drm/i915: Unify engine init loop
[linux-2.6-block.git] / drivers / gpu / drm / i915 / i915_drv.h
1 /* i915_drv.h -- Private header for the I915 driver -*- linux-c -*-
2  */
3 /*
4  *
5  * Copyright 2003 Tungsten Graphics, Inc., Cedar Park, Texas.
6  * All Rights Reserved.
7  *
8  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
9  * copy of this software and associated documentation files (the
10  * "Software"), to deal in the Software without restriction, including
11  * without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
12  * distribute, sub license, and/or sell copies of the Software, and to
13  * permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
14  * the following conditions:
15  *
16  * The above copyright notice and this permission notice (including the
17  * next paragraph) shall be included in all copies or substantial portions
18  * of the Software.
19  *
20  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
21  * OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
22  * MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.
23  * IN NO EVENT SHALL TUNGSTEN GRAPHICS AND/OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR
24  * ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
25  * TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
26  * SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
27  *
28  */
29
30 #ifndef _I915_DRV_H_
31 #define _I915_DRV_H_
32
33 #include <uapi/drm/i915_drm.h>
34 #include <uapi/drm/drm_fourcc.h>
35
36 #include <linux/io-mapping.h>
37 #include <linux/i2c.h>
38 #include <linux/i2c-algo-bit.h>
39 #include <linux/backlight.h>
40 #include <linux/hashtable.h>
41 #include <linux/intel-iommu.h>
42 #include <linux/kref.h>
43 #include <linux/pm_qos.h>
44 #include <linux/shmem_fs.h>
45
46 #include <drm/drmP.h>
47 #include <drm/intel-gtt.h>
48 #include <drm/drm_legacy.h> /* for struct drm_dma_handle */
49 #include <drm/drm_gem.h>
50 #include <drm/drm_auth.h>
51
52 #include "i915_params.h"
53 #include "i915_reg.h"
54
55 #include "intel_bios.h"
56 #include "intel_dpll_mgr.h"
57 #include "intel_guc.h"
58 #include "intel_lrc.h"
59 #include "intel_ringbuffer.h"
60
61 #include "i915_gem.h"
62 #include "i915_gem_gtt.h"
63 #include "i915_gem_render_state.h"
64
65 #include "intel_gvt.h"
66
67 /* General customization:
68  */
69
70 #define DRIVER_NAME             "i915"
71 #define DRIVER_DESC             "Intel Graphics"
72 #define DRIVER_DATE             "20160711"
73
74 #undef WARN_ON
75 /* Many gcc seem to no see through this and fall over :( */
76 #if 0
77 #define WARN_ON(x) ({ \
78         bool __i915_warn_cond = (x); \
79         if (__builtin_constant_p(__i915_warn_cond)) \
80                 BUILD_BUG_ON(__i915_warn_cond); \
81         WARN(__i915_warn_cond, "WARN_ON(" #x ")"); })
82 #else
83 #define WARN_ON(x) WARN((x), "%s", "WARN_ON(" __stringify(x) ")")
84 #endif
85
86 #undef WARN_ON_ONCE
87 #define WARN_ON_ONCE(x) WARN_ONCE((x), "%s", "WARN_ON_ONCE(" __stringify(x) ")")
88
89 #define MISSING_CASE(x) WARN(1, "Missing switch case (%lu) in %s\n", \
90                              (long) (x), __func__);
91
92 /* Use I915_STATE_WARN(x) and I915_STATE_WARN_ON() (rather than WARN() and
93  * WARN_ON()) for hw state sanity checks to check for unexpected conditions
94  * which may not necessarily be a user visible problem.  This will either
95  * WARN() or DRM_ERROR() depending on the verbose_checks moduleparam, to
96  * enable distros and users to tailor their preferred amount of i915 abrt
97  * spam.
98  */
99 #define I915_STATE_WARN(condition, format...) ({                        \
100         int __ret_warn_on = !!(condition);                              \
101         if (unlikely(__ret_warn_on))                                    \
102                 if (!WARN(i915.verbose_state_checks, format))           \
103                         DRM_ERROR(format);                              \
104         unlikely(__ret_warn_on);                                        \
105 })
106
107 #define I915_STATE_WARN_ON(x)                                           \
108         I915_STATE_WARN((x), "%s", "WARN_ON(" __stringify(x) ")")
109
110 bool __i915_inject_load_failure(const char *func, int line);
111 #define i915_inject_load_failure() \
112         __i915_inject_load_failure(__func__, __LINE__)
113
114 static inline const char *yesno(bool v)
115 {
116         return v ? "yes" : "no";
117 }
118
119 static inline const char *onoff(bool v)
120 {
121         return v ? "on" : "off";
122 }
123
124 enum pipe {
125         INVALID_PIPE = -1,
126         PIPE_A = 0,
127         PIPE_B,
128         PIPE_C,
129         _PIPE_EDP,
130         I915_MAX_PIPES = _PIPE_EDP
131 };
132 #define pipe_name(p) ((p) + 'A')
133
134 enum transcoder {
135         TRANSCODER_A = 0,
136         TRANSCODER_B,
137         TRANSCODER_C,
138         TRANSCODER_EDP,
139         TRANSCODER_DSI_A,
140         TRANSCODER_DSI_C,
141         I915_MAX_TRANSCODERS
142 };
143
144 static inline const char *transcoder_name(enum transcoder transcoder)
145 {
146         switch (transcoder) {
147         case TRANSCODER_A:
148                 return "A";
149         case TRANSCODER_B:
150                 return "B";
151         case TRANSCODER_C:
152                 return "C";
153         case TRANSCODER_EDP:
154                 return "EDP";
155         case TRANSCODER_DSI_A:
156                 return "DSI A";
157         case TRANSCODER_DSI_C:
158                 return "DSI C";
159         default:
160                 return "<invalid>";
161         }
162 }
163
164 static inline bool transcoder_is_dsi(enum transcoder transcoder)
165 {
166         return transcoder == TRANSCODER_DSI_A || transcoder == TRANSCODER_DSI_C;
167 }
168
169 /*
170  * I915_MAX_PLANES in the enum below is the maximum (across all platforms)
171  * number of planes per CRTC.  Not all platforms really have this many planes,
172  * which means some arrays of size I915_MAX_PLANES may have unused entries
173  * between the topmost sprite plane and the cursor plane.
174  */
175 enum plane {
176         PLANE_A = 0,
177         PLANE_B,
178         PLANE_C,
179         PLANE_CURSOR,
180         I915_MAX_PLANES,
181 };
182 #define plane_name(p) ((p) + 'A')
183
184 #define sprite_name(p, s) ((p) * INTEL_INFO(dev)->num_sprites[(p)] + (s) + 'A')
185
186 enum port {
187         PORT_A = 0,
188         PORT_B,
189         PORT_C,
190         PORT_D,
191         PORT_E,
192         I915_MAX_PORTS
193 };
194 #define port_name(p) ((p) + 'A')
195
196 #define I915_NUM_PHYS_VLV 2
197
198 enum dpio_channel {
199         DPIO_CH0,
200         DPIO_CH1
201 };
202
203 enum dpio_phy {
204         DPIO_PHY0,
205         DPIO_PHY1
206 };
207
208 enum intel_display_power_domain {
209         POWER_DOMAIN_PIPE_A,
210         POWER_DOMAIN_PIPE_B,
211         POWER_DOMAIN_PIPE_C,
212         POWER_DOMAIN_PIPE_A_PANEL_FITTER,
213         POWER_DOMAIN_PIPE_B_PANEL_FITTER,
214         POWER_DOMAIN_PIPE_C_PANEL_FITTER,
215         POWER_DOMAIN_TRANSCODER_A,
216         POWER_DOMAIN_TRANSCODER_B,
217         POWER_DOMAIN_TRANSCODER_C,
218         POWER_DOMAIN_TRANSCODER_EDP,
219         POWER_DOMAIN_TRANSCODER_DSI_A,
220         POWER_DOMAIN_TRANSCODER_DSI_C,
221         POWER_DOMAIN_PORT_DDI_A_LANES,
222         POWER_DOMAIN_PORT_DDI_B_LANES,
223         POWER_DOMAIN_PORT_DDI_C_LANES,
224         POWER_DOMAIN_PORT_DDI_D_LANES,
225         POWER_DOMAIN_PORT_DDI_E_LANES,
226         POWER_DOMAIN_PORT_DSI,
227         POWER_DOMAIN_PORT_CRT,
228         POWER_DOMAIN_PORT_OTHER,
229         POWER_DOMAIN_VGA,
230         POWER_DOMAIN_AUDIO,
231         POWER_DOMAIN_PLLS,
232         POWER_DOMAIN_AUX_A,
233         POWER_DOMAIN_AUX_B,
234         POWER_DOMAIN_AUX_C,
235         POWER_DOMAIN_AUX_D,
236         POWER_DOMAIN_GMBUS,
237         POWER_DOMAIN_MODESET,
238         POWER_DOMAIN_INIT,
239
240         POWER_DOMAIN_NUM,
241 };
242
243 #define POWER_DOMAIN_PIPE(pipe) ((pipe) + POWER_DOMAIN_PIPE_A)
244 #define POWER_DOMAIN_PIPE_PANEL_FITTER(pipe) \
245                 ((pipe) + POWER_DOMAIN_PIPE_A_PANEL_FITTER)
246 #define POWER_DOMAIN_TRANSCODER(tran) \
247         ((tran) == TRANSCODER_EDP ? POWER_DOMAIN_TRANSCODER_EDP : \
248          (tran) + POWER_DOMAIN_TRANSCODER_A)
249
250 enum hpd_pin {
251         HPD_NONE = 0,
252         HPD_TV = HPD_NONE,     /* TV is known to be unreliable */
253         HPD_CRT,
254         HPD_SDVO_B,
255         HPD_SDVO_C,
256         HPD_PORT_A,
257         HPD_PORT_B,
258         HPD_PORT_C,
259         HPD_PORT_D,
260         HPD_PORT_E,
261         HPD_NUM_PINS
262 };
263
264 #define for_each_hpd_pin(__pin) \
265         for ((__pin) = (HPD_NONE + 1); (__pin) < HPD_NUM_PINS; (__pin)++)
266
267 struct i915_hotplug {
268         struct work_struct hotplug_work;
269
270         struct {
271                 unsigned long last_jiffies;
272                 int count;
273                 enum {
274                         HPD_ENABLED = 0,
275                         HPD_DISABLED = 1,
276                         HPD_MARK_DISABLED = 2
277                 } state;
278         } stats[HPD_NUM_PINS];
279         u32 event_bits;
280         struct delayed_work reenable_work;
281
282         struct intel_digital_port *irq_port[I915_MAX_PORTS];
283         u32 long_port_mask;
284         u32 short_port_mask;
285         struct work_struct dig_port_work;
286
287         /*
288          * if we get a HPD irq from DP and a HPD irq from non-DP
289          * the non-DP HPD could block the workqueue on a mode config
290          * mutex getting, that userspace may have taken. However
291          * userspace is waiting on the DP workqueue to run which is
292          * blocked behind the non-DP one.
293          */
294         struct workqueue_struct *dp_wq;
295 };
296
297 #define I915_GEM_GPU_DOMAINS \
298         (I915_GEM_DOMAIN_RENDER | \
299          I915_GEM_DOMAIN_SAMPLER | \
300          I915_GEM_DOMAIN_COMMAND | \
301          I915_GEM_DOMAIN_INSTRUCTION | \
302          I915_GEM_DOMAIN_VERTEX)
303
304 #define for_each_pipe(__dev_priv, __p) \
305         for ((__p) = 0; (__p) < INTEL_INFO(__dev_priv)->num_pipes; (__p)++)
306 #define for_each_pipe_masked(__dev_priv, __p, __mask) \
307         for ((__p) = 0; (__p) < INTEL_INFO(__dev_priv)->num_pipes; (__p)++) \
308                 for_each_if ((__mask) & (1 << (__p)))
309 #define for_each_plane(__dev_priv, __pipe, __p)                         \
310         for ((__p) = 0;                                                 \
311              (__p) < INTEL_INFO(__dev_priv)->num_sprites[(__pipe)] + 1; \
312              (__p)++)
313 #define for_each_sprite(__dev_priv, __p, __s)                           \
314         for ((__s) = 0;                                                 \
315              (__s) < INTEL_INFO(__dev_priv)->num_sprites[(__p)];        \
316              (__s)++)
317
318 #define for_each_port_masked(__port, __ports_mask) \
319         for ((__port) = PORT_A; (__port) < I915_MAX_PORTS; (__port)++)  \
320                 for_each_if ((__ports_mask) & (1 << (__port)))
321
322 #define for_each_crtc(dev, crtc) \
323         list_for_each_entry(crtc, &(dev)->mode_config.crtc_list, head)
324
325 #define for_each_intel_plane(dev, intel_plane) \
326         list_for_each_entry(intel_plane,                        \
327                             &(dev)->mode_config.plane_list,     \
328                             base.head)
329
330 #define for_each_intel_plane_mask(dev, intel_plane, plane_mask)         \
331         list_for_each_entry(intel_plane,                                \
332                             &(dev)->mode_config.plane_list,             \
333                             base.head)                                  \
334                 for_each_if ((plane_mask) &                             \
335                              (1 << drm_plane_index(&intel_plane->base)))
336
337 #define for_each_intel_plane_on_crtc(dev, intel_crtc, intel_plane)      \
338         list_for_each_entry(intel_plane,                                \
339                             &(dev)->mode_config.plane_list,             \
340                             base.head)                                  \
341                 for_each_if ((intel_plane)->pipe == (intel_crtc)->pipe)
342
343 #define for_each_intel_crtc(dev, intel_crtc)                            \
344         list_for_each_entry(intel_crtc,                                 \
345                             &(dev)->mode_config.crtc_list,              \
346                             base.head)
347
348 #define for_each_intel_crtc_mask(dev, intel_crtc, crtc_mask)            \
349         list_for_each_entry(intel_crtc,                                 \
350                             &(dev)->mode_config.crtc_list,              \
351                             base.head)                                  \
352                 for_each_if ((crtc_mask) & (1 << drm_crtc_index(&intel_crtc->base)))
353
354 #define for_each_intel_encoder(dev, intel_encoder)              \
355         list_for_each_entry(intel_encoder,                      \
356                             &(dev)->mode_config.encoder_list,   \
357                             base.head)
358
359 #define for_each_intel_connector(dev, intel_connector)          \
360         list_for_each_entry(intel_connector,                    \
361                             &(dev)->mode_config.connector_list, \
362                             base.head)
363
364 #define for_each_encoder_on_crtc(dev, __crtc, intel_encoder) \
365         list_for_each_entry((intel_encoder), &(dev)->mode_config.encoder_list, base.head) \
366                 for_each_if ((intel_encoder)->base.crtc == (__crtc))
367
368 #define for_each_connector_on_encoder(dev, __encoder, intel_connector) \
369         list_for_each_entry((intel_connector), &(dev)->mode_config.connector_list, base.head) \
370                 for_each_if ((intel_connector)->base.encoder == (__encoder))
371
372 #define for_each_power_domain(domain, mask)                             \
373         for ((domain) = 0; (domain) < POWER_DOMAIN_NUM; (domain)++)     \
374                 for_each_if ((1 << (domain)) & (mask))
375
376 struct drm_i915_private;
377 struct i915_mm_struct;
378 struct i915_mmu_object;
379
380 struct drm_i915_file_private {
381         struct drm_i915_private *dev_priv;
382         struct drm_file *file;
383
384         struct {
385                 spinlock_t lock;
386                 struct list_head request_list;
387 /* 20ms is a fairly arbitrary limit (greater than the average frame time)
388  * chosen to prevent the CPU getting more than a frame ahead of the GPU
389  * (when using lax throttling for the frontbuffer). We also use it to
390  * offer free GPU waitboosts for severely congested workloads.
391  */
392 #define DRM_I915_THROTTLE_JIFFIES msecs_to_jiffies(20)
393         } mm;
394         struct idr context_idr;
395
396         struct intel_rps_client {
397                 struct list_head link;
398                 unsigned boosts;
399         } rps;
400
401         unsigned int bsd_ring;
402 };
403
404 /* Used by dp and fdi links */
405 struct intel_link_m_n {
406         uint32_t        tu;
407         uint32_t        gmch_m;
408         uint32_t        gmch_n;
409         uint32_t        link_m;
410         uint32_t        link_n;
411 };
412
413 void intel_link_compute_m_n(int bpp, int nlanes,
414                             int pixel_clock, int link_clock,
415                             struct intel_link_m_n *m_n);
416
417 /* Interface history:
418  *
419  * 1.1: Original.
