20f0e780584bf2d9e284b5668c4162be72f5f48a
[cascardo/linux.git] / drivers / gpu / drm / i915 / i915_drv.h
1 /* i915_drv.h -- Private header for the I915 driver -*- linux-c -*-
2  */
3 /*
4  *
5  * Copyright 2003 Tungsten Graphics, Inc., Cedar Park, Texas.
6  * All Rights Reserved.
7  *
8  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
9  * copy of this software and associated documentation files (the
10  * "Software"), to deal in the Software without restriction, including
11  * without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
12  * distribute, sub license, and/or sell copies of the Software, and to
13  * permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
14  * the following conditions:
15  *
16  * The above copyright notice and this permission notice (including the
17  * next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions
18  * of the Software.
19  *
20  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
21  * OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
22  * MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.
23  * IN NO EVENT SHALL TUNGSTEN GRAPHICS AND/OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR
24  * ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
25  * TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
26  * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
27  *
28  */
29
30 #ifndef _I915_DRV_H_
31 #define _I915_DRV_H_
32
33 #include <uapi/drm/i915_drm.h>
34
35 #include "i915_reg.h"
36 #include "intel_bios.h"
37 #include "intel_ringbuffer.h"
38 #include <linux/io-mapping.h>
39 #include <linux/i2c.h>
40 #include <linux/i2c-algo-bit.h>
41 #include <drm/intel-gtt.h>
42 #include <linux/backlight.h>
43 #include <linux/intel-iommu.h>
44 #include <linux/kref.h>
45 #include <linux/pm_qos.h>
46
47 /* General customization:
48  */
49
50 #define DRIVER_AUTHOR           "Tungsten Graphics, Inc."
51
52 #define DRIVER_NAME             "i915"
53 #define DRIVER_DESC             "Intel Graphics"
54 #define DRIVER_DATE             "20080730"
55
56 enum pipe {
57         INVALID_PIPE = -1,
58         PIPE_A = 0,
59         PIPE_B,
60         PIPE_C,
61         I915_MAX_PIPES
62 };
63 #define pipe_name(p) ((p) + 'A')
64
65 enum transcoder {
66         TRANSCODER_A = 0,
67         TRANSCODER_B,
68         TRANSCODER_C,
69         TRANSCODER_EDP = 0xF,
70 };
71 #define transcoder_name(t) ((t) + 'A')
72
73 enum plane {
74         PLANE_A = 0,
75         PLANE_B,
76         PLANE_C,
77 };
78 #define plane_name(p) ((p) + 'A')
79
80 #define sprite_name(p, s) ((p) * dev_priv->num_plane + (s) + 'A')
81
82 enum port {
83         PORT_A = 0,
84         PORT_B,
85         PORT_C,
86         PORT_D,
87         PORT_E,
88         I915_MAX_PORTS
89 };
90 #define port_name(p) ((p) + 'A')
91
92 #define I915_NUM_PHYS_VLV 1
93
94 enum dpio_channel {
95         DPIO_CH0,
96         DPIO_CH1
97 };
98
99 enum dpio_phy {
100         DPIO_PHY0,
101         DPIO_PHY1
102 };
103
104 enum intel_display_power_domain {
105         POWER_DOMAIN_PIPE_A,
106         POWER_DOMAIN_PIPE_B,
107         POWER_DOMAIN_PIPE_C,
108         POWER_DOMAIN_PIPE_A_PANEL_FITTER,
109         POWER_DOMAIN_PIPE_B_PANEL_FITTER,
110         POWER_DOMAIN_PIPE_C_PANEL_FITTER,
111         POWER_DOMAIN_TRANSCODER_A,
112         POWER_DOMAIN_TRANSCODER_B,
113         POWER_DOMAIN_TRANSCODER_C,
114         POWER_DOMAIN_TRANSCODER_EDP,
115         POWER_DOMAIN_VGA,
116         POWER_DOMAIN_AUDIO,
117         POWER_DOMAIN_INIT,
118
119         POWER_DOMAIN_NUM,
120 };
121
122 #define POWER_DOMAIN_MASK (BIT(POWER_DOMAIN_NUM) - 1)
123
124 #define POWER_DOMAIN_PIPE(pipe) ((pipe) + POWER_DOMAIN_PIPE_A)
125 #define POWER_DOMAIN_PIPE_PANEL_FITTER(pipe) \
126                 ((pipe) + POWER_DOMAIN_PIPE_A_PANEL_FITTER)
127 #define POWER_DOMAIN_TRANSCODER(tran) \
128         ((tran) == TRANSCODER_EDP ? POWER_DOMAIN_TRANSCODER_EDP : \
129          (tran) + POWER_DOMAIN_TRANSCODER_A)
130
131 #define HSW_ALWAYS_ON_POWER_DOMAINS (           \
132         BIT(POWER_DOMAIN_PIPE_A) |              \
133         BIT(POWER_DOMAIN_TRANSCODER_EDP))
134 #define BDW_ALWAYS_ON_POWER_DOMAINS (           \
135         BIT(POWER_DOMAIN_PIPE_A) |              \
136         BIT(POWER_DOMAIN_TRANSCODER_EDP) |      \
137         BIT(POWER_DOMAIN_PIPE_A_PANEL_FITTER))
138
139 enum hpd_pin {
140         HPD_NONE = 0,
141         HPD_PORT_A = HPD_NONE, /* PORT_A is internal */
142         HPD_TV = HPD_NONE,     /* TV is known to be unreliable */
143         HPD_CRT,
144         HPD_SDVO_B,
145         HPD_SDVO_C,
146         HPD_PORT_B,
147         HPD_PORT_C,
148         HPD_PORT_D,
149         HPD_NUM_PINS
150 };
151
152 #define I915_GEM_GPU_DOMAINS \
153         (I915_GEM_DOMAIN_RENDER | \
154          I915_GEM_DOMAIN_SAMPLER | \
155          I915_GEM_DOMAIN_COMMAND | \
156          I915_GEM_DOMAIN_INSTRUCTION | \
157          I915_GEM_DOMAIN_VERTEX)
158
159 #define for_each_pipe(p) for ((p) = 0; (p) < INTEL_INFO(dev)->num_pipes; (p)++)
160
161 #define for_each_encoder_on_crtc(dev, __crtc, intel_encoder) \
162         list_for_each_entry((intel_encoder), &(dev)->mode_config.encoder_list, base.head) \
163                 if ((intel_encoder)->base.crtc == (__crtc))
164
165 struct drm_i915_private;
166
167 enum intel_dpll_id {
168         DPLL_ID_PRIVATE = -1, /* non-shared dpll in use */
169         /* real shared dpll ids must be >= 0 */
170         DPLL_ID_PCH_PLL_A,
171         DPLL_ID_PCH_PLL_B,
172 };
173 #define I915_NUM_PLLS 2
174
175 struct intel_dpll_hw_state {
176         uint32_t dpll;
177         uint32_t dpll_md;
178         uint32_t fp0;
179         uint32_t fp1;
180 };
181
182 struct intel_shared_dpll {
183         int refcount; /* count of number of CRTCs sharing this PLL */
184         int active; /* count of number of active CRTCs (i.e. DPMS on) */
185         bool on; /* is the PLL actually active? Disabled during modeset */
186         const char *name;
187         /* should match the index in the dev_priv->shared_dplls array */
188         enum intel_dpll_id id;
189         struct intel_dpll_hw_state hw_state;
190         void (*mode_set)(struct drm_i915_private *dev_priv,
191                          struct intel_shared_dpll *pll);
192         void (*enable)(struct drm_i915_private *dev_priv,
193                        struct intel_shared_dpll *pll);
194         void (*disable)(struct drm_i915_private *dev_priv,
195                         struct intel_shared_dpll *pll);
196         bool (*get_hw_state)(struct drm_i915_private *dev_priv,
197                              struct intel_shared_dpll *pll,
198                              struct intel_dpll_hw_state *hw_state);
199 };
200
201 /* Used by dp and fdi links */
202 struct intel_link_m_n {
203         uint32_t        tu;
204         uint32_t        gmch_m;
205         uint32_t        gmch_n;
206         uint32_t        link_m;
207         uint32_t        link_n;
208 };
209
210 void intel_link_compute_m_n(int bpp, int nlanes,
211                             int pixel_clock, int link_clock,
212                             struct intel_link_m_n *m_n);
213
214 struct intel_ddi_plls {
215         int spll_refcount;
216         int wrpll1_refcount;
217         int wrpll2_refcount;
218 };
219
220 /* Interface history:
221  *
222  * 1.1: Original.
223  * 1.2: Add Power Management
224  * 1.3: Add vblank support
225  * 1.4: Fix cmdbuffer path, add heap destroy
226  * 1.5: Add vblank pipe configuration
227  * 1.6: - New ioctl for scheduling buffer swaps on vertical blank
228  *      - Support vertical blank on secondary display pipe
229  */
230 #define DRIVER_MAJOR            1
231 #define DRIVER_MINOR            6
232 #define DRIVER_PATCHLEVEL       0
233
234 #define WATCH_LISTS     0
235 #define WATCH_GTT       0
236
237 #define I915_GEM_PHYS_CURSOR_0 1
238 #define I915_GEM_PHYS_CURSOR_1 2
239 #define I915_GEM_PHYS_OVERLAY_REGS 3
240 #define I915_MAX_PHYS_OBJECT (I915_GEM_PHYS_OVERLAY_REGS)
241
242 struct drm_i915_gem_phys_object {
243         int id;
244         struct page **page_list;
245         drm_dma_handle_t *handle;
246         struct drm_i915_gem_object *cur_obj;
247 };
248
249 struct opregion_header;
250 struct opregion_acpi;
251 struct opregion_swsci;
252 struct opregion_asle;
253
254 struct intel_opregion {
255         struct opregion_header __iomem *header;
256         struct opregion_acpi __iomem *acpi;
257         struct opregion_swsci __iomem *swsci;
258         u32 swsci_gbda_sub_functions;
259         u32 swsci_sbcb_sub_functions;
260         struct opregion_asle __iomem *asle;
261         void __iomem *vbt;
262         u32 __iomem *lid_state;
263         struct work_struct asle_work;
264 };
265 #define OPREGION_SIZE            (8*1024)
266
267 struct intel_overlay;
268 struct intel_overlay_error_state;
269
270 struct drm_i915_master_private {
271         drm_local_map_t *sarea;
272         struct _drm_i915_sarea *sarea_priv;
273 };
274 #define I915_FENCE_REG_NONE -1
275 #define I915_MAX_NUM_FENCES 32
276 /* 32 fences + sign bit for FENCE_REG_NONE */
277 #define I915_MAX_NUM_FENCE_BITS 6
278
279 struct drm_i915_fence_reg {
280         struct list_head lru_list;
281         struct drm_i915_gem_object *obj;
282         int pin_count;
283 };
284
285 struct sdvo_device_mapping {
286         u8 initialized;
287         u8 dvo_port;
288         u8 slave_addr;
289         u8 dvo_wiring;
290         u8 i2c_pin;
291         u8 ddc_pin;
292 };
293
294 struct intel_display_error_state;
295
296 struct drm_i915_error_state {
297         struct kref ref;
298         u32 eir;
299         u32 pgtbl_er;
300         u32 ier;
301         u32 ccid;
302         u32 derrmr;
303         u32 forcewake;
304         bool waiting[I915_NUM_RINGS];
305         u32 pipestat[I915_MAX_PIPES];
306         u32 tail[I915_NUM_RINGS];
307         u32 head[I915_NUM_RINGS];
308         u32 ctl[I915_NUM_RINGS];
309         u32 ipeir[I915_NUM_RINGS];
310         u32 ipehr[I915_NUM_RINGS];
311         u32 instdone[I915_NUM_RINGS];
312         u32 acthd[I915_NUM_RINGS];
313         u32 semaphore_mboxes[I915_NUM_RINGS][I915_NUM_RINGS - 1];
314         u32 semaphore_seqno[I915_NUM_RINGS][I915_NUM_RINGS - 1];
315         u32 rc_psmi[I915_NUM_RINGS]; /* sleep state */
316         /* our own tracking of ring head and tail */
317         u32 cpu_ring_head[I915_NUM_RINGS];
318         u32 cpu_ring_tail[I915_NUM_RINGS];
319         u32 error; /* gen6+ */
320         u32 err_int; /* gen7 */
321         u32 bbstate[I915_NUM_RINGS];
322         u32 instpm[I915_NUM_RINGS];
323         u32 instps[I915_NUM_RINGS];
324         u32 extra_instdone[I915_NUM_INSTDONE_REG];
325         u32 seqno[I915_NUM_RINGS];
326         u64 bbaddr[I915_NUM_RINGS];
327         u32 fault_reg[I915_NUM_RINGS];
328         u32 done_reg;
329         u32 faddr[I915_NUM_RINGS];
330         u64 fence[I915_MAX_NUM_FENCES];
331         struct timeval time;
332         struct drm_i915_error_ring {
333                 struct drm_i915_error_object {
334                         int page_count;
335                         u32 gtt_offset;
336                         u32 *pages[0];
337                 } *ringbuffer, *batchbuffer, *ctx;
338                 struct drm_i915_error_request {
339                         long jiffies;
340                         u32 seqno;
341                         u32 tail;
342                 } *requests;
343                 int num_requests;
344         } ring[I915_NUM_RINGS];
345         struct drm_i915_error_buffer {
346                 u32 size;
347                 u32 name;
348                 u32 rseqno, wseqno;
349                 u32 gtt_offset;
350                 u32 read_domains;
351                 u32 write_domain;
352                 s32 fence_reg:I915_MAX_NUM_FENCE_BITS;
353                 s32 pinned:2;
354                 u32 tiling:2;
355                 u32 dirty:1;
356                 u32 purgeable:1;
357                 s32 ring:4;
358                 u32 cache_level:3;
359         } **active_bo, **pinned_bo;
360         u32 *active_bo_count, *pinned_bo_count;
361         struct intel_overlay_error_state *overlay;
362         struct intel_display_error_state *display;
363         int hangcheck_score[I915_NUM_RINGS];
364         enum intel_ring_hangcheck_action hangcheck_action[I915_NUM_RINGS];
365 };
366
367 struct intel_connector;
368 struct intel_crtc_config;
369 struct intel_crtc;
370 struct intel_limit;
371 struct dpll;
372
373 struct drm_i915_display_funcs {
374         bool (*fbc_enabled)(struct drm_device *dev);
375         void (*enable_fbc)(struct drm_crtc *crtc);
376         void (*disable_fbc)(struct drm_device *dev);
377         int (*get_display_clock_speed)(struct drm_device *dev);
378         int (*get_fifo_size)(struct drm_device *dev, int plane);
379         /**
380          * find_dpll() - Find the best values for the PLL
381          * @limit: limits for the PLL
382          * @crtc: current CRTC
383          * @target: target frequency in kHz
384          * @refclk: reference clock frequency in kHz
385          * @match_clock: if provided, @best_clock P divider must
386          *               match the P divider from @match_clock
387          *               used for LVDS downclocking
388          * @best_clock: best PLL values found
389          *
390          * Returns true on success, false on failure.
