]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/gpu/drm/radeon/radeon_vm.c
6ff5741ea403b68a93fa50c2ec9aaf8326959d43
[karo-tx-linux.git] / drivers / gpu / drm / radeon / radeon_vm.c
1 /*
2  * Copyright 2008 Advanced Micro Devices, Inc.
3  * Copyright 2008 Red Hat Inc.
4  * Copyright 2009 Jerome Glisse.
5  *
6  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
7  * copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
8  * to deal in the Software without restriction, including without limitation
9  * the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
10  * and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
11  * Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
12  *
13  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
14  * all copies or substantial portions of the Software.
15  *
16  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
17  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
18  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL
19  * THE COPYRIGHT HOLDER(S) OR AUTHOR(S) BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
20  * OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
21  * ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
22  * OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
23  *
24  * Authors: Dave Airlie
25  *          Alex Deucher
26  *          Jerome Glisse
27  */
28 #include <drm/drmP.h>
29 #include <drm/radeon_drm.h>
30 #include "radeon.h"
31 #include "radeon_trace.h"
32
33 /*
34  * GPUVM
35  * GPUVM is similar to the legacy gart on older asics, however
36  * rather than there being a single global gart table
37  * for the entire GPU, there are multiple VM page tables active
38  * at any given time.  The VM page tables can contain a mix
39  * vram pages and system memory pages and system memory pages
40  * can be mapped as snooped (cached system pages) or unsnooped
41  * (uncached system pages).
42  * Each VM has an ID associated with it and there is a page table
43  * associated with each VMID.  When execting a command buffer,
44  * the kernel tells the the ring what VMID to use for that command
45  * buffer.  VMIDs are allocated dynamically as commands are submitted.
46  * The userspace drivers maintain their own address space and the kernel
47  * sets up their pages tables accordingly when they submit their
48  * command buffers and a VMID is assigned.
49  * Cayman/Trinity support up to 8 active VMs at any given time;
50  * SI supports 16.
51  */
52
53 /**
54  * radeon_vm_num_pde - return the number of page directory entries
55  *
56  * @rdev: radeon_device pointer
57  *
58  * Calculate the number of page directory entries (cayman+).
59  */
60 static unsigned radeon_vm_num_pdes(struct radeon_device *rdev)
61 {
62         return rdev->vm_manager.max_pfn >> radeon_vm_block_size;
63 }
64
65 /**
66  * radeon_vm_directory_size - returns the size of the page directory in bytes
67  *
68  * @rdev: radeon_device pointer
69  *
70  * Calculate the size of the page directory in bytes (cayman+).
71  */
72 static unsigned radeon_vm_directory_size(struct radeon_device *rdev)
73 {
74         return RADEON_GPU_PAGE_ALIGN(radeon_vm_num_pdes(rdev) * 8);
75 }
76
77 /**
78  * radeon_vm_manager_init - init the vm manager
79  *
80  * @rdev: radeon_device pointer
81  *
82  * Init the vm manager (cayman+).
83  * Returns 0 for success, error for failure.
84  */
85 int radeon_vm_manager_init(struct radeon_device *rdev)
86 {
87         int r;
88
89         if (!rdev->vm_manager.enabled) {
90                 r = radeon_asic_vm_init(rdev);
91                 if (r)
92                         return r;
93
94                 rdev->vm_manager.enabled = true;
95         }
96         return 0;
97 }
98
99 /**
100  * radeon_vm_manager_fini - tear down the vm manager
101  *
102  * @rdev: radeon_device pointer
103  *
104  * Tear down the VM manager (cayman+).
105  */
106 void radeon_vm_manager_fini(struct radeon_device *rdev)
107 {
108         int i;
109
110         if (!rdev->vm_manager.enabled)
111                 return;
112
113         for (i = 0; i < RADEON_NUM_VM; ++i)
114                 radeon_fence_unref(&rdev->vm_manager.active[i]);
115         radeon_asic_vm_fini(rdev);
116         rdev->vm_manager.enabled = false;
117 }
118
119 /**
120  * radeon_vm_get_bos - add the vm BOs to a validation list
121  *
122  * @vm: vm providing the BOs
123  * @head: head of validation list
124  *
125  * Add the page directory to the list of BOs to
126  * validate for command submission (cayman+).
127  */
128 struct radeon_cs_reloc *radeon_vm_get_bos(struct radeon_device *rdev,
129                                           struct radeon_vm *vm,
130                                           struct list_head *head)
131 {
132         struct radeon_cs_reloc *list;
133         unsigned i, idx;
134
135         list = drm_malloc_ab(vm->max_pde_used + 2,
136                              sizeof(struct radeon_cs_reloc));
137         if (!list)
138                 return NULL;
139
140         /* add the vm page table to the list */
141         list[0].gobj = NULL;
142         list[0].robj = vm->page_directory;
143         list[0].prefered_domains = RADEON_GEM_DOMAIN_VRAM;
144         list[0].allowed_domains = RADEON_GEM_DOMAIN_VRAM;
145         list[0].tv.bo = &vm->page_directory->tbo;
146         list[0].tv.shared = true;
147         list[0].tiling_flags = 0;
148         list[0].handle = 0;
149         list_add(&list[0].tv.head, head);
150
151         for (i = 0, idx = 1; i <= vm->max_pde_used; i++) {
152                 if (!vm->page_tables[i].bo)
153                         continue;
154
155                 list[idx].gobj = NULL;
156                 list[idx].robj = vm->page_tables[i].bo;
157                 list[idx].prefered_domains = RADEON_GEM_DOMAIN_VRAM;
158                 list[idx].allowed_domains = RADEON_GEM_DOMAIN_VRAM;
159                 list[idx].tv.bo = &list[idx].robj->tbo;
160                 list[idx].tv.shared = true;
161                 list[idx].tiling_flags = 0;
162                 list[idx].handle = 0;
163                 list_add(&list[idx++].tv.head, head);
164         }
165
166         return list;
167 }
168
169 /**
170  * radeon_vm_grab_id - allocate the next free VMID
171  *
172  * @rdev: radeon_device pointer
173  * @vm: vm to allocate id for
174  * @ring: ring we want to submit job to
175  *
176  * Allocate an id for the vm (cayman+).
