drm/amdkfd: replace err by dbg print at svm vram migration
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / gpu / drm / amd / amdgpu / amdgpu_vram_mgr.c
1 /*
2  * Copyright 2016 Advanced Micro Devices, Inc.
3  *
4  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
5  * copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
6  * to deal in the Software without restriction, including without limitation
7  * the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
8  * and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
9  * Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
10  *
11  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
12  * all copies or substantial portions of the Software.
13  *
14  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
15  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
16  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL
17  * THE COPYRIGHT HOLDER(S) OR AUTHOR(S) BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
18  * OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
19  * ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
20  * OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
21  *
22  * Authors: Christian König
23  */
24
25 #include <linux/dma-mapping.h>
26 #include <drm/ttm/ttm_range_manager.h>
27
28 #include "amdgpu.h"
29 #include "amdgpu_vm.h"
30 #include "amdgpu_res_cursor.h"
31 #include "amdgpu_atomfirmware.h"
32 #include "atom.h"
33
34 struct amdgpu_vram_reservation {
35         struct list_head node;
36         struct drm_mm_node mm_node;
37 };
38
39 static inline struct amdgpu_vram_mgr *
40 to_vram_mgr(struct ttm_resource_manager *man)
41 {
42         return container_of(man, struct amdgpu_vram_mgr, manager);
43 }
44
45 static inline struct amdgpu_device *
46 to_amdgpu_device(struct amdgpu_vram_mgr *mgr)
47 {
48         return container_of(mgr, struct amdgpu_device, mman.vram_mgr);
49 }
50
51 /**
52  * DOC: mem_info_vram_total
53  *
54  * The amdgpu driver provides a sysfs API for reporting current total VRAM
55  * available on the device
56  * The file mem_info_vram_total is used for this and returns the total
57  * amount of VRAM in bytes
58  */
59 static ssize_t amdgpu_mem_info_vram_total_show(struct device *dev,
60                 struct device_attribute *attr, char *buf)
61 {
62         struct drm_device *ddev = dev_get_drvdata(dev);
63         struct amdgpu_device *adev = drm_to_adev(ddev);
64
65         return sysfs_emit(buf, "%llu\n", adev->gmc.real_vram_size);
66 }
67
68 /**
69  * DOC: mem_info_vis_vram_total
70  *
71  * The amdgpu driver provides a sysfs API for reporting current total
72  * visible VRAM available on the device
73  * The file mem_info_vis_vram_total is used for this and returns the total
74  * amount of visible VRAM in bytes
75  */
76 static ssize_t amdgpu_mem_info_vis_vram_total_show(struct device *dev,
77                 struct device_attribute *attr, char *buf)
78 {
79         struct drm_device *ddev = dev_get_drvdata(dev);
80         struct amdgpu_device *adev = drm_to_adev(ddev);
81
82         return sysfs_emit(buf, "%llu\n", adev->gmc.visible_vram_size);
83 }
84
85 /**
86  * DOC: mem_info_vram_used
87  *
88  * The amdgpu driver provides a sysfs API for reporting current total VRAM
89  * available on the device
90  * The file mem_info_vram_used is used for this and returns the total
91  * amount of currently used VRAM in bytes
92  */
93 static ssize_t amdgpu_mem_info_vram_used_show(struct device *dev,
94                                               struct device_attribute *attr,
95                                               char *buf)
96 {
97         struct drm_device *ddev = dev_get_drvdata(dev);
98         struct amdgpu_device *adev = drm_to_adev(ddev);
99
100         return sysfs_emit(buf, "%llu\n",
101                           amdgpu_vram_mgr_usage(&adev->mman.vram_mgr));
102 }
103
104 /**
105  * DOC: mem_info_vis_vram_used
106  *
107  * The amdgpu driver provides a sysfs API for reporting current total of
108  * used visible VRAM
109  * The file mem_info_vis_vram_used is used for this and returns the total
110  * amount of currently used visible VRAM in bytes
111  */
112 static ssize_t amdgpu_mem_info_vis_vram_used_show(struct device *dev,
113                                                   struct device_attribute *attr,
114                                                   char *buf)
115 {
116         struct drm_device *ddev = dev_get_drvdata(dev);
117         struct amdgpu_device *adev = drm_to_adev(ddev);
118
119         return sysfs_emit(buf, "%llu\n",
120                           amdgpu_vram_mgr_vis_usage(&adev->mman.vram_mgr));
121 }
122
123 /**
124  * DOC: mem_info_vram_vendor
125  *
126  * The amdgpu driver provides a sysfs API for reporting the vendor of the
127  * installed VRAM
128  * The file mem_info_vram_vendor is used for this and returns the name of the
129  * vendor.