420  * 1.2: Add Power Management
421  * 1.3: Add vblank support
422  * 1.4: Fix cmdbuffer path, add heap destroy
423  * 1.5: Add vblank pipe configuration
424  * 1.6: - New ioctl for scheduling buffer swaps on vertical blank
425  *      - Support vertical blank on secondary display pipe
426  */
427 #define DRIVER_MAJOR            1
428 #define DRIVER_MINOR            6
429 #define DRIVER_PATCHLEVEL       0
430
431 #define WATCH_LISTS     0
432
433 struct opregion_header;
434 struct opregion_acpi;
435 struct opregion_swsci;
436 struct opregion_asle;
437
438 struct intel_opregion {
439         struct opregion_header *header;
440         struct opregion_acpi *acpi;
441         struct opregion_swsci *swsci;
442         u32 swsci_gbda_sub_functions;
443         u32 swsci_sbcb_sub_functions;
444         struct opregion_asle *asle;
445         void *rvda;
446         const void *vbt;
447         u32 vbt_size;
448         u32 *lid_state;
449         struct work_struct asle_work;
450 };
451 #define OPREGION_SIZE            (8*1024)
452
453 struct intel_overlay;
454 struct intel_overlay_error_state;
455
456 #define I915_FENCE_REG_NONE -1
457 #define I915_MAX_NUM_FENCES 32
458 /* 32 fences + sign bit for FENCE_REG_NONE */
459 #define I915_MAX_NUM_FENCE_BITS 6
460
461 struct drm_i915_fence_reg {
462         struct list_head lru_list;
463         struct drm_i915_gem_object *obj;
464         int pin_count;
465 };
466
467 struct sdvo_device_mapping {
468         u8 initialized;
469         u8 dvo_port;
470         u8 slave_addr;
471         u8 dvo_wiring;
472         u8 i2c_pin;
473         u8 ddc_pin;
474 };
475
476 struct intel_display_error_state;
477
478 struct drm_i915_error_state {
479         struct kref ref;
480         struct timeval time;
481
482         char error_msg[128];
483         bool simulated;
484         int iommu;
485         u32 reset_count;
486         u32 suspend_count;
487
488         /* Generic register state */
489         u32 eir;
490         u32 pgtbl_er;
491         u32 ier;
492         u32 gtier[4];
493         u32 ccid;
494         u32 derrmr;
495         u32 forcewake;
496         u32 error; /* gen6+ */
497         u32 err_int; /* gen7 */
498         u32 fault_data0; /* gen8, gen9 */
499         u32 fault_data1; /* gen8, gen9 */
500         u32 done_reg;
501         u32 gac_eco;
502         u32 gam_ecochk;
503         u32 gab_ctl;
504         u32 gfx_mode;
505         u32 extra_instdone[I915_NUM_INSTDONE_REG];
506         u64 fence[I915_MAX_NUM_FENCES];
507         struct intel_overlay_error_state *overlay;
508         struct intel_display_error_state *display;
509         struct drm_i915_error_object *semaphore_obj;
510
511         struct drm_i915_error_ring {
512                 bool valid;
513                 /* Software tracked state */
514                 bool waiting;
515                 int num_waiters;
516                 int hangcheck_score;
517                 enum intel_ring_hangcheck_action hangcheck_action;
518                 int num_requests;
519
520                 /* our own tracking of ring head and tail */
521                 u32 cpu_ring_head;
522                 u32 cpu_ring_tail;
523
524                 u32 last_seqno;
525                 u32 semaphore_seqno[I915_NUM_ENGINES - 1];
526
527                 /* Register state */
528                 u32 start;
529                 u32 tail;
530                 u32 head;
531                 u32 ctl;
532                 u32 hws;
533                 u32 ipeir;
534                 u32 ipehr;
535                 u32 instdone;
536                 u32 bbstate;
537                 u32 instpm;
538                 u32 instps;
539                 u32 seqno;
540                 u64 bbaddr;
541                 u64 acthd;
542                 u32 fault_reg;
543                 u64 faddr;
544                 u32 rc_psmi; /* sleep state */
545                 u32 semaphore_mboxes[I915_NUM_ENGINES - 1];
546
547                 struct drm_i915_error_object {
548                         int page_count;
549                         u64 gtt_offset;
550                         u32 *pages[0];
551                 } *ringbuffer, *batchbuffer, *wa_batchbuffer, *ctx, *hws_page;
552
553                 struct drm_i915_error_object *wa_ctx;
554
555                 struct drm_i915_error_request {
556                         long jiffies;
557                         u32 seqno;
558                         u32 tail;
559                 } *requests;
560
561                 struct drm_i915_error_waiter {
562                         char comm[TASK_COMM_LEN];
563                         pid_t pid;
564                         u32 seqno;
565                 } *waiters;
566
567                 struct {
568                         u32 gfx_mode;
569                         union {
570                                 u64 pdp[4];
571                                 u32 pp_dir_base;
572                         };
573                 } vm_info;
574
575                 pid_t pid;
576                 char comm[TASK_COMM_LEN];
577         } ring[I915_NUM_ENGINES];
578
579         struct drm_i915_error_buffer {
580                 u32 size;
581                 u32 name;
582                 u32 rseqno[I915_NUM_ENGINES], wseqno;
583                 u64 gtt_offset;
584                 u32 read_domains;
585                 u32 write_domain;
586                 s32 fence_reg:I915_MAX_NUM_FENCE_BITS;
587                 s32 pinned:2;
588                 u32 tiling:2;
589                 u32 dirty:1;
590                 u32 purgeable:1;
591                 u32 userptr:1;
592                 s32 ring:4;
593                 u32 cache_level:3;
594         } **active_bo, **pinned_bo;
595
596         u32 *active_bo_count, *pinned_bo_count;
597         u32 vm_count;
598 };
599
600 struct intel_connector;
601 struct intel_encoder;
602 struct intel_crtc_state;
603 struct intel_initial_plane_config;
604 struct intel_crtc;
605 struct intel_limit;
606 struct dpll;
607
608 struct drm_i915_display_funcs {
609         int (*get_display_clock_speed)(struct drm_device *dev);
610         int (*get_fifo_size)(struct drm_device *dev, int plane);
611         int (*compute_pipe_wm)(struct intel_crtc_state *cstate);
612         int (*compute_intermediate_wm)(struct drm_device *dev,
613                                        struct intel_crtc *intel_crtc,
614                                        struct intel_crtc_state *newstate);
615         void (*initial_watermarks)(struct intel_crtc_state *cstate);
616         void (*optimize_watermarks)(struct intel_crtc_state *cstate);
617         int (*compute_global_watermarks)(struct drm_atomic_state *state);
618         void (*update_wm)(struct drm_crtc *crtc);
619         int (*modeset_calc_cdclk)(struct drm_atomic_state *state);
620         void (*modeset_commit_cdclk)(struct drm_atomic_state *state);
621         /* Returns the active state of the crtc, and if the crtc is active,
622          * fills out the pipe-config with the hw state. */
623         bool (*get_pipe_config)(struct intel_crtc *,
624                                 struct intel_crtc_state *);
625         void (*get_initial_plane_config)(struct intel_crtc *,
626                                          struct intel_initial_plane_config *);
627         int (*crtc_compute_clock)(struct intel_crtc *crtc,
628                                   struct intel_crtc_state *crtc_state);
629         void (*crtc_enable)(struct drm_crtc *crtc);
630         void (*crtc_disable)(struct drm_crtc *crtc);
631         void (*audio_codec_enable)(struct drm_connector *connector,
632                                    struct intel_encoder *encoder,
633                                    const struct drm_display_mode *adjusted_mode);
634         void (*audio_codec_disable)(struct intel_encoder *encoder);
635         void (*fdi_link_train)(struct drm_crtc *crtc);
636         void (*init_clock_gating)(struct drm_device *dev);
637         int (*queue_flip)(struct drm_device *dev, struct drm_crtc *crtc,
638                           struct drm_framebuffer *fb,
639                           struct drm_i915_gem_object *obj,
640                           struct drm_i915_gem_request *req,
641                           uint32_t flags);
642         void (*hpd_irq_setup)(struct drm_i915_private *dev_priv);
643         /* clock updates for mode set */
644         /* cursor updates */
645         /* render clock increase/decrease */
646         /* display clock increase/decrease */
647         /* pll clock increase/decrease */
648
649         void (*load_csc_matrix)(struct drm_crtc_state *crtc_state);
650         void (*load_luts)(struct drm_crtc_state *crtc_state);
651 };
652
653 enum forcewake_domain_id {
654         FW_DOMAIN_ID_RENDER = 0,
655         FW_DOMAIN_ID_BLITTER,
656         FW_DOMAIN_ID_MEDIA,
657
658         FW_DOMAIN_ID_COUNT
659 };
660
661 enum forcewake_domains {
662         FORCEWAKE_RENDER = (1 << FW_DOMAIN_ID_RENDER),
663         FORCEWAKE_BLITTER = (1 << FW_DOMAIN_ID_BLITTER),
664         FORCEWAKE_MEDIA = (1 << FW_DOMAIN_ID_MEDIA),
665         FORCEWAKE_ALL = (FORCEWAKE_RENDER |
666                          FORCEWAKE_BLITTER |
667                          FORCEWAKE_MEDIA)
668 };
669
670 #define FW_REG_READ  (1)
671 #define FW_REG_WRITE (2)
672
673 enum forcewake_domains
674 intel_uncore_forcewake_for_reg(struct drm_i915_private *dev_priv,
675                                i915_reg_t reg, unsigned int op);
676
677 struct intel_uncore_funcs {
678         void (*force_wake_get)(struct drm_i915_private *dev_priv,
679                                                         enum forcewake_domains domains);
680         void (*force_wake_put)(struct drm_i915_private *dev_priv,
681                                                         enum forcewake_domains domains);
682
683         uint8_t  (*mmio_readb)(struct drm_i915_private *dev_priv, i915_reg_t r, bool trace);
684         uint16_t (*mmio_readw)(struct drm_i915_private *dev_priv, i915_reg_t r, bool trace);
685         uint32_t (*mmio_readl)(struct drm_i915_private *dev_priv, i915_reg_t r, bool trace);
686         uint64_t (*mmio_readq)(struct drm_i915_private *dev_priv, i915_reg_t r, bool trace);
687
688         void (*mmio_writeb)(struct drm_i915_private *dev_priv, i915_reg_t r,
689                                 uint8_t val, bool trace);
690         void (*mmio_writew)(struct drm_i915_private *dev_priv, i915_reg_t r,
691                                 uint16_t val, bool trace);
692         void (*mmio_writel)(struct drm_i915_private *dev_priv, i915_reg_t r,
693                                 uint32_t val, bool trace);
694         void (*mmio_writeq)(struct drm_i915_private *dev_priv, i915_reg_t r,
695                                 uint64_t val, bool trace);
696 };
697
698 struct intel_uncore {
699         spinlock_t lock; /** lock is also taken in irq contexts. */
700
701         struct intel_uncore_funcs funcs;
702
703         unsigned fifo_count;
704         enum forcewake_domains fw_domains;
705
706         struct intel_uncore_forcewake_domain {
707                 struct drm_i915_private *i915;
708                 enum forcewake_domain_id id;
709                 enum forcewake_domains mask;
710                 unsigned wake_count;
711                 struct hrtimer timer;
712                 i915_reg_t reg_set;
713                 u32 val_set;
714                 u32 val_clear;
715                 i915_reg_t reg_ack;
716                 i915_reg_t reg_post;
717                 u32 val_reset;
718         } fw_domain[FW_DOMAIN_ID_COUNT];
719
720         int unclaimed_mmio_check;
721 };
722
723 /* Iterate over initialised fw domains */
724 #define for_each_fw_domain_masked(domain__, mask__, dev_priv__) \
725         for ((domain__) = &(dev_priv__)->uncore.fw_domain[0]; \
726              (domain__) < &(dev_priv__)->uncore.fw_domain[FW_DOMAIN_ID_COUNT]; \
727              (domain__)++) \
728                 for_each_if ((mask__) & (domain__)->mask)
729
730 #define for_each_fw_domain(domain__, dev_priv__) \
731         for_each_fw_domain_masked(domain__, FORCEWAKE_ALL, dev_priv__)
732
733 #define CSR_VERSION(major, minor)       ((major) << 16 | (minor))
734 #define CSR_VERSION_MAJOR(version)      ((version) >> 16)
735 #define CSR_VERSION_MINOR(version)      ((version) & 0xffff)
736
737 struct intel_csr {
738         struct work_struct work;
739         const char *fw_path;
740         uint32_t *dmc_payload;
741         uint32_t dmc_fw_size;
742         uint32_t version;
743         uint32_t mmio_count;
744         i915_reg_t mmioaddr[8];
745         uint32_t mmiodata[8];
746         uint32_t dc_state;
747         uint32_t allowed_dc_mask;
748 };
749
750 #define DEV_INFO_FOR_EACH_FLAG(func, sep) \
751         func(is_mobile) sep \
752         func(is_i85x) sep \
753         func(is_i915g) sep \
754         func(is_i945gm) sep \
755         func(is_g33) sep \
756         func(need_gfx_hws) sep \
757         func(is_g4x) sep \
758         func(is_pineview) sep \
759         func(is_broadwater) sep \
760         func(is_crestline) sep \
761         func(is_ivybridge) sep \
762         func(is_valleyview) sep \
763         func(is_cherryview) sep \
764         func(is_haswell) sep \
765         func(is_broadwell) sep \
766         func(is_skylake) sep \
767         func(is_broxton) sep \
768         func(is_kabylake) sep \
769         func(is_preliminary) sep \
770         func(has_fbc) sep \
771         func(has_pipe_cxsr) sep \
772         func(has_hotplug) sep \
773         func(cursor_needs_physical) sep \
774         func(has_overlay) sep \
775         func(overlay_needs_physical) sep \
776         func(supports_tv) sep \
777         func(has_llc) sep \
778         func(has_snoop) sep \
779         func(has_ddi) sep \
780         func(has_fpga_dbg) sep \
781         func(has_pooled_eu)
782
783 #define DEFINE_FLAG(name) u8 name:1
784 #define SEP_SEMICOLON ;
785
786 struct intel_device_info {
787         u32 display_mmio_offset;
788         u16 device_id;
789         u8 num_pipes;
790         u8 num_sprites[I915_MAX_PIPES];
791         u8 gen;
792         u16 gen_mask;
793         u8 ring_mask; /* Rings supported by the HW */
794         DEV_INFO_FOR_EACH_FLAG(DEFINE_FLAG, SEP_SEMICOLON);
795         /* Register offsets for the various display pipes and transcoders */
796         int pipe_offsets[I915_MAX_TRANSCODERS];
797         int trans_offsets[I915_MAX_TRANSCODERS];
798         int palette_offsets[I915_MAX_PIPES];
799         int cursor_offsets[I915_MAX_PIPES];
800
801         /* Slice/subslice/EU info */
802         u8 slice_total;
803         u8 subslice_total;
804         u8 subslice_per_slice;
805         u8 eu_total;
806         u8 eu_per_subslice;
807         u8 min_eu_in_pool;
808         /* For each slice, which subslice(s) has(have) 7 EUs (bitfield)? */
809         u8 subslice_7eu[3];
810         u8 has_slice_pg:1;
811         u8 has_subslice_pg:1;
812         u8 has_eu_pg:1;
813
814         struct color_luts {
815                 u16 degamma_lut_size;
816                 u16 gamma_lut_size;
817         } color;
818 };
819
820 #undef DEFINE_FLAG
821 #undef SEP_SEMICOLON
822
823 enum i915_cache_level {
824         I915_CACHE_NONE = 0,
825         I915_CACHE_LLC, /* also used for snoopable memory on non-LLC */
826         I915_CACHE_L3_LLC, /* gen7+, L3 sits between the domain specifc
827                               caches, eg sampler/render caches, and the
828                               large Last-Level-Cache. LLC is coherent with
829                               the CPU, but L3 is only visible to the GPU. */
830         I915_CACHE_WT, /* hsw:gt3e WriteThrough for scanouts */
831 };
832
833 struct i915_ctx_hang_stats {
834         /* This context had batch pending when hang was declared */
835         unsigned batch_pending;
836
837         /* This context had batch active when hang was declared */
838         unsigned batch_active;
839
840         /* Time when this context was last blamed for a GPU reset */
841         unsigned long guilty_ts;
842
843         /* If the contexts causes a second GPU hang within this time,
844          * it is permanently banned from submitting any more work.
845          */
846         unsigned long ban_period_seconds;
847
848         /* This context is banned to submit more work */
849         bool banned;
850 };
851
852 /* This must match up with the value previously used for execbuf2.rsvd1. */
853 #define DEFAULT_CONTEXT_HANDLE 0
854
855 /**
856  * struct i915_gem_context - as the name implies, represents a context.
857  * @ref: reference count.
858  * @user_handle: userspace tracking identity for this context.
859  * @remap_slice: l3 row remapping information.
860  * @flags: context specific flags:
861  *         CONTEXT_NO_ZEROMAP: do not allow mapping things to page 0.
862  * @file_priv: filp associated with this context (NULL for global default
863  *             context).
864  * @hang_stats: information about the role of this context in possible GPU
865  *              hangs.
866  * @ppgtt: virtual memory space used by this context.
867  * @legacy_hw_ctx: render context backing object and whether it is correctly
868  *                initialized (legacy ring submission mechanism only).
869  * @link: link in the global list of contexts.
870  *
871  * Contexts are memory images used by the hardware to store copies of their
872  * internal state.
873  */
874 struct i915_gem_context {
875         struct kref ref;
876         struct drm_i915_private *i915;
877         struct drm_i915_file_private *file_priv;
878         struct i915_hw_ppgtt *ppgtt;
879
880         struct i915_ctx_hang_stats hang_stats;
881
882         /* Unique identifier for this context, used by the hw for tracking */
883         unsigned long flags;
884 #define CONTEXT_NO_ZEROMAP              BIT(0)
885 #define CONTEXT_NO_ERROR_CAPTURE        BIT(1)
886         unsigned hw_id;
887         u32 user_handle;
888
889         u32 ggtt_alignment;
890
891         struct intel_context {
892                 struct drm_i915_gem_object *state;
893                 struct intel_ringbuffer *ringbuf;
894                 struct i915_vma *lrc_vma;
895                 uint32_t *lrc_reg_state;
896                 u64 lrc_desc;
897                 int pin_count;
898                 bool initialised;
899         } engine[I915_NUM_ENGINES];
900         u32 ring_size;
901         u32 desc_template;
902         struct atomic_notifier_head status_notifier;
903         bool execlists_force_single_submission;
904
905         struct list_head link;
906
907         u8 remap_slice;
908 };
909
910 enum fb_op_origin {
911         ORIGIN_GTT,
912         ORIGIN_CPU,
913         ORIGIN_CS,
914         ORIGIN_FLIP,
915         ORIGIN_DIRTYFB,
916 };
917
918 struct intel_fbc {
919         /* This is always the inner lock when overlapping with struct_mutex and
920          * it's the outer lock when overlapping with stolen_lock. */
921         struct mutex lock;
922         unsigned threshold;
923         unsigned int possible_framebuffer_bits;
924         unsigned int busy_bits;
925         unsigned int visible_pipes_mask;
926         struct intel_crtc *crtc;
927
928         struct drm_mm_node compressed_fb;
929         struct drm_mm_node *compressed_llb;
930
931         bool false_color;
932
933         bool enabled;
934         bool active;
935
936         struct intel_fbc_state_cache {
937                 struct {
938                         unsigned int mode_flags;
939                         uint32_t hsw_bdw_pixel_rate;
940                 } crtc;
941
942                 struct {
943                         unsigned int rotation;
944                         int src_w;
945                         int src_h;
946                         bool visible;
947                 } plane;
948
949                 struct {
950                         u64 ilk_ggtt_offset;
951                         uint32_t pixel_format;
952                         unsigned int stride;
953                         int fence_reg;
954                         unsigned int tiling_mode;
955                 } fb;
956         } state_cache;
957
958         struct intel_fbc_reg_params {
959                 struct {
960                         enum pipe pipe;
961                         enum plane plane;
962                         unsigned int fence_y_offset;
963                 } crtc;
964
965                 struct {
966                         u64 ggtt_offset;
967                         uint32_t pixel_format;
968                         unsigned int stride;
969                         int fence_reg;
970                 } fb;
971
972                 int cfb_size;
973         } params;
974
975         struct intel_fbc_work {
976                 bool scheduled;
977                 u32 scheduled_vblank;
978                 struct work_struct work;
979         } work;
980
981         const char *no_fbc_reason;
982 };
983
984 /**
985  * HIGH_RR is the highest eDP panel refresh rate read from EDID
986  * LOW_RR is the lowest eDP panel refresh rate found from EDID
987  * parsing for same resolution.
988  */
989 enum drrs_refresh_rate_type {
990         DRRS_HIGH_RR,
991         DRRS_LOW_RR,
992         DRRS_MAX_RR, /* RR count */
993 };
994
995 enum drrs_support_type {
996         DRRS_NOT_SUPPORTED = 0,
997         STATIC_DRRS_SUPPORT = 1,
998         SEAMLESS_DRRS_SUPPORT = 2
999 };
1000
1001 struct intel_dp;
1002 struct i915_drrs {
1003         struct mutex mutex;
1004         struct delayed_work work;
1005         struct intel_dp *dp;
1006         unsigned busy_frontbuffer_bits;
1007         enum drrs_refresh_rate_type refresh_rate_type;
1008         enum drrs_support_type type;
1009 };
1010
1011 struct i915_psr {
1012         struct mutex lock;
1013         bool sink_support;
1014         bool source_ok;
1015         struct intel_dp *enabled;
1016         bool active;
1017         struct delayed_work work;
1018         unsigned busy_frontbuffer_bits;
1019         bool psr2_support;
1020         bool aux_frame_sync;
1021         bool link_standby;
1022 };
1023
1024 enum intel_pch {
1025         PCH_NONE = 0,   /* No PCH present */
1026         PCH_IBX,        /* Ibexpeak PCH */
1027         PCH_CPT,        /* Cougarpoint PCH */
1028         PCH_LPT,        /* Lynxpoint PCH */
1029         PCH_SPT,        /* Sunrisepoint PCH */
1030         PCH_KBP,        /* Kabypoint PCH */
1031         PCH_NOP,
1032 };
1033
1034 enum intel_sbi_destination {
1035         SBI_ICLK,
1036         SBI_MPHY,
1037 };
1038
1039 #define QUIRK_PIPEA_FORCE (1<<0)
1040 #define QUIRK_LVDS_SSC_DISABLE (1<<1)
1041 #define QUIRK_INVERT_BRIGHTNESS (1<<2)
1042 #define QUIRK_BACKLIGHT_PRESENT (1<<3)
1043 #define QUIRK_PIPEB_FORCE (1<<4)
1044 #define QUIRK_PIN_SWIZZLED_PAGES (1<<5)
1045
1046 struct intel_fbdev;
1047 struct intel_fbc_work;
1048
1049 struct intel_gmbus {
1050         struct i2c_adapter adapter;
1051 #define GMBUS_FORCE_BIT_RETRY (1U << 31)
1052         u32 force_bit;
1053         u32 reg0;
1054         i915_reg_t gpio_reg;
1055         struct i2c_algo_bit_data bit_algo;
1056         struct drm_i915_private *dev_priv;
1057 };
1058
1059 struct i915_suspend_saved_registers {
1060         u32 saveDSPARB;
1061         u32 saveLVDS;
1062         u32 savePP_ON_DELAYS;
1063         u32 savePP_OFF_DELAYS;
1064         u32 savePP_ON;
1065         u32 savePP_OFF;
1066         u32 savePP_CONTROL;
1067         u32 savePP_DIVISOR;
1068         u32 saveFBC_CONTROL;
1069         u32 saveCACHE_MODE_0;
1070         u32 saveMI_ARB_STATE;
1071         u32 saveSWF0[16];
1072         u32 saveSWF1[16];
1073         u32 saveSWF3[3];
1074         uint64_t saveFENCE[I915_MAX_NUM_FENCES];
1075         u32 savePCH_PORT_HOTPLUG;
1076         u16 saveGCDGMBUS;
1077 };
1078
1079 struct vlv_s0ix_state {
1080         /* GAM */
1081         u32 wr_watermark;
1082         u32 gfx_prio_ctrl;
1083         u32 arb_mode;
1084         u32 gfx_pend_tlb0;
1085         u32 gfx_pend_tlb1;
1086         u32 lra_limits[GEN7_LRA_LIMITS_REG_NUM];
1087         u32 media_max_req_count;
1088         u32 gfx_max_req_count;
1089         u32 render_hwsp;
1090         u32 ecochk;
1091         u32 bsd_hwsp;
1092         u32 blt_hwsp;
1093         u32 tlb_rd_addr;
1094
1095         /* MBC */
1096         u32 g3dctl;
1097         u32 gsckgctl;
1098         u32 mbctl;
1099
1100         /* GCP */
1101         u32 ucgctl1;
1102         u32 ucgctl3;
1103         u32 rcgctl1;
1104         u32 rcgctl2;
1105         u32 rstctl;
1106         u32 misccpctl;
1107
1108         /* GPM */
1109         u32 gfxpause;
1110         u32 rpdeuhwtc;
1111         u32 rpdeuc;
1112         u32 ecobus;
1113         u32 pwrdwnupctl;
1114         u32 rp_down_timeout;
1115         u32 rp_deucsw;
1116         u32 rcubmabdtmr;
1117         u32 rcedata;
1118         u32 spare2gh;
1119
1120         /* Display 1 CZ domain */
1121         u32 gt_imr;
1122         u32 gt_ier;
1123         u32 pm_imr;
1124         u32 pm_ier;
1125         u32 gt_scratch[GEN7_GT_SCRATCH_REG_NUM];
1126
1127         /* GT SA CZ domain */
1128         u32 tilectl;
1129         u32 gt_fifoctl;
1130         u32 gtlc_wake_ctrl;
1131         u32 gtlc_survive;
1132         u32 pmwgicz;
1133
1134         /* Display 2 CZ domain */
1135         u32 gu_ctl0;
1136         u32 gu_ctl1;
1137         u32 pcbr;
1138         u32 clock_gate_dis2;
1139 };
1140
1141 struct intel_rps_ei {
1142         u32 cz_clock;
1143         u32 render_c0;
1144         u32 media_c0;
1145 };
1146
1147 struct intel_gen6_power_mgmt {
1148         /*
1149          * work, interrupts_enabled and pm_iir are protected by
1150          * dev_priv->irq_lock
1151          */
1152         struct work_struct work;
1153         bool interrupts_enabled;
1154         u32 pm_iir;
1155
1156         u32 pm_intr_keep;
1157
1158         /* Frequencies are stored in potentially platform dependent multiples.
1159          * In other words, *_freq needs to be multiplied by X to be interesting.
1160          * Soft limits are those which are used for the dynamic reclocking done
1161          * by the driver (raise frequencies under heavy loads, and lower for
1162          * lighter loads). Hard limits are those imposed by the hardware.