177  * Returns the fence we need to sync to (if any).
178  *
179  * Global and local mutex must be locked!
180  */
181 struct radeon_fence *radeon_vm_grab_id(struct radeon_device *rdev,
182                                        struct radeon_vm *vm, int ring)
183 {
184         struct radeon_fence *best[RADEON_NUM_RINGS] = {};
185         unsigned choices[2] = {};
186         unsigned i;
187
188         /* check if the id is still valid */
189         if (vm->last_id_use && vm->last_id_use == rdev->vm_manager.active[vm->id])
190                 return NULL;
191
192         /* we definately need to flush */
193         vm->pd_gpu_addr = ~0ll;
194
195         /* skip over VMID 0, since it is the system VM */
196         for (i = 1; i < rdev->vm_manager.nvm; ++i) {
197                 struct radeon_fence *fence = rdev->vm_manager.active[i];
198
199                 if (fence == NULL) {
200                         /* found a free one */
201                         vm->id = i;
202                         trace_radeon_vm_grab_id(vm->id, ring);
203                         return NULL;
204                 }
205
206                 if (radeon_fence_is_earlier(fence, best[fence->ring])) {
207                         best[fence->ring] = fence;
208                         choices[fence->ring == ring ? 0 : 1] = i;
209                 }
210         }
211
212         for (i = 0; i < 2; ++i) {
213                 if (choices[i]) {
214                         vm->id = choices[i];
215                         trace_radeon_vm_grab_id(vm->id, ring);
216                         return rdev->vm_manager.active[choices[i]];
217                 }
218         }
219
220         /* should never happen */
221         BUG();
222         return NULL;
223 }
224
225 /**
226  * radeon_vm_flush - hardware flush the vm
227  *
228  * @rdev: radeon_device pointer
229  * @vm: vm we want to flush
230  * @ring: ring to use for flush
231  * @updates: last vm update that is waited for
232  *
233  * Flush the vm (cayman+).
234  *
235  * Global and local mutex must be locked!
236  */
237 void radeon_vm_flush(struct radeon_device *rdev,
238                      struct radeon_vm *vm,
239                      int ring, struct radeon_fence *updates)
240 {
241         uint64_t pd_addr = radeon_bo_gpu_offset(vm->page_directory);
242
243         if (pd_addr != vm->pd_gpu_addr || !vm->flushed_updates ||
244             radeon_fence_is_earlier(vm->flushed_updates, updates)) {
245
246                 trace_radeon_vm_flush(pd_addr, ring, vm->id);
247                 radeon_fence_unref(&vm->flushed_updates);
248                 vm->flushed_updates = radeon_fence_ref(updates);
249                 vm->pd_gpu_addr = pd_addr;
250                 radeon_ring_vm_flush(rdev, &rdev->ring[ring],
251                                      vm->id, vm->pd_gpu_addr);
252         }
253 }
254
255 /**
256  * radeon_vm_fence - remember fence for vm
257  *
258  * @rdev: radeon_device pointer
259  * @vm: vm we want to fence
260  * @fence: fence to remember
261  *
262  * Fence the vm (cayman+).
263  * Set the fence used to protect page table and id.
264  *
265  * Global and local mutex must be locked!
266  */
267 void radeon_vm_fence(struct radeon_device *rdev,
268                      struct radeon_vm *vm,
269                      struct radeon_fence *fence)
270 {
271         radeon_fence_unref(&vm->fence);
272         vm->fence = radeon_fence_ref(fence);
273
274         radeon_fence_unref(&rdev->vm_manager.active[vm->id]);
275         rdev->vm_manager.active[vm->id] = radeon_fence_ref(fence);
276
277         radeon_fence_unref(&vm->last_id_use);
278         vm->last_id_use = radeon_fence_ref(fence);
279 }
280
281 /**
282  * radeon_vm_bo_find - find the bo_va for a specific vm & bo
283  *
284  * @vm: requested vm
285  * @bo: requested buffer object
286  *
287  * Find @bo inside the requested vm (cayman+).
288  * Search inside the @bos vm list for the requested vm
289  * Returns the found bo_va or NULL if none is found
290  *
291  * Object has to be reserved!
292  */
293 struct radeon_bo_va *radeon_vm_bo_find(struct radeon_vm *vm,
294                                        struct radeon_bo *bo)
295 {
296         struct radeon_bo_va *bo_va;
297
298         list_for_each_entry(bo_va, &bo->va, bo_list) {
299                 if (bo_va->vm == vm) {
300                         return bo_va;
301                 }
302         }
303         return NULL;
304 }
305
306 /**
307  * radeon_vm_bo_add - add a bo to a specific vm
308  *
309  * @rdev: radeon_device pointer
310  * @vm: requested vm
311  * @bo: radeon buffer object
312  *
313  * Add @bo into the requested vm (cayman+).
314  * Add @bo to the list of bos associated with the vm
315  * Returns newly added bo_va or NULL for failure
316  *
317  * Object has to be reserved!
