Merge tag 'samsung-dt-4.21-2' of https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / gpu / drm / amd / amdgpu / amdgpu_vm.c
1 /*
2  * Copyright 2008 Advanced Micro Devices, Inc.
3  * Copyright 2008 Red Hat Inc.
4  * Copyright 2009 Jerome Glisse.
5  *
6  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
7  * copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
8  * to deal in the Software without restriction, including without limitation
9  * the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
10  * and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
11  * Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
12  *
13  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
14  * all copies or substantial portions of the Software.
15  *
16  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
17  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
18  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL
19  * THE COPYRIGHT HOLDER(S) OR AUTHOR(S) BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
20  * OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
21  * ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
22  * OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
23  *
24  * Authors: Dave Airlie
25  *          Alex Deucher
26  *          Jerome Glisse
27  */
28 #include <linux/dma-fence-array.h>
29 #include <linux/interval_tree_generic.h>
30 #include <linux/idr.h>
31 #include <drm/drmP.h>
32 #include <drm/amdgpu_drm.h>
33 #include "amdgpu.h"
34 #include "amdgpu_trace.h"
35 #include "amdgpu_amdkfd.h"
36 #include "amdgpu_gmc.h"
37
38 /**
39  * DOC: GPUVM
40  *
41  * GPUVM is similar to the legacy gart on older asics, however
42  * rather than there being a single global gart table
43  * for the entire GPU, there are multiple VM page tables active
44  * at any given time.  The VM page tables can contain a mix
45  * vram pages and system memory pages and system memory pages
46  * can be mapped as snooped (cached system pages) or unsnooped
47  * (uncached system pages).
48  * Each VM has an ID associated with it and there is a page table
49  * associated with each VMID.  When execting a command buffer,
50  * the kernel tells the the ring what VMID to use for that command
51  * buffer.  VMIDs are allocated dynamically as commands are submitted.
52  * The userspace drivers maintain their own address space and the kernel
53  * sets up their pages tables accordingly when they submit their
54  * command buffers and a VMID is assigned.
55  * Cayman/Trinity support up to 8 active VMs at any given time;
56  * SI supports 16.
57  */
58
59 #define START(node) ((node)->start)
60 #define LAST(node) ((node)->last)
61
62 INTERVAL_TREE_DEFINE(struct amdgpu_bo_va_mapping, rb, uint64_t, __subtree_last,
63                      START, LAST, static, amdgpu_vm_it)
64
65 #undef START
66 #undef LAST
67
68 /**
69  * struct amdgpu_pte_update_params - Local structure
70  *
71  * Encapsulate some VM table update parameters to reduce
72  * the number of function parameters
73  *
74  */
75 struct amdgpu_pte_update_params {
76
77         /**
78          * @adev: amdgpu device we do this update for
79          */
80         struct amdgpu_device *adev;
81
82         /**
83          * @vm: optional amdgpu_vm we do this update for
84          */
85         struct amdgpu_vm *vm;
86
87         /**
88          * @src: address where to copy page table entries from
89          */
90         uint64_t src;
91
92         /**
93          * @ib: indirect buffer to fill with commands
94          */
95         struct amdgpu_ib *ib;
96
97         /**
98          * @func: Function which actually does the update
99          */
100         void (*func)(struct amdgpu_pte_update_params *params,
101                      struct amdgpu_bo *bo, uint64_t pe,
102                      uint64_t addr, unsigned count, uint32_t incr,
103                      uint64_t flags);
104         /**
105          * @pages_addr:
106          *
107          * DMA addresses to use for mapping, used during VM update by CPU
108          */
109         dma_addr_t *pages_addr;
110
111         /**
112          * @kptr:
113          *
114          * Kernel pointer of PD/PT BO that needs to be updated,
115          * used during VM update by CPU
116          */
117         void *kptr;
118 };
119
120 /**
121  * struct amdgpu_prt_cb - Helper to disable partial resident texture feature from a fence callback
122  */
123 struct amdgpu_prt_cb {
124
125         /**
126          * @adev: amdgpu device
127          */
128         struct amdgpu_device *adev;
129
130         /**
131          * @cb: callback
132          */
133         struct dma_fence_cb cb;
134 };
135
136 /**
137  * amdgpu_vm_level_shift - return the addr shift for each level
138  *
139  * @adev: amdgpu_device pointer
140  * @level: VMPT level
141  *
142  * Returns:
143  * The number of bits the pfn needs to be right shifted for a level.
144  */
145 static unsigned amdgpu_vm_level_shift(struct amdgpu_device *adev,
146                                       unsigned level)
147 {
148         unsigned shift = 0xff;
149
150         switch (level) {
151         case AMDGPU_VM_PDB2:
152         case AMDGPU_VM_PDB1:
153         case AMDGPU_VM_PDB0:
154                 shift = 9 * (AMDGPU_VM_PDB0 - level) +
155                         adev->vm_manager.block_size;
156                 break;
157         case AMDGPU_VM_PTB:
158                 shift = 0;
159                 break;
160         default:
161                 dev_err(adev->dev, "the level%d isn't supported.\n", level);
162         }
163
164         return shift;
165 }
166
167 /**
168  * amdgpu_vm_num_entries - return the number of entries in a PD/PT
169  *
170  * @adev: amdgpu_device pointer
171  * @level: VMPT level
172  *
173  * Returns:
174  * The number of entries in a page directory or page table.
175  */
176 static unsigned amdgpu_vm_num_entries(struct amdgpu_device *adev,
177                                       unsigned level)
178 {
179         unsigned shift = amdgpu_vm_level_shift(adev,
180                                                adev->vm_manager.root_level);
181
182         if (level == adev->vm_manager.root_level)
183                 /* For the root directory */
184                 return round_up(adev->vm_manager.max_pfn, 1ULL << shift) >> shift;
185         else if (level != AMDGPU_VM_PTB)
186                 /* Everything in between */
187                 return 512;
188         else
189                 /* For the page tables on the leaves */
190                 return AMDGPU_VM_PTE_COUNT(adev);
191 }
192
193 /**
194  * amdgpu_vm_entries_mask - the mask to get the entry number of a PD/PT
195  *
196  * @adev: amdgpu_device pointer
197  * @level: VMPT level
198  *
199  * Returns:
200  * The mask to extract the entry number of a PD/PT from an address.
201  */
202 static uint32_t amdgpu_vm_entries_mask(struct amdgpu_device *adev,
203                                        unsigned int level)
204 {
205         if (level <= adev->vm_manager.root_level)
206                 return 0xffffffff;
207         else if (level != AMDGPU_VM_PTB)
208                 return 0x1ff;
209         else
210                 return AMDGPU_VM_PTE_COUNT(adev) - 1;
211 }
212
213 /**
214  * amdgpu_vm_bo_size - returns the size of the BOs in bytes
215  *
216  * @adev: amdgpu_device pointer
217  * @level: VMPT level
218  *
219  * Returns:
220  * The size of the BO for a page directory or page table in bytes.
