powerpc: various straight conversions from module.h --> export.h
[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/stat.h>
19 #include <linux/device.h>
20 #include <linux/init.h>
21 #include <linux/slab.h>
22 #include <linux/console.h>
23 #include <linux/export.h>
24 #include <linux/mm.h>
25 #include <linux/dma-mapping.h>
26 #include <linux/kobject.h>
27
28 #include <asm/iommu.h>
29 #include <asm/dma.h>
30 #include <asm/vio.h>
31 #include <asm/prom.h>
32 #include <asm/firmware.h>
33 #include <asm/tce.h>
34 #include <asm/abs_addr.h>
35 #include <asm/page.h>
36 #include <asm/hvcall.h>
37 #include <asm/iseries/vio.h>
38 #include <asm/iseries/hv_types.h>
39 #include <asm/iseries/hv_lp_config.h>
40 #include <asm/iseries/hv_call_xm.h>
41 #include <asm/iseries/iommu.h>
42
43 static struct bus_type vio_bus_type;
44
45 static struct vio_dev vio_bus_device  = { /* fake "parent" device */
46         .name = "vio",
47         .type = "",
48         .dev.init_name = "vio",
49         .dev.bus = &vio_bus_type,
50 };
51
52 #ifdef CONFIG_PPC_SMLPAR
53 /**
54  * vio_cmo_pool - A pool of IO memory for CMO use
55  *
56  * @size: The size of the pool in bytes
57  * @free: The amount of free memory in the pool
58  */
59 struct vio_cmo_pool {
60         size_t size;
61         size_t free;
62 };
63
64 /* How many ms to delay queued balance work */
65 #define VIO_CMO_BALANCE_DELAY 100
66
67 /* Portion out IO memory to CMO devices by this chunk size */
68 #define VIO_CMO_BALANCE_CHUNK 131072
69
70 /**
71  * vio_cmo_dev_entry - A device that is CMO-enabled and requires entitlement
72  *
73  * @vio_dev: struct vio_dev pointer
74  * @list: pointer to other devices on bus that are being tracked
75  */
76 struct vio_cmo_dev_entry {
77         struct vio_dev *viodev;
78         struct list_head list;
79 };
80
81 /**
82  * vio_cmo - VIO bus accounting structure for CMO entitlement
83  *
84  * @lock: spinlock for entire structure
85  * @balance_q: work queue for balancing system entitlement
86  * @device_list: list of CMO-enabled devices requiring entitlement
87  * @entitled: total system entitlement in bytes
88  * @reserve: pool of memory from which devices reserve entitlement, incl. spare
89  * @excess: pool of excess entitlement not needed for device reserves or spare
90  * @spare: IO memory for device hotplug functionality
91  * @min: minimum necessary for system operation
92  * @desired: desired memory for system operation
93  * @curr: bytes currently allocated
94  * @high: high water mark for IO data usage
95  */
96 struct vio_cmo {
97         spinlock_t lock;
98         struct delayed_work balance_q;
99         struct list_head device_list;
100         size_t entitled;
101         struct vio_cmo_pool reserve;
102         struct vio_cmo_pool excess;
103         size_t spare;
104         size_t min;
105         size_t desired;
106         size_t curr;
107         size_t high;
108 } vio_cmo;
109
110 /**
111  * vio_cmo_OF_devices - Count the number of OF devices that have DMA windows
112  */
113 static int vio_cmo_num_OF_devs(void)
114 {
115         struct device_node *node_vroot;
116         int count = 0;
117
118         /*
119          * Count the number of vdevice entries with an
120          * ibm,my-dma-window OF property
121          */
122         node_vroot = of_find_node_by_name(NULL, "vdevice");
123         if (node_vroot) {
124                 struct device_node *of_node;
125                 struct property *prop;
126
127                 for_each_child_of_node(node_vroot, of_node) {
128                         prop = of_find_property(of_node, "ibm,my-dma-window",
129                                                NULL);
130                         if (prop)
131                                 count++;
132                 }
133         }
134         of_node_put(node_vroot);
135         return count;
136 }
137
138 /**
139  * vio_cmo_alloc - allocate IO memory for CMO-enable devices
140  *
141  * @viodev: VIO device requesting IO memory
142  * @size: size of allocation requested
143  *
144  * Allocations come from memory reserved for the devices and any excess
145  * IO memory available to all devices.  The spare pool used to service
146  * hotplug must be equal to %VIO_CMO_MIN_ENT for the excess pool to be
147  * made available.
148  *
149  * Return codes:
150  *  0 for successful allocation and -ENOMEM for a failure
151  */
152 static inline int vio_cmo_alloc(struct vio_dev *viodev, size_t size)
153 {
154         unsigned long flags;
155         size_t reserve_free = 0;
156         size_t excess_free = 0;
157         int ret = -ENOMEM;
158
159         spin_lock_irqsave(&vio_cmo.lock, flags);
160
161         /* Determine the amount of free entitlement available in reserve */
162         if (viodev->cmo.entitled > viodev->cmo.allocated)
163                 reserve_free = viodev->cmo.entitled - viodev->cmo.allocated;
164
165         /* If spare is not fulfilled, the excess pool can not be used. */
166         if (vio_cmo.spare >= VIO_CMO_MIN_ENT)
167                 excess_free = vio_cmo.excess.free;
168
169         /* The request can be satisfied */
170         if ((reserve_free + excess_free) >= size) {
171                 vio_cmo.curr += size;
172                 if (vio_cmo.curr > vio_cmo.high)
173                         vio_cmo.high = vio_cmo.curr;
174                 viodev->cmo.allocated += size;
175                 size -= min(reserve_free, size);
176                 vio_cmo.excess.free -= size;
177                 ret = 0;
178         }
179
180         spin_unlock_irqrestore(&vio_cmo.lock, flags);
181         return ret;
182 }
183
184 /**
185  * vio_cmo_dealloc - deallocate IO memory from CMO-enable devices
186  * @viodev: VIO device freeing IO memory
187  * @size: size of deallocation
188  *
189  * IO memory is freed by the device back to the correct memory pools.
190  * The spare pool is replenished first from either memory pool, then
191  * the reserve pool is used to reduce device entitlement, the excess
192  * pool is used to increase the reserve pool toward the desired entitlement
193  * target, and then the remaining memory is returned to the pools.
194  *
195  */
196 static inline void vio_cmo_dealloc(struct vio_dev *viodev, size_t size)
197 {
198         unsigned long flags;
199         size_t spare_needed = 0;
200         size_t excess_freed = 0;
201         size_t reserve_freed = size;
202         size_t tmp;
203         int balance = 0;
204
205         spin_lock_irqsave(&vio_cmo.lock, flags);
206         vio_cmo.curr -= size;
207
208         /* Amount of memory freed from the excess pool */
209         if (viodev->cmo.allocated > viodev->cmo.entitled) {
210                 excess_freed = min(reserve_freed, (viodev->cmo.allocated -
211                                                    viodev->cmo.entitled));
212                 reserve_freed -= excess_freed;
213         }
214
215         /* Remove allocation from device */
216         viodev->cmo.allocated -= (reserve_freed + excess_freed);
217
218         /* Spare is a subset of the reserve pool, replenish it first. */
219         spare_needed = VIO_CMO_MIN_ENT - vio_cmo.spare;
220
221         /*
222          * Replenish the spare in the reserve pool from the excess pool.