318  */
319 struct radeon_bo_va *radeon_vm_bo_add(struct radeon_device *rdev,
320                                       struct radeon_vm *vm,
321                                       struct radeon_bo *bo)
322 {
323         struct radeon_bo_va *bo_va;
324
325         bo_va = kzalloc(sizeof(struct radeon_bo_va), GFP_KERNEL);
326         if (bo_va == NULL) {
327                 return NULL;
328         }
329         bo_va->vm = vm;
330         bo_va->bo = bo;
331         bo_va->it.start = 0;
332         bo_va->it.last = 0;
333         bo_va->flags = 0;
334         bo_va->addr = 0;
335         bo_va->ref_count = 1;
336         INIT_LIST_HEAD(&bo_va->bo_list);
337         INIT_LIST_HEAD(&bo_va->vm_status);
338
339         mutex_lock(&vm->mutex);
340         list_add_tail(&bo_va->bo_list, &bo->va);
341         mutex_unlock(&vm->mutex);
342
343         return bo_va;
344 }
345
346 /**
347  * radeon_vm_set_pages - helper to call the right asic function
348  *
349  * @rdev: radeon_device pointer
350  * @ib: indirect buffer to fill with commands
351  * @pe: addr of the page entry
352  * @addr: dst addr to write into pe
353  * @count: number of page entries to update
354  * @incr: increase next addr by incr bytes
355  * @flags: hw access flags
356  *
357  * Traces the parameters and calls the right asic functions
358  * to setup the page table using the DMA.
359  */
360 static void radeon_vm_set_pages(struct radeon_device *rdev,
361                                 struct radeon_ib *ib,
362                                 uint64_t pe,
363                                 uint64_t addr, unsigned count,
364                                 uint32_t incr, uint32_t flags)
365 {
366         trace_radeon_vm_set_page(pe, addr, count, incr, flags);
367
368         if ((flags & R600_PTE_GART_MASK) == R600_PTE_GART_MASK) {
369                 uint64_t src = rdev->gart.table_addr + (addr >> 12) * 8;
370                 radeon_asic_vm_copy_pages(rdev, ib, pe, src, count);
371
372         } else if ((flags & R600_PTE_SYSTEM) || (count < 3)) {
373                 radeon_asic_vm_write_pages(rdev, ib, pe, addr,
374                                            count, incr, flags);
375
376         } else {
377                 radeon_asic_vm_set_pages(rdev, ib, pe, addr,
378                                          count, incr, flags);
379         }
380 }
381
382 /**
383  * radeon_vm_clear_bo - initially clear the page dir/table
384  *
385  * @rdev: radeon_device pointer
386  * @bo: bo to clear
387  */
388 static int radeon_vm_clear_bo(struct radeon_device *rdev,
389                               struct radeon_bo *bo)
390 {
391         struct radeon_ib ib;
392         unsigned entries;
393         uint64_t addr;
394         int r;
395
396         r = radeon_bo_reserve(bo, false);
397         if (r)
398                 return r;
399
400         r = ttm_bo_validate(&bo->tbo, &bo->placement, true, false);
401         if (r)
402                 goto error_unreserve;
403
404         addr = radeon_bo_gpu_offset(bo);
405         entries = radeon_bo_size(bo) / 8;
406
407         r = radeon_ib_get(rdev, R600_RING_TYPE_DMA_INDEX, &ib, NULL, 256);
408         if (r)
409                 goto error_unreserve;
410
411         ib.length_dw = 0;
412
413         radeon_vm_set_pages(rdev, &ib, addr, 0, entries, 0, 0);
414         radeon_asic_vm_pad_ib(rdev, &ib);
415         WARN_ON(ib.length_dw > 64);
416
417         r = radeon_ib_schedule(rdev, &ib, NULL, false);
418         if (r)
419                 goto error_free;
420
421         ib.fence->is_vm_update = true;
422         radeon_bo_fence(bo, ib.fence, false);
423
424 error_free:
425         radeon_ib_free(rdev, &ib);
426
427 error_unreserve:
428         radeon_bo_unreserve(bo);
429         return r;
430 }
431
432 /**
433  * radeon_vm_bo_set_addr - set bos virtual address inside a vm
434  *
435  * @rdev: radeon_device pointer
436  * @bo_va: bo_va to store the address
437  * @soffset: requested offset of the buffer in the VM address space
438  * @flags: attributes of pages (read/write/valid/etc.)
439  *
440  * Set offset of @bo_va (cayman+).
441  * Validate and set the offset requested within the vm address space.
442  * Returns 0 for success, error for failure.
443  *
444  * Object has to be reserved and gets unreserved by this function!
