]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - arch/mips/mm/dma-default.c
Merge branch 'upstream' of git://git.linux-mips.org/pub/scm/ralf/upstream-linus
[~andy/linux] / arch / mips / mm / dma-default.c
1 /*
2  * This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
3  * License.  See the file "COPYING" in the main directory of this archive
4  * for more details.
5  *
6  * Copyright (C) 2000  Ani Joshi <ajoshi@unixbox.com>
7  * Copyright (C) 2000, 2001, 06  Ralf Baechle <ralf@linux-mips.org>
8  * swiped from i386, and cloned for MIPS by Geert, polished by Ralf.
9  */
10
11 #include <linux/types.h>
12 #include <linux/dma-mapping.h>
13 #include <linux/mm.h>
14 #include <linux/module.h>
15 #include <linux/scatterlist.h>
16 #include <linux/string.h>
17 #include <linux/gfp.h>
18 #include <linux/highmem.h>
19
20 #include <asm/cache.h>
21 #include <asm/io.h>
22
23 #include <dma-coherence.h>
24
25 int coherentio = 0;     /* User defined DMA coherency from command line. */
26 EXPORT_SYMBOL_GPL(coherentio);
27 int hw_coherentio = 0;  /* Actual hardware supported DMA coherency setting. */
28
29 static int __init setcoherentio(char *str)
30 {
31         coherentio = 1;
32         pr_info("Hardware DMA cache coherency (command line)\n");
33         return 0;
34 }
35 early_param("coherentio", setcoherentio);
36
37 static int __init setnocoherentio(char *str)
38 {
39         coherentio = 0;
40         pr_info("Software DMA cache coherency (command line)\n");
41         return 0;
42 }
43 early_param("nocoherentio", setnocoherentio);
44
45 static inline struct page *dma_addr_to_page(struct device *dev,
46         dma_addr_t dma_addr)
47 {
48         return pfn_to_page(
49                 plat_dma_addr_to_phys(dev, dma_addr) >> PAGE_SHIFT);
50 }
51
52 /*
53  * Warning on the terminology - Linux calls an uncached area coherent;
54  * MIPS terminology calls memory areas with hardware maintained coherency
55  * coherent.
56  */
57
58 static inline int cpu_is_noncoherent_r10000(struct device *dev)
59 {
60         return !plat_device_is_coherent(dev) &&
61                (current_cpu_type() == CPU_R10000 ||
62                current_cpu_type() == CPU_R12000);
63 }
64
65 static gfp_t massage_gfp_flags(const struct device *dev, gfp_t gfp)
66 {
67         gfp_t dma_flag;
68
69         /* ignore region specifiers */
70         gfp &= ~(__GFP_DMA | __GFP_DMA32 | __GFP_HIGHMEM);
71
72 #ifdef CONFIG_ISA
73         if (dev == NULL)
74                 dma_flag = __GFP_DMA;
75         else
76 #endif
77 #if defined(CONFIG_ZONE_DMA32) && defined(CONFIG_ZONE_DMA)
78              if (dev->coherent_dma_mask < DMA_BIT_MASK(32))
79                         dma_flag = __GFP_DMA;
80         else if (dev->coherent_dma_mask < DMA_BIT_MASK(64))
81                         dma_flag = __GFP_DMA32;
82         else
83 #endif
84 #if defined(CONFIG_ZONE_DMA32) && !defined(CONFIG_ZONE_DMA)
85              if (dev->coherent_dma_mask < DMA_BIT_MASK(64))
86                 dma_flag = __GFP_DMA32;
87         else
88 #endif
89 #if defined(CONFIG_ZONE_DMA) && !defined(CONFIG_ZONE_DMA32)
90              if (dev->coherent_dma_mask < DMA_BIT_MASK(64))
91                 dma_flag = __GFP_DMA;
92         else
93 #endif
94                 dma_flag = 0;
95
96         /* Don't invoke OOM killer */
97         gfp |= __GFP_NORETRY;
98
99         return gfp | dma_flag;
100 }
101
102 void *dma_alloc_noncoherent(struct device *dev, size_t size,
103         dma_addr_t * dma_handle, gfp_t gfp)
104 {
105         void *ret;
106
107         gfp = massage_gfp_flags(dev, gfp);
108
109         ret = (void *) __get_free_pages(gfp, get_order(size));
110
111         if (ret != NULL) {
112                 memset(ret, 0, size);
113                 *dma_handle = plat_map_dma_mem(dev, ret, size);
114         }
115
116         return ret;
117 }
118 EXPORT_SYMBOL(dma_alloc_noncoherent);
119
120 static void *mips_dma_alloc_coherent(struct device *dev, size_t size,
121         dma_addr_t * dma_handle, gfp_t gfp, struct dma_attrs *attrs)
122 {
123         void *ret;
124
125         if (dma_alloc_from_coherent(dev, size, dma_handle, &ret))
126                 return ret;
127
128         gfp = massage_gfp_flags(dev, gfp);
129
130         ret = (void *) __get_free_pages(gfp, get_order(size));
131
132         if (ret) {
133                 memset(ret, 0, size);