223          * This moves entitlement into the reserve pool.
224          */
225         if (spare_needed && excess_freed) {
226                 tmp = min(excess_freed, spare_needed);
227                 vio_cmo.excess.size -= tmp;
228                 vio_cmo.reserve.size += tmp;
229                 vio_cmo.spare += tmp;
230                 excess_freed -= tmp;
231                 spare_needed -= tmp;
232                 balance = 1;
233         }
234
235         /*
236          * Replenish the spare in the reserve pool from the reserve pool.
237          * This removes entitlement from the device down to VIO_CMO_MIN_ENT,
238          * if needed, and gives it to the spare pool. The amount of used
239          * memory in this pool does not change.
240          */
241         if (spare_needed && reserve_freed) {
242                 tmp = min3(spare_needed, reserve_freed, (viodev->cmo.entitled - VIO_CMO_MIN_ENT));
243
244                 vio_cmo.spare += tmp;
245                 viodev->cmo.entitled -= tmp;
246                 reserve_freed -= tmp;
247                 spare_needed -= tmp;
248                 balance = 1;
249         }
250
251         /*
252          * Increase the reserve pool until the desired allocation is met.
253          * Move an allocation freed from the excess pool into the reserve
254          * pool and schedule a balance operation.
255          */
256         if (excess_freed && (vio_cmo.desired > vio_cmo.reserve.size)) {
257                 tmp = min(excess_freed, (vio_cmo.desired - vio_cmo.reserve.size));
258
259                 vio_cmo.excess.size -= tmp;
260                 vio_cmo.reserve.size += tmp;
261                 excess_freed -= tmp;
262                 balance = 1;
263         }
264
265         /* Return memory from the excess pool to that pool */
266         if (excess_freed)
267                 vio_cmo.excess.free += excess_freed;
268
269         if (balance)
270                 schedule_delayed_work(&vio_cmo.balance_q, VIO_CMO_BALANCE_DELAY);
271         spin_unlock_irqrestore(&vio_cmo.lock, flags);
272 }
273
274 /**
275  * vio_cmo_entitlement_update - Manage system entitlement changes
276  *
277  * @new_entitlement: new system entitlement to attempt to accommodate
278  *
279  * Increases in entitlement will be used to fulfill the spare entitlement
280  * and the rest is given to the excess pool.  Decreases, if they are
281  * possible, come from the excess pool and from unused device entitlement
282  *
283  * Returns: 0 on success, -ENOMEM when change can not be made
284  */
285 int vio_cmo_entitlement_update(size_t new_entitlement)
286 {
287         struct vio_dev *viodev;
288         struct vio_cmo_dev_entry *dev_ent;
289         unsigned long flags;
290         size_t avail, delta, tmp;
291
292         spin_lock_irqsave(&vio_cmo.lock, flags);
293
294         /* Entitlement increases */
295         if (new_entitlement > vio_cmo.entitled) {
296                 delta = new_entitlement - vio_cmo.entitled;
297
298                 /* Fulfill spare allocation */
299                 if (vio_cmo.spare < VIO_CMO_MIN_ENT) {
300                         tmp = min(delta, (VIO_CMO_MIN_ENT - vio_cmo.spare));
301                         vio_cmo.spare += tmp;
302                         vio_cmo.reserve.size += tmp;
303                         delta -= tmp;
304                 }
305
306                 /* Remaining new allocation goes to the excess pool */
307                 vio_cmo.entitled += delta;
308                 vio_cmo.excess.size += delta;
309                 vio_cmo.excess.free += delta;
310
311                 goto out;
312         }
313
314         /* Entitlement decreases */
315         delta = vio_cmo.entitled - new_entitlement;
316         avail = vio_cmo.excess.free;
317
318         /*
319          * Need to check how much unused entitlement each device can
320          * sacrifice to fulfill entitlement change.
321          */
322         list_for_each_entry(dev_ent, &vio_cmo.device_list, list) {
323                 if (avail >= delta)
324                         break;
325
326                 viodev = dev_ent->viodev;
327                 if ((viodev->cmo.entitled > viodev->cmo.allocated) &&
328                     (viodev->cmo.entitled > VIO_CMO_MIN_ENT))
329                                 avail += viodev->cmo.entitled -
330                                          max_t(size_t, viodev->cmo.allocated,
331                                                VIO_CMO_MIN_ENT);
332         }
333
334         if (delta <= avail) {
335                 vio_cmo.entitled -= delta;
336
337                 /* Take entitlement from the excess pool first */
338                 tmp = min(vio_cmo.excess.free, delta);
339                 vio_cmo.excess.size -= tmp;
340                 vio_cmo.excess.free -= tmp;
341                 delta -= tmp;
342
343                 /*
344                  * Remove all but VIO_CMO_MIN_ENT bytes from devices
345                  * until entitlement change is served
346                  */
347                 list_for_each_entry(dev_ent, &vio_cmo.device_list, list) {
348                         if (!delta)
349                                 break;
350
351                         viodev = dev_ent->viodev;
352                         tmp = 0;
353                         if ((viodev->cmo.entitled > viodev->cmo.allocated) &&
354                             (viodev->cmo.entitled > VIO_CMO_MIN_ENT))
355                                 tmp = viodev->cmo.entitled -
356                                       max_t(size_t, viodev->cmo.allocated,
357                                             VIO_CMO_MIN_ENT);
358                         viodev->cmo.entitled -= min(tmp, delta);
359                         delta -= min(tmp, delta);
360                 }
361         } else {
362                 spin_unlock_irqrestore(&vio_cmo.lock, flags);
363                 return -ENOMEM;
364         }
365
366 out:
367         schedule_delayed_work(&vio_cmo.balance_q, 0);
368         spin_unlock_irqrestore(&vio_cmo.lock, flags);
369         return 0;
370 }
371
372 /**
373  * vio_cmo_balance - Balance entitlement among devices
374  *
375  * @work: work queue structure for this operation
376  *
377  * Any system entitlement above the minimum needed for devices, or
378  * already allocated to devices, can be distributed to the devices.
379  * The list of devices is iterated through to recalculate the desired
380  * entitlement level and to determine how much entitlement above the
381  * minimum entitlement is allocated to devices.
382  *
383  * Small chunks of the available entitlement are given to devices until
384  * their requirements are fulfilled or there is no entitlement left to give.
385  * Upon completion sizes of the reserve and excess pools are calculated.
386  *
387  * The system minimum entitlement level is also recalculated here.
388  * Entitlement will be reserved for devices even after vio_bus_remove to
389  * accommodate reloading the driver.  The OF tree is walked to count the
390  * number of devices present and this will remove entitlement for devices
391  * that have actually left the system after having vio_bus_remove called.