130  */
131 static ssize_t amdgpu_mem_info_vram_vendor(struct device *dev,
132                                            struct device_attribute *attr,
133                                            char *buf)
134 {
135         struct drm_device *ddev = dev_get_drvdata(dev);
136         struct amdgpu_device *adev = drm_to_adev(ddev);
137
138         switch (adev->gmc.vram_vendor) {
139         case SAMSUNG:
140                 return sysfs_emit(buf, "samsung\n");
141         case INFINEON:
142                 return sysfs_emit(buf, "infineon\n");
143         case ELPIDA:
144                 return sysfs_emit(buf, "elpida\n");
145         case ETRON:
146                 return sysfs_emit(buf, "etron\n");
147         case NANYA:
148                 return sysfs_emit(buf, "nanya\n");
149         case HYNIX:
150                 return sysfs_emit(buf, "hynix\n");
151         case MOSEL:
152                 return sysfs_emit(buf, "mosel\n");
153         case WINBOND:
154                 return sysfs_emit(buf, "winbond\n");
155         case ESMT:
156                 return sysfs_emit(buf, "esmt\n");
157         case MICRON:
158                 return sysfs_emit(buf, "micron\n");
159         default:
160                 return sysfs_emit(buf, "unknown\n");
161         }
162 }
163
164 static DEVICE_ATTR(mem_info_vram_total, S_IRUGO,
165                    amdgpu_mem_info_vram_total_show, NULL);
166 static DEVICE_ATTR(mem_info_vis_vram_total, S_IRUGO,
167                    amdgpu_mem_info_vis_vram_total_show,NULL);
168 static DEVICE_ATTR(mem_info_vram_used, S_IRUGO,
169                    amdgpu_mem_info_vram_used_show, NULL);
170 static DEVICE_ATTR(mem_info_vis_vram_used, S_IRUGO,
171                    amdgpu_mem_info_vis_vram_used_show, NULL);
172 static DEVICE_ATTR(mem_info_vram_vendor, S_IRUGO,
173                    amdgpu_mem_info_vram_vendor, NULL);
174
175 static struct attribute *amdgpu_vram_mgr_attributes[] = {
176         &dev_attr_mem_info_vram_total.attr,
177         &dev_attr_mem_info_vis_vram_total.attr,
178         &dev_attr_mem_info_vram_used.attr,
179         &dev_attr_mem_info_vis_vram_used.attr,
180         &dev_attr_mem_info_vram_vendor.attr,
181         NULL
182 };
183
184 const struct attribute_group amdgpu_vram_mgr_attr_group = {
185         .attrs = amdgpu_vram_mgr_attributes
186 };
187
188 /**
189  * amdgpu_vram_mgr_vis_size - Calculate visible node size
190  *
191  * @adev: amdgpu_device pointer
192  * @node: MM node structure
193  *
194  * Calculate how many bytes of the MM node are inside visible VRAM
195  */
196 static u64 amdgpu_vram_mgr_vis_size(struct amdgpu_device *adev,
197                                     struct drm_mm_node *node)
198 {
199         uint64_t start = node->start << PAGE_SHIFT;
200         uint64_t end = (node->size + node->start) << PAGE_SHIFT;
201
202         if (start >= adev->gmc.visible_vram_size)
203                 return 0;
204
205         return (end > adev->gmc.visible_vram_size ?
