Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/sfrench/cifs-2.6
[pandora-kernel.git] / arch / powerpc / kernel / vio.c
1 /*
2  * IBM PowerPC Virtual I/O Infrastructure Support.
3  *
4  *    Copyright (c) 2003,2008 IBM Corp.
5  *     Dave Engebretsen engebret@us.ibm.com
6  *     Santiago Leon santil@us.ibm.com
7  *     Hollis Blanchard <hollisb@us.ibm.com>
8  *     Stephen Rothwell
9  *     Robert Jennings <rcjenn@us.ibm.com>
10  *
11  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
12  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
13  *      as published by the Free Software Foundation; either version
14  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
15  */
16
17 #include <linux/types.h>
18 #include <linux/device.h>
19 #include <linux/init.h>
20 #include <linux/slab.h>
21 #include <linux/console.h>
22 #include <linux/module.h>
23 #include <linux/mm.h>
24 #include <linux/dma-mapping.h>
25 #include <linux/kobject.h>
26
27 #include <asm/iommu.h>
28 #include <asm/dma.h>
29 #include <asm/vio.h>
30 #include <asm/prom.h>
31 #include <asm/firmware.h>
32 #include <asm/tce.h>
33 #include <asm/abs_addr.h>
34 #include <asm/page.h>
35 #include <asm/hvcall.h>
36 #include <asm/iseries/vio.h>
37 #include <asm/iseries/hv_types.h>
38 #include <asm/iseries/hv_lp_config.h>
39 #include <asm/iseries/hv_call_xm.h>
40 #include <asm/iseries/iommu.h>
41
42 static struct bus_type vio_bus_type;
43
44 static struct vio_dev vio_bus_device  = { /* fake "parent" device */
45         .name = "vio",
46         .type = "",
47         .dev.init_name = "vio",
48         .dev.bus = &vio_bus_type,
49 };
50
51 #ifdef CONFIG_PPC_SMLPAR
52 /**
53  * vio_cmo_pool - A pool of IO memory for CMO use
54  *
55  * @size: The size of the pool in bytes
56  * @free: The amount of free memory in the pool
57  */
58 struct vio_cmo_pool {
59         size_t size;
60         size_t free;
61 };
62
63 /* How many ms to delay queued balance work */
64 #define VIO_CMO_BALANCE_DELAY 100
65
66 /* Portion out IO memory to CMO devices by this chunk size */
67 #define VIO_CMO_BALANCE_CHUNK 131072
68
69 /**
70  * vio_cmo_dev_entry - A device that is CMO-enabled and requires entitlement
71  *
72  * @vio_dev: struct vio_dev pointer
73  * @list: pointer to other devices on bus that are being tracked
74  */
75 struct vio_cmo_dev_entry {
76         struct vio_dev *viodev;
77         struct list_head list;
78 };
79
80 /**
81  * vio_cmo - VIO bus accounting structure for CMO entitlement
82  *
83  * @lock: spinlock for entire structure
84  * @balance_q: work queue for balancing system entitlement
85  * @device_list: list of CMO-enabled devices requiring entitlement
86  * @entitled: total system entitlement in bytes
87  * @reserve: pool of memory from which devices reserve entitlement, incl. spare
88  * @excess: pool of excess entitlement not needed for device reserves or spare
89  * @spare: IO memory for device hotplug functionality
90  * @min: minimum necessary for system operation
91  * @desired: desired memory for system operation
92  * @curr: bytes currently allocated
93  * @high: high water mark for IO data usage
94  */
95 struct vio_cmo {
96         spinlock_t lock;
97         struct delayed_work balance_q;
98         struct list_head device_list;
99         size_t entitled;
100         struct vio_cmo_pool reserve;
101         struct vio_cmo_pool excess;
102         size_t spare;
103         size_t min;
104         size_t desired;
105         size_t curr;
106         size_t high;
107 } vio_cmo;
108
109 /**
110  * vio_cmo_OF_devices - Count the number of OF devices that have DMA windows
111  */
112 static int vio_cmo_num_OF_devs(void)
113 {
114         struct device_node *node_vroot;
115         int count = 0;
116
117         /*
118          * Count the number of vdevice entries with an
119          * ibm,my-dma-window OF property
120          */
121         node_vroot = of_find_node_by_name(NULL, "vdevice");
122         if (node_vroot) {
123                 struct device_node *of_node;
124                 struct property *prop;
125
126                 for_each_child_of_node(node_vroot, of_node) {
127                         prop = of_find_property(of_node, "ibm,my-dma-window",
128                                                NULL);
129                         if (prop)
130                                 count++;
131                 }
132         }
133         of_node_put(node_vroot);
134         return count;
135 }
136
137 /**
138  * vio_cmo_alloc - allocate IO memory for CMO-enable devices
139  *
140  * @viodev: VIO device requesting IO memory
141  * @size: size of allocation requested
142  *
143  * Allocations come from memory reserved for the devices and any excess
144  * IO memory available to all devices.  The spare pool used to service
145  * hotplug must be equal to %VIO_CMO_MIN_ENT for the excess pool to be
146  * made available.
147  *
148  * Return codes:
149  *  0 for successful allocation and -ENOMEM for a failure
150  */
151 static inline int vio_cmo_alloc(struct vio_dev *viodev, size_t size)
152 {
153         unsigned long flags;
154         size_t reserve_free = 0;
155         size_t excess_free = 0;
156         int ret = -ENOMEM;
157
158         spin_lock_irqsave(&vio_cmo.lock, flags);
159
160         /* Determine the amount of free entitlement available in reserve */
161         if (viodev->cmo.entitled > viodev->cmo.allocated)
162                 reserve_free = viodev->cmo.entitled - viodev->cmo.allocated;
163
164         /* If spare is not fulfilled, the excess pool can not be used. */
165         if (vio_cmo.spare >= VIO_CMO_MIN_ENT)
166                 excess_free = vio_cmo.excess.free;
167
168         /* The request can be satisfied */
169         if ((reserve_free + excess_free) >= size) {
170                 vio_cmo.curr += size;
171                 if (vio_cmo.curr > vio_cmo.high)
172                         vio_cmo.high = vio_cmo.curr;
173                 viodev->cmo.allocated += size;
174                 size -= min(reserve_free, size);
175                 vio_cmo.excess.free -= size;
176                 ret = 0;
177         }
178
179         spin_unlock_irqrestore(&vio_cmo.lock, flags);
180         return ret;
181 }
182
183 /**
184  * vio_cmo_dealloc - deallocate IO memory from CMO-enable devices
185  * @viodev: VIO device freeing IO memory
186  * @size: size of deallocation
187  *
188  * IO memory is freed by the device back to the correct memory pools.
189  * The spare pool is replenished first from either memory pool, then
190  * the reserve pool is used to reduce device entitlement, the excess
191  * pool is used to increase the reserve pool toward the desired entitlement
192  * target, and then the remaining memory is returned to the pools.
