This commit was manufactured by cvs2svn to create branch 'vserver'.
[linux-2.6.git] / arch / ppc / kernel / dma-mapping.c
1 /*
2  *  PowerPC version derived from arch/arm/mm/consistent.c
3  *    Copyright (C) 2001 Dan Malek (dmalek@jlc.net)
4  *
5  *  Copyright (C) 2000 Russell King
6  *
7  * Consistent memory allocators.  Used for DMA devices that want to
8  * share uncached memory with the processor core.  The function return
9  * is the virtual address and 'dma_handle' is the physical address.
10  * Mostly stolen from the ARM port, with some changes for PowerPC.
11  *                                              -- Dan
12  *
13  * Reorganized to get rid of the arch-specific consistent_* functions
14  * and provide non-coherent implementations for the DMA API. -Matt
15  *
16  * Added in_interrupt() safe dma_alloc_coherent()/dma_free_coherent()
17  * implementation. This is pulled straight from ARM and barely
18  * modified. -Matt
19  *
20  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
21  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
22  * published by the Free Software Foundation.
23  */
24
25 #include <linux/config.h>
26 #include <linux/module.h>
27 #include <linux/signal.h>
28 #include <linux/sched.h>
29 #include <linux/kernel.h>
30 #include <linux/errno.h>
31 #include <linux/string.h>
32 #include <linux/types.h>
33 #include <linux/ptrace.h>
34 #include <linux/mman.h>
35 #include <linux/mm.h>
36 #include <linux/swap.h>
37 #include <linux/stddef.h>
38 #include <linux/vmalloc.h>
39 #include <linux/init.h>
40 #include <linux/delay.h>
41 #include <linux/bootmem.h>
42 #include <linux/highmem.h>
43 #include <linux/dma-mapping.h>
44
45 #include <asm/pgalloc.h>
46 #include <asm/prom.h>
47 #include <asm/io.h>
48 #include <asm/hardirq.h>
49 #include <asm/mmu_context.h>
50 #include <asm/pgtable.h>
51 #include <asm/mmu.h>
52 #include <asm/uaccess.h>
53 #include <asm/smp.h>
54 #include <asm/machdep.h>
55
56 int map_page(unsigned long va, phys_addr_t pa, int flags);
57
58 #include <asm/tlbflush.h>
59
60 /*
61  * This address range defaults to a value that is safe for all
62  * platforms which currently set CONFIG_NOT_COHERENT_CACHE. It
63  * can be further configured for specific applications under
64  * the "Advanced Setup" menu. -Matt
65  */
66 #define CONSISTENT_BASE (CONFIG_CONSISTENT_START)
67 #define CONSISTENT_END  (CONFIG_CONSISTENT_START + CONFIG_CONSISTENT_SIZE)
68 #define CONSISTENT_OFFSET(x)    (((unsigned long)(x) - CONSISTENT_BASE) >> PAGE_SHIFT)
69
70 /*
71  * This is the page table (2MB) covering uncached, DMA consistent allocations
72  */
73 static pte_t *consistent_pte;
74 static spinlock_t consistent_lock = SPIN_LOCK_UNLOCKED;
75
76 /*
77  * VM region handling support.
78  *
79  * This should become something generic, handling VM region allocations for
80  * vmalloc and similar (ioremap, module space, etc).
81  *
82  * I envisage vmalloc()'s supporting vm_struct becoming:
83  *
84  *  struct vm_struct {
85  *    struct vm_region  region;
86  *    unsigned long     flags;
87  *    struct page       **pages;
88  *    unsigned int      nr_pages;
89  *    unsigned long     phys_addr;
90  *  };
91  *
92  * get_vm_area() would then call vm_region_alloc with an appropriate
93  * struct vm_region head (eg):
94  *
95  *  struct vm_region vmalloc_head = {
96  *      .vm_list        = LIST_HEAD_INIT(vmalloc_head.vm_list),
97  *      .vm_start       = VMALLOC_START,
98  *      .vm_end         = VMALLOC_END,
99  *  };
100  *
101  * However, vmalloc_head.vm_start is variable (typically, it is dependent on
102  * the amount of RAM found at boot time.)  I would imagine that get_vm_area()
103  * would have to initialise this each time prior to calling vm_region_alloc().
104  */
105 struct vm_region {
106         struct list_head        vm_list;
107         unsigned long           vm_start;
108         unsigned long           vm_end;
109 };
110
111 static struct vm_region consistent_head = {
112         .vm_list        = LIST_HEAD_INIT(consistent_head.vm_list),
113         .vm_start       = CONSISTENT_BASE,
114         .vm_end         = CONSISTENT_END,
115 };
116
117 static struct vm_region *
118 vm_region_alloc(struct vm_region *head, size_t size, int gfp)
119 {
120         unsigned long addr = head->vm_start, end = head->vm_end - size;
121         unsigned long flags;
122         struct vm_region *c, *new;
123
124         new = kmalloc(sizeof(struct vm_region), gfp);
125         if (!new)
126                 goto out;
127
128         spin_lock_irqsave(&consistent_lock, flags);
129
130         list_for_each_entry(c, &head->vm_list, vm_list) {
131                 if ((addr + size) < addr)
132                         goto nospc;
133                 if ((addr + size) <= c->vm_start)
134                         goto found;
135                 addr = c->vm_end;
136                 if (addr > end)
137                         goto nospc;
138         }
139
140  found:
141         /*
142          * Insert this entry _before_ the one we found.