221  */
222 static unsigned amdgpu_vm_bo_size(struct amdgpu_device *adev, unsigned level)
223 {
224         return AMDGPU_GPU_PAGE_ALIGN(amdgpu_vm_num_entries(adev, level) * 8);
225 }
226
227 /**
228  * amdgpu_vm_bo_evicted - vm_bo is evicted
229  *
230  * @vm_bo: vm_bo which is evicted
231  *
232  * State for PDs/PTs and per VM BOs which are not at the location they should
233  * be.
234  */
235 static void amdgpu_vm_bo_evicted(struct amdgpu_vm_bo_base *vm_bo)
236 {
237         struct amdgpu_vm *vm = vm_bo->vm;
238         struct amdgpu_bo *bo = vm_bo->bo;
239
240         vm_bo->moved = true;
241         if (bo->tbo.type == ttm_bo_type_kernel)
242                 list_move(&vm_bo->vm_status, &vm->evicted);
243         else
244                 list_move_tail(&vm_bo->vm_status, &vm->evicted);
245 }
246
247 /**
248  * amdgpu_vm_bo_relocated - vm_bo is reloacted
249  *
250  * @vm_bo: vm_bo which is relocated
251  *
252  * State for PDs/PTs which needs to update their parent PD.
253  */
254 static void amdgpu_vm_bo_relocated(struct amdgpu_vm_bo_base *vm_bo)
255 {
256         list_move(&vm_bo->vm_status, &vm_bo->vm->relocated);
257 }
258
259 /**
260  * amdgpu_vm_bo_moved - vm_bo is moved
261  *
262  * @vm_bo: vm_bo which is moved
263  *
264  * State for per VM BOs which are moved, but that change is not yet reflected
265  * in the page tables.
266  */
267 static void amdgpu_vm_bo_moved(struct amdgpu_vm_bo_base *vm_bo)
268 {
269         list_move(&vm_bo->vm_status, &vm_bo->vm->moved);
270 }
271
272 /**
273  * amdgpu_vm_bo_idle - vm_bo is idle
274  *
275  * @vm_bo: vm_bo which is now idle
276  *
277  * State for PDs/PTs and per VM BOs which have gone through the state machine
278  * and are now idle.
279  */
280 static void amdgpu_vm_bo_idle(struct amdgpu_vm_bo_base *vm_bo)
281 {
282         list_move(&vm_bo->vm_status, &vm_bo->vm->idle);
283         vm_bo->moved = false;
284 }
285
286 /**
287  * amdgpu_vm_bo_invalidated - vm_bo is invalidated
288  *
289  * @vm_bo: vm_bo which is now invalidated
290  *
291  * State for normal BOs which are invalidated and that change not yet reflected
292  * in the PTs.
293  */
294 static void amdgpu_vm_bo_invalidated(struct amdgpu_vm_bo_base *vm_bo)
295 {
296         spin_lock(&vm_bo->vm->invalidated_lock);
297         list_move(&vm_bo->vm_status, &vm_bo->vm->invalidated);
298         spin_unlock(&vm_bo->vm->invalidated_lock);
299 }
300
301 /**
302  * amdgpu_vm_bo_done - vm_bo is done
303  *
304  * @vm_bo: vm_bo which is now done
305  *
306  * State for normal BOs which are invalidated and that change has been updated
307  * in the PTs.
308  */
309 static void amdgpu_vm_bo_done(struct amdgpu_vm_bo_base *vm_bo)
310 {
311         spin_lock(&vm_bo->vm->invalidated_lock);
312         list_del_init(&vm_bo->vm_status);
313         spin_unlock(&vm_bo->vm->invalidated_lock);
314 }
315
316 /**
317  * amdgpu_vm_bo_base_init - Adds bo to the list of bos associated with the vm
318  *
319  * @base: base structure for tracking BO usage in a VM
320  * @vm: vm to which bo is to be added
321  * @bo: amdgpu buffer object
322  *
323  * Initialize a bo_va_base structure and add it to the appropriate lists
324  *
325  */
326 static void amdgpu_vm_bo_base_init(struct amdgpu_vm_bo_base *base,
327                                    struct amdgpu_vm *vm,
328                                    struct amdgpu_bo *bo)
329 {
330         base->vm = vm;
331         base->bo = bo;
332         base->next = NULL;
333         INIT_LIST_HEAD(&base->vm_status);
334
335         if (!bo)
336                 return;
337         base->next = bo->vm_bo;
338         bo->vm_bo = base;
339
340         if (bo->tbo.resv != vm->root.base.bo->tbo.resv)
341                 return;
342
343         vm->bulk_moveable = false;
344         if (bo->tbo.type == ttm_bo_type_kernel)
345                 amdgpu_vm_bo_relocated(base);
346         else
347                 amdgpu_vm_bo_idle(base);
348
349         if (bo->preferred_domains &
350             amdgpu_mem_type_to_domain(bo->tbo.mem.mem_type))
351                 return;
352
353         /*
354          * we checked all the prerequisites, but it looks like this per vm bo
355          * is currently evicted. add the bo to the evicted list to make sure it
356          * is validated on next vm use to avoid fault.
357          * */
358         amdgpu_vm_bo_evicted(base);
359 }
360
361 /**
362  * amdgpu_vm_pt_parent - get the parent page directory
363  *
364  * @pt: child page table
365  *
366  * Helper to get the parent entry for the child page table. NULL if we are at
367  * the root page directory.
368  */
369 static struct amdgpu_vm_pt *amdgpu_vm_pt_parent(struct amdgpu_vm_pt *pt)
370 {
371         struct amdgpu_bo *parent = pt->base.bo->parent;
372
373         if (!parent)
374                 return NULL;
375
376         return container_of(parent->vm_bo, struct amdgpu_vm_pt, base);
377 }
378
379 /**
380  * amdgpu_vm_pt_cursor - state for for_each_amdgpu_vm_pt
381  */
382 struct amdgpu_vm_pt_cursor {
383         uint64_t pfn;
384         struct amdgpu_vm_pt *parent;
385         struct amdgpu_vm_pt *entry;
386         unsigned level;
387 };
388
389 /**
390  * amdgpu_vm_pt_start - start PD/PT walk
391  *
392  * @adev: amdgpu_device pointer
393  * @vm: amdgpu_vm structure
394  * @start: start address of the walk
395  * @cursor: state to initialize
396  *
397  * Initialize a amdgpu_vm_pt_cursor to start a walk.
398  */
399 static void amdgpu_vm_pt_start(struct amdgpu_device *adev,
400                                struct amdgpu_vm *vm, uint64_t start,
401                                struct amdgpu_vm_pt_cursor *cursor)
402 {
403         cursor->pfn = start;
404         cursor->parent = NULL;
405         cursor->entry = &vm->root;
406         cursor->level = adev->vm_manager.root_level;
407 }
408
409 /**
410  * amdgpu_vm_pt_descendant - go to child node
411  *
412  * @adev: amdgpu_device pointer
413  * @cursor: current state
414  *
415  * Walk to the child node of the current node.
416  * Returns:
417  * True if the walk was possible, false otherwise.
