]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/gpu/drm/drm_modes.c
51804e5c58b948b47f11230a70837dd8c02b242d
[karo-tx-linux.git] / drivers / gpu / drm / drm_modes.c
1 /*
2  * Copyright © 1997-2003 by The XFree86 Project, Inc.
3  * Copyright © 2007 Dave Airlie
4  * Copyright © 2007-2008 Intel Corporation
5  *   Jesse Barnes <jesse.barnes@intel.com>
6  * Copyright 2005-2006 Luc Verhaegen
7  * Copyright (c) 2001, Andy Ritger  aritger@nvidia.com
8  *
9  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
10  * copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
11  * to deal in the Software without restriction, including without limitation
12  * the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
13  * and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
14  * Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
15  *
16  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
17  * all copies or substantial portions of the Software.
18  *
19  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
20  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
21  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL
22  * THE COPYRIGHT HOLDER(S) OR AUTHOR(S) BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
23  * OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
24  * ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
25  * OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
26  *
27  * Except as contained in this notice, the name of the copyright holder(s)
28  * and author(s) shall not be used in advertising or otherwise to promote
29  * the sale, use or other dealings in this Software without prior written
30  * authorization from the copyright holder(s) and author(s).
31  */
32
33 #include <linux/list.h>
34 #include <linux/list_sort.h>
35 #include <linux/export.h>
36 #include <drm/drmP.h>
37 #include <drm/drm_crtc.h>
38 #include <video/of_videomode.h>
39 #include <video/videomode.h>
40 #include <drm/drm_modes.h>
41
42 #include "drm_crtc_internal.h"
43
44 /**
45  * drm_mode_debug_printmodeline - print a mode to dmesg
46  * @mode: mode to print
47  *
48  * Describe @mode using DRM_DEBUG.
49  */
50 void drm_mode_debug_printmodeline(const struct drm_display_mode *mode)
51 {
52         DRM_DEBUG_KMS("Modeline %d:\"%s\" %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d "
53                         "0x%x 0x%x\n",
54                 mode->base.id, mode->name, mode->vrefresh, mode->clock,
55                 mode->hdisplay, mode->hsync_start,
56                 mode->hsync_end, mode->htotal,
57                 mode->vdisplay, mode->vsync_start,
58                 mode->vsync_end, mode->vtotal, mode->type, mode->flags);
59 }
60 EXPORT_SYMBOL(drm_mode_debug_printmodeline);
61
62 /**
63  * drm_mode_create - create a new display mode
64  * @dev: DRM device
65  *
66  * Create a new, cleared drm_display_mode with kzalloc, allocate an ID for it
67  * and return it.
68  *
69  * Returns:
70  * Pointer to new mode on success, NULL on error.
71  */
72 struct drm_display_mode *drm_mode_create(struct drm_device *dev)
73 {
74         struct drm_display_mode *nmode;
75
76         nmode = kzalloc(sizeof(struct drm_display_mode), GFP_KERNEL);
77         if (!nmode)
78                 return NULL;
79
80         if (drm_mode_object_get(dev, &nmode->base, DRM_MODE_OBJECT_MODE)) {
81                 kfree(nmode);
82                 return NULL;
83         }
84
85         return nmode;
86 }
87 EXPORT_SYMBOL(drm_mode_create);
88
89 /**
90  * drm_mode_destroy - remove a mode
91  * @dev: DRM device
92  * @mode: mode to remove
93  *
94  * Release @mode's unique ID, then free it @mode structure itself using kfree.
95  */
96 void drm_mode_destroy(struct drm_device *dev, struct drm_display_mode *mode)
97 {
98         if (!mode)
99                 return;
100
101         drm_mode_object_unregister(dev, &mode->base);
102
103         kfree(mode);
104 }
105 EXPORT_SYMBOL(drm_mode_destroy);
106
107 /**
108  * drm_mode_probed_add - add a mode to a connector's probed_mode list
109  * @connector: connector the new mode
110  * @mode: mode data
111  *
112  * Add @mode to @connector's probed_mode list for later use. This list should
113  * then in a second step get filtered and all the modes actually supported by
114  * the hardware moved to the @connector's modes list.
115  */
116 void drm_mode_probed_add(struct drm_connector *connector,
117                          struct drm_display_mode *mode)
118 {
119         WARN_ON(!mutex_is_locked(&connector->dev->mode_config.mutex));
120
121         list_add_tail(&mode->head, &connector->probed_modes);
122 }
123 EXPORT_SYMBOL(drm_mode_probed_add);
124
125 /**
126  * drm_cvt_mode -create a modeline based on the CVT algorithm
127  * @dev: drm device
128  * @hdisplay: hdisplay size
129  * @vdisplay: vdisplay size
130  * @vrefresh: vrefresh rate
131  * @reduced: whether to use reduced blanking
132  * @interlaced: whether to compute an interlaced mode
133  * @margins: whether to add margins (borders)
134  *
135  * This function is called to generate the modeline based on CVT algorithm
136  * according to the hdisplay, vdisplay, vrefresh.
137  * It is based from the VESA(TM) Coordinated Video Timing Generator by
138  * Graham Loveridge April 9, 2003 available at
139  * http://www.elo.utfsm.cl/~elo212/docs/CVTd6r1.xls 
140  *
141  * And it is copied from xf86CVTmode in xserver/hw/xfree86/modes/xf86cvt.c.
142  * What I have done is to translate it by using integer calculation.
143  *
144  * Returns:
145  * The modeline based on the CVT algorithm stored in a drm_display_mode object.
146  * The display mode object is allocated with drm_mode_create(). Returns NULL
147  * when no mode could be allocated.
148  */
149 struct drm_display_mode *drm_cvt_mode(struct drm_device *dev, int hdisplay,
150                                       int vdisplay, int vrefresh,
151                                       bool reduced, bool interlaced, bool margins)
152 {
153 #define HV_FACTOR                       1000
154         /* 1) top/bottom margin size (% of height) - default: 1.8, */
155 #define CVT_MARGIN_PERCENTAGE           18
156         /* 2) character cell horizontal granularity (pixels) - default 8 */
157 #define CVT_H_GRANULARITY               8
158         /* 3) Minimum vertical porch (lines) - default 3 */
159 #define CVT_MIN_V_PORCH                 3
160         /* 4) Minimum number of vertical back porch lines - default 6 */
161 #define CVT_MIN_V_BPORCH                6
162         /* Pixel Clock step (kHz) */
163 #define CVT_CLOCK_STEP                  250
164         struct drm_display_mode *drm_mode;
165         unsigned int vfieldrate, hperiod;
166         int hdisplay_rnd, hmargin, vdisplay_rnd, vmargin, vsync;
167         int interlace;
168
169         /* allocate the drm_display_mode structure. If failure, we will
170          * return directly
171          */
172         drm_mode = drm_mode_create(dev);
173         if (!drm_mode)
174                 return NULL;
175
176         /* the CVT default refresh rate is 60Hz */
177         if (!vrefresh)
178                 vrefresh = 60;
179
180         /* the required field fresh rate */
181         if (interlaced)
182                 vfieldrate = vrefresh * 2;
183         else
184                 vfieldrate = vrefresh;
185
186         /* horizontal pixels */
187         hdisplay_rnd = hdisplay - (hdisplay % CVT_H_GRANULARITY);
188
189         /* determine the left&right borders */
190         hmargin = 0;
191         if (margins) {
192                 hmargin = hdisplay_rnd * CVT_MARGIN_PERCENTAGE / 1000;
193                 hmargin -= hmargin % CVT_H_GRANULARITY;
194         }
195         /* find the total active pixels */
196         drm_mode->hdisplay = hdisplay_rnd + 2 * hmargin;
197
198         /* find the number of lines per field */
199         if (interlaced)
200                 vdisplay_rnd = vdisplay / 2;
201         else
202                 vdisplay_rnd = vdisplay;
203
204         /* find the top & bottom borders */
205         vmargin = 0;
206         if (margins)
207                 vmargin = vdisplay_rnd * CVT_MARGIN_PERCENTAGE / 1000;