392  */
393 static void vio_cmo_balance(struct work_struct *work)
394 {
395         struct vio_cmo *cmo;
396         struct vio_dev *viodev;
397         struct vio_cmo_dev_entry *dev_ent;
398         unsigned long flags;
399         size_t avail = 0, level, chunk, need;
400         int devcount = 0, fulfilled;
401
402         cmo = container_of(work, struct vio_cmo, balance_q.work);
403
404         spin_lock_irqsave(&vio_cmo.lock, flags);
405
406         /* Calculate minimum entitlement and fulfill spare */
407         cmo->min = vio_cmo_num_OF_devs() * VIO_CMO_MIN_ENT;
408         BUG_ON(cmo->min > cmo->entitled);
409         cmo->spare = min_t(size_t, VIO_CMO_MIN_ENT, (cmo->entitled - cmo->min));
410         cmo->min += cmo->spare;
411         cmo->desired = cmo->min;
412
413         /*
414          * Determine how much entitlement is available and reset device
415          * entitlements
416          */
417         avail = cmo->entitled - cmo->spare;
418         list_for_each_entry(dev_ent, &vio_cmo.device_list, list) {
419                 viodev = dev_ent->viodev;
420                 devcount++;
421                 viodev->cmo.entitled = VIO_CMO_MIN_ENT;
422                 cmo->desired += (viodev->cmo.desired - VIO_CMO_MIN_ENT);
423                 avail -= max_t(size_t, viodev->cmo.allocated, VIO_CMO_MIN_ENT);
424         }
425
426         /*
427          * Having provided each device with the minimum entitlement, loop
428          * over the devices portioning out the remaining entitlement
429          * until there is nothing left.
430          */
431         level = VIO_CMO_MIN_ENT;
432         while (avail) {
433                 fulfilled = 0;
434                 list_for_each_entry(dev_ent, &vio_cmo.device_list, list) {
435                         viodev = dev_ent->viodev;
436
437                         if (viodev->cmo.desired <= level) {
438                                 fulfilled++;
439                                 continue;
440                         }
441
442                         /*
443                          * Give the device up to VIO_CMO_BALANCE_CHUNK
444                          * bytes of entitlement, but do not exceed the
445                          * desired level of entitlement for the device.
446                          */
447                         chunk = min_t(size_t, avail, VIO_CMO_BALANCE_CHUNK);
448                         chunk = min(chunk, (viodev->cmo.desired -
449                                             viodev->cmo.entitled));
450                         viodev->cmo.entitled += chunk;
451
452                         /*
453                          * If the memory for this entitlement increase was
454                          * already allocated to the device it does not come
455                          * from the available pool being portioned out.
456                          */
457                         need = max(viodev->cmo.allocated, viodev->cmo.entitled)-
458                                max(viodev->cmo.allocated, level);
459                         avail -= need;
460
461                 }
462                 if (fulfilled == devcount)
463                         break;
464                 level += VIO_CMO_BALANCE_CHUNK;
465         }
466
467         /* Calculate new reserve and excess pool sizes */
468         cmo->reserve.size = cmo->min;
469         cmo->excess.free = 0;
470         cmo->excess.size = 0;
471         need = 0;
472         list_for_each_entry(dev_ent, &vio_cmo.device_list, list) {
473                 viodev = dev_ent->viodev;
474                 /* Calculated reserve size above the minimum entitlement */
475                 if (viodev->cmo.entitled)
476                         cmo->reserve.size += (viodev->cmo.entitled -
477                                               VIO_CMO_MIN_ENT);
478                 /* Calculated used excess entitlement */
479                 if (viodev->cmo.allocated > viodev->cmo.entitled)
480                         need += viodev->cmo.allocated - viodev->cmo.entitled;
481         }
482         cmo->excess.size = cmo->entitled - cmo->reserve.size;
483         cmo->excess.free = cmo->excess.size - need;
484
485         cancel_delayed_work(to_delayed_work(work));
486         spin_unlock_irqrestore(&vio_cmo.lock, flags);
487 }
488
489 static void *vio_dma_iommu_alloc_coherent(struct device *dev, size_t size,
490                                           dma_addr_t *dma_handle, gfp_t flag)
491 {
492         struct vio_dev *viodev = to_vio_dev(dev);
493         void *ret;
494
495         if (vio_cmo_alloc(viodev, roundup(size, PAGE_SIZE))) {
496                 atomic_inc(&viodev->cmo.allocs_failed);
497                 return NULL;
498         }
499
500         ret = dma_iommu_ops.alloc_coherent(dev, size, dma_handle, flag);
501         if (unlikely(ret == NULL)) {
502                 vio_cmo_dealloc(viodev, roundup(size, PAGE_SIZE));
503                 atomic_inc(&viodev->cmo.allocs_failed);
504         }
505
506         return ret;
507 }
508
509 static void vio_dma_iommu_free_coherent(struct device *dev, size_t size,
510                                         void *vaddr, dma_addr_t dma_handle)
511 {
512         struct vio_dev *viodev = to_vio_dev(dev);
513
514         dma_iommu_ops.free_coherent(dev, size, vaddr, dma_handle);
515
516         vio_cmo_dealloc(viodev, roundup(size, PAGE_SIZE));
517 }
518
519 static dma_addr_t vio_dma_iommu_map_page(struct device *dev, struct page *page,
520                                          unsigned long offset, size_t size,
521                                          enum dma_data_direction direction,
522                                          struct dma_attrs *attrs)
523 {
524         struct vio_dev *viodev = to_vio_dev(dev);
525         dma_addr_t ret = DMA_ERROR_CODE;
526
527         if (vio_cmo_alloc(viodev, roundup(size, IOMMU_PAGE_SIZE))) {
528                 atomic_inc(&viodev->cmo.allocs_failed);
529                 return ret;
530         }
531
532         ret = dma_iommu_ops.map_page(dev, page, offset, size, direction, attrs);
533         if (unlikely(dma_mapping_error(dev, ret))) {
534                 vio_cmo_dealloc(viodev, roundup(size, IOMMU_PAGE_SIZE));
535                 atomic_inc(&viodev->cmo.allocs_failed);
536         }
537
538         return ret;
539 }
540
541 static void vio_dma_iommu_unmap_page(struct device *dev, dma_addr_t dma_handle,
542                                      size_t size,
543                                      enum dma_data_direction direction,
544                                      struct dma_attrs *attrs)
545 {
546         struct vio_dev *viodev = to_vio_dev(dev);
547
548         dma_iommu_ops.unmap_page(dev, dma_handle, size, direction, attrs);
549
550         vio_cmo_dealloc(viodev, roundup(size, IOMMU_PAGE_SIZE));
551 }
552
553 static int vio_dma_iommu_map_sg(struct device *dev, struct scatterlist *sglist,
554                                 int nelems, enum dma_data_direction direction,
555                                 struct dma_attrs *attrs)
556 {
557         struct vio_dev *viodev = to_vio_dev(dev);
558         struct scatterlist *sgl;
559         int ret, count = 0;
560         size_t alloc_size = 0;
561
562         for (sgl = sglist; count < nelems; count++, sgl++)
563                 alloc_size += roundup(sgl->length, IOMMU_PAGE_SIZE);
564
565         if (vio_cmo_alloc(viodev, alloc_size)) {
566                 atomic_inc(&viodev->cmo.allocs_failed);
567                 return 0;
568         }
569
570         ret = dma_iommu_ops.map_sg(dev, sglist, nelems, direction, attrs);
571
572         if (unlikely(!ret)) {
573                 vio_cmo_dealloc(viodev, alloc_size);
574                 atomic_inc(&viodev->cmo.allocs_failed);
575                 return ret;
576         }
577
578         for (sgl = sglist, count = 0; count < ret; count++, sgl++)
579                 alloc_size -= roundup(sgl->dma_length, IOMMU_PAGE_SIZE);
580         if (alloc_size)
581                 vio_cmo_dealloc(viodev, alloc_size);
582
583         return ret;
584 }
585
586 static void vio_dma_iommu_unmap_sg(struct device *dev,
587                 struct scatterlist *sglist, int nelems,
588                 enum dma_data_direction direction,
589                 struct dma_attrs *attrs)
590 {
591         struct vio_dev *viodev = to_vio_dev(dev);
592         struct scatterlist *sgl;
593         size_t alloc_size = 0;
594         int count = 0;
595
596         for (sgl = sglist; count < nelems; count++, sgl++)
597                 alloc_size += roundup(sgl->dma_length, IOMMU_PAGE_SIZE);
598
599         dma_iommu_ops.unmap_sg(dev, sglist, nelems, direction, attrs);
600
601         vio_cmo_dealloc(viodev, alloc_size);
602 }
603
604 static int vio_dma_iommu_dma_supported(struct device *dev, u64 mask)
605 {
606         return dma_iommu_ops.dma_supported(dev, mask);
607 }
608
609 struct dma_map_ops vio_dma_mapping_ops = {
610         .alloc_coherent = vio_dma_iommu_alloc_coherent,
611         .free_coherent  = vio_dma_iommu_free_coherent,
612         .map_sg         = vio_dma_iommu_map_sg,
613         .unmap_sg       = vio_dma_iommu_unmap_sg,
614         .map_page       = vio_dma_iommu_map_page,
615         .unmap_page     = vio_dma_iommu_unmap_page,
616         .dma_supported  = vio_dma_iommu_dma_supported,
617
618 };
619
620 /**
621  * vio_cmo_set_dev_desired - Set desired entitlement for a device
622  *
623  * @viodev: struct vio_dev for device to alter
624  * @new_desired: new desired entitlement level in bytes
625  *
626  * For use by devices to request a change to their entitlement at runtime or
627  * through sysfs.  The desired entitlement level is changed and a balancing
628  * of system resources is scheduled to run in the future.