143          */
144         list_add_tail(&new->vm_list, &c->vm_list);
145         new->vm_start = addr;
146         new->vm_end = addr + size;
147
148         spin_unlock_irqrestore(&consistent_lock, flags);
149         return new;
150
151  nospc:
152         spin_unlock_irqrestore(&consistent_lock, flags);
153         kfree(new);
154  out:
155         return NULL;
156 }
157
158 static struct vm_region *vm_region_find(struct vm_region *head, unsigned long addr)
159 {
160         struct vm_region *c;
161
162         list_for_each_entry(c, &head->vm_list, vm_list) {
163                 if (c->vm_start == addr)
164                         goto out;
165         }
166         c = NULL;
167  out:
168         return c;
169 }
170
171 /*
172  * Allocate DMA-coherent memory space and return both the kernel remapped
173  * virtual and bus address for that space.
174  */
175 void *
176 __dma_alloc_coherent(size_t size, dma_addr_t *handle, int gfp)
177 {
178         struct page *page;
179         struct vm_region *c;
180         unsigned long order;
181         u64 mask = 0x00ffffff, limit; /* ISA default */
182
183         if (!consistent_pte) {
184                 printk(KERN_ERR "%s: not initialised\n", __func__);
185                 dump_stack();
186                 return NULL;
187         }
188
189         size = PAGE_ALIGN(size);
190         limit = (mask + 1) & ~mask;
191         if ((limit && size >= limit) || size >= (CONSISTENT_END - CONSISTENT_BASE)) {
192                 printk(KERN_WARNING "coherent allocation too big (requested %#x mask %#Lx)\n",
193                        size, mask);
194                 return NULL;
195         }
196
197         order = get_order(size);
198
199         if (mask != 0xffffffff)
200                 gfp |= GFP_DMA;
201
202         page = alloc_pages(gfp, order);
203         if (!page)
204                 goto no_page;
205
206         /*
207          * Invalidate any data that might be lurking in the
208          * kernel direct-mapped region for device DMA.
209          */
210         {
211                 unsigned long kaddr = (unsigned long)page_address(page);
212                 memset(page_address(page), 0, size);
213                 flush_dcache_range(kaddr, kaddr + size);
214         }
215
216         /*
217          * Allocate a virtual address in the consistent mapping region.
218          */
219         c = vm_region_alloc(&consistent_head, size,
220                             gfp & ~(__GFP_DMA | __GFP_HIGHMEM));
221         if (c) {
222                 pte_t *pte = consistent_pte + CONSISTENT_OFFSET(c->vm_start);
223                 struct page *end = page + (1 << order);
224
225                 /*
226                  * Set the "dma handle"
227                  */
228                 *handle = page_to_bus(page);
229
230                 do {
231                         BUG_ON(!pte_none(*pte));
232
233                         set_page_count(page, 1);
234                         SetPageReserved(page);
235                         set_pte(pte, mk_pte(page, pgprot_noncached(PAGE_KERNEL)));
236                         page++;
237                         pte++;
238                 } while (size -= PAGE_SIZE);
239
240                 /*
241                  * Free the otherwise unused pages.
242                  */
243                 while (page < end) {
244                         set_page_count(page, 1);
245                         __free_page(page);
246                         page++;
247                 }
248
249                 return (void *)c->vm_start;
250         }
251
252         if (page)
253                 __free_pages(page, order);
254  no_page:
255         return NULL;
256 }
257
258 /*
259  * free a page as defined by the above mapping.
260  */
261 void __dma_free_coherent(size_t size, void *vaddr)
262 {
263         struct vm_region *c;
264         unsigned long flags;
265         pte_t *ptep;
266
267         size = PAGE_ALIGN(size);
268
269         spin_lock_irqsave(&consistent_lock, flags);
270
271         c = vm_region_find(&consistent_head, (unsigned long)vaddr);
272         if (!c)
273                 goto no_area;
274
275         if ((c->vm_end - c->vm_start) != size) {
276                 printk(KERN_ERR "%s: freeing wrong coherent size (%ld != %d)\n",
277                        __func__, c->vm_end - c->vm_start, size);
278                 dump_stack();
279                 size = c->vm_end - c->vm_start;
280         }
281
282         ptep = consistent_pte + CONSISTENT_OFFSET(c->vm_start);
283         do {
284                 pte_t pte = ptep_get_and_clear(ptep);
285                 unsigned long pfn;
286
287                 ptep++;
288
289                 if (!pte_none(pte) && pte_present(pte)) {
290                         pfn = pte_pfn(pte);
291
292                         if (pfn_valid(pfn)) {
293                                 struct page *page = pfn_to_page(pfn);
294                                 ClearPageReserved(page);
295
296                                 __free_page(page);
297                                 continue;
298                         }
299                 }
300
301                 printk(KERN_CRIT "%s: bad page in kernel page table\n",
302                        __func__);
303         } while (size -= PAGE_SIZE);
304
305         flush_tlb_kernel_range(c->vm_start, c->vm_end);
306
307         list_del(&c->vm_list);
308
309         spin_unlock_irqrestore(&consistent_lock, flags);
310
311         kfree(c);
312         return;
313
314  no_area:
315         spin_unlock_irqrestore(&consistent_lock, flags);
316         printk(KERN_ERR "%s: trying to free invalid coherent area: %p\n",
317                __func__, vaddr);
318         dump_stack();
319 }
320 EXPORT_SYMBOL(dma_free_coherent);
321
322 /*
323  * Initialise the consistent memory allocation.