1163          *
1164          * A distinction is made for overclocking, which is never enabled by
1165          * default, and is considered to be above the hard limit if it's
1166          * possible at all.
1167          */
1168         u8 cur_freq;            /* Current frequency (cached, may not == HW) */
1169         u8 min_freq_softlimit;  /* Minimum frequency permitted by the driver */
1170         u8 max_freq_softlimit;  /* Max frequency permitted by the driver */
1171         u8 max_freq;            /* Maximum frequency, RP0 if not overclocking */
1172         u8 min_freq;            /* AKA RPn. Minimum frequency */
1173         u8 idle_freq;           /* Frequency to request when we are idle */
1174         u8 efficient_freq;      /* AKA RPe. Pre-determined balanced frequency */
1175         u8 rp1_freq;            /* "less than" RP0 power/freqency */
1176         u8 rp0_freq;            /* Non-overclocked max frequency. */
1177         u16 gpll_ref_freq;      /* vlv/chv GPLL reference frequency */
1178
1179         u8 up_threshold; /* Current %busy required to uplock */
1180         u8 down_threshold; /* Current %busy required to downclock */
1181
1182         int last_adj;
1183         enum { LOW_POWER, BETWEEN, HIGH_POWER } power;
1184
1185         spinlock_t client_lock;
1186         struct list_head clients;
1187         bool client_boost;
1188
1189         bool enabled;
1190         struct delayed_work delayed_resume_work;
1191         unsigned boosts;
1192
1193         struct intel_rps_client semaphores, mmioflips;
1194
1195         /* manual wa residency calculations */
1196         struct intel_rps_ei up_ei, down_ei;
1197
1198         /*
1199          * Protects RPS/RC6 register access and PCU communication.
1200          * Must be taken after struct_mutex if nested. Note that
1201          * this lock may be held for long periods of time when
1202          * talking to hw - so only take it when talking to hw!
1203          */
1204         struct mutex hw_lock;
1205 };
1206
1207 /* defined intel_pm.c */
1208 extern spinlock_t mchdev_lock;
1209
1210 struct intel_ilk_power_mgmt {
1211         u8 cur_delay;
1212         u8 min_delay;
1213         u8 max_delay;
1214         u8 fmax;
1215         u8 fstart;
1216
1217         u64 last_count1;
1218         unsigned long last_time1;
1219         unsigned long chipset_power;
1220         u64 last_count2;
1221         u64 last_time2;
1222         unsigned long gfx_power;
1223         u8 corr;
1224
1225         int c_m;
1226         int r_t;
1227 };
1228
1229 struct drm_i915_private;
1230 struct i915_power_well;
1231
1232 struct i915_power_well_ops {
1233         /*
1234          * Synchronize the well's hw state to match the current sw state, for
1235          * example enable/disable it based on the current refcount. Called
1236          * during driver init and resume time, possibly after first calling
1237          * the enable/disable handlers.
1238          */
1239         void (*sync_hw)(struct drm_i915_private *dev_priv,
1240                         struct i915_power_well *power_well);
1241         /*
1242          * Enable the well and resources that depend on it (for example
1243          * interrupts located on the well). Called after the 0->1 refcount
1244          * transition.
1245          */
1246         void (*enable)(struct drm_i915_private *dev_priv,
1247                        struct i915_power_well *power_well);
1248         /*
1249          * Disable the well and resources that depend on it. Called after
1250          * the 1->0 refcount transition.
1251          */
1252         void (*disable)(struct drm_i915_private *dev_priv,
1253                         struct i915_power_well *power_well);
1254         /* Returns the hw enabled state. */
1255         bool (*is_enabled)(struct drm_i915_private *dev_priv,
1256                            struct i915_power_well *power_well);
1257 };
1258
1259 /* Power well structure for haswell */
1260 struct i915_power_well {
1261         const char *name;
1262         bool always_on;
1263         /* power well enable/disable usage count */
1264         int count;
1265         /* cached hw enabled state */
1266         bool hw_enabled;
1267         unsigned long domains;
1268         unsigned long data;
1269         const struct i915_power_well_ops *ops;
1270 };
1271
1272 struct i915_power_domains {
1273         /*
1274          * Power wells needed for initialization at driver init and suspend
1275          * time are on. They are kept on until after the first modeset.
1276          */
1277         bool init_power_on;
1278         bool initializing;
1279         int power_well_count;
1280
1281         struct mutex lock;
1282         int domain_use_count[POWER_DOMAIN_NUM];
1283         struct i915_power_well *power_wells;
1284 };
1285
1286 #define MAX_L3_SLICES 2
1287 struct intel_l3_parity {
1288         u32 *remap_info[MAX_L3_SLICES];
1289         struct work_struct error_work;
1290         int which_slice;
1291 };
1292
1293 struct i915_gem_mm {
1294         /** Memory allocator for GTT stolen memory */
1295         struct drm_mm stolen;
1296         /** Protects the usage of the GTT stolen memory allocator. This is
1297          * always the inner lock when overlapping with struct_mutex. */
1298         struct mutex stolen_lock;
1299
1300         /** List of all objects in gtt_space. Used to restore gtt
1301          * mappings on resume */
1302         struct list_head bound_list;
1303         /**
1304          * List of objects which are not bound to the GTT (thus
1305          * are idle and not used by the GPU) but still have
1306          * (presumably uncached) pages still attached.
1307          */
1308         struct list_head unbound_list;
1309
1310         /** Usable portion of the GTT for GEM */
1311         unsigned long stolen_base; /* limited to low memory (32-bit) */
1312
1313         /** PPGTT used for aliasing the PPGTT with the GTT */
1314         struct i915_hw_ppgtt *aliasing_ppgtt;
1315
1316         struct notifier_block oom_notifier;
1317         struct notifier_block vmap_notifier;
1318         struct shrinker shrinker;
1319         bool shrinker_no_lock_stealing;
1320
1321         /** LRU list of objects with fence regs on them. */
1322         struct list_head fence_list;
1323
1324         /**
1325          * Are we in a non-interruptible section of code like
1326          * modesetting?
1327          */
1328         bool interruptible;
1329
1330         /* the indicator for dispatch video commands on two BSD rings */
1331         unsigned int bsd_ring_dispatch_index;
1332
1333         /** Bit 6 swizzling required for X tiling */
1334         uint32_t bit_6_swizzle_x;
1335         /** Bit 6 swizzling required for Y tiling */
1336         uint32_t bit_6_swizzle_y;
1337
1338         /* accounting, useful for userland debugging */
1339         spinlock_t object_stat_lock;
1340         size_t object_memory;
1341         u32 object_count;
1342 };
1343
1344 struct drm_i915_error_state_buf {
1345         struct drm_i915_private *i915;
1346         unsigned bytes;
1347         unsigned size;
1348         int err;
1349         u8 *buf;
1350         loff_t start;
1351         loff_t pos;
1352 };
1353
1354 struct i915_error_state_file_priv {
1355         struct drm_device *dev;
1356         struct drm_i915_error_state *error;
1357 };
1358
1359 struct i915_gpu_error {
1360         /* For hangcheck timer */
1361 #define DRM_I915_HANGCHECK_PERIOD 1500 /* in ms */
1362 #define DRM_I915_HANGCHECK_JIFFIES msecs_to_jiffies(DRM_I915_HANGCHECK_PERIOD)
1363         /* Hang gpu twice in this window and your context gets banned */
1364 #define DRM_I915_CTX_BAN_PERIOD DIV_ROUND_UP(8*DRM_I915_HANGCHECK_PERIOD, 1000)
1365
1366         struct delayed_work hangcheck_work;
1367
1368         /* For reset and error_state handling. */
1369         spinlock_t lock;
1370         /* Protected by the above dev->gpu_error.lock. */
1371         struct drm_i915_error_state *first_error;
1372
1373         unsigned long missed_irq_rings;
1374
1375         /**
1376          * State variable controlling the reset flow and count
1377          *
1378          * This is a counter which gets incremented when reset is triggered,
1379          * and again when reset has been handled. So odd values (lowest bit set)
1380          * means that reset is in progress and even values that
1381          * (reset_counter >> 1):th reset was successfully completed.
1382          *
1383          * If reset is not completed succesfully, the I915_WEDGE bit is
1384          * set meaning that hardware is terminally sour and there is no
1385          * recovery. All waiters on the reset_queue will be woken when
1386          * that happens.
1387          *
1388          * This counter is used by the wait_seqno code to notice that reset
1389          * event happened and it needs to restart the entire ioctl (since most
1390          * likely the seqno it waited for won't ever signal anytime soon).
1391          *
1392          * This is important for lock-free wait paths, where no contended lock
1393          * naturally enforces the correct ordering between the bail-out of the
1394          * waiter and the gpu reset work code.
1395          */
1396         atomic_t reset_counter;
1397
1398 #define I915_RESET_IN_PROGRESS_FLAG     1
1399 #define I915_WEDGED                     (1 << 31)
1400
1401         /**
1402          * Waitqueue to signal when a hang is detected. Used to for waiters
1403          * to release the struct_mutex for the reset to procede.
1404          */
1405         wait_queue_head_t wait_queue;
1406
1407         /**
1408          * Waitqueue to signal when the reset has completed. Used by clients
1409          * that wait for dev_priv->mm.wedged to settle.
1410          */
1411         wait_queue_head_t reset_queue;
1412
1413         /* For missed irq/seqno simulation. */
1414         unsigned long test_irq_rings;
1415 };
1416
1417 enum modeset_restore {
1418         MODESET_ON_LID_OPEN,
1419         MODESET_DONE,
1420         MODESET_SUSPENDED,
1421 };
1422
1423 #define DP_AUX_A 0x40
1424 #define DP_AUX_B 0x10
1425 #define DP_AUX_C 0x20
1426 #define DP_AUX_D 0x30
1427
1428 #define DDC_PIN_B  0x05
1429 #define DDC_PIN_C  0x04
1430 #define DDC_PIN_D  0x06
1431
1432 struct ddi_vbt_port_info {
1433         /*
1434          * This is an index in the HDMI/DVI DDI buffer translation table.
1435          * The special value HDMI_LEVEL_SHIFT_UNKNOWN means the VBT didn't
1436          * populate this field.
1437          */
1438 #define HDMI_LEVEL_SHIFT_UNKNOWN        0xff
1439         uint8_t hdmi_level_shift;
1440
1441         uint8_t supports_dvi:1;
1442         uint8_t supports_hdmi:1;
1443         uint8_t supports_dp:1;
1444
1445         uint8_t alternate_aux_channel;
1446         uint8_t alternate_ddc_pin;
1447
1448         uint8_t dp_boost_level;
1449         uint8_t hdmi_boost_level;
1450 };
1451
1452 enum psr_lines_to_wait {
1453         PSR_0_LINES_TO_WAIT = 0,
1454         PSR_1_LINE_TO_WAIT,
1455         PSR_4_LINES_TO_WAIT,
1456         PSR_8_LINES_TO_WAIT
1457 };
1458
1459 struct intel_vbt_data {
1460         struct drm_display_mode *lfp_lvds_vbt_mode; /* if any */
1461         struct drm_display_mode *sdvo_lvds_vbt_mode; /* if any */
1462
1463         /* Feature bits */
1464         unsigned int int_tv_support:1;
1465         unsigned int lvds_dither:1;
1466         unsigned int lvds_vbt:1;
1467         unsigned int int_crt_support:1;
1468         unsigned int lvds_use_ssc:1;
1469         unsigned int display_clock_mode:1;
1470         unsigned int fdi_rx_polarity_inverted:1;
1471         unsigned int panel_type:4;
1472         int lvds_ssc_freq;
1473         unsigned int bios_lvds_val; /* initial [PCH_]LVDS reg val in VBIOS */
1474
1475         enum drrs_support_type drrs_type;
1476
1477         struct {
1478                 int rate;
1479                 int lanes;
1480                 int preemphasis;
1481                 int vswing;
1482                 bool low_vswing;
1483                 bool initialized;
1484                 bool support;
1485                 int bpp;
1486                 struct edp_power_seq pps;
1487         } edp;
1488
1489         struct {
1490                 bool full_link;
1491                 bool require_aux_wakeup;
1492                 int idle_frames;
1493                 enum psr_lines_to_wait lines_to_wait;
1494                 int tp1_wakeup_time;
1495                 int tp2_tp3_wakeup_time;
1496         } psr;
1497
1498         struct {
1499                 u16 pwm_freq_hz;
1500                 bool present;
1501                 bool active_low_pwm;
1502                 u8 min_brightness;      /* min_brightness/255 of max */
1503                 enum intel_backlight_type type;
1504         } backlight;
1505
1506         /* MIPI DSI */
1507         struct {
1508                 u16 panel_id;
1509                 struct mipi_config *config;
1510                 struct mipi_pps_data *pps;
1511                 u8 seq_version;
1512                 u32 size;
1513                 u8 *data;
1514                 const u8 *sequence[MIPI_SEQ_MAX];
1515         } dsi;
1516
1517         int crt_ddc_pin;
1518
1519         int child_dev_num;
1520         union child_device_config *child_dev;
1521
1522         struct ddi_vbt_port_info ddi_port_info[I915_MAX_PORTS];
1523         struct sdvo_device_mapping sdvo_mappings[2];
1524 };
1525
1526 enum intel_ddb_partitioning {
1527         INTEL_DDB_PART_1_2,
1528         INTEL_DDB_PART_5_6, /* IVB+ */
1529 };
1530
1531 struct intel_wm_level {
1532         bool enable;
1533         uint32_t pri_val;
1534         uint32_t spr_val;
1535         uint32_t cur_val;
1536         uint32_t fbc_val;
1537 };
1538
1539 struct ilk_wm_values {
1540         uint32_t wm_pipe[3];
1541         uint32_t wm_lp[3];
1542         uint32_t wm_lp_spr[3];
1543         uint32_t wm_linetime[3];
1544         bool enable_fbc_wm;
1545         enum intel_ddb_partitioning partitioning;
1546 };
1547
1548 struct vlv_pipe_wm {
1549         uint16_t primary;
1550         uint16_t sprite[2];
1551         uint8_t cursor;
1552 };
1553
1554 struct vlv_sr_wm {
1555         uint16_t plane;
1556         uint8_t cursor;
1557 };
1558
1559 struct vlv_wm_values {
1560         struct vlv_pipe_wm pipe[3];
1561         struct vlv_sr_wm sr;
1562         struct {
1563                 uint8_t cursor;
1564                 uint8_t sprite[2];
1565                 uint8_t primary;
1566         } ddl[3];
1567         uint8_t level;
1568         bool cxsr;
1569 };
1570
1571 struct skl_ddb_entry {
1572         uint16_t start, end;    /* in number of blocks, 'end' is exclusive */
1573 };
1574
1575 static inline uint16_t skl_ddb_entry_size(const struct skl_ddb_entry *entry)
1576 {
1577         return entry->end - entry->start;
1578 }
1579
1580 static inline bool skl_ddb_entry_equal(const struct skl_ddb_entry *e1,
1581                                        const struct skl_ddb_entry *e2)
1582 {
1583         if (e1->start == e2->start && e1->end == e2->end)
1584                 return true;
1585
1586         return false;
1587 }
1588
1589 struct skl_ddb_allocation {
1590         struct skl_ddb_entry pipe[I915_MAX_PIPES];
1591         struct skl_ddb_entry plane[I915_MAX_PIPES][I915_MAX_PLANES]; /* packed/uv */
1592         struct skl_ddb_entry y_plane[I915_MAX_PIPES][I915_MAX_PLANES];
1593 };
1594
1595 struct skl_wm_values {
1596         unsigned dirty_pipes;
1597         struct skl_ddb_allocation ddb;
1598         uint32_t wm_linetime[I915_MAX_PIPES];
1599         uint32_t plane[I915_MAX_PIPES][I915_MAX_PLANES][8];
1600         uint32_t plane_trans[I915_MAX_PIPES][I915_MAX_PLANES];
1601 };
1602
1603 struct skl_wm_level {
1604         bool plane_en[I915_MAX_PLANES];
1605         uint16_t plane_res_b[I915_MAX_PLANES];
1606         uint8_t plane_res_l[I915_MAX_PLANES];
1607 };
1608
1609 /*
1610  * This struct helps tracking the state needed for runtime PM, which puts the
1611  * device in PCI D3 state. Notice that when this happens, nothing on the
1612  * graphics device works, even register access, so we don't get interrupts nor
1613  * anything else.
1614  *
1615  * Every piece of our code that needs to actually touch the hardware needs to
1616  * either call intel_runtime_pm_get or call intel_display_power_get with the
1617  * appropriate power domain.
1618  *
1619  * Our driver uses the autosuspend delay feature, which means we'll only really
1620  * suspend if we stay with zero refcount for a certain amount of time. The
1621  * default value is currently very conservative (see intel_runtime_pm_enable), but
1622  * it can be changed with the standard runtime PM files from sysfs.
1623  *
1624  * The irqs_disabled variable becomes true exactly after we disable the IRQs and
1625  * goes back to false exactly before we reenable the IRQs. We use this variable
1626  * to check if someone is trying to enable/disable IRQs while they're supposed
1627  * to be disabled. This shouldn't happen and we'll print some error messages in
1628  * case it happens.
1629  *
1630  * For more, read the Documentation/power/runtime_pm.txt.
1631  */
1632 struct i915_runtime_pm {
1633         atomic_t wakeref_count;
1634         atomic_t atomic_seq;
1635         bool suspended;
1636         bool irqs_enabled;
1637 };
1638
1639 enum intel_pipe_crc_source {
1640         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_NONE,
1641         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_PLANE1,
1642         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_PLANE2,
1643         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_PF,
1644         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_PIPE,
1645         /* TV/DP on pre-gen5/vlv can't use the pipe source. */
1646         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_TV,
1647         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_DP_B,
1648         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_DP_C,
1649         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_DP_D,
1650         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_AUTO,
1651         INTEL_PIPE_CRC_SOURCE_MAX,
1652 };
1653
1654 struct intel_pipe_crc_entry {
1655         uint32_t frame;
1656         uint32_t crc[5];
1657 };
1658
1659 #define INTEL_PIPE_CRC_ENTRIES_NR       128
1660 struct intel_pipe_crc {
1661         spinlock_t lock;
1662         bool opened;            /* exclusive access to the result file */
1663         struct intel_pipe_crc_entry *entries;
1664         enum intel_pipe_crc_source source;
1665         int head, tail;
1666         wait_queue_head_t wq;
1667 };
1668
1669 struct i915_frontbuffer_tracking {
1670         struct mutex lock;
1671
1672         /*
1673          * Tracking bits for delayed frontbuffer flushing du to gpu activity or
1674          * scheduled flips.
1675          */
1676         unsigned busy_bits;
1677         unsigned flip_bits;
1678 };
1679
1680 struct i915_wa_reg {
1681         i915_reg_t addr;
1682         u32 value;
1683         /* bitmask representing WA bits */
1684         u32 mask;
1685 };
1686
1687 /*
1688  * RING_MAX_NONPRIV_SLOTS is per-engine but at this point we are only
1689  * allowing it for RCS as we don't foresee any requirement of having
1690  * a whitelist for other engines. When it is really required for
1691  * other engines then the limit need to be increased.
1692  */
1693 #define I915_MAX_WA_REGS (16 + RING_MAX_NONPRIV_SLOTS)
1694
1695 struct i915_workarounds {
1696         struct i915_wa_reg reg[I915_MAX_WA_REGS];
1697         u32 count;
1698         u32 hw_whitelist_count[I915_NUM_ENGINES];
1699 };
1700
1701 struct i915_virtual_gpu {
1702         bool active;
1703 };
1704
1705 struct i915_execbuffer_params {
1706         struct drm_device               *dev;
1707         struct drm_file                 *file;
1708         uint32_t                        dispatch_flags;
1709         uint32_t                        args_batch_start_offset;
1710         uint64_t                        batch_obj_vm_offset;
1711         struct intel_engine_cs *engine;
1712         struct drm_i915_gem_object      *batch_obj;
1713         struct i915_gem_context            *ctx;
1714         struct drm_i915_gem_request     *request;
1715 };
1716
1717 /* used in computing the new watermarks state */
1718 struct intel_wm_config {
1719         unsigned int num_pipes_active;
1720         bool sprites_enabled;
1721         bool sprites_scaled;
1722 };
1723
1724 struct drm_i915_private {
1725         struct drm_device drm;
1726
1727         struct kmem_cache *objects;
1728         struct kmem_cache *vmas;
1729         struct kmem_cache *requests;
1730
1731         const struct intel_device_info info;
1732
1733         int relative_constants_mode;
1734
1735         void __iomem *regs;
1736
1737         struct intel_uncore uncore;
1738
1739         struct i915_virtual_gpu vgpu;
1740
1741         struct intel_gvt gvt;
1742
1743         struct intel_guc guc;
1744
1745         struct intel_csr csr;
1746
1747         struct intel_gmbus gmbus[GMBUS_NUM_PINS];
1748
1749         /** gmbus_mutex protects against concurrent usage of the single hw gmbus
1750          * controller on different i2c buses. */
1751         struct mutex gmbus_mutex;
1752
1753         /**
1754          * Base address of the gmbus and gpio block.