206                 adev->gmc.visible_vram_size : end) - start;
207 }
208
209 /**
210  * amdgpu_vram_mgr_bo_visible_size - CPU visible BO size
211  *
212  * @bo: &amdgpu_bo buffer object (must be in VRAM)
213  *
214  * Returns:
215  * How much of the given &amdgpu_bo buffer object lies in CPU visible VRAM.
216  */
217 u64 amdgpu_vram_mgr_bo_visible_size(struct amdgpu_bo *bo)
218 {
219         struct amdgpu_device *adev = amdgpu_ttm_adev(bo->tbo.bdev);
220         struct ttm_resource *res = bo->tbo.resource;
221         unsigned pages = res->num_pages;
222         struct drm_mm_node *mm;
223         u64 usage;
224
225         if (amdgpu_gmc_vram_full_visible(&adev->gmc))
226                 return amdgpu_bo_size(bo);
227
228         if (res->start >= adev->gmc.visible_vram_size >> PAGE_SHIFT)
229                 return 0;
230
231         mm = &container_of(res, struct ttm_range_mgr_node, base)->mm_nodes[0];
232         for (usage = 0; pages; pages -= mm->size, mm++)
233                 usage += amdgpu_vram_mgr_vis_size(adev, mm);
234
235         return usage;
236 }
237
238 /* Commit the reservation of VRAM pages */
239 static void amdgpu_vram_mgr_do_reserve(struct ttm_resource_manager *man)
240 {
241         struct amdgpu_vram_mgr *mgr = to_vram_mgr(man);
242         struct amdgpu_device *adev = to_amdgpu_device(mgr);
243         struct drm_mm *mm = &mgr->mm;
244         struct amdgpu_vram_reservation *rsv, *temp;
245         uint64_t vis_usage;
246
247         list_for_each_entry_safe(rsv, temp, &mgr->reservations_pending, node) {
248                 if (drm_mm_reserve_node(mm, &rsv->mm_node))
249                         continue;
250
251                 dev_dbg(adev->dev, "Reservation 0x%llx - %lld, Succeeded\n",
252                         rsv->mm_node.start, rsv->mm_node.size);
253
254                 vis_usage = amdgpu_vram_mgr_vis_size(adev, &rsv->mm_node);
255                 atomic64_add(vis_usage, &mgr->vis_usage);
256                 atomic64_add(rsv->mm_node.size << PAGE_SHIFT, &mgr->usage);
257                 list_move(&rsv->node, &mgr->reserved_pages);
258         }
259 }
260
261 /**
262  * amdgpu_vram_mgr_reserve_range - Reserve a range from VRAM
263  *
264  * @mgr: amdgpu_vram_mgr pointer
265  * @start: start address of the range in VRAM
266  * @size: size of the range
267  *
268  * Reserve memory from start address with the specified size in VRAM
269  */
270 int amdgpu_vram_mgr_reserve_range(struct amdgpu_vram_mgr *mgr,
271                                   uint64_t start, uint64_t size)
272 {
273         struct amdgpu_vram_reservation *rsv;
274
275         rsv = kzalloc(sizeof(*rsv), GFP_KERNEL);
276         if (!rsv)
277                 return -ENOMEM;
278
279         INIT_LIST_HEAD(&rsv->node);
280         rsv->mm_node.start = start >> PAGE_SHIFT;
281         rsv->mm_node.size = size >> PAGE_SHIFT;
282
283         spin_lock(&mgr->lock);
284         list_add_tail(&rsv->node, &mgr->reservations_pending);
285         amdgpu_vram_mgr_do_reserve(&mgr->manager);
286         spin_unlock(&mgr->lock);
287
288         return 0;
289 }
290
291 /**
292  * amdgpu_vram_mgr_query_page_status - query the reservation status
293  *
294  * @mgr: amdgpu_vram_mgr pointer
295  * @start: start address of a page in VRAM
296  *
297  * Returns:
298  *      -EBUSY: the page is still hold and in pending list
299  *      0: the page has been reserved
300  *      -ENOENT: the input page is not a reservation
301  */
302 int amdgpu_vram_mgr_query_page_status(struct amdgpu_vram_mgr *mgr,
303                                       uint64_t start)
304 {
305         struct amdgpu_vram_reservation *rsv;
306         int ret;
307
308         spin_lock(&mgr->lock);
309
310         list_for_each_entry(rsv, &mgr->reservations_pending, node) {
311                 if ((rsv->mm_node.start <= start) &&
312                     (start < (rsv->mm_node.start + rsv->mm_node.size))) {
313                         ret = -EBUSY;
314                         goto out;
315                 }
316         }
317
318         list_for_each_entry(rsv, &mgr->reserved_pages, node) {
319                 if ((rsv->mm_node.start <= start) &&
320                     (start < (rsv->mm_node.start + rsv->mm_node.size))) {
321                         ret = 0;
322                         goto out;
323                 }
324         }
325
326         ret = -ENOENT;
327 out:
328         spin_unlock(&mgr->lock);
329         return ret;
330 }
331
332 /**
333  * amdgpu_vram_mgr_virt_start - update virtual start address
334  *
335  * @mem: ttm_resource to update
336  * @node: just allocated node
337  *
338  * Calculate a virtual BO start address to easily check if everything is CPU
339  * accessible.