445  */
446 int radeon_vm_bo_set_addr(struct radeon_device *rdev,
447                           struct radeon_bo_va *bo_va,
448                           uint64_t soffset,
449                           uint32_t flags)
450 {
451         uint64_t size = radeon_bo_size(bo_va->bo);
452         struct radeon_vm *vm = bo_va->vm;
453         unsigned last_pfn, pt_idx;
454         uint64_t eoffset;
455         int r;
456
457         if (soffset) {
458                 /* make sure object fit at this offset */
459                 eoffset = soffset + size;
460                 if (soffset >= eoffset) {
461                         return -EINVAL;
462                 }
463
464                 last_pfn = eoffset / RADEON_GPU_PAGE_SIZE;
465                 if (last_pfn > rdev->vm_manager.max_pfn) {
466                         dev_err(rdev->dev, "va above limit (0x%08X > 0x%08X)\n",
467                                 last_pfn, rdev->vm_manager.max_pfn);
468                         return -EINVAL;
469                 }
470
471         } else {
472                 eoffset = last_pfn = 0;
473         }
474
475         mutex_lock(&vm->mutex);
476         if (bo_va->it.start || bo_va->it.last) {
477                 if (bo_va->addr) {
478                         /* add a clone of the bo_va to clear the old address */
479                         struct radeon_bo_va *tmp;
480                         tmp = kzalloc(sizeof(struct radeon_bo_va), GFP_KERNEL);
481                         if (!tmp) {
482                                 mutex_unlock(&vm->mutex);
483                                 return -ENOMEM;
484                         }
485                         tmp->it.start = bo_va->it.start;
486                         tmp->it.last = bo_va->it.last;
487                         tmp->vm = vm;
488                         tmp->addr = bo_va->addr;
489                         tmp->bo = radeon_bo_ref(bo_va->bo);
490                         list_add(&tmp->vm_status, &vm->freed);
491                 }
492
493                 interval_tree_remove(&bo_va->it, &vm->va);
494                 bo_va->it.start = 0;
495                 bo_va->it.last = 0;
496         }
497
498         soffset /= RADEON_GPU_PAGE_SIZE;
499         eoffset /= RADEON_GPU_PAGE_SIZE;
500         if (soffset || eoffset) {
501                 struct interval_tree_node *it;
502                 it = interval_tree_iter_first(&vm->va, soffset, eoffset - 1);
503                 if (it) {
504                         struct radeon_bo_va *tmp;
505                         tmp = container_of(it, struct radeon_bo_va, it);
506                         /* bo and tmp overlap, invalid offset */
507                         dev_err(rdev->dev, "bo %p va 0x%010Lx conflict with "
508                                 "(bo %p 0x%010lx 0x%010lx)\n", bo_va->bo,
509                                 soffset, tmp->bo, tmp->it.start, tmp->it.last);
510                         mutex_unlock(&vm->mutex);
511                         return -EINVAL;
512                 }
513                 bo_va->it.start = soffset;
514                 bo_va->it.last = eoffset - 1;
515                 interval_tree_insert(&bo_va->it, &vm->va);
516         }
517
518         bo_va->flags = flags;
519         bo_va->addr = 0;
520
521         soffset >>= radeon_vm_block_size;
522         eoffset >>= radeon_vm_block_size;
523
524         BUG_ON(eoffset >= radeon_vm_num_pdes(rdev));
525
526         if (eoffset > vm->max_pde_used)
527                 vm->max_pde_used = eoffset;
528
529         radeon_bo_unreserve(bo_va->bo);
530
531         /* walk over the address space and allocate the page tables */
532         for (pt_idx = soffset; pt_idx <= eoffset; ++pt_idx) {
533                 struct radeon_bo *pt;
534
535                 if (vm->page_tables[pt_idx].bo)
536                         continue;
537
538                 /* drop mutex to allocate and clear page table */
539                 mutex_unlock(&vm->mutex);
540
541                 r = radeon_bo_create(rdev, RADEON_VM_PTE_COUNT * 8,
542                                      RADEON_GPU_PAGE_SIZE, true,
543                                      RADEON_GEM_DOMAIN_VRAM, 0,
544                                      NULL, NULL, &pt);
545                 if (r)
546                         return r;
547
548                 r = radeon_vm_clear_bo(rdev, pt);
549                 if (r) {
550                         radeon_bo_unref(&pt);
551                         radeon_bo_reserve(bo_va->bo, false);
552                         return r;
553                 }
554
555                 /* aquire mutex again */
556                 mutex_lock(&vm->mutex);
557                 if (vm->page_tables[pt_idx].bo) {
558                         /* someone else allocated the pt in the meantime */
559                         mutex_unlock(&vm->mutex);
560                         radeon_bo_unref(&pt);
561                         mutex_lock(&vm->mutex);
562                         continue;
563                 }
564
565                 vm->page_tables[pt_idx].addr = 0;
566                 vm->page_tables[pt_idx].bo = pt;
567         }
568
569         mutex_unlock(&vm->mutex);
570         return 0;
571 }
572
573 /**
574  * radeon_vm_map_gart - get the physical address of a gart page
575  *
576  * @rdev: radeon_device pointer
577  * @addr: the unmapped addr
578  *
579  * Look up the physical address of the page that the pte resolves
580  * to (cayman+).
581  * Returns the physical address of the page.
582  */
583 uint64_t radeon_vm_map_gart(struct radeon_device *rdev, uint64_t addr)
584 {
585         uint64_t result;
586
587         /* page table offset */
588         result = rdev->gart.pages_addr[addr >> PAGE_SHIFT];
589
590         /* in case cpu page size != gpu page size*/
591         result |= addr & (~PAGE_MASK);
592
593         return result;
594 }
595
596 /**
597  * radeon_vm_page_flags - translate page flags to what the hw uses
598  *
599  * @flags: flags comming from userspace
600  *
601  * Translate the flags the userspace ABI uses to hw flags.
602  */
603 static uint32_t radeon_vm_page_flags(uint32_t flags)
604 {
605         uint32_t hw_flags = 0;
606         hw_flags |= (flags & RADEON_VM_PAGE_VALID) ? R600_PTE_VALID : 0;
607         hw_flags |= (flags & RADEON_VM_PAGE_READABLE) ? R600_PTE_READABLE : 0;
608         hw_flags |= (flags & RADEON_VM_PAGE_WRITEABLE) ? R600_PTE_WRITEABLE : 0;
609         if (flags & RADEON_VM_PAGE_SYSTEM) {
610                 hw_flags |= R600_PTE_SYSTEM;
611                 hw_flags |= (flags & RADEON_VM_PAGE_SNOOPED) ? R600_PTE_SNOOPED : 0;
612         }
613         return hw_flags;
614 }
615
616 /**
617  * radeon_vm_update_pdes - make sure that page directory is valid
618  *
619  * @rdev: radeon_device pointer
620  * @vm: requested vm
621  * @start: start of GPU address range
622  * @end: end of GPU address range
623  *
624  * Allocates new page tables if necessary
625  * and updates the page directory (cayman+).