134                 *dma_handle = plat_map_dma_mem(dev, ret, size);
135
136                 if (!plat_device_is_coherent(dev)) {
137                         dma_cache_wback_inv((unsigned long) ret, size);
138                         if (!hw_coherentio)
139                                 ret = UNCAC_ADDR(ret);
140                 }
141         }
142
143         return ret;
144 }
145
146
147 void dma_free_noncoherent(struct device *dev, size_t size, void *vaddr,
148         dma_addr_t dma_handle)
149 {
150         plat_unmap_dma_mem(dev, dma_handle, size, DMA_BIDIRECTIONAL);
151         free_pages((unsigned long) vaddr, get_order(size));
152 }
153 EXPORT_SYMBOL(dma_free_noncoherent);
154
155 static void mips_dma_free_coherent(struct device *dev, size_t size, void *vaddr,
156         dma_addr_t dma_handle, struct dma_attrs *attrs)
157 {
158         unsigned long addr = (unsigned long) vaddr;
159         int order = get_order(size);
160
161         if (dma_release_from_coherent(dev, order, vaddr))
162                 return;
163
164         plat_unmap_dma_mem(dev, dma_handle, size, DMA_BIDIRECTIONAL);
165
166         if (!plat_device_is_coherent(dev) && !hw_coherentio)
167                 addr = CAC_ADDR(addr);
168
169         free_pages(addr, get_order(size));
170 }
171
172 static inline void __dma_sync_virtual(void *addr, size_t size,
173         enum dma_data_direction direction)
174 {
175         switch (direction) {
176         case DMA_TO_DEVICE:
177                 dma_cache_wback((unsigned long)addr, size);
178                 break;
179
180         case DMA_FROM_DEVICE:
181                 dma_cache_inv((unsigned long)addr, size);
182                 break;
183
184         case DMA_BIDIRECTIONAL:
185                 dma_cache_wback_inv((unsigned long)addr, size);
186                 break;
187
188         default:
189                 BUG();
190         }
191 }
192
193 /*
194  * A single sg entry may refer to multiple physically contiguous
195  * pages. But we still need to process highmem pages individually.
196  * If highmem is not configured then the bulk of this loop gets
197  * optimized out.
198  */
199 static inline void __dma_sync(struct page *page,
200         unsigned long offset, size_t size, enum dma_data_direction direction)
201 {
202         size_t left = size;
203
204         do {
205                 size_t len = left;
206
207                 if (PageHighMem(page)) {
208                         void *addr;
209
210                         if (offset + len > PAGE_SIZE) {
211                                 if (offset >= PAGE_SIZE) {
212                                         page += offset >> PAGE_SHIFT;
213                                         offset &= ~PAGE_MASK;
214                                 }
215                                 len = PAGE_SIZE - offset;
216                         }
217
218                         addr = kmap_atomic(page);
219                         __dma_sync_virtual(addr + offset, len, direction);
220                         kunmap_atomic(addr);
221                 } else
222                         __dma_sync_virtual(page_address(page) + offset,
223                                            size, direction);
224                 offset = 0;
225                 page++;
226                 left -= len;
227         } while (left);
228 }
229
230 static void mips_dma_unmap_page(struct device *dev, dma_addr_t dma_addr,
231         size_t size, enum dma_data_direction direction, struct dma_attrs *attrs)
232 {
233         if (cpu_is_noncoherent_r10000(dev))
234                 __dma_sync(dma_addr_to_page(dev, dma_addr),
235                            dma_addr & ~PAGE_MASK, size, direction);
236
237         plat_unmap_dma_mem(dev, dma_addr, size, direction);
238 }
239
240 static int mips_dma_map_sg(struct device *dev, struct scatterlist *sg,
241         int nents, enum dma_data_direction direction, struct dma_attrs *attrs)
242 {
243         int i;
244
245         for (i = 0; i < nents; i++, sg++) {
246                 if (!plat_device_is_coherent(dev))
247                         __dma_sync(sg_page(sg), sg->offset, sg->length,
248                                    direction);
249                 sg->dma_address = plat_map_dma_mem_page(dev, sg_page(sg)) +
250                                   sg->offset;
251         }
252
253         return nents;
254 }
255
256 static dma_addr_t mips_dma_map_page(struct device *dev, struct page *page,
