Add the rt linux 4.1.3-rt3 as base
[kvmfornfv.git] / kernel / arch / powerpc / platforms / cell / iommu.c
1 /*
2  * IOMMU implementation for Cell Broadband Processor Architecture
3  *
4  * (C) Copyright IBM Corporation 2006-2008
5  *
6  * Author: Jeremy Kerr <jk@ozlabs.org>
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
10  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
11  * any later version.
12  *
13  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16  * GNU General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU General Public License
19  * along with this program; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
21  */
22
23 #undef DEBUG
24
25 #include <linux/kernel.h>
26 #include <linux/init.h>
27 #include <linux/interrupt.h>
28 #include <linux/notifier.h>
29 #include <linux/of.h>
30 #include <linux/of_platform.h>
31 #include <linux/slab.h>
32 #include <linux/memblock.h>
33
34 #include <asm/prom.h>
35 #include <asm/iommu.h>
36 #include <asm/machdep.h>
37 #include <asm/pci-bridge.h>
38 #include <asm/udbg.h>
39 #include <asm/firmware.h>
40 #include <asm/cell-regs.h>
41
42 #include "cell.h"
43 #include "interrupt.h"
44
45 /* Define CELL_IOMMU_REAL_UNMAP to actually unmap non-used pages
46  * instead of leaving them mapped to some dummy page. This can be
47  * enabled once the appropriate workarounds for spider bugs have
48  * been enabled
49  */
50 #define CELL_IOMMU_REAL_UNMAP
51
52 /* Define CELL_IOMMU_STRICT_PROTECTION to enforce protection of
53  * IO PTEs based on the transfer direction. That can be enabled
54  * once spider-net has been fixed to pass the correct direction
55  * to the DMA mapping functions
56  */
57 #define CELL_IOMMU_STRICT_PROTECTION
58
59
60 #define NR_IOMMUS                       2
61
62 /* IOC mmap registers */
63 #define IOC_Reg_Size                    0x2000
64
65 #define IOC_IOPT_CacheInvd              0x908
66 #define IOC_IOPT_CacheInvd_NE_Mask      0xffe0000000000000ul
67 #define IOC_IOPT_CacheInvd_IOPTE_Mask   0x000003fffffffff8ul
68 #define IOC_IOPT_CacheInvd_Busy         0x0000000000000001ul
69
70 #define IOC_IOST_Origin                 0x918
71 #define IOC_IOST_Origin_E               0x8000000000000000ul
72 #define IOC_IOST_Origin_HW              0x0000000000000800ul
73 #define IOC_IOST_Origin_HL              0x0000000000000400ul
74
75 #define IOC_IO_ExcpStat                 0x920
76 #define IOC_IO_ExcpStat_V               0x8000000000000000ul
77 #define IOC_IO_ExcpStat_SPF_Mask        0x6000000000000000ul
78 #define IOC_IO_ExcpStat_SPF_S           0x6000000000000000ul
79 #define IOC_IO_ExcpStat_SPF_P           0x2000000000000000ul
80 #define IOC_IO_ExcpStat_ADDR_Mask       0x00000007fffff000ul
81 #define IOC_IO_ExcpStat_RW_Mask         0x0000000000000800ul
82 #define IOC_IO_ExcpStat_IOID_Mask       0x00000000000007fful
83
84 #define IOC_IO_ExcpMask                 0x928
85 #define IOC_IO_ExcpMask_SFE             0x4000000000000000ul
86 #define IOC_IO_ExcpMask_PFE             0x2000000000000000ul
87
88 #define IOC_IOCmd_Offset                0x1000
89
90 #define IOC_IOCmd_Cfg                   0xc00
91 #define IOC_IOCmd_Cfg_TE                0x0000800000000000ul
92
93
94 /* Segment table entries */
95 #define IOSTE_V                 0x8000000000000000ul /* valid */
96 #define IOSTE_H                 0x4000000000000000ul /* cache hint */
97 #define IOSTE_PT_Base_RPN_Mask  0x3ffffffffffff000ul /* base RPN of IOPT */
98 #define IOSTE_NPPT_Mask         0x0000000000000fe0ul /* no. pages in IOPT */
99 #define IOSTE_PS_Mask           0x0000000000000007ul /* page size */
100 #define IOSTE_PS_4K             0x0000000000000001ul /*   - 4kB  */
101 #define IOSTE_PS_64K            0x0000000000000003ul /*   - 64kB */
102 #define IOSTE_PS_1M             0x0000000000000005ul /*   - 1MB  */
103 #define IOSTE_PS_16M            0x0000000000000007ul /*   - 16MB */
104
105
106 /* IOMMU sizing */
107 #define IO_SEGMENT_SHIFT        28
108 #define IO_PAGENO_BITS(shift)   (IO_SEGMENT_SHIFT - (shift))
109
110 /* The high bit needs to be set on every DMA address */
111 #define SPIDER_DMA_OFFSET       0x80000000ul
112
113 struct iommu_window {
114         struct list_head list;
115         struct cbe_iommu *iommu;
116         unsigned long offset;
117         unsigned long size;
118         unsigned int ioid;
119         struct iommu_table table;
120 };
121
122 #define NAMESIZE 8
123 struct cbe_iommu {
124         int nid;
125         char name[NAMESIZE];
126         void __iomem *xlate_regs;
127         void __iomem *cmd_regs;
128         unsigned long *stab;
129         unsigned long *ptab;
130         void *pad_page;
131         struct list_head windows;
132 };
133
134 /* Static array of iommus, one per node
135  *   each contains a list of windows, keyed from dma_window property
136  *   - on bus setup, look for a matching window, or create one
137  *   - on dev setup, assign iommu_table ptr
138  */
139 static struct cbe_iommu iommus[NR_IOMMUS];
140 static int cbe_nr_iommus;
141
142 static void invalidate_tce_cache(struct cbe_iommu *iommu, unsigned long *pte,
143                 long n_ptes)
144 {
145         u64 __iomem *reg;
146         u64 val;
147         long n;
148
149         reg = iommu->xlate_regs + IOC_IOPT_CacheInvd;
150
151         while (n_ptes > 0) {
152                 /* we can invalidate up to 1 << 11 PTEs at once */
153                 n = min(n_ptes, 1l << 11);
154                 val = (((n /*- 1*/) << 53) & IOC_IOPT_CacheInvd_NE_Mask)
155                         | (__pa(pte) & IOC_IOPT_CacheInvd_IOPTE_Mask)
156                         | IOC_IOPT_CacheInvd_Busy;
157
158                 out_be64(reg, val);
159                 while (in_be64(reg) & IOC_IOPT_CacheInvd_Busy)
160                         ;
161
162                 n_ptes -= n;
163                 pte += n;
164         }
165 }
166
167 static int tce_build_cell(struct iommu_table *tbl, long index, long npages,
168                 unsigned long uaddr, enum dma_data_direction direction,
169                 struct dma_attrs *attrs)
170 {
171         int i;
172         unsigned long *io_pte, base_pte;
173         struct iommu_window *window =
174                 container_of(tbl, struct iommu_window, table);
175
176         /* implementing proper protection causes problems with the spidernet
177          * driver - check mapping directions later, but allow read & write by
178          * default for now.*/
179 #ifdef CELL_IOMMU_STRICT_PROTECTION
180         /* to avoid referencing a global, we use a trick here to setup the
181          * protection bit. "prot" is setup to be 3 fields of 4 bits apprended
182          * together for each of the 3 supported direction values. It is then
183          * shifted left so that the fields matching the desired direction
184          * lands on the appropriate bits, and other bits are masked out.