629  */
630 void vio_cmo_set_dev_desired(struct vio_dev *viodev, size_t desired)
631 {
632         unsigned long flags;
633         struct vio_cmo_dev_entry *dev_ent;
634         int found = 0;
635
636         if (!firmware_has_feature(FW_FEATURE_CMO))
637                 return;
638
639         spin_lock_irqsave(&vio_cmo.lock, flags);
640         if (desired < VIO_CMO_MIN_ENT)
641                 desired = VIO_CMO_MIN_ENT;
642
643         /*
644          * Changes will not be made for devices not in the device list.
645          * If it is not in the device list, then no driver is loaded
646          * for the device and it can not receive entitlement.
647          */
648         list_for_each_entry(dev_ent, &vio_cmo.device_list, list)
649                 if (viodev == dev_ent->viodev) {
650                         found = 1;
651                         break;
652                 }
653         if (!found) {
654                 spin_unlock_irqrestore(&vio_cmo.lock, flags);
655                 return;
656         }
657
658         /* Increase/decrease in desired device entitlement */
659         if (desired >= viodev->cmo.desired) {
660                 /* Just bump the bus and device values prior to a balance*/
661                 vio_cmo.desired += desired - viodev->cmo.desired;
662                 viodev->cmo.desired = desired;
663         } else {
664                 /* Decrease bus and device values for desired entitlement */
665                 vio_cmo.desired -= viodev->cmo.desired - desired;
666                 viodev->cmo.desired = desired;
667                 /*
668                  * If less entitlement is desired than current entitlement, move
669                  * any reserve memory in the change region to the excess pool.
670                  */
671                 if (viodev->cmo.entitled > desired) {
672                         vio_cmo.reserve.size -= viodev->cmo.entitled - desired;
673                         vio_cmo.excess.size += viodev->cmo.entitled - desired;
674                         /*
675                          * If entitlement moving from the reserve pool to the
676                          * excess pool is currently unused, add to the excess
677                          * free counter.
678                          */
679                         if (viodev->cmo.allocated < viodev->cmo.entitled)
680                                 vio_cmo.excess.free += viodev->cmo.entitled -
681                                                        max(viodev->cmo.allocated, desired);
682                         viodev->cmo.entitled = desired;
683                 }
684         }
685         schedule_delayed_work(&vio_cmo.balance_q, 0);
686         spin_unlock_irqrestore(&vio_cmo.lock, flags);
687 }
688
689 /**
690  * vio_cmo_bus_probe - Handle CMO specific bus probe activities
691  *
692  * @viodev - Pointer to struct vio_dev for device
693  *
694  * Determine the devices IO memory entitlement needs, attempting
695  * to satisfy the system minimum entitlement at first and scheduling
696  * a balance operation to take care of the rest at a later time.
697  *
698  * Returns: 0 on success, -EINVAL when device doesn't support CMO, and
699  *          -ENOMEM when entitlement is not available for device or
700  *          device entry.
701  *
702  */
703 static int vio_cmo_bus_probe(struct vio_dev *viodev)
704 {
705         struct vio_cmo_dev_entry *dev_ent;
706         struct device *dev = &viodev->dev;
707         struct vio_driver *viodrv = to_vio_driver(dev->driver);
708         unsigned long flags;
709         size_t size;
710
711         /*
712          * Check to see that device has a DMA window and configure
713          * entitlement for the device.
714          */
715         if (of_get_property(viodev->dev.of_node,
716                             "ibm,my-dma-window", NULL)) {
717                 /* Check that the driver is CMO enabled and get desired DMA */
718                 if (!viodrv->get_desired_dma) {
719                         dev_err(dev, "%s: device driver does not support CMO\n",
720                                 __func__);
721                         return -EINVAL;
722                 }
723
724                 viodev->cmo.desired = IOMMU_PAGE_ALIGN(viodrv->get_desired_dma(viodev));
725                 if (viodev->cmo.desired < VIO_CMO_MIN_ENT)
726                         viodev->cmo.desired = VIO_CMO_MIN_ENT;
727                 size = VIO_CMO_MIN_ENT;
728
729                 dev_ent = kmalloc(sizeof(struct vio_cmo_dev_entry),
730                                   GFP_KERNEL);
731                 if (!dev_ent)
732                         return -ENOMEM;
733
734                 dev_ent->viodev = viodev;
735                 spin_lock_irqsave(&vio_cmo.lock, flags);
736                 list_add(&dev_ent->list, &vio_cmo.device_list);
737         } else {
738                 viodev->cmo.desired = 0;
739                 size = 0;
740                 spin_lock_irqsave(&vio_cmo.lock, flags);
741         }
742
743         /*
744          * If the needs for vio_cmo.min have not changed since they
745          * were last set, the number of devices in the OF tree has
746          * been constant and the IO memory for this is already in
747          * the reserve pool.