418  */
419 static bool amdgpu_vm_pt_descendant(struct amdgpu_device *adev,
420                                     struct amdgpu_vm_pt_cursor *cursor)
421 {
422         unsigned mask, shift, idx;
423
424         if (!cursor->entry->entries)
425                 return false;
426
427         BUG_ON(!cursor->entry->base.bo);
428         mask = amdgpu_vm_entries_mask(adev, cursor->level);
429         shift = amdgpu_vm_level_shift(adev, cursor->level);
430
431         ++cursor->level;
432         idx = (cursor->pfn >> shift) & mask;
433         cursor->parent = cursor->entry;
434         cursor->entry = &cursor->entry->entries[idx];
435         return true;
436 }
437
438 /**
439  * amdgpu_vm_pt_sibling - go to sibling node
440  *
441  * @adev: amdgpu_device pointer
442  * @cursor: current state
443  *
444  * Walk to the sibling node of the current node.
445  * Returns:
446  * True if the walk was possible, false otherwise.
447  */
448 static bool amdgpu_vm_pt_sibling(struct amdgpu_device *adev,
449                                  struct amdgpu_vm_pt_cursor *cursor)
450 {
451         unsigned shift, num_entries;
452
453         /* Root doesn't have a sibling */
454         if (!cursor->parent)
455                 return false;
456
457         /* Go to our parents and see if we got a sibling */
458         shift = amdgpu_vm_level_shift(adev, cursor->level - 1);
459         num_entries = amdgpu_vm_num_entries(adev, cursor->level - 1);
460
461         if (cursor->entry == &cursor->parent->entries[num_entries - 1])
462                 return false;
463
464         cursor->pfn += 1ULL << shift;
465         cursor->pfn &= ~((1ULL << shift) - 1);
466         ++cursor->entry;
467         return true;
468 }
469
470 /**
471  * amdgpu_vm_pt_ancestor - go to parent node
472  *
473  * @cursor: current state
474  *
475  * Walk to the parent node of the current node.
476  * Returns:
477  * True if the walk was possible, false otherwise.
478  */
479 static bool amdgpu_vm_pt_ancestor(struct amdgpu_vm_pt_cursor *cursor)
480 {
481         if (!cursor->parent)
482                 return false;
483
484         --cursor->level;
485         cursor->entry = cursor->parent;
486         cursor->parent = amdgpu_vm_pt_parent(cursor->parent);
487         return true;
488 }
489
490 /**
491  * amdgpu_vm_pt_next - get next PD/PT in hieratchy
492  *
493  * @adev: amdgpu_device pointer
494  * @cursor: current state
495  *
496  * Walk the PD/PT tree to the next node.
497  */
498 static void amdgpu_vm_pt_next(struct amdgpu_device *adev,
499                               struct amdgpu_vm_pt_cursor *cursor)
500 {
501         /* First try a newborn child */
502         if (amdgpu_vm_pt_descendant(adev, cursor))
503                 return;
504
505         /* If that didn't worked try to find a sibling */
506         while (!amdgpu_vm_pt_sibling(adev, cursor)) {
507                 /* No sibling, go to our parents and grandparents */
508                 if (!amdgpu_vm_pt_ancestor(cursor)) {
509                         cursor->pfn = ~0ll;
510                         return;
511                 }
512         }
513 }
514
515 /**
516  * amdgpu_vm_pt_first_leaf - get first leaf PD/PT
517  *
518  * @adev: amdgpu_device pointer
519  * @vm: amdgpu_vm structure
520  * @start: start addr of the walk
521  * @cursor: state to initialize
522  *
523  * Start a walk and go directly to the leaf node.
524  */
525 static void amdgpu_vm_pt_first_leaf(struct amdgpu_device *adev,
526                                     struct amdgpu_vm *vm, uint64_t start,
527                                     struct amdgpu_vm_pt_cursor *cursor)
528 {
529         amdgpu_vm_pt_start(adev, vm, start, cursor);
530         while (amdgpu_vm_pt_descendant(adev, cursor));
531 }
532
533 /**
534  * amdgpu_vm_pt_next_leaf - get next leaf PD/PT
535  *
536  * @adev: amdgpu_device pointer
537  * @cursor: current state
538  *
539  * Walk the PD/PT tree to the next leaf node.
540  */
541 static void amdgpu_vm_pt_next_leaf(struct amdgpu_device *adev,
542                                    struct amdgpu_vm_pt_cursor *cursor)
543 {
544         amdgpu_vm_pt_next(adev, cursor);
545         if (cursor->pfn != ~0ll)
546                 while (amdgpu_vm_pt_descendant(adev, cursor));
547 }
548
549 /**
550  * for_each_amdgpu_vm_pt_leaf - walk over all leaf PDs/PTs in the hierarchy
551  */
552 #define for_each_amdgpu_vm_pt_leaf(adev, vm, start, end, cursor)                \
553         for (amdgpu_vm_pt_first_leaf((adev), (vm), (start), &(cursor));         \
554              (cursor).pfn <= end; amdgpu_vm_pt_next_leaf((adev), &(cursor)))
555
556 /**
557  * amdgpu_vm_pt_first_dfs - start a deep first search
558  *
559  * @adev: amdgpu_device structure
560  * @vm: amdgpu_vm structure
561  * @cursor: state to initialize
562  *
563  * Starts a deep first traversal of the PD/PT tree.
564  */
565 static void amdgpu_vm_pt_first_dfs(struct amdgpu_device *adev,
566                                    struct amdgpu_vm *vm,
567                                    struct amdgpu_vm_pt_cursor *cursor)
568 {
569         amdgpu_vm_pt_start(adev, vm, 0, cursor);
570         while (amdgpu_vm_pt_descendant(adev, cursor));
571 }
572
573 /**
574  * amdgpu_vm_pt_next_dfs - get the next node for a deep first search
575  *
576  * @adev: amdgpu_device structure
577  * @cursor: current state
578  *
579  * Move the cursor to the next node in a deep first search.
580  */
581 static void amdgpu_vm_pt_next_dfs(struct amdgpu_device *adev,
582                                   struct amdgpu_vm_pt_cursor *cursor)
583 {
584         if (!cursor->entry)
585                 return;
586
587         if (!cursor->parent)
588                 cursor->entry = NULL;
589         else if (amdgpu_vm_pt_sibling(adev, cursor))
590                 while (amdgpu_vm_pt_descendant(adev, cursor));
591         else
592                 amdgpu_vm_pt_ancestor(cursor);
593 }
594
595 /**
596  * for_each_amdgpu_vm_pt_dfs_safe - safe deep first search of all PDs/PTs
597  */
598 #define for_each_amdgpu_vm_pt_dfs_safe(adev, vm, cursor, entry)                 \
599         for (amdgpu_vm_pt_first_dfs((adev), (vm), &(cursor)),                   \
600              (entry) = (cursor).entry, amdgpu_vm_pt_next_dfs((adev), &(cursor));\
601              (entry); (entry) = (cursor).entry,                                 \
602              amdgpu_vm_pt_next_dfs((adev), &(cursor)))
603
604 /**
605  * amdgpu_vm_get_pd_bo - add the VM PD to a validation list
606  *
607  * @vm: vm providing the BOs
608  * @validated: head of validation list
609  * @entry: entry to add
610  *
611  * Add the page directory to the list of BOs to
612  * validate for command submission.