185          */
186         const unsigned long prot = 0xc48;
187         base_pte =
188                 ((prot << (52 + 4 * direction)) &
189                  (CBE_IOPTE_PP_W | CBE_IOPTE_PP_R)) |
190                 CBE_IOPTE_M | CBE_IOPTE_SO_RW |
191                 (window->ioid & CBE_IOPTE_IOID_Mask);
192 #else
193         base_pte = CBE_IOPTE_PP_W | CBE_IOPTE_PP_R | CBE_IOPTE_M |
194                 CBE_IOPTE_SO_RW | (window->ioid & CBE_IOPTE_IOID_Mask);
195 #endif
196         if (unlikely(dma_get_attr(DMA_ATTR_WEAK_ORDERING, attrs)))
197                 base_pte &= ~CBE_IOPTE_SO_RW;
198
199         io_pte = (unsigned long *)tbl->it_base + (index - tbl->it_offset);
200
201         for (i = 0; i < npages; i++, uaddr += (1 << tbl->it_page_shift))
202                 io_pte[i] = base_pte | (__pa(uaddr) & CBE_IOPTE_RPN_Mask);
203
204         mb();
205
206         invalidate_tce_cache(window->iommu, io_pte, npages);
207
208         pr_debug("tce_build_cell(index=%lx,n=%lx,dir=%d,base_pte=%lx)\n",
209                  index, npages, direction, base_pte);
210         return 0;
211 }
212
213 static void tce_free_cell(struct iommu_table *tbl, long index, long npages)
214 {
215
216         int i;
217         unsigned long *io_pte, pte;
218         struct iommu_window *window =
219                 container_of(tbl, struct iommu_window, table);
220
221         pr_debug("tce_free_cell(index=%lx,n=%lx)\n", index, npages);
222
223 #ifdef CELL_IOMMU_REAL_UNMAP
224         pte = 0;
225 #else
226         /* spider bridge does PCI reads after freeing - insert a mapping
227          * to a scratch page instead of an invalid entry */
228         pte = CBE_IOPTE_PP_R | CBE_IOPTE_M | CBE_IOPTE_SO_RW |
229                 __pa(window->iommu->pad_page) |
230                 (window->ioid & CBE_IOPTE_IOID_Mask);
231 #endif
232
233         io_pte = (unsigned long *)tbl->it_base + (index - tbl->it_offset);
234
235         for (i = 0; i < npages; i++)
236                 io_pte[i] = pte;
237
238         mb();
239
240         invalidate_tce_cache(window->iommu, io_pte, npages);
241 }
242
243 static irqreturn_t ioc_interrupt(int irq, void *data)
244 {
245         unsigned long stat, spf;
246         struct cbe_iommu *iommu = data;
247
248         stat = in_be64(iommu->xlate_regs + IOC_IO_ExcpStat);
249         spf = stat & IOC_IO_ExcpStat_SPF_Mask;
250
251         /* Might want to rate limit it */
252         printk(KERN_ERR "iommu: DMA exception 0x%016lx\n", stat);
253         printk(KERN_ERR "  V=%d, SPF=[%c%c], RW=%s, IOID=0x%04x\n",
254                !!(stat & IOC_IO_ExcpStat_V),
255                (spf == IOC_IO_ExcpStat_SPF_S) ? 'S' : ' ',
256                (spf == IOC_IO_ExcpStat_SPF_P) ? 'P' : ' ',
257                (stat & IOC_IO_ExcpStat_RW_Mask) ? "Read" : "Write",
258                (unsigned int)(stat & IOC_IO_ExcpStat_IOID_Mask));
259         printk(KERN_ERR "  page=0x%016lx\n",
260                stat & IOC_IO_ExcpStat_ADDR_Mask);
261
262         /* clear interrupt */
263         stat &= ~IOC_IO_ExcpStat_V;
264         out_be64(iommu->xlate_regs + IOC_IO_ExcpStat, stat);
265
266         return IRQ_HANDLED;
267 }
268
269 static int cell_iommu_find_ioc(int nid, unsigned long *base)
270 {
271         struct device_node *np;
272         struct resource r;
273
274         *base = 0;
275
276         /* First look for new style /be nodes */
277         for_each_node_by_name(np, "ioc") {
278                 if (of_node_to_nid(np) != nid)
279                         continue;
280                 if (of_address_to_resource(np, 0, &r)) {
281                         printk(KERN_ERR "iommu: can't get address for %s\n",
282                                np->full_name);
283                         continue;
284                 }
285                 *base = r.start;
286                 of_node_put(np);
287                 return 0;
288         }
289
290         /* Ok, let's try the old way */
291         for_each_node_by_type(np, "cpu") {
292                 const unsigned int *nidp;
293                 const unsigned long *tmp;
294
295                 nidp = of_get_property(np, "node-id", NULL);
296                 if (nidp && *nidp == nid) {
297                         tmp = of_get_property(np, "ioc-translation", NULL);
298                         if (tmp) {
299                                 *base = *tmp;
300                                 of_node_put(np);
301                                 return 0;
302                         }
303                 }
304         }
305
306         return -ENODEV;
307 }
308
309 static void cell_iommu_setup_stab(struct cbe_iommu *iommu,
310                                 unsigned long dbase, unsigned long dsize,
311                                 unsigned long fbase, unsigned long fsize)
312 {
313         struct page *page;
314         unsigned long segments, stab_size;
315
316         segments = max(dbase + dsize, fbase + fsize) >> IO_SEGMENT_SHIFT;
317
318         pr_debug("%s: iommu[%d]: segments: %lu\n",
319                         __func__, iommu->nid, segments);
320
321         /* set up the segment table */
322         stab_size = segments * sizeof(unsigned long);
323         page = alloc_pages_node(iommu->nid, GFP_KERNEL, get_order(stab_size));
324         BUG_ON(!page);
325         iommu->stab = page_address(page);
326         memset(iommu->stab, 0, stab_size);
327 }
328
329 static unsigned long *cell_iommu_alloc_ptab(struct cbe_iommu *iommu,