391          */
392         bool (*find_dpll)(const struct intel_limit *limit,
393                           struct drm_crtc *crtc,
394                           int target, int refclk,
395                           struct dpll *match_clock,
396                           struct dpll *best_clock);
397         void (*update_wm)(struct drm_crtc *crtc);
398         void (*update_sprite_wm)(struct drm_plane *plane,
399                                  struct drm_crtc *crtc,
400                                  uint32_t sprite_width, int pixel_size,
401                                  bool enable, bool scaled);
402         void (*modeset_global_resources)(struct drm_device *dev);
403         /* Returns the active state of the crtc, and if the crtc is active,
404          * fills out the pipe-config with the hw state. */
405         bool (*get_pipe_config)(struct intel_crtc *,
406                                 struct intel_crtc_config *);
407         int (*crtc_mode_set)(struct drm_crtc *crtc,
408                              int x, int y,
409                              struct drm_framebuffer *old_fb);
410         void (*crtc_enable)(struct drm_crtc *crtc);
411         void (*crtc_disable)(struct drm_crtc *crtc);
412         void (*off)(struct drm_crtc *crtc);
413         void (*write_eld)(struct drm_connector *connector,
414                           struct drm_crtc *crtc,
415                           struct drm_display_mode *mode);
416         void (*fdi_link_train)(struct drm_crtc *crtc);
417         void (*init_clock_gating)(struct drm_device *dev);
418         int (*queue_flip)(struct drm_device *dev, struct drm_crtc *crtc,
419                           struct drm_framebuffer *fb,
420                           struct drm_i915_gem_object *obj,
421                           uint32_t flags);
422         int (*update_plane)(struct drm_crtc *crtc, struct drm_framebuffer *fb,
423                             int x, int y);
424         void (*hpd_irq_setup)(struct drm_device *dev);
425         /* clock updates for mode set */
426         /* cursor updates */
427         /* render clock increase/decrease */
428         /* display clock increase/decrease */
429         /* pll clock increase/decrease */
430
431         int (*setup_backlight)(struct intel_connector *connector);
432         uint32_t (*get_backlight)(struct intel_connector *connector);
433         void (*set_backlight)(struct intel_connector *connector,
434                               uint32_t level);
435         void (*disable_backlight)(struct intel_connector *connector);
436         void (*enable_backlight)(struct intel_connector *connector);
437 };
438
439 struct intel_uncore_funcs {
440         void (*force_wake_get)(struct drm_i915_private *dev_priv,
441                                                         int fw_engine);
442         void (*force_wake_put)(struct drm_i915_private *dev_priv,
443                                                         int fw_engine);
444
445         uint8_t  (*mmio_readb)(struct drm_i915_private *dev_priv, off_t offset, bool trace);
446         uint16_t (*mmio_readw)(struct drm_i915_private *dev_priv, off_t offset, bool trace);
447         uint32_t (*mmio_readl)(struct drm_i915_private *dev_priv, off_t offset, bool trace);
448         uint64_t (*mmio_readq)(struct drm_i915_private *dev_priv, off_t offset, bool trace);
449
450         void (*mmio_writeb)(struct drm_i915_private *dev_priv, off_t offset,
451                                 uint8_t val, bool trace);
452         void (*mmio_writew)(struct drm_i915_private *dev_priv, off_t offset,
453                                 uint16_t val, bool trace);
454         void (*mmio_writel)(struct drm_i915_private *dev_priv, off_t offset,
455                                 uint32_t val, bool trace);
456         void (*mmio_writeq)(struct drm_i915_private *dev_priv, off_t offset,
457                                 uint64_t val, bool trace);
458 };
459
460 struct intel_uncore {
461         spinlock_t lock; /** lock is also taken in irq contexts. */
462
463         struct intel_uncore_funcs funcs;
464
465         unsigned fifo_count;
466         unsigned forcewake_count;
467
468         unsigned fw_rendercount;
469         unsigned fw_mediacount;
470
471         struct delayed_work force_wake_work;
472 };
473
474 #define DEV_INFO_FOR_EACH_FLAG(func, sep) \
475         func(is_mobile) sep \
476         func(is_i85x) sep \
477         func(is_i915g) sep \
478         func(is_i945gm) sep \
479         func(is_g33) sep \
480         func(need_gfx_hws) sep \
481         func(is_g4x) sep \
482         func(is_pineview) sep \
483         func(is_broadwater) sep \
484         func(is_crestline) sep \
485         func(is_ivybridge) sep \
486         func(is_valleyview) sep \
487         func(is_haswell) sep \
488         func(is_preliminary) sep \
489         func(has_fbc) sep \
490         func(has_pipe_cxsr) sep \
491         func(has_hotplug) sep \
492         func(cursor_needs_physical) sep \
493         func(has_overlay) sep \
494         func(overlay_needs_physical) sep \
495         func(supports_tv) sep \
496         func(has_llc) sep \
497         func(has_ddi) sep \
498         func(has_fpga_dbg)
499
500 #define DEFINE_FLAG(name) u8 name:1
501 #define SEP_SEMICOLON ;
502
503 struct intel_device_info {
504         u32 display_mmio_offset;
505         u8 num_pipes:3;
506         u8 gen;
507         u8 ring_mask; /* Rings supported by the HW */
508         DEV_INFO_FOR_EACH_FLAG(DEFINE_FLAG, SEP_SEMICOLON);
509 };
510
511 #undef DEFINE_FLAG
512 #undef SEP_SEMICOLON
513
514 enum i915_cache_level {
515         I915_CACHE_NONE = 0,
516         I915_CACHE_LLC, /* also used for snoopable memory on non-LLC */
517         I915_CACHE_L3_LLC, /* gen7+, L3 sits between the domain specifc
518                               caches, eg sampler/render caches, and the
519                               large Last-Level-Cache. LLC is coherent with
520                               the CPU, but L3 is only visible to the GPU. */
521         I915_CACHE_WT, /* hsw:gt3e WriteThrough for scanouts */
522 };
523
524 typedef uint32_t gen6_gtt_pte_t;
525
526 /**
527  * A VMA represents a GEM BO that is bound into an address space. Therefore, a
528  * VMA's presence cannot be guaranteed before binding, or after unbinding the
529  * object into/from the address space.
530  *
531  * To make things as simple as possible (ie. no refcounting), a VMA's lifetime
532  * will always be <= an objects lifetime. So object refcounting should cover us.
533  */
534 struct i915_vma {
535         struct drm_mm_node node;
536         struct drm_i915_gem_object *obj;
537         struct i915_address_space *vm;
538
539         /** This object's place on the active/inactive lists */
540         struct list_head mm_list;
541
542         struct list_head vma_link; /* Link in the object's VMA list */
543
544         /** This vma's place in the batchbuffer or on the eviction list */
545         struct list_head exec_list;
546
547         /**
548          * Used for performing relocations during execbuffer insertion.
549          */
550         struct hlist_node exec_node;
551         unsigned long exec_handle;
552         struct drm_i915_gem_exec_object2 *exec_entry;
553
554         /**
555          * How many users have pinned this object in GTT space. The following
556          * users can each hold at most one reference: pwrite/pread, pin_ioctl
557          * (via user_pin_count), execbuffer (objects are not allowed multiple
558          * times for the same batchbuffer), and the framebuffer code. When
559          * switching/pageflipping, the framebuffer code has at most two buffers
560          * pinned per crtc.
561          *
562          * In the worst case this is 1 + 1 + 1 + 2*2 = 7. That would fit into 3
563          * bits with absolutely no headroom. So use 4 bits. */
564         unsigned int pin_count:4;
565 #define DRM_I915_GEM_OBJECT_MAX_PIN_COUNT 0xf
566
567         /** Unmap an object from an address space. This usually consists of
568          * setting the valid PTE entries to a reserved scratch page. */
569         void (*unbind_vma)(struct i915_vma *vma);
570         /* Map an object into an address space with the given cache flags. */
571 #define GLOBAL_BIND (1<<0)
572         void (*bind_vma)(struct i915_vma *vma,
573                          enum i915_cache_level cache_level,
574                          u32 flags);
575 };
576
577 struct i915_address_space {
578         struct drm_mm mm;
579         struct drm_device *dev;
580         struct list_head global_link;
581         unsigned long start;            /* Start offset always 0 for dri2 */
582         size_t total;           /* size addr space maps (ex. 2GB for ggtt) */
583
584         struct {
585                 dma_addr_t addr;
586                 struct page *page;
587         } scratch;
588
589         /**
590          * List of objects currently involved in rendering.
591          *
592          * Includes buffers having the contents of their GPU caches
593          * flushed, not necessarily primitives.  last_rendering_seqno
594          * represents when the rendering involved will be completed.
595          *
596          * A reference is held on the buffer while on this list.
597          */
598         struct list_head active_list;
599
600         /**
601          * LRU list of objects which are not in the ringbuffer and
602          * are ready to unbind, but are still in the GTT.
603          *
604          * last_rendering_seqno is 0 while an object is in this list.
605          *
606          * A reference is not held on the buffer while on this list,
607          * as merely being GTT-bound shouldn't prevent its being
608          * freed, and we'll pull it off the list in the free path.
609          */
610         struct list_head inactive_list;
611
612         /* FIXME: Need a more generic return type */
613         gen6_gtt_pte_t (*pte_encode)(dma_addr_t addr,
614                                      enum i915_cache_level level,
615                                      bool valid); /* Create a valid PTE */
616         void (*clear_range)(struct i915_address_space *vm,
617                             unsigned int first_entry,
618                             unsigned int num_entries,
619                             bool use_scratch);
620         void (*insert_entries)(struct i915_address_space *vm,
621                                struct sg_table *st,
622                                unsigned int first_entry,
623                                enum i915_cache_level cache_level);
624         void (*cleanup)(struct i915_address_space *vm);
625 };
626
627 /* The Graphics Translation Table is the way in which GEN hardware translates a
628  * Graphics Virtual Address into a Physical Address. In addition to the normal
629  * collateral associated with any va->pa translations GEN hardware also has a
630  * portion of the GTT which can be mapped by the CPU and remain both coherent
631  * and correct (in cases like swizzling). That region is referred to as GMADR in
632  * the spec.
