2664                         for (i = 0; i < 63; i++)
2665                                 seq_printf(m, "%02x ", buf[i]);
2666                         seq_printf(m, "\n");
2667                 }
2668
2669         }
2670
2671         mutex_unlock(&mgr->lock);
2672
2673 }
2674 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_dump_topology);
2675
2676 static void drm_dp_tx_work(struct work_struct *work)
2677 {
2678         struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr = container_of(work, struct drm_dp_mst_topology_mgr, tx_work);
2679
2680         mutex_lock(&mgr->qlock);
2681         if (mgr->tx_down_in_progress)
2682                 process_single_down_tx_qlock(mgr);
2683         mutex_unlock(&mgr->qlock);
2684 }
2685
2686 static void drm_dp_destroy_connector_work(struct work_struct *work)
2687 {
2688         struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr = container_of(work, struct drm_dp_mst_topology_mgr, destroy_connector_work);
2689         struct drm_dp_mst_port *port;
2690         bool send_hotplug = false;
2691         /*
2692          * Not a regular list traverse as we have to drop the destroy
2693          * connector lock before destroying the connector, to avoid AB->BA
2694          * ordering between this lock and the config mutex.
2695          */
2696         for (;;) {
2697                 mutex_lock(&mgr->destroy_connector_lock);
2698                 port = list_first_entry_or_null(&mgr->destroy_connector_list, struct drm_dp_mst_port, next);
2699                 if (!port) {
2700                         mutex_unlock(&mgr->destroy_connector_lock);
2701                         break;
2702                 }
2703                 list_del(&port->next);
2704                 mutex_unlock(&mgr->destroy_connector_lock);
2705
2706                 mgr->cbs->destroy_connector(mgr, port->connector);
2707
2708                 drm_dp_port_teardown_pdt(port, port->pdt);
2709
2710                 if (!port->input && port->vcpi.vcpi > 0)
2711                         drm_dp_mst_put_payload_id(mgr, port->vcpi.vcpi);
2712                 kfree(port);
2713                 send_hotplug = true;
2714         }
2715         if (send_hotplug)
2716                 (*mgr->cbs->hotplug)(mgr);
2717 }
2718
2719 /**
2720  * drm_dp_mst_topology_mgr_init - initialise a topology manager
2721  * @mgr: manager struct to initialise
2722  * @dev: device providing this structure - for i2c addition.
2723  * @aux: DP helper aux channel to talk to this device
2724  * @max_dpcd_transaction_bytes: hw specific DPCD transaction limit
2725  * @max_payloads: maximum number of payloads this GPU can source
2726  * @conn_base_id: the connector object ID the MST device is connected to.
2727  *
2728  * Return 0 for success, or negative error code on failure
2729  */
2730 int drm_dp_mst_topology_mgr_init(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2731                                  struct device *dev, struct drm_dp_aux *aux,
2732                                  int max_dpcd_transaction_bytes,
2733                                  int max_payloads, int conn_base_id)
2734 {
2735         mutex_init(&mgr->lock);
2736         mutex_init(&mgr->qlock);
2737         mutex_init(&mgr->payload_lock);
2738         mutex_init(&mgr->destroy_connector_lock);
2739         INIT_LIST_HEAD(&mgr->tx_msg_upq);
2740         INIT_LIST_HEAD(&mgr->tx_msg_downq);
2741         INIT_LIST_HEAD(&mgr->destroy_connector_list);
2742         INIT_WORK(&mgr->work, drm_dp_mst_link_probe_work);
2743         INIT_WORK(&mgr->tx_work, drm_dp_tx_work);
2744         INIT_WORK(&mgr->destroy_connector_work, drm_dp_destroy_connector_work);
2745         init_waitqueue_head(&mgr->tx_waitq);
2746         mgr->dev = dev;
2747         mgr->aux = aux;
2748         mgr->max_dpcd_transaction_bytes = max_dpcd_transaction_bytes;
2749         mgr->max_payloads = max_payloads;
2750         mgr->conn_base_id = conn_base_id;
2751         mgr->payloads = kcalloc(max_payloads, sizeof(struct drm_dp_payload), GFP_KERNEL);
2752         if (!mgr->payloads)
2753                 return -ENOMEM;
2754         mgr->proposed_vcpis = kcalloc(max_payloads, sizeof(struct drm_dp_vcpi *), GFP_KERNEL);
2755         if (!mgr->proposed_vcpis)
2756                 return -ENOMEM;
2757         set_bit(0, &mgr->payload_mask);
2758         test_calc_pbn_mode();
2759         return 0;
2760 }
2761 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_topology_mgr_init);
2762
2763 /**
2764  * drm_dp_mst_topology_mgr_destroy() - destroy topology manager.