330                 unsigned long base, unsigned long size, unsigned long gap_base,
331                 unsigned long gap_size, unsigned long page_shift)
332 {
333         struct page *page;
334         int i;
335         unsigned long reg, segments, pages_per_segment, ptab_size,
336                       n_pte_pages, start_seg, *ptab;
337
338         start_seg = base >> IO_SEGMENT_SHIFT;
339         segments  = size >> IO_SEGMENT_SHIFT;
340         pages_per_segment = 1ull << IO_PAGENO_BITS(page_shift);
341         /* PTEs for each segment must start on a 4K bounday */
342         pages_per_segment = max(pages_per_segment,
343                                 (1 << 12) / sizeof(unsigned long));
344
345         ptab_size = segments * pages_per_segment * sizeof(unsigned long);
346         pr_debug("%s: iommu[%d]: ptab_size: %lu, order: %d\n", __func__,
347                         iommu->nid, ptab_size, get_order(ptab_size));
348         page = alloc_pages_node(iommu->nid, GFP_KERNEL, get_order(ptab_size));
349         BUG_ON(!page);
350
351         ptab = page_address(page);
352         memset(ptab, 0, ptab_size);
353
354         /* number of 4K pages needed for a page table */
355         n_pte_pages = (pages_per_segment * sizeof(unsigned long)) >> 12;
356
357         pr_debug("%s: iommu[%d]: stab at %p, ptab at %p, n_pte_pages: %lu\n",
358                         __func__, iommu->nid, iommu->stab, ptab,
359                         n_pte_pages);
360
361         /* initialise the STEs */
362         reg = IOSTE_V | ((n_pte_pages - 1) << 5);
363
364         switch (page_shift) {
365         case 12: reg |= IOSTE_PS_4K;  break;
366         case 16: reg |= IOSTE_PS_64K; break;
367         case 20: reg |= IOSTE_PS_1M;  break;
368         case 24: reg |= IOSTE_PS_16M; break;
369         default: BUG();
370         }
371
372         gap_base = gap_base >> IO_SEGMENT_SHIFT;
373         gap_size = gap_size >> IO_SEGMENT_SHIFT;
374
375         pr_debug("Setting up IOMMU stab:\n");
376         for (i = start_seg; i < (start_seg + segments); i++) {
377                 if (i >= gap_base && i < (gap_base + gap_size)) {
378                         pr_debug("\toverlap at %d, skipping\n", i);
379                         continue;
380                 }
381                 iommu->stab[i] = reg | (__pa(ptab) + (n_pte_pages << 12) *
382                                         (i - start_seg));
383                 pr_debug("\t[%d] 0x%016lx\n", i, iommu->stab[i]);
384         }
385
386         return ptab;
387 }
388
389 static void cell_iommu_enable_hardware(struct cbe_iommu *iommu)
390 {
391         int ret;
392         unsigned long reg, xlate_base;
393         unsigned int virq;
394
395         if (cell_iommu_find_ioc(iommu->nid, &xlate_base))
396                 panic("%s: missing IOC register mappings for node %d\n",
397                       __func__, iommu->nid);
398
399         iommu->xlate_regs = ioremap(xlate_base, IOC_Reg_Size);
400         iommu->cmd_regs = iommu->xlate_regs + IOC_IOCmd_Offset;
401
402         /* ensure that the STEs have updated */
403         mb();
404
405         /* setup interrupts for the iommu. */
406         reg = in_be64(iommu->xlate_regs + IOC_IO_ExcpStat);
407         out_be64(iommu->xlate_regs + IOC_IO_ExcpStat,
408                         reg & ~IOC_IO_ExcpStat_V);
409         out_be64(iommu->xlate_regs + IOC_IO_ExcpMask,
410                         IOC_IO_ExcpMask_PFE | IOC_IO_ExcpMask_SFE);
411
412         virq = irq_create_mapping(NULL,
413                         IIC_IRQ_IOEX_ATI | (iommu->nid << IIC_IRQ_NODE_SHIFT));
414         BUG_ON(virq == NO_IRQ);
415
416         ret = request_irq(virq, ioc_interrupt, 0, iommu->name, iommu);
417         BUG_ON(ret);
418
419         /* set the IOC segment table origin register (and turn on the iommu) */
420         reg = IOC_IOST_Origin_E | __pa(iommu->stab) | IOC_IOST_Origin_HW;
421         out_be64(iommu->xlate_regs + IOC_IOST_Origin, reg);
422         in_be64(iommu->xlate_regs + IOC_IOST_Origin);
423
424         /* turn on IO translation */
425         reg = in_be64(iommu->cmd_regs + IOC_IOCmd_Cfg) | IOC_IOCmd_Cfg_TE;
426         out_be64(iommu->cmd_regs + IOC_IOCmd_Cfg, reg);
427 }
428
429 static void cell_iommu_setup_hardware(struct cbe_iommu *iommu,
430         unsigned long base, unsigned long size)
431 {
432         cell_iommu_setup_stab(iommu, base, size, 0, 0);
433         iommu->ptab = cell_iommu_alloc_ptab(iommu, base, size, 0, 0,
434                                             IOMMU_PAGE_SHIFT_4K);
435         cell_iommu_enable_hardware(iommu);
436 }
437
438 #if 0/* Unused for now */
439 static struct iommu_window *find_window(struct cbe_iommu *iommu,
440                 unsigned long offset, unsigned long size)
441 {
442         struct iommu_window *window;
443
444         /* todo: check for overlapping (but not equal) windows) */
445
446         list_for_each_entry(window, &(iommu->windows), list) {
447                 if (window->offset == offset && window->size == size)
448                         return window;
449         }
450
451         return NULL;
452 }
453 #endif
454
455 static inline u32 cell_iommu_get_ioid(struct device_node *np)
456 {
457         const u32 *ioid;
458
459         ioid = of_get_property(np, "ioid", NULL);
460         if (ioid == NULL) {
461                 printk(KERN_WARNING "iommu: missing ioid for %s using 0\n",
462                        np->full_name);
463                 return 0;
464         }
465
466         return *ioid;