626  * Returns 0 for success, error for failure.
627  *
628  * Global and local mutex must be locked!
629  */
630 int radeon_vm_update_page_directory(struct radeon_device *rdev,
631                                     struct radeon_vm *vm)
632 {
633         struct radeon_bo *pd = vm->page_directory;
634         uint64_t pd_addr = radeon_bo_gpu_offset(pd);
635         uint32_t incr = RADEON_VM_PTE_COUNT * 8;
636         uint64_t last_pde = ~0, last_pt = ~0;
637         unsigned count = 0, pt_idx, ndw;
638         struct radeon_ib ib;
639         int r;
640
641         /* padding, etc. */
642         ndw = 64;
643
644         /* assume the worst case */
645         ndw += vm->max_pde_used * 6;
646
647         /* update too big for an IB */
648         if (ndw > 0xfffff)
649                 return -ENOMEM;
650
651         r = radeon_ib_get(rdev, R600_RING_TYPE_DMA_INDEX, &ib, NULL, ndw * 4);
652         if (r)
653                 return r;
654         ib.length_dw = 0;
655
656         /* walk over the address space and update the page directory */
657         for (pt_idx = 0; pt_idx <= vm->max_pde_used; ++pt_idx) {
658                 struct radeon_bo *bo = vm->page_tables[pt_idx].bo;
659                 uint64_t pde, pt;
660
661                 if (bo == NULL)
662                         continue;
663
664                 pt = radeon_bo_gpu_offset(bo);
665                 if (vm->page_tables[pt_idx].addr == pt)
666                         continue;
667                 vm->page_tables[pt_idx].addr = pt;
668
669                 pde = pd_addr + pt_idx * 8;
670                 if (((last_pde + 8 * count) != pde) ||
671                     ((last_pt + incr * count) != pt)) {
672
673                         if (count) {
674                                 radeon_vm_set_pages(rdev, &ib, last_pde,
675                                                     last_pt, count, incr,
676                                                     R600_PTE_VALID);
677                         }
678
679                         count = 1;
680                         last_pde = pde;
681                         last_pt = pt;
682                 } else {
683                         ++count;
684                 }
685         }
686
687         if (count)
688                 radeon_vm_set_pages(rdev, &ib, last_pde, last_pt, count,
689                                     incr, R600_PTE_VALID);
690
691         if (ib.length_dw != 0) {
692                 radeon_asic_vm_pad_ib(rdev, &ib);
693
694                 radeon_sync_resv(rdev, &ib.sync, pd->tbo.resv, false);
695                 WARN_ON(ib.length_dw > ndw);
696                 r = radeon_ib_schedule(rdev, &ib, NULL, false);
697                 if (r) {
698                         radeon_ib_free(rdev, &ib);
699                         return r;
700                 }
701                 ib.fence->is_vm_update = true;
702                 radeon_bo_fence(pd, ib.fence, false);
703                 radeon_fence_unref(&vm->fence);
704                 vm->fence = radeon_fence_ref(ib.fence);
705         }
706         radeon_ib_free(rdev, &ib);
707
708         return 0;
709 }
710
711 /**
712  * radeon_vm_frag_ptes - add fragment information to PTEs
713  *
714  * @rdev: radeon_device pointer
715  * @ib: IB for the update
716  * @pe_start: first PTE to handle
717  * @pe_end: last PTE to handle
718  * @addr: addr those PTEs should point to
719  * @flags: hw mapping flags
720  *
721  * Global and local mutex must be locked!
722  */
723 static void radeon_vm_frag_ptes(struct radeon_device *rdev,
724                                 struct radeon_ib *ib,
725                                 uint64_t pe_start, uint64_t pe_end,
726                                 uint64_t addr, uint32_t flags)
727 {
728         /**
729          * The MC L1 TLB supports variable sized pages, based on a fragment
730          * field in the PTE. When this field is set to a non-zero value, page
731          * granularity is increased from 4KB to (1 << (12 + frag)). The PTE
732          * flags are considered valid for all PTEs within the fragment range
733          * and corresponding mappings are assumed to be physically contiguous.
734          *
735          * The L1 TLB can store a single PTE for the whole fragment,
736          * significantly increasing the space available for translation
737          * caching. This leads to large improvements in throughput when the
738          * TLB is under pressure.
739          *
740          * The L2 TLB distributes small and large fragments into two
741          * asymmetric partitions. The large fragment cache is significantly
742          * larger. Thus, we try to use large fragments wherever possible.
743          * Userspace can support this by aligning virtual base address and
744          * allocation size to the fragment size.
745          */
746
747         /* NI is optimized for 256KB fragments, SI and newer for 64KB */
748         uint64_t frag_flags = rdev->family == CHIP_CAYMAN ?