633  */
634 struct i915_gtt {
635         struct i915_address_space base;
636         size_t stolen_size;             /* Total size of stolen memory */
637
638         unsigned long mappable_end;     /* End offset that we can CPU map */
639         struct io_mapping *mappable;    /* Mapping to our CPU mappable region */
640         phys_addr_t mappable_base;      /* PA of our GMADR */
641
642         /** "Graphics Stolen Memory" holds the global PTEs */
643         void __iomem *gsm;
644
645         bool do_idle_maps;
646
647         int mtrr;
648
649         /* global gtt ops */
650         int (*gtt_probe)(struct drm_device *dev, size_t *gtt_total,
651                           size_t *stolen, phys_addr_t *mappable_base,
652                           unsigned long *mappable_end);
653 };
654 #define gtt_total_entries(gtt) ((gtt).base.total >> PAGE_SHIFT)
655
656 struct i915_hw_ppgtt {
657         struct i915_address_space base;
658         struct kref ref;
659         struct drm_mm_node node;
660         unsigned num_pd_entries;
661         union {
662                 struct page **pt_pages;
663                 struct page *gen8_pt_pages;
664         };
665         struct page *pd_pages;
666         int num_pd_pages;
667         int num_pt_pages;
668         union {
669                 uint32_t pd_offset;
670                 dma_addr_t pd_dma_addr[4];
671         };
672         union {
673                 dma_addr_t *pt_dma_addr;
674                 dma_addr_t *gen8_pt_dma_addr[4];
675         };
676
677         int (*enable)(struct i915_hw_ppgtt *ppgtt);
678         int (*switch_mm)(struct i915_hw_ppgtt *ppgtt,
679                          struct intel_ring_buffer *ring,
680                          bool synchronous);
681         void (*debug_dump)(struct i915_hw_ppgtt *ppgtt, struct seq_file *m);
682 };
683
684 struct i915_ctx_hang_stats {
685         /* This context had batch pending when hang was declared */
686         unsigned batch_pending;
687
688         /* This context had batch active when hang was declared */
689         unsigned batch_active;
690
691         /* Time when this context was last blamed for a GPU reset */
692         unsigned long guilty_ts;
693
694         /* This context is banned to submit more work */
695         bool banned;
696 };
697
698 /* This must match up with the value previously used for execbuf2.rsvd1. */
699 #define DEFAULT_CONTEXT_ID 0
700 struct i915_hw_context {
701         struct kref ref;
702         int id;
703         bool is_initialized;
704         uint8_t remap_slice;
705         struct drm_i915_file_private *file_priv;
706         struct intel_ring_buffer *last_ring;
707         struct drm_i915_gem_object *obj;
708         struct i915_ctx_hang_stats hang_stats;
709         struct i915_address_space *vm;
710
711         struct list_head link;
712 };
713
714 struct i915_fbc {
715         unsigned long size;
716         unsigned int fb_id;
717         enum plane plane;
718         int y;
719
720         struct drm_mm_node *compressed_fb;
721         struct drm_mm_node *compressed_llb;
722
723         struct intel_fbc_work {
724                 struct delayed_work work;
725                 struct drm_crtc *crtc;
726                 struct drm_framebuffer *fb;
727         } *fbc_work;
728
729         enum no_fbc_reason {
730                 FBC_OK, /* FBC is enabled */
731                 FBC_UNSUPPORTED, /* FBC is not supported by this chipset */
732                 FBC_NO_OUTPUT, /* no outputs enabled to compress */
733                 FBC_STOLEN_TOO_SMALL, /* not enough space for buffers */
734                 FBC_UNSUPPORTED_MODE, /* interlace or doublescanned mode */
735                 FBC_MODE_TOO_LARGE, /* mode too large for compression */
736                 FBC_BAD_PLANE, /* fbc not supported on plane */
737                 FBC_NOT_TILED, /* buffer not tiled */
738                 FBC_MULTIPLE_PIPES, /* more than one pipe active */
739                 FBC_MODULE_PARAM,
740                 FBC_CHIP_DEFAULT, /* disabled by default on this chip */
741         } no_fbc_reason;
742 };
743
744 struct i915_psr {
745         bool sink_support;
746         bool source_ok;
747 };
748
749 enum intel_pch {
750         PCH_NONE = 0,   /* No PCH present */
751         PCH_IBX,        /* Ibexpeak PCH */
752         PCH_CPT,        /* Cougarpoint PCH */
753         PCH_LPT,        /* Lynxpoint PCH */
754         PCH_NOP,
755 };
756
757 enum intel_sbi_destination {
758         SBI_ICLK,
759         SBI_MPHY,
760 };
761
762 #define QUIRK_PIPEA_FORCE (1<<0)
763 #define QUIRK_LVDS_SSC_DISABLE (1<<1)
764 #define QUIRK_INVERT_BRIGHTNESS (1<<2)
765
766 struct intel_fbdev;
767 struct intel_fbc_work;
768
769 struct intel_gmbus {
770         struct i2c_adapter adapter;
771         u32 force_bit;
772         u32 reg0;
773         u32 gpio_reg;
774         struct i2c_algo_bit_data bit_algo;
775         struct drm_i915_private *dev_priv;
776 };
777
778 struct i915_suspend_saved_registers {
779         u8 saveLBB;
780         u32 saveDSPACNTR;
781         u32 saveDSPBCNTR;
782         u32 saveDSPARB;
783         u32 savePIPEACONF;
784         u32 savePIPEBCONF;
785         u32 savePIPEASRC;
786         u32 savePIPEBSRC;
787         u32 saveFPA0;
788         u32 saveFPA1;
789         u32 saveDPLL_A;
790         u32 saveDPLL_A_MD;
791         u32 saveHTOTAL_A;
792         u32 saveHBLANK_A;
793         u32 saveHSYNC_A;
794         u32 saveVTOTAL_A;
795         u32 saveVBLANK_A;
796         u32 saveVSYNC_A;
797         u32 saveBCLRPAT_A;
798         u32 saveTRANSACONF;
799         u32 saveTRANS_HTOTAL_A;
800         u32 saveTRANS_HBLANK_A;
801         u32 saveTRANS_HSYNC_A;
802         u32 saveTRANS_VTOTAL_A;
803         u32 saveTRANS_VBLANK_A;
804         u32 saveTRANS_VSYNC_A;
805         u32 savePIPEASTAT;
806         u32 saveDSPASTRIDE;
807         u32 saveDSPASIZE;
808         u32 saveDSPAPOS;
809         u32 saveDSPAADDR;
810         u32 saveDSPASURF;
811         u32 saveDSPATILEOFF;
812         u32 savePFIT_PGM_RATIOS;
813         u32 saveBLC_HIST_CTL;
814         u32 saveBLC_PWM_CTL;
815         u32 saveBLC_PWM_CTL2;
816         u32 saveBLC_HIST_CTL_B;
817         u32 saveBLC_CPU_PWM_CTL;
818         u32 saveBLC_CPU_PWM_CTL2;
819         u32 saveFPB0;
820         u32 saveFPB1;
821         u32 saveDPLL_B;
822         u32 saveDPLL_B_MD;
823         u32 saveHTOTAL_B;
824         u32 saveHBLANK_B;
825         u32 saveHSYNC_B;
826         u32 saveVTOTAL_B;
827         u32 saveVBLANK_B;
828         u32 saveVSYNC_B;
829         u32 saveBCLRPAT_B;
830         u32 saveTRANSBCONF;
831         u32 saveTRANS_HTOTAL_B;
832         u32 saveTRANS_HBLANK_B;
833         u32 saveTRANS_HSYNC_B;
834         u32 saveTRANS_VTOTAL_B;
835         u32 saveTRANS_VBLANK_B;
836         u32 saveTRANS_VSYNC_B;
837         u32 savePIPEBSTAT;
838         u32 saveDSPBSTRIDE;
839         u32 saveDSPBSIZE;
840         u32 saveDSPBPOS;
841         u32 saveDSPBADDR;
842         u32 saveDSPBSURF;
843         u32 saveDSPBTILEOFF;
844         u32 saveVGA0;
845         u32 saveVGA1;
846         u32 saveVGA_PD;
847         u32 saveVGACNTRL;
848         u32 saveADPA;
849         u32 saveLVDS;
850         u32 savePP_ON_DELAYS;
851         u32 savePP_OFF_DELAYS;
852         u32 saveDVOA;
853         u32 saveDVOB;
854         u32 saveDVOC;
855         u32 savePP_ON;
856         u32 savePP_OFF;
857         u32 savePP_CONTROL;
858         u32 savePP_DIVISOR;
859         u32 savePFIT_CONTROL;
860         u32 save_palette_a[256];
861         u32 save_palette_b[256];
862         u32 saveDPFC_CB_BASE;
863         u32 saveFBC_CFB_BASE;
864         u32 saveFBC_LL_BASE;
865         u32 saveFBC_CONTROL;
866         u32 saveFBC_CONTROL2;
867         u32 saveIER;
868         u32 saveIIR;
869         u32 saveIMR;
870         u32 saveDEIER;
871         u32 saveDEIMR;
872         u32 saveGTIER;
873         u32 saveGTIMR;
874         u32 saveFDI_RXA_IMR;
875         u32 saveFDI_RXB_IMR;
876         u32 saveCACHE_MODE_0;
877         u32 saveMI_ARB_STATE;
878         u32 saveSWF0[16];
879         u32 saveSWF1[16];
880         u32 saveSWF2[3];
881         u8 saveMSR;
882         u8 saveSR[8];
883         u8 saveGR[25];
884         u8 saveAR_INDEX;
885         u8 saveAR[21];
886         u8 saveDACMASK;
887         u8 saveCR[37];
888         uint64_t saveFENCE[I915_MAX_NUM_FENCES];
889         u32 saveCURACNTR;
890         u32 saveCURAPOS;
891         u32 saveCURABASE;
892         u32 saveCURBCNTR;
893         u32 saveCURBPOS;
894         u32 saveCURBBASE;
895         u32 saveCURSIZE;
896         u32 saveDP_B;
897         u32 saveDP_C;
898         u32 saveDP_D;
899         u32 savePIPEA_GMCH_DATA_M;
900         u32 savePIPEB_GMCH_DATA_M;
901         u32 savePIPEA_GMCH_DATA_N;
902         u32 savePIPEB_GMCH_DATA_N;
903         u32 savePIPEA_DP_LINK_M;
904         u32 savePIPEB_DP_LINK_M;
905         u32 savePIPEA_DP_LINK_N;
906         u32 savePIPEB_DP_LINK_N;
907         u32 saveFDI_RXA_CTL;
908         u32 saveFDI_TXA_CTL;
909         u32 saveFDI_RXB_CTL;
910         u32 saveFDI_TXB_CTL;
911         u32 savePFA_CTL_1;
912         u32 savePFB_CTL_1;
913         u32 savePFA_WIN_SZ;
914         u32 savePFB_WIN_SZ;
915         u32 savePFA_WIN_POS;
916         u32 savePFB_WIN_POS;
917         u32 savePCH_DREF_CONTROL;
918         u32 saveDISP_ARB_CTL;
919         u32 savePIPEA_DATA_M1;
920         u32 savePIPEA_DATA_N1;
921         u32 savePIPEA_LINK_M1;
922         u32 savePIPEA_LINK_N1;
923         u32 savePIPEB_DATA_M1;
924         u32 savePIPEB_DATA_N1;
925         u32 savePIPEB_LINK_M1;
926         u32 savePIPEB_LINK_N1;
927         u32 saveMCHBAR_RENDER_STANDBY;
928         u32 savePCH_PORT_HOTPLUG;
929 };
930
931 struct intel_gen6_power_mgmt {
932         /* work and pm_iir are protected by dev_priv->irq_lock */
933         struct work_struct work;
934         u32 pm_iir;
935
936         u8 cur_delay;
937         u8 min_delay;
938         u8 max_delay;
939         u8 rpe_delay;
940         u8 rp1_delay;
941         u8 rp0_delay;
942         u8 hw_max;
943
944         int last_adj;
945         enum { LOW_POWER, BETWEEN, HIGH_POWER } power;
946
947         bool enabled;
948         struct delayed_work delayed_resume_work;
949
950         /*
951          * Protects RPS/RC6 register access and PCU communication.
952          * Must be taken after struct_mutex if nested.
953          */
954         struct mutex hw_lock;
955 };
956
957 /* defined intel_pm.c */
958 extern spinlock_t mchdev_lock;
959
960 struct intel_ilk_power_mgmt {
961         u8 cur_delay;
962         u8 min_delay;
963         u8 max_delay;
964         u8 fmax;
965         u8 fstart;
966
967         u64 last_count1;
968         unsigned long last_time1;
969         unsigned long chipset_power;
970         u64 last_count2;
971         struct timespec last_time2;
972         unsigned long gfx_power;
973         u8 corr;
974
975         int c_m;
976         int r_t;
977
978         struct drm_i915_gem_object *pwrctx;
979         struct drm_i915_gem_object *renderctx;
980 };
981
982 /* Power well structure for haswell */
983 struct i915_power_well {
984         const char *name;
985         bool always_on;
986         /* power well enable/disable usage count */
987         int count;
988         unsigned long domains;
989         void *data;
990         void (*set)(struct drm_device *dev, struct i915_power_well *power_well,
991                     bool enable);
992         bool (*is_enabled)(struct drm_device *dev,
993                            struct i915_power_well *power_well);
994 };
995
996 struct i915_power_domains {
997         /*
998          * Power wells needed for initialization at driver init and suspend
999          * time are on. They are kept on until after the first modeset.
1000          */
1001         bool init_power_on;
1002         int power_well_count;
1003
1004         struct mutex lock;
1005         int domain_use_count[POWER_DOMAIN_NUM];
1006         struct i915_power_well *power_wells;
1007 };
1008
1009 struct i915_dri1_state {
1010         unsigned allow_batchbuffer : 1;
1011         u32 __iomem *gfx_hws_cpu_addr;
1012
1013         unsigned int cpp;
1014         int back_offset;
1015         int front_offset;
1016         int current_page;
1017         int page_flipping;
1018
1019         uint32_t counter;
1020 };
1021
1022 struct i915_ums_state {
1023         /**
1024          * Flag if the X Server, and thus DRM, is not currently in
1025          * control of the device.
1026          *
1027          * This is set between LeaveVT and EnterVT.  It needs to be
1028          * replaced with a semaphore.  It also needs to be
1029          * transitioned away from for kernel modesetting.
1030          */
1031         int mm_suspended;
1032 };
1033
1034 #define MAX_L3_SLICES 2
1035 struct intel_l3_parity {
1036         u32 *remap_info[MAX_L3_SLICES];
1037         struct work_struct error_work;
1038         int which_slice;
1039 };
1040
1041 struct i915_gem_mm {
1042         /** Memory allocator for GTT stolen memory */
1043         struct drm_mm stolen;
1044         /** List of all objects in gtt_space. Used to restore gtt
1045          * mappings on resume */
1046         struct list_head bound_list;
1047         /**
1048          * List of objects which are not bound to the GTT (thus
1049          * are idle and not used by the GPU) but still have
1050          * (presumably uncached) pages still attached.
1051          */
1052         struct list_head unbound_list;
1053
1054         /** Usable portion of the GTT for GEM */
1055         unsigned long stolen_base; /* limited to low memory (32-bit) */
1056
1057         /** PPGTT used for aliasing the PPGTT with the GTT */
1058         struct i915_hw_ppgtt *aliasing_ppgtt;
1059
1060         struct shrinker inactive_shrinker;
1061         bool shrinker_no_lock_stealing;
1062
1063         /** LRU list of objects with fence regs on them. */
1064         struct list_head fence_list;
1065
1066         /**
1067          * We leave the user IRQ off as much as possible,
1068          * but this means that requests will finish and never
1069          * be retired once the system goes idle. Set a timer to
1070          * fire periodically while the ring is running. When it
1071          * fires, go retire requests.
1072          */
1073         struct delayed_work retire_work;
1074
1075         /**
1076          * When we detect an idle GPU, we want to turn on
1077          * powersaving features. So once we see that there
1078          * are no more requests outstanding and no more
1079          * arrive within a small period of time, we fire
1080          * off the idle_work.
1081          */
1082         struct delayed_work idle_work;
1083
1084         /**
1085          * Are we in a non-interruptible section of code like
1086          * modesetting?
1087          */
1088         bool interruptible;
1089
1090         /** Bit 6 swizzling required for X tiling */
1091         uint32_t bit_6_swizzle_x;
1092         /** Bit 6 swizzling required for Y tiling */
1093         uint32_t bit_6_swizzle_y;
1094
1095         /* storage for physical objects */
1096         struct drm_i915_gem_phys_object *phys_objs[I915_MAX_PHYS_OBJECT];
1097
1098         /* accounting, useful for userland debugging */
1099         spinlock_t object_stat_lock;
1100         size_t object_memory;
1101         u32 object_count;
1102 };
1103
1104 struct drm_i915_error_state_buf {
1105         unsigned bytes;
1106         unsigned size;
1107         int err;
1108         u8 *buf;
1109         loff_t start;
1110         loff_t pos;
1111 };
1112
1113 struct i915_error_state_file_priv {
1114         struct drm_device *dev;
1115         struct drm_i915_error_state *error;
1116 };
1117
1118 struct i915_gpu_error {
1119         /* For hangcheck timer */
1120 #define DRM_I915_HANGCHECK_PERIOD 1500 /* in ms */
1121 #define DRM_I915_HANGCHECK_JIFFIES msecs_to_jiffies(DRM_I915_HANGCHECK_PERIOD)
1122         /* Hang gpu twice in this window and your context gets banned */
1123 #define DRM_I915_CTX_BAN_PERIOD DIV_ROUND_UP(8*DRM_I915_HANGCHECK_PERIOD, 1000)
1124
1125         struct timer_list hangcheck_timer;
1126
1127         /* For reset and error_state handling. */
1128         spinlock_t lock;
1129         /* Protected by the above dev->gpu_error.lock. */
1130         struct drm_i915_error_state *first_error;
1131         struct work_struct work;
1132
1133
1134         unsigned long missed_irq_rings;
1135
1136         /**
1137          * State variable controlling the reset flow and count
1138          *
1139          * This is a counter which gets incremented when reset is triggered,
1140          * and again when reset has been handled. So odd values (lowest bit set)
1141          * means that reset is in progress and even values that
1142          * (reset_counter >> 1):th reset was successfully completed.