748          */
749         if (vio_cmo.min == ((vio_cmo_num_OF_devs() + 1) *
750                             VIO_CMO_MIN_ENT)) {
751                 /* Updated desired entitlement if device requires it */
752                 if (size)
753                         vio_cmo.desired += (viodev->cmo.desired -
754                                         VIO_CMO_MIN_ENT);
755         } else {
756                 size_t tmp;
757
758                 tmp = vio_cmo.spare + vio_cmo.excess.free;
759                 if (tmp < size) {
760                         dev_err(dev, "%s: insufficient free "
761                                 "entitlement to add device. "
762                                 "Need %lu, have %lu\n", __func__,
763                                 size, (vio_cmo.spare + tmp));
764                         spin_unlock_irqrestore(&vio_cmo.lock, flags);
765                         return -ENOMEM;
766                 }
767
768                 /* Use excess pool first to fulfill request */
769                 tmp = min(size, vio_cmo.excess.free);
770                 vio_cmo.excess.free -= tmp;
771                 vio_cmo.excess.size -= tmp;
772                 vio_cmo.reserve.size += tmp;
773
774                 /* Use spare if excess pool was insufficient */
775                 vio_cmo.spare -= size - tmp;
776
777                 /* Update bus accounting */
778                 vio_cmo.min += size;
779                 vio_cmo.desired += viodev->cmo.desired;
780         }
781         spin_unlock_irqrestore(&vio_cmo.lock, flags);
782         return 0;
783 }
784
785 /**
786  * vio_cmo_bus_remove - Handle CMO specific bus removal activities
787  *
788  * @viodev - Pointer to struct vio_dev for device
789  *
790  * Remove the device from the cmo device list.  The minimum entitlement
791  * will be reserved for the device as long as it is in the system.  The
792  * rest of the entitlement the device had been allocated will be returned
793  * to the system.
794  */
795 static void vio_cmo_bus_remove(struct vio_dev *viodev)
796 {
797         struct vio_cmo_dev_entry *dev_ent;
798         unsigned long flags;
799         size_t tmp;
800
801         spin_lock_irqsave(&vio_cmo.lock, flags);
802         if (viodev->cmo.allocated) {
803                 dev_err(&viodev->dev, "%s: device had %lu bytes of IO "
804                         "allocated after remove operation.\n",
805                         __func__, viodev->cmo.allocated);
806                 BUG();
807         }
808
809         /*
810          * Remove the device from the device list being maintained for
811          * CMO enabled devices.
812          */
813         list_for_each_entry(dev_ent, &vio_cmo.device_list, list)
814                 if (viodev == dev_ent->viodev) {
815                         list_del(&dev_ent->list);
816                         kfree(dev_ent);
817                         break;
818                 }
819
820         /*
821          * Devices may not require any entitlement and they do not need
822          * to be processed.  Otherwise, return the device's entitlement
823          * back to the pools.
824          */
825         if (viodev->cmo.entitled) {
826                 /*
827                  * This device has not yet left the OF tree, it's
828                  * minimum entitlement remains in vio_cmo.min and
829                  * vio_cmo.desired
830                  */
831                 vio_cmo.desired -= (viodev->cmo.desired - VIO_CMO_MIN_ENT);
832
833                 /*
834                  * Save min allocation for device in reserve as long
835                  * as it exists in OF tree as determined by later
836                  * balance operation
837                  */
838                 viodev->cmo.entitled -= VIO_CMO_MIN_ENT;
839
840                 /* Replenish spare from freed reserve pool */
841                 if (viodev->cmo.entitled && (vio_cmo.spare < VIO_CMO_MIN_ENT)) {
842                         tmp = min(viodev->cmo.entitled, (VIO_CMO_MIN_ENT -
843                                                          vio_cmo.spare));
844                         vio_cmo.spare += tmp;
845                         viodev->cmo.entitled -= tmp;
846                 }
847
848                 /* Remaining reserve goes to excess pool */
849                 vio_cmo.excess.size += viodev->cmo.entitled;
850                 vio_cmo.excess.free += viodev->cmo.entitled;
851                 vio_cmo.reserve.size -= viodev->cmo.entitled;
852
853                 /*
854                  * Until the device is removed it will keep a
855                  * minimum entitlement; this will guarantee that
856                  * a module unload/load will result in a success.
857                  */
858                 viodev->cmo.entitled = VIO_CMO_MIN_ENT;
859                 viodev->cmo.desired = VIO_CMO_MIN_ENT;
860                 atomic_set(&viodev->cmo.allocs_failed, 0);
861         }
862
863         spin_unlock_irqrestore(&vio_cmo.lock, flags);
864 }
865
866 static void vio_cmo_set_dma_ops(struct vio_dev *viodev)
867 {
868         set_dma_ops(&viodev->dev, &vio_dma_mapping_ops);
869 }
870
871 /**
872  * vio_cmo_bus_init - CMO entitlement initialization at bus init time
873  *
874  * Set up the reserve and excess entitlement pools based on available
875  * system entitlement and the number of devices in the OF tree that
876  * require entitlement in the reserve pool.
877  */
878 static void vio_cmo_bus_init(void)
879 {
880         struct hvcall_mpp_data mpp_data;
881         int err;
882
883         memset(&vio_cmo, 0, sizeof(struct vio_cmo));
884         spin_lock_init(&vio_cmo.lock);
885         INIT_LIST_HEAD(&vio_cmo.device_list);
886         INIT_DELAYED_WORK(&vio_cmo.balance_q, vio_cmo_balance);
887
888         /* Get current system entitlement */
889         err = h_get_mpp(&mpp_data);
890
891         /*
892          * On failure, continue with entitlement set to 0, will panic()
893          * later when spare is reserved.
894          */
895         if (err != H_SUCCESS) {
896                 printk(KERN_ERR "%s: unable to determine system IO "\
897                        "entitlement. (%d)\n", __func__, err);
898                 vio_cmo.entitled = 0;
899         } else {
900                 vio_cmo.entitled = mpp_data.entitled_mem;
901         }
902
903         /* Set reservation and check against entitlement */
904         vio_cmo.spare = VIO_CMO_MIN_ENT;
905         vio_cmo.reserve.size = vio_cmo.spare;
906         vio_cmo.reserve.size += (vio_cmo_num_OF_devs() *
907                                  VIO_CMO_MIN_ENT);
908         if (vio_cmo.reserve.size > vio_cmo.entitled) {
909                 printk(KERN_ERR "%s: insufficient system entitlement\n",
910                        __func__);
911                 panic("%s: Insufficient system entitlement", __func__);
912         }
913
914         /* Set the remaining accounting variables */
915         vio_cmo.excess.size = vio_cmo.entitled - vio_cmo.reserve.size;
916         vio_cmo.excess.free = vio_cmo.excess.size;
917         vio_cmo.min = vio_cmo.reserve.size;
918         vio_cmo.desired = vio_cmo.reserve.size;
919 }
920
921 /* sysfs device functions and data structures for CMO */
922
923 #define viodev_cmo_rd_attr(name)                                        \
924 static ssize_t viodev_cmo_##name##_show(struct device *dev,             \