340  */
341 static void amdgpu_vram_mgr_virt_start(struct ttm_resource *mem,
342                                        struct drm_mm_node *node)
343 {
344         unsigned long start;
345
346         start = node->start + node->size;
347         if (start > mem->num_pages)
348                 start -= mem->num_pages;
349         else
350                 start = 0;
351         mem->start = max(mem->start, start);
352 }
353
354 /**
355  * amdgpu_vram_mgr_new - allocate new ranges
356  *
357  * @man: TTM memory type manager
358  * @tbo: TTM BO we need this range for
359  * @place: placement flags and restrictions
360  * @res: the resulting mem object
361  *
362  * Allocate VRAM for the given BO.
363  */
364 static int amdgpu_vram_mgr_new(struct ttm_resource_manager *man,
365                                struct ttm_buffer_object *tbo,
366                                const struct ttm_place *place,
367                                struct ttm_resource **res)
368 {
369         unsigned long lpfn, num_nodes, pages_per_node, pages_left, pages;
370         struct amdgpu_vram_mgr *mgr = to_vram_mgr(man);
371         struct amdgpu_device *adev = to_amdgpu_device(mgr);
372         uint64_t vis_usage = 0, mem_bytes, max_bytes;
373         struct ttm_range_mgr_node *node;
374         struct drm_mm *mm = &mgr->mm;
375         enum drm_mm_insert_mode mode;
376         unsigned i;
377         int r;
378
379         lpfn = place->lpfn;
380         if (!lpfn)
381                 lpfn = man->size;
382
383         max_bytes = adev->gmc.mc_vram_size;
384         if (tbo->type != ttm_bo_type_kernel)
385                 max_bytes -= AMDGPU_VM_RESERVED_VRAM;
386
387         /* bail out quickly if there's likely not enough VRAM for this BO */
388         mem_bytes = tbo->base.size;
389         if (atomic64_add_return(mem_bytes, &mgr->usage) > max_bytes) {
390                 r = -ENOSPC;
391                 goto error_sub;
392         }
393
394         if (place->flags & TTM_PL_FLAG_CONTIGUOUS) {
395                 pages_per_node = ~0ul;
396                 num_nodes = 1;
397         } else {
398 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
399                 pages_per_node = HPAGE_PMD_NR;
400 #else
401                 /* default to 2MB */
402                 pages_per_node = 2UL << (20UL - PAGE_SHIFT);
403 #endif
404                 pages_per_node = max_t(uint32_t, pages_per_node,
405                                        tbo->page_alignment);
406                 num_nodes = DIV_ROUND_UP_ULL(PFN_UP(mem_bytes), pages_per_node);
407         }
408
409         node = kvmalloc(struct_size(node, mm_nodes, num_nodes),
410                         GFP_KERNEL | __GFP_ZERO);
411         if (!node) {
412                 r = -ENOMEM;
413                 goto error_sub;
414         }
415
416         ttm_resource_init(tbo, place, &node->base);
417
418         mode = DRM_MM_INSERT_BEST;
419         if (place->flags & TTM_PL_FLAG_TOPDOWN)
420                 mode = DRM_MM_INSERT_HIGH;
421
422         pages_left = node->base.num_pages;
423
424         /* Limit maximum size to 2GB due to SG table limitations */
425         pages = min(pages_left, 2UL << (30 - PAGE_SHIFT));
426
427         i = 0;
428         spin_lock(&mgr->lock);
429         while (pages_left) {
430                 uint32_t alignment = tbo->page_alignment;
431
432                 if (pages >= pages_per_node)