1143          *
1144          * If reset is not completed succesfully, the I915_WEDGE bit is
1145          * set meaning that hardware is terminally sour and there is no
1146          * recovery. All waiters on the reset_queue will be woken when
1147          * that happens.
1148          *
1149          * This counter is used by the wait_seqno code to notice that reset
1150          * event happened and it needs to restart the entire ioctl (since most
1151          * likely the seqno it waited for won't ever signal anytime soon).
1152          *
1153          * This is important for lock-free wait paths, where no contended lock
1154          * naturally enforces the correct ordering between the bail-out of the
1155          * waiter and the gpu reset work code.
1156          */
1157         atomic_t reset_counter;
1158
1159 #define I915_RESET_IN_PROGRESS_FLAG     1
1160 #define I915_WEDGED                     (1 << 31)
1161
1162         /**
1163          * Waitqueue to signal when the reset has completed. Used by clients
1164          * that wait for dev_priv->mm.wedged to settle.
1165          */
1166         wait_queue_head_t reset_queue;
1167
1168         /* For gpu hang simulation. */
1169         unsigned int stop_rings;
1170
1171         /* For missed irq/seqno simulation. */
1172         unsigned int test_irq_rings;
1173 };
1174
1175 enum modeset_restore {
1176         MODESET_ON_LID_OPEN,
1177         MODESET_DONE,
1178         MODESET_SUSPENDED,
1179 };
1180
1181 struct ddi_vbt_port_info {
1182         uint8_t hdmi_level_shift;
1183
1184         uint8_t supports_dvi:1;
1185         uint8_t supports_hdmi:1;
1186         uint8_t supports_dp:1;
1187 };
1188
1189 struct intel_vbt_data {
1190         struct drm_display_mode *lfp_lvds_vbt_mode; /* if any */
1191         struct drm_display_mode *sdvo_lvds_vbt_mode; /* if any */
1192
1193         /* Feature bits */
1194         unsigned int int_tv_support:1;
1195         unsigned int lvds_dither:1;
1196         unsigned int lvds_vbt:1;
1197         unsigned int int_crt_support:1;
1198         unsigned int lvds_use_ssc:1;
1199         unsigned int display_clock_mode:1;
1200         unsigned int fdi_rx_polarity_inverted:1;
1201         int lvds_ssc_freq;
1202         unsigned int bios_lvds_val; /* initial [PCH_]LVDS reg val in VBIOS */
1203
1204         /* eDP */
1205         int edp_rate;
1206         int edp_lanes;
1207         int edp_preemphasis;
1208         int edp_vswing;
1209         bool edp_initialized;
1210         bool edp_support;
1211         int edp_bpp;
1212         struct edp_power_seq edp_pps;
1213
1214         struct {
1215                 u16 pwm_freq_hz;
1216                 bool active_low_pwm;
1217         } backlight;
1218
1219         /* MIPI DSI */
1220         struct {
1221                 u16 panel_id;
1222         } dsi;
1223
1224         int crt_ddc_pin;
1225
1226         int child_dev_num;
1227         union child_device_config *child_dev;
1228
1229         struct ddi_vbt_port_info ddi_port_info[I915_MAX_PORTS];
1230 };
1231
1232 enum intel_ddb_partitioning {
1233         INTEL_DDB_PART_1_2,
1234         INTEL_DDB_PART_5_6, /* IVB+ */
1235 };
1236
1237 struct intel_wm_level {
1238         bool enable;
1239         uint32_t pri_val;
1240         uint32_t spr_val;
1241         uint32_t cur_val;
1242         uint32_t fbc_val;
1243 };
1244
1245 struct ilk_wm_values {
1246         uint32_t wm_pipe[3];
1247         uint32_t wm_lp[3];
1248         uint32_t wm_lp_spr[3];
1249         uint32_t wm_linetime[3];
1250         bool enable_fbc_wm;
1251         enum intel_ddb_partitioning partitioning;
1252 };
1253
1254 /*
1255  * This struct tracks the state needed for the Package C8+ feature.
1256  *
1257  * Package states C8 and deeper are really deep PC states that can only be
1258  * reached when all the devices on the system allow it, so even if the graphics
1259  * device allows PC8+, it doesn't mean the system will actually get to these
1260  * states.
1261  *
1262  * Our driver only allows PC8+ when all the outputs are disabled, the power well
1263  * is disabled and the GPU is idle. When these conditions are met, we manually
1264  * do the other conditions: disable the interrupts, clocks and switch LCPLL
1265  * refclk to Fclk.
1266  *
1267  * When we really reach PC8 or deeper states (not just when we allow it) we lose
1268  * the state of some registers, so when we come back from PC8+ we need to
1269  * restore this state. We don't get into PC8+ if we're not in RC6, so we don't
1270  * need to take care of the registers kept by RC6.
1271  *
1272  * The interrupt disabling is part of the requirements. We can only leave the
1273  * PCH HPD interrupts enabled. If we're in PC8+ and we get another interrupt we
1274  * can lock the machine.
1275  *
1276  * Ideally every piece of our code that needs PC8+ disabled would call
1277  * hsw_disable_package_c8, which would increment disable_count and prevent the
1278  * system from reaching PC8+. But we don't have a symmetric way to do this for
1279  * everything, so we have the requirements_met and gpu_idle variables. When we
1280  * switch requirements_met or gpu_idle to true we decrease disable_count, and
1281  * increase it in the opposite case. The requirements_met variable is true when
1282  * all the CRTCs, encoders and the power well are disabled. The gpu_idle
1283  * variable is true when the GPU is idle.
1284  *
1285  * In addition to everything, we only actually enable PC8+ if disable_count
1286  * stays at zero for at least some seconds. This is implemented with the
1287  * enable_work variable. We do this so we don't enable/disable PC8 dozens of
1288  * consecutive times when all screens are disabled and some background app
1289  * queries the state of our connectors, or we have some application constantly
1290  * waking up to use the GPU. Only after the enable_work function actually
1291  * enables PC8+ the "enable" variable will become true, which means that it can
1292  * be false even if disable_count is 0.
1293  *
1294  * The irqs_disabled variable becomes true exactly after we disable the IRQs and
1295  * goes back to false exactly before we reenable the IRQs. We use this variable
1296  * to check if someone is trying to enable/disable IRQs while they're supposed
1297  * to be disabled. This shouldn't happen and we'll print some error messages in
1298  * case it happens, but if it actually happens we'll also update the variables
1299  * inside struct regsave so when we restore the IRQs they will contain the
1300  * latest expected values.
1301  *
1302  * For more, read "Display Sequences for Package C8" on our documentation.
1303  */
1304 struct i915_package_c8 {
1305         bool requirements_met;
1306         bool gpu_idle;
1307         bool irqs_disabled;
1308         /* Only true after the delayed work task actually enables it. */
1309         bool enabled;
1310         int disable_count;
1311         struct mutex lock;
1312         struct delayed_work enable_work;
1313
1314         struct {
1315                 uint32_t deimr;
1316                 uint32_t sdeimr;
1317                 uint32_t gtimr;
1318                 uint32_t gtier;
1319                 uint32_t gen6_pmimr;
1320         } regsave;
1321 };
1322
1323 struct i915_runtime_pm {
1324         bool suspended;
1325 };
1326
1327 enum intel_pipe_crc_source {
1328         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_NONE,
1329         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_PLANE1,
1330         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_PLANE2,
1331         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_PF,
1332         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_PIPE,
1333         /* TV/DP on pre-gen5/vlv can't use the pipe source. */
1334         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_TV,
1335         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_DP_B,
1336         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_DP_C,
1337         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_DP_D,
1338         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_AUTO,
1339         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_MAX,
1340 };
1341
1342 struct intel_pipe_crc_entry {
1343         uint32_t frame;
1344         uint32_t crc[5];
1345 };
1346
1347 #define INTEL_PIPE_CRC_ENTRIES_NR       128
1348 struct intel_pipe_crc {
1349         spinlock_t lock;
1350         bool opened;            /* exclusive access to the result file */
1351         struct intel_pipe_crc_entry *entries;
1352         enum intel_pipe_crc_source source;
1353         int head, tail;
1354         wait_queue_head_t wq;
1355 };
1356
1357 typedef struct drm_i915_private {
1358         struct drm_device *dev;
1359         struct kmem_cache *slab;
1360
1361         const struct intel_device_info *info;
1362
1363         int relative_constants_mode;
1364
1365         void __iomem *regs;
1366
1367         struct intel_uncore uncore;
1368
1369         struct intel_gmbus gmbus[GMBUS_NUM_PORTS];
1370
1371
1372         /** gmbus_mutex protects against concurrent usage of the single hw gmbus
1373          * controller on different i2c buses. */
1374         struct mutex gmbus_mutex;
1375
1376         /**
1377          * Base address of the gmbus and gpio block.
1378          */
1379         uint32_t gpio_mmio_base;
1380
1381         wait_queue_head_t gmbus_wait_queue;
1382
1383         struct pci_dev *bridge_dev;
1384         struct intel_ring_buffer ring[I915_NUM_RINGS];
1385         uint32_t last_seqno, next_seqno;
1386
1387         drm_dma_handle_t *status_page_dmah;
1388         struct resource mch_res;
1389
1390         /* protects the irq masks */
1391         spinlock_t irq_lock;
1392
1393         /* To control wakeup latency, e.g. for irq-driven dp aux transfers. */
1394         struct pm_qos_request pm_qos;
1395
1396         /* DPIO indirect register protection */
1397         struct mutex dpio_lock;
1398
1399         /** Cached value of IMR to avoid reads in updating the bitfield */
1400         union {
1401                 u32 irq_mask;
1402                 u32 de_irq_mask[I915_MAX_PIPES];
1403         };
1404         u32 gt_irq_mask;
1405         u32 pm_irq_mask;
1406
1407         struct work_struct hotplug_work;
1408         bool enable_hotplug_processing;
1409         struct {
1410                 unsigned long hpd_last_jiffies;
1411                 int hpd_cnt;
1412                 enum {
1413                         HPD_ENABLED = 0,
1414                         HPD_DISABLED = 1,
1415                         HPD_MARK_DISABLED = 2
1416                 } hpd_mark;
1417         } hpd_stats[HPD_NUM_PINS];
1418         u32 hpd_event_bits;
1419         struct timer_list hotplug_reenable_timer;
1420
1421         int num_plane;
1422
1423         struct i915_fbc fbc;
1424         struct intel_opregion opregion;
1425         struct intel_vbt_data vbt;
1426
1427         /* overlay */
1428         struct intel_overlay *overlay;
1429
1430         /* backlight registers and fields in struct intel_panel */
1431         spinlock_t backlight_lock;
1432
1433         /* LVDS info */
1434         bool no_aux_handshake;
1435
1436         struct drm_i915_fence_reg fence_regs[I915_MAX_NUM_FENCES]; /* assume 965 */
1437         int fence_reg_start; /* 4 if userland hasn't ioctl'd us yet */
1438         int num_fence_regs; /* 8 on pre-965, 16 otherwise */
1439
1440         unsigned int fsb_freq, mem_freq, is_ddr3;
1441
1442         /**
1443          * wq - Driver workqueue for GEM.
1444          *
1445          * NOTE: Work items scheduled here are not allowed to grab any modeset
1446          * locks, for otherwise the flushing done in the pageflip code will
1447          * result in deadlocks.
1448          */
1449         struct workqueue_struct *wq;
1450
1451         /* Display functions */
1452         struct drm_i915_display_funcs display;
1453
1454         /* PCH chipset type */
1455         enum intel_pch pch_type;
1456         unsigned short pch_id;
1457
1458         unsigned long quirks;
1459
1460         enum modeset_restore modeset_restore;
1461         struct mutex modeset_restore_lock;
1462
1463         struct list_head vm_list; /* Global list of all address spaces */
1464         struct i915_gtt gtt; /* VMA representing the global address space */
1465
1466         struct i915_gem_mm mm;
1467
1468         /* Kernel Modesetting */
1469
1470         struct sdvo_device_mapping sdvo_mappings[2];
1471
1472         struct drm_crtc *plane_to_crtc_mapping[3];
1473         struct drm_crtc *pipe_to_crtc_mapping[3];
1474         wait_queue_head_t pending_flip_queue;
1475
1476 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
1477         struct intel_pipe_crc pipe_crc[I915_MAX_PIPES];
1478 #endif
1479
1480         int num_shared_dpll;
1481         struct intel_shared_dpll shared_dplls[I915_NUM_PLLS];
1482         struct intel_ddi_plls ddi_plls;
1483         int dpio_phy_iosf_port[I915_NUM_PHYS_VLV];
1484
1485         /* Reclocking support */
1486         bool render_reclock_avail;
1487         bool lvds_downclock_avail;
1488         /* indicates the reduced downclock for LVDS*/
1489         int lvds_downclock;
1490         u16 orig_clock;
1491
1492         bool mchbar_need_disable;
1493
1494         struct intel_l3_parity l3_parity;
1495
1496         /* Cannot be determined by PCIID. You must always read a register. */
1497         size_t ellc_size;
1498
1499         /* gen6+ rps state */
1500         struct intel_gen6_power_mgmt rps;
1501
1502         /* ilk-only ips/rps state. Everything in here is protected by the global
1503          * mchdev_lock in intel_pm.c */
1504         struct intel_ilk_power_mgmt ips;
1505
1506         struct i915_power_domains power_domains;
1507
1508         struct i915_psr psr;
1509
1510         struct i915_gpu_error gpu_error;
1511
1512         struct drm_i915_gem_object *vlv_pctx;
1513
1514 #ifdef CONFIG_DRM_I915_FBDEV
1515         /* list of fbdev register on this device */
1516         struct intel_fbdev *fbdev;
1517 #endif
1518
1519         /*
1520          * The console may be contended at resume, but we don't
1521          * want it to block on it.
1522          */
1523         struct work_struct console_resume_work;
1524
1525         struct drm_property *broadcast_rgb_property;
1526         struct drm_property *force_audio_property;
1527
1528         uint32_t hw_context_size;
1529         struct list_head context_list;
1530
1531         u32 fdi_rx_config;
1532
1533         struct i915_suspend_saved_registers regfile;
1534
1535         struct {
1536                 /*
1537                  * Raw watermark latency values:
1538                  * in 0.1us units for WM0,
1539                  * in 0.5us units for WM1+.