925                                         struct device_attribute *attr,  \
926                                          char *buf)                     \
927 {                                                                       \
928         return sprintf(buf, "%lu\n", to_vio_dev(dev)->cmo.name);        \
929 }
930
931 static ssize_t viodev_cmo_allocs_failed_show(struct device *dev,
932                 struct device_attribute *attr, char *buf)
933 {
934         struct vio_dev *viodev = to_vio_dev(dev);
935         return sprintf(buf, "%d\n", atomic_read(&viodev->cmo.allocs_failed));
936 }
937
938 static ssize_t viodev_cmo_allocs_failed_reset(struct device *dev,
939                 struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t count)
940 {
941         struct vio_dev *viodev = to_vio_dev(dev);
942         atomic_set(&viodev->cmo.allocs_failed, 0);
943         return count;
944 }
945
946 static ssize_t viodev_cmo_desired_set(struct device *dev,
947                 struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t count)
948 {
949         struct vio_dev *viodev = to_vio_dev(dev);
950         size_t new_desired;
951         int ret;
952
953         ret = strict_strtoul(buf, 10, &new_desired);
954         if (ret)
955                 return ret;
956
957         vio_cmo_set_dev_desired(viodev, new_desired);
958         return count;
959 }
960
961 viodev_cmo_rd_attr(desired);
962 viodev_cmo_rd_attr(entitled);
963 viodev_cmo_rd_attr(allocated);
964
965 static ssize_t name_show(struct device *, struct device_attribute *, char *);
966 static ssize_t devspec_show(struct device *, struct device_attribute *, char *);
967 static ssize_t modalias_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
968                              char *buf);
969 static struct device_attribute vio_cmo_dev_attrs[] = {
970         __ATTR_RO(name),
971         __ATTR_RO(devspec),
972         __ATTR_RO(modalias),
973         __ATTR(cmo_desired,       S_IWUSR|S_IRUSR|S_IWGRP|S_IRGRP|S_IROTH,
974                viodev_cmo_desired_show, viodev_cmo_desired_set),
975         __ATTR(cmo_entitled,      S_IRUGO, viodev_cmo_entitled_show,      NULL),
976         __ATTR(cmo_allocated,     S_IRUGO, viodev_cmo_allocated_show,     NULL),
977         __ATTR(cmo_allocs_failed, S_IWUSR|S_IRUSR|S_IWGRP|S_IRGRP|S_IROTH,
978                viodev_cmo_allocs_failed_show, viodev_cmo_allocs_failed_reset),
979         __ATTR_NULL
980 };
981
982 /* sysfs bus functions and data structures for CMO */
983
984 #define viobus_cmo_rd_attr(name)                                        \
985 static ssize_t                                                          \
986 viobus_cmo_##name##_show(struct bus_type *bt, char *buf)                \
987 {                                                                       \
988         return sprintf(buf, "%lu\n", vio_cmo.name);                     \
989 }
990
991 #define viobus_cmo_pool_rd_attr(name, var)                              \
992 static ssize_t                                                          \
993 viobus_cmo_##name##_pool_show_##var(struct bus_type *bt, char *buf)     \
994 {                                                                       \
995         return sprintf(buf, "%lu\n", vio_cmo.name.var);                 \
996 }
997
998 static ssize_t viobus_cmo_high_reset(struct bus_type *bt, const char *buf,
999                                      size_t count)
1000 {
1001         unsigned long flags;
1002
1003         spin_lock_irqsave(&vio_cmo.lock, flags);
1004         vio_cmo.high = vio_cmo.curr;
1005         spin_unlock_irqrestore(&vio_cmo.lock, flags);
1006
1007         return count;
1008 }
1009
1010 viobus_cmo_rd_attr(entitled);
1011 viobus_cmo_pool_rd_attr(reserve, size);
1012 viobus_cmo_pool_rd_attr(excess, size);
1013 viobus_cmo_pool_rd_attr(excess, free);
1014 viobus_cmo_rd_attr(spare);
1015 viobus_cmo_rd_attr(min);
1016 viobus_cmo_rd_attr(desired);
1017 viobus_cmo_rd_attr(curr);
1018 viobus_cmo_rd_attr(high);
1019
1020 static struct bus_attribute vio_cmo_bus_attrs[] = {
1021         __ATTR(cmo_entitled, S_IRUGO, viobus_cmo_entitled_show, NULL),
1022         __ATTR(cmo_reserve_size, S_IRUGO, viobus_cmo_reserve_pool_show_size, NULL),
1023         __ATTR(cmo_excess_size, S_IRUGO, viobus_cmo_excess_pool_show_size, NULL),
1024         __ATTR(cmo_excess_free, S_IRUGO, viobus_cmo_excess_pool_show_free, NULL),
1025         __ATTR(cmo_spare,   S_IRUGO, viobus_cmo_spare_show,   NULL),
1026         __ATTR(cmo_min,     S_IRUGO, viobus_cmo_min_show,     NULL),
1027         __ATTR(cmo_desired, S_IRUGO, viobus_cmo_desired_show, NULL),
1028         __ATTR(cmo_curr,    S_IRUGO, viobus_cmo_curr_show,    NULL),
1029         __ATTR(cmo_high,    S_IWUSR|S_IRUSR|S_IWGRP|S_IRGRP|S_IROTH,
1030                viobus_cmo_high_show, viobus_cmo_high_reset),
1031         __ATTR_NULL
1032 };
1033
1034 static void vio_cmo_sysfs_init(void)
1035 {
1036         vio_bus_type.dev_attrs = vio_cmo_dev_attrs;
1037         vio_bus_type.bus_attrs = vio_cmo_bus_attrs;
1038 }
1039 #else /* CONFIG_PPC_SMLPAR */
1040 /* Dummy functions for iSeries platform */
1041 int vio_cmo_entitlement_update(size_t new_entitlement) { return 0; }
1042 void vio_cmo_set_dev_desired(struct vio_dev *viodev, size_t desired) {}
1043 static int vio_cmo_bus_probe(struct vio_dev *viodev) { return 0; }
1044 static void vio_cmo_bus_remove(struct vio_dev *viodev) {}
1045 static void vio_cmo_set_dma_ops(struct vio_dev *viodev) {}
1046 static void vio_cmo_bus_init(void) {}
1047 static void vio_cmo_sysfs_init(void) { }
1048 #endif /* CONFIG_PPC_SMLPAR */
1049 EXPORT_SYMBOL(vio_cmo_entitlement_update);
1050 EXPORT_SYMBOL(vio_cmo_set_dev_desired);
1051
1052 static struct iommu_table *vio_build_iommu_table(struct vio_dev *dev)
1053 {
1054         const unsigned char *dma_window;
1055         struct iommu_table *tbl;
1056         unsigned long offset, size;
1057
1058         if (firmware_has_feature(FW_FEATURE_ISERIES))
1059                 return vio_build_iommu_table_iseries(dev);
1060
1061         dma_window = of_get_property(dev->dev.of_node,
1062                                   "ibm,my-dma-window", NULL);
1063         if (!dma_window)
1064                 return NULL;
1065
1066         tbl = kzalloc(sizeof(*tbl), GFP_KERNEL);
1067         if (tbl == NULL)
1068                 return NULL;
1069
1070         of_parse_dma_window(dev->dev.of_node, dma_window,
1071                             &tbl->it_index, &offset, &size);
1072
1073         /* TCE table size - measured in tce entries */
1074         tbl->it_size = size >> IOMMU_PAGE_SHIFT;
1075         /* offset for VIO should always be 0 */
1076         tbl->it_offset = offset >> IOMMU_PAGE_SHIFT;
1077         tbl->it_busno = 0;
1078         tbl->it_type = TCE_VB;
1079         tbl->it_blocksize = 16;
1080
1081         return iommu_init_table(tbl, -1);
1082 }
1083
1084 /**
1085  * vio_match_device: - Tell if a VIO device has a matching
1086  *                      VIO device id structure.
1087  * @ids:        array of VIO device id structures to search in
1088  * @dev:        the VIO device structure to match against
1089  *
1090  * Used by a driver to check whether a VIO device present in the
1091  * system is in its list of supported devices. Returns the matching
1092  * vio_device_id structure or NULL if there is no match.