467 }
468
469 static struct iommu_window * __init
470 cell_iommu_setup_window(struct cbe_iommu *iommu, struct device_node *np,
471                         unsigned long offset, unsigned long size,
472                         unsigned long pte_offset)
473 {
474         struct iommu_window *window;
475         struct page *page;
476         u32 ioid;
477
478         ioid = cell_iommu_get_ioid(np);
479
480         window = kzalloc_node(sizeof(*window), GFP_KERNEL, iommu->nid);
481         BUG_ON(window == NULL);
482
483         window->offset = offset;
484         window->size = size;
485         window->ioid = ioid;
486         window->iommu = iommu;
487
488         window->table.it_blocksize = 16;
489         window->table.it_base = (unsigned long)iommu->ptab;
490         window->table.it_index = iommu->nid;
491         window->table.it_page_shift = IOMMU_PAGE_SHIFT_4K;
492         window->table.it_offset =
493                 (offset >> window->table.it_page_shift) + pte_offset;
494         window->table.it_size = size >> window->table.it_page_shift;
495
496         iommu_init_table(&window->table, iommu->nid);
497
498         pr_debug("\tioid      %d\n", window->ioid);
499         pr_debug("\tblocksize %ld\n", window->table.it_blocksize);
500         pr_debug("\tbase      0x%016lx\n", window->table.it_base);
501         pr_debug("\toffset    0x%lx\n", window->table.it_offset);
502         pr_debug("\tsize      %ld\n", window->table.it_size);
503
504         list_add(&window->list, &iommu->windows);
505
506         if (offset != 0)
507                 return window;
508
509         /* We need to map and reserve the first IOMMU page since it's used
510          * by the spider workaround. In theory, we only need to do that when
511          * running on spider but it doesn't really matter.
512          *
513          * This code also assumes that we have a window that starts at 0,
514          * which is the case on all spider based blades.
515          */
516         page = alloc_pages_node(iommu->nid, GFP_KERNEL, 0);
517         BUG_ON(!page);
518         iommu->pad_page = page_address(page);
519         clear_page(iommu->pad_page);
520
521         __set_bit(0, window->table.it_map);
522         tce_build_cell(&window->table, window->table.it_offset, 1,
523                        (unsigned long)iommu->pad_page, DMA_TO_DEVICE, NULL);
524
525         return window;
526 }
527
528 static struct cbe_iommu *cell_iommu_for_node(int nid)
529 {
530         int i;
531
532         for (i = 0; i < cbe_nr_iommus; i++)
533                 if (iommus[i].nid == nid)
534                         return &iommus[i];
535         return NULL;
536 }
537
538 static unsigned long cell_dma_direct_offset;
539
540 static unsigned long dma_iommu_fixed_base;
541
542 /* iommu_fixed_is_weak is set if booted with iommu_fixed=weak */
543 static int iommu_fixed_is_weak;
544
545 static struct iommu_table *cell_get_iommu_table(struct device *dev)
546 {
547         struct iommu_window *window;
548         struct cbe_iommu *iommu;
549
550         /* Current implementation uses the first window available in that
551          * node's iommu. We -might- do something smarter later though it may
552          * never be necessary
553          */
554         iommu = cell_iommu_for_node(dev_to_node(dev));
555         if (iommu == NULL || list_empty(&iommu->windows)) {
556                 dev_err(dev, "iommu: missing iommu for %s (node %d)\n",
557                        of_node_full_name(dev->of_node), dev_to_node(dev));
558                 return NULL;
559         }
560         window = list_entry(iommu->windows.next, struct iommu_window, list);
561
562         return &window->table;
563 }
564
565 /* A coherent allocation implies strong ordering */
566
567 static void *dma_fixed_alloc_coherent(struct device *dev, size_t size,
568                                       dma_addr_t *dma_handle, gfp_t flag,
569                                       struct dma_attrs *attrs)
570 {
571         if (iommu_fixed_is_weak)
572                 return iommu_alloc_coherent(dev, cell_get_iommu_table(dev),
573                                             size, dma_handle,
574                                             device_to_mask(dev), flag,
575                                             dev_to_node(dev));
576         else
577                 return dma_direct_ops.alloc(dev, size, dma_handle, flag,
578                                             attrs);
579 }
580
581 static void dma_fixed_free_coherent(struct device *dev, size_t size,
582                                     void *vaddr, dma_addr_t dma_handle,
583                                     struct dma_attrs *attrs)
584 {
585         if (iommu_fixed_is_weak)
586                 iommu_free_coherent(cell_get_iommu_table(dev), size, vaddr,
587                                     dma_handle);
588         else
589                 dma_direct_ops.free(dev, size, vaddr, dma_handle, attrs);
590 }
591
592 static dma_addr_t dma_fixed_map_page(struct device *dev, struct page *page,
593                                      unsigned long offset, size_t size,
594                                      enum dma_data_direction direction,
595                                      struct dma_attrs *attrs)
596 {
597         if (iommu_fixed_is_weak == dma_get_attr(DMA_ATTR_WEAK_ORDERING, attrs))
598                 return dma_direct_ops.map_page(dev, page, offset, size,
599                                                direction, attrs);