208
209         drm_mode->vdisplay = vdisplay + 2 * vmargin;
210
211         /* Interlaced */
212         if (interlaced)
213                 interlace = 1;
214         else
215                 interlace = 0;
216
217         /* Determine VSync Width from aspect ratio */
218         if (!(vdisplay % 3) && ((vdisplay * 4 / 3) == hdisplay))
219                 vsync = 4;
220         else if (!(vdisplay % 9) && ((vdisplay * 16 / 9) == hdisplay))
221                 vsync = 5;
222         else if (!(vdisplay % 10) && ((vdisplay * 16 / 10) == hdisplay))
223                 vsync = 6;
224         else if (!(vdisplay % 4) && ((vdisplay * 5 / 4) == hdisplay))
225                 vsync = 7;
226         else if (!(vdisplay % 9) && ((vdisplay * 15 / 9) == hdisplay))
227                 vsync = 7;
228         else /* custom */
229                 vsync = 10;
230
231         if (!reduced) {
232                 /* simplify the GTF calculation */
233                 /* 4) Minimum time of vertical sync + back porch interval (µs)
234                  * default 550.0
235                  */
236                 int tmp1, tmp2;
237 #define CVT_MIN_VSYNC_BP        550
238                 /* 3) Nominal HSync width (% of line period) - default 8 */
239 #define CVT_HSYNC_PERCENTAGE    8
240                 unsigned int hblank_percentage;
241                 int vsyncandback_porch, vback_porch, hblank;
242
243                 /* estimated the horizontal period */
244                 tmp1 = HV_FACTOR * 1000000  -
245                                 CVT_MIN_VSYNC_BP * HV_FACTOR * vfieldrate;
246                 tmp2 = (vdisplay_rnd + 2 * vmargin + CVT_MIN_V_PORCH) * 2 +
247                                 interlace;
248                 hperiod = tmp1 * 2 / (tmp2 * vfieldrate);
249
250                 tmp1 = CVT_MIN_VSYNC_BP * HV_FACTOR / hperiod + 1;
251                 /* 9. Find number of lines in sync + backporch */
252                 if (tmp1 < (vsync + CVT_MIN_V_PORCH))
253                         vsyncandback_porch = vsync + CVT_MIN_V_PORCH;
254                 else
255                         vsyncandback_porch = tmp1;
256                 /* 10. Find number of lines in back porch */
257                 vback_porch = vsyncandback_porch - vsync;
258                 drm_mode->vtotal = vdisplay_rnd + 2 * vmargin +
259                                 vsyncandback_porch + CVT_MIN_V_PORCH;
260                 /* 5) Definition of Horizontal blanking time limitation */
261                 /* Gradient (%/kHz) - default 600 */
262 #define CVT_M_FACTOR    600
263                 /* Offset (%) - default 40 */
264 #define CVT_C_FACTOR    40
265                 /* Blanking time scaling factor - default 128 */
266 #define CVT_K_FACTOR    128
267                 /* Scaling factor weighting - default 20 */
268 #define CVT_J_FACTOR    20
269 #define CVT_M_PRIME     (CVT_M_FACTOR * CVT_K_FACTOR / 256)
270 #define CVT_C_PRIME     ((CVT_C_FACTOR - CVT_J_FACTOR) * CVT_K_FACTOR / 256 + \
271                          CVT_J_FACTOR)
272                 /* 12. Find ideal blanking duty cycle from formula */
273                 hblank_percentage = CVT_C_PRIME * HV_FACTOR - CVT_M_PRIME *
274                                         hperiod / 1000;
275                 /* 13. Blanking time */
276                 if (hblank_percentage < 20 * HV_FACTOR)
277                         hblank_percentage = 20 * HV_FACTOR;
278                 hblank = drm_mode->hdisplay * hblank_percentage /
279                          (100 * HV_FACTOR - hblank_percentage);
280                 hblank -= hblank % (2 * CVT_H_GRANULARITY);
281                 /* 14. find the total pixels per line */
282                 drm_mode->htotal = drm_mode->hdisplay + hblank;
283                 drm_mode->hsync_end = drm_mode->hdisplay + hblank / 2;
284                 drm_mode->hsync_start = drm_mode->hsync_end -
285                         (drm_mode->htotal * CVT_HSYNC_PERCENTAGE) / 100;
286                 drm_mode->hsync_start += CVT_H_GRANULARITY -
287                         drm_mode->hsync_start % CVT_H_GRANULARITY;
288                 /* fill the Vsync values */
289                 drm_mode->vsync_start = drm_mode->vdisplay + CVT_MIN_V_PORCH;
290                 drm_mode->vsync_end = drm_mode->vsync_start + vsync;
291         } else {
292                 /* Reduced blanking */
293                 /* Minimum vertical blanking interval time (µs)- default 460 */
294 #define CVT_RB_MIN_VBLANK       460
295                 /* Fixed number of clocks for horizontal sync */
296 #define CVT_RB_H_SYNC           32
297                 /* Fixed number of clocks for horizontal blanking */
298 #define CVT_RB_H_BLANK          160
299                 /* Fixed number of lines for vertical front porch - default 3*/
300 #define CVT_RB_VFPORCH          3
301                 int vbilines;
302                 int tmp1, tmp2;
303                 /* 8. Estimate Horizontal period. */
304                 tmp1 = HV_FACTOR * 1000000 -
305                         CVT_RB_MIN_VBLANK * HV_FACTOR * vfieldrate;
306                 tmp2 = vdisplay_rnd + 2 * vmargin;
307                 hperiod = tmp1 / (tmp2 * vfieldrate);
308                 /* 9. Find number of lines in vertical blanking */
309                 vbilines = CVT_RB_MIN_VBLANK * HV_FACTOR / hperiod + 1;
310                 /* 10. Check if vertical blanking is sufficient */
311                 if (vbilines < (CVT_RB_VFPORCH + vsync + CVT_MIN_V_BPORCH))
312                         vbilines = CVT_RB_VFPORCH + vsync + CVT_MIN_V_BPORCH;
313                 /* 11. Find total number of lines in vertical field */
314                 drm_mode->vtotal = vdisplay_rnd + 2 * vmargin + vbilines;
315                 /* 12. Find total number of pixels in a line */
316                 drm_mode->htotal = drm_mode->hdisplay + CVT_RB_H_BLANK;
317                 /* Fill in HSync values */
318                 drm_mode->hsync_end = drm_mode->hdisplay + CVT_RB_H_BLANK / 2;
319                 drm_mode->hsync_start = drm_mode->hsync_end - CVT_RB_H_SYNC;
320                 /* Fill in VSync values */
321                 drm_mode->vsync_start = drm_mode->vdisplay + CVT_RB_VFPORCH;
322                 drm_mode->vsync_end = drm_mode->vsync_start + vsync;
323         }
324         /* 15/13. Find pixel clock frequency (kHz for xf86) */
325         drm_mode->clock = drm_mode->htotal * HV_FACTOR * 1000 / hperiod;
326         drm_mode->clock -= drm_mode->clock % CVT_CLOCK_STEP;
327         /* 18/16. Find actual vertical frame frequency */
328         /* ignore - just set the mode flag for interlaced */
329         if (interlaced) {
330                 drm_mode->vtotal *= 2;
331                 drm_mode->flags |= DRM_MODE_FLAG_INTERLACE;
332         }
333         /* Fill the mode line name */
334         drm_mode_set_name(drm_mode);
335         if (reduced)
336                 drm_mode->flags |= (DRM_MODE_FLAG_PHSYNC |
337                                         DRM_MODE_FLAG_NVSYNC);
338         else
339                 drm_mode->flags |= (DRM_MODE_FLAG_PVSYNC |
340                                         DRM_MODE_FLAG_NHSYNC);
341
342         return drm_mode;
343 }
344 EXPORT_SYMBOL(drm_cvt_mode);
345
346 /**
347  * drm_gtf_mode_complex - create the modeline based on the full GTF algorithm
348  * @dev: drm device
349  * @hdisplay: hdisplay size
350  * @vdisplay: vdisplay size
351  * @vrefresh: vrefresh rate.
352  * @interlaced: whether to compute an interlaced mode
353  * @margins: desired margin (borders) size
354  * @GTF_M: extended GTF formula parameters
355  * @GTF_2C: extended GTF formula parameters
356  * @GTF_K: extended GTF formula parameters
357  * @GTF_2J: extended GTF formula parameters
358  *
359  * GTF feature blocks specify C and J in multiples of 0.5, so we pass them
360  * in here multiplied by two.  For a C of 40, pass in 80.
361  *
362  * Returns:
363  * The modeline based on the full GTF algorithm stored in a drm_display_mode object.
364  * The display mode object is allocated with drm_mode_create(). Returns NULL
365  * when no mode could be allocated.