1540                  */
1541                 /* primary */
1542                 uint16_t pri_latency[5];
1543                 /* sprite */
1544                 uint16_t spr_latency[5];
1545                 /* cursor */
1546                 uint16_t cur_latency[5];
1547
1548                 /* current hardware state */
1549                 struct ilk_wm_values hw;
1550         } wm;
1551
1552         struct i915_package_c8 pc8;
1553
1554         struct i915_runtime_pm pm;
1555
1556         /* Old dri1 support infrastructure, beware the dragons ya fools entering
1557          * here! */
1558         struct i915_dri1_state dri1;
1559         /* Old ums support infrastructure, same warning applies. */
1560         struct i915_ums_state ums;
1561 } drm_i915_private_t;
1562
1563 static inline struct drm_i915_private *to_i915(const struct drm_device *dev)
1564 {
1565         return dev->dev_private;
1566 }
1567
1568 /* Iterate over initialised rings */
1569 #define for_each_ring(ring__, dev_priv__, i__) \
1570         for ((i__) = 0; (i__) < I915_NUM_RINGS; (i__)++) \
1571                 if (((ring__) = &(dev_priv__)->ring[(i__)]), intel_ring_initialized((ring__)))
1572
1573 enum hdmi_force_audio {
1574         HDMI_AUDIO_OFF_DVI = -2,        /* no aux data for HDMI-DVI converter */
1575         HDMI_AUDIO_OFF,                 /* force turn off HDMI audio */
1576         HDMI_AUDIO_AUTO,                /* trust EDID */
1577         HDMI_AUDIO_ON,                  /* force turn on HDMI audio */
1578 };
1579
1580 #define I915_GTT_OFFSET_NONE ((u32)-1)
1581
1582 struct drm_i915_gem_object_ops {
1583         /* Interface between the GEM object and its backing storage.
1584          * get_pages() is called once prior to the use of the associated set
1585          * of pages before to binding them into the GTT, and put_pages() is
1586          * called after we no longer need them. As we expect there to be
1587          * associated cost with migrating pages between the backing storage
1588          * and making them available for the GPU (e.g. clflush), we may hold
1589          * onto the pages after they are no longer referenced by the GPU
1590          * in case they may be used again shortly (for example migrating the
1591          * pages to a different memory domain within the GTT). put_pages()
1592          * will therefore most likely be called when the object itself is
1593          * being released or under memory pressure (where we attempt to
1594          * reap pages for the shrinker).
1595          */
1596         int (*get_pages)(struct drm_i915_gem_object *);
1597         void (*put_pages)(struct drm_i915_gem_object *);
1598 };
1599
1600 struct drm_i915_gem_object {
1601         struct drm_gem_object base;
1602
1603         const struct drm_i915_gem_object_ops *ops;
1604
1605         /** List of VMAs backed by this object */
1606         struct list_head vma_list;
1607
1608         /** Stolen memory for this object, instead of being backed by shmem. */
1609         struct drm_mm_node *stolen;
1610         struct list_head global_list;
1611
1612         struct list_head ring_list;
1613         /** Used in execbuf to temporarily hold a ref */
1614         struct list_head obj_exec_link;
1615
1616         /**
1617          * This is set if the object is on the active lists (has pending
1618          * rendering and so a non-zero seqno), and is not set if it i s on
1619          * inactive (ready to be unbound) list.
1620          */
1621         unsigned int active:1;
1622
1623         /**
1624          * This is set if the object has been written to since last bound
1625          * to the GTT
1626          */
1627         unsigned int dirty:1;
1628
1629         /**
1630          * Fence register bits (if any) for this object.  Will be set
1631          * as needed when mapped into the GTT.
1632          * Protected by dev->struct_mutex.
1633          */
1634         signed int fence_reg:I915_MAX_NUM_FENCE_BITS;
1635
1636         /**
1637          * Advice: are the backing pages purgeable?
1638          */
1639         unsigned int madv:2;
1640
1641         /**
1642          * Current tiling mode for the object.
1643          */
1644         unsigned int tiling_mode:2;
1645         /**
1646          * Whether the tiling parameters for the currently associated fence
1647          * register have changed. Note that for the purposes of tracking
1648          * tiling changes we also treat the unfenced register, the register
1649          * slot that the object occupies whilst it executes a fenced
1650          * command (such as BLT on gen2/3), as a "fence".
1651          */
1652         unsigned int fence_dirty:1;
1653
1654         /**
1655          * Is the object at the current location in the gtt mappable and
1656          * fenceable? Used to avoid costly recalculations.
1657          */
1658         unsigned int map_and_fenceable:1;
1659
1660         /**
1661          * Whether the current gtt mapping needs to be mappable (and isn't just
1662          * mappable by accident). Track pin and fault separate for a more
1663          * accurate mappable working set.
1664          */
1665         unsigned int fault_mappable:1;
1666         unsigned int pin_mappable:1;
1667         unsigned int pin_display:1;
1668
1669         /*
1670          * Is the GPU currently using a fence to access this buffer,
1671          */
1672         unsigned int pending_fenced_gpu_access:1;
1673         unsigned int fenced_gpu_access:1;
1674
1675         unsigned int cache_level:3;
1676
1677         unsigned int has_aliasing_ppgtt_mapping:1;
1678         unsigned int has_global_gtt_mapping:1;
1679         unsigned int has_dma_mapping:1;
1680
1681         struct sg_table *pages;
1682         int pages_pin_count;
1683
1684         /* prime dma-buf support */
1685         void *dma_buf_vmapping;
1686         int vmapping_count;
1687
1688         struct intel_ring_buffer *ring;
1689
1690         /** Breadcrumb of last rendering to the buffer. */
1691         uint32_t last_read_seqno;
1692         uint32_t last_write_seqno;
1693         /** Breadcrumb of last fenced GPU access to the buffer. */
1694         uint32_t last_fenced_seqno;
1695
1696         /** Current tiling stride for the object, if it's tiled. */
1697         uint32_t stride;
1698
1699         /** References from framebuffers, locks out tiling changes. */
1700         unsigned long framebuffer_references;
1701
1702         /** Record of address bit 17 of each page at last unbind. */
1703         unsigned long *bit_17;
1704
1705         /** User space pin count and filp owning the pin */
1706         unsigned long user_pin_count;
1707         struct drm_file *pin_filp;
1708
1709         /** for phy allocated objects */
1710         struct drm_i915_gem_phys_object *phys_obj;
1711 };
1712 #define to_gem_object(obj) (&((struct drm_i915_gem_object *)(obj))->base)
1713
1714 #define to_intel_bo(x) container_of(x, struct drm_i915_gem_object, base)
1715
1716 /**
1717  * Request queue structure.
1718  *
1719  * The request queue allows us to note sequence numbers that have been emitted
1720  * and may be associated with active buffers to be retired.
1721  *
1722  * By keeping this list, we can avoid having to do questionable
1723  * sequence-number comparisons on buffer last_rendering_seqnos, and associate
1724  * an emission time with seqnos for tracking how far ahead of the GPU we are.
1725  */
1726 struct drm_i915_gem_request {
1727         /** On Which ring this request was generated */
1728         struct intel_ring_buffer *ring;
1729
1730         /** GEM sequence number associated with this request. */
1731         uint32_t seqno;
1732
1733         /** Position in the ringbuffer of the start of the request */
1734         u32 head;
1735
1736         /** Position in the ringbuffer of the end of the request */
1737         u32 tail;
1738
1739         /** Context related to this request */
1740         struct i915_hw_context *ctx;
1741
1742         /** Batch buffer related to this request if any */
1743         struct drm_i915_gem_object *batch_obj;
1744
1745         /** Time at which this request was emitted, in jiffies. */
1746         unsigned long emitted_jiffies;
1747
1748         /** global list entry for this request */
1749         struct list_head list;
1750
1751         struct drm_i915_file_private *file_priv;
1752         /** file_priv list entry for this request */
1753         struct list_head client_list;
1754 };
1755
1756 struct drm_i915_file_private {
1757         struct drm_i915_private *dev_priv;
1758
1759         struct {
1760                 spinlock_t lock;
1761                 struct list_head request_list;
1762                 struct delayed_work idle_work;
1763         } mm;
1764         struct idr context_idr;
1765
1766         struct i915_hw_context *private_default_ctx;
1767         atomic_t rps_wait_boost;
1768 };
1769
1770 #define INTEL_INFO(dev) (to_i915(dev)->info)
1771
1772 #define IS_I830(dev)            ((dev)->pdev->device == 0x3577)
1773 #define IS_845G(dev)            ((dev)->pdev->device == 0x2562)
1774 #define IS_I85X(dev)            (INTEL_INFO(dev)->is_i85x)
1775 #define IS_I865G(dev)           ((dev)->pdev->device == 0x2572)
1776 #define IS_I915G(dev)           (INTEL_INFO(dev)->is_i915g)
1777 #define IS_I915GM(dev)          ((dev)->pdev->device == 0x2592)
1778 #define IS_I945G(dev)           ((dev)->pdev->device == 0x2772)
1779 #define IS_I945GM(dev)          (INTEL_INFO(dev)->is_i945gm)
1780 #define IS_BROADWATER(dev)      (INTEL_INFO(dev)->is_broadwater)
1781 #define IS_CRESTLINE(dev)       (INTEL_INFO(dev)->is_crestline)
1782 #define IS_GM45(dev)            ((dev)->pdev->device == 0x2A42)
1783 #define IS_G4X(dev)             (INTEL_INFO(dev)->is_g4x)
1784 #define IS_PINEVIEW_G(dev)      ((dev)->pdev->device == 0xa001)
1785 #define IS_PINEVIEW_M(dev)      ((dev)->pdev->device == 0xa011)
1786 #define IS_PINEVIEW(dev)        (INTEL_INFO(dev)->is_pineview)
1787 #define IS_G33(dev)             (INTEL_INFO(dev)->is_g33)
1788 #define IS_IRONLAKE_M(dev)      ((dev)->pdev->device == 0x0046)
1789 #define IS_IVYBRIDGE(dev)       (INTEL_INFO(dev)->is_ivybridge)
1790 #define IS_IVB_GT1(dev)         ((dev)->pdev->device == 0x0156 || \
1791                                  (dev)->pdev->device == 0x0152 || \
1792                                  (dev)->pdev->device == 0x015a)
1793 #define IS_SNB_GT1(dev)         ((dev)->pdev->device == 0x0102 || \
1794                                  (dev)->pdev->device == 0x0106 || \
1795                                  (dev)->pdev->device == 0x010A)
1796 #define IS_VALLEYVIEW(dev)      (INTEL_INFO(dev)->is_valleyview)
1797 #define IS_HASWELL(dev) (INTEL_INFO(dev)->is_haswell)
1798 #define IS_BROADWELL(dev)       (INTEL_INFO(dev)->gen == 8)
1799 #define IS_MOBILE(dev)          (INTEL_INFO(dev)->is_mobile)
1800 #define IS_HSW_EARLY_SDV(dev)   (IS_HASWELL(dev) && \
1801                                  ((dev)->pdev->device & 0xFF00) == 0x0C00)
1802 #define IS_BDW_ULT(dev)         (IS_BROADWELL(dev) && \
1803                                  (((dev)->pdev->device & 0xf) == 0x2  || \
1804                                  ((dev)->pdev->device & 0xf) == 0x6 || \
1805                                  ((dev)->pdev->device & 0xf) == 0xe))
1806 #define IS_HSW_ULT(dev)         (IS_HASWELL(dev) && \
1807                                  ((dev)->pdev->device & 0xFF00) == 0x0A00)
1808 #define IS_ULT(dev)             (IS_HSW_ULT(dev) || IS_BDW_ULT(dev))
1809 #define IS_HSW_GT3(dev)         (IS_HASWELL(dev) && \
1810                                  ((dev)->pdev->device & 0x00F0) == 0x0020)
1811 #define IS_PRELIMINARY_HW(intel_info) ((intel_info)->is_preliminary)
1812
1813 /*
1814  * The genX designation typically refers to the render engine, so render
1815  * capability related checks should use IS_GEN, while display and other checks
1816  * have their own (e.g. HAS_PCH_SPLIT for ILK+ display, IS_foo for particular
1817  * chips, etc.).
1818  */
1819 #define IS_GEN2(dev)    (INTEL_INFO(dev)->gen == 2)
1820 #define IS_GEN3(dev)    (INTEL_INFO(dev)->gen == 3)
1821 #define IS_GEN4(dev)    (INTEL_INFO(dev)->gen == 4)
1822 #define IS_GEN5(dev)    (INTEL_INFO(dev)->gen == 5)
1823 #define IS_GEN6(dev)    (INTEL_INFO(dev)->gen == 6)
1824 #define IS_GEN7(dev)    (INTEL_INFO(dev)->gen == 7)
1825 #define IS_GEN8(dev)    (INTEL_INFO(dev)->gen == 8)
1826
1827 #define RENDER_RING             (1<<RCS)
1828 #define BSD_RING                (1<<VCS)
1829 #define BLT_RING                (1<<BCS)
1830 #define VEBOX_RING              (1<<VECS)
1831 #define HAS_BSD(dev)            (INTEL_INFO(dev)->ring_mask & BSD_RING)
1832 #define HAS_BLT(dev)            (INTEL_INFO(dev)->ring_mask & BLT_RING)
1833 #define HAS_VEBOX(dev)            (INTEL_INFO(dev)->ring_mask & VEBOX_RING)
1834 #define HAS_LLC(dev)            (INTEL_INFO(dev)->has_llc)
1835 #define HAS_WT(dev)            (IS_HASWELL(dev) && to_i915(dev)->ellc_size)
1836 #define I915_NEED_GFX_HWS(dev)  (INTEL_INFO(dev)->need_gfx_hws)
1837
1838 #define HAS_HW_CONTEXTS(dev)    (INTEL_INFO(dev)->gen >= 6)
1839 #define HAS_ALIASING_PPGTT(dev) (INTEL_INFO(dev)->gen >= 6 && !IS_VALLEYVIEW(dev))
1840 #define HAS_PPGTT(dev)          (INTEL_INFO(dev)->gen >= 7 && !IS_VALLEYVIEW(dev) && !IS_BROADWELL(dev))
1841 #define USES_ALIASING_PPGTT(dev) intel_enable_ppgtt(dev, false)
1842 #define USES_FULL_PPGTT(dev)    intel_enable_ppgtt(dev, true)
1843
1844 #define HAS_OVERLAY(dev)                (INTEL_INFO(dev)->has_overlay)
1845 #define OVERLAY_NEEDS_PHYSICAL(dev)     (INTEL_INFO(dev)->overlay_needs_physical)
1846
1847 /* Early gen2 have a totally busted CS tlb and require pinned batches. */
1848 #define HAS_BROKEN_CS_TLB(dev)          (IS_I830(dev) || IS_845G(dev))
1849
1850 /* With the 945 and later, Y tiling got adjusted so that it was 32 128-byte
1851  * rows, which changed the alignment requirements and fence programming.