600         else
601                 return iommu_map_page(dev, cell_get_iommu_table(dev), page,
602                                       offset, size, device_to_mask(dev),
603                                       direction, attrs);
604 }
605
606 static void dma_fixed_unmap_page(struct device *dev, dma_addr_t dma_addr,
607                                  size_t size, enum dma_data_direction direction,
608                                  struct dma_attrs *attrs)
609 {
610         if (iommu_fixed_is_weak == dma_get_attr(DMA_ATTR_WEAK_ORDERING, attrs))
611                 dma_direct_ops.unmap_page(dev, dma_addr, size, direction,
612                                           attrs);
613         else
614                 iommu_unmap_page(cell_get_iommu_table(dev), dma_addr, size,
615                                  direction, attrs);
616 }
617
618 static int dma_fixed_map_sg(struct device *dev, struct scatterlist *sg,
619                            int nents, enum dma_data_direction direction,
620                            struct dma_attrs *attrs)
621 {
622         if (iommu_fixed_is_weak == dma_get_attr(DMA_ATTR_WEAK_ORDERING, attrs))
623                 return dma_direct_ops.map_sg(dev, sg, nents, direction, attrs);
624         else
625                 return ppc_iommu_map_sg(dev, cell_get_iommu_table(dev), sg,
626                                         nents, device_to_mask(dev),
627                                         direction, attrs);
628 }
629
630 static void dma_fixed_unmap_sg(struct device *dev, struct scatterlist *sg,
631                                int nents, enum dma_data_direction direction,
632                                struct dma_attrs *attrs)
633 {
634         if (iommu_fixed_is_weak == dma_get_attr(DMA_ATTR_WEAK_ORDERING, attrs))
635                 dma_direct_ops.unmap_sg(dev, sg, nents, direction, attrs);
636         else
637                 ppc_iommu_unmap_sg(cell_get_iommu_table(dev), sg, nents,
638                                    direction, attrs);
639 }
640
641 static int dma_fixed_dma_supported(struct device *dev, u64 mask)
642 {
643         return mask == DMA_BIT_MASK(64);
644 }
645
646 static int dma_set_mask_and_switch(struct device *dev, u64 dma_mask);
647
648 struct dma_map_ops dma_iommu_fixed_ops = {
649         .alloc          = dma_fixed_alloc_coherent,
650         .free           = dma_fixed_free_coherent,
651         .map_sg         = dma_fixed_map_sg,
652         .unmap_sg       = dma_fixed_unmap_sg,
653         .dma_supported  = dma_fixed_dma_supported,
654         .set_dma_mask   = dma_set_mask_and_switch,
655         .map_page       = dma_fixed_map_page,
656         .unmap_page     = dma_fixed_unmap_page,
657 };
658
659 static void cell_dma_dev_setup_fixed(struct device *dev);
660
661 static void cell_dma_dev_setup(struct device *dev)
662 {
663         /* Order is important here, these are not mutually exclusive */
664         if (get_dma_ops(dev) == &dma_iommu_fixed_ops)
665                 cell_dma_dev_setup_fixed(dev);
666         else if (get_pci_dma_ops() == &dma_iommu_ops)
667                 set_iommu_table_base(dev, cell_get_iommu_table(dev));
668         else if (get_pci_dma_ops() == &dma_direct_ops)
669                 set_dma_offset(dev, cell_dma_direct_offset);
670         else
671                 BUG();
672 }
673
674 static void cell_pci_dma_dev_setup(struct pci_dev *dev)
675 {
676         cell_dma_dev_setup(&dev->dev);
677 }
678
679 static int cell_of_bus_notify(struct notifier_block *nb, unsigned long action,
680                               void *data)
681 {
682         struct device *dev = data;
683
684         /* We are only intereted in device addition */
685         if (action != BUS_NOTIFY_ADD_DEVICE)
686                 return 0;
687
688         /* We use the PCI DMA ops */
689         dev->archdata.dma_ops = get_pci_dma_ops();
690
691         cell_dma_dev_setup(dev);
692
693         return 0;
694 }
695
696 static struct notifier_block cell_of_bus_notifier = {
697         .notifier_call = cell_of_bus_notify
698 };
699
700 static int __init cell_iommu_get_window(struct device_node *np,
701                                          unsigned long *base,
702                                          unsigned long *size)
703 {
704         const __be32 *dma_window;
705         unsigned long index;
706
707         /* Use ibm,dma-window if available, else, hard code ! */
708         dma_window = of_get_property(np, "ibm,dma-window", NULL);
709         if (dma_window == NULL) {
710                 *base = 0;
711                 *size = 0x80000000u;
712                 return -ENODEV;
713         }
714
715         of_parse_dma_window(np, dma_window, &index, base, size);
716         return 0;
717 }
718
719 static struct cbe_iommu * __init cell_iommu_alloc(struct device_node *np)
720 {
721         struct cbe_iommu *iommu;
722         int nid, i;
723
724         /* Get node ID */
725         nid = of_node_to_nid(np);
726         if (nid < 0) {
727                 printk(KERN_ERR "iommu: failed to get node for %s\n",
728                        np->full_name);
729                 return NULL;
730         }
731         pr_debug("iommu: setting up iommu for node %d (%s)\n",
732                  nid, np->full_name);
733
734         /* XXX todo: If we can have multiple windows on the same IOMMU, which
735          * isn't the case today, we probably want here to check whether the
736          * iommu for that node is already setup.