366  */
367 struct drm_display_mode *
368 drm_gtf_mode_complex(struct drm_device *dev, int hdisplay, int vdisplay,
369                      int vrefresh, bool interlaced, int margins,
370                      int GTF_M, int GTF_2C, int GTF_K, int GTF_2J)
371 {       /* 1) top/bottom margin size (% of height) - default: 1.8, */
372 #define GTF_MARGIN_PERCENTAGE           18
373         /* 2) character cell horizontal granularity (pixels) - default 8 */
374 #define GTF_CELL_GRAN                   8
375         /* 3) Minimum vertical porch (lines) - default 3 */
376 #define GTF_MIN_V_PORCH                 1
377         /* width of vsync in lines */
378 #define V_SYNC_RQD                      3
379         /* width of hsync as % of total line */
380 #define H_SYNC_PERCENT                  8
381         /* min time of vsync + back porch (microsec) */
382 #define MIN_VSYNC_PLUS_BP               550
383         /* C' and M' are part of the Blanking Duty Cycle computation */
384 #define GTF_C_PRIME     ((((GTF_2C - GTF_2J) * GTF_K / 256) + GTF_2J) / 2)
385 #define GTF_M_PRIME     (GTF_K * GTF_M / 256)
386         struct drm_display_mode *drm_mode;
387         unsigned int hdisplay_rnd, vdisplay_rnd, vfieldrate_rqd;
388         int top_margin, bottom_margin;
389         int interlace;
390         unsigned int hfreq_est;
391         int vsync_plus_bp, vback_porch;
392         unsigned int vtotal_lines, vfieldrate_est, hperiod;
393         unsigned int vfield_rate, vframe_rate;
394         int left_margin, right_margin;
395         unsigned int total_active_pixels, ideal_duty_cycle;
396         unsigned int hblank, total_pixels, pixel_freq;
397         int hsync, hfront_porch, vodd_front_porch_lines;
398         unsigned int tmp1, tmp2;
399
400         drm_mode = drm_mode_create(dev);
401         if (!drm_mode)
402                 return NULL;
403
404         /* 1. In order to give correct results, the number of horizontal
405          * pixels requested is first processed to ensure that it is divisible
406          * by the character size, by rounding it to the nearest character
407          * cell boundary:
408          */
409         hdisplay_rnd = (hdisplay + GTF_CELL_GRAN / 2) / GTF_CELL_GRAN;
410         hdisplay_rnd = hdisplay_rnd * GTF_CELL_GRAN;
411
412         /* 2. If interlace is requested, the number of vertical lines assumed
413          * by the calculation must be halved, as the computation calculates
414          * the number of vertical lines per field.
415          */
416         if (interlaced)
417                 vdisplay_rnd = vdisplay / 2;
418         else
419                 vdisplay_rnd = vdisplay;
420
421         /* 3. Find the frame rate required: */
422         if (interlaced)
423                 vfieldrate_rqd = vrefresh * 2;
424         else
425                 vfieldrate_rqd = vrefresh;
426
427         /* 4. Find number of lines in Top margin: */
428         top_margin = 0;
429         if (margins)
430                 top_margin = (vdisplay_rnd * GTF_MARGIN_PERCENTAGE + 500) /
431                                 1000;
432         /* 5. Find number of lines in bottom margin: */
433         bottom_margin = top_margin;
434
435         /* 6. If interlace is required, then set variable interlace: */
436         if (interlaced)
437                 interlace = 1;
438         else
439                 interlace = 0;
440
441         /* 7. Estimate the Horizontal frequency */
442         {
443                 tmp1 = (1000000  - MIN_VSYNC_PLUS_BP * vfieldrate_rqd) / 500;
444                 tmp2 = (vdisplay_rnd + 2 * top_margin + GTF_MIN_V_PORCH) *
445                                 2 + interlace;
446                 hfreq_est = (tmp2 * 1000 * vfieldrate_rqd) / tmp1;
447         }
448
449         /* 8. Find the number of lines in V sync + back porch */
450         /* [V SYNC+BP] = RINT(([MIN VSYNC+BP] * hfreq_est / 1000000)) */
451         vsync_plus_bp = MIN_VSYNC_PLUS_BP * hfreq_est / 1000;
452         vsync_plus_bp = (vsync_plus_bp + 500) / 1000;
453         /*  9. Find the number of lines in V back porch alone: */
454         vback_porch = vsync_plus_bp - V_SYNC_RQD;
455         /*  10. Find the total number of lines in Vertical field period: */
456         vtotal_lines = vdisplay_rnd + top_margin + bottom_margin +
457                         vsync_plus_bp + GTF_MIN_V_PORCH;
458         /*  11. Estimate the Vertical field frequency: */
459         vfieldrate_est = hfreq_est / vtotal_lines;
460         /*  12. Find the actual horizontal period: */
461         hperiod = 1000000 / (vfieldrate_rqd * vtotal_lines);
462
463         /*  13. Find the actual Vertical field frequency: */
464         vfield_rate = hfreq_est / vtotal_lines;
465         /*  14. Find the Vertical frame frequency: */
466         if (interlaced)
467                 vframe_rate = vfield_rate / 2;
468         else
469                 vframe_rate = vfield_rate;
470         /*  15. Find number of pixels in left margin: */
471         if (margins)
472                 left_margin = (hdisplay_rnd * GTF_MARGIN_PERCENTAGE + 500) /
473                                 1000;
474         else
475                 left_margin = 0;
476
477         /* 16.Find number of pixels in right margin: */
478         right_margin = left_margin;
479         /* 17.Find total number of active pixels in image and left and right */
480         total_active_pixels = hdisplay_rnd + left_margin + right_margin;
481         /* 18.Find the ideal blanking duty cycle from blanking duty cycle */
482         ideal_duty_cycle = GTF_C_PRIME * 1000 -
483                                 (GTF_M_PRIME * 1000000 / hfreq_est);
484         /* 19.Find the number of pixels in the blanking time to the nearest
485          * double character cell: */
486         hblank = total_active_pixels * ideal_duty_cycle /
487                         (100000 - ideal_duty_cycle);
488         hblank = (hblank + GTF_CELL_GRAN) / (2 * GTF_CELL_GRAN);
489         hblank = hblank * 2 * GTF_CELL_GRAN;
490         /* 20.Find total number of pixels: */
491         total_pixels = total_active_pixels + hblank;
492         /* 21.Find pixel clock frequency: */
493         pixel_freq = total_pixels * hfreq_est / 1000;
494         /* Stage 1 computations are now complete; I should really pass
495          * the results to another function and do the Stage 2 computations,
496          * but I only need a few more values so I'll just append the
497          * computations here for now */
498         /* 17. Find the number of pixels in the horizontal sync period: */
499         hsync = H_SYNC_PERCENT * total_pixels / 100;
500         hsync = (hsync + GTF_CELL_GRAN / 2) / GTF_CELL_GRAN;
501         hsync = hsync * GTF_CELL_GRAN;
502         /* 18. Find the number of pixels in horizontal front porch period */
503         hfront_porch = hblank / 2 - hsync;
504         /*  36. Find the number of lines in the odd front porch period: */
505         vodd_front_porch_lines = GTF_MIN_V_PORCH ;
506
507         /* finally, pack the results in the mode struct */
508         drm_mode->hdisplay = hdisplay_rnd;
509         drm_mode->hsync_start = hdisplay_rnd + hfront_porch;
510         drm_mode->hsync_end = drm_mode->hsync_start + hsync;
511         drm_mode->htotal = total_pixels;
512         drm_mode->vdisplay = vdisplay_rnd;
513         drm_mode->vsync_start = vdisplay_rnd + vodd_front_porch_lines;
514         drm_mode->vsync_end = drm_mode->vsync_start + V_SYNC_RQD;
515         drm_mode->vtotal = vtotal_lines;
516
517         drm_mode->clock = pixel_freq;
518
519         if (interlaced) {
520                 drm_mode->vtotal *= 2;
521                 drm_mode->flags |= DRM_MODE_FLAG_INTERLACE;
522         }
523
524         drm_mode_set_name(drm_mode);
525         if (GTF_M == 600 && GTF_2C == 80 && GTF_K == 128 && GTF_2J == 40)
526                 drm_mode->flags = DRM_MODE_FLAG_NHSYNC | DRM_MODE_FLAG_PVSYNC;
527         else
528                 drm_mode->flags = DRM_MODE_FLAG_PHSYNC | DRM_MODE_FLAG_NVSYNC;
529
530         return drm_mode;
531 }
532 EXPORT_SYMBOL(drm_gtf_mode_complex);
533
534 /**
535  * drm_gtf_mode - create the modeline based on the GTF algorithm
536  * @dev: drm device
537  * @hdisplay: hdisplay size
538  * @vdisplay: vdisplay size
539  * @vrefresh: vrefresh rate.