433                         alignment = pages_per_node;
434
435                 r = drm_mm_insert_node_in_range(mm, &node->mm_nodes[i], pages,
436                                                 alignment, 0, place->fpfn,
437                                                 lpfn, mode);
438                 if (unlikely(r)) {
439                         if (pages > pages_per_node) {
440                                 if (is_power_of_2(pages))
441                                         pages = pages / 2;
442                                 else
443                                         pages = rounddown_pow_of_two(pages);
444                                 continue;
445                         }
446                         goto error_free;
447                 }
448
449                 vis_usage += amdgpu_vram_mgr_vis_size(adev, &node->mm_nodes[i]);
450                 amdgpu_vram_mgr_virt_start(&node->base, &node->mm_nodes[i]);
451                 pages_left -= pages;
452                 ++i;
453
454                 if (pages > pages_left)
455                         pages = pages_left;
456         }
457         spin_unlock(&mgr->lock);
458
459         if (i == 1)
460                 node->base.placement |= TTM_PL_FLAG_CONTIGUOUS;
461
462         if (adev->gmc.xgmi.connected_to_cpu)
463                 node->base.bus.caching = ttm_cached;
464         else
465                 node->base.bus.caching = ttm_write_combined;
466
467         atomic64_add(vis_usage, &mgr->vis_usage);
468         *res = &node->base;
469         return 0;
470
471 error_free:
472         while (i--)
473                 drm_mm_remove_node(&node->mm_nodes[i]);
474         spin_unlock(&mgr->lock);
475         kvfree(node);
476
477 error_sub:
478         atomic64_sub(mem_bytes, &mgr->usage);
479         return r;
480 }
481
482 /**
483  * amdgpu_vram_mgr_del - free ranges
484  *
485  * @man: TTM memory type manager
486  * @res: TTM memory object
487  *
488  * Free the allocated VRAM again.
489  */
490 static void amdgpu_vram_mgr_del(struct ttm_resource_manager *man,
491                                 struct ttm_resource *res)
492 {
493         struct ttm_range_mgr_node *node = to_ttm_range_mgr_node(res);
494         struct amdgpu_vram_mgr *mgr = to_vram_mgr(man);
495         struct amdgpu_device *adev = to_amdgpu_device(mgr);
496         uint64_t usage = 0, vis_usage = 0;
497         unsigned i, pages;
498
499         spin_lock(&mgr->lock);
500         for (i = 0, pages = res->num_pages; pages;
501              pages -= node->mm_nodes[i].size, ++i) {
502                 struct drm_mm_node *mm = &node->mm_nodes[i];
503
504                 drm_mm_remove_node(mm);
505                 usage += mm->size << PAGE_SHIFT;
506                 vis_usage += amdgpu_vram_mgr_vis_size(adev, mm);
507         }
508         amdgpu_vram_mgr_do_reserve(man);
509         spin_unlock(&mgr->lock);
510
511         atomic64_sub(usage, &mgr->usage);
512         atomic64_sub(vis_usage, &mgr->vis_usage);
513
514         kvfree(node);
515 }
516
517 /**
518  * amdgpu_vram_mgr_alloc_sgt - allocate and fill a sg table
519  *
520  * @adev: amdgpu device pointer
521  * @res: TTM memory object
522  * @offset: byte offset from the base of VRAM BO
523  * @length: number of bytes to export in sg_table
524  * @dev: the other device
525  * @dir: dma direction
526  * @sgt: resulting sg table
527  *
528  * Allocate and fill a sg table from a VRAM allocation.