257         unsigned long offset, size_t size, enum dma_data_direction direction,
258         struct dma_attrs *attrs)
259 {
260         if (!plat_device_is_coherent(dev))
261                 __dma_sync(page, offset, size, direction);
262
263         return plat_map_dma_mem_page(dev, page) + offset;
264 }
265
266 static void mips_dma_unmap_sg(struct device *dev, struct scatterlist *sg,
267         int nhwentries, enum dma_data_direction direction,
268         struct dma_attrs *attrs)
269 {
270         int i;
271
272         for (i = 0; i < nhwentries; i++, sg++) {
273                 if (!plat_device_is_coherent(dev) &&
274                     direction != DMA_TO_DEVICE)
275                         __dma_sync(sg_page(sg), sg->offset, sg->length,
276                                    direction);
277                 plat_unmap_dma_mem(dev, sg->dma_address, sg->length, direction);
278         }
279 }
280
281 static void mips_dma_sync_single_for_cpu(struct device *dev,
282         dma_addr_t dma_handle, size_t size, enum dma_data_direction direction)
283 {
284         if (cpu_is_noncoherent_r10000(dev))
285                 __dma_sync(dma_addr_to_page(dev, dma_handle),
286                            dma_handle & ~PAGE_MASK, size, direction);
287 }
288
289 static void mips_dma_sync_single_for_device(struct device *dev,
290         dma_addr_t dma_handle, size_t size, enum dma_data_direction direction)
291 {
292         plat_extra_sync_for_device(dev);
293         if (!plat_device_is_coherent(dev))
294                 __dma_sync(dma_addr_to_page(dev, dma_handle),
295                            dma_handle & ~PAGE_MASK, size, direction);
296 }
297
298 static void mips_dma_sync_sg_for_cpu(struct device *dev,
299         struct scatterlist *sg, int nelems, enum dma_data_direction direction)
300 {
301         int i;
302
303         /* Make sure that gcc doesn't leave the empty loop body.  */
304         for (i = 0; i < nelems; i++, sg++) {
305                 if (cpu_is_noncoherent_r10000(dev))
306                         __dma_sync(sg_page(sg), sg->offset, sg->length,
307                                    direction);
308         }
309 }
310
311 static void mips_dma_sync_sg_for_device(struct device *dev,
312         struct scatterlist *sg, int nelems, enum dma_data_direction direction)
313 {
314         int i;
315
316         /* Make sure that gcc doesn't leave the empty loop body.  */
317         for (i = 0; i < nelems; i++, sg++) {
318                 if (!plat_device_is_coherent(dev))
319                         __dma_sync(sg_page(sg), sg->offset, sg->length,
320                                    direction);
321         }
322 }
323
324 int mips_dma_mapping_error(struct device *dev, dma_addr_t dma_addr)
325 {
326         return plat_dma_mapping_error(dev, dma_addr);
327 }
328
329 int mips_dma_supported(struct device *dev, u64 mask)
330 {
331         return plat_dma_supported(dev, mask);
332 }
333
334 void dma_cache_sync(struct device *dev, void *vaddr, size_t size,
335                          enum dma_data_direction direction)
336 {
337         BUG_ON(direction == DMA_NONE);
338
339         plat_extra_sync_for_device(dev);
340         if (!plat_device_is_coherent(dev))
341                 __dma_sync_virtual(vaddr, size, direction);
342 }
343
344 EXPORT_SYMBOL(dma_cache_sync);
345
346 static struct dma_map_ops mips_default_dma_map_ops = {
347         .alloc = mips_dma_alloc_coherent,
348         .free = mips_dma_free_coherent,
349         .map_page = mips_dma_map_page,
350         .unmap_page = mips_dma_unmap_page,
351         .map_sg = mips_dma_map_sg,
352         .unmap_sg = mips_dma_unmap_sg,
353         .sync_single_for_cpu = mips_dma_sync_single_for_cpu,
354         .sync_single_for_device = mips_dma_sync_single_for_device,
355         .sync_sg_for_cpu = mips_dma_sync_sg_for_cpu,
356         .sync_sg_for_device = mips_dma_sync_sg_for_device,
357         .mapping_error = mips_dma_mapping_error,
358         .dma_supported = mips_dma_supported
359 };
360
361 struct dma_map_ops *mips_dma_map_ops = &mips_default_dma_map_ops;
362 EXPORT_SYMBOL(mips_dma_map_ops);
363
364 #define PREALLOC_DMA_DEBUG_ENTRIES (1 << 16)
365
366 static int __init mips_dma_init(void)
367 {
368         dma_debug_init(PREALLOC_DMA_DEBUG_ENTRIES);
369
370         return 0;
371 }
372 fs_initcall(mips_dma_init);