193  *
194  */
195 static inline void vio_cmo_dealloc(struct vio_dev *viodev, size_t size)
196 {
197         unsigned long flags;
198         size_t spare_needed = 0;
199         size_t excess_freed = 0;
200         size_t reserve_freed = size;
201         size_t tmp;
202         int balance = 0;
203
204         spin_lock_irqsave(&vio_cmo.lock, flags);
205         vio_cmo.curr -= size;
206
207         /* Amount of memory freed from the excess pool */
208         if (viodev->cmo.allocated > viodev->cmo.entitled) {
209                 excess_freed = min(reserve_freed, (viodev->cmo.allocated -
210                                                    viodev->cmo.entitled));
211                 reserve_freed -= excess_freed;
212         }
213
214         /* Remove allocation from device */
215         viodev->cmo.allocated -= (reserve_freed + excess_freed);
216
217         /* Spare is a subset of the reserve pool, replenish it first. */
218         spare_needed = VIO_CMO_MIN_ENT - vio_cmo.spare;
219
220         /*
221          * Replenish the spare in the reserve pool from the excess pool.
222          * This moves entitlement into the reserve pool.
223          */
224         if (spare_needed && excess_freed) {
225                 tmp = min(excess_freed, spare_needed);
226                 vio_cmo.excess.size -= tmp;
227                 vio_cmo.reserve.size += tmp;
228                 vio_cmo.spare += tmp;
229                 excess_freed -= tmp;
230                 spare_needed -= tmp;
231                 balance = 1;
232         }
233
234         /*
235          * Replenish the spare in the reserve pool from the reserve pool.
236          * This removes entitlement from the device down to VIO_CMO_MIN_ENT,
237          * if needed, and gives it to the spare pool. The amount of used
238          * memory in this pool does not change.
239          */
240         if (spare_needed && reserve_freed) {
241                 tmp = min3(spare_needed, reserve_freed, (viodev->cmo.entitled - VIO_CMO_MIN_ENT));
242
243                 vio_cmo.spare += tmp;
244                 viodev->cmo.entitled -= tmp;
245                 reserve_freed -= tmp;
246                 spare_needed -= tmp;
247                 balance = 1;
248         }
249
250         /*
251          * Increase the reserve pool until the desired allocation is met.
252          * Move an allocation freed from the excess pool into the reserve
253          * pool and schedule a balance operation.
254          */
255         if (excess_freed && (vio_cmo.desired > vio_cmo.reserve.size)) {
256                 tmp = min(excess_freed, (vio_cmo.desired - vio_cmo.reserve.size));
257
258                 vio_cmo.excess.size -= tmp;
259                 vio_cmo.reserve.size += tmp;
260                 excess_freed -= tmp;
261                 balance = 1;
262         }
263
264         /* Return memory from the excess pool to that pool */
265         if (excess_freed)
266                 vio_cmo.excess.free += excess_freed;
267
268         if (balance)
269                 schedule_delayed_work(&vio_cmo.balance_q, VIO_CMO_BALANCE_DELAY);
270         spin_unlock_irqrestore(&vio_cmo.lock, flags);
271 }
272
273 /**
274  * vio_cmo_entitlement_update - Manage system entitlement changes
275  *
276  * @new_entitlement: new system entitlement to attempt to accommodate
277  *
278  * Increases in entitlement will be used to fulfill the spare entitlement
279  * and the rest is given to the excess pool.  Decreases, if they are
280  * possible, come from the excess pool and from unused device entitlement
281  *
282  * Returns: 0 on success, -ENOMEM when change can not be made
283  */
284 int vio_cmo_entitlement_update(size_t new_entitlement)
285 {
286         struct vio_dev *viodev;
287         struct vio_cmo_dev_entry *dev_ent;
288         unsigned long flags;
289         size_t avail, delta, tmp;
290
291         spin_lock_irqsave(&vio_cmo.lock, flags);
292
293         /* Entitlement increases */
294         if (new_entitlement > vio_cmo.entitled) {
295                 delta = new_entitlement - vio_cmo.entitled;
296
297                 /* Fulfill spare allocation */
298                 if (vio_cmo.spare < VIO_CMO_MIN_ENT) {
299                         tmp = min(delta, (VIO_CMO_MIN_ENT - vio_cmo.spare));
300                         vio_cmo.spare += tmp;
301                         vio_cmo.reserve.size += tmp;
302                         delta -= tmp;
303                 }
304
305                 /* Remaining new allocation goes to the excess pool */
306                 vio_cmo.entitled += delta;
307                 vio_cmo.excess.size += delta;
308                 vio_cmo.excess.free += delta;
309
310                 goto out;
311         }
312
313         /* Entitlement decreases */
314         delta = vio_cmo.entitled - new_entitlement;
315         avail = vio_cmo.excess.free;
316
317         /*
318          * Need to check how much unused entitlement each device can
319          * sacrifice to fulfill entitlement change.
320          */
321         list_for_each_entry(dev_ent, &vio_cmo.device_list, list) {
322                 if (avail >= delta)
323                         break;
324
325                 viodev = dev_ent->viodev;
326                 if ((viodev->cmo.entitled > viodev->cmo.allocated) &&
327                     (viodev->cmo.entitled > VIO_CMO_MIN_ENT))
328                                 avail += viodev->cmo.entitled -
329                                          max_t(size_t, viodev->cmo.allocated,
330                                                VIO_CMO_MIN_ENT);
331         }
332
333         if (delta <= avail) {
334                 vio_cmo.entitled -= delta;
335
336                 /* Take entitlement from the excess pool first */
337                 tmp = min(vio_cmo.excess.free, delta);
338                 vio_cmo.excess.size -= tmp;
339                 vio_cmo.excess.free -= tmp;
340                 delta -= tmp;
341
342                 /*
343                  * Remove all but VIO_CMO_MIN_ENT bytes from devices
344                  * until entitlement change is served
345                  */
346                 list_for_each_entry(dev_ent, &vio_cmo.device_list, list) {
347                         if (!delta)
348                                 break;
349
350                         viodev = dev_ent->viodev;
351                         tmp = 0;
352                         if ((viodev->cmo.entitled > viodev->cmo.allocated) &&
353                             (viodev->cmo.entitled > VIO_CMO_MIN_ENT))
354                                 tmp = viodev->cmo.entitled -
355                                       max_t(size_t, viodev->cmo.allocated,
356                                             VIO_CMO_MIN_ENT);
357                         viodev->cmo.entitled -= min(tmp, delta);
358                         delta -= min(tmp, delta);
359                 }
360         } else {
361                 spin_unlock_irqrestore(&vio_cmo.lock, flags);
362                 return -ENOMEM;
363         }
364
365 out:
366         schedule_delayed_work(&vio_cmo.balance_q, 0);
367         spin_unlock_irqrestore(&vio_cmo.lock, flags);
368         return 0;
369 }
370
371 /**
372  * vio_cmo_balance - Balance entitlement among devices
373  *
374  * @work: work queue structure for this operation
375  *
376  * Any system entitlement above the minimum needed for devices, or
377  * already allocated to devices, can be distributed to the devices.
378  * The list of devices is iterated through to recalculate the desired
379  * entitlement level and to determine how much entitlement above the
380  * minimum entitlement is allocated to devices.
381  *
382  * Small chunks of the available entitlement are given to devices until
383  * their requirements are fulfilled or there is no entitlement left to give.
384  * Upon completion sizes of the reserve and excess pools are calculated.
385  *
386  * The system minimum entitlement level is also recalculated here.
387  * Entitlement will be reserved for devices even after vio_bus_remove to
388  * accommodate reloading the driver.  The OF tree is walked to count the
389  * number of devices present and this will remove entitlement for devices
390  * that have actually left the system after having vio_bus_remove called.