1755          */
1756         uint32_t gpio_mmio_base;
1757
1758         /* MMIO base address for MIPI regs */
1759         uint32_t mipi_mmio_base;
1760
1761         uint32_t psr_mmio_base;
1762
1763         wait_queue_head_t gmbus_wait_queue;
1764
1765         struct pci_dev *bridge_dev;
1766         struct i915_gem_context *kernel_context;
1767         struct intel_engine_cs engine[I915_NUM_ENGINES];
1768         struct drm_i915_gem_object *semaphore_obj;
1769         uint32_t last_seqno, next_seqno;
1770
1771         struct drm_dma_handle *status_page_dmah;
1772         struct resource mch_res;
1773
1774         /* protects the irq masks */
1775         spinlock_t irq_lock;
1776
1777         /* protects the mmio flip data */
1778         spinlock_t mmio_flip_lock;
1779
1780         bool display_irqs_enabled;
1781
1782         /* To control wakeup latency, e.g. for irq-driven dp aux transfers. */
1783         struct pm_qos_request pm_qos;
1784
1785         /* Sideband mailbox protection */
1786         struct mutex sb_lock;
1787
1788         /** Cached value of IMR to avoid reads in updating the bitfield */
1789         union {
1790                 u32 irq_mask;
1791                 u32 de_irq_mask[I915_MAX_PIPES];
1792         };
1793         u32 gt_irq_mask;
1794         u32 pm_irq_mask;
1795         u32 pm_rps_events;
1796         u32 pipestat_irq_mask[I915_MAX_PIPES];
1797
1798         struct i915_hotplug hotplug;
1799         struct intel_fbc fbc;
1800         struct i915_drrs drrs;
1801         struct intel_opregion opregion;
1802         struct intel_vbt_data vbt;
1803
1804         bool preserve_bios_swizzle;
1805
1806         /* overlay */
1807         struct intel_overlay *overlay;
1808
1809         /* backlight registers and fields in struct intel_panel */
1810         struct mutex backlight_lock;
1811
1812         /* LVDS info */
1813         bool no_aux_handshake;
1814
1815         /* protects panel power sequencer state */
1816         struct mutex pps_mutex;
1817
1818         struct drm_i915_fence_reg fence_regs[I915_MAX_NUM_FENCES]; /* assume 965 */
1819         int num_fence_regs; /* 8 on pre-965, 16 otherwise */
1820
1821         unsigned int fsb_freq, mem_freq, is_ddr3;
1822         unsigned int skl_preferred_vco_freq;
1823         unsigned int cdclk_freq, max_cdclk_freq, atomic_cdclk_freq;
1824         unsigned int max_dotclk_freq;
1825         unsigned int rawclk_freq;
1826         unsigned int hpll_freq;
1827         unsigned int czclk_freq;
1828
1829         struct {
1830                 unsigned int vco, ref;
1831         } cdclk_pll;
1832
1833         /**
1834          * wq - Driver workqueue for GEM.
1835          *
1836          * NOTE: Work items scheduled here are not allowed to grab any modeset
1837          * locks, for otherwise the flushing done in the pageflip code will
1838          * result in deadlocks.
1839          */
1840         struct workqueue_struct *wq;
1841
1842         /* Display functions */
1843         struct drm_i915_display_funcs display;
1844
1845         /* PCH chipset type */
1846         enum intel_pch pch_type;
1847         unsigned short pch_id;
1848
1849         unsigned long quirks;
1850
1851         enum modeset_restore modeset_restore;
1852         struct mutex modeset_restore_lock;
1853         struct drm_atomic_state *modeset_restore_state;
1854
1855         struct list_head vm_list; /* Global list of all address spaces */
1856         struct i915_ggtt ggtt; /* VM representing the global address space */
1857
1858         struct i915_gem_mm mm;
1859         DECLARE_HASHTABLE(mm_structs, 7);
1860         struct mutex mm_lock;
1861
1862         /* The hw wants to have a stable context identifier for the lifetime
1863          * of the context (for OA, PASID, faults, etc). This is limited
1864          * in execlists to 21 bits.
1865          */
1866         struct ida context_hw_ida;
1867 #define MAX_CONTEXT_HW_ID (1<<21) /* exclusive */
1868
1869         /* Kernel Modesetting */
1870
1871         struct drm_crtc *plane_to_crtc_mapping[I915_MAX_PIPES];
1872         struct drm_crtc *pipe_to_crtc_mapping[I915_MAX_PIPES];
1873         wait_queue_head_t pending_flip_queue;
1874
1875 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
1876         struct intel_pipe_crc pipe_crc[I915_MAX_PIPES];
1877 #endif
1878
1879         /* dpll and cdclk state is protected by connection_mutex */
1880         int num_shared_dpll;
1881         struct intel_shared_dpll shared_dplls[I915_NUM_PLLS];
1882         const struct intel_dpll_mgr *dpll_mgr;
1883
1884         /*
1885          * dpll_lock serializes intel_{prepare,enable,disable}_shared_dpll.
1886          * Must be global rather than per dpll, because on some platforms
1887          * plls share registers.
1888          */
1889         struct mutex dpll_lock;
1890
1891         unsigned int active_crtcs;
1892         unsigned int min_pixclk[I915_MAX_PIPES];
1893
1894         int dpio_phy_iosf_port[I915_NUM_PHYS_VLV];
1895
1896         struct i915_workarounds workarounds;
1897
1898         struct i915_frontbuffer_tracking fb_tracking;
1899
1900         u16 orig_clock;
1901
1902         bool mchbar_need_disable;
1903
1904         struct intel_l3_parity l3_parity;
1905
1906         /* Cannot be determined by PCIID. You must always read a register. */
1907         u32 edram_cap;
1908
1909         /* gen6+ rps state */
1910         struct intel_gen6_power_mgmt rps;
1911
1912         /* ilk-only ips/rps state. Everything in here is protected by the global
1913          * mchdev_lock in intel_pm.c */
1914         struct intel_ilk_power_mgmt ips;
1915
1916         struct i915_power_domains power_domains;
1917
1918         struct i915_psr psr;
1919
1920         struct i915_gpu_error gpu_error;
1921
1922         struct drm_i915_gem_object *vlv_pctx;
1923
1924 #ifdef CONFIG_DRM_FBDEV_EMULATION
1925         /* list of fbdev register on this device */
1926         struct intel_fbdev *fbdev;
1927         struct work_struct fbdev_suspend_work;
1928 #endif
1929
1930         struct drm_property *broadcast_rgb_property;
1931         struct drm_property *force_audio_property;
1932
1933         /* hda/i915 audio component */
1934         struct i915_audio_component *audio_component;
1935         bool audio_component_registered;
1936         /**
1937          * av_mutex - mutex for audio/video sync
1938          *
1939          */
1940         struct mutex av_mutex;
1941
1942         uint32_t hw_context_size;
1943         struct list_head context_list;
1944
1945         u32 fdi_rx_config;
1946
1947         /* Shadow for DISPLAY_PHY_CONTROL which can't be safely read */
1948         u32 chv_phy_control;
1949         /*
1950          * Shadows for CHV DPLL_MD regs to keep the state
1951          * checker somewhat working in the presence hardware
1952          * crappiness (can't read out DPLL_MD for pipes B & C).
1953          */
1954         u32 chv_dpll_md[I915_MAX_PIPES];
1955         u32 bxt_phy_grc;
1956
1957         u32 suspend_count;
1958         bool suspended_to_idle;
1959         struct i915_suspend_saved_registers regfile;
1960         struct vlv_s0ix_state vlv_s0ix_state;
1961
1962         struct {
1963                 /*
1964                  * Raw watermark latency values:
1965                  * in 0.1us units for WM0,
1966                  * in 0.5us units for WM1+.
1967                  */
1968                 /* primary */
1969                 uint16_t pri_latency[5];
1970                 /* sprite */
1971                 uint16_t spr_latency[5];
1972                 /* cursor */
1973                 uint16_t cur_latency[5];
1974                 /*
1975                  * Raw watermark memory latency values
1976                  * for SKL for all 8 levels
1977                  * in 1us units.
1978                  */
1979                 uint16_t skl_latency[8];
1980
1981                 /*
1982                  * The skl_wm_values structure is a bit too big for stack
1983                  * allocation, so we keep the staging struct where we store
1984                  * intermediate results here instead.
1985                  */
1986                 struct skl_wm_values skl_results;
1987
1988                 /* current hardware state */
1989                 union {
1990                         struct ilk_wm_values hw;
1991                         struct skl_wm_values skl_hw;
1992                         struct vlv_wm_values vlv;
1993                 };
1994
1995                 uint8_t max_level;
1996
1997                 /*
1998                  * Should be held around atomic WM register writing; also
1999                  * protects * intel_crtc->wm.active and
2000                  * cstate->wm.need_postvbl_update.
2001                  */
2002                 struct mutex wm_mutex;
2003
2004                 /*
2005                  * Set during HW readout of watermarks/DDB.  Some platforms
2006                  * need to know when we're still using BIOS-provided values
2007                  * (which we don't fully trust).
2008                  */
2009                 bool distrust_bios_wm;
2010         } wm;
2011
2012         struct i915_runtime_pm pm;
2013
2014         /* Abstract the submission mechanism (legacy ringbuffer or execlists) away */
2015         struct {
2016                 int (*execbuf_submit)(struct i915_execbuffer_params *params,
2017                                       struct drm_i915_gem_execbuffer2 *args,
2018                                       struct list_head *vmas);
2019                 void (*cleanup_engine)(struct intel_engine_cs *engine);
2020                 void (*stop_engine)(struct intel_engine_cs *engine);
2021
2022                 /**
2023                  * Is the GPU currently considered idle, or busy executing
2024                  * userspace requests? Whilst idle, we allow runtime power
2025                  * management to power down the hardware and display clocks.
2026                  * In order to reduce the effect on performance, there
2027                  * is a slight delay before we do so.
2028                  */
2029                 unsigned int active_engines;
2030                 bool awake;
2031
2032                 /**
2033                  * We leave the user IRQ off as much as possible,
2034                  * but this means that requests will finish and never
2035                  * be retired once the system goes idle. Set a timer to
2036                  * fire periodically while the ring is running. When it
2037                  * fires, go retire requests.
2038                  */
2039                 struct delayed_work retire_work;
2040
2041                 /**
2042                  * When we detect an idle GPU, we want to turn on
2043                  * powersaving features. So once we see that there
2044                  * are no more requests outstanding and no more
2045                  * arrive within a small period of time, we fire
2046                  * off the idle_work.
2047                  */
2048                 struct delayed_work idle_work;
2049         } gt;
2050
2051         /* perform PHY state sanity checks? */
2052         bool chv_phy_assert[2];
2053
2054         struct intel_encoder *dig_port_map[I915_MAX_PORTS];
2055
2056         /*
2057          * NOTE: This is the dri1/ums dungeon, don't add stuff here. Your patch
2058          * will be rejected. Instead look for a better place.
2059          */
2060 };
2061
2062 static inline struct drm_i915_private *to_i915(const struct drm_device *dev)
2063 {
2064         return container_of(dev, struct drm_i915_private, drm);
2065 }
2066
2067 static inline struct drm_i915_private *dev_to_i915(struct device *dev)
2068 {
2069         return to_i915(dev_get_drvdata(dev));
2070 }
2071
2072 static inline struct drm_i915_private *guc_to_i915(struct intel_guc *guc)
2073 {
2074         return container_of(guc, struct drm_i915_private, guc);
2075 }
2076
2077 /* Simple iterator over all initialised engines */
2078 #define for_each_engine(engine__, dev_priv__) \
2079         for ((engine__) = &(dev_priv__)->engine[0]; \
2080              (engine__) < &(dev_priv__)->engine[I915_NUM_ENGINES]; \
2081              (engine__)++) \
2082                 for_each_if (intel_engine_initialized(engine__))
2083
2084 /* Iterator with engine_id */
2085 #define for_each_engine_id(engine__, dev_priv__, id__) \
2086         for ((engine__) = &(dev_priv__)->engine[0], (id__) = 0; \
2087              (engine__) < &(dev_priv__)->engine[I915_NUM_ENGINES]; \
2088              (engine__)++) \
2089                 for_each_if (((id__) = (engine__)->id, \
2090                               intel_engine_initialized(engine__)))
2091
2092 /* Iterator over subset of engines selected by mask */
2093 #define for_each_engine_masked(engine__, dev_priv__, mask__) \
2094         for ((engine__) = &(dev_priv__)->engine[0]; \
2095              (engine__) < &(dev_priv__)->engine[I915_NUM_ENGINES]; \
2096              (engine__)++) \
2097                 for_each_if (((mask__) & intel_engine_flag(engine__)) && \
2098                              intel_engine_initialized(engine__))
2099
2100 enum hdmi_force_audio {
2101         HDMI_AUDIO_OFF_DVI = -2,        /* no aux data for HDMI-DVI converter */
2102         HDMI_AUDIO_OFF,                 /* force turn off HDMI audio */
2103         HDMI_AUDIO_AUTO,                /* trust EDID */
2104         HDMI_AUDIO_ON,                  /* force turn on HDMI audio */
2105 };
2106
2107 #define I915_GTT_OFFSET_NONE ((u32)-1)
2108
2109 struct drm_i915_gem_object_ops {
2110         unsigned int flags;
2111 #define I915_GEM_OBJECT_HAS_STRUCT_PAGE 0x1
2112
2113         /* Interface between the GEM object and its backing storage.
2114          * get_pages() is called once prior to the use of the associated set
2115          * of pages before to binding them into the GTT, and put_pages() is
2116          * called after we no longer need them. As we expect there to be
2117          * associated cost with migrating pages between the backing storage
2118          * and making them available for the GPU (e.g. clflush), we may hold
2119          * onto the pages after they are no longer referenced by the GPU
2120          * in case they may be used again shortly (for example migrating the
2121          * pages to a different memory domain within the GTT). put_pages()
2122          * will therefore most likely be called when the object itself is
2123          * being released or under memory pressure (where we attempt to
2124          * reap pages for the shrinker).
2125          */
2126         int (*get_pages)(struct drm_i915_gem_object *);
2127         void (*put_pages)(struct drm_i915_gem_object *);
2128
2129         int (*dmabuf_export)(struct drm_i915_gem_object *);
2130         void (*release)(struct drm_i915_gem_object *);
2131 };
2132
2133 /*
2134  * Frontbuffer tracking bits. Set in obj->frontbuffer_bits while a gem bo is
2135  * considered to be the frontbuffer for the given plane interface-wise. This
2136  * doesn't mean that the hw necessarily already scans it out, but that any
2137  * rendering (by the cpu or gpu) will land in the frontbuffer eventually.
2138  *
2139  * We have one bit per pipe and per scanout plane type.
2140  */
2141 #define INTEL_MAX_SPRITE_BITS_PER_PIPE 5
2142 #define INTEL_FRONTBUFFER_BITS_PER_PIPE 8
2143 #define INTEL_FRONTBUFFER_BITS \
2144         (INTEL_FRONTBUFFER_BITS_PER_PIPE * I915_MAX_PIPES)
2145 #define INTEL_FRONTBUFFER_PRIMARY(pipe) \
2146         (1 << (INTEL_FRONTBUFFER_BITS_PER_PIPE * (pipe)))
2147 #define INTEL_FRONTBUFFER_CURSOR(pipe) \
2148         (1 << (1 + (INTEL_FRONTBUFFER_BITS_PER_PIPE * (pipe))))
2149 #define INTEL_FRONTBUFFER_SPRITE(pipe, plane) \
2150         (1 << (2 + plane + (INTEL_FRONTBUFFER_BITS_PER_PIPE * (pipe))))
2151 #define INTEL_FRONTBUFFER_OVERLAY(pipe) \
2152         (1 << (2 + INTEL_MAX_SPRITE_BITS_PER_PIPE + (INTEL_FRONTBUFFER_BITS_PER_PIPE * (pipe))))
2153 #define INTEL_FRONTBUFFER_ALL_MASK(pipe) \
2154         (0xff << (INTEL_FRONTBUFFER_BITS_PER_PIPE * (pipe)))
2155
2156 struct drm_i915_gem_object {
2157         struct drm_gem_object base;
2158
2159         const struct drm_i915_gem_object_ops *ops;
2160
2161         /** List of VMAs backed by this object */
2162         struct list_head vma_list;
2163
2164         /** Stolen memory for this object, instead of being backed by shmem. */
2165         struct drm_mm_node *stolen;
2166         struct list_head global_list;
2167
2168         struct list_head engine_list[I915_NUM_ENGINES];
2169         /** Used in execbuf to temporarily hold a ref */
2170         struct list_head obj_exec_link;
2171
2172         struct list_head batch_pool_link;
2173
2174         /**
2175          * This is set if the object is on the active lists (has pending
2176          * rendering and so a non-zero seqno), and is not set if it i s on
2177          * inactive (ready to be unbound) list.
2178          */
2179         unsigned int active:I915_NUM_ENGINES;
2180
2181         /**
2182          * This is set if the object has been written to since last bound
2183          * to the GTT
2184          */
2185         unsigned int dirty:1;
2186
2187         /**
2188          * Fence register bits (if any) for this object.  Will be set
2189          * as needed when mapped into the GTT.
2190          * Protected by dev->struct_mutex.
2191          */
2192         signed int fence_reg:I915_MAX_NUM_FENCE_BITS;
2193
2194         /**
2195          * Advice: are the backing pages purgeable?
2196          */
2197         unsigned int madv:2;
2198
2199         /**
2200          * Current tiling mode for the object.
2201          */
2202         unsigned int tiling_mode:2;
2203         /**
2204          * Whether the tiling parameters for the currently associated fence
2205          * register have changed. Note that for the purposes of tracking
2206          * tiling changes we also treat the unfenced register, the register
2207          * slot that the object occupies whilst it executes a fenced
2208          * command (such as BLT on gen2/3), as a "fence".
2209          */
2210         unsigned int fence_dirty:1;
2211
2212         /**
2213          * Is the object at the current location in the gtt mappable and
2214          * fenceable? Used to avoid costly recalculations.
2215          */
2216         unsigned int map_and_fenceable:1;
2217
2218         /**
2219          * Whether the current gtt mapping needs to be mappable (and isn't just
2220          * mappable by accident). Track pin and fault separate for a more
2221          * accurate mappable working set.
2222          */
2223         unsigned int fault_mappable:1;
2224
2225         /*
2226          * Is the object to be mapped as read-only to the GPU
2227          * Only honoured if hardware has relevant pte bit
2228          */
2229         unsigned long gt_ro:1;
2230         unsigned int cache_level:3;
2231         unsigned int cache_dirty:1;
2232
2233         unsigned int frontbuffer_bits:INTEL_FRONTBUFFER_BITS;
2234
2235         unsigned int has_wc_mmap;
2236         unsigned int pin_display;
2237
2238         struct sg_table *pages;
2239         int pages_pin_count;
2240         struct get_page {
2241                 struct scatterlist *sg;
2242                 int last;
2243         } get_page;
2244         void *mapping;
2245
2246         /** Breadcrumb of last rendering to the buffer.
2247          * There can only be one writer, but we allow for multiple readers.
2248          * If there is a writer that necessarily implies that all other
2249          * read requests are complete - but we may only be lazily clearing
2250          * the read requests. A read request is naturally the most recent
2251          * request on a ring, so we may have two different write and read
2252          * requests on one ring where the write request is older than the
2253          * read request. This allows for the CPU to read from an active
2254          * buffer by only waiting for the write to complete.
2255          * */
2256         struct drm_i915_gem_request *last_read_req[I915_NUM_ENGINES];
2257         struct drm_i915_gem_request *last_write_req;
2258         /** Breadcrumb of last fenced GPU access to the buffer. */
2259         struct drm_i915_gem_request *last_fenced_req;
2260
2261         /** Current tiling stride for the object, if it's tiled. */
2262         uint32_t stride;
2263
2264         /** References from framebuffers, locks out tiling changes. */
2265         unsigned long framebuffer_references;
2266
2267         /** Record of address bit 17 of each page at last unbind. */
2268         unsigned long *bit_17;
2269
2270         union {
2271                 /** for phy allocated objects */
2272                 struct drm_dma_handle *phys_handle;
2273
2274                 struct i915_gem_userptr {
2275                         uintptr_t ptr;
2276                         unsigned read_only :1;
2277                         unsigned workers :4;
2278 #define I915_GEM_USERPTR_MAX_WORKERS 15
2279
2280                         struct i915_mm_struct *mm;
2281                         struct i915_mmu_object *mmu_object;
2282                         struct work_struct *work;
2283                 } userptr;
2284         };
2285 };
2286 #define to_intel_bo(x) container_of(x, struct drm_i915_gem_object, base)
2287
2288 static inline bool
2289 i915_gem_object_has_struct_page(const struct drm_i915_gem_object *obj)
2290 {
2291         return obj->ops->flags & I915_GEM_OBJECT_HAS_STRUCT_PAGE;
2292 }
2293
2294 /*
2295  * Optimised SGL iterator for GEM objects
2296  */
2297 static __always_inline struct sgt_iter {
2298         struct scatterlist *sgp;
2299         union {
2300                 unsigned long pfn;
2301                 dma_addr_t dma;
2302         };
2303         unsigned int curr;
2304         unsigned int max;
2305 } __sgt_iter(struct scatterlist *sgl, bool dma) {
2306         struct sgt_iter s = { .sgp = sgl };
2307
2308         if (s.sgp) {
2309                 s.max = s.curr = s.sgp->offset;
2310                 s.max += s.sgp->length;
2311                 if (dma)
2312                         s.dma = sg_dma_address(s.sgp);
2313                 else
2314                         s.pfn = page_to_pfn(sg_page(s.sgp));
2315         }
2316
2317         return s;
2318 }
2319
2320 /**
2321  * __sg_next - return the next scatterlist entry in a list
2322  * @sg:         The current sg entry
2323  *
2324  * Description:
2325  *   If the entry is the last, return NULL; otherwise, step to the next
2326  *   element in the array (@sg@+1). If that's a chain pointer, follow it;
2327  *   otherwise just return the pointer to the current element.