737          * However, there might be issue with getting the size right so let's
738          * ignore that for now. We might want to completely get rid of the
739          * multiple window support since the cell iommu supports per-page ioids
740          */
741
742         if (cbe_nr_iommus >= NR_IOMMUS) {
743                 printk(KERN_ERR "iommu: too many IOMMUs detected ! (%s)\n",
744                        np->full_name);
745                 return NULL;
746         }
747
748         /* Init base fields */
749         i = cbe_nr_iommus++;
750         iommu = &iommus[i];
751         iommu->stab = NULL;
752         iommu->nid = nid;
753         snprintf(iommu->name, sizeof(iommu->name), "iommu%d", i);
754         INIT_LIST_HEAD(&iommu->windows);
755
756         return iommu;
757 }
758
759 static void __init cell_iommu_init_one(struct device_node *np,
760                                        unsigned long offset)
761 {
762         struct cbe_iommu *iommu;
763         unsigned long base, size;
764
765         iommu = cell_iommu_alloc(np);
766         if (!iommu)
767                 return;
768
769         /* Obtain a window for it */
770         cell_iommu_get_window(np, &base, &size);
771
772         pr_debug("\ttranslating window 0x%lx...0x%lx\n",
773                  base, base + size - 1);
774
775         /* Initialize the hardware */
776         cell_iommu_setup_hardware(iommu, base, size);
777
778         /* Setup the iommu_table */
779         cell_iommu_setup_window(iommu, np, base, size,
780                                 offset >> IOMMU_PAGE_SHIFT_4K);
781 }
782
783 static void __init cell_disable_iommus(void)
784 {
785         int node;
786         unsigned long base, val;
787         void __iomem *xregs, *cregs;
788
789         /* Make sure IOC translation is disabled on all nodes */
790         for_each_online_node(node) {
791                 if (cell_iommu_find_ioc(node, &base))
792                         continue;
793                 xregs = ioremap(base, IOC_Reg_Size);
794                 if (xregs == NULL)
795                         continue;
796                 cregs = xregs + IOC_IOCmd_Offset;
797
798                 pr_debug("iommu: cleaning up iommu on node %d\n", node);
799
800                 out_be64(xregs + IOC_IOST_Origin, 0);
801                 (void)in_be64(xregs + IOC_IOST_Origin);
802                 val = in_be64(cregs + IOC_IOCmd_Cfg);
803                 val &= ~IOC_IOCmd_Cfg_TE;
804                 out_be64(cregs + IOC_IOCmd_Cfg, val);
805                 (void)in_be64(cregs + IOC_IOCmd_Cfg);
806
807                 iounmap(xregs);
808         }
809 }
810
811 static int __init cell_iommu_init_disabled(void)
812 {
813         struct device_node *np = NULL;
814         unsigned long base = 0, size;
815
816         /* When no iommu is present, we use direct DMA ops */
817         set_pci_dma_ops(&dma_direct_ops);
818
819         /* First make sure all IOC translation is turned off */
820         cell_disable_iommus();
821
822         /* If we have no Axon, we set up the spider DMA magic offset */
823         if (of_find_node_by_name(NULL, "axon") == NULL)
824                 cell_dma_direct_offset = SPIDER_DMA_OFFSET;
825
826         /* Now we need to check to see where the memory is mapped
827          * in PCI space. We assume that all busses use the same dma
828          * window which is always the case so far on Cell, thus we
829          * pick up the first pci-internal node we can find and check
830          * the DMA window from there.
831          */
832         for_each_node_by_name(np, "axon") {
833                 if (np->parent == NULL || np->parent->parent != NULL)
834                         continue;
835                 if (cell_iommu_get_window(np, &base, &size) == 0)
836                         break;
837         }
838         if (np == NULL) {
839                 for_each_node_by_name(np, "pci-internal") {
840                         if (np->parent == NULL || np->parent->parent != NULL)
841                                 continue;
842                         if (cell_iommu_get_window(np, &base, &size) == 0)
843                                 break;
844                 }
845         }
846         of_node_put(np);
847
848         /* If we found a DMA window, we check if it's big enough to enclose
849          * all of physical memory. If not, we force enable IOMMU
850          */
851         if (np && size < memblock_end_of_DRAM()) {
852                 printk(KERN_WARNING "iommu: force-enabled, dma window"
853                        " (%ldMB) smaller than total memory (%lldMB)\n",
854                        size >> 20, memblock_end_of_DRAM() >> 20);
855                 return -ENODEV;
856         }
857
858         cell_dma_direct_offset += base;
859
860         if (cell_dma_direct_offset != 0)
861                 cell_pci_controller_ops.dma_dev_setup = cell_pci_dma_dev_setup;
862
863         printk("iommu: disabled, direct DMA offset is 0x%lx\n",
864                cell_dma_direct_offset);
865
866         return 0;
867 }
868
869 /*
870  *  Fixed IOMMU mapping support
871  *
872  *  This code adds support for setting up a fixed IOMMU mapping on certain
873  *  cell machines. For 64-bit devices this avoids the performance overhead of
874  *  mapping and unmapping pages at runtime. 32-bit devices are unable to use
875  *  the fixed mapping.
876  *
877  *  The fixed mapping is established at boot, and maps all of physical memory
878  *  1:1 into device space at some offset. On machines with < 30 GB of memory
879  *  we setup the fixed mapping immediately above the normal IOMMU window.
880  *
881  *  For example a machine with 4GB of memory would end up with the normal
882  *  IOMMU window from 0-2GB and the fixed mapping window from 2GB to 6GB. In
883  *  this case a 64-bit device wishing to DMA to 1GB would be told to DMA to
884  *  3GB, plus any offset required by firmware. The firmware offset is encoded
885  *  in the "dma-ranges" property.
886  *
887  *  On machines with 30GB or more of memory, we are unable to place the fixed
888  *  mapping above the normal IOMMU window as we would run out of address space.
889  *  Instead we move the normal IOMMU window to coincide with the hash page
890  *  table, this region does not need to be part of the fixed mapping as no
891  *  device should ever be DMA'ing to it. We then setup the fixed mapping
892  *  from 0 to 32GB.