391  */
392 static void vio_cmo_balance(struct work_struct *work)
393 {
394         struct vio_cmo *cmo;
395         struct vio_dev *viodev;
396         struct vio_cmo_dev_entry *dev_ent;
397         unsigned long flags;
398         size_t avail = 0, level, chunk, need;
399         int devcount = 0, fulfilled;
400
401         cmo = container_of(work, struct vio_cmo, balance_q.work);
402
403         spin_lock_irqsave(&vio_cmo.lock, flags);
404
405         /* Calculate minimum entitlement and fulfill spare */
406         cmo->min = vio_cmo_num_OF_devs() * VIO_CMO_MIN_ENT;
407         BUG_ON(cmo->min > cmo->entitled);
408         cmo->spare = min_t(size_t, VIO_CMO_MIN_ENT, (cmo->entitled - cmo->min));
409         cmo->min += cmo->spare;
410         cmo->desired = cmo->min;
411
412         /*
413          * Determine how much entitlement is available and reset device
414          * entitlements
415          */
416         avail = cmo->entitled - cmo->spare;
417         list_for_each_entry(dev_ent, &vio_cmo.device_list, list) {
418                 viodev = dev_ent->viodev;
419                 devcount++;
420                 viodev->cmo.entitled = VIO_CMO_MIN_ENT;
421                 cmo->desired += (viodev->cmo.desired - VIO_CMO_MIN_ENT);
422                 avail -= max_t(size_t, viodev->cmo.allocated, VIO_CMO_MIN_ENT);
423         }
424
425         /*
426          * Having provided each device with the minimum entitlement, loop
427          * over the devices portioning out the remaining entitlement
428          * until there is nothing left.
429          */
430         level = VIO_CMO_MIN_ENT;
431         while (avail) {
432                 fulfilled = 0;
433                 list_for_each_entry(dev_ent, &vio_cmo.device_list, list) {
434                         viodev = dev_ent->viodev;
435
436                         if (viodev->cmo.desired <= level) {
437                                 fulfilled++;
438                                 continue;
439                         }
440
441                         /*
442                          * Give the device up to VIO_CMO_BALANCE_CHUNK
443                          * bytes of entitlement, but do not exceed the
444                          * desired level of entitlement for the device.
445                          */
446                         chunk = min_t(size_t, avail, VIO_CMO_BALANCE_CHUNK);
447                         chunk = min(chunk, (viodev->cmo.desired -
448                                             viodev->cmo.entitled));
449                         viodev->cmo.entitled += chunk;
450
451                         /*
452                          * If the memory for this entitlement increase was
453                          * already allocated to the device it does not come
454                          * from the available pool being portioned out.
455                          */
456                         need = max(viodev->cmo.allocated, viodev->cmo.entitled)-
457                                max(viodev->cmo.allocated, level);
458                         avail -= need;
459
460                 }
461                 if (fulfilled == devcount)
462                         break;
463                 level += VIO_CMO_BALANCE_CHUNK;
464         }
465
466         /* Calculate new reserve and excess pool sizes */
467         cmo->reserve.size = cmo->min;
468         cmo->excess.free = 0;
469         cmo->excess.size = 0;
470         need = 0;
471         list_for_each_entry(dev_ent, &vio_cmo.device_list, list) {
472                 viodev = dev_ent->viodev;
473                 /* Calculated reserve size above the minimum entitlement */
474                 if (viodev->cmo.entitled)
475                         cmo->reserve.size += (viodev->cmo.entitled -
476                                               VIO_CMO_MIN_ENT);
477                 /* Calculated used excess entitlement */
478                 if (viodev->cmo.allocated > viodev->cmo.entitled)
479                         need += viodev->cmo.allocated - viodev->cmo.entitled;
480         }
481         cmo->excess.size = cmo->entitled - cmo->reserve.size;
482         cmo->excess.free = cmo->excess.size - need;
483
484         cancel_delayed_work(to_delayed_work(work));
485         spin_unlock_irqrestore(&vio_cmo.lock, flags);
486 }
487
488 static void *vio_dma_iommu_alloc_coherent(struct device *dev, size_t size,
489                                           dma_addr_t *dma_handle, gfp_t flag)
490 {
491         struct vio_dev *viodev = to_vio_dev(dev);
492         void *ret;
493
494         if (vio_cmo_alloc(viodev, roundup(size, PAGE_SIZE))) {
495                 atomic_inc(&viodev->cmo.allocs_failed);
496                 return NULL;
497         }
498
499         ret = dma_iommu_ops.alloc_coherent(dev, size, dma_handle, flag);
500         if (unlikely(ret == NULL)) {
501                 vio_cmo_dealloc(viodev, roundup(size, PAGE_SIZE));
502                 atomic_inc(&viodev->cmo.allocs_failed);
503         }
504
505         return ret;
506 }
507
508 static void vio_dma_iommu_free_coherent(struct device *dev, size_t size,
509                                         void *vaddr, dma_addr_t dma_handle)
510 {
511         struct vio_dev *viodev = to_vio_dev(dev);
512
513         dma_iommu_ops.free_coherent(dev, size, vaddr, dma_handle);
514
515         vio_cmo_dealloc(viodev, roundup(size, PAGE_SIZE));
516 }
517
518 static dma_addr_t vio_dma_iommu_map_page(struct device *dev, struct page *page,
519                                          unsigned long offset, size_t size,
520                                          enum dma_data_direction direction,
521                                          struct dma_attrs *attrs)
522 {
523         struct vio_dev *viodev = to_vio_dev(dev);
524         dma_addr_t ret = DMA_ERROR_CODE;
525
526         if (vio_cmo_alloc(viodev, roundup(size, IOMMU_PAGE_SIZE))) {
527                 atomic_inc(&viodev->cmo.allocs_failed);
528                 return ret;
529         }
530
531         ret = dma_iommu_ops.map_page(dev, page, offset, size, direction, attrs);
532         if (unlikely(dma_mapping_error(dev, ret))) {
533                 vio_cmo_dealloc(viodev, roundup(size, IOMMU_PAGE_SIZE));
534                 atomic_inc(&viodev->cmo.allocs_failed);
535         }
536
537         return ret;
538 }
539
540 static void vio_dma_iommu_unmap_page(struct device *dev, dma_addr_t dma_handle,
541                                      size_t size,
542                                      enum dma_data_direction direction,
543                                      struct dma_attrs *attrs)
544 {
545         struct vio_dev *viodev = to_vio_dev(dev);
546
547         dma_iommu_ops.unmap_page(dev, dma_handle, size, direction, attrs);
548
549         vio_cmo_dealloc(viodev, roundup(size, IOMMU_PAGE_SIZE));
550 }
551
552 static int vio_dma_iommu_map_sg(struct device *dev, struct scatterlist *sglist,
553                                 int nelems, enum dma_data_direction direction,
554                                 struct dma_attrs *attrs)
555 {
556         struct vio_dev *viodev = to_vio_dev(dev);
557         struct scatterlist *sgl;
558         int ret, count = 0;
559         size_t alloc_size = 0;
560
561         for (sgl = sglist; count < nelems; count++, sgl++)
562                 alloc_size += roundup(sgl->length, IOMMU_PAGE_SIZE);
563
564         if (vio_cmo_alloc(viodev, alloc_size)) {