2765  * @mgr: manager to destroy
2766  */
2767 void drm_dp_mst_topology_mgr_destroy(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
2768 {
2769         flush_work(&mgr->work);
2770         flush_work(&mgr->destroy_connector_work);
2771         mutex_lock(&mgr->payload_lock);
2772         kfree(mgr->payloads);
2773         mgr->payloads = NULL;
2774         kfree(mgr->proposed_vcpis);
2775         mgr->proposed_vcpis = NULL;
2776         mutex_unlock(&mgr->payload_lock);
2777         mgr->dev = NULL;
2778         mgr->aux = NULL;
2779 }
2780 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_topology_mgr_destroy);
2781
2782 /* I2C device */
2783 static int drm_dp_mst_i2c_xfer(struct i2c_adapter *adapter, struct i2c_msg *msgs,
2784                                int num)
2785 {
2786         struct drm_dp_aux *aux = adapter->algo_data;
2787         struct drm_dp_mst_port *port = container_of(aux, struct drm_dp_mst_port, aux);
2788         struct drm_dp_mst_branch *mstb;
2789         struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr = port->mgr;
2790         unsigned int i;
2791         bool reading = false;
2792         struct drm_dp_sideband_msg_req_body msg;
2793         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg = NULL;
2794         int ret;
2795
2796         mstb = drm_dp_get_validated_mstb_ref(mgr, port->parent);
2797         if (!mstb)
2798                 return -EREMOTEIO;
2799
2800         /* construct i2c msg */
2801         /* see if last msg is a read */
2802         if (msgs[num - 1].flags & I2C_M_RD)
2803                 reading = true;
2804
2805         if (!reading || (num - 1 > DP_REMOTE_I2C_READ_MAX_TRANSACTIONS)) {
2806                 DRM_DEBUG_KMS("Unsupported I2C transaction for MST device\n");
2807                 ret = -EIO;
2808                 goto out;
2809         }
2810
2811         memset(&msg, 0, sizeof(msg));
2812         msg.req_type = DP_REMOTE_I2C_READ;
2813         msg.u.i2c_read.num_transactions = num - 1;
2814         msg.u.i2c_read.port_number = port->port_num;
2815         for (i = 0; i < num - 1; i++) {
2816                 msg.u.i2c_read.transactions[i].i2c_dev_id = msgs[i].addr;
2817                 msg.u.i2c_read.transactions[i].num_bytes = msgs[i].len;
2818                 msg.u.i2c_read.transactions[i].bytes = msgs[i].buf;
2819         }
2820         msg.u.i2c_read.read_i2c_device_id = msgs[num - 1].addr;
2821         msg.u.i2c_read.num_bytes_read = msgs[num - 1].len;
2822
2823         txmsg = kzalloc(sizeof(*txmsg), GFP_KERNEL);
2824         if (!txmsg) {
2825                 ret = -ENOMEM;
2826                 goto out;
2827         }
2828
2829         txmsg->dst = mstb;
2830         drm_dp_encode_sideband_req(&msg, txmsg);
2831
2832         drm_dp_queue_down_tx(mgr, txmsg);
2833
2834         ret = drm_dp_mst_wait_tx_reply(mstb, txmsg);
2835         if (ret > 0) {
2836
2837                 if (txmsg->reply.reply_type == 1) { /* got a NAK back */
2838                         ret = -EREMOTEIO;
2839                         goto out;
2840                 }
2841                 if (txmsg->reply.u.remote_i2c_read_ack.num_bytes != msgs[num - 1].len) {
2842                         ret = -EIO;
2843                         goto out;
2844                 }
2845                 memcpy(msgs[num - 1].buf, txmsg->reply.u.remote_i2c_read_ack.bytes, msgs[num - 1].len);
2846                 ret = num;
2847         }
2848 out:
2849         kfree(txmsg);
2850         drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
2851         return ret;
2852 }
2853
2854 static u32 drm_dp_mst_i2c_functionality(struct i2c_adapter *adapter)
2855 {
2856         return I2C_FUNC_I2C | I2C_FUNC_SMBUS_EMUL |
2857                I2C_FUNC_SMBUS_READ_BLOCK_DATA |
2858                I2C_FUNC_SMBUS_BLOCK_PROC_CALL |
2859                I2C_FUNC_10BIT_ADDR;
2860 }
2861
2862 static const struct i2c_algorithm drm_dp_mst_i2c_algo = {
2863         .functionality = drm_dp_mst_i2c_functionality,
2864         .master_xfer = drm_dp_mst_i2c_xfer,
2865 };
2866
2867 /**
2868  * drm_dp_mst_register_i2c_bus() - register an I2C adapter for I2C-over-AUX
2869  * @aux: DisplayPort AUX channel
2870  *
2871  * Returns 0 on success or a negative error code on failure.
2872  */
2873 static int drm_dp_mst_register_i2c_bus(struct drm_dp_aux *aux)
2874 {
2875         aux->ddc.algo = &drm_dp_mst_i2c_algo;
2876         aux->ddc.algo_data = aux;
2877         aux->ddc.retries = 3;
2878
2879         aux->ddc.class = I2C_CLASS_DDC;
2880         aux->ddc.owner = THIS_MODULE;
2881         aux->ddc.dev.parent = aux->dev;
2882         aux->ddc.dev.of_node = aux->dev->of_node;
2883
2884         strlcpy(aux->ddc.name, aux->name ? aux->name : dev_name(aux->dev),
2885                 sizeof(aux->ddc.name));
2886
2887         return i2c_add_adapter(&aux->ddc);
2888 }
2889
2890 /**
2891  * drm_dp_mst_unregister_i2c_bus() - unregister an I2C-over-AUX adapter
2892  * @aux: DisplayPort AUX channel
2893  */
2894 static void drm_dp_mst_unregister_i2c_bus(struct drm_dp_aux *aux)
2895 {
2896         i2c_del_adapter(&aux->ddc);
2897 }