1852  */
1853 #define HAS_128_BYTE_Y_TILING(dev) (!IS_GEN2(dev) && !(IS_I915G(dev) || \
1854                                                       IS_I915GM(dev)))
1855 #define SUPPORTS_DIGITAL_OUTPUTS(dev)   (!IS_GEN2(dev) && !IS_PINEVIEW(dev))
1856 #define SUPPORTS_INTEGRATED_HDMI(dev)   (IS_G4X(dev) || IS_GEN5(dev))
1857 #define SUPPORTS_INTEGRATED_DP(dev)     (IS_G4X(dev) || IS_GEN5(dev))
1858 #define SUPPORTS_TV(dev)                (INTEL_INFO(dev)->supports_tv)
1859 #define I915_HAS_HOTPLUG(dev)            (INTEL_INFO(dev)->has_hotplug)
1860
1861 #define HAS_FW_BLC(dev) (INTEL_INFO(dev)->gen > 2)
1862 #define HAS_PIPE_CXSR(dev) (INTEL_INFO(dev)->has_pipe_cxsr)
1863 #define HAS_FBC(dev) (INTEL_INFO(dev)->has_fbc)
1864
1865 #define HAS_IPS(dev)            (IS_ULT(dev) || IS_BROADWELL(dev))
1866
1867 #define HAS_DDI(dev)            (INTEL_INFO(dev)->has_ddi)
1868 #define HAS_FPGA_DBG_UNCLAIMED(dev)     (INTEL_INFO(dev)->has_fpga_dbg)
1869 #define HAS_PSR(dev)            (IS_HASWELL(dev) || IS_BROADWELL(dev))
1870 #define HAS_PC8(dev)            (IS_HASWELL(dev)) /* XXX HSW:ULX */
1871 #define HAS_RUNTIME_PM(dev)     (IS_HASWELL(dev))
1872
1873 #define INTEL_PCH_DEVICE_ID_MASK                0xff00
1874 #define INTEL_PCH_IBX_DEVICE_ID_TYPE            0x3b00
1875 #define INTEL_PCH_CPT_DEVICE_ID_TYPE            0x1c00
1876 #define INTEL_PCH_PPT_DEVICE_ID_TYPE            0x1e00
1877 #define INTEL_PCH_LPT_DEVICE_ID_TYPE            0x8c00
1878 #define INTEL_PCH_LPT_LP_DEVICE_ID_TYPE         0x9c00
1879
1880 #define INTEL_PCH_TYPE(dev) (to_i915(dev)->pch_type)
1881 #define HAS_PCH_LPT(dev) (INTEL_PCH_TYPE(dev) == PCH_LPT)
1882 #define HAS_PCH_CPT(dev) (INTEL_PCH_TYPE(dev) == PCH_CPT)
1883 #define HAS_PCH_IBX(dev) (INTEL_PCH_TYPE(dev) == PCH_IBX)
1884 #define HAS_PCH_NOP(dev) (INTEL_PCH_TYPE(dev) == PCH_NOP)
1885 #define HAS_PCH_SPLIT(dev) (INTEL_PCH_TYPE(dev) != PCH_NONE)
1886
1887 /* DPF == dynamic parity feature */
1888 #define HAS_L3_DPF(dev) (IS_IVYBRIDGE(dev) || IS_HASWELL(dev))
1889 #define NUM_L3_SLICES(dev) (IS_HSW_GT3(dev) ? 2 : HAS_L3_DPF(dev))
1890
1891 #define GT_FREQUENCY_MULTIPLIER 50
1892
1893 #include "i915_trace.h"
1894
1895 extern const struct drm_ioctl_desc i915_ioctls[];
1896 extern int i915_max_ioctl;
1897 extern int i915_panel_ignore_lid __read_mostly;
1898 extern unsigned int i915_powersave __read_mostly;
1899 extern int i915_semaphores __read_mostly;
1900 extern unsigned int i915_lvds_downclock __read_mostly;
1901 extern int i915_lvds_channel_mode __read_mostly;
1902 extern int i915_panel_use_ssc __read_mostly;
1903 extern int i915_vbt_sdvo_panel_type __read_mostly;
1904 extern int i915_enable_rc6 __read_mostly;
1905 extern int i915_enable_fbc __read_mostly;
1906 extern bool i915_enable_hangcheck __read_mostly;
1907 extern int i915_enable_ppgtt __read_mostly;
1908 extern int i915_enable_psr __read_mostly;
1909 extern unsigned int i915_preliminary_hw_support __read_mostly;
1910 extern int i915_disable_power_well __read_mostly;
1911 extern int i915_enable_ips __read_mostly;
1912 extern bool i915_fastboot __read_mostly;
1913 extern int i915_enable_pc8 __read_mostly;
1914 extern int i915_pc8_timeout __read_mostly;
1915 extern bool i915_prefault_disable __read_mostly;
1916
1917 extern int i915_suspend(struct drm_device *dev, pm_message_t state);
1918 extern int i915_resume(struct drm_device *dev);
1919 extern int i915_master_create(struct drm_device *dev, struct drm_master *master);
1920 extern void i915_master_destroy(struct drm_device *dev, struct drm_master *master);
1921
1922                                 /* i915_dma.c */
1923 void i915_update_dri1_breadcrumb(struct drm_device *dev);
1924 extern void i915_kernel_lost_context(struct drm_device * dev);
1925 extern int i915_driver_load(struct drm_device *, unsigned long flags);
1926 extern int i915_driver_unload(struct drm_device *);
1927 extern int i915_driver_open(struct drm_device *dev, struct drm_file *file_priv);
1928 extern void i915_driver_lastclose(struct drm_device * dev);
1929 extern void i915_driver_preclose(struct drm_device *dev,
1930                                  struct drm_file *file_priv);
1931 extern void i915_driver_postclose(struct drm_device *dev,
1932                                   struct drm_file *file_priv);
1933 extern int i915_driver_device_is_agp(struct drm_device * dev);
1934 #ifdef CONFIG_COMPAT
1935 extern long i915_compat_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd,
1936                               unsigned long arg);
1937 #endif
1938 extern int i915_emit_box(struct drm_device *dev,
1939                          struct drm_clip_rect *box,
1940                          int DR1, int DR4);
1941 extern int intel_gpu_reset(struct drm_device *dev);
1942 extern int i915_reset(struct drm_device *dev);
1943 extern unsigned long i915_chipset_val(struct drm_i915_private *dev_priv);
1944 extern unsigned long i915_mch_val(struct drm_i915_private *dev_priv);
1945 extern unsigned long i915_gfx_val(struct drm_i915_private *dev_priv);
1946 extern void i915_update_gfx_val(struct drm_i915_private *dev_priv);
1947
1948 extern void intel_console_resume(struct work_struct *work);
1949
1950 /* i915_irq.c */
1951 void i915_queue_hangcheck(struct drm_device *dev);
1952 void i915_handle_error(struct drm_device *dev, bool wedged);
1953
1954 extern void intel_irq_init(struct drm_device *dev);
1955 extern void intel_hpd_init(struct drm_device *dev);
1956
1957 extern void intel_uncore_sanitize(struct drm_device *dev);
1958 extern void intel_uncore_early_sanitize(struct drm_device *dev);
1959 extern void intel_uncore_init(struct drm_device *dev);
1960 extern void intel_uncore_check_errors(struct drm_device *dev);
1961 extern void intel_uncore_fini(struct drm_device *dev);
1962
1963 void
1964 i915_enable_pipestat(drm_i915_private_t *dev_priv, enum pipe pipe, u32 mask);
1965
1966 void
1967 i915_disable_pipestat(drm_i915_private_t *dev_priv, enum pipe pipe, u32 mask);
1968
1969 /* i915_gem.c */
1970 int i915_gem_init_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
1971                         struct drm_file *file_priv);
1972 int i915_gem_create_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
1973                           struct drm_file *file_priv);
1974 int i915_gem_pread_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
1975                          struct drm_file *file_priv);
1976 int i915_gem_pwrite_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
1977                           struct drm_file *file_priv);
1978 int i915_gem_mmap_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
1979                         struct drm_file *file_priv);
1980 int i915_gem_mmap_gtt_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
1981                         struct drm_file *file_priv);
1982 int i915_gem_set_domain_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
1983                               struct drm_file *file_priv);
1984 int i915_gem_sw_finish_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
1985                              struct drm_file *file_priv);
1986 int i915_gem_execbuffer(struct drm_device *dev, void *data,
1987                         struct drm_file *file_priv);
1988 int i915_gem_execbuffer2(struct drm_device *dev, void *data,
1989                          struct drm_file *file_priv);
1990 int i915_gem_pin_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
1991                        struct drm_file *file_priv);
1992 int i915_gem_unpin_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
1993                          struct drm_file *file_priv);
1994 int i915_gem_busy_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
1995                         struct drm_file *file_priv);
1996 int i915_gem_get_caching_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
1997                                struct drm_file *file);
1998 int i915_gem_set_caching_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
1999                                struct drm_file *file);
2000 int i915_gem_throttle_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2001                             struct drm_file *file_priv);
2002 int i915_gem_madvise_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2003                            struct drm_file *file_priv);
2004 int i915_gem_entervt_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2005                            struct drm_file *file_priv);
2006 int i915_gem_leavevt_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2007                            struct drm_file *file_priv);
2008 int i915_gem_set_tiling(struct drm_device *dev, void *data,
2009                         struct drm_file *file_priv);
2010 int i915_gem_get_tiling(struct drm_device *dev, void *data,
2011                         struct drm_file *file_priv);
2012 int i915_gem_get_aperture_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2013                                 struct drm_file *file_priv);
2014 int i915_gem_wait_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2015                         struct drm_file *file_priv);
2016 void i915_gem_load(struct drm_device *dev);
2017 void *i915_gem_object_alloc(struct drm_device *dev);
2018 void i915_gem_object_free(struct drm_i915_gem_object *obj);
2019 void i915_gem_object_init(struct drm_i915_gem_object *obj,
2020                          const struct drm_i915_gem_object_ops *ops);
2021 struct drm_i915_gem_object *i915_gem_alloc_object(struct drm_device *dev,
2022                                                   size_t size);
2023 void i915_init_vm(struct drm_i915_private *dev_priv,
2024                   struct i915_address_space *vm);
2025 void i915_gem_free_object(struct drm_gem_object *obj);
2026 void i915_gem_vma_destroy(struct i915_vma *vma);
2027
2028 int __must_check i915_gem_object_pin(struct drm_i915_gem_object *obj,
2029                                      struct i915_address_space *vm,
2030                                      uint32_t alignment,
2031                                      bool map_and_fenceable,
2032                                      bool nonblocking);
2033 void i915_gem_object_ggtt_unpin(struct drm_i915_gem_object *obj);
2034 int __must_check i915_vma_unbind(struct i915_vma *vma);
2035 int __must_check i915_gem_object_ggtt_unbind(struct drm_i915_gem_object *obj);
2036 int i915_gem_object_put_pages(struct drm_i915_gem_object *obj);
2037 void i915_gem_release_all_mmaps(struct drm_i915_private *dev_priv);
2038 void i915_gem_release_mmap(struct drm_i915_gem_object *obj);
2039 void i915_gem_lastclose(struct drm_device *dev);
2040
2041 int __must_check i915_gem_object_get_pages(struct drm_i915_gem_object *obj);
2042 static inline struct page *i915_gem_object_get_page(struct drm_i915_gem_object *obj, int n)
2043 {
2044         struct sg_page_iter sg_iter;
2045
2046         for_each_sg_page(obj->pages->sgl, &sg_iter, obj->pages->nents, n)
2047                 return sg_page_iter_page(&sg_iter);
2048
2049         return NULL;
2050 }
2051 static inline void i915_gem_object_pin_pages(struct drm_i915_gem_object *obj)
2052 {
2053         BUG_ON(obj->pages == NULL);
2054         obj->pages_pin_count++;
2055 }
2056 static inline void i915_gem_object_unpin_pages(struct drm_i915_gem_object *obj)
2057 {
2058         BUG_ON(obj->pages_pin_count == 0);
2059         obj->pages_pin_count--;
2060 }
2061
2062 int __must_check i915_mutex_lock_interruptible(struct drm_device *dev);
2063 int i915_gem_object_sync(struct drm_i915_gem_object *obj,
2064                          struct intel_ring_buffer *to);
2065 void i915_vma_move_to_active(struct i915_vma *vma,
2066                              struct intel_ring_buffer *ring);
2067 int i915_gem_dumb_create(struct drm_file *file_priv,
2068                          struct drm_device *dev,
2069                          struct drm_mode_create_dumb *args);
2070 int i915_gem_mmap_gtt(struct drm_file *file_priv, struct drm_device *dev,
2071                       uint32_t handle, uint64_t *offset);
2072 /**
2073  * Returns true if seq1 is later than seq2.