565                 atomic_inc(&viodev->cmo.allocs_failed);
566                 return 0;
567         }
568
569         ret = dma_iommu_ops.map_sg(dev, sglist, nelems, direction, attrs);
570
571         if (unlikely(!ret)) {
572                 vio_cmo_dealloc(viodev, alloc_size);
573                 atomic_inc(&viodev->cmo.allocs_failed);
574                 return ret;
575         }
576
577         for (sgl = sglist, count = 0; count < ret; count++, sgl++)
578                 alloc_size -= roundup(sgl->dma_length, IOMMU_PAGE_SIZE);
579         if (alloc_size)
580                 vio_cmo_dealloc(viodev, alloc_size);
581
582         return ret;
583 }
584
585 static void vio_dma_iommu_unmap_sg(struct device *dev,
586                 struct scatterlist *sglist, int nelems,
587                 enum dma_data_direction direction,
588                 struct dma_attrs *attrs)
589 {
590         struct vio_dev *viodev = to_vio_dev(dev);
591         struct scatterlist *sgl;
592         size_t alloc_size = 0;
593         int count = 0;
594
595         for (sgl = sglist; count < nelems; count++, sgl++)
596                 alloc_size += roundup(sgl->dma_length, IOMMU_PAGE_SIZE);
597
598         dma_iommu_ops.unmap_sg(dev, sglist, nelems, direction, attrs);
599
600         vio_cmo_dealloc(viodev, alloc_size);
601 }
602
603 struct dma_map_ops vio_dma_mapping_ops = {
604         .alloc_coherent = vio_dma_iommu_alloc_coherent,
605         .free_coherent  = vio_dma_iommu_free_coherent,
606         .map_sg         = vio_dma_iommu_map_sg,
607         .unmap_sg       = vio_dma_iommu_unmap_sg,
608         .map_page       = vio_dma_iommu_map_page,
609         .unmap_page     = vio_dma_iommu_unmap_page,
610
611 };
612
613 /**
614  * vio_cmo_set_dev_desired - Set desired entitlement for a device
615  *
616  * @viodev: struct vio_dev for device to alter
617  * @new_desired: new desired entitlement level in bytes
618  *
619  * For use by devices to request a change to their entitlement at runtime or
620  * through sysfs.  The desired entitlement level is changed and a balancing
621  * of system resources is scheduled to run in the future.
622  */
623 void vio_cmo_set_dev_desired(struct vio_dev *viodev, size_t desired)
624 {
625         unsigned long flags;
626         struct vio_cmo_dev_entry *dev_ent;
627         int found = 0;
628
629         if (!firmware_has_feature(FW_FEATURE_CMO))
630                 return;
631
632         spin_lock_irqsave(&vio_cmo.lock, flags);
633         if (desired < VIO_CMO_MIN_ENT)
634                 desired = VIO_CMO_MIN_ENT;
635
636         /*
637          * Changes will not be made for devices not in the device list.
638          * If it is not in the device list, then no driver is loaded
639          * for the device and it can not receive entitlement.
640          */
641         list_for_each_entry(dev_ent, &vio_cmo.device_list, list)
642                 if (viodev == dev_ent->viodev) {
643                         found = 1;
644                         break;
645                 }
646         if (!found) {
647                 spin_unlock_irqrestore(&vio_cmo.lock, flags);
648                 return;
649         }
650
651         /* Increase/decrease in desired device entitlement */
652         if (desired >= viodev->cmo.desired) {
653                 /* Just bump the bus and device values prior to a balance*/
654                 vio_cmo.desired += desired - viodev->cmo.desired;
655                 viodev->cmo.desired = desired;
656         } else {
657                 /* Decrease bus and device values for desired entitlement */
658                 vio_cmo.desired -= viodev->cmo.desired - desired;
659                 viodev->cmo.desired = desired;
660                 /*
661                  * If less entitlement is desired than current entitlement, move
662                  * any reserve memory in the change region to the excess pool.
663                  */
664                 if (viodev->cmo.entitled > desired) {
665                         vio_cmo.reserve.size -= viodev->cmo.entitled - desired;
666                         vio_cmo.excess.size += viodev->cmo.entitled - desired;
667                         /*
668                          * If entitlement moving from the reserve pool to the
669                          * excess pool is currently unused, add to the excess
670                          * free counter.
671                          */
672                         if (viodev->cmo.allocated < viodev->cmo.entitled)
673                                 vio_cmo.excess.free += viodev->cmo.entitled -
674                                                        max(viodev->cmo.allocated, desired);
675                         viodev->cmo.entitled = desired;
676                 }
677         }
678         schedule_delayed_work(&vio_cmo.balance_q, 0);
679         spin_unlock_irqrestore(&vio_cmo.lock, flags);
680 }
681
682 /**
683  * vio_cmo_bus_probe - Handle CMO specific bus probe activities
684  *
685  * @viodev - Pointer to struct vio_dev for device
686  *
687  * Determine the devices IO memory entitlement needs, attempting
688  * to satisfy the system minimum entitlement at first and scheduling
689  * a balance operation to take care of the rest at a later time.
690  *
691  * Returns: 0 on success, -EINVAL when device doesn't support CMO, and
692  *          -ENOMEM when entitlement is not available for device or
693  *          device entry.
694  *
695  */
696 static int vio_cmo_bus_probe(struct vio_dev *viodev)
697 {
698         struct vio_cmo_dev_entry *dev_ent;
699         struct device *dev = &viodev->dev;
700         struct vio_driver *viodrv = to_vio_driver(dev->driver);
701         unsigned long flags;
702         size_t size;
703
704         /*
705          * Check to see that device has a DMA window and configure
706          * entitlement for the device.
707          */
708         if (of_get_property(viodev->dev.of_node,
709                             "ibm,my-dma-window", NULL)) {
710                 /* Check that the driver is CMO enabled and get desired DMA */
711                 if (!viodrv->get_desired_dma) {
712                         dev_err(dev, "%s: device driver does not support CMO\n",
713                                 __func__);
714                         return -EINVAL;
715                 }
716
717                 viodev->cmo.desired = IOMMU_PAGE_ALIGN(viodrv->get_desired_dma(viodev));
718                 if (viodev->cmo.desired < VIO_CMO_MIN_ENT)
719                         viodev->cmo.desired = VIO_CMO_MIN_ENT;
720                 size = VIO_CMO_MIN_ENT;
721
722                 dev_ent = kmalloc(sizeof(struct vio_cmo_dev_entry),
723                                   GFP_KERNEL);
724                 if (!dev_ent)
725                         return -ENOMEM;
726
727                 dev_ent->viodev = viodev;
728                 spin_lock_irqsave(&vio_cmo.lock, flags);
729                 list_add(&dev_ent->list, &vio_cmo.device_list);
730         } else {
731                 viodev->cmo.desired = 0;
732                 size = 0;
733                 spin_lock_irqsave(&vio_cmo.lock, flags);
734         }
735
736         /*
737          * If the needs for vio_cmo.min have not changed since they
738          * were last set, the number of devices in the OF tree has
739          * been constant and the IO memory for this is already in
740          * the reserve pool.