324  */
325 static int __init dma_alloc_init(void)
326 {
327         pgd_t *pgd;
328         pmd_t *pmd;
329         pte_t *pte;
330         int ret = 0;
331
332         spin_lock(&init_mm.page_table_lock);
333
334         do {
335                 pgd = pgd_offset(&init_mm, CONSISTENT_BASE);
336                 pmd = pmd_alloc(&init_mm, pgd, CONSISTENT_BASE);
337                 if (!pmd) {
338                         printk(KERN_ERR "%s: no pmd tables\n", __func__);
339                         ret = -ENOMEM;
340                         break;
341                 }
342                 WARN_ON(!pmd_none(*pmd));
343
344                 pte = pte_alloc_kernel(&init_mm, pmd, CONSISTENT_BASE);
345                 if (!pte) {
346                         printk(KERN_ERR "%s: no pte tables\n", __func__);
347                         ret = -ENOMEM;
348                         break;
349                 }
350
351                 consistent_pte = pte;
352         } while (0);
353
354         spin_unlock(&init_mm.page_table_lock);
355
356         return ret;
357 }
358
359 core_initcall(dma_alloc_init);
360
361 /*
362  * make an area consistent.
363  */
364 void __dma_sync(void *vaddr, size_t size, int direction)
365 {
366         unsigned long start = (unsigned long)vaddr;
367         unsigned long end   = start + size;
368
369         switch (direction) {
370         case DMA_NONE:
371                 BUG();
372         case DMA_FROM_DEVICE:   /* invalidate only */
373                 invalidate_dcache_range(start, end);
374                 break;
375         case DMA_TO_DEVICE:             /* writeback only */
376                 clean_dcache_range(start, end);
377                 break;
378         case DMA_BIDIRECTIONAL: /* writeback and invalidate */
379                 flush_dcache_range(start, end);
380                 break;
381         }
382 }
383
384 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
385 /*
386  * __dma_sync_page() implementation for systems using highmem.
387  * In this case, each page of a buffer must be kmapped/kunmapped
388  * in order to have a virtual address for __dma_sync(). This must
389  * not sleep so kmap_atmomic()/kunmap_atomic() are used.
390  *
391  * Note: yes, it is possible and correct to have a buffer extend
392  * beyond the first page.
393  */
394 static inline void __dma_sync_page_highmem(struct page *page,
395                 unsigned long offset, size_t size, int direction)
396 {
397         size_t seg_size = min((size_t)PAGE_SIZE, size) - offset;
398         size_t cur_size = seg_size;
399         unsigned long flags, start, seg_offset = offset;
400         int nr_segs = PAGE_ALIGN(size + (PAGE_SIZE - offset))/PAGE_SIZE;
401         int seg_nr = 0;
402
403         local_irq_save(flags);
404
405         do {
406                 start = (unsigned long)kmap_atomic(page + seg_nr,
407                                 KM_PPC_SYNC_PAGE) + seg_offset;
408
409                 /* Sync this buffer segment */
410                 __dma_sync((void *)start, seg_size, direction);
411                 kunmap_atomic((void *)start, KM_PPC_SYNC_PAGE);
412                 seg_nr++;
413
414                 /* Calculate next buffer segment size */
415                 seg_size = min((size_t)PAGE_SIZE, size - cur_size);
416
417                 /* Add the segment size to our running total */
418                 cur_size += seg_size;
419                 seg_offset = 0;
420         } while (seg_nr < nr_segs);
421
422         local_irq_restore(flags);
423 }
424 #endif /* CONFIG_HIGHMEM */
425
426 /*
427  * __dma_sync_page makes memory consistent. identical to __dma_sync, but
428  * takes a struct page instead of a virtual address
429  */
430 void __dma_sync_page(struct page *page, unsigned long offset,
431         size_t size, int direction)
432 {
433 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
434         __dma_sync_page_highmem(page, offset, size, direction);
435 #else
436         unsigned long start = (unsigned long)page_address(page) + offset;
437         __dma_sync((void *)start, size, direction);
438 #endif
439 }