529  */
530 int amdgpu_vram_mgr_alloc_sgt(struct amdgpu_device *adev,
531                               struct ttm_resource *res,
532                               u64 offset, u64 length,
533                               struct device *dev,
534                               enum dma_data_direction dir,
535                               struct sg_table **sgt)
536 {
537         struct amdgpu_res_cursor cursor;
538         struct scatterlist *sg;
539         int num_entries = 0;
540         int i, r;
541
542         *sgt = kmalloc(sizeof(**sgt), GFP_KERNEL);
543         if (!*sgt)
544                 return -ENOMEM;
545
546         /* Determine the number of DRM_MM nodes to export */
547         amdgpu_res_first(res, offset, length, &cursor);
548         while (cursor.remaining) {
549                 num_entries++;
550                 amdgpu_res_next(&cursor, cursor.size);
551         }
552
553         r = sg_alloc_table(*sgt, num_entries, GFP_KERNEL);
554         if (r)
555                 goto error_free;
556
557         /* Initialize scatterlist nodes of sg_table */
558         for_each_sgtable_sg((*sgt), sg, i)
559                 sg->length = 0;
560
561         /*
562          * Walk down DRM_MM nodes to populate scatterlist nodes
563          * @note: Use iterator api to get first the DRM_MM node
564          * and the number of bytes from it. Access the following
565          * DRM_MM node(s) if more buffer needs to exported
566          */
567         amdgpu_res_first(res, offset, length, &cursor);
568         for_each_sgtable_sg((*sgt), sg, i) {
569                 phys_addr_t phys = cursor.start + adev->gmc.aper_base;
570                 size_t size = cursor.size;
571                 dma_addr_t addr;
572
573                 addr = dma_map_resource(dev, phys, size, dir,
574                                         DMA_ATTR_SKIP_CPU_SYNC);
575                 r = dma_mapping_error(dev, addr);
576                 if (r)
577                         goto error_unmap;
578
579                 sg_set_page(sg, NULL, size, 0);
580                 sg_dma_address(sg) = addr;
581                 sg_dma_len(sg) = size;
582
583                 amdgpu_res_next(&cursor, cursor.size);
584         }
585
586         return 0;
587
588 error_unmap:
589         for_each_sgtable_sg((*sgt), sg, i) {
590                 if (!sg->length)
591                         continue;
592
593                 dma_unmap_resource(dev, sg->dma_address,
594                                    sg->length, dir,
595                                    DMA_ATTR_SKIP_CPU_SYNC);
596         }
597         sg_free_table(*sgt);
598
599 error_free:
600         kfree(*sgt);
601         return r;
602 }
603
604 /**
605  * amdgpu_vram_mgr_free_sgt - allocate and fill a sg table
606  *
607  * @dev: device pointer
608  * @dir: data direction of resource to unmap
609  * @sgt: sg table to free
610  *
611  * Free a previously allocate sg table.
612  */
613 void amdgpu_vram_mgr_free_sgt(struct device *dev,
614                               enum dma_data_direction dir,
615                               struct sg_table *sgt)
616 {
617         struct scatterlist *sg;
618         int i;
619
620         for_each_sgtable_sg(sgt, sg, i)
621                 dma_unmap_resource(dev, sg->dma_address,
622                                    sg->length, dir,
623                                    DMA_ATTR_SKIP_CPU_SYNC);
624         sg_free_table(sgt);
625         kfree(sgt);
626 }
627
628 /**
629  * amdgpu_vram_mgr_usage - how many bytes are used in this domain
630  *
631  * @mgr: amdgpu_vram_mgr pointer
632  *
633  * Returns how many bytes are used in this domain.