2328  **/
2329 static inline struct scatterlist *__sg_next(struct scatterlist *sg)
2330 {
2331 #ifdef CONFIG_DEBUG_SG
2332         BUG_ON(sg->sg_magic != SG_MAGIC);
2333 #endif
2334         return sg_is_last(sg) ? NULL :
2335                 likely(!sg_is_chain(++sg)) ? sg :
2336                 sg_chain_ptr(sg);
2337 }
2338
2339 /**
2340  * for_each_sgt_dma - iterate over the DMA addresses of the given sg_table
2341  * @__dmap:     DMA address (output)
2342  * @__iter:     'struct sgt_iter' (iterator state, internal)
2343  * @__sgt:      sg_table to iterate over (input)
2344  */
2345 #define for_each_sgt_dma(__dmap, __iter, __sgt)                         \
2346         for ((__iter) = __sgt_iter((__sgt)->sgl, true);                 \
2347              ((__dmap) = (__iter).dma + (__iter).curr);                 \
2348              (((__iter).curr += PAGE_SIZE) < (__iter).max) ||           \
2349              ((__iter) = __sgt_iter(__sg_next((__iter).sgp), true), 0))
2350
2351 /**
2352  * for_each_sgt_page - iterate over the pages of the given sg_table
2353  * @__pp:       page pointer (output)
2354  * @__iter:     'struct sgt_iter' (iterator state, internal)
2355  * @__sgt:      sg_table to iterate over (input)
2356  */
2357 #define for_each_sgt_page(__pp, __iter, __sgt)                          \
2358         for ((__iter) = __sgt_iter((__sgt)->sgl, false);                \
2359              ((__pp) = (__iter).pfn == 0 ? NULL :                       \
2360               pfn_to_page((__iter).pfn + ((__iter).curr >> PAGE_SHIFT))); \
2361              (((__iter).curr += PAGE_SIZE) < (__iter).max) ||           \
2362              ((__iter) = __sgt_iter(__sg_next((__iter).sgp), false), 0))
2363
2364 /**
2365  * Request queue structure.
2366  *
2367  * The request queue allows us to note sequence numbers that have been emitted
2368  * and may be associated with active buffers to be retired.
2369  *
2370  * By keeping this list, we can avoid having to do questionable sequence
2371  * number comparisons on buffer last_read|write_seqno. It also allows an
2372  * emission time to be associated with the request for tracking how far ahead
2373  * of the GPU the submission is.
2374  *
2375  * The requests are reference counted, so upon creation they should have an
2376  * initial reference taken using kref_init
2377  */
2378 struct drm_i915_gem_request {
2379         struct kref ref;
2380
2381         /** On Which ring this request was generated */
2382         struct drm_i915_private *i915;
2383         struct intel_engine_cs *engine;
2384         struct intel_signal_node signaling;
2385
2386          /** GEM sequence number associated with the previous request,
2387           * when the HWS breadcrumb is equal to this the GPU is processing
2388           * this request.
2389           */
2390         u32 previous_seqno;
2391
2392          /** GEM sequence number associated with this request,
2393           * when the HWS breadcrumb is equal or greater than this the GPU
2394           * has finished processing this request.
2395           */
2396         u32 seqno;
2397
2398         /** Position in the ringbuffer of the start of the request */
2399         u32 head;
2400
2401         /**
2402          * Position in the ringbuffer of the start of the postfix.
2403          * This is required to calculate the maximum available ringbuffer
2404          * space without overwriting the postfix.
2405          */
2406          u32 postfix;
2407
2408         /** Position in the ringbuffer of the end of the whole request */
2409         u32 tail;
2410
2411         /** Preallocate space in the ringbuffer for the emitting the request */
2412         u32 reserved_space;
2413
2414         /**
2415          * Context and ring buffer related to this request
2416          * Contexts are refcounted, so when this request is associated with a
2417          * context, we must increment the context's refcount, to guarantee that
2418          * it persists while any request is linked to it. Requests themselves
2419          * are also refcounted, so the request will only be freed when the last
2420          * reference to it is dismissed, and the code in
2421          * i915_gem_request_free() will then decrement the refcount on the
2422          * context.
2423          */
2424         struct i915_gem_context *ctx;
2425         struct intel_ringbuffer *ringbuf;
2426
2427         /**
2428          * Context related to the previous request.
2429          * As the contexts are accessed by the hardware until the switch is
2430          * completed to a new context, the hardware may still be writing
2431          * to the context object after the breadcrumb is visible. We must
2432          * not unpin/unbind/prune that object whilst still active and so
2433          * we keep the previous context pinned until the following (this)
2434          * request is retired.
2435          */
2436         struct i915_gem_context *previous_context;
2437
2438         /** Batch buffer related to this request if any (used for
2439             error state dump only) */
2440         struct drm_i915_gem_object *batch_obj;
2441
2442         /** Time at which this request was emitted, in jiffies. */
2443         unsigned long emitted_jiffies;
2444
2445         /** global list entry for this request */
2446         struct list_head list;
2447
2448         struct drm_i915_file_private *file_priv;
2449         /** file_priv list entry for this request */
2450         struct list_head client_list;
2451
2452         /** process identifier submitting this request */
2453         struct pid *pid;
2454
2455         /**
2456          * The ELSP only accepts two elements at a time, so we queue
2457          * context/tail pairs on a given queue (ring->execlist_queue) until the
2458          * hardware is available. The queue serves a double purpose: we also use
2459          * it to keep track of the up to 2 contexts currently in the hardware
2460          * (usually one in execution and the other queued up by the GPU): We
2461          * only remove elements from the head of the queue when the hardware
2462          * informs us that an element has been completed.
2463          *
2464          * All accesses to the queue are mediated by a spinlock
2465          * (ring->execlist_lock).
2466          */
2467
2468         /** Execlist link in the submission queue.*/
2469         struct list_head execlist_link;
2470
2471         /** Execlists no. of times this request has been sent to the ELSP */
2472         int elsp_submitted;
2473
2474         /** Execlists context hardware id. */
2475         unsigned ctx_hw_id;
2476 };
2477
2478 struct drm_i915_gem_request * __must_check
2479 i915_gem_request_alloc(struct intel_engine_cs *engine,
2480                        struct i915_gem_context *ctx);
2481 void i915_gem_request_free(struct kref *req_ref);
2482 int i915_gem_request_add_to_client(struct drm_i915_gem_request *req,
2483                                    struct drm_file *file);
2484
2485 static inline uint32_t
2486 i915_gem_request_get_seqno(struct drm_i915_gem_request *req)
2487 {
2488         return req ? req->seqno : 0;
2489 }
2490
2491 static inline struct intel_engine_cs *
2492 i915_gem_request_get_engine(struct drm_i915_gem_request *req)
2493 {
2494         return req ? req->engine : NULL;
2495 }
2496
2497 static inline struct drm_i915_gem_request *
2498 i915_gem_request_reference(struct drm_i915_gem_request *req)
2499 {
2500         if (req)
2501                 kref_get(&req->ref);
2502         return req;
2503 }
2504
2505 static inline void
2506 i915_gem_request_unreference(struct drm_i915_gem_request *req)
2507 {
2508         kref_put(&req->ref, i915_gem_request_free);
2509 }
2510
2511 static inline void i915_gem_request_assign(struct drm_i915_gem_request **pdst,
2512                                            struct drm_i915_gem_request *src)
2513 {
2514         if (src)
2515                 i915_gem_request_reference(src);
2516
2517         if (*pdst)
2518                 i915_gem_request_unreference(*pdst);
2519
2520         *pdst = src;
2521 }
2522
2523 /*
2524  * XXX: i915_gem_request_completed should be here but currently needs the
2525  * definition of i915_seqno_passed() which is below. It will be moved in
2526  * a later patch when the call to i915_seqno_passed() is obsoleted...
2527  */
2528
2529 /*
2530  * A command that requires special handling by the command parser.
2531  */
2532 struct drm_i915_cmd_descriptor {
2533         /*
2534          * Flags describing how the command parser processes the command.
2535          *
2536          * CMD_DESC_FIXED: The command has a fixed length if this is set,
2537          *                 a length mask if not set
2538          * CMD_DESC_SKIP: The command is allowed but does not follow the
2539          *                standard length encoding for the opcode range in
2540          *                which it falls
2541          * CMD_DESC_REJECT: The command is never allowed
2542          * CMD_DESC_REGISTER: The command should be checked against the
2543          *                    register whitelist for the appropriate ring
2544          * CMD_DESC_MASTER: The command is allowed if the submitting process
2545          *                  is the DRM master
2546          */
2547         u32 flags;
2548 #define CMD_DESC_FIXED    (1<<0)
2549 #define CMD_DESC_SKIP     (1<<1)
2550 #define CMD_DESC_REJECT   (1<<2)
2551 #define CMD_DESC_REGISTER (1<<3)
2552 #define CMD_DESC_BITMASK  (1<<4)
2553 #define CMD_DESC_MASTER   (1<<5)
2554
2555         /*
2556          * The command's unique identification bits and the bitmask to get them.
2557          * This isn't strictly the opcode field as defined in the spec and may
2558          * also include type, subtype, and/or subop fields.
2559          */
2560         struct {
2561                 u32 value;
2562                 u32 mask;
2563         } cmd;
2564
2565         /*
2566          * The command's length. The command is either fixed length (i.e. does
2567          * not include a length field) or has a length field mask. The flag
2568          * CMD_DESC_FIXED indicates a fixed length. Otherwise, the command has
2569          * a length mask. All command entries in a command table must include
2570          * length information.
2571          */
2572         union {
2573                 u32 fixed;
2574                 u32 mask;
2575         } length;
2576
2577         /*
2578          * Describes where to find a register address in the command to check
2579          * against the ring's register whitelist. Only valid if flags has the
2580          * CMD_DESC_REGISTER bit set.
2581          *
2582          * A non-zero step value implies that the command may access multiple
2583          * registers in sequence (e.g. LRI), in that case step gives the
2584          * distance in dwords between individual offset fields.
2585          */
2586         struct {
2587                 u32 offset;
2588                 u32 mask;
2589                 u32 step;
2590         } reg;
2591
2592 #define MAX_CMD_DESC_BITMASKS 3
2593         /*
2594          * Describes command checks where a particular dword is masked and
2595          * compared against an expected value. If the command does not match
2596          * the expected value, the parser rejects it. Only valid if flags has
2597          * the CMD_DESC_BITMASK bit set. Only entries where mask is non-zero
2598          * are valid.
2599          *
2600          * If the check specifies a non-zero condition_mask then the parser
2601          * only performs the check when the bits specified by condition_mask
2602          * are non-zero.
2603          */
2604         struct {
2605                 u32 offset;
2606                 u32 mask;
2607                 u32 expected;
2608                 u32 condition_offset;
2609                 u32 condition_mask;
2610         } bits[MAX_CMD_DESC_BITMASKS];
2611 };
2612
2613 /*
2614  * A table of commands requiring special handling by the command parser.
2615  *
2616  * Each ring has an array of tables. Each table consists of an array of command
2617  * descriptors, which must be sorted with command opcodes in ascending order.
2618  */
2619 struct drm_i915_cmd_table {
2620         const struct drm_i915_cmd_descriptor *table;
2621         int count;
2622 };
2623
2624 /* Note that the (struct drm_i915_private *) cast is just to shut up gcc. */
2625 #define __I915__(p) ({ \
2626         struct drm_i915_private *__p; \
2627         if (__builtin_types_compatible_p(typeof(*p), struct drm_i915_private)) \
2628                 __p = (struct drm_i915_private *)p; \
2629         else if (__builtin_types_compatible_p(typeof(*p), struct drm_device)) \
2630                 __p = to_i915((struct drm_device *)p); \
2631         else \
2632                 BUILD_BUG(); \
2633         __p; \
2634 })
2635 #define INTEL_INFO(p)   (&__I915__(p)->info)
2636 #define INTEL_GEN(p)    (INTEL_INFO(p)->gen)
2637 #define INTEL_DEVID(p)  (INTEL_INFO(p)->device_id)
2638
2639 #define REVID_FOREVER           0xff
2640 #define INTEL_REVID(p)  (__I915__(p)->drm.pdev->revision)
2641
2642 #define GEN_FOREVER (0)
2643 /*
2644  * Returns true if Gen is in inclusive range [Start, End].
2645  *
2646  * Use GEN_FOREVER for unbound start and or end.
2647  */
2648 #define IS_GEN(p, s, e) ({ \
2649         unsigned int __s = (s), __e = (e); \
2650         BUILD_BUG_ON(!__builtin_constant_p(s)); \
2651         BUILD_BUG_ON(!__builtin_constant_p(e)); \
2652         if ((__s) != GEN_FOREVER) \
2653                 __s = (s) - 1; \
2654         if ((__e) == GEN_FOREVER) \
2655                 __e = BITS_PER_LONG - 1; \
2656         else \
2657                 __e = (e) - 1; \
2658         !!(INTEL_INFO(p)->gen_mask & GENMASK((__e), (__s))); \
2659 })
2660
2661 /*
2662  * Return true if revision is in range [since,until] inclusive.
2663  *
2664  * Use 0 for open-ended since, and REVID_FOREVER for open-ended until.
2665  */
2666 #define IS_REVID(p, since, until) \
2667         (INTEL_REVID(p) >= (since) && INTEL_REVID(p) <= (until))
2668
2669 #define IS_I830(dev)            (INTEL_DEVID(dev) == 0x3577)
2670 #define IS_845G(dev)            (INTEL_DEVID(dev) == 0x2562)
2671 #define IS_I85X(dev)            (INTEL_INFO(dev)->is_i85x)
2672 #define IS_I865G(dev)           (INTEL_DEVID(dev) == 0x2572)
2673 #define IS_I915G(dev)           (INTEL_INFO(dev)->is_i915g)
2674 #define IS_I915GM(dev)          (INTEL_DEVID(dev) == 0x2592)
2675 #define IS_I945G(dev)           (INTEL_DEVID(dev) == 0x2772)
2676 #define IS_I945GM(dev)          (INTEL_INFO(dev)->is_i945gm)
2677 #define IS_BROADWATER(dev)      (INTEL_INFO(dev)->is_broadwater)
2678 #define IS_CRESTLINE(dev)       (INTEL_INFO(dev)->is_crestline)
2679 #define IS_GM45(dev)            (INTEL_DEVID(dev) == 0x2A42)
2680 #define IS_G4X(dev)             (INTEL_INFO(dev)->is_g4x)
2681 #define IS_PINEVIEW_G(dev)      (INTEL_DEVID(dev) == 0xa001)
2682 #define IS_PINEVIEW_M(dev)      (INTEL_DEVID(dev) == 0xa011)
2683 #define IS_PINEVIEW(dev)        (INTEL_INFO(dev)->is_pineview)
2684 #define IS_G33(dev)             (INTEL_INFO(dev)->is_g33)
2685 #define IS_IRONLAKE_M(dev)      (INTEL_DEVID(dev) == 0x0046)
2686 #define IS_IVYBRIDGE(dev)       (INTEL_INFO(dev)->is_ivybridge)
2687 #define IS_IVB_GT1(dev)         (INTEL_DEVID(dev) == 0x0156 || \
2688                                  INTEL_DEVID(dev) == 0x0152 || \
2689                                  INTEL_DEVID(dev) == 0x015a)
2690 #define IS_VALLEYVIEW(dev)      (INTEL_INFO(dev)->is_valleyview)
2691 #define IS_CHERRYVIEW(dev)      (INTEL_INFO(dev)->is_cherryview)
2692 #define IS_HASWELL(dev) (INTEL_INFO(dev)->is_haswell)
2693 #define IS_BROADWELL(dev)       (INTEL_INFO(dev)->is_broadwell)
2694 #define IS_SKYLAKE(dev) (INTEL_INFO(dev)->is_skylake)
2695 #define IS_BROXTON(dev)         (INTEL_INFO(dev)->is_broxton)
2696 #define IS_KABYLAKE(dev)        (INTEL_INFO(dev)->is_kabylake)
2697 #define IS_MOBILE(dev)          (INTEL_INFO(dev)->is_mobile)
2698 #define IS_HSW_EARLY_SDV(dev)   (IS_HASWELL(dev) && \
2699                                  (INTEL_DEVID(dev) & 0xFF00) == 0x0C00)
2700 #define IS_BDW_ULT(dev)         (IS_BROADWELL(dev) && \
2701                                  ((INTEL_DEVID(dev) & 0xf) == 0x6 ||    \
2702                                  (INTEL_DEVID(dev) & 0xf) == 0xb ||     \
2703                                  (INTEL_DEVID(dev) & 0xf) == 0xe))
2704 /* ULX machines are also considered ULT. */
2705 #define IS_BDW_ULX(dev)         (IS_BROADWELL(dev) && \
2706                                  (INTEL_DEVID(dev) & 0xf) == 0xe)
2707 #define IS_BDW_GT3(dev)         (IS_BROADWELL(dev) && \
2708                                  (INTEL_DEVID(dev) & 0x00F0) == 0x0020)
2709 #define IS_HSW_ULT(dev)         (IS_HASWELL(dev) && \
2710                                  (INTEL_DEVID(dev) & 0xFF00) == 0x0A00)
2711 #define IS_HSW_GT3(dev)         (IS_HASWELL(dev) && \
2712                                  (INTEL_DEVID(dev) & 0x00F0) == 0x0020)
2713 /* ULX machines are also considered ULT. */
2714 #define IS_HSW_ULX(dev)         (INTEL_DEVID(dev) == 0x0A0E || \
2715                                  INTEL_DEVID(dev) == 0x0A1E)
2716 #define IS_SKL_ULT(dev)         (INTEL_DEVID(dev) == 0x1906 || \
2717                                  INTEL_DEVID(dev) == 0x1913 || \
2718                                  INTEL_DEVID(dev) == 0x1916 || \
2719                                  INTEL_DEVID(dev) == 0x1921 || \
2720                                  INTEL_DEVID(dev) == 0x1926)
2721 #define IS_SKL_ULX(dev)         (INTEL_DEVID(dev) == 0x190E || \
2722                                  INTEL_DEVID(dev) == 0x1915 || \
2723                                  INTEL_DEVID(dev) == 0x191E)
2724 #define IS_KBL_ULT(dev)         (INTEL_DEVID(dev) == 0x5906 || \
2725                                  INTEL_DEVID(dev) == 0x5913 || \
2726                                  INTEL_DEVID(dev) == 0x5916 || \
2727                                  INTEL_DEVID(dev) == 0x5921 || \
2728                                  INTEL_DEVID(dev) == 0x5926)
2729 #define IS_KBL_ULX(dev)         (INTEL_DEVID(dev) == 0x590E || \
2730                                  INTEL_DEVID(dev) == 0x5915 || \
2731                                  INTEL_DEVID(dev) == 0x591E)
2732 #define IS_SKL_GT3(dev)         (IS_SKYLAKE(dev) && \
2733                                  (INTEL_DEVID(dev) & 0x00F0) == 0x0020)
2734 #define IS_SKL_GT4(dev)         (IS_SKYLAKE(dev) && \
2735                                  (INTEL_DEVID(dev) & 0x00F0) == 0x0030)
2736
2737 #define IS_PRELIMINARY_HW(intel_info) ((intel_info)->is_preliminary)
2738
2739 #define SKL_REVID_A0            0x0
2740 #define SKL_REVID_B0            0x1
2741 #define SKL_REVID_C0            0x2
2742 #define SKL_REVID_D0            0x3
2743 #define SKL_REVID_E0            0x4
2744 #define SKL_REVID_F0            0x5
2745
2746 #define IS_SKL_REVID(p, since, until) (IS_SKYLAKE(p) && IS_REVID(p, since, until))
2747
2748 #define BXT_REVID_A0            0x0
2749 #define BXT_REVID_A1            0x1
2750 #define BXT_REVID_B0            0x3
2751 #define BXT_REVID_C0            0x9
2752
2753 #define IS_BXT_REVID(p, since, until) (IS_BROXTON(p) && IS_REVID(p, since, until))
2754
2755 #define KBL_REVID_A0            0x0
2756 #define KBL_REVID_B0            0x1
2757 #define KBL_REVID_C0            0x2
2758 #define KBL_REVID_D0            0x3
2759 #define KBL_REVID_E0            0x4
2760
2761 #define IS_KBL_REVID(p, since, until) \
2762         (IS_KABYLAKE(p) && IS_REVID(p, since, until))
2763
2764 /*
2765  * The genX designation typically refers to the render engine, so render
2766  * capability related checks should use IS_GEN, while display and other checks
2767  * have their own (e.g. HAS_PCH_SPLIT for ILK+ display, IS_foo for particular
2768  * chips, etc.).