741          */
742         if (vio_cmo.min == ((vio_cmo_num_OF_devs() + 1) *
743                             VIO_CMO_MIN_ENT)) {
744                 /* Updated desired entitlement if device requires it */
745                 if (size)
746                         vio_cmo.desired += (viodev->cmo.desired -
747                                         VIO_CMO_MIN_ENT);
748         } else {
749                 size_t tmp;
750
751                 tmp = vio_cmo.spare + vio_cmo.excess.free;
752                 if (tmp < size) {
753                         dev_err(dev, "%s: insufficient free "
754                                 "entitlement to add device. "
755                                 "Need %lu, have %lu\n", __func__,
756                                 size, (vio_cmo.spare + tmp));
757                         spin_unlock_irqrestore(&vio_cmo.lock, flags);
758                         return -ENOMEM;
759                 }
760
761                 /* Use excess pool first to fulfill request */
762                 tmp = min(size, vio_cmo.excess.free);
763                 vio_cmo.excess.free -= tmp;
764                 vio_cmo.excess.size -= tmp;
765                 vio_cmo.reserve.size += tmp;
766
767                 /* Use spare if excess pool was insufficient */
768                 vio_cmo.spare -= size - tmp;
769
770                 /* Update bus accounting */
771                 vio_cmo.min += size;
772                 vio_cmo.desired += viodev->cmo.desired;
773         }
774         spin_unlock_irqrestore(&vio_cmo.lock, flags);
775         return 0;
776 }
777
778 /**
779  * vio_cmo_bus_remove - Handle CMO specific bus removal activities
780  *
781  * @viodev - Pointer to struct vio_dev for device
782  *
783  * Remove the device from the cmo device list.  The minimum entitlement
784  * will be reserved for the device as long as it is in the system.  The
785  * rest of the entitlement the device had been allocated will be returned
786  * to the system.
787  */
788 static void vio_cmo_bus_remove(struct vio_dev *viodev)
789 {
790         struct vio_cmo_dev_entry *dev_ent;
791         unsigned long flags;
792         size_t tmp;
793
794         spin_lock_irqsave(&vio_cmo.lock, flags);
795         if (viodev->cmo.allocated) {
796                 dev_err(&viodev->dev, "%s: device had %lu bytes of IO "
797                         "allocated after remove operation.\n",
798                         __func__, viodev->cmo.allocated);
799                 BUG();
800         }
801
802         /*
803          * Remove the device from the device list being maintained for
804          * CMO enabled devices.
805          */
806         list_for_each_entry(dev_ent, &vio_cmo.device_list, list)
807                 if (viodev == dev_ent->viodev) {
808                         list_del(&dev_ent->list);
809                         kfree(dev_ent);
810                         break;
811                 }
812
813         /*
814          * Devices may not require any entitlement and they do not need
815          * to be processed.  Otherwise, return the device's entitlement
816          * back to the pools.
817          */
818         if (viodev->cmo.entitled) {
819                 /*
820                  * This device has not yet left the OF tree, it's
821                  * minimum entitlement remains in vio_cmo.min and
822                  * vio_cmo.desired
823                  */
824                 vio_cmo.desired -= (viodev->cmo.desired - VIO_CMO_MIN_ENT);
825
826                 /*
827                  * Save min allocation for device in reserve as long
828                  * as it exists in OF tree as determined by later
829                  * balance operation
830                  */
831                 viodev->cmo.entitled -= VIO_CMO_MIN_ENT;
832
833                 /* Replenish spare from freed reserve pool */
834                 if (viodev->cmo.entitled && (vio_cmo.spare < VIO_CMO_MIN_ENT)) {
835                         tmp = min(viodev->cmo.entitled, (VIO_CMO_MIN_ENT -
836                                                          vio_cmo.spare));
837                         vio_cmo.spare += tmp;
838                         viodev->cmo.entitled -= tmp;
839                 }
840
841                 /* Remaining reserve goes to excess pool */
842                 vio_cmo.excess.size += viodev->cmo.entitled;
843                 vio_cmo.excess.free += viodev->cmo.entitled;
844                 vio_cmo.reserve.size -= viodev->cmo.entitled;
845
846                 /*
847                  * Until the device is removed it will keep a
848                  * minimum entitlement; this will guarantee that
849                  * a module unload/load will result in a success.
850                  */
851                 viodev->cmo.entitled = VIO_CMO_MIN_ENT;
852                 viodev->cmo.desired = VIO_CMO_MIN_ENT;
853                 atomic_set(&viodev->cmo.allocs_failed, 0);
854         }
855
856         spin_unlock_irqrestore(&vio_cmo.lock, flags);
857 }
858
859 static void vio_cmo_set_dma_ops(struct vio_dev *viodev)
860 {
861         vio_dma_mapping_ops.dma_supported = dma_iommu_ops.dma_supported;
862         viodev->dev.archdata.dma_ops = &vio_dma_mapping_ops;
863 }
864
865 /**
866  * vio_cmo_bus_init - CMO entitlement initialization at bus init time
867  *
868  * Set up the reserve and excess entitlement pools based on available
869  * system entitlement and the number of devices in the OF tree that
870  * require entitlement in the reserve pool.
871  */
872 static void vio_cmo_bus_init(void)
873 {
874         struct hvcall_mpp_data mpp_data;
875         int err;
876
877         memset(&vio_cmo, 0, sizeof(struct vio_cmo));
878         spin_lock_init(&vio_cmo.lock);
879         INIT_LIST_HEAD(&vio_cmo.device_list);
880         INIT_DELAYED_WORK(&vio_cmo.balance_q, vio_cmo_balance);
881
882         /* Get current system entitlement */
883         err = h_get_mpp(&mpp_data);
884
885         /*
886          * On failure, continue with entitlement set to 0, will panic()
887          * later when spare is reserved.