613  */
614 void amdgpu_vm_get_pd_bo(struct amdgpu_vm *vm,
615                          struct list_head *validated,
616                          struct amdgpu_bo_list_entry *entry)
617 {
618         entry->priority = 0;
619         entry->tv.bo = &vm->root.base.bo->tbo;
620         entry->tv.shared = true;
621         entry->user_pages = NULL;
622         list_add(&entry->tv.head, validated);
623 }
624
625 /**
626  * amdgpu_vm_move_to_lru_tail - move all BOs to the end of LRU
627  *
628  * @adev: amdgpu device pointer
629  * @vm: vm providing the BOs
630  *
631  * Move all BOs to the end of LRU and remember their positions to put them
632  * together.
633  */
634 void amdgpu_vm_move_to_lru_tail(struct amdgpu_device *adev,
635                                 struct amdgpu_vm *vm)
636 {
637         struct ttm_bo_global *glob = adev->mman.bdev.glob;
638         struct amdgpu_vm_bo_base *bo_base;
639
640         if (vm->bulk_moveable) {
641                 spin_lock(&glob->lru_lock);
642                 ttm_bo_bulk_move_lru_tail(&vm->lru_bulk_move);
643                 spin_unlock(&glob->lru_lock);
644                 return;
645         }
646
647         memset(&vm->lru_bulk_move, 0, sizeof(vm->lru_bulk_move));
648
649         spin_lock(&glob->lru_lock);
650         list_for_each_entry(bo_base, &vm->idle, vm_status) {
651                 struct amdgpu_bo *bo = bo_base->bo;
652
653                 if (!bo->parent)
654                         continue;
655
656                 ttm_bo_move_to_lru_tail(&bo->tbo, &vm->lru_bulk_move);
657                 if (bo->shadow)
658                         ttm_bo_move_to_lru_tail(&bo->shadow->tbo,
659                                                 &vm->lru_bulk_move);
660         }
661         spin_unlock(&glob->lru_lock);
662
663         vm->bulk_moveable = true;
664 }
665
666 /**
667  * amdgpu_vm_validate_pt_bos - validate the page table BOs
668  *
669  * @adev: amdgpu device pointer
670  * @vm: vm providing the BOs
671  * @validate: callback to do the validation
672  * @param: parameter for the validation callback
673  *
674  * Validate the page table BOs on command submission if neccessary.
675  *
676  * Returns:
677  * Validation result.
678  */
679 int amdgpu_vm_validate_pt_bos(struct amdgpu_device *adev, struct amdgpu_vm *vm,
680                               int (*validate)(void *p, struct amdgpu_bo *bo),
681                               void *param)
682 {
683         struct amdgpu_vm_bo_base *bo_base, *tmp;
684         int r = 0;
685
686         vm->bulk_moveable &= list_empty(&vm->evicted);
687
688         list_for_each_entry_safe(bo_base, tmp, &vm->evicted, vm_status) {
689                 struct amdgpu_bo *bo = bo_base->bo;
690
691                 r = validate(param, bo);
692                 if (r)
693                         break;
694
695                 if (bo->tbo.type != ttm_bo_type_kernel) {
696                         amdgpu_vm_bo_moved(bo_base);
697                 } else {
698                         if (vm->use_cpu_for_update)
699                                 r = amdgpu_bo_kmap(bo, NULL);
700                         else
701                                 r = amdgpu_ttm_alloc_gart(&bo->tbo);
702                         if (r)
703                                 break;
704                         if (bo->shadow) {
705                                 r = amdgpu_ttm_alloc_gart(&bo->shadow->tbo);
706                                 if (r)
707                                         break;
708                         }
709                         amdgpu_vm_bo_relocated(bo_base);
710                 }
711         }
712
713         return r;
714 }
715
716 /**
717  * amdgpu_vm_ready - check VM is ready for updates
718  *
719  * @vm: VM to check
720  *
721  * Check if all VM PDs/PTs are ready for updates
722  *
723  * Returns:
724  * True if eviction list is empty.
725  */
726 bool amdgpu_vm_ready(struct amdgpu_vm *vm)
727 {
728         return list_empty(&vm->evicted);
729 }
730
731 /**
732  * amdgpu_vm_clear_bo - initially clear the PDs/PTs
733  *
734  * @adev: amdgpu_device pointer
735  * @vm: VM to clear BO from
736  * @bo: BO to clear
737  * @level: level this BO is at
738  * @pte_support_ats: indicate ATS support from PTE
739  *
740  * Root PD needs to be reserved when calling this.
741  *
742  * Returns:
743  * 0 on success, errno otherwise.
744  */
745 static int amdgpu_vm_clear_bo(struct amdgpu_device *adev,
746                               struct amdgpu_vm *vm, struct amdgpu_bo *bo,
747                               unsigned level, bool pte_support_ats)
748 {
749         struct ttm_operation_ctx ctx = { true, false };
750         struct dma_fence *fence = NULL;
751         unsigned entries, ats_entries;
752         struct amdgpu_ring *ring;
753         struct amdgpu_job *job;
754         uint64_t addr;
755         int r;
756
757         entries = amdgpu_bo_size(bo) / 8;
758
759         if (pte_support_ats) {
760                 if (level == adev->vm_manager.root_level) {
761                         ats_entries = amdgpu_vm_level_shift(adev, level);
762                         ats_entries += AMDGPU_GPU_PAGE_SHIFT;
763                         ats_entries = AMDGPU_GMC_HOLE_START >> ats_entries;
764                         ats_entries = min(ats_entries, entries);
765                         entries -= ats_entries;
766                 } else {
767                         ats_entries = entries;
768                         entries = 0;
769                 }
770         } else {
771                 ats_entries = 0;
772         }
773
774         ring = container_of(vm->entity.rq->sched, struct amdgpu_ring, sched);
775
776         r = reservation_object_reserve_shared(bo->tbo.resv);
777         if (r)
778                 return r;
779
780         r = ttm_bo_validate(&bo->tbo, &bo->placement, &ctx);
781         if (r)
782                 goto error;
783
784         r = amdgpu_ttm_alloc_gart(&bo->tbo);
785         if (r)
786                 return r;
787
788         r = amdgpu_job_alloc_with_ib(adev, 64, &job);
789         if (r)
790                 goto error;
791
792         addr = amdgpu_bo_gpu_offset(bo);
793         if (ats_entries) {
794                 uint64_t ats_value;
795
796                 ats_value = AMDGPU_PTE_DEFAULT_ATC;
797                 if (level != AMDGPU_VM_PTB)
798                         ats_value |= AMDGPU_PDE_PTE;
799
800                 amdgpu_vm_set_pte_pde(adev, &job->ibs[0], addr, 0,
801                                       ats_entries, 0, ats_value);
802                 addr += ats_entries * 8;
803         }
804
805         if (entries)
806                 amdgpu_vm_set_pte_pde(adev, &job->ibs[0], addr, 0,
807                                       entries, 0, 0);
808
809         amdgpu_ring_pad_ib(ring, &job->ibs[0]);
810
811         WARN_ON(job->ibs[0].length_dw > 64);