2769  */
2770 #define IS_GEN2(dev)    (!!(INTEL_INFO(dev)->gen_mask & BIT(1)))
2771 #define IS_GEN3(dev)    (!!(INTEL_INFO(dev)->gen_mask & BIT(2)))
2772 #define IS_GEN4(dev)    (!!(INTEL_INFO(dev)->gen_mask & BIT(3)))
2773 #define IS_GEN5(dev)    (!!(INTEL_INFO(dev)->gen_mask & BIT(4)))
2774 #define IS_GEN6(dev)    (!!(INTEL_INFO(dev)->gen_mask & BIT(5)))
2775 #define IS_GEN7(dev)    (!!(INTEL_INFO(dev)->gen_mask & BIT(6)))
2776 #define IS_GEN8(dev)    (!!(INTEL_INFO(dev)->gen_mask & BIT(7)))
2777 #define IS_GEN9(dev)    (!!(INTEL_INFO(dev)->gen_mask & BIT(8)))
2778
2779 #define ENGINE_MASK(id) BIT(id)
2780 #define RENDER_RING     ENGINE_MASK(RCS)
2781 #define BSD_RING        ENGINE_MASK(VCS)
2782 #define BLT_RING        ENGINE_MASK(BCS)
2783 #define VEBOX_RING      ENGINE_MASK(VECS)
2784 #define BSD2_RING       ENGINE_MASK(VCS2)
2785 #define ALL_ENGINES     (~0)
2786
2787 #define HAS_ENGINE(dev_priv, id) \
2788         (!!(INTEL_INFO(dev_priv)->ring_mask & ENGINE_MASK(id)))
2789
2790 #define HAS_BSD(dev_priv)       HAS_ENGINE(dev_priv, VCS)
2791 #define HAS_BSD2(dev_priv)      HAS_ENGINE(dev_priv, VCS2)
2792 #define HAS_BLT(dev_priv)       HAS_ENGINE(dev_priv, BCS)
2793 #define HAS_VEBOX(dev_priv)     HAS_ENGINE(dev_priv, VECS)
2794
2795 #define HAS_LLC(dev)            (INTEL_INFO(dev)->has_llc)
2796 #define HAS_SNOOP(dev)          (INTEL_INFO(dev)->has_snoop)
2797 #define HAS_EDRAM(dev)          (!!(__I915__(dev)->edram_cap & EDRAM_ENABLED))
2798 #define HAS_WT(dev)             ((IS_HASWELL(dev) || IS_BROADWELL(dev)) && \
2799                                  HAS_EDRAM(dev))
2800 #define I915_NEED_GFX_HWS(dev)  (INTEL_INFO(dev)->need_gfx_hws)
2801
2802 #define HAS_HW_CONTEXTS(dev)    (INTEL_INFO(dev)->gen >= 6)
2803 #define HAS_LOGICAL_RING_CONTEXTS(dev)  (INTEL_INFO(dev)->gen >= 8)
2804 #define USES_PPGTT(dev)         (i915.enable_ppgtt)
2805 #define USES_FULL_PPGTT(dev)    (i915.enable_ppgtt >= 2)
2806 #define USES_FULL_48BIT_PPGTT(dev)      (i915.enable_ppgtt == 3)
2807
2808 #define HAS_OVERLAY(dev)                (INTEL_INFO(dev)->has_overlay)
2809 #define OVERLAY_NEEDS_PHYSICAL(dev)     (INTEL_INFO(dev)->overlay_needs_physical)
2810
2811 /* Early gen2 have a totally busted CS tlb and require pinned batches. */
2812 #define HAS_BROKEN_CS_TLB(dev)          (IS_I830(dev) || IS_845G(dev))
2813
2814 /* WaRsDisableCoarsePowerGating:skl,bxt */
2815 #define NEEDS_WaRsDisableCoarsePowerGating(dev_priv) \
2816         (IS_BXT_REVID(dev_priv, 0, BXT_REVID_A1) || \
2817          IS_SKL_GT3(dev_priv) || \
2818          IS_SKL_GT4(dev_priv))
2819
2820 /*
2821  * dp aux and gmbus irq on gen4 seems to be able to generate legacy interrupts
2822  * even when in MSI mode. This results in spurious interrupt warnings if the
2823  * legacy irq no. is shared with another device. The kernel then disables that
2824  * interrupt source and so prevents the other device from working properly.
2825  */
2826 #define HAS_AUX_IRQ(dev) (INTEL_INFO(dev)->gen >= 5)
2827 #define HAS_GMBUS_IRQ(dev) (INTEL_INFO(dev)->gen >= 5)
2828
2829 /* With the 945 and later, Y tiling got adjusted so that it was 32 128-byte
2830  * rows, which changed the alignment requirements and fence programming.
2831  */
2832 #define HAS_128_BYTE_Y_TILING(dev) (!IS_GEN2(dev) && !(IS_I915G(dev) || \
2833                                                       IS_I915GM(dev)))
2834 #define SUPPORTS_TV(dev)                (INTEL_INFO(dev)->supports_tv)
2835 #define I915_HAS_HOTPLUG(dev)            (INTEL_INFO(dev)->has_hotplug)
2836
2837 #define HAS_FW_BLC(dev) (INTEL_INFO(dev)->gen > 2)
2838 #define HAS_PIPE_CXSR(dev) (INTEL_INFO(dev)->has_pipe_cxsr)
2839 #define HAS_FBC(dev) (INTEL_INFO(dev)->has_fbc)
2840
2841 #define HAS_IPS(dev)            (IS_HSW_ULT(dev) || IS_BROADWELL(dev))
2842
2843 #define HAS_DP_MST(dev)         (IS_HASWELL(dev) || IS_BROADWELL(dev) || \
2844                                  INTEL_INFO(dev)->gen >= 9)
2845
2846 #define HAS_DDI(dev)            (INTEL_INFO(dev)->has_ddi)
2847 #define HAS_FPGA_DBG_UNCLAIMED(dev)     (INTEL_INFO(dev)->has_fpga_dbg)
2848 #define HAS_PSR(dev)            (IS_HASWELL(dev) || IS_BROADWELL(dev) || \
2849                                  IS_VALLEYVIEW(dev) || IS_CHERRYVIEW(dev) || \
2850                                  IS_SKYLAKE(dev) || IS_KABYLAKE(dev))
2851 #define HAS_RUNTIME_PM(dev)     (IS_GEN6(dev) || IS_HASWELL(dev) || \
2852                                  IS_BROADWELL(dev) || IS_VALLEYVIEW(dev) || \
2853                                  IS_CHERRYVIEW(dev) || IS_SKYLAKE(dev) || \
2854                                  IS_KABYLAKE(dev) || IS_BROXTON(dev))
2855 #define HAS_RC6(dev)            (INTEL_INFO(dev)->gen >= 6)
2856 #define HAS_RC6p(dev)           (IS_GEN6(dev) || IS_IVYBRIDGE(dev))
2857
2858 #define HAS_CSR(dev)    (IS_GEN9(dev))
2859
2860 /*
2861  * For now, anything with a GuC requires uCode loading, and then supports
2862  * command submission once loaded. But these are logically independent
2863  * properties, so we have separate macros to test them.
2864  */
2865 #define HAS_GUC(dev)            (IS_GEN9(dev))
2866 #define HAS_GUC_UCODE(dev)      (HAS_GUC(dev))
2867 #define HAS_GUC_SCHED(dev)      (HAS_GUC(dev))
2868
2869 #define HAS_RESOURCE_STREAMER(dev) (IS_HASWELL(dev) || \
2870                                     INTEL_INFO(dev)->gen >= 8)
2871
2872 #define HAS_CORE_RING_FREQ(dev) (INTEL_INFO(dev)->gen >= 6 && \
2873                                  !IS_VALLEYVIEW(dev) && !IS_CHERRYVIEW(dev) && \
2874                                  !IS_BROXTON(dev))
2875
2876 #define HAS_POOLED_EU(dev)      (INTEL_INFO(dev)->has_pooled_eu)
2877
2878 #define INTEL_PCH_DEVICE_ID_MASK                0xff00
2879 #define INTEL_PCH_IBX_DEVICE_ID_TYPE            0x3b00
2880 #define INTEL_PCH_CPT_DEVICE_ID_TYPE            0x1c00
2881 #define INTEL_PCH_PPT_DEVICE_ID_TYPE            0x1e00
2882 #define INTEL_PCH_LPT_DEVICE_ID_TYPE            0x8c00
2883 #define INTEL_PCH_LPT_LP_DEVICE_ID_TYPE         0x9c00
2884 #define INTEL_PCH_SPT_DEVICE_ID_TYPE            0xA100
2885 #define INTEL_PCH_SPT_LP_DEVICE_ID_TYPE         0x9D00
2886 #define INTEL_PCH_KBP_DEVICE_ID_TYPE            0xA200
2887 #define INTEL_PCH_P2X_DEVICE_ID_TYPE            0x7100
2888 #define INTEL_PCH_P3X_DEVICE_ID_TYPE            0x7000
2889 #define INTEL_PCH_QEMU_DEVICE_ID_TYPE           0x2900 /* qemu q35 has 2918 */
2890
2891 #define INTEL_PCH_TYPE(dev) (__I915__(dev)->pch_type)
2892 #define HAS_PCH_KBP(dev) (INTEL_PCH_TYPE(dev) == PCH_KBP)
2893 #define HAS_PCH_SPT(dev) (INTEL_PCH_TYPE(dev) == PCH_SPT)
2894 #define HAS_PCH_LPT(dev) (INTEL_PCH_TYPE(dev) == PCH_LPT)
2895 #define HAS_PCH_LPT_LP(dev) (__I915__(dev)->pch_id == INTEL_PCH_LPT_LP_DEVICE_ID_TYPE)
2896 #define HAS_PCH_LPT_H(dev) (__I915__(dev)->pch_id == INTEL_PCH_LPT_DEVICE_ID_TYPE)
2897 #define HAS_PCH_CPT(dev) (INTEL_PCH_TYPE(dev) == PCH_CPT)
2898 #define HAS_PCH_IBX(dev) (INTEL_PCH_TYPE(dev) == PCH_IBX)
2899 #define HAS_PCH_NOP(dev) (INTEL_PCH_TYPE(dev) == PCH_NOP)
2900 #define HAS_PCH_SPLIT(dev) (INTEL_PCH_TYPE(dev) != PCH_NONE)
2901
2902 #define HAS_GMCH_DISPLAY(dev) (INTEL_INFO(dev)->gen < 5 || \
2903                                IS_VALLEYVIEW(dev) || IS_CHERRYVIEW(dev))
2904
2905 /* DPF == dynamic parity feature */
2906 #define HAS_L3_DPF(dev) (IS_IVYBRIDGE(dev) || IS_HASWELL(dev))
2907 #define NUM_L3_SLICES(dev) (IS_HSW_GT3(dev) ? 2 : HAS_L3_DPF(dev))
2908
2909 #define GT_FREQUENCY_MULTIPLIER 50
2910 #define GEN9_FREQ_SCALER 3
2911
2912 #include "i915_trace.h"
2913
2914 static inline bool intel_scanout_needs_vtd_wa(struct drm_i915_private *dev_priv)
2915 {
2916 #ifdef CONFIG_INTEL_IOMMU
2917         if (INTEL_GEN(dev_priv) >= 6 && intel_iommu_gfx_mapped)
2918                 return true;
2919 #endif
2920         return false;
2921 }
2922
2923 extern int i915_suspend_switcheroo(struct drm_device *dev, pm_message_t state);
2924 extern int i915_resume_switcheroo(struct drm_device *dev);
2925
2926 int intel_sanitize_enable_ppgtt(struct drm_i915_private *dev_priv,
2927                                 int enable_ppgtt);
2928
2929 /* i915_drv.c */
2930 void __printf(3, 4)
2931 __i915_printk(struct drm_i915_private *dev_priv, const char *level,
2932               const char *fmt, ...);
2933
2934 #define i915_report_error(dev_priv, fmt, ...)                              \
2935         __i915_printk(dev_priv, KERN_ERR, fmt, ##__VA_ARGS__)
2936
2937 #ifdef CONFIG_COMPAT
2938 extern long i915_compat_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd,
2939                               unsigned long arg);
2940 #endif
2941 extern int intel_gpu_reset(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 engine_mask);
2942 extern bool intel_has_gpu_reset(struct drm_i915_private *dev_priv);
2943 extern int i915_reset(struct drm_i915_private *dev_priv);
2944 extern int intel_guc_reset(struct drm_i915_private *dev_priv);
2945 extern void intel_engine_init_hangcheck(struct intel_engine_cs *engine);
2946 extern unsigned long i915_chipset_val(struct drm_i915_private *dev_priv);
2947 extern unsigned long i915_mch_val(struct drm_i915_private *dev_priv);
2948 extern unsigned long i915_gfx_val(struct drm_i915_private *dev_priv);
2949 extern void i915_update_gfx_val(struct drm_i915_private *dev_priv);
2950 int vlv_force_gfx_clock(struct drm_i915_private *dev_priv, bool on);
2951
2952 /* intel_hotplug.c */
2953 void intel_hpd_irq_handler(struct drm_i915_private *dev_priv,
2954                            u32 pin_mask, u32 long_mask);
2955 void intel_hpd_init(struct drm_i915_private *dev_priv);
2956 void intel_hpd_init_work(struct drm_i915_private *dev_priv);
2957 void intel_hpd_cancel_work(struct drm_i915_private *dev_priv);
2958 bool intel_hpd_pin_to_port(enum hpd_pin pin, enum port *port);
2959
2960 /* i915_irq.c */
2961 static inline void i915_queue_hangcheck(struct drm_i915_private *dev_priv)
2962 {
2963         unsigned long delay;
2964
2965         if (unlikely(!i915.enable_hangcheck))
2966                 return;
2967
2968         /* Don't continually defer the hangcheck so that it is always run at
2969          * least once after work has been scheduled on any ring. Otherwise,
2970          * we will ignore a hung ring if a second ring is kept busy.
2971          */
2972
2973         delay = round_jiffies_up_relative(DRM_I915_HANGCHECK_JIFFIES);
2974         queue_delayed_work(system_long_wq,
2975                            &dev_priv->gpu_error.hangcheck_work, delay);
2976 }
2977
2978 __printf(3, 4)
2979 void i915_handle_error(struct drm_i915_private *dev_priv,
2980                        u32 engine_mask,
2981                        const char *fmt, ...);
2982
2983 extern void intel_irq_init(struct drm_i915_private *dev_priv);
2984 int intel_irq_install(struct drm_i915_private *dev_priv);
2985 void intel_irq_uninstall(struct drm_i915_private *dev_priv);
2986
2987 extern void intel_uncore_sanitize(struct drm_i915_private *dev_priv);
2988 extern void intel_uncore_early_sanitize(struct drm_i915_private *dev_priv,
2989                                         bool restore_forcewake);
2990 extern void intel_uncore_init(struct drm_i915_private *dev_priv);
2991 extern bool intel_uncore_unclaimed_mmio(struct drm_i915_private *dev_priv);
2992 extern bool intel_uncore_arm_unclaimed_mmio_detection(struct drm_i915_private *dev_priv);
2993 extern void intel_uncore_fini(struct drm_i915_private *dev_priv);
2994 extern void intel_uncore_forcewake_reset(struct drm_i915_private *dev_priv,
2995                                          bool restore);
2996 const char *intel_uncore_forcewake_domain_to_str(const enum forcewake_domain_id id);
2997 void intel_uncore_forcewake_get(struct drm_i915_private *dev_priv,
2998                                 enum forcewake_domains domains);
2999 void intel_uncore_forcewake_put(struct drm_i915_private *dev_priv,
3000                                 enum forcewake_domains domains);
3001 /* Like above but the caller must manage the uncore.lock itself.
3002  * Must be used with I915_READ_FW and friends.
3003  */
3004 void intel_uncore_forcewake_get__locked(struct drm_i915_private *dev_priv,
3005                                         enum forcewake_domains domains);
3006 void intel_uncore_forcewake_put__locked(struct drm_i915_private *dev_priv,
3007                                         enum forcewake_domains domains);
3008 u64 intel_uncore_edram_size(struct drm_i915_private *dev_priv);
3009
3010 void assert_forcewakes_inactive(struct drm_i915_private *dev_priv);
3011
3012 int intel_wait_for_register(struct drm_i915_private *dev_priv,
3013                             i915_reg_t reg,
3014                             const u32 mask,
3015                             const u32 value,
3016                             const unsigned long timeout_ms);
3017 int intel_wait_for_register_fw(struct drm_i915_private *dev_priv,
3018                                i915_reg_t reg,
3019                                const u32 mask,
3020                                const u32 value,
3021                                const unsigned long timeout_ms);
3022
3023 static inline bool intel_gvt_active(struct drm_i915_private *dev_priv)
3024 {
3025         return dev_priv->gvt.initialized;
3026 }
3027
3028 static inline bool intel_vgpu_active(struct drm_i915_private *dev_priv)
3029 {
3030         return dev_priv->vgpu.active;
3031 }
3032
3033 void
3034 i915_enable_pipestat(struct drm_i915_private *dev_priv, enum pipe pipe,
3035                      u32 status_mask);
3036
3037 void
3038 i915_disable_pipestat(struct drm_i915_private *dev_priv, enum pipe pipe,
3039                       u32 status_mask);
3040
3041 void valleyview_enable_display_irqs(struct drm_i915_private *dev_priv);
3042 void valleyview_disable_display_irqs(struct drm_i915_private *dev_priv);
3043 void i915_hotplug_interrupt_update(struct drm_i915_private *dev_priv,
3044                                    uint32_t mask,
3045                                    uint32_t bits);
3046 void ilk_update_display_irq(struct drm_i915_private *dev_priv,
3047                             uint32_t interrupt_mask,
3048                             uint32_t enabled_irq_mask);
3049 static inline void
3050 ilk_enable_display_irq(struct drm_i915_private *dev_priv, uint32_t bits)
3051 {
3052         ilk_update_display_irq(dev_priv, bits, bits);
3053 }
3054 static inline void
3055 ilk_disable_display_irq(struct drm_i915_private *dev_priv, uint32_t bits)
3056 {
3057         ilk_update_display_irq(dev_priv, bits, 0);
3058 }
3059 void bdw_update_pipe_irq(struct drm_i915_private *dev_priv,
3060                          enum pipe pipe,
3061                          uint32_t interrupt_mask,
3062                          uint32_t enabled_irq_mask);
3063 static inline void bdw_enable_pipe_irq(struct drm_i915_private *dev_priv,
3064                                        enum pipe pipe, uint32_t bits)
3065 {
3066         bdw_update_pipe_irq(dev_priv, pipe, bits, bits);
3067 }
3068 static inline void bdw_disable_pipe_irq(struct drm_i915_private *dev_priv,
3069                                         enum pipe pipe, uint32_t bits)
3070 {
3071         bdw_update_pipe_irq(dev_priv, pipe, bits, 0);
3072 }
3073 void ibx_display_interrupt_update(struct drm_i915_private *dev_priv,
3074                                   uint32_t interrupt_mask,
3075                                   uint32_t enabled_irq_mask);
3076 static inline void
3077 ibx_enable_display_interrupt(struct drm_i915_private *dev_priv, uint32_t bits)
3078 {
3079         ibx_display_interrupt_update(dev_priv, bits, bits);
3080 }
3081 static inline void
3082 ibx_disable_display_interrupt(struct drm_i915_private *dev_priv, uint32_t bits)
3083 {
3084         ibx_display_interrupt_update(dev_priv, bits, 0);
3085 }
3086
3087 /* i915_gem.c */
3088 int i915_gem_create_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3089                           struct drm_file *file_priv);
3090 int i915_gem_pread_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3091                          struct drm_file *file_priv);
3092 int i915_gem_pwrite_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3093                           struct drm_file *file_priv);
3094 int i915_gem_mmap_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3095                         struct drm_file *file_priv);
3096 int i915_gem_mmap_gtt_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3097                         struct drm_file *file_priv);
3098 int i915_gem_set_domain_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3099                               struct drm_file *file_priv);
3100 int i915_gem_sw_finish_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3101                              struct drm_file *file_priv);
3102 void i915_gem_execbuffer_move_to_active(struct list_head *vmas,
3103                                         struct drm_i915_gem_request *req);
3104 int i915_gem_ringbuffer_submission(struct i915_execbuffer_params *params,
3105                                    struct drm_i915_gem_execbuffer2 *args,
3106                                    struct list_head *vmas);
3107 int i915_gem_execbuffer(struct drm_device *dev, void *data,
3108                         struct drm_file *file_priv);
3109 int i915_gem_execbuffer2(struct drm_device *dev, void *data,
3110                          struct drm_file *file_priv);
3111 int i915_gem_busy_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3112                         struct drm_file *file_priv);
3113 int i915_gem_get_caching_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3114                                struct drm_file *file);
3115 int i915_gem_set_caching_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3116                                struct drm_file *file);
3117 int i915_gem_throttle_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3118                             struct drm_file *file_priv);
3119 int i915_gem_madvise_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3120                            struct drm_file *file_priv);
3121 int i915_gem_set_tiling(struct drm_device *dev, void *data,
3122                         struct drm_file *file_priv);
3123 int i915_gem_get_tiling(struct drm_device *dev, void *data,
3124                         struct drm_file *file_priv);
3125 void i915_gem_init_userptr(struct drm_i915_private *dev_priv);
3126 int i915_gem_userptr_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3127                            struct drm_file *file);
3128 int i915_gem_get_aperture_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3129                                 struct drm_file *file_priv);
3130 int i915_gem_wait_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3131                         struct drm_file *file_priv);
3132 void i915_gem_load_init(struct drm_device *dev);
3133 void i915_gem_load_cleanup(struct drm_device *dev);
3134 void i915_gem_load_init_fences(struct drm_i915_private *dev_priv);
3135 int i915_gem_freeze_late(struct drm_i915_private *dev_priv);
3136
3137 void *i915_gem_object_alloc(struct drm_device *dev);
3138 void i915_gem_object_free(struct drm_i915_gem_object *obj);
3139 void i915_gem_object_init(struct drm_i915_gem_object *obj,
3140                          const struct drm_i915_gem_object_ops *ops);
3141 struct drm_i915_gem_object *i915_gem_object_create(struct drm_device *dev,
3142                                                   size_t size);
3143 struct drm_i915_gem_object *i915_gem_object_create_from_data(
3144                 struct drm_device *dev, const void *data, size_t size);
3145 void i915_gem_free_object(struct drm_gem_object *obj);
3146 void i915_gem_vma_destroy(struct i915_vma *vma);
3147
3148 /* Flags used by pin/bind&friends. */
3149 #define PIN_MAPPABLE    (1<<0)
3150 #define PIN_NONBLOCK    (1<<1)
3151 #define PIN_GLOBAL      (1<<2)
3152 #define PIN_OFFSET_BIAS (1<<3)
3153 #define PIN_USER        (1<<4)
3154 #define PIN_UPDATE      (1<<5)
3155 #define PIN_ZONE_4G     (1<<6)
3156 #define PIN_HIGH        (1<<7)
3157 #define PIN_OFFSET_FIXED        (1<<8)
3158 #define PIN_OFFSET_MASK (~4095)
3159 int __must_check
3160 i915_gem_object_pin(struct drm_i915_gem_object *obj,
3161                     struct i915_address_space *vm,
3162                     uint32_t alignment,
3163                     uint64_t flags);
3164 int __must_check
3165 i915_gem_object_ggtt_pin(struct drm_i915_gem_object *obj,
3166                          const struct i915_ggtt_view *view,
3167                          uint32_t alignment,
3168                          uint64_t flags);
3169
3170 int i915_vma_bind(struct i915_vma *vma, enum i915_cache_level cache_level,
3171                   u32 flags);
3172 void __i915_vma_set_map_and_fenceable(struct i915_vma *vma);
3173 int __must_check i915_vma_unbind(struct i915_vma *vma);
3174 /*
3175  * BEWARE: Do not use the function below unless you can _absolutely_
3176  * _guarantee_ VMA in question is _not in use_ anywhere.