893  */
894
895 static u64 cell_iommu_get_fixed_address(struct device *dev)
896 {
897         u64 cpu_addr, size, best_size, dev_addr = OF_BAD_ADDR;
898         struct device_node *np;
899         const u32 *ranges = NULL;
900         int i, len, best, naddr, nsize, pna, range_size;
901
902         np = of_node_get(dev->of_node);
903         while (1) {
904                 naddr = of_n_addr_cells(np);
905                 nsize = of_n_size_cells(np);
906                 np = of_get_next_parent(np);
907                 if (!np)
908                         break;
909
910                 ranges = of_get_property(np, "dma-ranges", &len);
911
912                 /* Ignore empty ranges, they imply no translation required */
913                 if (ranges && len > 0)
914                         break;
915         }
916
917         if (!ranges) {
918                 dev_dbg(dev, "iommu: no dma-ranges found\n");
919                 goto out;
920         }
921
922         len /= sizeof(u32);
923
924         pna = of_n_addr_cells(np);
925         range_size = naddr + nsize + pna;
926
927         /* dma-ranges format:
928          * child addr   : naddr cells
929          * parent addr  : pna cells
930          * size         : nsize cells
931          */
932         for (i = 0, best = -1, best_size = 0; i < len; i += range_size) {
933                 cpu_addr = of_translate_dma_address(np, ranges + i + naddr);
934                 size = of_read_number(ranges + i + naddr + pna, nsize);
935
936                 if (cpu_addr == 0 && size > best_size) {
937                         best = i;
938                         best_size = size;
939                 }
940         }
941
942         if (best >= 0) {
943                 dev_addr = of_read_number(ranges + best, naddr);
944         } else
945                 dev_dbg(dev, "iommu: no suitable range found!\n");
946
947 out:
948         of_node_put(np);
949
950         return dev_addr;
951 }
952
953 static int dma_set_mask_and_switch(struct device *dev, u64 dma_mask)
954 {
955         if (!dev->dma_mask || !dma_supported(dev, dma_mask))
956                 return -EIO;
957
958         if (dma_mask == DMA_BIT_MASK(64) &&
959                 cell_iommu_get_fixed_address(dev) != OF_BAD_ADDR)
960         {
961                 dev_dbg(dev, "iommu: 64-bit OK, using fixed ops\n");
962                 set_dma_ops(dev, &dma_iommu_fixed_ops);
963         } else {
964                 dev_dbg(dev, "iommu: not 64-bit, using default ops\n");
965                 set_dma_ops(dev, get_pci_dma_ops());
966         }
967
968         cell_dma_dev_setup(dev);
969
970         *dev->dma_mask = dma_mask;
971
972         return 0;
973 }
974
975 static void cell_dma_dev_setup_fixed(struct device *dev)
976 {
977         u64 addr;
978
979         addr = cell_iommu_get_fixed_address(dev) + dma_iommu_fixed_base;
980         set_dma_offset(dev, addr);
981
982         dev_dbg(dev, "iommu: fixed addr = %llx\n", addr);
983 }
984
985 static void insert_16M_pte(unsigned long addr, unsigned long *ptab,
986                            unsigned long base_pte)
987 {
988         unsigned long segment, offset;
989
990         segment = addr >> IO_SEGMENT_SHIFT;
991         offset = (addr >> 24) - (segment << IO_PAGENO_BITS(24));
992         ptab = ptab + (segment * (1 << 12) / sizeof(unsigned long));
993
994         pr_debug("iommu: addr %lx ptab %p segment %lx offset %lx\n",
995                   addr, ptab, segment, offset);
996
997         ptab[offset] = base_pte | (__pa(addr) & CBE_IOPTE_RPN_Mask);
998 }
999
1000 static void cell_iommu_setup_fixed_ptab(struct cbe_iommu *iommu,
1001         struct device_node *np, unsigned long dbase, unsigned long dsize,
1002         unsigned long fbase, unsigned long fsize)
1003 {
1004         unsigned long base_pte, uaddr, ioaddr, *ptab;
1005
1006         ptab = cell_iommu_alloc_ptab(iommu, fbase, fsize, dbase, dsize, 24);
1007
1008         dma_iommu_fixed_base = fbase;
1009
1010         pr_debug("iommu: mapping 0x%lx pages from 0x%lx\n", fsize, fbase);
1011
1012         base_pte = CBE_IOPTE_PP_W | CBE_IOPTE_PP_R | CBE_IOPTE_M |
1013                 (cell_iommu_get_ioid(np) & CBE_IOPTE_IOID_Mask);
1014
1015         if (iommu_fixed_is_weak)
1016                 pr_info("IOMMU: Using weak ordering for fixed mapping\n");
1017         else {
1018                 pr_info("IOMMU: Using strong ordering for fixed mapping\n");
1019                 base_pte |= CBE_IOPTE_SO_RW;
1020         }
1021
1022         for (uaddr = 0; uaddr < fsize; uaddr += (1 << 24)) {
1023                 /* Don't touch the dynamic region */
1024                 ioaddr = uaddr + fbase;
1025                 if (ioaddr >= dbase && ioaddr < (dbase + dsize)) {
1026                         pr_debug("iommu: fixed/dynamic overlap, skipping\n");
1027                         continue;
1028                 }
1029
1030                 insert_16M_pte(uaddr, ptab, base_pte);
1031         }
1032
1033         mb();
1034 }
1035
1036 static int __init cell_iommu_fixed_mapping_init(void)
1037 {
1038         unsigned long dbase, dsize, fbase, fsize, hbase, hend;
1039         struct cbe_iommu *iommu;
1040         struct device_node *np;
1041
1042         /* The fixed mapping is only supported on axon machines */
1043         np = of_find_node_by_name(NULL, "axon");
1044         of_node_put(np);
1045
1046         if (!np) {
1047                 pr_debug("iommu: fixed mapping disabled, no axons found\n");
1048                 return -1;
1049         }
1050
1051         /* We must have dma-ranges properties for fixed mapping to work */
1052         np = of_find_node_with_property(NULL, "dma-ranges");
1053         of_node_put(np);
1054
1055         if (!np) {
1056                 pr_debug("iommu: no dma-ranges found, no fixed mapping\n");
1057                 return -1;
1058         }
1059
1060         /* The default setup is to have the fixed mapping sit after the
1061          * dynamic region, so find the top of the largest IOMMU window
1062          * on any axon, then add the size of RAM and that's our max value.
1063          * If that is > 32GB we have to do other shennanigans.
1064          */
1065         fbase = 0;
1066         for_each_node_by_name(np, "axon") {
1067                 cell_iommu_get_window(np, &dbase, &dsize);
1068                 fbase = max(fbase, dbase + dsize);
1069         }
1070
1071         fbase = _ALIGN_UP(fbase, 1 << IO_SEGMENT_SHIFT);
1072         fsize = memblock_phys_mem_size();
1073
1074         if ((fbase + fsize) <= 0x800000000ul)
1075                 hbase = 0; /* use the device tree window */
1076         else {
1077                 /* If we're over 32 GB we need to cheat. We can't map all of
1078                  * RAM with the fixed mapping, and also fit the dynamic
1079                  * region. So try to place the dynamic region where the hash
1080                  * table sits, drivers never need to DMA to it, we don't
1081                  * need a fixed mapping for that area.