812         r = amdgpu_sync_resv(adev, &job->sync, bo->tbo.resv,
813                              AMDGPU_FENCE_OWNER_UNDEFINED, false);
814         if (r)
815                 goto error_free;
816
817         r = amdgpu_job_submit(job, &vm->entity, AMDGPU_FENCE_OWNER_UNDEFINED,
818                               &fence);
819         if (r)
820                 goto error_free;
821
822         amdgpu_bo_fence(bo, fence, true);
823         dma_fence_put(fence);
824
825         if (bo->shadow)
826                 return amdgpu_vm_clear_bo(adev, vm, bo->shadow,
827                                           level, pte_support_ats);
828
829         return 0;
830
831 error_free:
832         amdgpu_job_free(job);
833
834 error:
835         return r;
836 }
837
838 /**
839  * amdgpu_vm_bo_param - fill in parameters for PD/PT allocation
840  *
841  * @adev: amdgpu_device pointer
842  * @vm: requesting vm
843  * @bp: resulting BO allocation parameters
844  */
845 static void amdgpu_vm_bo_param(struct amdgpu_device *adev, struct amdgpu_vm *vm,
846                                int level, struct amdgpu_bo_param *bp)
847 {
848         memset(bp, 0, sizeof(*bp));
849
850         bp->size = amdgpu_vm_bo_size(adev, level);
851         bp->byte_align = AMDGPU_GPU_PAGE_SIZE;
852         bp->domain = AMDGPU_GEM_DOMAIN_VRAM;
853         if (bp->size <= PAGE_SIZE && adev->asic_type >= CHIP_VEGA10 &&
854             adev->flags & AMD_IS_APU)
855                 bp->domain |= AMDGPU_GEM_DOMAIN_GTT;
856         bp->domain = amdgpu_bo_get_preferred_pin_domain(adev, bp->domain);
857         bp->flags = AMDGPU_GEM_CREATE_VRAM_CONTIGUOUS |
858                 AMDGPU_GEM_CREATE_CPU_GTT_USWC;
859         if (vm->use_cpu_for_update)
860                 bp->flags |= AMDGPU_GEM_CREATE_CPU_ACCESS_REQUIRED;
861         else if (!vm->root.base.bo || vm->root.base.bo->shadow)
862                 bp->flags |= AMDGPU_GEM_CREATE_SHADOW;
863         bp->type = ttm_bo_type_kernel;
864         if (vm->root.base.bo)
865                 bp->resv = vm->root.base.bo->tbo.resv;
866 }
867
868 /**
869  * amdgpu_vm_alloc_pts - Allocate page tables.
870  *
871  * @adev: amdgpu_device pointer
872  * @vm: VM to allocate page tables for
873  * @saddr: Start address which needs to be allocated
874  * @size: Size from start address we need.
875  *
876  * Make sure the page directories and page tables are allocated
877  *
878  * Returns:
879  * 0 on success, errno otherwise.
880  */
881 int amdgpu_vm_alloc_pts(struct amdgpu_device *adev,
882                         struct amdgpu_vm *vm,
883                         uint64_t saddr, uint64_t size)
884 {
885         struct amdgpu_vm_pt_cursor cursor;
886         struct amdgpu_bo *pt;
887         bool ats = false;
888         uint64_t eaddr;
889         int r;
890
891         /* validate the parameters */
892         if (saddr & AMDGPU_GPU_PAGE_MASK || size & AMDGPU_GPU_PAGE_MASK)
893                 return -EINVAL;
894
895         eaddr = saddr + size - 1;
896
897         if (vm->pte_support_ats)
898                 ats = saddr < AMDGPU_GMC_HOLE_START;
899
900         saddr /= AMDGPU_GPU_PAGE_SIZE;
901         eaddr /= AMDGPU_GPU_PAGE_SIZE;
902
903         if (eaddr >= adev->vm_manager.max_pfn) {
904                 dev_err(adev->dev, "va above limit (0x%08llX >= 0x%08llX)\n",
905                         eaddr, adev->vm_manager.max_pfn);
906                 return -EINVAL;
907         }
908
909         for_each_amdgpu_vm_pt_leaf(adev, vm, saddr, eaddr, cursor) {
910                 struct amdgpu_vm_pt *entry = cursor.entry;
911                 struct amdgpu_bo_param bp;
912
913                 if (cursor.level < AMDGPU_VM_PTB) {
914                         unsigned num_entries;
915
916                         num_entries = amdgpu_vm_num_entries(adev, cursor.level);
917                         entry->entries = kvmalloc_array(num_entries,
918                                                         sizeof(*entry->entries),
919                                                         GFP_KERNEL |
920                                                         __GFP_ZERO);
921                         if (!entry->entries)
922                                 return -ENOMEM;
923                 }
924
925
926                 if (entry->base.bo)
927                         continue;
928
929                 amdgpu_vm_bo_param(adev, vm, cursor.level, &bp);
930
931                 r = amdgpu_bo_create(adev, &bp, &pt);
932                 if (r)
933                         return r;
934
935                 r = amdgpu_vm_clear_bo(adev, vm, pt, cursor.level, ats);
936                 if (r)
937                         goto error_free_pt;
938
939                 if (vm->use_cpu_for_update) {
940                         r = amdgpu_bo_kmap(pt, NULL);
941                         if (r)
942                                 goto error_free_pt;
943                 }
944
945                 /* Keep a reference to the root directory to avoid
946                 * freeing them up in the wrong order.
947                 */
948                 pt->parent = amdgpu_bo_ref(cursor.parent->base.bo);
949
950                 amdgpu_vm_bo_base_init(&entry->base, vm, pt);
951         }
952
953         return 0;
954
955 error_free_pt:
956         amdgpu_bo_unref(&pt->shadow);
957         amdgpu_bo_unref(&pt);
958         return r;
959 }
960
961 /**
962  * amdgpu_vm_free_pts - free PD/PT levels
963  *
964  * @adev: amdgpu device structure
965  * @vm: amdgpu vm structure
966  *
967  * Free the page directory or page table level and all sub levels.
968  */
969 static void amdgpu_vm_free_pts(struct amdgpu_device *adev,
970                                struct amdgpu_vm *vm)
971 {
972         struct amdgpu_vm_pt_cursor cursor;
973         struct amdgpu_vm_pt *entry;
974
975         for_each_amdgpu_vm_pt_dfs_safe(adev, vm, cursor, entry) {
976
977                 if (entry->base.bo) {
978                         entry->base.bo->vm_bo = NULL;
979                         list_del(&entry->base.vm_status);
980                         amdgpu_bo_unref(&entry->base.bo->shadow);
981                         amdgpu_bo_unref(&entry->base.bo);
982                 }
983                 kvfree(entry->entries);
984         }
985
986         BUG_ON(vm->root.base.bo);
987 }
988
989 /**
990  * amdgpu_vm_check_compute_bug - check whether asic has compute vm bug
991  *
992  * @adev: amdgpu_device pointer
993  */
994 void amdgpu_vm_check_compute_bug(struct amdgpu_device *adev)
995 {
996         const struct amdgpu_ip_block *ip_block;
997         bool has_compute_vm_bug;
998         struct amdgpu_ring *ring;
999         int i;
1000
1001         has_compute_vm_bug = false;
1002
1003         ip_block = amdgpu_device_ip_get_ip_block(adev, AMD_IP_BLOCK_TYPE_GFX);
1004         if (ip_block) {
1005                 /* Compute has a VM bug for GFX version < 7.