2074  */
2075 static inline bool
2076 i915_seqno_passed(uint32_t seq1, uint32_t seq2)
2077 {
2078         return (int32_t)(seq1 - seq2) >= 0;
2079 }
2080
2081 int __must_check i915_gem_get_seqno(struct drm_device *dev, u32 *seqno);
2082 int __must_check i915_gem_set_seqno(struct drm_device *dev, u32 seqno);
2083 int __must_check i915_gem_object_get_fence(struct drm_i915_gem_object *obj);
2084 int __must_check i915_gem_object_put_fence(struct drm_i915_gem_object *obj);
2085
2086 static inline bool
2087 i915_gem_object_pin_fence(struct drm_i915_gem_object *obj)
2088 {
2089         if (obj->fence_reg != I915_FENCE_REG_NONE) {
2090                 struct drm_i915_private *dev_priv = obj->base.dev->dev_private;
2091                 dev_priv->fence_regs[obj->fence_reg].pin_count++;
2092                 return true;
2093         } else
2094                 return false;
2095 }
2096
2097 static inline void
2098 i915_gem_object_unpin_fence(struct drm_i915_gem_object *obj)
2099 {
2100         if (obj->fence_reg != I915_FENCE_REG_NONE) {
2101                 struct drm_i915_private *dev_priv = obj->base.dev->dev_private;
2102                 WARN_ON(dev_priv->fence_regs[obj->fence_reg].pin_count <= 0);
2103                 dev_priv->fence_regs[obj->fence_reg].pin_count--;
2104         }
2105 }
2106
2107 bool i915_gem_retire_requests(struct drm_device *dev);
2108 void i915_gem_retire_requests_ring(struct intel_ring_buffer *ring);
2109 int __must_check i915_gem_check_wedge(struct i915_gpu_error *error,
2110                                       bool interruptible);
2111 static inline bool i915_reset_in_progress(struct i915_gpu_error *error)
2112 {
2113         return unlikely(atomic_read(&error->reset_counter)
2114                         & (I915_RESET_IN_PROGRESS_FLAG | I915_WEDGED));
2115 }
2116
2117 static inline bool i915_terminally_wedged(struct i915_gpu_error *error)
2118 {
2119         return atomic_read(&error->reset_counter) & I915_WEDGED;
2120 }
2121
2122 static inline u32 i915_reset_count(struct i915_gpu_error *error)
2123 {
2124         return ((atomic_read(&error->reset_counter) & ~I915_WEDGED) + 1) / 2;
2125 }
2126
2127 void i915_gem_reset(struct drm_device *dev);
2128 bool i915_gem_clflush_object(struct drm_i915_gem_object *obj, bool force);
2129 int __must_check i915_gem_object_finish_gpu(struct drm_i915_gem_object *obj);
2130 int __must_check i915_gem_init(struct drm_device *dev);
2131 int __must_check i915_gem_init_hw(struct drm_device *dev);
2132 int i915_gem_l3_remap(struct intel_ring_buffer *ring, int slice);
2133 void i915_gem_init_swizzling(struct drm_device *dev);
2134 void i915_gem_cleanup_ringbuffer(struct drm_device *dev);
2135 int __must_check i915_gpu_idle(struct drm_device *dev);
2136 int __must_check i915_gem_suspend(struct drm_device *dev);
2137 int __i915_add_request(struct intel_ring_buffer *ring,
2138                        struct drm_file *file,
2139                        struct drm_i915_gem_object *batch_obj,
2140                        u32 *seqno);
2141 #define i915_add_request(ring, seqno) \
2142         __i915_add_request(ring, NULL, NULL, seqno)
2143 int __must_check i915_wait_seqno(struct intel_ring_buffer *ring,
2144                                  uint32_t seqno);
2145 int i915_gem_fault(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
2146 int __must_check
2147 i915_gem_object_set_to_gtt_domain(struct drm_i915_gem_object *obj,
2148                                   bool write);
2149 int __must_check
2150 i915_gem_object_set_to_cpu_domain(struct drm_i915_gem_object *obj, bool write);
2151 int __must_check
2152 i915_gem_object_pin_to_display_plane(struct drm_i915_gem_object *obj,
2153                                      u32 alignment,
2154                                      struct intel_ring_buffer *pipelined);
2155 void i915_gem_object_unpin_from_display_plane(struct drm_i915_gem_object *obj);
2156 int i915_gem_attach_phys_object(struct drm_device *dev,
2157                                 struct drm_i915_gem_object *obj,
2158                                 int id,
2159                                 int align);
2160 void i915_gem_detach_phys_object(struct drm_device *dev,
2161                                  struct drm_i915_gem_object *obj);
2162 void i915_gem_free_all_phys_object(struct drm_device *dev);
2163 int i915_gem_open(struct drm_device *dev, struct drm_file *file);
2164 void i915_gem_release(struct drm_device *dev, struct drm_file *file);
2165
2166 uint32_t
2167 i915_gem_get_gtt_size(struct drm_device *dev, uint32_t size, int tiling_mode);
2168 uint32_t
2169 i915_gem_get_gtt_alignment(struct drm_device *dev, uint32_t size,
2170                             int tiling_mode, bool fenced);
2171
2172 int i915_gem_object_set_cache_level(struct drm_i915_gem_object *obj,
2173                                     enum i915_cache_level cache_level);
2174
2175 struct drm_gem_object *i915_gem_prime_import(struct drm_device *dev,
2176                                 struct dma_buf *dma_buf);
2177
2178 struct dma_buf *i915_gem_prime_export(struct drm_device *dev,
2179                                 struct drm_gem_object *gem_obj, int flags);
2180
2181 void i915_gem_restore_fences(struct drm_device *dev);
2182
2183 unsigned long i915_gem_obj_offset(struct drm_i915_gem_object *o,
2184                                   struct i915_address_space *vm);
2185 bool i915_gem_obj_bound_any(struct drm_i915_gem_object *o);
2186 bool i915_gem_obj_bound(struct drm_i915_gem_object *o,
2187                         struct i915_address_space *vm);
2188 unsigned long i915_gem_obj_size(struct drm_i915_gem_object *o,
2189                                 struct i915_address_space *vm);
2190 struct i915_vma *i915_gem_obj_to_vma(struct drm_i915_gem_object *obj,
2191                                      struct i915_address_space *vm);
2192 struct i915_vma *
2193 i915_gem_obj_lookup_or_create_vma(struct drm_i915_gem_object *obj,
2194                                   struct i915_address_space *vm);
2195
2196 struct i915_vma *i915_gem_obj_to_ggtt(struct drm_i915_gem_object *obj);
2197 static inline bool i915_gem_obj_is_pinned(struct drm_i915_gem_object *obj) {
2198         struct i915_vma *vma;
2199         list_for_each_entry(vma, &obj->vma_list, vma_link)
2200                 if (vma->pin_count > 0)
2201                         return true;
2202         return false;
2203 }
2204
2205 /* Some GGTT VM helpers */
2206 #define obj_to_ggtt(obj) \
2207         (&((struct drm_i915_private *)(obj)->base.dev->dev_private)->gtt.base)
2208 static inline bool i915_is_ggtt(struct i915_address_space *vm)
2209 {
2210         struct i915_address_space *ggtt =
2211                 &((struct drm_i915_private *)(vm)->dev->dev_private)->gtt.base;
2212         return vm == ggtt;
2213 }
2214
2215 static inline bool i915_gem_obj_ggtt_bound(struct drm_i915_gem_object *obj)
2216 {
2217         return i915_gem_obj_bound(obj, obj_to_ggtt(obj));
2218 }
2219
2220 static inline unsigned long
2221 i915_gem_obj_ggtt_offset(struct drm_i915_gem_object *obj)
2222 {
2223         return i915_gem_obj_offset(obj, obj_to_ggtt(obj));
2224 }
2225
2226 static inline unsigned long
2227 i915_gem_obj_ggtt_size(struct drm_i915_gem_object *obj)
2228 {
2229         return i915_gem_obj_size(obj, obj_to_ggtt(obj));
2230 }
2231
2232 static inline int __must_check
2233 i915_gem_obj_ggtt_pin(struct drm_i915_gem_object *obj,
2234                       uint32_t alignment,
2235                       bool map_and_fenceable,
2236                       bool nonblocking)
2237 {
2238         return i915_gem_object_pin(obj, obj_to_ggtt(obj), alignment,
2239                                    map_and_fenceable, nonblocking);
2240 }
2241
2242 /* i915_gem_context.c */
2243 #define ctx_to_ppgtt(ctx) container_of((ctx)->vm, struct i915_hw_ppgtt, base)
2244 int __must_check i915_gem_context_init(struct drm_device *dev);
2245 void i915_gem_context_fini(struct drm_device *dev);
2246 void i915_gem_context_reset(struct drm_device *dev);
2247 int i915_gem_context_open(struct drm_device *dev, struct drm_file *file);
2248 int i915_gem_context_enable(struct drm_i915_private *dev_priv);
2249 void i915_gem_context_close(struct drm_device *dev, struct drm_file *file);
2250 int i915_switch_context(struct intel_ring_buffer *ring,
2251                         struct drm_file *file, struct i915_hw_context *to);
2252 struct i915_hw_context *
2253 i915_gem_context_get(struct drm_i915_file_private *file_priv, u32 id);
2254 void i915_gem_context_free(struct kref *ctx_ref);
2255 static inline void i915_gem_context_reference(struct i915_hw_context *ctx)
2256 {
2257         if (ctx->obj && HAS_HW_CONTEXTS(ctx->obj->base.dev))
2258                 kref_get(&ctx->ref);
2259 }
2260
2261 static inline void i915_gem_context_unreference(struct i915_hw_context *ctx)
2262 {
2263         if (ctx->obj && HAS_HW_CONTEXTS(ctx->obj->base.dev))
2264                 kref_put(&ctx->ref, i915_gem_context_free);
2265 }
2266
2267 int i915_gem_context_create_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2268                                   struct drm_file *file);
2269 int i915_gem_context_destroy_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2270                                    struct drm_file *file);
2271
2272 /* i915_gem_evict.c */
2273 int __must_check i915_gem_evict_something(struct drm_device *dev,
2274                                           struct i915_address_space *vm,
2275                                           int min_size,
2276                                           unsigned alignment,
2277                                           unsigned cache_level,
2278                                           bool mappable,
2279                                           bool nonblock);
2280 int i915_gem_evict_vm(struct i915_address_space *vm, bool do_idle);
2281 int i915_gem_evict_everything(struct drm_device *dev);
2282
2283 /* i915_gem_gtt.c */
2284 void i915_check_and_clear_faults(struct drm_device *dev);
2285 void i915_gem_suspend_gtt_mappings(struct drm_device *dev);
2286 void i915_gem_restore_gtt_mappings(struct drm_device *dev);
2287 int __must_check i915_gem_gtt_prepare_object(struct drm_i915_gem_object *obj);
2288 void i915_gem_gtt_finish_object(struct drm_i915_gem_object *obj);
2289 void i915_gem_init_global_gtt(struct drm_device *dev);
2290 void i915_gem_setup_global_gtt(struct drm_device *dev, unsigned long start,
2291                                unsigned long mappable_end, unsigned long end);
2292 int i915_gem_gtt_init(struct drm_device *dev);
2293 static inline void i915_gem_chipset_flush(struct drm_device *dev)
2294 {
2295         if (INTEL_INFO(dev)->gen < 6)
2296                 intel_gtt_chipset_flush();
2297 }
2298 int i915_gem_init_ppgtt(struct drm_device *dev, struct i915_hw_ppgtt *ppgtt);
2299 static inline bool intel_enable_ppgtt(struct drm_device *dev, bool full)
2300 {
2301         if (i915_enable_ppgtt == 0 || !HAS_ALIASING_PPGTT(dev))
2302                 return false;
2303
2304         if (i915_enable_ppgtt == 1 && full)
2305                 return false;
2306
2307 #ifdef CONFIG_INTEL_IOMMU
2308         /* Disable ppgtt on SNB if VT-d is on. */
2309         if (INTEL_INFO(dev)->gen == 6 && intel_iommu_gfx_mapped) {
2310                 DRM_INFO("Disabling PPGTT because VT-d is on\n");
2311                 return false;
2312         }
2313 #endif
2314
2315         if (full)
2316                 return HAS_PPGTT(dev);
2317         else
2318                 return HAS_ALIASING_PPGTT(dev);
2319 }
2320
2321 static inline void ppgtt_release(struct kref *kref)
2322 {
2323         struct i915_hw_ppgtt *ppgtt = container_of(kref, struct i915_hw_ppgtt, ref);
2324         struct drm_device *dev = ppgtt->base.dev;
2325         struct drm_i915_private *dev_priv = dev->dev_private;
2326         struct i915_address_space *vm = &ppgtt->base;
2327
2328         if (ppgtt == dev_priv->mm.aliasing_ppgtt ||
2329             (list_empty(&vm->active_list) && list_empty(&vm->inactive_list))) {
2330                 ppgtt->base.cleanup(&ppgtt->base);
2331                 return;
2332         }
2333
2334         /*
2335          * Make sure vmas are unbound before we take down the drm_mm
2336          *
2337          * FIXME: Proper refcounting should take care of this, this shouldn't be
2338          * needed at all.