888          */
889         if (err != H_SUCCESS) {
890                 printk(KERN_ERR "%s: unable to determine system IO "\
891                        "entitlement. (%d)\n", __func__, err);
892                 vio_cmo.entitled = 0;
893         } else {
894                 vio_cmo.entitled = mpp_data.entitled_mem;
895         }
896
897         /* Set reservation and check against entitlement */
898         vio_cmo.spare = VIO_CMO_MIN_ENT;
899         vio_cmo.reserve.size = vio_cmo.spare;
900         vio_cmo.reserve.size += (vio_cmo_num_OF_devs() *
901                                  VIO_CMO_MIN_ENT);
902         if (vio_cmo.reserve.size > vio_cmo.entitled) {
903                 printk(KERN_ERR "%s: insufficient system entitlement\n",
904                        __func__);
905                 panic("%s: Insufficient system entitlement", __func__);
906         }
907
908         /* Set the remaining accounting variables */
909         vio_cmo.excess.size = vio_cmo.entitled - vio_cmo.reserve.size;
910         vio_cmo.excess.free = vio_cmo.excess.size;
911         vio_cmo.min = vio_cmo.reserve.size;
912         vio_cmo.desired = vio_cmo.reserve.size;
913 }
914
915 /* sysfs device functions and data structures for CMO */
916
917 #define viodev_cmo_rd_attr(name)                                        \
918 static ssize_t viodev_cmo_##name##_show(struct device *dev,             \
919                                         struct device_attribute *attr,  \
920                                          char *buf)                     \
921 {                                                                       \
922         return sprintf(buf, "%lu\n", to_vio_dev(dev)->cmo.name);        \
923 }
924
925 static ssize_t viodev_cmo_allocs_failed_show(struct device *dev,
926                 struct device_attribute *attr, char *buf)
927 {
928         struct vio_dev *viodev = to_vio_dev(dev);
929         return sprintf(buf, "%d\n", atomic_read(&viodev->cmo.allocs_failed));
930 }
931
932 static ssize_t viodev_cmo_allocs_failed_reset(struct device *dev,
933                 struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t count)
934 {
935         struct vio_dev *viodev = to_vio_dev(dev);
936         atomic_set(&viodev->cmo.allocs_failed, 0);
937         return count;
938 }
939
940 static ssize_t viodev_cmo_desired_set(struct device *dev,
941                 struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t count)
942 {
943         struct vio_dev *viodev = to_vio_dev(dev);
944         size_t new_desired;
945         int ret;
946
947         ret = strict_strtoul(buf, 10, &new_desired);
948         if (ret)
949                 return ret;
950
951         vio_cmo_set_dev_desired(viodev, new_desired);
952         return count;
953 }
954
955 viodev_cmo_rd_attr(desired);
956 viodev_cmo_rd_attr(entitled);
957 viodev_cmo_rd_attr(allocated);
958
959 static ssize_t name_show(struct device *, struct device_attribute *, char *);
960 static ssize_t devspec_show(struct device *, struct device_attribute *, char *);
961 static ssize_t modalias_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
962                              char *buf);
963 static struct device_attribute vio_cmo_dev_attrs[] = {
964         __ATTR_RO(name),
965         __ATTR_RO(devspec),
966         __ATTR_RO(modalias),
967         __ATTR(cmo_desired,       S_IWUSR|S_IRUSR|S_IWGRP|S_IRGRP|S_IROTH,
968                viodev_cmo_desired_show, viodev_cmo_desired_set),
969         __ATTR(cmo_entitled,      S_IRUGO, viodev_cmo_entitled_show,      NULL),
970         __ATTR(cmo_allocated,     S_IRUGO, viodev_cmo_allocated_show,     NULL),
971         __ATTR(cmo_allocs_failed, S_IWUSR|S_IRUSR|S_IWGRP|S_IRGRP|S_IROTH,
972                viodev_cmo_allocs_failed_show, viodev_cmo_allocs_failed_reset),
973         __ATTR_NULL
974 };
975
976 /* sysfs bus functions and data structures for CMO */
977
978 #define viobus_cmo_rd_attr(name)                                        \
979 static ssize_t                                                          \
980 viobus_cmo_##name##_show(struct bus_type *bt, char *buf)                \
981 {                                                                       \
982         return sprintf(buf, "%lu\n", vio_cmo.name);                     \
983 }
984
985 #define viobus_cmo_pool_rd_attr(name, var)                              \
986 static ssize_t                                                          \
987 viobus_cmo_##name##_pool_show_##var(struct bus_type *bt, char *buf)     \
988 {                                                                       \
989         return sprintf(buf, "%lu\n", vio_cmo.name.var);                 \
990 }
991
992 static ssize_t viobus_cmo_high_reset(struct bus_type *bt, const char *buf,
993                                      size_t count)
994 {
995         unsigned long flags;
996
997         spin_lock_irqsave(&vio_cmo.lock, flags);
998         vio_cmo.high = vio_cmo.curr;
999         spin_unlock_irqrestore(&vio_cmo.lock, flags);
1000
1001         return count;
1002 }
1003
1004 viobus_cmo_rd_attr(entitled);
1005 viobus_cmo_pool_rd_attr(reserve, size);
1006 viobus_cmo_pool_rd_attr(excess, size);
1007 viobus_cmo_pool_rd_attr(excess, free);
1008 viobus_cmo_rd_attr(spare);
1009 viobus_cmo_rd_attr(min);
1010 viobus_cmo_rd_attr(desired);
1011 viobus_cmo_rd_attr(curr);
1012 viobus_cmo_rd_attr(high);
1013
1014 static struct bus_attribute vio_cmo_bus_attrs[] = {
1015         __ATTR(cmo_entitled, S_IRUGO, viobus_cmo_entitled_show, NULL),
1016         __ATTR(cmo_reserve_size, S_IRUGO, viobus_cmo_reserve_pool_show_size, NULL),
1017         __ATTR(cmo_excess_size, S_IRUGO, viobus_cmo_excess_pool_show_size, NULL),
1018         __ATTR(cmo_excess_free, S_IRUGO, viobus_cmo_excess_pool_show_free, NULL),
1019         __ATTR(cmo_spare,   S_IRUGO, viobus_cmo_spare_show,   NULL),
1020         __ATTR(cmo_min,     S_IRUGO, viobus_cmo_min_show,     NULL),
1021         __ATTR(cmo_desired, S_IRUGO, viobus_cmo_desired_show, NULL),
1022         __ATTR(cmo_curr,    S_IRUGO, viobus_cmo_curr_show,    NULL),
1023         __ATTR(cmo_high,    S_IWUSR|S_IRUSR|S_IWGRP|S_IRGRP|S_IROTH,
1024                viobus_cmo_high_show, viobus_cmo_high_reset),
1025         __ATTR_NULL
1026 };
1027
1028 static void vio_cmo_sysfs_init(void)
1029 {
1030         vio_bus_type.dev_attrs = vio_cmo_dev_attrs;
1031         vio_bus_type.bus_attrs = vio_cmo_bus_attrs;
1032 }
1033 #else /* CONFIG_PPC_SMLPAR */
1034 /* Dummy functions for iSeries platform */
1035 int vio_cmo_entitlement_update(size_t new_entitlement) { return 0; }
1036 void vio_cmo_set_dev_desired(struct vio_dev *viodev, size_t desired) {}
1037 static int vio_cmo_bus_probe(struct vio_dev *viodev) { return 0; }
1038 static void vio_cmo_bus_remove(struct vio_dev *viodev) {}
1039 static void vio_cmo_set_dma_ops(struct vio_dev *viodev) {}
1040 static void vio_cmo_bus_init(void) {}
1041 static void vio_cmo_sysfs_init(void) { }
1042 #endif /* CONFIG_PPC_SMLPAR */
1043 EXPORT_SYMBOL(vio_cmo_entitlement_update);
1044 EXPORT_SYMBOL(vio_cmo_set_dev_desired);
1045
1046 static struct iommu_table *vio_build_iommu_table(struct vio_dev *dev)
1047 {
1048         const unsigned char *dma_window;
1049         struct iommu_table *tbl;
1050         unsigned long offset, size;
1051
1052         if (firmware_has_feature(FW_FEATURE_ISERIES))
1053                 return vio_build_iommu_table_iseries(dev);
1054
1055         dma_window = of_get_property(dev->dev.of_node,
1056                                   "ibm,my-dma-window", NULL);
1057         if (!dma_window)
1058                 return NULL;
1059
1060         tbl = kzalloc(sizeof(*tbl), GFP_KERNEL);
1061         if (tbl == NULL)
1062                 return NULL;
1063
1064         of_parse_dma_window(dev->dev.of_node, dma_window,
1065                             &tbl->it_index, &offset, &size);
1066
1067         /* TCE table size - measured in tce entries */
1068         tbl->it_size = size >> IOMMU_PAGE_SHIFT;
1069         /* offset for VIO should always be 0 */
1070         tbl->it_offset = offset >> IOMMU_PAGE_SHIFT;
1071         tbl->it_busno = 0;
1072         tbl->it_type = TCE_VB;
1073         tbl->it_blocksize = 16;
1074
1075         return iommu_init_table(tbl, -1);
1076 }
1077
1078 /**
1079  * vio_match_device: - Tell if a VIO device has a matching
1080  *                      VIO device id structure.