1006                    Compute has a VM bug for GFX 8 MEC firmware version < 673.*/
1007                 if (ip_block->version->major <= 7)
1008                         has_compute_vm_bug = true;
1009                 else if (ip_block->version->major == 8)
1010                         if (adev->gfx.mec_fw_version < 673)
1011                                 has_compute_vm_bug = true;
1012         }
1013
1014         for (i = 0; i < adev->num_rings; i++) {
1015                 ring = adev->rings[i];
1016                 if (ring->funcs->type == AMDGPU_RING_TYPE_COMPUTE)
1017                         /* only compute rings */
1018                         ring->has_compute_vm_bug = has_compute_vm_bug;
1019                 else
1020                         ring->has_compute_vm_bug = false;
1021         }
1022 }
1023
1024 /**
1025  * amdgpu_vm_need_pipeline_sync - Check if pipe sync is needed for job.
1026  *
1027  * @ring: ring on which the job will be submitted
1028  * @job: job to submit
1029  *
1030  * Returns:
1031  * True if sync is needed.
1032  */
1033 bool amdgpu_vm_need_pipeline_sync(struct amdgpu_ring *ring,
1034                                   struct amdgpu_job *job)
1035 {
1036         struct amdgpu_device *adev = ring->adev;
1037         unsigned vmhub = ring->funcs->vmhub;
1038         struct amdgpu_vmid_mgr *id_mgr = &adev->vm_manager.id_mgr[vmhub];
1039         struct amdgpu_vmid *id;
1040         bool gds_switch_needed;
1041         bool vm_flush_needed = job->vm_needs_flush || ring->has_compute_vm_bug;
1042
1043         if (job->vmid == 0)
1044                 return false;
1045         id = &id_mgr->ids[job->vmid];
1046         gds_switch_needed = ring->funcs->emit_gds_switch && (
1047                 id->gds_base != job->gds_base ||
1048                 id->gds_size != job->gds_size ||
1049                 id->gws_base != job->gws_base ||
1050                 id->gws_size != job->gws_size ||
1051                 id->oa_base != job->oa_base ||
1052                 id->oa_size != job->oa_size);
1053
1054         if (amdgpu_vmid_had_gpu_reset(adev, id))
1055                 return true;
1056
1057         return vm_flush_needed || gds_switch_needed;
1058 }
1059
1060 /**
1061  * amdgpu_vm_flush - hardware flush the vm
1062  *
1063  * @ring: ring to use for flush
1064  * @job:  related job
1065  * @need_pipe_sync: is pipe sync needed
1066  *
1067  * Emit a VM flush when it is necessary.
1068  *
1069  * Returns:
1070  * 0 on success, errno otherwise.
1071  */
1072 int amdgpu_vm_flush(struct amdgpu_ring *ring, struct amdgpu_job *job, bool need_pipe_sync)
1073 {
1074         struct amdgpu_device *adev = ring->adev;
1075         unsigned vmhub = ring->funcs->vmhub;
1076         struct amdgpu_vmid_mgr *id_mgr = &adev->vm_manager.id_mgr[vmhub];
1077         struct amdgpu_vmid *id = &id_mgr->ids[job->vmid];
1078         bool gds_switch_needed = ring->funcs->emit_gds_switch && (
1079                 id->gds_base != job->gds_base ||
1080                 id->gds_size != job->gds_size ||
1081                 id->gws_base != job->gws_base ||
1082                 id->gws_size != job->gws_size ||
1083                 id->oa_base != job->oa_base ||
1084                 id->oa_size != job->oa_size);
1085         bool vm_flush_needed = job->vm_needs_flush;
1086         bool pasid_mapping_needed = id->pasid != job->pasid ||
1087                 !id->pasid_mapping ||
1088                 !dma_fence_is_signaled(id->pasid_mapping);
1089         struct dma_fence *fence = NULL;
1090         unsigned patch_offset = 0;
1091         int r;
1092
1093         if (amdgpu_vmid_had_gpu_reset(adev, id)) {
1094                 gds_switch_needed = true;
1095                 vm_flush_needed = true;
1096                 pasid_mapping_needed = true;
1097         }
1098
1099         gds_switch_needed &= !!ring->funcs->emit_gds_switch;
1100         vm_flush_needed &= !!ring->funcs->emit_vm_flush  &&
1101                         job->vm_pd_addr != AMDGPU_BO_INVALID_OFFSET;
1102         pasid_mapping_needed &= adev->gmc.gmc_funcs->emit_pasid_mapping &&
1103                 ring->funcs->emit_wreg;
1104
1105         if (!vm_flush_needed && !gds_switch_needed && !need_pipe_sync)
1106                 return 0;
1107
1108         if (ring->funcs->init_cond_exec)
1109                 patch_offset = amdgpu_ring_init_cond_exec(ring);
1110
1111         if (need_pipe_sync)
1112                 amdgpu_ring_emit_pipeline_sync(ring);
1113
1114         if (vm_flush_needed) {
1115                 trace_amdgpu_vm_flush(ring, job->vmid, job->vm_pd_addr);
1116                 amdgpu_ring_emit_vm_flush(ring, job->vmid, job->vm_pd_addr);
1117         }
1118
1119         if (pasid_mapping_needed)
1120                 amdgpu_gmc_emit_pasid_mapping(ring, job->vmid, job->pasid);
1121
1122         if (vm_flush_needed || pasid_mapping_needed) {
1123                 r = amdgpu_fence_emit(ring, &fence, 0);
1124                 if (r)
1125                         return r;
1126         }
1127
1128         if (vm_flush_needed) {
1129                 mutex_lock(&id_mgr->lock);
1130                 dma_fence_put(id->last_flush);
1131                 id->last_flush = dma_fence_get(fence);
1132                 id->current_gpu_reset_count =
1133                         atomic_read(&adev->gpu_reset_counter);
1134                 mutex_unlock(&id_mgr->lock);
1135         }
1136
1137         if (pasid_mapping_needed) {
1138                 id->pasid = job->pasid;
1139                 dma_fence_put(id->pasid_mapping);
1140                 id->pasid_mapping = dma_fence_get(fence);
1141         }
1142         dma_fence_put(fence);
1143
1144         if (ring->funcs->emit_gds_switch && gds_switch_needed) {
1145                 id->gds_base = job->gds_base;
1146                 id->gds_size = job->gds_size;
1147                 id->gws_base = job->gws_base;
1148                 id->gws_size = job->gws_size;
1149                 id->oa_base = job->oa_base;
1150                 id->oa_size = job->oa_size;
1151                 amdgpu_ring_emit_gds_switch(ring, job->vmid, job->gds_base,
1152                                             job->gds_size, job->gws_base,
1153                                             job->gws_size, job->oa_base,
1154                                             job->oa_size);
1155         }
1156
1157         if (ring->funcs->patch_cond_exec)
1158                 amdgpu_ring_patch_cond_exec(ring, patch_offset);
1159
1160         /* the double SWITCH_BUFFER here *cannot* be skipped by COND_EXEC */
1161         if (ring->funcs->emit_switch_buffer) {
1162                 amdgpu_ring_emit_switch_buffer(ring);
1163                 amdgpu_ring_emit_switch_buffer(ring);
1164         }
1165         return 0;
1166 }
1167
1168 /**
1169  * amdgpu_vm_bo_find - find the bo_va for a specific vm & bo
1170  *
1171  * @vm: requested vm
1172  * @bo: requested buffer object
1173  *
1174  * Find @bo inside the requested vm.