1093  */
1094 static const struct vio_device_id *vio_match_device(
1095                 const struct vio_device_id *ids, const struct vio_dev *dev)
1096 {
1097         while (ids->type[0] != '\0') {
1098                 if ((strncmp(dev->type, ids->type, strlen(ids->type)) == 0) &&
1099                     of_device_is_compatible(dev->dev.of_node,
1100                                          ids->compat))
1101                         return ids;
1102                 ids++;
1103         }
1104         return NULL;
1105 }
1106
1107 /*
1108  * Convert from struct device to struct vio_dev and pass to driver.
1109  * dev->driver has already been set by generic code because vio_bus_match
1110  * succeeded.
1111  */
1112 static int vio_bus_probe(struct device *dev)
1113 {
1114         struct vio_dev *viodev = to_vio_dev(dev);
1115         struct vio_driver *viodrv = to_vio_driver(dev->driver);
1116         const struct vio_device_id *id;
1117         int error = -ENODEV;
1118
1119         if (!viodrv->probe)
1120                 return error;
1121
1122         id = vio_match_device(viodrv->id_table, viodev);
1123         if (id) {
1124                 memset(&viodev->cmo, 0, sizeof(viodev->cmo));
1125                 if (firmware_has_feature(FW_FEATURE_CMO)) {
1126                         error = vio_cmo_bus_probe(viodev);
1127                         if (error)
1128                                 return error;
1129                 }
1130                 error = viodrv->probe(viodev, id);
1131                 if (error && firmware_has_feature(FW_FEATURE_CMO))
1132                         vio_cmo_bus_remove(viodev);
1133         }
1134
1135         return error;
1136 }
1137
1138 /* convert from struct device to struct vio_dev and pass to driver. */
1139 static int vio_bus_remove(struct device *dev)
1140 {
1141         struct vio_dev *viodev = to_vio_dev(dev);
1142         struct vio_driver *viodrv = to_vio_driver(dev->driver);
1143         struct device *devptr;
1144         int ret = 1;
1145
1146         /*
1147          * Hold a reference to the device after the remove function is called
1148          * to allow for CMO accounting cleanup for the device.
1149          */
1150         devptr = get_device(dev);
1151
1152         if (viodrv->remove)
1153                 ret = viodrv->remove(viodev);
1154
1155         if (!ret && firmware_has_feature(FW_FEATURE_CMO))
1156                 vio_cmo_bus_remove(viodev);
1157
1158         put_device(devptr);
1159         return ret;
1160 }
1161
1162 /**
1163  * vio_register_driver: - Register a new vio driver
1164  * @drv:        The vio_driver structure to be registered.
1165  */
1166 int vio_register_driver(struct vio_driver *viodrv)
1167 {
1168         printk(KERN_DEBUG "%s: driver %s registering\n", __func__,
1169                 viodrv->driver.name);
1170
1171         /* fill in 'struct driver' fields */
1172         viodrv->driver.bus = &vio_bus_type;
1173
1174         return driver_register(&viodrv->driver);
1175 }
1176 EXPORT_SYMBOL(vio_register_driver);
1177
1178 /**
1179  * vio_unregister_driver - Remove registration of vio driver.
1180  * @driver:     The vio_driver struct to be removed form registration
1181  */
1182 void vio_unregister_driver(struct vio_driver *viodrv)
1183 {
1184         driver_unregister(&viodrv->driver);
1185 }
1186 EXPORT_SYMBOL(vio_unregister_driver);
1187
1188 /* vio_dev refcount hit 0 */
1189 static void __devinit vio_dev_release(struct device *dev)
1190 {
1191         struct iommu_table *tbl = get_iommu_table_base(dev);
1192
1193         /* iSeries uses a common table for all vio devices */
1194         if (!firmware_has_feature(FW_FEATURE_ISERIES) && tbl)
1195                 iommu_free_table(tbl, dev->of_node ?
1196                         dev->of_node->full_name : dev_name(dev));
1197         of_node_put(dev->of_node);
1198         kfree(to_vio_dev(dev));
1199 }
1200
1201 /**
1202  * vio_register_device_node: - Register a new vio device.
1203  * @of_node:    The OF node for this device.
1204  *
1205  * Creates and initializes a vio_dev structure from the data in
1206  * of_node and adds it to the list of virtual devices.
1207  * Returns a pointer to the created vio_dev or NULL if node has
1208  * NULL device_type or compatible fields.
1209  */
1210 struct vio_dev *vio_register_device_node(struct device_node *of_node)
1211 {
1212         struct vio_dev *viodev;
1213         const unsigned int *unit_address;
1214
1215         /* we need the 'device_type' property, in order to match with drivers */
1216         if (of_node->type == NULL) {
1217                 printk(KERN_WARNING "%s: node %s missing 'device_type'\n",
1218                                 __func__,
1219                                 of_node->name ? of_node->name : "<unknown>");
1220                 return NULL;
1221         }
1222
1223         unit_address = of_get_property(of_node, "reg", NULL);
1224         if (unit_address == NULL) {
1225                 printk(KERN_WARNING "%s: node %s missing 'reg'\n",
1226                                 __func__,
1227                                 of_node->name ? of_node->name : "<unknown>");
1228                 return NULL;
1229         }
1230
1231         /* allocate a vio_dev for this node */
1232         viodev = kzalloc(sizeof(struct vio_dev), GFP_KERNEL);
1233         if (viodev == NULL)
1234                 return NULL;
1235
1236         viodev->irq = irq_of_parse_and_map(of_node, 0);
1237
1238         dev_set_name(&viodev->dev, "%x", *unit_address);
1239         viodev->name = of_node->name;
1240         viodev->type = of_node->type;
1241         viodev->unit_address = *unit_address;
1242         if (firmware_has_feature(FW_FEATURE_ISERIES)) {
1243                 unit_address = of_get_property(of_node,
1244                                 "linux,unit_address", NULL);
1245                 if (unit_address != NULL)
1246                         viodev->unit_address = *unit_address;
1247         }
1248         viodev->dev.of_node = of_node_get(of_node);
1249
1250         if (firmware_has_feature(FW_FEATURE_CMO))
1251                 vio_cmo_set_dma_ops(viodev);
1252         else
1253                 set_dma_ops(&viodev->dev, &dma_iommu_ops);
1254         set_iommu_table_base(&viodev->dev, vio_build_iommu_table(viodev));
1255         set_dev_node(&viodev->dev, of_node_to_nid(of_node));
1256
1257         /* init generic 'struct device' fields: */
1258         viodev->dev.parent = &vio_bus_device.dev;
1259         viodev->dev.bus = &vio_bus_type;
1260         viodev->dev.release = vio_dev_release;
1261         /* needed to ensure proper operation of coherent allocations
1262          * later, in case driver doesn't set it explicitly */
1263         dma_set_mask(&viodev->dev, DMA_BIT_MASK(64));
1264         dma_set_coherent_mask(&viodev->dev, DMA_BIT_MASK(64));
1265
1266         /* register with generic device framework */
1267         if (device_register(&viodev->dev)) {
1268                 printk(KERN_ERR "%s: failed to register device %s\n",
1269                                 __func__, dev_name(&viodev->dev));
1270                 put_device(&viodev->dev);
1271                 return NULL;
1272         }
1273
1274         return viodev;
1275 }
1276 EXPORT_SYMBOL(vio_register_device_node);
1277
1278 /**
1279  * vio_bus_init: - Initialize the virtual IO bus
1280  */
1281 static int __init vio_bus_init(void)
1282 {
1283         int err;
1284         struct device_node *node_vroot;
1285
1286         if (firmware_has_feature(FW_FEATURE_CMO))
1287                 vio_cmo_sysfs_init();
1288
1289         err = bus_register(&vio_bus_type);
1290         if (err) {
1291                 printk(KERN_ERR "failed to register VIO bus\n");
1292                 return err;
1293         }
1294
1295         /*
1296          * The fake parent of all vio devices, just to give us
1297          * a nice directory
1298          */
1299         err = device_register(&vio_bus_device.dev);
1300         if (err) {
1301                 printk(KERN_WARNING "%s: device_register returned %i\n",
1302                                 __func__, err);
1303                 return err;
1304         }
1305
1306         if (firmware_has_feature(FW_FEATURE_CMO))
1307                 vio_cmo_bus_init();
1308
1309         node_vroot = of_find_node_by_name(NULL, "vdevice");
1310         if (node_vroot) {
1311                 struct device_node *of_node;
1312
1313                 /*
1314                  * Create struct vio_devices for each virtual device in
1315                  * the device tree. Drivers will associate with them later.