1081  * @ids:        array of VIO device id structures to search in
1082  * @dev:        the VIO device structure to match against
1083  *
1084  * Used by a driver to check whether a VIO device present in the
1085  * system is in its list of supported devices. Returns the matching
1086  * vio_device_id structure or NULL if there is no match.
1087  */
1088 static const struct vio_device_id *vio_match_device(
1089                 const struct vio_device_id *ids, const struct vio_dev *dev)
1090 {
1091         while (ids->type[0] != '\0') {
1092                 if ((strncmp(dev->type, ids->type, strlen(ids->type)) == 0) &&
1093                     of_device_is_compatible(dev->dev.of_node,
1094                                          ids->compat))
1095                         return ids;
1096                 ids++;
1097         }
1098         return NULL;
1099 }
1100
1101 /*
1102  * Convert from struct device to struct vio_dev and pass to driver.
1103  * dev->driver has already been set by generic code because vio_bus_match
1104  * succeeded.
1105  */
1106 static int vio_bus_probe(struct device *dev)
1107 {
1108         struct vio_dev *viodev = to_vio_dev(dev);
1109         struct vio_driver *viodrv = to_vio_driver(dev->driver);
1110         const struct vio_device_id *id;
1111         int error = -ENODEV;
1112
1113         if (!viodrv->probe)
1114                 return error;
1115
1116         id = vio_match_device(viodrv->id_table, viodev);
1117         if (id) {
1118                 memset(&viodev->cmo, 0, sizeof(viodev->cmo));
1119                 if (firmware_has_feature(FW_FEATURE_CMO)) {
1120                         error = vio_cmo_bus_probe(viodev);
1121                         if (error)
1122                                 return error;
1123                 }
1124                 error = viodrv->probe(viodev, id);
1125                 if (error && firmware_has_feature(FW_FEATURE_CMO))
1126                         vio_cmo_bus_remove(viodev);
1127         }
1128
1129         return error;
1130 }
1131
1132 /* convert from struct device to struct vio_dev and pass to driver. */
1133 static int vio_bus_remove(struct device *dev)
1134 {
1135         struct vio_dev *viodev = to_vio_dev(dev);
1136         struct vio_driver *viodrv = to_vio_driver(dev->driver);
1137         struct device *devptr;
1138         int ret = 1;
1139
1140         /*
1141          * Hold a reference to the device after the remove function is called
1142          * to allow for CMO accounting cleanup for the device.
1143          */
1144         devptr = get_device(dev);
1145
1146         if (viodrv->remove)
1147                 ret = viodrv->remove(viodev);
1148
1149         if (!ret && firmware_has_feature(FW_FEATURE_CMO))
1150                 vio_cmo_bus_remove(viodev);
1151
1152         put_device(devptr);
1153         return ret;
1154 }
1155
1156 /**
1157  * vio_register_driver: - Register a new vio driver
1158  * @drv:        The vio_driver structure to be registered.
1159  */
1160 int vio_register_driver(struct vio_driver *viodrv)
1161 {
1162         printk(KERN_DEBUG "%s: driver %s registering\n", __func__,
1163                 viodrv->driver.name);
1164
1165         /* fill in 'struct driver' fields */
1166         viodrv->driver.bus = &vio_bus_type;
1167
1168         return driver_register(&viodrv->driver);
1169 }
1170 EXPORT_SYMBOL(vio_register_driver);
1171
1172 /**
1173  * vio_unregister_driver - Remove registration of vio driver.
1174  * @driver:     The vio_driver struct to be removed form registration
1175  */
1176 void vio_unregister_driver(struct vio_driver *viodrv)
1177 {
1178         driver_unregister(&viodrv->driver);
1179 }
1180 EXPORT_SYMBOL(vio_unregister_driver);
1181
1182 /* vio_dev refcount hit 0 */
1183 static void __devinit vio_dev_release(struct device *dev)
1184 {
1185         struct iommu_table *tbl = get_iommu_table_base(dev);
1186
1187         /* iSeries uses a common table for all vio devices */
1188         if (!firmware_has_feature(FW_FEATURE_ISERIES) && tbl)
1189                 iommu_free_table(tbl, dev->of_node ?
1190                         dev->of_node->full_name : dev_name(dev));
1191         of_node_put(dev->of_node);
1192         kfree(to_vio_dev(dev));
1193 }
1194
1195 /**
1196  * vio_register_device_node: - Register a new vio device.
1197  * @of_node:    The OF node for this device.
1198  *
1199  * Creates and initializes a vio_dev structure from the data in
1200  * of_node and adds it to the list of virtual devices.
1201  * Returns a pointer to the created vio_dev or NULL if node has
1202  * NULL device_type or compatible fields.
1203  */
1204 struct vio_dev *vio_register_device_node(struct device_node *of_node)
1205 {
1206         struct vio_dev *viodev;
1207         const unsigned int *unit_address;
1208
1209         /* we need the 'device_type' property, in order to match with drivers */
1210         if (of_node->type == NULL) {
1211                 printk(KERN_WARNING "%s: node %s missing 'device_type'\n",
1212                                 __func__,
1213                                 of_node->name ? of_node->name : "<unknown>");
1214                 return NULL;
1215         }
1216
1217         unit_address = of_get_property(of_node, "reg", NULL);
1218         if (unit_address == NULL) {
1219                 printk(KERN_WARNING "%s: node %s missing 'reg'\n",
1220                                 __func__,
1221                                 of_node->name ? of_node->name : "<unknown>");
1222                 return NULL;
1223         }
1224
1225         /* allocate a vio_dev for this node */
1226         viodev = kzalloc(sizeof(struct vio_dev), GFP_KERNEL);
1227         if (viodev == NULL)
1228                 return NULL;
1229
1230         viodev->irq = irq_of_parse_and_map(of_node, 0);
1231
1232         dev_set_name(&viodev->dev, "%x", *unit_address);
1233         viodev->name = of_node->name;
1234         viodev->type = of_node->type;
1235         viodev->unit_address = *unit_address;
1236         if (firmware_has_feature(FW_FEATURE_ISERIES)) {
1237                 unit_address = of_get_property(of_node,
1238                                 "linux,unit_address", NULL);
1239                 if (unit_address != NULL)
1240                         viodev->unit_address = *unit_address;
1241         }
1242         viodev->dev.of_node = of_node_get(of_node);
1243
1244         if (firmware_has_feature(FW_FEATURE_CMO))
1245                 vio_cmo_set_dma_ops(viodev);
1246         else
1247                 viodev->dev.archdata.dma_ops = &dma_iommu_ops;
1248         set_iommu_table_base(&viodev->dev, vio_build_iommu_table(viodev));
1249         set_dev_node(&viodev->dev, of_node_to_nid(of_node));
1250
1251         /* init generic 'struct device' fields: */
1252         viodev->dev.parent = &vio_bus_device.dev;
1253         viodev->dev.bus = &vio_bus_type;
1254         viodev->dev.release = vio_dev_release;
1255
1256         /* register with generic device framework */
1257         if (device_register(&viodev->dev)) {
1258                 printk(KERN_ERR "%s: failed to register device %s\n",
1259                                 __func__, dev_name(&viodev->dev));
1260                 put_device(&viodev->dev);
1261                 return NULL;
1262         }
1263
1264         return viodev;
1265 }
1266 EXPORT_SYMBOL(vio_register_device_node);
1267
1268 /**
1269  * vio_bus_init: - Initialize the virtual IO bus
1270  */
1271 static int __init vio_bus_init(void)
1272 {
1273         int err;
1274         struct device_node *node_vroot;
1275
1276         if (firmware_has_feature(FW_FEATURE_CMO))
1277                 vio_cmo_sysfs_init();
1278
1279         err = bus_register(&vio_bus_type);
1280         if (err) {
1281                 printk(KERN_ERR "failed to register VIO bus\n");
1282                 return err;
1283         }
1284
1285         /*
1286          * The fake parent of all vio devices, just to give us
1287          * a nice directory
1288          */
1289         err = device_register(&vio_bus_device.dev);
1290         if (err) {
1291                 printk(KERN_WARNING "%s: device_register returned %i\n",
1292                                 __func__, err);
1293                 return err;
1294         }
1295
1296         if (firmware_has_feature(FW_FEATURE_CMO))
1297                 vio_cmo_bus_init();
1298
1299         node_vroot = of_find_node_by_name(NULL, "vdevice");
1300         if (node_vroot) {
1301                 struct device_node *of_node;
1302
1303                 /*
1304                  * Create struct vio_devices for each virtual device in
1305                  * the device tree. Drivers will associate with them later.