1082                  */
1083                 if (!htab_address) {
1084                         pr_debug("iommu: htab is NULL, on LPAR? Huh?\n");
1085                         return -1;
1086                 }
1087                 hbase = __pa(htab_address);
1088                 hend  = hbase + htab_size_bytes;
1089
1090                 /* The window must start and end on a segment boundary */
1091                 if ((hbase != _ALIGN_UP(hbase, 1 << IO_SEGMENT_SHIFT)) ||
1092                     (hend != _ALIGN_UP(hend, 1 << IO_SEGMENT_SHIFT))) {
1093                         pr_debug("iommu: hash window not segment aligned\n");
1094                         return -1;
1095                 }
1096
1097                 /* Check the hash window fits inside the real DMA window */
1098                 for_each_node_by_name(np, "axon") {
1099                         cell_iommu_get_window(np, &dbase, &dsize);
1100
1101                         if (hbase < dbase || (hend > (dbase + dsize))) {
1102                                 pr_debug("iommu: hash window doesn't fit in"
1103                                          "real DMA window\n");
1104                                 return -1;
1105                         }
1106                 }
1107
1108                 fbase = 0;
1109         }
1110
1111         /* Setup the dynamic regions */
1112         for_each_node_by_name(np, "axon") {
1113                 iommu = cell_iommu_alloc(np);
1114                 BUG_ON(!iommu);
1115
1116                 if (hbase == 0)
1117                         cell_iommu_get_window(np, &dbase, &dsize);
1118                 else {
1119                         dbase = hbase;
1120                         dsize = htab_size_bytes;
1121                 }
1122
1123                 printk(KERN_DEBUG "iommu: node %d, dynamic window 0x%lx-0x%lx "
1124                         "fixed window 0x%lx-0x%lx\n", iommu->nid, dbase,
1125                          dbase + dsize, fbase, fbase + fsize);
1126
1127                 cell_iommu_setup_stab(iommu, dbase, dsize, fbase, fsize);
1128                 iommu->ptab = cell_iommu_alloc_ptab(iommu, dbase, dsize, 0, 0,
1129                                                     IOMMU_PAGE_SHIFT_4K);
1130                 cell_iommu_setup_fixed_ptab(iommu, np, dbase, dsize,
1131                                              fbase, fsize);
1132                 cell_iommu_enable_hardware(iommu);
1133                 cell_iommu_setup_window(iommu, np, dbase, dsize, 0);
1134         }
1135
1136         dma_iommu_ops.set_dma_mask = dma_set_mask_and_switch;
1137         set_pci_dma_ops(&dma_iommu_ops);
1138
1139         return 0;
1140 }
1141
1142 static int iommu_fixed_disabled;
1143
1144 static int __init setup_iommu_fixed(char *str)
1145 {
1146         struct device_node *pciep;
1147
1148         if (strcmp(str, "off") == 0)
1149                 iommu_fixed_disabled = 1;
1150
1151         /* If we can find a pcie-endpoint in the device tree assume that
1152          * we're on a triblade or a CAB so by default the fixed mapping
1153          * should be set to be weakly ordered; but only if the boot
1154          * option WASN'T set for strong ordering
1155          */
1156         pciep = of_find_node_by_type(NULL, "pcie-endpoint");
1157
1158         if (strcmp(str, "weak") == 0 || (pciep && strcmp(str, "strong") != 0))
1159                 iommu_fixed_is_weak = 1;
1160
1161         of_node_put(pciep);
1162
1163         return 1;
1164 }
1165 __setup("iommu_fixed=", setup_iommu_fixed);
1166
1167 static u64 cell_dma_get_required_mask(struct device *dev)
1168 {
1169         struct dma_map_ops *dma_ops;
1170
1171         if (!dev->dma_mask)
1172                 return 0;
1173
1174         if (!iommu_fixed_disabled &&
1175                         cell_iommu_get_fixed_address(dev) != OF_BAD_ADDR)
1176                 return DMA_BIT_MASK(64);
1177
1178         dma_ops = get_dma_ops(dev);
1179         if (dma_ops->get_required_mask)
1180                 return dma_ops->get_required_mask(dev);
1181
1182         WARN_ONCE(1, "no get_required_mask in %p ops", dma_ops);
1183
1184         return DMA_BIT_MASK(64);
1185 }
1186
1187 static int __init cell_iommu_init(void)
1188 {
1189         struct device_node *np;
1190
1191         /* If IOMMU is disabled or we have little enough RAM to not need
1192          * to enable it, we setup a direct mapping.
1193          *
1194          * Note: should we make sure we have the IOMMU actually disabled ?
1195          */
1196         if (iommu_is_off ||
1197             (!iommu_force_on && memblock_end_of_DRAM() <= 0x80000000ull))
1198                 if (cell_iommu_init_disabled() == 0)
1199                         goto bail;
1200
1201         /* Setup various callbacks */
1202         cell_pci_controller_ops.dma_dev_setup = cell_pci_dma_dev_setup;
1203         ppc_md.dma_get_required_mask = cell_dma_get_required_mask;
1204         ppc_md.tce_build = tce_build_cell;
1205         ppc_md.tce_free = tce_free_cell;
1206
1207         if (!iommu_fixed_disabled && cell_iommu_fixed_mapping_init() == 0)
1208                 goto bail;
1209
1210         /* Create an iommu for each /axon node.  */
1211         for_each_node_by_name(np, "axon") {
1212                 if (np->parent == NULL || np->parent->parent != NULL)
1213                         continue;
1214                 cell_iommu_init_one(np, 0);
1215         }
1216
1217         /* Create an iommu for each toplevel /pci-internal node for
1218          * old hardware/firmware
1219          */
1220         for_each_node_by_name(np, "pci-internal") {
1221                 if (np->parent == NULL || np->parent->parent != NULL)
1222                         continue;
1223                 cell_iommu_init_one(np, SPIDER_DMA_OFFSET);
1224         }
1225
1226         /* Setup default PCI iommu ops */
1227         set_pci_dma_ops(&dma_iommu_ops);
1228
1229  bail:
1230         /* Register callbacks on OF platform device addition/removal
1231          * to handle linking them to the right DMA operations
1232          */
1233         bus_register_notifier(&platform_bus_type, &cell_of_bus_notifier);
1234
1235         return 0;
1236 }
1237 machine_arch_initcall(cell, cell_iommu_init);