540  * @interlaced: whether to compute an interlaced mode
541  * @margins: desired margin (borders) size
542  *
543  * return the modeline based on GTF algorithm
544  *
545  * This function is to create the modeline based on the GTF algorithm.
546  * Generalized Timing Formula is derived from:
547  *
548  *      GTF Spreadsheet by Andy Morrish (1/5/97)
549  *      available at http://www.vesa.org
550  *
551  * And it is copied from the file of xserver/hw/xfree86/modes/xf86gtf.c.
552  * What I have done is to translate it by using integer calculation.
553  * I also refer to the function of fb_get_mode in the file of
554  * drivers/video/fbmon.c
555  *
556  * Standard GTF parameters::
557  *
558  *     M = 600
559  *     C = 40
560  *     K = 128
561  *     J = 20
562  *
563  * Returns:
564  * The modeline based on the GTF algorithm stored in a drm_display_mode object.
565  * The display mode object is allocated with drm_mode_create(). Returns NULL
566  * when no mode could be allocated.
567  */
568 struct drm_display_mode *
569 drm_gtf_mode(struct drm_device *dev, int hdisplay, int vdisplay, int vrefresh,
570              bool interlaced, int margins)
571 {
572         return drm_gtf_mode_complex(dev, hdisplay, vdisplay, vrefresh,
573                                     interlaced, margins,
574                                     600, 40 * 2, 128, 20 * 2);
575 }
576 EXPORT_SYMBOL(drm_gtf_mode);
577
578 #ifdef CONFIG_VIDEOMODE_HELPERS
579 /**
580  * drm_display_mode_from_videomode - fill in @dmode using @vm,
581  * @vm: videomode structure to use as source
582  * @dmode: drm_display_mode structure to use as destination
583  *
584  * Fills out @dmode using the display mode specified in @vm.
585  */
586 void drm_display_mode_from_videomode(const struct videomode *vm,
587                                      struct drm_display_mode *dmode)
588 {
589         dmode->hdisplay = vm->hactive;
590         dmode->hsync_start = dmode->hdisplay + vm->hfront_porch;
591         dmode->hsync_end = dmode->hsync_start + vm->hsync_len;
592         dmode->htotal = dmode->hsync_end + vm->hback_porch;
593
594         dmode->vdisplay = vm->vactive;
595         dmode->vsync_start = dmode->vdisplay + vm->vfront_porch;
596         dmode->vsync_end = dmode->vsync_start + vm->vsync_len;
597         dmode->vtotal = dmode->vsync_end + vm->vback_porch;
598
599         dmode->clock = vm->pixelclock / 1000;
600
601         dmode->flags = 0;
602         if (vm->flags & DISPLAY_FLAGS_HSYNC_HIGH)
603                 dmode->flags |= DRM_MODE_FLAG_PHSYNC;
604         else if (vm->flags & DISPLAY_FLAGS_HSYNC_LOW)
605                 dmode->flags |= DRM_MODE_FLAG_NHSYNC;
606         if (vm->flags & DISPLAY_FLAGS_VSYNC_HIGH)
607                 dmode->flags |= DRM_MODE_FLAG_PVSYNC;
608         else if (vm->flags & DISPLAY_FLAGS_VSYNC_LOW)
609                 dmode->flags |= DRM_MODE_FLAG_NVSYNC;
610         if (vm->flags & DISPLAY_FLAGS_INTERLACED)
611                 dmode->flags |= DRM_MODE_FLAG_INTERLACE;
612         if (vm->flags & DISPLAY_FLAGS_DOUBLESCAN)
613                 dmode->flags |= DRM_MODE_FLAG_DBLSCAN;
614         if (vm->flags & DISPLAY_FLAGS_DOUBLECLK)
615                 dmode->flags |= DRM_MODE_FLAG_DBLCLK;
616         drm_mode_set_name(dmode);
617 }
618 EXPORT_SYMBOL_GPL(drm_display_mode_from_videomode);
619
620 /**
621  * drm_display_mode_to_videomode - fill in @vm using @dmode,
622  * @dmode: drm_display_mode structure to use as source
623  * @vm: videomode structure to use as destination
624  *
625  * Fills out @vm using the display mode specified in @dmode.
626  */
627 void drm_display_mode_to_videomode(const struct drm_display_mode *dmode,
628                                    struct videomode *vm)
629 {
630         vm->hactive = dmode->hdisplay;
631         vm->hfront_porch = dmode->hsync_start - dmode->hdisplay;
632         vm->hsync_len = dmode->hsync_end - dmode->hsync_start;
633         vm->hback_porch = dmode->htotal - dmode->hsync_end;
634
635         vm->vactive = dmode->vdisplay;
636         vm->vfront_porch = dmode->vsync_start - dmode->vdisplay;
637         vm->vsync_len = dmode->vsync_end - dmode->vsync_start;
638         vm->vback_porch = dmode->vtotal - dmode->vsync_end;
639
640         vm->pixelclock = dmode->clock * 1000;
641
642         vm->flags = 0;
643         if (dmode->flags & DRM_MODE_FLAG_PHSYNC)
644                 vm->flags |= DISPLAY_FLAGS_HSYNC_HIGH;
645         else if (dmode->flags & DRM_MODE_FLAG_NHSYNC)
646                 vm->flags |= DISPLAY_FLAGS_HSYNC_LOW;
647         if (dmode->flags & DRM_MODE_FLAG_PVSYNC)
648                 vm->flags |= DISPLAY_FLAGS_VSYNC_HIGH;
649         else if (dmode->flags & DRM_MODE_FLAG_NVSYNC)
650                 vm->flags |= DISPLAY_FLAGS_VSYNC_LOW;
651         if (dmode->flags & DRM_MODE_FLAG_INTERLACE)
652                 vm->flags |= DISPLAY_FLAGS_INTERLACED;
653         if (dmode->flags & DRM_MODE_FLAG_DBLSCAN)
654                 vm->flags |= DISPLAY_FLAGS_DOUBLESCAN;
655         if (dmode->flags & DRM_MODE_FLAG_DBLCLK)
656                 vm->flags |= DISPLAY_FLAGS_DOUBLECLK;
657 }
658 EXPORT_SYMBOL_GPL(drm_display_mode_to_videomode);
659
660 void drm_bus_flags_from_videomode(const struct videomode *vm, u32 *bus_flags)
661 {
662         *bus_flags = 0;
663         if (vm->flags & DISPLAY_FLAGS_PIXDATA_POSEDGE)
664                 *bus_flags |= DRM_BUS_FLAG_PIXDATA_POSEDGE;
665         if (vm->flags & DISPLAY_FLAGS_PIXDATA_NEGEDGE)
666                 *bus_flags |= DRM_BUS_FLAG_PIXDATA_NEGEDGE;
667
668         if (vm->flags & DISPLAY_FLAGS_DE_LOW)
669                 *bus_flags |= DRM_BUS_FLAG_DE_LOW;
670         if (vm->flags & DISPLAY_FLAGS_DE_HIGH)
671                 *bus_flags |= DRM_BUS_FLAG_DE_HIGH;
672 }
673 EXPORT_SYMBOL_GPL(drm_bus_flags_from_videomode);
674
675 #ifdef CONFIG_OF
676 /**
677  * of_get_drm_display_mode - get a drm_display_mode from devicetree
678  * @np: device_node with the timing specification
679  * @dmode: will be set to the return value
680  * @index: index into the list of display timings in devicetree
681  *
682  * This function is expensive and should only be used, if only one mode is to be
683  * read from DT. To get multiple modes start with of_get_display_timings and
684  * work with that instead.
685  *
686  * Returns:
687  * 0 on success, a negative errno code when no of videomode node was found.