634  */
635 uint64_t amdgpu_vram_mgr_usage(struct amdgpu_vram_mgr *mgr)
636 {
637         return atomic64_read(&mgr->usage);
638 }
639
640 /**
641  * amdgpu_vram_mgr_vis_usage - how many bytes are used in the visible part
642  *
643  * @mgr: amdgpu_vram_mgr pointer
644  *
645  * Returns how many bytes are used in the visible part of VRAM
646  */
647 uint64_t amdgpu_vram_mgr_vis_usage(struct amdgpu_vram_mgr *mgr)
648 {
649         return atomic64_read(&mgr->vis_usage);
650 }
651
652 /**
653  * amdgpu_vram_mgr_debug - dump VRAM table
654  *
655  * @man: TTM memory type manager
656  * @printer: DRM printer to use
657  *
658  * Dump the table content using printk.
659  */
660 static void amdgpu_vram_mgr_debug(struct ttm_resource_manager *man,
661                                   struct drm_printer *printer)
662 {
663         struct amdgpu_vram_mgr *mgr = to_vram_mgr(man);
664
665         spin_lock(&mgr->lock);
666         drm_mm_print(&mgr->mm, printer);
667         spin_unlock(&mgr->lock);
668
669         drm_printf(printer, "man size:%llu pages, ram usage:%lluMB, vis usage:%lluMB\n",
670                    man->size, amdgpu_vram_mgr_usage(mgr) >> 20,
671                    amdgpu_vram_mgr_vis_usage(mgr) >> 20);
672 }
673
674 static const struct ttm_resource_manager_func amdgpu_vram_mgr_func = {
675         .alloc  = amdgpu_vram_mgr_new,
676         .free   = amdgpu_vram_mgr_del,
677         .debug  = amdgpu_vram_mgr_debug
678 };
679
680 /**
681  * amdgpu_vram_mgr_init - init VRAM manager and DRM MM
682  *
683  * @adev: amdgpu_device pointer
684  *
685  * Allocate and initialize the VRAM manager.
686  */
687 int amdgpu_vram_mgr_init(struct amdgpu_device *adev)
688 {
689         struct amdgpu_vram_mgr *mgr = &adev->mman.vram_mgr;
690         struct ttm_resource_manager *man = &mgr->manager;
691
692         ttm_resource_manager_init(man, adev->gmc.real_vram_size >> PAGE_SHIFT);
693
694         man->func = &amdgpu_vram_mgr_func;
695
696         drm_mm_init(&mgr->mm, 0, man->size);
697         spin_lock_init(&mgr->lock);
698         INIT_LIST_HEAD(&mgr->reservations_pending);
699         INIT_LIST_HEAD(&mgr->reserved_pages);
700
701         ttm_set_driver_manager(&adev->mman.bdev, TTM_PL_VRAM, &mgr->manager);
702         ttm_resource_manager_set_used(man, true);
703         return 0;
704 }
705
706 /**
707  * amdgpu_vram_mgr_fini - free and destroy VRAM manager
708  *
709  * @adev: amdgpu_device pointer
710  *
711  * Destroy and free the VRAM manager, returns -EBUSY if ranges are still
712  * allocated inside it.
713  */
714 void amdgpu_vram_mgr_fini(struct amdgpu_device *adev)
715 {
716         struct amdgpu_vram_mgr *mgr = &adev->mman.vram_mgr;
717         struct ttm_resource_manager *man = &mgr->manager;
718         int ret;
719         struct amdgpu_vram_reservation *rsv, *temp;
720
721         ttm_resource_manager_set_used(man, false);
722
723         ret = ttm_resource_manager_evict_all(&adev->mman.bdev, man);
724         if (ret)
725                 return;
726
727         spin_lock(&mgr->lock);
728         list_for_each_entry_safe(rsv, temp, &mgr->reservations_pending, node)
729                 kfree(rsv);
730
731         list_for_each_entry_safe(rsv, temp, &mgr->reserved_pages, node) {
732                 drm_mm_remove_node(&rsv->mm_node);
733                 kfree(rsv);
734         }
735         drm_mm_takedown(&mgr->mm);
736         spin_unlock(&mgr->lock);
737
738         ttm_resource_manager_cleanup(man);
739         ttm_set_driver_manager(&adev->mman.bdev, TTM_PL_VRAM, NULL);
740 }