1175  * Search inside the @bos vm list for the requested vm
1176  * Returns the found bo_va or NULL if none is found
1177  *
1178  * Object has to be reserved!
1179  *
1180  * Returns:
1181  * Found bo_va or NULL.
1182  */
1183 struct amdgpu_bo_va *amdgpu_vm_bo_find(struct amdgpu_vm *vm,
1184                                        struct amdgpu_bo *bo)
1185 {
1186         struct amdgpu_vm_bo_base *base;
1187
1188         for (base = bo->vm_bo; base; base = base->next) {
1189                 if (base->vm != vm)
1190                         continue;
1191
1192                 return container_of(base, struct amdgpu_bo_va, base);
1193         }
1194         return NULL;
1195 }
1196
1197 /**
1198  * amdgpu_vm_do_set_ptes - helper to call the right asic function
1199  *
1200  * @params: see amdgpu_pte_update_params definition
1201  * @bo: PD/PT to update
1202  * @pe: addr of the page entry
1203  * @addr: dst addr to write into pe
1204  * @count: number of page entries to update
1205  * @incr: increase next addr by incr bytes
1206  * @flags: hw access flags
1207  *
1208  * Traces the parameters and calls the right asic functions
1209  * to setup the page table using the DMA.
1210  */
1211 static void amdgpu_vm_do_set_ptes(struct amdgpu_pte_update_params *params,
1212                                   struct amdgpu_bo *bo,
1213                                   uint64_t pe, uint64_t addr,
1214                                   unsigned count, uint32_t incr,
1215                                   uint64_t flags)
1216 {
1217         pe += amdgpu_bo_gpu_offset(bo);
1218         trace_amdgpu_vm_set_ptes(pe, addr, count, incr, flags);
1219
1220         if (count < 3) {
1221                 amdgpu_vm_write_pte(params->adev, params->ib, pe,
1222                                     addr | flags, count, incr);
1223
1224         } else {
1225                 amdgpu_vm_set_pte_pde(params->adev, params->ib, pe, addr,
1226                                       count, incr, flags);
1227         }
1228 }
1229
1230 /**
1231  * amdgpu_vm_do_copy_ptes - copy the PTEs from the GART
1232  *
1233  * @params: see amdgpu_pte_update_params definition
1234  * @bo: PD/PT to update
1235  * @pe: addr of the page entry
1236  * @addr: dst addr to write into pe
1237  * @count: number of page entries to update
1238  * @incr: increase next addr by incr bytes
1239  * @flags: hw access flags
1240  *
1241  * Traces the parameters and calls the DMA function to copy the PTEs.
1242  */
1243 static void amdgpu_vm_do_copy_ptes(struct amdgpu_pte_update_params *params,
1244                                    struct amdgpu_bo *bo,
1245                                    uint64_t pe, uint64_t addr,
1246                                    unsigned count, uint32_t incr,
1247                                    uint64_t flags)
1248 {
1249         uint64_t src = (params->src + (addr >> 12) * 8);
1250
1251         pe += amdgpu_bo_gpu_offset(bo);
1252         trace_amdgpu_vm_copy_ptes(pe, src, count);
1253
1254         amdgpu_vm_copy_pte(params->adev, params->ib, pe, src, count);
1255 }
1256
1257 /**
1258  * amdgpu_vm_map_gart - Resolve gart mapping of addr
1259  *
1260  * @pages_addr: optional DMA address to use for lookup
1261  * @addr: the unmapped addr
1262  *
1263  * Look up the physical address of the page that the pte resolves
1264  * to.
1265  *
1266  * Returns:
1267  * The pointer for the page table entry.
1268  */
1269 static uint64_t amdgpu_vm_map_gart(const dma_addr_t *pages_addr, uint64_t addr)
1270 {
1271         uint64_t result;
1272
1273         /* page table offset */
1274         result = pages_addr[addr >> PAGE_SHIFT];
1275
1276         /* in case cpu page size != gpu page size*/
1277         result |= addr & (~PAGE_MASK);
1278
1279         result &= 0xFFFFFFFFFFFFF000ULL;
1280
1281         return result;
1282 }
1283
1284 /**
1285  * amdgpu_vm_cpu_set_ptes - helper to update page tables via CPU
1286  *
1287  * @params: see amdgpu_pte_update_params definition
1288  * @bo: PD/PT to update
1289  * @pe: kmap addr of the page entry
1290  * @addr: dst addr to write into pe
1291  * @count: number of page entries to update
1292  * @incr: increase next addr by incr bytes
1293  * @flags: hw access flags
1294  *
1295  * Write count number of PT/PD entries directly.
1296  */
1297 static void amdgpu_vm_cpu_set_ptes(struct amdgpu_pte_update_params *params,
1298                                    struct amdgpu_bo *bo,
1299                                    uint64_t pe, uint64_t addr,
1300                                    unsigned count, uint32_t incr,
1301                                    uint64_t flags)
1302 {
1303         unsigned int i;
1304         uint64_t value;
1305
1306         pe += (unsigned long)amdgpu_bo_kptr(bo);
1307
1308         trace_amdgpu_vm_set_ptes(pe, addr, count, incr, flags);
1309
1310         for (i = 0; i < count; i++) {
1311                 value = params->pages_addr ?
1312                         amdgpu_vm_map_gart(params->pages_addr, addr) :
1313                         addr;
1314                 amdgpu_gmc_set_pte_pde(params->adev, (void *)(uintptr_t)pe,
1315                                        i, value, flags);
1316                 addr += incr;
1317         }
1318 }
1319
1320
1321 /**
1322  * amdgpu_vm_wait_pd - Wait for PT BOs to be free.
1323  *
1324  * @adev: amdgpu_device pointer
1325  * @vm: related vm
1326  * @owner: fence owner
1327  *
1328  * Returns:
1329  * 0 on success, errno otherwise.
1330  */
1331 static int amdgpu_vm_wait_pd(struct amdgpu_device *adev, struct amdgpu_vm *vm,
1332                              void *owner)
1333 {
1334         struct amdgpu_sync sync;
1335         int r;
1336
1337         amdgpu_sync_create(&sync);
1338         amdgpu_sync_resv(adev, &sync, vm->root.base.bo->tbo.resv, owner, false);
1339         r = amdgpu_sync_wait(&sync, true);
1340         amdgpu_sync_free(&sync);
1341
1342         return r;
1343 }
1344
1345 /**
1346  * amdgpu_vm_update_func - helper to call update function
1347  *
1348  * Calls the update function for both the given BO as well as its shadow.