688  */
689 int of_get_drm_display_mode(struct device_node *np,
690                             struct drm_display_mode *dmode, int index)
691 {
692         struct videomode vm;
693         int ret;
694
695         ret = of_get_videomode(np, &vm, index);
696         if (ret)
697                 return ret;
698
699         drm_display_mode_from_videomode(&vm, dmode);
700
701         pr_debug("%s: got %dx%d display mode from %s\n",
702                 of_node_full_name(np), vm.hactive, vm.vactive, np->name);
703         drm_mode_debug_printmodeline(dmode);
704
705         return 0;
706 }
707 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_get_drm_display_mode);
708 #endif /* CONFIG_OF */
709 #endif /* CONFIG_VIDEOMODE_HELPERS */
710
711 /**
712  * drm_mode_set_name - set the name on a mode
713  * @mode: name will be set in this mode
714  *
715  * Set the name of @mode to a standard format which is <hdisplay>x<vdisplay>
716  * with an optional 'i' suffix for interlaced modes.
717  */
718 void drm_mode_set_name(struct drm_display_mode *mode)
719 {
720         bool interlaced = !!(mode->flags & DRM_MODE_FLAG_INTERLACE);
721
722         snprintf(mode->name, DRM_DISPLAY_MODE_LEN, "%dx%d%s",
723                  mode->hdisplay, mode->vdisplay,
724                  interlaced ? "i" : "");
725 }
726 EXPORT_SYMBOL(drm_mode_set_name);
727
728 /**
729  * drm_mode_hsync - get the hsync of a mode
730  * @mode: mode
731  *
732  * Returns:
733  * @modes's hsync rate in kHz, rounded to the nearest integer. Calculates the
734  * value first if it is not yet set.
735  */
736 int drm_mode_hsync(const struct drm_display_mode *mode)
737 {
738         unsigned int calc_val;
739
740         if (mode->hsync)
741                 return mode->hsync;
742
743         if (mode->htotal < 0)
744                 return 0;
745
746         calc_val = (mode->clock * 1000) / mode->htotal; /* hsync in Hz */
747         calc_val += 500;                                /* round to 1000Hz */
748         calc_val /= 1000;                               /* truncate to kHz */
749
750         return calc_val;
751 }
752 EXPORT_SYMBOL(drm_mode_hsync);
753
754 /**
755  * drm_mode_vrefresh - get the vrefresh of a mode
756  * @mode: mode
757  *
758  * Returns:
759  * @modes's vrefresh rate in Hz, rounded to the nearest integer. Calculates the
760  * value first if it is not yet set.
761  */
762 int drm_mode_vrefresh(const struct drm_display_mode *mode)
763 {
764         int refresh = 0;
765         unsigned int calc_val;
766
767         if (mode->vrefresh > 0)
768                 refresh = mode->vrefresh;
769         else if (mode->htotal > 0 && mode->vtotal > 0) {
770                 int vtotal;
771                 vtotal = mode->vtotal;
772                 /* work out vrefresh the value will be x1000 */
773                 calc_val = (mode->clock * 1000);
774                 calc_val /= mode->htotal;
775                 refresh = (calc_val + vtotal / 2) / vtotal;
776
777                 if (mode->flags & DRM_MODE_FLAG_INTERLACE)
778                         refresh *= 2;
779                 if (mode->flags & DRM_MODE_FLAG_DBLSCAN)
780                         refresh /= 2;
781                 if (mode->vscan > 1)
782                         refresh /= mode->vscan;
783         }
784         return refresh;
785 }
786 EXPORT_SYMBOL(drm_mode_vrefresh);
787
788 /**
789  * drm_mode_set_crtcinfo - set CRTC modesetting timing parameters
790  * @p: mode
791  * @adjust_flags: a combination of adjustment flags
792  *
793  * Setup the CRTC modesetting timing parameters for @p, adjusting if necessary.
794  *
795  * - The CRTC_INTERLACE_HALVE_V flag can be used to halve vertical timings of
796  *   interlaced modes.
797  * - The CRTC_STEREO_DOUBLE flag can be used to compute the timings for
798  *   buffers containing two eyes (only adjust the timings when needed, eg. for
799  *   "frame packing" or "side by side full").
800  * - The CRTC_NO_DBLSCAN and CRTC_NO_VSCAN flags request that adjustment *not*
801  *   be performed for doublescan and vscan > 1 modes respectively.
802  */
803 void drm_mode_set_crtcinfo(struct drm_display_mode *p, int adjust_flags)
804 {
805         if ((p == NULL) || ((p->type & DRM_MODE_TYPE_CRTC_C) == DRM_MODE_TYPE_BUILTIN))
806                 return;
807
808         p->crtc_clock = p->clock;
809         p->crtc_hdisplay = p->hdisplay;
810         p->crtc_hsync_start = p->hsync_start;
811         p->crtc_hsync_end = p->hsync_end;
812         p->crtc_htotal = p->htotal;
813         p->crtc_hskew = p->hskew;
814         p->crtc_vdisplay = p->vdisplay;
815         p->crtc_vsync_start = p->vsync_start;
816         p->crtc_vsync_end = p->vsync_end;
817         p->crtc_vtotal = p->vtotal;
818
819         if (p->flags & DRM_MODE_FLAG_INTERLACE) {
820                 if (adjust_flags & CRTC_INTERLACE_HALVE_V) {
821                         p->crtc_vdisplay /= 2;
822                         p->crtc_vsync_start /= 2;
823                         p->crtc_vsync_end /= 2;
824                         p->crtc_vtotal /= 2;
825                 }
826         }
827
828         if (!(adjust_flags & CRTC_NO_DBLSCAN)) {
829                 if (p->flags & DRM_MODE_FLAG_DBLSCAN) {
830                         p->crtc_vdisplay *= 2;
831                         p->crtc_vsync_start *= 2;
832                         p->crtc_vsync_end *= 2;
833                         p->crtc_vtotal *= 2;
834                 }
835         }
836
837         if (!(adjust_flags & CRTC_NO_VSCAN)) {
838                 if (p->vscan > 1) {
839                         p->crtc_vdisplay *= p->vscan;
840                         p->crtc_vsync_start *= p->vscan;
841                         p->crtc_vsync_end *= p->vscan;
842                         p->crtc_vtotal *= p->vscan;
843                 }
844         }
845
846         if (adjust_flags & CRTC_STEREO_DOUBLE) {
847                 unsigned int layout = p->flags & DRM_MODE_FLAG_3D_MASK;
848
849                 switch (layout) {
850                 case DRM_MODE_FLAG_3D_FRAME_PACKING:
851                         p->crtc_clock *= 2;
852                         p->crtc_vdisplay += p->crtc_vtotal;
853                         p->crtc_vsync_start += p->crtc_vtotal;
854                         p->crtc_vsync_end += p->crtc_vtotal;
855                         p->crtc_vtotal += p->crtc_vtotal;
856                         break;
857                 }
858         }
859
860         p->crtc_vblank_start = min(p->crtc_vsync_start, p->crtc_vdisplay);
861         p->crtc_vblank_end = max(p->crtc_vsync_end, p->crtc_vtotal);
862         p->crtc_hblank_start = min(p->crtc_hsync_start, p->crtc_hdisplay);
863         p->crtc_hblank_end = max(p->crtc_hsync_end, p->crtc_htotal);
864 }
865 EXPORT_SYMBOL(drm_mode_set_crtcinfo);
866
867 /**
868  * drm_mode_copy - copy the mode
869  * @dst: mode to overwrite
870  * @src: mode to copy
871  *
872  * Copy an existing mode into another mode, preserving the object id and
873  * list head of the destination mode.
874  */
875 void drm_mode_copy(struct drm_display_mode *dst, const struct drm_display_mode *src)
876 {
877         int id = dst->base.id;
878         struct list_head head = dst->head;
879
880         *dst = *src;
881         dst->base.id = id;
882         dst->head = head;
883 }
884 EXPORT_SYMBOL(drm_mode_copy);
885
886 /**
887  * drm_mode_duplicate - allocate and duplicate an existing mode
888  * @dev: drm_device to allocate the duplicated mode for
889  * @mode: mode to duplicate
890  *
891  * Just allocate a new mode, copy the existing mode into it, and return
892  * a pointer to it.  Used to create new instances of established modes.
893  *
894  * Returns:
895  * Pointer to duplicated mode on success, NULL on error.