749                         R600_PTE_FRAG_256KB : R600_PTE_FRAG_64KB;
750         uint64_t frag_align = rdev->family == CHIP_CAYMAN ? 0x200 : 0x80;
751
752         uint64_t frag_start = ALIGN(pe_start, frag_align);
753         uint64_t frag_end = pe_end & ~(frag_align - 1);
754
755         unsigned count;
756
757         /* system pages are non continuously */
758         if ((flags & R600_PTE_SYSTEM) || !(flags & R600_PTE_VALID) ||
759             (frag_start >= frag_end)) {
760
761                 count = (pe_end - pe_start) / 8;
762                 radeon_vm_set_pages(rdev, ib, pe_start, addr, count,
763                                     RADEON_GPU_PAGE_SIZE, flags);
764                 return;
765         }
766
767         /* handle the 4K area at the beginning */
768         if (pe_start != frag_start) {
769                 count = (frag_start - pe_start) / 8;
770                 radeon_vm_set_pages(rdev, ib, pe_start, addr, count,
771                                     RADEON_GPU_PAGE_SIZE, flags);
772                 addr += RADEON_GPU_PAGE_SIZE * count;
773         }
774
775         /* handle the area in the middle */
776         count = (frag_end - frag_start) / 8;
777         radeon_vm_set_pages(rdev, ib, frag_start, addr, count,
778                             RADEON_GPU_PAGE_SIZE, flags | frag_flags);
779
780         /* handle the 4K area at the end */
781         if (frag_end != pe_end) {
782                 addr += RADEON_GPU_PAGE_SIZE * count;
783                 count = (pe_end - frag_end) / 8;
784                 radeon_vm_set_pages(rdev, ib, frag_end, addr, count,
785                                     RADEON_GPU_PAGE_SIZE, flags);
786         }
787 }
788
789 /**
790  * radeon_vm_update_ptes - make sure that page tables are valid
791  *
792  * @rdev: radeon_device pointer
793  * @vm: requested vm
794  * @start: start of GPU address range
795  * @end: end of GPU address range
796  * @dst: destination address to map to
797  * @flags: mapping flags
798  *
799  * Update the page tables in the range @start - @end (cayman+).
800  *
801  * Global and local mutex must be locked!
802  */
803 static void radeon_vm_update_ptes(struct radeon_device *rdev,
804                                   struct radeon_vm *vm,
805                                   struct radeon_ib *ib,
806                                   uint64_t start, uint64_t end,
807                                   uint64_t dst, uint32_t flags)
808 {
809         uint64_t mask = RADEON_VM_PTE_COUNT - 1;
810         uint64_t last_pte = ~0, last_dst = ~0;
811         unsigned count = 0;
812         uint64_t addr;
813
814         /* walk over the address space and update the page tables */
815         for (addr = start; addr < end; ) {
816                 uint64_t pt_idx = addr >> radeon_vm_block_size;
817                 struct radeon_bo *pt = vm->page_tables[pt_idx].bo;
818                 unsigned nptes;
819                 uint64_t pte;
820
821                 radeon_sync_resv(rdev, &ib->sync, pt->tbo.resv, false);
822
823                 if ((addr & ~mask) == (end & ~mask))
824                         nptes = end - addr;
825                 else
826                         nptes = RADEON_VM_PTE_COUNT - (addr & mask);
827
828                 pte = radeon_bo_gpu_offset(pt);
829                 pte += (addr & mask) * 8;
830
831                 if ((last_pte + 8 * count) != pte) {
832
833                         if (count) {
834                                 radeon_vm_frag_ptes(rdev, ib, last_pte,
835                                                     last_pte + 8 * count,
836                                                     last_dst, flags);
837                         }
838
839                         count = nptes;
840                         last_pte = pte;
841                         last_dst = dst;
842                 } else {
843                         count += nptes;
844                 }
845
846                 addr += nptes;
847                 dst += nptes * RADEON_GPU_PAGE_SIZE;
848         }
849
850         if (count) {
851                 radeon_vm_frag_ptes(rdev, ib, last_pte,
852                                     last_pte + 8 * count,
853                                     last_dst, flags);
854         }
855 }
856
857 /**
858  * radeon_vm_fence_pts - fence page tables after an update
859  *
860  * @vm: requested vm
861  * @start: start of GPU address range
862  * @end: end of GPU address range
863  * @fence: fence to use
864  *
865  * Fence the page tables in the range @start - @end (cayman+).
866  *
867  * Global and local mutex must be locked!
868  */
869 static void radeon_vm_fence_pts(struct radeon_vm *vm,
870                                 uint64_t start, uint64_t end,
871                                 struct radeon_fence *fence)
872 {
873         unsigned i;
874
875         start >>= radeon_vm_block_size;
876         end >>= radeon_vm_block_size;
877
878         for (i = start; i <= end; ++i)
879                 radeon_bo_fence(vm->page_tables[i].bo, fence, false);
880 }
881
882 /**
883  * radeon_vm_bo_update - map a bo into the vm page table
884  *
885  * @rdev: radeon_device pointer
886  * @vm: requested vm
887  * @bo: radeon buffer object
888  * @mem: ttm mem
889  *
890  * Fill in the page table entries for @bo (cayman+).
891  * Returns 0 for success, -EINVAL for failure.
892  *
893  * Object have to be reserved and mutex must be locked!