3177  */
3178 int __must_check __i915_vma_unbind_no_wait(struct i915_vma *vma);
3179 int i915_gem_object_put_pages(struct drm_i915_gem_object *obj);
3180 void i915_gem_release_all_mmaps(struct drm_i915_private *dev_priv);
3181 void i915_gem_release_mmap(struct drm_i915_gem_object *obj);
3182
3183 int i915_gem_obj_prepare_shmem_read(struct drm_i915_gem_object *obj,
3184                                     int *needs_clflush);
3185
3186 int __must_check i915_gem_object_get_pages(struct drm_i915_gem_object *obj);
3187
3188 static inline int __sg_page_count(struct scatterlist *sg)
3189 {
3190         return sg->length >> PAGE_SHIFT;
3191 }
3192
3193 struct page *
3194 i915_gem_object_get_dirty_page(struct drm_i915_gem_object *obj, int n);
3195
3196 static inline dma_addr_t
3197 i915_gem_object_get_dma_address(struct drm_i915_gem_object *obj, int n)
3198 {
3199         if (n < obj->get_page.last) {
3200                 obj->get_page.sg = obj->pages->sgl;
3201                 obj->get_page.last = 0;
3202         }
3203
3204         while (obj->get_page.last + __sg_page_count(obj->get_page.sg) <= n) {
3205                 obj->get_page.last += __sg_page_count(obj->get_page.sg++);
3206                 if (unlikely(sg_is_chain(obj->get_page.sg)))
3207                         obj->get_page.sg = sg_chain_ptr(obj->get_page.sg);
3208         }
3209
3210         return sg_dma_address(obj->get_page.sg) + ((n - obj->get_page.last) << PAGE_SHIFT);
3211 }
3212
3213 static inline struct page *
3214 i915_gem_object_get_page(struct drm_i915_gem_object *obj, int n)
3215 {
3216         if (WARN_ON(n >= obj->base.size >> PAGE_SHIFT))
3217                 return NULL;
3218
3219         if (n < obj->get_page.last) {
3220                 obj->get_page.sg = obj->pages->sgl;
3221                 obj->get_page.last = 0;
3222         }
3223
3224         while (obj->get_page.last + __sg_page_count(obj->get_page.sg) <= n) {
3225                 obj->get_page.last += __sg_page_count(obj->get_page.sg++);
3226                 if (unlikely(sg_is_chain(obj->get_page.sg)))
3227                         obj->get_page.sg = sg_chain_ptr(obj->get_page.sg);
3228         }
3229
3230         return nth_page(sg_page(obj->get_page.sg), n - obj->get_page.last);
3231 }
3232
3233 static inline void i915_gem_object_pin_pages(struct drm_i915_gem_object *obj)
3234 {
3235         BUG_ON(obj->pages == NULL);
3236         obj->pages_pin_count++;
3237 }
3238
3239 static inline void i915_gem_object_unpin_pages(struct drm_i915_gem_object *obj)
3240 {
3241         BUG_ON(obj->pages_pin_count == 0);
3242         obj->pages_pin_count--;
3243 }
3244
3245 /**
3246  * i915_gem_object_pin_map - return a contiguous mapping of the entire object
3247  * @obj - the object to map into kernel address space
3248  *
3249  * Calls i915_gem_object_pin_pages() to prevent reaping of the object's
3250  * pages and then returns a contiguous mapping of the backing storage into
3251  * the kernel address space.
3252  *
3253  * The caller must hold the struct_mutex, and is responsible for calling
3254  * i915_gem_object_unpin_map() when the mapping is no longer required.
3255  *
3256  * Returns the pointer through which to access the mapped object, or an
3257  * ERR_PTR() on error.
3258  */
3259 void *__must_check i915_gem_object_pin_map(struct drm_i915_gem_object *obj);
3260
3261 /**
3262  * i915_gem_object_unpin_map - releases an earlier mapping
3263  * @obj - the object to unmap
3264  *
3265  * After pinning the object and mapping its pages, once you are finished
3266  * with your access, call i915_gem_object_unpin_map() to release the pin
3267  * upon the mapping. Once the pin count reaches zero, that mapping may be
3268  * removed.
3269  *
3270  * The caller must hold the struct_mutex.
3271  */
3272 static inline void i915_gem_object_unpin_map(struct drm_i915_gem_object *obj)
3273 {
3274         lockdep_assert_held(&obj->base.dev->struct_mutex);
3275         i915_gem_object_unpin_pages(obj);
3276 }
3277
3278 int __must_check i915_mutex_lock_interruptible(struct drm_device *dev);
3279 int i915_gem_object_sync(struct drm_i915_gem_object *obj,
3280                          struct intel_engine_cs *to,
3281                          struct drm_i915_gem_request **to_req);
3282 void i915_vma_move_to_active(struct i915_vma *vma,
3283                              struct drm_i915_gem_request *req);
3284 int i915_gem_dumb_create(struct drm_file *file_priv,
3285                          struct drm_device *dev,
3286                          struct drm_mode_create_dumb *args);
3287 int i915_gem_mmap_gtt(struct drm_file *file_priv, struct drm_device *dev,
3288                       uint32_t handle, uint64_t *offset);
3289
3290 void i915_gem_track_fb(struct drm_i915_gem_object *old,
3291                        struct drm_i915_gem_object *new,
3292                        unsigned frontbuffer_bits);
3293
3294 /**
3295  * Returns true if seq1 is later than seq2.
3296  */
3297 static inline bool
3298 i915_seqno_passed(uint32_t seq1, uint32_t seq2)
3299 {
3300         return (int32_t)(seq1 - seq2) >= 0;
3301 }
3302
3303 static inline bool i915_gem_request_started(const struct drm_i915_gem_request *req)
3304 {
3305         return i915_seqno_passed(intel_engine_get_seqno(req->engine),
3306                                  req->previous_seqno);
3307 }
3308
3309 static inline bool i915_gem_request_completed(const struct drm_i915_gem_request *req)
3310 {
3311         return i915_seqno_passed(intel_engine_get_seqno(req->engine),
3312                                  req->seqno);
3313 }
3314
3315 bool __i915_spin_request(const struct drm_i915_gem_request *request,
3316                          int state, unsigned long timeout_us);
3317 static inline bool i915_spin_request(const struct drm_i915_gem_request *request,
3318                                      int state, unsigned long timeout_us)
3319 {
3320         return (i915_gem_request_started(request) &&
3321                 __i915_spin_request(request, state, timeout_us));
3322 }
3323
3324 int __must_check i915_gem_get_seqno(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 *seqno);
3325 int __must_check i915_gem_set_seqno(struct drm_device *dev, u32 seqno);
3326
3327 struct drm_i915_gem_request *
3328 i915_gem_find_active_request(struct intel_engine_cs *engine);
3329
3330 void i915_gem_retire_requests(struct drm_i915_private *dev_priv);
3331 void i915_gem_retire_requests_ring(struct intel_engine_cs *engine);
3332
3333 static inline u32 i915_reset_counter(struct i915_gpu_error *error)
3334 {
3335         return atomic_read(&error->reset_counter);
3336 }
3337
3338 static inline bool __i915_reset_in_progress(u32 reset)
3339 {
3340         return unlikely(reset & I915_RESET_IN_PROGRESS_FLAG);
3341 }
3342
3343 static inline bool __i915_reset_in_progress_or_wedged(u32 reset)
3344 {
3345         return unlikely(reset & (I915_RESET_IN_PROGRESS_FLAG | I915_WEDGED));
3346 }
3347
3348 static inline bool __i915_terminally_wedged(u32 reset)
3349 {
3350         return unlikely(reset & I915_WEDGED);
3351 }
3352
3353 static inline bool i915_reset_in_progress(struct i915_gpu_error *error)
3354 {
3355         return __i915_reset_in_progress(i915_reset_counter(error));
3356 }
3357
3358 static inline bool i915_reset_in_progress_or_wedged(struct i915_gpu_error *error)
3359 {
3360         return __i915_reset_in_progress_or_wedged(i915_reset_counter(error));
3361 }
3362
3363 static inline bool i915_terminally_wedged(struct i915_gpu_error *error)
3364 {
3365         return __i915_terminally_wedged(i915_reset_counter(error));
3366 }
3367
3368 static inline u32 i915_reset_count(struct i915_gpu_error *error)
3369 {
3370         return ((i915_reset_counter(error) & ~I915_WEDGED) + 1) / 2;
3371 }
3372
3373 void i915_gem_reset(struct drm_device *dev);
3374 bool i915_gem_clflush_object(struct drm_i915_gem_object *obj, bool force);
3375 int __must_check i915_gem_init(struct drm_device *dev);
3376 int __must_check i915_gem_init_hw(struct drm_device *dev);
3377 void i915_gem_init_swizzling(struct drm_device *dev);
3378 void i915_gem_cleanup_engines(struct drm_device *dev);
3379 int __must_check i915_gem_wait_for_idle(struct drm_i915_private *dev_priv);
3380 int __must_check i915_gem_suspend(struct drm_device *dev);
3381 void __i915_add_request(struct drm_i915_gem_request *req,
3382                         struct drm_i915_gem_object *batch_obj,
3383                         bool flush_caches);
3384 #define i915_add_request(req) \
3385         __i915_add_request(req, NULL, true)
3386 #define i915_add_request_no_flush(req) \
3387         __i915_add_request(req, NULL, false)
3388 int __i915_wait_request(struct drm_i915_gem_request *req,
3389                         bool interruptible,
3390                         s64 *timeout,
3391                         struct intel_rps_client *rps);
3392 int __must_check i915_wait_request(struct drm_i915_gem_request *req);
3393 int i915_gem_fault(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
3394 int __must_check
3395 i915_gem_object_wait_rendering(struct drm_i915_gem_object *obj,
3396                                bool readonly);
3397 int __must_check
3398 i915_gem_object_set_to_gtt_domain(struct drm_i915_gem_object *obj,
3399                                   bool write);
3400 int __must_check
3401 i915_gem_object_set_to_cpu_domain(struct drm_i915_gem_object *obj, bool write);
3402 int __must_check
3403 i915_gem_object_pin_to_display_plane(struct drm_i915_gem_object *obj,
3404                                      u32 alignment,
3405                                      const struct i915_ggtt_view *view);
3406 void i915_gem_object_unpin_from_display_plane(struct drm_i915_gem_object *obj,
3407                                               const struct i915_ggtt_view *view);
3408 int i915_gem_object_attach_phys(struct drm_i915_gem_object *obj,
3409                                 int align);
3410 int i915_gem_open(struct drm_device *dev, struct drm_file *file);
3411 void i915_gem_release(struct drm_device *dev, struct drm_file *file);
3412
3413 uint32_t
3414 i915_gem_get_gtt_size(struct drm_device *dev, uint32_t size, int tiling_mode);
3415 uint32_t
3416 i915_gem_get_gtt_alignment(struct drm_device *dev, uint32_t size,
3417                             int tiling_mode, bool fenced);
3418
3419 int i915_gem_object_set_cache_level(struct drm_i915_gem_object *obj,
3420                                     enum i915_cache_level cache_level);
3421
3422 struct drm_gem_object *i915_gem_prime_import(struct drm_device *dev,
3423                                 struct dma_buf *dma_buf);
3424
3425 struct dma_buf *i915_gem_prime_export(struct drm_device *dev,
3426                                 struct drm_gem_object *gem_obj, int flags);
3427
3428 u64 i915_gem_obj_ggtt_offset_view(struct drm_i915_gem_object *o,
3429                                   const struct i915_ggtt_view *view);
3430 u64 i915_gem_obj_offset(struct drm_i915_gem_object *o,
3431                         struct i915_address_space *vm);
3432 static inline u64
3433 i915_gem_obj_ggtt_offset(struct drm_i915_gem_object *o)
3434 {
3435         return i915_gem_obj_ggtt_offset_view(o, &i915_ggtt_view_normal);
3436 }
3437
3438 bool i915_gem_obj_bound_any(struct drm_i915_gem_object *o);
3439 bool i915_gem_obj_ggtt_bound_view(struct drm_i915_gem_object *o,
3440                                   const struct i915_ggtt_view *view);
3441 bool i915_gem_obj_bound(struct drm_i915_gem_object *o,
3442                         struct i915_address_space *vm);
3443
3444 struct i915_vma *
3445 i915_gem_obj_to_vma(struct drm_i915_gem_object *obj,
3446                     struct i915_address_space *vm);
3447 struct i915_vma *
3448 i915_gem_obj_to_ggtt_view(struct drm_i915_gem_object *obj,
3449                           const struct i915_ggtt_view *view);
3450
3451 struct i915_vma *
3452 i915_gem_obj_lookup_or_create_vma(struct drm_i915_gem_object *obj,
3453                                   struct i915_address_space *vm);
3454 struct i915_vma *
3455 i915_gem_obj_lookup_or_create_ggtt_vma(struct drm_i915_gem_object *obj,
3456                                        const struct i915_ggtt_view *view);
3457
3458 static inline struct i915_vma *
3459 i915_gem_obj_to_ggtt(struct drm_i915_gem_object *obj)
3460 {
3461         return i915_gem_obj_to_ggtt_view(obj, &i915_ggtt_view_normal);
3462 }
3463 bool i915_gem_obj_is_pinned(struct drm_i915_gem_object *obj);
3464
3465 /* Some GGTT VM helpers */
3466 static inline struct i915_hw_ppgtt *
3467 i915_vm_to_ppgtt(struct i915_address_space *vm)
3468 {
3469         return container_of(vm, struct i915_hw_ppgtt, base);
3470 }
3471
3472
3473 static inline bool i915_gem_obj_ggtt_bound(struct drm_i915_gem_object *obj)
3474 {
3475         return i915_gem_obj_ggtt_bound_view(obj, &i915_ggtt_view_normal);
3476 }
3477
3478 unsigned long
3479 i915_gem_obj_ggtt_size(struct drm_i915_gem_object *obj);
3480
3481 static inline int __must_check
3482 i915_gem_obj_ggtt_pin(struct drm_i915_gem_object *obj,
3483                       uint32_t alignment,
3484                       unsigned flags)
3485 {
3486         struct drm_i915_private *dev_priv = to_i915(obj->base.dev);
3487         struct i915_ggtt *ggtt = &dev_priv->ggtt;
3488
3489         return i915_gem_object_pin(obj, &ggtt->base,
3490                                    alignment, flags | PIN_GLOBAL);
3491 }
3492
3493 void i915_gem_object_ggtt_unpin_view(struct drm_i915_gem_object *obj,
3494                                      const struct i915_ggtt_view *view);
3495 static inline void
3496 i915_gem_object_ggtt_unpin(struct drm_i915_gem_object *obj)
3497 {
3498         i915_gem_object_ggtt_unpin_view(obj, &i915_ggtt_view_normal);
3499 }
3500
3501 /* i915_gem_fence.c */
3502 int __must_check i915_gem_object_get_fence(struct drm_i915_gem_object *obj);
3503 int __must_check i915_gem_object_put_fence(struct drm_i915_gem_object *obj);
3504
3505 bool i915_gem_object_pin_fence(struct drm_i915_gem_object *obj);
3506 void i915_gem_object_unpin_fence(struct drm_i915_gem_object *obj);
3507
3508 void i915_gem_restore_fences(struct drm_device *dev);
3509
3510 void i915_gem_detect_bit_6_swizzle(struct drm_device *dev);
3511 void i915_gem_object_do_bit_17_swizzle(struct drm_i915_gem_object *obj);
3512 void i915_gem_object_save_bit_17_swizzle(struct drm_i915_gem_object *obj);
3513
3514 /* i915_gem_context.c */
3515 int __must_check i915_gem_context_init(struct drm_device *dev);
3516 void i915_gem_context_lost(struct drm_i915_private *dev_priv);
3517 void i915_gem_context_fini(struct drm_device *dev);
3518 void i915_gem_context_reset(struct drm_device *dev);
3519 int i915_gem_context_open(struct drm_device *dev, struct drm_file *file);
3520 void i915_gem_context_close(struct drm_device *dev, struct drm_file *file);
3521 int i915_switch_context(struct drm_i915_gem_request *req);
3522 void i915_gem_context_free(struct kref *ctx_ref);
3523 struct drm_i915_gem_object *
3524 i915_gem_alloc_context_obj(struct drm_device *dev, size_t size);
3525 struct i915_gem_context *
3526 i915_gem_context_create_gvt(struct drm_device *dev);
3527
3528 static inline struct i915_gem_context *
3529 i915_gem_context_lookup(struct drm_i915_file_private *file_priv, u32 id)
3530 {
3531         struct i915_gem_context *ctx;
3532
3533         lockdep_assert_held(&file_priv->dev_priv->drm.struct_mutex);
3534
3535         ctx = idr_find(&file_priv->context_idr, id);
3536         if (!ctx)
3537                 return ERR_PTR(-ENOENT);
3538
3539         return ctx;
3540 }
3541
3542 static inline void i915_gem_context_reference(struct i915_gem_context *ctx)
3543 {
3544         kref_get(&ctx->ref);
3545 }
3546
3547 static inline void i915_gem_context_unreference(struct i915_gem_context *ctx)
3548 {
3549         lockdep_assert_held(&ctx->i915->drm.struct_mutex);
3550         kref_put(&ctx->ref, i915_gem_context_free);
3551 }
3552
3553 static inline bool i915_gem_context_is_default(const struct i915_gem_context *c)
3554 {
3555         return c->user_handle == DEFAULT_CONTEXT_HANDLE;
3556 }
3557
3558 int i915_gem_context_create_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3559                                   struct drm_file *file);
3560 int i915_gem_context_destroy_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3561                                    struct drm_file *file);
3562 int i915_gem_context_getparam_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3563                                     struct drm_file *file_priv);
3564 int i915_gem_context_setparam_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3565                                     struct drm_file *file_priv);
3566 int i915_gem_context_reset_stats_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3567                                        struct drm_file *file);
3568
3569 /* i915_gem_evict.c */
3570 int __must_check i915_gem_evict_something(struct drm_device *dev,
3571                                           struct i915_address_space *vm,
3572                                           int min_size,
3573                                           unsigned alignment,
3574                                           unsigned cache_level,
3575                                           unsigned long start,
3576                                           unsigned long end,
3577                                           unsigned flags);
3578 int __must_check i915_gem_evict_for_vma(struct i915_vma *target);
3579 int i915_gem_evict_vm(struct i915_address_space *vm, bool do_idle);
3580
3581 /* belongs in i915_gem_gtt.h */
3582 static inline void i915_gem_chipset_flush(struct drm_i915_private *dev_priv)
3583 {
3584         if (INTEL_GEN(dev_priv) < 6)
3585                 intel_gtt_chipset_flush();
3586 }
3587
3588 /* i915_gem_stolen.c */
3589 int i915_gem_stolen_insert_node(struct drm_i915_private *dev_priv,
3590                                 struct drm_mm_node *node, u64 size,
3591                                 unsigned alignment);
3592 int i915_gem_stolen_insert_node_in_range(struct drm_i915_private *dev_priv,
3593                                          struct drm_mm_node *node, u64 size,
3594                                          unsigned alignment, u64 start,
3595                                          u64 end);
3596 void i915_gem_stolen_remove_node(struct drm_i915_private *dev_priv,
3597                                  struct drm_mm_node *node);
3598 int i915_gem_init_stolen(struct drm_device *dev);
3599 void i915_gem_cleanup_stolen(struct drm_device *dev);
3600 struct drm_i915_gem_object *
3601 i915_gem_object_create_stolen(struct drm_device *dev, u32 size);
3602 struct drm_i915_gem_object *
3603 i915_gem_object_create_stolen_for_preallocated(struct drm_device *dev,
3604                                                u32 stolen_offset,
3605                                                u32 gtt_offset,
3606                                                u32 size);
3607
3608 /* i915_gem_shrinker.c */
3609 unsigned long i915_gem_shrink(struct drm_i915_private *dev_priv,
3610                               unsigned long target,
3611                               unsigned flags);
3612 #define I915_SHRINK_PURGEABLE 0x1
3613 #define I915_SHRINK_UNBOUND 0x2
3614 #define I915_SHRINK_BOUND 0x4
3615 #define I915_SHRINK_ACTIVE 0x8
3616 #define I915_SHRINK_VMAPS 0x10
3617 unsigned long i915_gem_shrink_all(struct drm_i915_private *dev_priv);
3618 void i915_gem_shrinker_init(struct drm_i915_private *dev_priv);
3619 void i915_gem_shrinker_cleanup(struct drm_i915_private *dev_priv);
3620
3621
3622 /* i915_gem_tiling.c */
3623 static inline bool i915_gem_object_needs_bit17_swizzle(struct drm_i915_gem_object *obj)
3624 {
3625         struct drm_i915_private *dev_priv = to_i915(obj->base.dev);
3626
3627         return dev_priv->mm.bit_6_swizzle_x == I915_BIT_6_SWIZZLE_9_10_17 &&
3628                 obj->tiling_mode != I915_TILING_NONE;
3629 }
3630
3631 /* i915_gem_debug.c */
3632 #if WATCH_LISTS
3633 int i915_verify_lists(struct drm_device *dev);
3634 #else
3635 #define i915_verify_lists(dev) 0
3636 #endif
3637
3638 /* i915_debugfs.c */
3639 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
3640 int i915_debugfs_register(struct drm_i915_private *dev_priv);
3641 void i915_debugfs_unregister(struct drm_i915_private *dev_priv);
3642 int i915_debugfs_connector_add(struct drm_connector *connector);
3643 void intel_display_crc_init(struct drm_device *dev);
3644 #else
3645 static inline int i915_debugfs_register(struct drm_i915_private *dev_priv) {return 0;}
3646 static inline void i915_debugfs_unregister(struct drm_i915_private *dev_priv) {}
3647 static inline int i915_debugfs_connector_add(struct drm_connector *connector)
3648 { return 0; }
3649 static inline void intel_display_crc_init(struct drm_device *dev) {}
3650 #endif
3651
3652 /* i915_gpu_error.c */
3653 __printf(2, 3)
3654 void i915_error_printf(struct drm_i915_error_state_buf *e, const char *f, ...);