896  */
897 struct drm_display_mode *drm_mode_duplicate(struct drm_device *dev,
898                                             const struct drm_display_mode *mode)
899 {
900         struct drm_display_mode *nmode;
901
902         nmode = drm_mode_create(dev);
903         if (!nmode)
904                 return NULL;
905
906         drm_mode_copy(nmode, mode);
907
908         return nmode;
909 }
910 EXPORT_SYMBOL(drm_mode_duplicate);
911
912 /**
913  * drm_mode_equal - test modes for equality
914  * @mode1: first mode
915  * @mode2: second mode
916  *
917  * Check to see if @mode1 and @mode2 are equivalent.
918  *
919  * Returns:
920  * True if the modes are equal, false otherwise.
921  */
922 bool drm_mode_equal(const struct drm_display_mode *mode1, const struct drm_display_mode *mode2)
923 {
924         if (!mode1 && !mode2)
925                 return true;
926
927         if (!mode1 || !mode2)
928                 return false;
929
930         /* do clock check convert to PICOS so fb modes get matched
931          * the same */
932         if (mode1->clock && mode2->clock) {
933                 if (KHZ2PICOS(mode1->clock) != KHZ2PICOS(mode2->clock))
934                         return false;
935         } else if (mode1->clock != mode2->clock)
936                 return false;
937
938         return drm_mode_equal_no_clocks(mode1, mode2);
939 }
940 EXPORT_SYMBOL(drm_mode_equal);
941
942 /**
943  * drm_mode_equal_no_clocks - test modes for equality
944  * @mode1: first mode
945  * @mode2: second mode
946  *
947  * Check to see if @mode1 and @mode2 are equivalent, but
948  * don't check the pixel clocks.
949  *
950  * Returns:
951  * True if the modes are equal, false otherwise.
952  */
953 bool drm_mode_equal_no_clocks(const struct drm_display_mode *mode1, const struct drm_display_mode *mode2)
954 {
955         if ((mode1->flags & DRM_MODE_FLAG_3D_MASK) !=
956             (mode2->flags & DRM_MODE_FLAG_3D_MASK))
957                 return false;
958
959         return drm_mode_equal_no_clocks_no_stereo(mode1, mode2);
960 }
961 EXPORT_SYMBOL(drm_mode_equal_no_clocks);
962
963 /**
964  * drm_mode_equal_no_clocks_no_stereo - test modes for equality
965  * @mode1: first mode
966  * @mode2: second mode
967  *
968  * Check to see if @mode1 and @mode2 are equivalent, but
969  * don't check the pixel clocks nor the stereo layout.
970  *
971  * Returns:
972  * True if the modes are equal, false otherwise.
973  */
974 bool drm_mode_equal_no_clocks_no_stereo(const struct drm_display_mode *mode1,
975                                         const struct drm_display_mode *mode2)
976 {
977         if (mode1->hdisplay == mode2->hdisplay &&
978             mode1->hsync_start == mode2->hsync_start &&
979             mode1->hsync_end == mode2->hsync_end &&
980             mode1->htotal == mode2->htotal &&
981             mode1->hskew == mode2->hskew &&
982             mode1->vdisplay == mode2->vdisplay &&
983             mode1->vsync_start == mode2->vsync_start &&
984             mode1->vsync_end == mode2->vsync_end &&
985             mode1->vtotal == mode2->vtotal &&
986             mode1->vscan == mode2->vscan &&
987             (mode1->flags & ~DRM_MODE_FLAG_3D_MASK) ==
988              (mode2->flags & ~DRM_MODE_FLAG_3D_MASK))
989                 return true;
990
991         return false;
992 }
993 EXPORT_SYMBOL(drm_mode_equal_no_clocks_no_stereo);
994
995 /**
996  * drm_mode_validate_basic - make sure the mode is somewhat sane
997  * @mode: mode to check
998  *
999  * Check that the mode timings are at least somewhat reasonable.
1000  * Any hardware specific limits are left up for each driver to check.
1001  *
1002  * Returns:
1003  * The mode status
1004  */
1005 enum drm_mode_status
1006 drm_mode_validate_basic(const struct drm_display_mode *mode)
1007 {
1008         if (mode->clock == 0)
1009                 return MODE_CLOCK_LOW;
1010
1011         if (mode->hdisplay == 0 ||
1012             mode->hsync_start < mode->hdisplay ||
1013             mode->hsync_end < mode->hsync_start ||
1014             mode->htotal < mode->hsync_end)
1015                 return MODE_H_ILLEGAL;
1016
1017         if (mode->vdisplay == 0 ||
1018             mode->vsync_start < mode->vdisplay ||
1019             mode->vsync_end < mode->vsync_start ||
1020             mode->vtotal < mode->vsync_end)
1021                 return MODE_V_ILLEGAL;
1022
1023         return MODE_OK;
1024 }
1025 EXPORT_SYMBOL(drm_mode_validate_basic);
1026
1027 /**
1028  * drm_mode_validate_size - make sure modes adhere to size constraints
1029  * @mode: mode to check
1030  * @maxX: maximum width
1031  * @maxY: maximum height
1032  *
1033  * This function is a helper which can be used to validate modes against size
1034  * limitations of the DRM device/connector. If a mode is too big its status
1035  * member is updated with the appropriate validation failure code. The list
1036  * itself is not changed.
1037  *
1038  * Returns:
1039  * The mode status
1040  */
1041 enum drm_mode_status
1042 drm_mode_validate_size(const struct drm_display_mode *mode,
1043                        int maxX, int maxY)
1044 {
1045         if (maxX > 0 && mode->hdisplay > maxX)
1046                 return MODE_VIRTUAL_X;
1047
1048         if (maxY > 0 && mode->vdisplay > maxY)
1049                 return MODE_VIRTUAL_Y;
1050
1051         return MODE_OK;
1052 }
1053 EXPORT_SYMBOL(drm_mode_validate_size);
1054
1055 #define MODE_STATUS(status) [MODE_ ## status + 3] = #status
1056
1057 static const char * const drm_mode_status_names[] = {
1058         MODE_STATUS(OK),
1059         MODE_STATUS(HSYNC),
1060         MODE_STATUS(VSYNC),
1061         MODE_STATUS(H_ILLEGAL),
1062         MODE_STATUS(V_ILLEGAL),
1063         MODE_STATUS(BAD_WIDTH),
1064         MODE_STATUS(NOMODE),
1065         MODE_STATUS(NO_INTERLACE),
1066         MODE_STATUS(NO_DBLESCAN),
1067         MODE_STATUS(NO_VSCAN),
1068         MODE_STATUS(MEM),
1069         MODE_STATUS(VIRTUAL_X),
1070         MODE_STATUS(VIRTUAL_Y),
1071         MODE_STATUS(MEM_VIRT),
1072         MODE_STATUS(NOCLOCK),
1073         MODE_STATUS(CLOCK_HIGH),
1074         MODE_STATUS(CLOCK_LOW),
1075         MODE_STATUS(CLOCK_RANGE),
1076         MODE_STATUS(BAD_HVALUE),
1077         MODE_STATUS(BAD_VVALUE),
1078         MODE_STATUS(BAD_VSCAN),
1079         MODE_STATUS(HSYNC_NARROW),
1080         MODE_STATUS(HSYNC_WIDE),
1081         MODE_STATUS(HBLANK_NARROW),
1082         MODE_STATUS(HBLANK_WIDE),
1083         MODE_STATUS(VSYNC_NARROW),
1084         MODE_STATUS(VSYNC_WIDE),
1085         MODE_STATUS(VBLANK_NARROW),
1086         MODE_STATUS(VBLANK_WIDE),
1087         MODE_STATUS(PANEL),
1088         MODE_STATUS(INTERLACE_WIDTH),
1089         MODE_STATUS(ONE_WIDTH),
1090         MODE_STATUS(ONE_HEIGHT),
1091         MODE_STATUS(ONE_SIZE),
1092         MODE_STATUS(NO_REDUCED),
1093         MODE_STATUS(NO_STEREO),
1094         MODE_STATUS(STALE),
1095         MODE_STATUS(BAD),
1096         MODE_STATUS(ERROR),
1097 };
1098
1099 #undef MODE_STATUS
1100
1101 static const char *drm_get_mode_status_name(enum drm_mode_status status)
1102 {
1103         int index = status + 3;
1104
1105         if (WARN_ON(index < 0 || index >= ARRAY_SIZE(drm_mode_status_names)))
1106                 return "";
1107
1108         return drm_mode_status_names[index];
1109 }
1110
1111 /**
1112  * drm_mode_prune_invalid - remove invalid modes from mode list
1113  * @dev: DRM device
1114  * @mode_list: list of modes to check
1115  * @verbose: be verbose about it
1116  *
1117  * This helper function can be used to prune a display mode list after
1118  * validation has been completed. All modes who's status is not MODE_OK will be
1119  * removed from the list, and if @verbose the status code and mode name is also
1120  * printed to dmesg.