894  */
895 int radeon_vm_bo_update(struct radeon_device *rdev,
896                         struct radeon_bo_va *bo_va,
897                         struct ttm_mem_reg *mem)
898 {
899         struct radeon_vm *vm = bo_va->vm;
900         struct radeon_ib ib;
901         unsigned nptes, ncmds, ndw;
902         uint64_t addr;
903         uint32_t flags;
904         int r;
905
906         if (!bo_va->it.start) {
907                 dev_err(rdev->dev, "bo %p don't has a mapping in vm %p\n",
908                         bo_va->bo, vm);
909                 return -EINVAL;
910         }
911
912         list_del_init(&bo_va->vm_status);
913
914         bo_va->flags &= ~RADEON_VM_PAGE_VALID;
915         bo_va->flags &= ~RADEON_VM_PAGE_SYSTEM;
916         bo_va->flags &= ~RADEON_VM_PAGE_SNOOPED;
917         if (bo_va->bo && radeon_ttm_tt_is_readonly(bo_va->bo->tbo.ttm))
918                 bo_va->flags &= ~RADEON_VM_PAGE_WRITEABLE;
919
920         if (mem) {
921                 addr = mem->start << PAGE_SHIFT;
922                 if (mem->mem_type != TTM_PL_SYSTEM) {
923                         bo_va->flags |= RADEON_VM_PAGE_VALID;
924                 }
925                 if (mem->mem_type == TTM_PL_TT) {
926                         bo_va->flags |= RADEON_VM_PAGE_SYSTEM;
927                         if (!(bo_va->bo->flags & (RADEON_GEM_GTT_WC | RADEON_GEM_GTT_UC)))
928                                 bo_va->flags |= RADEON_VM_PAGE_SNOOPED;
929
930                 } else {
931                         addr += rdev->vm_manager.vram_base_offset;
932                 }
933         } else {
934                 addr = 0;
935         }
936
937         if (addr == bo_va->addr)
938                 return 0;
939         bo_va->addr = addr;
940
941         trace_radeon_vm_bo_update(bo_va);
942
943         nptes = bo_va->it.last - bo_va->it.start + 1;
944
945         /* reserve space for one command every (1 << BLOCK_SIZE) entries
946            or 2k dwords (whatever is smaller) */
947         ncmds = (nptes >> min(radeon_vm_block_size, 11)) + 1;
948
949         /* padding, etc. */
950         ndw = 64;
951
952         flags = radeon_vm_page_flags(bo_va->flags);
953         if ((flags & R600_PTE_GART_MASK) == R600_PTE_GART_MASK) {
954                 /* only copy commands needed */
955                 ndw += ncmds * 7;
956
957         } else if (flags & R600_PTE_SYSTEM) {
958                 /* header for write data commands */
959                 ndw += ncmds * 4;
960
961                 /* body of write data command */
962                 ndw += nptes * 2;
963
964         } else {
965                 /* set page commands needed */
966                 ndw += ncmds * 10;
967
968                 /* two extra commands for begin/end of fragment */
969                 ndw += 2 * 10;
970         }
971
972         /* update too big for an IB */
973         if (ndw > 0xfffff)
974                 return -ENOMEM;
975
976         r = radeon_ib_get(rdev, R600_RING_TYPE_DMA_INDEX, &ib, NULL, ndw * 4);
977         if (r)
978                 return r;
979         ib.length_dw = 0;
980
981         radeon_vm_update_ptes(rdev, vm, &ib, bo_va->it.start,
982                               bo_va->it.last + 1, addr,
983                               radeon_vm_page_flags(bo_va->flags));
984
985         radeon_asic_vm_pad_ib(rdev, &ib);
986         WARN_ON(ib.length_dw > ndw);
987
988         r = radeon_ib_schedule(rdev, &ib, NULL, false);
989         if (r) {
990                 radeon_ib_free(rdev, &ib);
991                 return r;
992         }
993         ib.fence->is_vm_update = true;
994         radeon_vm_fence_pts(vm, bo_va->it.start, bo_va->it.last + 1, ib.fence);
995         radeon_fence_unref(&vm->fence);
996         vm->fence = radeon_fence_ref(ib.fence);
997         radeon_ib_free(rdev, &ib);
998
999         return 0;
1000 }
1001
1002 /**
1003  * radeon_vm_clear_freed - clear freed BOs in the PT
1004  *
1005  * @rdev: radeon_device pointer
1006  * @vm: requested vm
1007  *
1008  * Make sure all freed BOs are cleared in the PT.
1009  * Returns 0 for success.
1010  *
1011  * PTs have to be reserved and mutex must be locked!
1012  */
1013 int radeon_vm_clear_freed(struct radeon_device *rdev,
1014                           struct radeon_vm *vm)
1015 {
1016         struct radeon_bo_va *bo_va, *tmp;
1017         int r;
1018
1019         list_for_each_entry_safe(bo_va, tmp, &vm->freed, vm_status) {
1020                 r = radeon_vm_bo_update(rdev, bo_va, NULL);
1021                 radeon_bo_unref(&bo_va->bo);
1022                 kfree(bo_va);
1023                 if (r)
1024                         return r;
1025         }
1026         return 0;
1027
1028 }
1029
1030 /**
1031  * radeon_vm_clear_invalids - clear invalidated BOs in the PT
1032  *
1033  * @rdev: radeon_device pointer
1034  * @vm: requested vm
1035  *
1036  * Make sure all invalidated BOs are cleared in the PT.
1037  * Returns 0 for success.
1038  *
1039  * PTs have to be reserved and mutex must be locked!
1040  */
1041 int radeon_vm_clear_invalids(struct radeon_device *rdev,
1042                              struct radeon_vm *vm)
1043 {
1044         struct radeon_bo_va *bo_va, *tmp;
1045         int r;
1046
1047         list_for_each_entry_safe(bo_va, tmp, &vm->invalidated, vm_status) {
1048                 r = radeon_vm_bo_update(rdev, bo_va, NULL);
1049                 if (r)
1050                         return r;
1051         }
1052         return 0;
1053 }
1054
1055 /**
1056  * radeon_vm_bo_rmv - remove a bo to a specific vm
1057  *
1058  * @rdev: radeon_device pointer
1059  * @bo_va: requested bo_va
1060  *
1061  * Remove @bo_va->bo from the requested vm (cayman+).