3655 int i915_error_state_to_str(struct drm_i915_error_state_buf *estr,
3656                             const struct i915_error_state_file_priv *error);
3657 int i915_error_state_buf_init(struct drm_i915_error_state_buf *eb,
3658                               struct drm_i915_private *i915,
3659                               size_t count, loff_t pos);
3660 static inline void i915_error_state_buf_release(
3661         struct drm_i915_error_state_buf *eb)
3662 {
3663         kfree(eb->buf);
3664 }
3665 void i915_capture_error_state(struct drm_i915_private *dev_priv,
3666                               u32 engine_mask,
3667                               const char *error_msg);
3668 void i915_error_state_get(struct drm_device *dev,
3669                           struct i915_error_state_file_priv *error_priv);
3670 void i915_error_state_put(struct i915_error_state_file_priv *error_priv);
3671 void i915_destroy_error_state(struct drm_device *dev);
3672
3673 void i915_get_extra_instdone(struct drm_i915_private *dev_priv, uint32_t *instdone);
3674 const char *i915_cache_level_str(struct drm_i915_private *i915, int type);
3675
3676 /* i915_cmd_parser.c */
3677 int i915_cmd_parser_get_version(struct drm_i915_private *dev_priv);
3678 int i915_cmd_parser_init_ring(struct intel_engine_cs *engine);
3679 void i915_cmd_parser_fini_ring(struct intel_engine_cs *engine);
3680 bool i915_needs_cmd_parser(struct intel_engine_cs *engine);
3681 int i915_parse_cmds(struct intel_engine_cs *engine,
3682                     struct drm_i915_gem_object *batch_obj,
3683                     struct drm_i915_gem_object *shadow_batch_obj,
3684                     u32 batch_start_offset,
3685                     u32 batch_len,
3686                     bool is_master);
3687
3688 /* i915_suspend.c */
3689 extern int i915_save_state(struct drm_device *dev);
3690 extern int i915_restore_state(struct drm_device *dev);
3691
3692 /* i915_sysfs.c */
3693 void i915_setup_sysfs(struct drm_device *dev_priv);
3694 void i915_teardown_sysfs(struct drm_device *dev_priv);
3695
3696 /* intel_i2c.c */
3697 extern int intel_setup_gmbus(struct drm_device *dev);
3698 extern void intel_teardown_gmbus(struct drm_device *dev);
3699 extern bool intel_gmbus_is_valid_pin(struct drm_i915_private *dev_priv,
3700                                      unsigned int pin);
3701
3702 extern struct i2c_adapter *
3703 intel_gmbus_get_adapter(struct drm_i915_private *dev_priv, unsigned int pin);
3704 extern void intel_gmbus_set_speed(struct i2c_adapter *adapter, int speed);
3705 extern void intel_gmbus_force_bit(struct i2c_adapter *adapter, bool force_bit);
3706 static inline bool intel_gmbus_is_forced_bit(struct i2c_adapter *adapter)
3707 {
3708         return container_of(adapter, struct intel_gmbus, adapter)->force_bit;
3709 }
3710 extern void intel_i2c_reset(struct drm_device *dev);
3711
3712 /* intel_bios.c */
3713 int intel_bios_init(struct drm_i915_private *dev_priv);
3714 bool intel_bios_is_valid_vbt(const void *buf, size_t size);
3715 bool intel_bios_is_tv_present(struct drm_i915_private *dev_priv);
3716 bool intel_bios_is_lvds_present(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 *i2c_pin);
3717 bool intel_bios_is_port_present(struct drm_i915_private *dev_priv, enum port port);
3718 bool intel_bios_is_port_edp(struct drm_i915_private *dev_priv, enum port port);
3719 bool intel_bios_is_port_dp_dual_mode(struct drm_i915_private *dev_priv, enum port port);
3720 bool intel_bios_is_dsi_present(struct drm_i915_private *dev_priv, enum port *port);
3721 bool intel_bios_is_port_hpd_inverted(struct drm_i915_private *dev_priv,
3722                                      enum port port);
3723
3724 /* intel_opregion.c */
3725 #ifdef CONFIG_ACPI
3726 extern int intel_opregion_setup(struct drm_i915_private *dev_priv);
3727 extern void intel_opregion_register(struct drm_i915_private *dev_priv);
3728 extern void intel_opregion_unregister(struct drm_i915_private *dev_priv);
3729 extern void intel_opregion_asle_intr(struct drm_i915_private *dev_priv);
3730 extern int intel_opregion_notify_encoder(struct intel_encoder *intel_encoder,
3731                                          bool enable);
3732 extern int intel_opregion_notify_adapter(struct drm_i915_private *dev_priv,
3733                                          pci_power_t state);
3734 extern int intel_opregion_get_panel_type(struct drm_i915_private *dev_priv);
3735 #else
3736 static inline int intel_opregion_setup(struct drm_i915_private *dev) { return 0; }
3737 static inline void intel_opregion_register(struct drm_i915_private *dev_priv) { }
3738 static inline void intel_opregion_unregister(struct drm_i915_private *dev_priv) { }
3739 static inline void intel_opregion_asle_intr(struct drm_i915_private *dev_priv)
3740 {
3741 }
3742 static inline int
3743 intel_opregion_notify_encoder(struct intel_encoder *intel_encoder, bool enable)
3744 {
3745         return 0;
3746 }
3747 static inline int
3748 intel_opregion_notify_adapter(struct drm_i915_private *dev, pci_power_t state)
3749 {
3750         return 0;
3751 }
3752 static inline int intel_opregion_get_panel_type(struct drm_i915_private *dev)
3753 {
3754         return -ENODEV;
3755 }
3756 #endif
3757
3758 /* intel_acpi.c */
3759 #ifdef CONFIG_ACPI
3760 extern void intel_register_dsm_handler(void);
3761 extern void intel_unregister_dsm_handler(void);
3762 #else
3763 static inline void intel_register_dsm_handler(void) { return; }
3764 static inline void intel_unregister_dsm_handler(void) { return; }
3765 #endif /* CONFIG_ACPI */
3766
3767 /* intel_device_info.c */
3768 static inline struct intel_device_info *
3769 mkwrite_device_info(struct drm_i915_private *dev_priv)
3770 {
3771         return (struct intel_device_info *)&dev_priv->info;
3772 }
3773
3774 void intel_device_info_runtime_init(struct drm_i915_private *dev_priv);
3775 void intel_device_info_dump(struct drm_i915_private *dev_priv);
3776
3777 /* modesetting */
3778 extern void intel_modeset_init_hw(struct drm_device *dev);
3779 extern void intel_modeset_init(struct drm_device *dev);
3780 extern void intel_modeset_gem_init(struct drm_device *dev);
3781 extern void intel_modeset_cleanup(struct drm_device *dev);
3782 extern int intel_connector_register(struct drm_connector *);
3783 extern void intel_connector_unregister(struct drm_connector *);
3784 extern int intel_modeset_vga_set_state(struct drm_device *dev, bool state);
3785 extern void intel_display_resume(struct drm_device *dev);
3786 extern void i915_redisable_vga(struct drm_device *dev);
3787 extern void i915_redisable_vga_power_on(struct drm_device *dev);
3788 extern bool ironlake_set_drps(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 val);
3789 extern void intel_init_pch_refclk(struct drm_device *dev);
3790 extern void intel_set_rps(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 val);
3791 extern void intel_set_memory_cxsr(struct drm_i915_private *dev_priv,
3792                                   bool enable);
3793
3794 extern bool i915_semaphore_is_enabled(struct drm_i915_private *dev_priv);
3795 int i915_reg_read_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
3796                         struct drm_file *file);
3797
3798 /* overlay */
3799 extern struct intel_overlay_error_state *
3800 intel_overlay_capture_error_state(struct drm_i915_private *dev_priv);
3801 extern void intel_overlay_print_error_state(struct drm_i915_error_state_buf *e,
3802                                             struct intel_overlay_error_state *error);
3803
3804 extern struct intel_display_error_state *
3805 intel_display_capture_error_state(struct drm_i915_private *dev_priv);
3806 extern void intel_display_print_error_state(struct drm_i915_error_state_buf *e,
3807                                             struct drm_device *dev,
3808                                             struct intel_display_error_state *error);
3809
3810 int sandybridge_pcode_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 mbox, u32 *val);
3811 int sandybridge_pcode_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 mbox, u32 val);
3812
3813 /* intel_sideband.c */
3814 u32 vlv_punit_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 addr);
3815 void vlv_punit_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 addr, u32 val);
3816 u32 vlv_nc_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 addr);
3817 u32 vlv_iosf_sb_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 port, u32 reg);
3818 void vlv_iosf_sb_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 port, u32 reg, u32 val);
3819 u32 vlv_cck_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
3820 void vlv_cck_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
3821 u32 vlv_ccu_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
3822 void vlv_ccu_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
3823 u32 vlv_bunit_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
3824 void vlv_bunit_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
3825 u32 vlv_dpio_read(struct drm_i915_private *dev_priv, enum pipe pipe, int reg);
3826 void vlv_dpio_write(struct drm_i915_private *dev_priv, enum pipe pipe, int reg, u32 val);
3827 u32 intel_sbi_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u16 reg,
3828                    enum intel_sbi_destination destination);
3829 void intel_sbi_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u16 reg, u32 value,
3830                      enum intel_sbi_destination destination);
3831 u32 vlv_flisdsi_read(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg);
3832 void vlv_flisdsi_write(struct drm_i915_private *dev_priv, u32 reg, u32 val);
3833
3834 /* intel_dpio_phy.c */
3835 void chv_set_phy_signal_level(struct intel_encoder *encoder,
3836                               u32 deemph_reg_value, u32 margin_reg_value,
3837                               bool uniq_trans_scale);
3838 void chv_data_lane_soft_reset(struct intel_encoder *encoder,
3839                               bool reset);
3840 void chv_phy_pre_pll_enable(struct intel_encoder *encoder);
3841 void chv_phy_pre_encoder_enable(struct intel_encoder *encoder);
3842 void chv_phy_release_cl2_override(struct intel_encoder *encoder);
3843 void chv_phy_post_pll_disable(struct intel_encoder *encoder);
3844
3845 void vlv_set_phy_signal_level(struct intel_encoder *encoder,
3846                               u32 demph_reg_value, u32 preemph_reg_value,
3847                               u32 uniqtranscale_reg_value, u32 tx3_demph);
3848 void vlv_phy_pre_pll_enable(struct intel_encoder *encoder);
3849 void vlv_phy_pre_encoder_enable(struct intel_encoder *encoder);
3850 void vlv_phy_reset_lanes(struct intel_encoder *encoder);
3851
3852 int intel_gpu_freq(struct drm_i915_private *dev_priv, int val);
3853 int intel_freq_opcode(struct drm_i915_private *dev_priv, int val);
3854
3855 #define I915_READ8(reg)         dev_priv->uncore.funcs.mmio_readb(dev_priv, (reg), true)
3856 #define I915_WRITE8(reg, val)   dev_priv->uncore.funcs.mmio_writeb(dev_priv, (reg), (val), true)
3857
3858 #define I915_READ16(reg)        dev_priv->uncore.funcs.mmio_readw(dev_priv, (reg), true)
3859 #define I915_WRITE16(reg, val)  dev_priv->uncore.funcs.mmio_writew(dev_priv, (reg), (val), true)
3860 #define I915_READ16_NOTRACE(reg)        dev_priv->uncore.funcs.mmio_readw(dev_priv, (reg), false)
3861 #define I915_WRITE16_NOTRACE(reg, val)  dev_priv->uncore.funcs.mmio_writew(dev_priv, (reg), (val), false)
3862
3863 #define I915_READ(reg)          dev_priv->uncore.funcs.mmio_readl(dev_priv, (reg), true)
3864 #define I915_WRITE(reg, val)    dev_priv->uncore.funcs.mmio_writel(dev_priv, (reg), (val), true)
3865 #define I915_READ_NOTRACE(reg)          dev_priv->uncore.funcs.mmio_readl(dev_priv, (reg), false)
3866 #define I915_WRITE_NOTRACE(reg, val)    dev_priv->uncore.funcs.mmio_writel(dev_priv, (reg), (val), false)
3867
3868 /* Be very careful with read/write 64-bit values. On 32-bit machines, they
3869  * will be implemented using 2 32-bit writes in an arbitrary order with
3870  * an arbitrary delay between them. This can cause the hardware to
3871  * act upon the intermediate value, possibly leading to corruption and
3872  * machine death. You have been warned.
3873  */
3874 #define I915_WRITE64(reg, val)  dev_priv->uncore.funcs.mmio_writeq(dev_priv, (reg), (val), true)
3875 #define I915_READ64(reg)        dev_priv->uncore.funcs.mmio_readq(dev_priv, (reg), true)
3876
3877 #define I915_READ64_2x32(lower_reg, upper_reg) ({                       \
3878         u32 upper, lower, old_upper, loop = 0;                          \
3879         upper = I915_READ(upper_reg);                                   \
3880         do {                                                            \
3881                 old_upper = upper;                                      \
3882                 lower = I915_READ(lower_reg);                           \
3883                 upper = I915_READ(upper_reg);                           \
3884         } while (upper != old_upper && loop++ < 2);                     \
3885         (u64)upper << 32 | lower; })
3886
3887 #define POSTING_READ(reg)       (void)I915_READ_NOTRACE(reg)
3888 #define POSTING_READ16(reg)     (void)I915_READ16_NOTRACE(reg)
3889
3890 #define __raw_read(x, s) \
3891 static inline uint##x##_t __raw_i915_read##x(struct drm_i915_private *dev_priv, \
3892                                              i915_reg_t reg) \
3893 { \
3894         return read##s(dev_priv->regs + i915_mmio_reg_offset(reg)); \
3895 }
3896
3897 #define __raw_write(x, s) \
3898 static inline void __raw_i915_write##x(struct drm_i915_private *dev_priv, \
3899                                        i915_reg_t reg, uint##x##_t val) \
3900 { \
3901         write##s(val, dev_priv->regs + i915_mmio_reg_offset(reg)); \
3902 }
3903 __raw_read(8, b)
3904 __raw_read(16, w)
3905 __raw_read(32, l)
3906 __raw_read(64, q)
3907
3908 __raw_write(8, b)
3909 __raw_write(16, w)
3910 __raw_write(32, l)
3911 __raw_write(64, q)
3912
3913 #undef __raw_read
3914 #undef __raw_write
3915
3916 /* These are untraced mmio-accessors that are only valid to be used inside
3917  * criticial sections inside IRQ handlers where forcewake is explicitly
3918  * controlled.
3919  * Think twice, and think again, before using these.
3920  * Note: Should only be used between intel_uncore_forcewake_irqlock() and
3921  * intel_uncore_forcewake_irqunlock().
3922  */
3923 #define I915_READ_FW(reg__) __raw_i915_read32(dev_priv, (reg__))
3924 #define I915_WRITE_FW(reg__, val__) __raw_i915_write32(dev_priv, (reg__), (val__))
3925 #define I915_WRITE64_FW(reg__, val__) __raw_i915_write64(dev_priv, (reg__), (val__))
3926 #define POSTING_READ_FW(reg__) (void)I915_READ_FW(reg__)
3927
3928 /* "Broadcast RGB" property */
3929 #define INTEL_BROADCAST_RGB_AUTO 0
3930 #define INTEL_BROADCAST_RGB_FULL 1
3931 #define INTEL_BROADCAST_RGB_LIMITED 2
3932
3933 static inline i915_reg_t i915_vgacntrl_reg(struct drm_device *dev)
3934 {
3935         if (IS_VALLEYVIEW(dev) || IS_CHERRYVIEW(dev))
3936                 return VLV_VGACNTRL;
3937         else if (INTEL_INFO(dev)->gen >= 5)
3938                 return CPU_VGACNTRL;
3939         else
3940                 return VGACNTRL;
3941 }
3942
3943 static inline unsigned long msecs_to_jiffies_timeout(const unsigned int m)
3944 {
3945         unsigned long j = msecs_to_jiffies(m);
3946
3947         return min_t(unsigned long, MAX_JIFFY_OFFSET, j + 1);
3948 }
3949
3950 static inline unsigned long nsecs_to_jiffies_timeout(const u64 n)
3951 {
3952         return min_t(u64, MAX_JIFFY_OFFSET, nsecs_to_jiffies64(n) + 1);
3953 }
3954
3955 static inline unsigned long
3956 timespec_to_jiffies_timeout(const struct timespec *value)
3957 {
3958         unsigned long j = timespec_to_jiffies(value);
3959
3960         return min_t(unsigned long, MAX_JIFFY_OFFSET, j + 1);
3961 }
3962
3963 /*
3964  * If you need to wait X milliseconds between events A and B, but event B
3965  * doesn't happen exactly after event A, you record the timestamp (jiffies) of
3966  * when event A happened, then just before event B you call this function and
3967  * pass the timestamp as the first argument, and X as the second argument.
3968  */
3969 static inline void
3970 wait_remaining_ms_from_jiffies(unsigned long timestamp_jiffies, int to_wait_ms)
3971 {
3972         unsigned long target_jiffies, tmp_jiffies, remaining_jiffies;
3973
3974         /*
3975          * Don't re-read the value of "jiffies" every time since it may change
3976          * behind our back and break the math.
3977          */
3978         tmp_jiffies = jiffies;
3979         target_jiffies = timestamp_jiffies +
3980                          msecs_to_jiffies_timeout(to_wait_ms);
3981
3982         if (time_after(target_jiffies, tmp_jiffies)) {
3983                 remaining_jiffies = target_jiffies - tmp_jiffies;
3984                 while (remaining_jiffies)
3985                         remaining_jiffies =
3986                             schedule_timeout_uninterruptible(remaining_jiffies);
3987         }
3988 }
3989 static inline bool __i915_request_irq_complete(struct drm_i915_gem_request *req)
3990 {
3991         struct intel_engine_cs *engine = req->engine;
3992
3993         /* Before we do the heavier coherent read of the seqno,
3994          * check the value (hopefully) in the CPU cacheline.
3995          */
3996         if (i915_gem_request_completed(req))
3997                 return true;
3998
3999         /* Ensure our read of the seqno is coherent so that we
4000          * do not "miss an interrupt" (i.e. if this is the last
4001          * request and the seqno write from the GPU is not visible
4002          * by the time the interrupt fires, we will see that the
4003          * request is incomplete and go back to sleep awaiting
4004          * another interrupt that will never come.)
4005          *
4006          * Strictly, we only need to do this once after an interrupt,
4007          * but it is easier and safer to do it every time the waiter
4008          * is woken.
4009          */
4010         if (engine->irq_seqno_barrier &&
4011             READ_ONCE(engine->breadcrumbs.irq_seqno_bh) == current &&
4012             cmpxchg_relaxed(&engine->breadcrumbs.irq_posted, 1, 0)) {
4013                 struct task_struct *tsk;
4014
4015                 /* The ordering of irq_posted versus applying the barrier
4016                  * is crucial. The clearing of the current irq_posted must
4017                  * be visible before we perform the barrier operation,
4018                  * such that if a subsequent interrupt arrives, irq_posted
4019                  * is reasserted and our task rewoken (which causes us to
4020                  * do another __i915_request_irq_complete() immediately
4021                  * and reapply the barrier). Conversely, if the clear
4022                  * occurs after the barrier, then an interrupt that arrived
4023                  * whilst we waited on the barrier would not trigger a
4024                  * barrier on the next pass, and the read may not see the
4025                  * seqno update.
4026                  */
4027                 engine->irq_seqno_barrier(engine);
4028
4029                 /* If we consume the irq, but we are no longer the bottom-half,
4030                  * the real bottom-half may not have serialised their own
4031                  * seqno check with the irq-barrier (i.e. may have inspected
4032                  * the seqno before we believe it coherent since they see
4033                  * irq_posted == false but we are still running).
4034                  */
4035                 rcu_read_lock();
4036                 tsk = READ_ONCE(engine->breadcrumbs.irq_seqno_bh);
4037                 if (tsk && tsk != current)
4038                         /* Note that if the bottom-half is changed as we
4039                          * are sending the wake-up, the new bottom-half will
4040                          * be woken by whomever made the change. We only have
4041                          * to worry about when we steal the irq-posted for
4042                          * ourself.
4043                          */
4044                         wake_up_process(tsk);
4045                 rcu_read_unlock();
4046
4047                 if (i915_gem_request_completed(req))
4048                         return true;
4049         }
4050
4051         /* We need to check whether any gpu reset happened in between
4052          * the request being submitted and now. If a reset has occurred,
4053          * the seqno will have been advance past ours and our request
4054          * is complete. If we are in the process of handling a reset,
4055          * the request is effectively complete as the rendering will
4056          * be discarded, but we need to return in order to drop the
4057          * struct_mutex.
4058          */
4059         if (i915_reset_in_progress(&req->i915->gpu_error))
4060                 return true;
4061
4062         return false;
4063 }
4064
4065 #endif