1121  */
1122 void drm_mode_prune_invalid(struct drm_device *dev,
1123                             struct list_head *mode_list, bool verbose)
1124 {
1125         struct drm_display_mode *mode, *t;
1126
1127         list_for_each_entry_safe(mode, t, mode_list, head) {
1128                 if (mode->status != MODE_OK) {
1129                         list_del(&mode->head);
1130                         if (verbose) {
1131                                 drm_mode_debug_printmodeline(mode);
1132                                 DRM_DEBUG_KMS("Not using %s mode: %s\n",
1133                                               mode->name,
1134                                               drm_get_mode_status_name(mode->status));
1135                         }
1136                         drm_mode_destroy(dev, mode);
1137                 }
1138         }
1139 }
1140 EXPORT_SYMBOL(drm_mode_prune_invalid);
1141
1142 /**
1143  * drm_mode_compare - compare modes for favorability
1144  * @priv: unused
1145  * @lh_a: list_head for first mode
1146  * @lh_b: list_head for second mode
1147  *
1148  * Compare two modes, given by @lh_a and @lh_b, returning a value indicating
1149  * which is better.
1150  *
1151  * Returns:
1152  * Negative if @lh_a is better than @lh_b, zero if they're equivalent, or
1153  * positive if @lh_b is better than @lh_a.
1154  */
1155 static int drm_mode_compare(void *priv, struct list_head *lh_a, struct list_head *lh_b)
1156 {
1157         struct drm_display_mode *a = list_entry(lh_a, struct drm_display_mode, head);
1158         struct drm_display_mode *b = list_entry(lh_b, struct drm_display_mode, head);
1159         int diff;
1160
1161         diff = ((b->type & DRM_MODE_TYPE_PREFERRED) != 0) -
1162                 ((a->type & DRM_MODE_TYPE_PREFERRED) != 0);
1163         if (diff)
1164                 return diff;
1165         diff = b->hdisplay * b->vdisplay - a->hdisplay * a->vdisplay;
1166         if (diff)
1167                 return diff;
1168
1169         diff = b->vrefresh - a->vrefresh;
1170         if (diff)
1171                 return diff;
1172
1173         diff = b->clock - a->clock;
1174         return diff;
1175 }
1176
1177 /**
1178  * drm_mode_sort - sort mode list
1179  * @mode_list: list of drm_display_mode structures to sort
1180  *
1181  * Sort @mode_list by favorability, moving good modes to the head of the list.
1182  */
1183 void drm_mode_sort(struct list_head *mode_list)
1184 {
1185         list_sort(NULL, mode_list, drm_mode_compare);
1186 }
1187 EXPORT_SYMBOL(drm_mode_sort);
1188
1189 /**
1190  * drm_mode_connector_list_update - update the mode list for the connector
1191  * @connector: the connector to update
1192  *
1193  * This moves the modes from the @connector probed_modes list
1194  * to the actual mode list. It compares the probed mode against the current
1195  * list and only adds different/new modes.
1196  *
1197  * This is just a helper functions doesn't validate any modes itself and also
1198  * doesn't prune any invalid modes. Callers need to do that themselves.
1199  */
1200 void drm_mode_connector_list_update(struct drm_connector *connector)
1201 {
1202         struct drm_display_mode *pmode, *pt;
1203
1204         WARN_ON(!mutex_is_locked(&connector->dev->mode_config.mutex));
1205
1206         list_for_each_entry_safe(pmode, pt, &connector->probed_modes, head) {
1207                 struct drm_display_mode *mode;
1208                 bool found_it = false;
1209
1210                 /* go through current modes checking for the new probed mode */
1211                 list_for_each_entry(mode, &connector->modes, head) {
1212                         if (!drm_mode_equal(pmode, mode))
1213                                 continue;
1214
1215                         found_it = true;
1216
1217                         /*
1218                          * If the old matching mode is stale (ie. left over
1219                          * from a previous probe) just replace it outright.
1220                          * Otherwise just merge the type bits between all
1221                          * equal probed modes.
1222                          *
1223                          * If two probed modes are considered equal, pick the
1224                          * actual timings from the one that's marked as
1225                          * preferred (in case the match isn't 100%). If
1226                          * multiple or zero preferred modes are present, favor
1227                          * the mode added to the probed_modes list first.
1228                          */
1229                         if (mode->status == MODE_STALE) {
1230                                 drm_mode_copy(mode, pmode);
1231                         } else if ((mode->type & DRM_MODE_TYPE_PREFERRED) == 0 &&
1232                                    (pmode->type & DRM_MODE_TYPE_PREFERRED) != 0) {
1233                                 pmode->type |= mode->type;
1234                                 drm_mode_copy(mode, pmode);
1235                         } else {
1236                                 mode->type |= pmode->type;
1237                         }
1238
1239                         list_del(&pmode->head);
1240                         drm_mode_destroy(connector->dev, pmode);
1241                         break;
1242                 }
1243
1244                 if (!found_it) {
1245                         list_move_tail(&pmode->head, &connector->modes);
1246                 }
1247         }
1248 }
1249 EXPORT_SYMBOL(drm_mode_connector_list_update);
1250
1251 /**
1252  * drm_mode_parse_command_line_for_connector - parse command line modeline for connector
1253  * @mode_option: optional per connector mode option
1254  * @connector: connector to parse modeline for
1255  * @mode: preallocated drm_cmdline_mode structure to fill out
1256  *
1257  * This parses @mode_option command line modeline for modes and options to
1258  * configure the connector. If @mode_option is NULL the default command line
1259  * modeline in fb_mode_option will be parsed instead.
1260  *
1261  * This uses the same parameters as the fb modedb.c, except for an extra
1262  * force-enable, force-enable-digital and force-disable bit at the end:
1263  *
1264  * <xres>x<yres>[M][R][-<bpp>][@<refresh>][i][m][eDd]
1265  *
1266  * The intermediate drm_cmdline_mode structure is required to store additional
1267  * options from the command line modline like the force-enable/disable flag.
1268  *
1269  * Returns:
1270  * True if a valid modeline has been parsed, false otherwise.