2339          */
2340         if (!list_empty(&vm->active_list)) {
2341                 struct i915_vma *vma;
2342
2343                 list_for_each_entry(vma, &vm->active_list, mm_list)
2344                         if (WARN_ON(list_empty(&vma->vma_link) ||
2345                                     list_is_singular(&vma->vma_link)))
2346                                 break;
2347
2348                 i915_gem_evict_vm(&ppgtt->base, true);
2349         } else {
2350                 i915_gem_retire_requests(dev);
2351                 i915_gem_evict_vm(&ppgtt->base, false);
2352         }
2353
2354         ppgtt->base.cleanup(&ppgtt->base);
2355 }
2356
2357 /* i915_gem_stolen.c */
2358 int i915_gem_init_stolen(struct drm_device *dev);
2359 int i915_gem_stolen_setup_compression(struct drm_device *dev, int size);
2360 void i915_gem_stolen_cleanup_compression(struct drm_device *dev);
2361 void i915_gem_cleanup_stolen(struct drm_device *dev);
2362 struct drm_i915_gem_object *
2363 i915_gem_object_create_stolen(struct drm_device *dev, u32 size);
2364 struct drm_i915_gem_object *
2365 i915_gem_object_create_stolen_for_preallocated(struct drm_device *dev,
2366                                                u32 stolen_offset,
2367                                                u32 gtt_offset,
2368                                                u32 size);
2369 void i915_gem_object_release_stolen(struct drm_i915_gem_object *obj);
2370
2371 /* i915_gem_tiling.c */
2372 static inline bool i915_gem_object_needs_bit17_swizzle(struct drm_i915_gem_object *obj)
2373 {
2374         drm_i915_private_t *dev_priv = obj->base.dev->dev_private;
2375
2376         return dev_priv->mm.bit_6_swizzle_x == I915_BIT_6_SWIZZLE_9_10_17 &&
2377                 obj->tiling_mode != I915_TILING_NONE;
2378 }
2379
2380 void i915_gem_detect_bit_6_swizzle(struct drm_device *dev);
2381 void i915_gem_object_do_bit_17_swizzle(struct drm_i915_gem_object *obj);
2382 void i915_gem_object_save_bit_17_swizzle(struct drm_i915_gem_object *obj);
2383
2384 /* i915_gem_debug.c */
2385 #if WATCH_LISTS
2386 int i915_verify_lists(struct drm_device *dev);
2387 #else
2388 #define i915_verify_lists(dev) 0
2389 #endif
2390
2391 /* i915_debugfs.c */
2392 int i915_debugfs_init(struct drm_minor *minor);
2393 void i915_debugfs_cleanup(struct drm_minor *minor);
2394 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
2395 void intel_display_crc_init(struct drm_device *dev);
2396 #else
2397 static inline void intel_display_crc_init(struct drm_device *dev) {}
2398 #endif
2399
2400 /* i915_gpu_error.c */
2401 __printf(2, 3)
2402 void i915_error_printf(struct drm_i915_error_state_buf *e, const char *f, ...);
2403 int i915_error_state_to_str(struct drm_i915_error_state_buf *estr,
2404                             const struct i915_error_state_file_priv *error);
2405 int i915_error_state_buf_init(struct drm_i915_error_state_buf *eb,
2406                               size_t count, loff_t pos);
2407 static inline void i915_error_state_buf_release(
2408         struct drm_i915_error_state_buf *eb)
2409 {
2410         kfree(eb->buf);
2411 }
2412 void i915_capture_error_state(struct drm_device *dev);
2413 void i915_error_state_get(struct drm_device *dev,
2414                           struct i915_error_state_file_priv *error_priv);
2415 void i915_error_state_put(struct i915_error_state_file_priv *error_priv);
2416 void i915_destroy_error_state(struct drm_device *dev);
2417
2418 void i915_get_extra_instdone(struct drm_device *dev, uint32_t *instdone);
2419 const char *i915_cache_level_str(int type);
2420
2421 /* i915_suspend.c */
2422 extern int i915_save_state(struct drm_device *dev);
2423 extern int i915_restore_state(struct drm_device *dev);
2424
2425 /* i915_ums.c */
2426 void i915_save_display_reg(struct drm_device *dev);
2427 void i915_restore_display_reg(struct drm_device *dev);
2428
2429 /* i915_sysfs.c */
2430 void i915_setup_sysfs(struct drm_device *dev_priv);
2431 void i915_teardown_sysfs(struct drm_device *dev_priv);
2432
2433 /* intel_i2c.c */
2434 extern int intel_setup_gmbus(struct drm_device *dev);
2435 extern void intel_teardown_gmbus(struct drm_device *dev);
2436 static inline bool intel_gmbus_is_port_valid(unsigned port)
2437 {
2438         return (port >= GMBUS_PORT_SSC && port <= GMBUS_PORT_DPD);
2439 }
2440
2441 extern struct i2c_adapter *intel_gmbus_get_adapter(
2442                 struct drm_i915_private *dev_priv, unsigned port);
2443 extern void intel_gmbus_set_speed(struct i2c_adapter *adapter, int speed);
2444 extern void intel_gmbus_force_bit(struct i2c_adapter *adapter, bool force_bit);
2445 static inline bool intel_gmbus_is_forced_bit(struct i2c_adapter *adapter)
2446 {
2447         return container_of(adapter, struct intel_gmbus, adapter)->force_bit;
2448 }
2449 extern void intel_i2c_reset(struct drm_device *dev);
2450
2451 /* intel_opregion.c */
2452 struct intel_encoder;
2453 extern int intel_opregion_setup(struct drm_device *dev);
2454 #ifdef CONFIG_ACPI
2455 extern void intel_opregion_init(struct drm_device *dev);
2456 extern void intel_opregion_fini(struct drm_device *dev);
2457 extern void intel_opregion_asle_intr(struct drm_device *dev);
2458 extern int intel_opregion_notify_encoder(struct intel_encoder *intel_encoder,
2459                                          bool enable);
2460 extern int intel_opregion_notify_adapter(struct drm_device *dev,
2461                                          pci_power_t state);
2462 #else
2463 static inline void intel_opregion_init(struct drm_device *dev) { return; }
2464 static inline void intel_opregion_fini(struct drm_device *dev) { return; }
2465 static inline void intel_opregion_asle_intr(struct drm_device *dev) { return; }
2466 static inline int
2467 intel_opregion_notify_encoder(struct intel_encoder *intel_encoder, bool enable)
2468 {
2469         return 0;
2470 }
2471 static inline int
2472 intel_opregion_notify_adapter(struct drm_device *dev, pci_power_t state)
2473 {
2474         return 0;
2475 }
2476 #endif
2477
2478 /* intel_acpi.c */
2479 #ifdef CONFIG_ACPI
2480 extern void intel_register_dsm_handler(void);
2481 extern void intel_unregister_dsm_handler(void);
2482 #else
2483 static inline void intel_register_dsm_handler(void) { return; }
2484 static inline void intel_unregister_dsm_handler(void) { return; }
2485 #endif /* CONFIG_ACPI */
2486
2487 /* modesetting */
2488 extern void intel_modeset_init_hw(struct drm_device *dev);
2489 extern void intel_modeset_suspend_hw(struct drm_device *dev);
2490 extern void intel_modeset_init(struct drm_device *dev);
2491 extern void intel_modeset_gem_init(struct drm_device *dev);
2492 extern void intel_modeset_cleanup(struct drm_device *dev);
2493 extern int intel_modeset_vga_set_state(struct drm_device *dev, bool state);
2494 extern void intel_modeset_setup_hw_state(struct drm_device *dev,
2495                                          bool force_restore);
2496 extern void i915_redisable_vga(struct drm_device *dev);
2497 extern bool intel_fbc_enabled(struct drm_device *dev);
2498 extern void intel_disable_fbc(struct drm_device *dev);
2499 extern bool ironlake_set_drps(struct drm_device *dev, u8 val);
2500 extern void intel_init_pch_refclk(struct drm_device *dev);
2501 extern void gen6_set_rps(struct drm_device *dev, u8 val);
2502 extern void valleyview_set_rps(struct drm_device *dev, u8 val);
2503 extern int valleyview_rps_max_freq(struct drm_i915_private *dev_priv);
2504 extern int valleyview_rps_min_freq(struct drm_i915_private *dev_priv);
2505 extern void intel_detect_pch(struct drm_device *dev);
2506 extern int intel_trans_dp_port_sel(struct drm_crtc *crtc);
2507 extern int intel_enable_rc6(const struct drm_device *dev);
2508
2509 extern bool i915_semaphore_is_enabled(struct drm_device *dev);
2510 int i915_reg_read_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2511                         struct drm_file *file);
2512 int i915_get_reset_stats_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
2513                                struct drm_file *file);
2514
2515 /* overlay */
2516 extern struct intel_overlay_error_state *intel_overlay_capture_error_state(struct drm_device *dev);
2517 extern void intel_overlay_print_error_state(struct drm_i915_error_state_buf *e,
2518                                             struct intel_overlay_error_state *error);
2519
2520 extern struct intel_display_error_state *intel_display_capture_error_state(struct drm_device *dev);
2521 extern void intel_display_print_error_state(struct drm_i915_error_state_buf *e,
2522                                             struct drm_device *dev,
2523                                             struct intel_display_error_state *error);
2524
2525 /* On SNB platform, before reading ring registers forcewake bit
2526  * must be set to prevent GT core from power down and stale values being
2527  * returned.
2528  */
2529 void gen6_gt_force_wake_get(struct drm_i915_private *dev_priv, int fw_engine);
2530 void gen6_gt_force_wake_put(struct drm_i915_private *dev_priv, int fw_engine);
2531
2532 int sandybridge_pcode_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 mbox, u32 *val);
2533 int sandybridge_pcode_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 mbox, u32 val);
2534
2535 /* intel_sideband.c */
2536 u32 vlv_punit_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 addr);
2537 void vlv_punit_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 addr, u32 val);
2538 u32 vlv_nc_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 addr);
2539 u32 vlv_gpio_nc_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
2540 void vlv_gpio_nc_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
2541 u32 vlv_cck_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
2542 void vlv_cck_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
2543 u32 vlv_ccu_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
2544 void vlv_ccu_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
2545 u32 vlv_bunit_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
2546 void vlv_bunit_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
2547 u32 vlv_gps_core_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
2548 void vlv_gps_core_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
2549 u32 vlv_dpio_read(struct drm_i915_private *dev_priv, enum pipe pipe, int reg);
2550 void vlv_dpio_write(struct drm_i915_private *dev_priv, enum pipe pipe, int reg, u32 val);
2551 u32 intel_sbi_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u16 reg,
2552                    enum intel_sbi_destination destination);
2553 void intel_sbi_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u16 reg, u32 value,
2554                      enum intel_sbi_destination destination);
2555 u32 vlv_flisdsi_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
2556 void vlv_flisdsi_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
2557
2558 int vlv_gpu_freq(struct drm_i915_private *dev_priv, int val);
2559 int vlv_freq_opcode(struct drm_i915_private *dev_priv, int val);
2560
2561 void vlv_force_wake_get(struct drm_i915_private *dev_priv, int fw_engine);
2562 void vlv_force_wake_put(struct drm_i915_private *dev_priv, int fw_engine);
2563
2564 #define FORCEWAKE_VLV_RENDER_RANGE_OFFSET(reg) \
2565         (((reg) >= 0x2000 && (reg) < 0x4000) ||\
2566         ((reg) >= 0x5000 && (reg) < 0x8000) ||\
2567         ((reg) >= 0xB000 && (reg) < 0x12000) ||\
2568         ((reg) >= 0x2E000 && (reg) < 0x30000))
2569
2570 #define FORCEWAKE_VLV_MEDIA_RANGE_OFFSET(reg)\
2571         (((reg) >= 0x12000 && (reg) < 0x14000) ||\
2572         ((reg) >= 0x22000 && (reg) < 0x24000) ||\
2573         ((reg) >= 0x30000 && (reg) < 0x40000))
2574
2575 #define FORCEWAKE_RENDER        (1 << 0)
2576 #define FORCEWAKE_MEDIA         (1 << 1)
2577 #define FORCEWAKE_ALL           (FORCEWAKE_RENDER | FORCEWAKE_MEDIA)
2578
2579
2580 #define I915_READ8(reg)         dev_priv->uncore.funcs.mmio_readb(dev_priv, (reg), true)
2581 #define I915_WRITE8(reg, val)   dev_priv->uncore.funcs.mmio_writeb(dev_priv, (reg), (val), true)
2582
2583 #define I915_READ16(reg)        dev_priv->uncore.funcs.mmio_readw(dev_priv, (reg), true)
2584 #define I915_WRITE16(reg, val)  dev_priv->uncore.funcs.mmio_writew(dev_priv, (reg), (val), true)
2585 #define I915_READ16_NOTRACE(reg)        dev_priv->uncore.funcs.mmio_readw(dev_priv, (reg), false)
2586 #define I915_WRITE16_NOTRACE(reg, val)  dev_priv->uncore.funcs.mmio_writew(dev_priv, (reg), (val), false)
2587
2588 #define I915_READ(reg)          dev_priv->uncore.funcs.mmio_readl(dev_priv, (reg), true)
2589 #define I915_WRITE(reg, val)    dev_priv->uncore.funcs.mmio_writel(dev_priv, (reg), (val), true)
2590 #define I915_READ_NOTRACE(reg)          dev_priv->uncore.funcs.mmio_readl(dev_priv, (reg), false)
2591 #define I915_WRITE_NOTRACE(reg, val)    dev_priv->uncore.funcs.mmio_writel(dev_priv, (reg), (val), false)
2592
2593 #define I915_WRITE64(reg, val)  dev_priv->uncore.funcs.mmio_writeq(dev_priv, (reg), (val), true)
2594 #define I915_READ64(reg)        dev_priv->uncore.funcs.mmio_readq(dev_priv, (reg), true)
2595
2596 #define POSTING_READ(reg)       (void)I915_READ_NOTRACE(reg)
2597 #define POSTING_READ16(reg)     (void)I915_READ16_NOTRACE(reg)
2598
2599 /* "Broadcast RGB" property */
2600 #define INTEL_BROADCAST_RGB_AUTO 0
2601 #define INTEL_BROADCAST_RGB_FULL 1
2602 #define INTEL_BROADCAST_RGB_LIMITED 2
2603
2604 static inline uint32_t i915_vgacntrl_reg(struct drm_device *dev)
2605 {
2606         if (HAS_PCH_SPLIT(dev))
2607                 return CPU_VGACNTRL;
2608         else if (IS_VALLEYVIEW(dev))
2609                 return VLV_VGACNTRL;
2610         else
2611                 return VGACNTRL;
2612 }
2613
2614 static inline void __user *to_user_ptr(u64 address)
2615 {
2616         return (void __user *)(uintptr_t)address;
2617 }
2618
2619 static inline unsigned long msecs_to_jiffies_timeout(const unsigned int m)
2620 {
2621         unsigned long j = msecs_to_jiffies(m);
2622
2623         return min_t(unsigned long, MAX_JIFFY_OFFSET, j + 1);
2624 }
2625
2626 static inline unsigned long
2627 timespec_to_jiffies_timeout(const struct timespec *value)
2628 {
2629         unsigned long j = timespec_to_jiffies(value);
2630
2631         return min_t(unsigned long, MAX_JIFFY_OFFSET, j + 1);
2632 }
2633
2634 /*
2635  * If you need to wait X milliseconds between events A and B, but event B
2636  * doesn't happen exactly after event A, you record the timestamp (jiffies) of
2637  * when event A happened, then just before event B you call this function and
2638  * pass the timestamp as the first argument, and X as the second argument.
2639  */
2640 static inline void
2641 wait_remaining_ms_from_jiffies(unsigned long timestamp_jiffies, int to_wait_ms)
2642 {
2643         unsigned long target_jiffies, tmp_jiffies;
2644         unsigned int remaining_ms;
2645
2646         /*
2647          * Don't re-read the value of "jiffies" every time since it may change
2648          * behind our back and break the math.
2649          */
2650         tmp_jiffies = jiffies;
2651         target_jiffies = timestamp_jiffies +
2652                          msecs_to_jiffies_timeout(to_wait_ms);
2653
2654         if (time_after(target_jiffies, tmp_jiffies)) {
2655                 remaining_ms = jiffies_to_msecs((long)target_jiffies -
2656                                                 (long)tmp_jiffies);
2657                 while (remaining_ms)
2658                         remaining_ms =
2659                                 schedule_timeout_uninterruptible(remaining_ms);
2660         }
2661 }
2662
2663 #endif