1306                  */
1307                 for (of_node = node_vroot->child; of_node != NULL;
1308                                 of_node = of_node->sibling)
1309                         vio_register_device_node(of_node);
1310                 of_node_put(node_vroot);
1311         }
1312
1313         return 0;
1314 }
1315 __initcall(vio_bus_init);
1316
1317 static ssize_t name_show(struct device *dev,
1318                 struct device_attribute *attr, char *buf)
1319 {
1320         return sprintf(buf, "%s\n", to_vio_dev(dev)->name);
1321 }
1322
1323 static ssize_t devspec_show(struct device *dev,
1324                 struct device_attribute *attr, char *buf)
1325 {
1326         struct device_node *of_node = dev->of_node;
1327
1328         return sprintf(buf, "%s\n", of_node ? of_node->full_name : "none");
1329 }
1330
1331 static ssize_t modalias_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
1332                              char *buf)
1333 {
1334         const struct vio_dev *vio_dev = to_vio_dev(dev);
1335         struct device_node *dn;
1336         const char *cp;
1337
1338         dn = dev->of_node;
1339         if (!dn)
1340                 return -ENODEV;
1341         cp = of_get_property(dn, "compatible", NULL);
1342         if (!cp)
1343                 return -ENODEV;
1344
1345         return sprintf(buf, "vio:T%sS%s\n", vio_dev->type, cp);
1346 }
1347
1348 static struct device_attribute vio_dev_attrs[] = {
1349         __ATTR_RO(name),
1350         __ATTR_RO(devspec),
1351         __ATTR_RO(modalias),
1352         __ATTR_NULL
1353 };
1354
1355 void __devinit vio_unregister_device(struct vio_dev *viodev)
1356 {
1357         device_unregister(&viodev->dev);
1358 }
1359 EXPORT_SYMBOL(vio_unregister_device);
1360
1361 static int vio_bus_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)
1362 {
1363         const struct vio_dev *vio_dev = to_vio_dev(dev);
1364         struct vio_driver *vio_drv = to_vio_driver(drv);
1365         const struct vio_device_id *ids = vio_drv->id_table;
1366
1367         return (ids != NULL) && (vio_match_device(ids, vio_dev) != NULL);
1368 }
1369
1370 static int vio_hotplug(struct device *dev, struct kobj_uevent_env *env)
1371 {
1372         const struct vio_dev *vio_dev = to_vio_dev(dev);
1373         struct device_node *dn;
1374         const char *cp;
1375
1376         dn = dev->of_node;
1377         if (!dn)
1378                 return -ENODEV;
1379         cp = of_get_property(dn, "compatible", NULL);
1380         if (!cp)
1381                 return -ENODEV;
1382
1383         add_uevent_var(env, "MODALIAS=vio:T%sS%s", vio_dev->type, cp);
1384         return 0;
1385 }
1386
1387 static struct bus_type vio_bus_type = {
1388         .name = "vio",
1389         .dev_attrs = vio_dev_attrs,
1390         .uevent = vio_hotplug,
1391         .match = vio_bus_match,
1392         .probe = vio_bus_probe,
1393         .remove = vio_bus_remove,
1394         .pm = GENERIC_SUBSYS_PM_OPS,
1395 };
1396
1397 /**
1398  * vio_get_attribute: - get attribute for virtual device
1399  * @vdev:       The vio device to get property.
1400  * @which:      The property/attribute to be extracted.
1401  * @length:     Pointer to length of returned data size (unused if NULL).
1402  *
1403  * Calls prom.c's of_get_property() to return the value of the
1404  * attribute specified by @which
1405 */
1406 const void *vio_get_attribute(struct vio_dev *vdev, char *which, int *length)
1407 {
1408         return of_get_property(vdev->dev.of_node, which, length);
1409 }
1410 EXPORT_SYMBOL(vio_get_attribute);
1411
1412 #ifdef CONFIG_PPC_PSERIES
1413 /* vio_find_name() - internal because only vio.c knows how we formatted the
1414  * kobject name
1415  */
1416 static struct vio_dev *vio_find_name(const char *name)
1417 {
1418         struct device *found;
1419
1420         found = bus_find_device_by_name(&vio_bus_type, NULL, name);
1421         if (!found)
1422                 return NULL;
1423
1424         return to_vio_dev(found);
1425 }
1426
1427 /**
1428  * vio_find_node - find an already-registered vio_dev
1429  * @vnode: device_node of the virtual device we're looking for
1430  */
1431 struct vio_dev *vio_find_node(struct device_node *vnode)
1432 {
1433         const uint32_t *unit_address;
1434         char kobj_name[20];
1435
1436         /* construct the kobject name from the device node */
1437         unit_address = of_get_property(vnode, "reg", NULL);
1438         if (!unit_address)
1439                 return NULL;
1440         snprintf(kobj_name, sizeof(kobj_name), "%x", *unit_address);
1441
1442         return vio_find_name(kobj_name);
1443 }
1444 EXPORT_SYMBOL(vio_find_node);
1445
1446 int vio_enable_interrupts(struct vio_dev *dev)
1447 {
1448         int rc = h_vio_signal(dev->unit_address, VIO_IRQ_ENABLE);
1449         if (rc != H_SUCCESS)
1450                 printk(KERN_ERR "vio: Error 0x%x enabling interrupts\n", rc);
1451         return rc;
1452 }
1453 EXPORT_SYMBOL(vio_enable_interrupts);
1454
1455 int vio_disable_interrupts(struct vio_dev *dev)
1456 {
1457         int rc = h_vio_signal(dev->unit_address, VIO_IRQ_DISABLE);
1458         if (rc != H_SUCCESS)
1459                 printk(KERN_ERR "vio: Error 0x%x disabling interrupts\n", rc);
1460         return rc;
1461 }
1462 EXPORT_SYMBOL(vio_disable_interrupts);
1463 #endif /* CONFIG_PPC_PSERIES */