1271  */
1272 bool drm_mode_parse_command_line_for_connector(const char *mode_option,
1273                                                struct drm_connector *connector,
1274                                                struct drm_cmdline_mode *mode)
1275 {
1276         const char *name;
1277         unsigned int namelen;
1278         bool res_specified = false, bpp_specified = false, refresh_specified = false;
1279         unsigned int xres = 0, yres = 0, bpp = 32, refresh = 0;
1280         bool yres_specified = false, cvt = false, rb = false;
1281         bool interlace = false, margins = false, was_digit = false;
1282         int i;
1283         enum drm_connector_force force = DRM_FORCE_UNSPECIFIED;
1284
1285 #ifdef CONFIG_FB
1286         if (!mode_option)
1287                 mode_option = fb_mode_option;
1288 #endif
1289
1290         if (!mode_option) {
1291                 mode->specified = false;
1292                 return false;
1293         }
1294
1295         name = mode_option;
1296         namelen = strlen(name);
1297         for (i = namelen-1; i >= 0; i--) {
1298                 switch (name[i]) {
1299                 case '@':
1300                         if (!refresh_specified && !bpp_specified &&
1301                             !yres_specified && !cvt && !rb && was_digit) {
1302                                 refresh = simple_strtol(&name[i+1], NULL, 10);
1303                                 refresh_specified = true;
1304                                 was_digit = false;
1305                         } else
1306                                 goto done;
1307                         break;
1308                 case '-':
1309                         if (!bpp_specified && !yres_specified && !cvt &&
1310                             !rb && was_digit) {
1311                                 bpp = simple_strtol(&name[i+1], NULL, 10);
1312                                 bpp_specified = true;
1313                                 was_digit = false;
1314                         } else
1315                                 goto done;
1316                         break;
1317                 case 'x':
1318                         if (!yres_specified && was_digit) {
1319                                 yres = simple_strtol(&name[i+1], NULL, 10);
1320                                 yres_specified = true;
1321                                 was_digit = false;
1322                         } else
1323                                 goto done;
1324                         break;
1325                 case '0' ... '9':
1326                         was_digit = true;
1327                         break;
1328                 case 'M':
1329                         if (yres_specified || cvt || was_digit)
1330                                 goto done;
1331                         cvt = true;
1332                         break;
1333                 case 'R':
1334                         if (yres_specified || cvt || rb || was_digit)
1335                                 goto done;
1336                         rb = true;
1337                         break;
1338                 case 'm':
1339                         if (cvt || yres_specified || was_digit)
1340                                 goto done;
1341                         margins = true;
1342                         break;
1343                 case 'i':
1344                         if (cvt || yres_specified || was_digit)
1345                                 goto done;
1346                         interlace = true;
1347                         break;
1348                 case 'e':
1349                         if (yres_specified || bpp_specified || refresh_specified ||
1350                             was_digit || (force != DRM_FORCE_UNSPECIFIED))
1351                                 goto done;
1352
1353                         force = DRM_FORCE_ON;
1354                         break;
1355                 case 'D':
1356                         if (yres_specified || bpp_specified || refresh_specified ||
1357                             was_digit || (force != DRM_FORCE_UNSPECIFIED))
1358                                 goto done;
1359
1360                         if ((connector->connector_type != DRM_MODE_CONNECTOR_DVII) &&
1361                             (connector->connector_type != DRM_MODE_CONNECTOR_HDMIB))
1362                                 force = DRM_FORCE_ON;
1363                         else
1364                                 force = DRM_FORCE_ON_DIGITAL;
1365                         break;
1366                 case 'd':
1367                         if (yres_specified || bpp_specified || refresh_specified ||
1368                             was_digit || (force != DRM_FORCE_UNSPECIFIED))
1369                                 goto done;
1370
1371                         force = DRM_FORCE_OFF;
1372                         break;
1373                 default:
1374                         goto done;
1375                 }
1376         }
1377
1378         if (i < 0 && yres_specified) {
1379                 char *ch;
1380                 xres = simple_strtol(name, &ch, 10);
1381                 if ((ch != NULL) && (*ch == 'x'))
1382                         res_specified = true;
1383                 else
1384                         i = ch - name;
1385         } else if (!yres_specified && was_digit) {
1386                 /* catch mode that begins with digits but has no 'x' */
1387                 i = 0;
1388         }
1389 done:
1390         if (i >= 0) {
1391                 pr_warn("[drm] parse error at position %i in video mode '%s'\n",
1392                         i, name);
1393                 mode->specified = false;
1394                 return false;
1395         }
1396
1397         if (res_specified) {
1398                 mode->specified = true;
1399                 mode->xres = xres;
1400                 mode->yres = yres;
1401         }
1402
1403         if (refresh_specified) {
1404                 mode->refresh_specified = true;
1405                 mode->refresh = refresh;
1406         }
1407
1408         if (bpp_specified) {
1409                 mode->bpp_specified = true;
1410                 mode->bpp = bpp;
1411         }
1412         mode->rb = rb;
1413         mode->cvt = cvt;
1414         mode->interlace = interlace;
1415         mode->margins = margins;
1416         mode->force = force;
1417
1418         return true;
1419 }
1420 EXPORT_SYMBOL(drm_mode_parse_command_line_for_connector);
1421
1422 /**
1423  * drm_mode_create_from_cmdline_mode - convert a command line modeline into a DRM display mode
1424  * @dev: DRM device to create the new mode for
1425  * @cmd: input command line modeline
1426  *
1427  * Returns:
1428  * Pointer to converted mode on success, NULL on error.
1429  */
1430 struct drm_display_mode *
1431 drm_mode_create_from_cmdline_mode(struct drm_device *dev,
1432                                   struct drm_cmdline_mode *cmd)
1433 {
1434         struct drm_display_mode *mode;
1435
1436         if (cmd->cvt)
1437                 mode = drm_cvt_mode(dev,
1438                                     cmd->xres, cmd->yres,
1439                                     cmd->refresh_specified ? cmd->refresh : 60,
1440                                     cmd->rb, cmd->interlace,
1441                                     cmd->margins);
1442         else
1443                 mode = drm_gtf_mode(dev,
1444                                     cmd->xres, cmd->yres,
1445                                     cmd->refresh_specified ? cmd->refresh : 60,
1446                                     cmd->interlace,
1447                                     cmd->margins);
1448         if (!mode)
1449                 return NULL;
1450
1451         mode->type |= DRM_MODE_TYPE_USERDEF;
1452         drm_mode_set_crtcinfo(mode, CRTC_INTERLACE_HALVE_V);
1453         return mode;
1454 }
1455 EXPORT_SYMBOL(drm_mode_create_from_cmdline_mode);
1456
1457 /**
1458  * drm_crtc_convert_to_umode - convert a drm_display_mode into a modeinfo
1459  * @out: drm_mode_modeinfo struct to return to the user
1460  * @in: drm_display_mode to use
1461  *
1462  * Convert a drm_display_mode into a drm_mode_modeinfo structure to return to
1463  * the user.
1464  */
1465 void drm_mode_convert_to_umode(struct drm_mode_modeinfo *out,
1466                                const struct drm_display_mode *in)
1467 {
1468         WARN(in->hdisplay > USHRT_MAX || in->hsync_start > USHRT_MAX ||
1469              in->hsync_end > USHRT_MAX || in->htotal > USHRT_MAX ||
1470              in->hskew > USHRT_MAX || in->vdisplay > USHRT_MAX ||
1471              in->vsync_start > USHRT_MAX || in->vsync_end > USHRT_MAX ||
1472              in->vtotal > USHRT_MAX || in->vscan > USHRT_MAX,
1473              "timing values too large for mode info\n");
1474
1475         out->clock = in->clock;
1476         out->hdisplay = in->hdisplay;
1477         out->hsync_start = in->hsync_start;
1478         out->hsync_end = in->hsync_end;
1479         out->htotal = in->htotal;
1480         out->hskew = in->hskew;
1481         out->vdisplay = in->vdisplay;
1482         out->vsync_start = in->vsync_start;
1483         out->vsync_end = in->vsync_end;
1484         out->vtotal = in->vtotal;
1485         out->vscan = in->vscan;
1486         out->vrefresh = in->vrefresh;
1487         out->flags = in->flags;
1488         out->type = in->type;
1489         strncpy(out->name, in->name, DRM_DISPLAY_MODE_LEN);
1490         out->name[DRM_DISPLAY_MODE_LEN-1] = 0;
1491 }
1492
1493 /**
1494  * drm_crtc_convert_umode - convert a modeinfo into a drm_display_mode
1495  * @out: drm_display_mode to return to the user
1496  * @in: drm_mode_modeinfo to use
1497  *
1498  * Convert a drm_mode_modeinfo into a drm_display_mode structure to return to
1499  * the caller.
1500  *
1501  * Returns:
1502  * Zero on success, negative errno on failure.
1503  */
1504 int drm_mode_convert_umode(struct drm_display_mode *out,
1505                            const struct drm_mode_modeinfo *in)
1506 {
1507         int ret = -EINVAL;
1508
1509         if (in->clock > INT_MAX || in->vrefresh > INT_MAX) {
1510                 ret = -ERANGE;
1511                 goto out;
1512         }
1513
1514         if ((in->flags & DRM_MODE_FLAG_3D_MASK) > DRM_MODE_FLAG_3D_MAX)
1515                 goto out;
1516
1517         out->clock = in->clock;
1518         out->hdisplay = in->hdisplay;
1519         out->hsync_start = in->hsync_start;
1520         out->hsync_end = in->hsync_end;
1521         out->htotal = in->htotal;
1522         out->hskew = in->hskew;
1523         out->vdisplay = in->vdisplay;
1524         out->vsync_start = in->vsync_start;
1525         out->vsync_end = in->vsync_end;
1526         out->vtotal = in->vtotal;
1527         out->vscan = in->vscan;
1528         out->vrefresh = in->vrefresh;
1529         out->flags = in->flags;
1530         out->type = in->type;
1531         strncpy(out->name, in->name, DRM_DISPLAY_MODE_LEN);
1532         out->name[DRM_DISPLAY_MODE_LEN-1] = 0;
1533
1534         out->status = drm_mode_validate_basic(out);
1535         if (out->status != MODE_OK)
1536                 goto out;
1537
1538         drm_mode_set_crtcinfo(out, CRTC_INTERLACE_HALVE_V);
1539
1540         ret = 0;
1541
1542 out:
1543         return ret;
1544 }