1062  *
1063  * Object have to be reserved!
1064  */
1065 void radeon_vm_bo_rmv(struct radeon_device *rdev,
1066                       struct radeon_bo_va *bo_va)
1067 {
1068         struct radeon_vm *vm = bo_va->vm;
1069
1070         list_del(&bo_va->bo_list);
1071
1072         mutex_lock(&vm->mutex);
1073         interval_tree_remove(&bo_va->it, &vm->va);
1074         list_del(&bo_va->vm_status);
1075
1076         if (bo_va->addr) {
1077                 bo_va->bo = radeon_bo_ref(bo_va->bo);
1078                 list_add(&bo_va->vm_status, &vm->freed);
1079         } else {
1080                 kfree(bo_va);
1081         }
1082
1083         mutex_unlock(&vm->mutex);
1084 }
1085
1086 /**
1087  * radeon_vm_bo_invalidate - mark the bo as invalid
1088  *
1089  * @rdev: radeon_device pointer
1090  * @vm: requested vm
1091  * @bo: radeon buffer object
1092  *
1093  * Mark @bo as invalid (cayman+).
1094  */
1095 void radeon_vm_bo_invalidate(struct radeon_device *rdev,
1096                              struct radeon_bo *bo)
1097 {
1098         struct radeon_bo_va *bo_va;
1099
1100         list_for_each_entry(bo_va, &bo->va, bo_list) {
1101                 if (bo_va->addr) {
1102                         mutex_lock(&bo_va->vm->mutex);
1103                         list_del(&bo_va->vm_status);
1104                         list_add(&bo_va->vm_status, &bo_va->vm->invalidated);
1105                         mutex_unlock(&bo_va->vm->mutex);
1106                 }
1107         }
1108 }
1109
1110 /**
1111  * radeon_vm_init - initialize a vm instance
1112  *
1113  * @rdev: radeon_device pointer
1114  * @vm: requested vm
1115  *
1116  * Init @vm fields (cayman+).
1117  */
1118 int radeon_vm_init(struct radeon_device *rdev, struct radeon_vm *vm)
1119 {
1120         const unsigned align = min(RADEON_VM_PTB_ALIGN_SIZE,
1121                 RADEON_VM_PTE_COUNT * 8);
1122         unsigned pd_size, pd_entries, pts_size;
1123         int r;
1124
1125         vm->id = 0;
1126         vm->ib_bo_va = NULL;
1127         vm->fence = NULL;
1128         vm->flushed_updates = NULL;
1129         vm->last_id_use = NULL;
1130         mutex_init(&vm->mutex);
1131         vm->va = RB_ROOT;
1132         INIT_LIST_HEAD(&vm->invalidated);
1133         INIT_LIST_HEAD(&vm->freed);
1134
1135         pd_size = radeon_vm_directory_size(rdev);
1136         pd_entries = radeon_vm_num_pdes(rdev);
1137
1138         /* allocate page table array */
1139         pts_size = pd_entries * sizeof(struct radeon_vm_pt);
1140         vm->page_tables = kzalloc(pts_size, GFP_KERNEL);
1141         if (vm->page_tables == NULL) {
1142                 DRM_ERROR("Cannot allocate memory for page table array\n");
1143                 return -ENOMEM;
1144         }
1145
1146         r = radeon_bo_create(rdev, pd_size, align, true,
1147                              RADEON_GEM_DOMAIN_VRAM, 0, NULL,
1148                              NULL, &vm->page_directory);
1149         if (r)
1150                 return r;
1151
1152         r = radeon_vm_clear_bo(rdev, vm->page_directory);
1153         if (r) {
1154                 radeon_bo_unref(&vm->page_directory);
1155                 vm->page_directory = NULL;
1156                 return r;
1157         }
1158
1159         return 0;
1160 }
1161
1162 /**
1163  * radeon_vm_fini - tear down a vm instance
1164  *
1165  * @rdev: radeon_device pointer
1166  * @vm: requested vm
1167  *
1168  * Tear down @vm (cayman+).
1169  * Unbind the VM and remove all bos from the vm bo list
1170  */
1171 void radeon_vm_fini(struct radeon_device *rdev, struct radeon_vm *vm)
1172 {
1173         struct radeon_bo_va *bo_va, *tmp;
1174         int i, r;
1175
1176         if (!RB_EMPTY_ROOT(&vm->va)) {
1177                 dev_err(rdev->dev, "still active bo inside vm\n");
1178         }
1179         rbtree_postorder_for_each_entry_safe(bo_va, tmp, &vm->va, it.rb) {
1180                 interval_tree_remove(&bo_va->it, &vm->va);
1181                 r = radeon_bo_reserve(bo_va->bo, false);
1182                 if (!r) {
1183                         list_del_init(&bo_va->bo_list);
1184                         radeon_bo_unreserve(bo_va->bo);
1185                         kfree(bo_va);
1186                 }
1187         }
1188         list_for_each_entry_safe(bo_va, tmp, &vm->freed, vm_status) {
1189                 radeon_bo_unref(&bo_va->bo);
1190                 kfree(bo_va);
1191         }
1192
1193         for (i = 0; i < radeon_vm_num_pdes(rdev); i++)
1194                 radeon_bo_unref(&vm->page_tables[i].bo);
1195         kfree(vm->page_tables);
1196
1197         radeon_bo_unref(&vm->page_directory);
1198
1199         radeon_fence_unref(&vm->fence);
1200         radeon_fence_unref(&vm->flushed_updates);
1201         radeon_fence_unref(&vm->last_id_use);
1202
1203         mutex_destroy(&vm->mutex);
1204 }