1316                  */
1317                 for (of_node = node_vroot->child; of_node != NULL;
1318                                 of_node = of_node->sibling)
1319                         vio_register_device_node(of_node);
1320                 of_node_put(node_vroot);
1321         }
1322
1323         return 0;
1324 }
1325 __initcall(vio_bus_init);
1326
1327 static ssize_t name_show(struct device *dev,
1328                 struct device_attribute *attr, char *buf)
1329 {
1330         return sprintf(buf, "%s\n", to_vio_dev(dev)->name);
1331 }
1332
1333 static ssize_t devspec_show(struct device *dev,
1334                 struct device_attribute *attr, char *buf)
1335 {
1336         struct device_node *of_node = dev->of_node;
1337
1338         return sprintf(buf, "%s\n", of_node ? of_node->full_name : "none");
1339 }
1340
1341 static ssize_t modalias_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
1342                              char *buf)
1343 {
1344         const struct vio_dev *vio_dev = to_vio_dev(dev);
1345         struct device_node *dn;
1346         const char *cp;
1347
1348         dn = dev->of_node;
1349         if (!dn)
1350                 return -ENODEV;
1351         cp = of_get_property(dn, "compatible", NULL);
1352         if (!cp)
1353                 return -ENODEV;
1354
1355         return sprintf(buf, "vio:T%sS%s\n", vio_dev->type, cp);
1356 }
1357
1358 static struct device_attribute vio_dev_attrs[] = {
1359         __ATTR_RO(name),
1360         __ATTR_RO(devspec),
1361         __ATTR_RO(modalias),
1362         __ATTR_NULL
1363 };
1364
1365 void __devinit vio_unregister_device(struct vio_dev *viodev)
1366 {
1367         device_unregister(&viodev->dev);
1368 }
1369 EXPORT_SYMBOL(vio_unregister_device);
1370
1371 static int vio_bus_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)
1372 {
1373         const struct vio_dev *vio_dev = to_vio_dev(dev);
1374         struct vio_driver *vio_drv = to_vio_driver(drv);
1375         const struct vio_device_id *ids = vio_drv->id_table;
1376
1377         return (ids != NULL) && (vio_match_device(ids, vio_dev) != NULL);
1378 }
1379
1380 static int vio_hotplug(struct device *dev, struct kobj_uevent_env *env)
1381 {
1382         const struct vio_dev *vio_dev = to_vio_dev(dev);
1383         struct device_node *dn;
1384         const char *cp;
1385
1386         dn = dev->of_node;
1387         if (!dn)
1388                 return -ENODEV;
1389         cp = of_get_property(dn, "compatible", NULL);
1390         if (!cp)
1391                 return -ENODEV;
1392
1393         add_uevent_var(env, "MODALIAS=vio:T%sS%s", vio_dev->type, cp);
1394         return 0;
1395 }
1396
1397 static struct bus_type vio_bus_type = {
1398         .name = "vio",
1399         .dev_attrs = vio_dev_attrs,
1400         .uevent = vio_hotplug,
1401         .match = vio_bus_match,
1402         .probe = vio_bus_probe,
1403         .remove = vio_bus_remove,
1404         .pm = GENERIC_SUBSYS_PM_OPS,
1405 };
1406
1407 /**
1408  * vio_get_attribute: - get attribute for virtual device
1409  * @vdev:       The vio device to get property.
1410  * @which:      The property/attribute to be extracted.
1411  * @length:     Pointer to length of returned data size (unused if NULL).
1412  *
1413  * Calls prom.c's of_get_property() to return the value of the
1414  * attribute specified by @which
1415 */
1416 const void *vio_get_attribute(struct vio_dev *vdev, char *which, int *length)
1417 {
1418         return of_get_property(vdev->dev.of_node, which, length);
1419 }
1420 EXPORT_SYMBOL(vio_get_attribute);
1421
1422 #ifdef CONFIG_PPC_PSERIES
1423 /* vio_find_name() - internal because only vio.c knows how we formatted the
1424  * kobject name
1425  */
1426 static struct vio_dev *vio_find_name(const char *name)
1427 {
1428         struct device *found;
1429
1430         found = bus_find_device_by_name(&vio_bus_type, NULL, name);
1431         if (!found)
1432                 return NULL;
1433
1434         return to_vio_dev(found);
1435 }
1436
1437 /**
1438  * vio_find_node - find an already-registered vio_dev
1439  * @vnode: device_node of the virtual device we're looking for
1440  */
1441 struct vio_dev *vio_find_node(struct device_node *vnode)
1442 {
1443         const uint32_t *unit_address;
1444         char kobj_name[20];
1445
1446         /* construct the kobject name from the device node */
1447         unit_address = of_get_property(vnode, "reg", NULL);
1448         if (!unit_address)
1449                 return NULL;
1450         snprintf(kobj_name, sizeof(kobj_name), "%x", *unit_address);
1451
1452         return vio_find_name(kobj_name);
1453 }
1454 EXPORT_SYMBOL(vio_find_node);
1455
1456 int vio_enable_interrupts(struct vio_dev *dev)
1457 {
1458         int rc = h_vio_signal(dev->unit_address, VIO_IRQ_ENABLE);
1459         if (rc != H_SUCCESS)
1460                 printk(KERN_ERR "vio: Error 0x%x enabling interrupts\n", rc);
1461         return rc;
1462 }
1463 EXPORT_SYMBOL(vio_enable_interrupts);
1464
1465 int vio_disable_interrupts(struct vio_dev *dev)
1466 {
1467         int rc = h_vio_signal(dev->unit_address, VIO_IRQ_DISABLE);
1468         if (rc != H_SUCCESS)
1469                 printk(KERN_ERR "vio: Error 0x%x disabling interrupts\n", rc);
1470         return rc;
1471 }
1472 EXPORT_SYMBOL(vio_disable_interrupts);
1473 #endif /* CONFIG_PPC_PSERIES */