1349  */
1350 static void amdgpu_vm_update_func(struct amdgpu_pte_update_params *params,
1351                                   struct amdgpu_bo *bo,
1352                                   uint64_t pe, uint64_t addr,
1353                                   unsigned count, uint32_t incr,
1354                                   uint64_t flags)
1355 {
1356         if (bo->shadow)
1357                 params->func(params, bo->shadow, pe, addr, count, incr, flags);
1358         params->func(params, bo, pe, addr, count, incr, flags);
1359 }
1360
1361 /*
1362  * amdgpu_vm_update_pde - update a single level in the hierarchy
1363  *
1364  * @param: parameters for the update
1365  * @vm: requested vm
1366  * @parent: parent directory
1367  * @entry: entry to update
1368  *
1369  * Makes sure the requested entry in parent is up to date.
1370  */
1371 static void amdgpu_vm_update_pde(struct amdgpu_pte_update_params *params,
1372                                  struct amdgpu_vm *vm,
1373                                  struct amdgpu_vm_pt *parent,
1374                                  struct amdgpu_vm_pt *entry)
1375 {
1376         struct amdgpu_bo *bo = parent->base.bo, *pbo;
1377         uint64_t pde, pt, flags;
1378         unsigned level;
1379
1380         /* Don't update huge pages here */
1381         if (entry->huge)
1382                 return;
1383
1384         for (level = 0, pbo = bo->parent; pbo; ++level)
1385                 pbo = pbo->parent;
1386
1387         level += params->adev->vm_manager.root_level;
1388         amdgpu_gmc_get_pde_for_bo(entry->base.bo, level, &pt, &flags);
1389         pde = (entry - parent->entries) * 8;
1390         amdgpu_vm_update_func(params, bo, pde, pt, 1, 0, flags);
1391 }
1392
1393 /*
1394  * amdgpu_vm_invalidate_pds - mark all PDs as invalid
1395  *
1396  * @adev: amdgpu_device pointer
1397  * @vm: related vm
1398  *
1399  * Mark all PD level as invalid after an error.
1400  */
1401 static void amdgpu_vm_invalidate_pds(struct amdgpu_device *adev,
1402                                      struct amdgpu_vm *vm)
1403 {
1404         struct amdgpu_vm_pt_cursor cursor;
1405         struct amdgpu_vm_pt *entry;
1406
1407         for_each_amdgpu_vm_pt_dfs_safe(adev, vm, cursor, entry)
1408                 if (entry->base.bo && !entry->base.moved)
1409                         amdgpu_vm_bo_relocated(&entry->base);
1410 }
1411
1412 /*
1413  * amdgpu_vm_update_directories - make sure that all directories are valid
1414  *
1415  * @adev: amdgpu_device pointer
1416  * @vm: requested vm
1417  *
1418  * Makes sure all directories are up to date.
1419  *
1420  * Returns:
1421  * 0 for success, error for failure.
1422  */
1423 int amdgpu_vm_update_directories(struct amdgpu_device *adev,
1424                                  struct amdgpu_vm *vm)
1425 {
1426         struct amdgpu_pte_update_params params;
1427         struct amdgpu_job *job;
1428         unsigned ndw = 0;
1429         int r = 0;
1430
1431         if (list_empty(&vm->relocated))
1432                 return 0;
1433
1434 restart:
1435         memset(&params, 0, sizeof(params));
1436         params.adev = adev;
1437
1438         if (vm->use_cpu_for_update) {
1439                 r = amdgpu_vm_wait_pd(adev, vm, AMDGPU_FENCE_OWNER_VM);
1440                 if (unlikely(r))
1441                         return r;
1442
1443                 params.func = amdgpu_vm_cpu_set_ptes;
1444         } else {
1445                 ndw = 512 * 8;
1446                 r = amdgpu_job_alloc_with_ib(adev, ndw * 4, &job);
1447                 if (r)
1448                         return r;
1449
1450                 params.ib = &job->ibs[0];
1451                 params.func = amdgpu_vm_do_set_ptes;
1452         }
1453
1454         while (!list_empty(&vm->relocated)) {
1455                 struct amdgpu_vm_pt *pt, *entry;
1456
1457                 entry = list_first_entry(&vm->relocated, struct amdgpu_vm_pt,
1458                                          base.vm_status);
1459                 amdgpu_vm_bo_idle(&entry->base);
1460
1461                 pt = amdgpu_vm_pt_parent(entry);
1462                 if (!pt)
1463                         continue;
1464
1465                 amdgpu_vm_update_pde(&params, vm, pt, entry);
1466
1467                 if (!vm->use_cpu_for_update &&
1468                     (ndw - params.ib->length_dw) < 32)
1469                         break;
1470         }
1471
1472         if (vm->use_cpu_for_update) {
1473                 /* Flush HDP */
1474                 mb();
1475                 amdgpu_asic_flush_hdp(adev, NULL);
1476         } else if (params.ib->length_dw == 0) {
1477                 amdgpu_job_free(job);
1478         } else {
1479                 struct amdgpu_bo *root = vm->root.base.bo;
1480                 struct amdgpu_ring *ring;
1481                 struct dma_fence *fence;
1482
1483                 ring = container_of(vm->entity.rq->sched, struct amdgpu_ring,
1484                                     sched);
1485
1486                 amdgpu_ring_pad_ib(ring, params.ib);
1487                 amdgpu_sync_resv(adev, &job->sync, root->tbo.resv,
1488                                  AMDGPU_FENCE_OWNER_VM, false);
1489                 WARN_ON(params.ib->length_dw > ndw);
1490                 r = amdgpu_job_submit(job, &vm->entity, AMDGPU_FENCE_OWNER_VM,
1491                                       &fence);
1492                 if (r)
1493                         goto error;
1494
1495                 amdgpu_bo_fence(root, fence, true);
1496                 dma_fence_put(vm->last_update);
1497                 vm->last_update = fence;
1498         }
1499
1500         if (!list_empty(&vm->relocated))
1501                 goto restart;
1502
1503         return 0;
1504
1505 error:
1506         amdgpu_vm_invalidate_pds(adev, vm);
1507         amdgpu_job_free(job);
1508         return r;
1509 }
1510
1511 /**
1512  * amdgpu_vm_update_huge - figure out parameters for PTE updates
1513  *
1514  * Make sure to set the right flags for the PTEs at the desired level.
1515  */
1516 static void amdgpu_vm_update_huge(struct amdgpu_pte_update_params *params,
1517                                   struct amdgpu_bo *bo, unsigned level,
1518                                   uint64_t pe, uint64_t addr,
1519                                   unsigned count, uint32_t incr,
1520                                   uint64_t flags)
1521
1522 {
1523         if (level != AMDGPU_VM_PTB) {
1524                 flags |= AMDGPU_PDE_PTE;
1525                 amdgpu_gmc_get_vm_pde(params->adev, level, &addr, &flags);
1526         }
1527
1528         amdgpu_vm_update_func(params, bo, pe, addr, count, incr, flags);
1529 }
1530
1531 /**
1532  * amdgpu_vm_fragment - get fragment for PTEs
1533  *
1534  * @params: see amdgpu_pte_update_params definition
1535  * @start: first PTE to handle
1536  * @end: last PTE to handle
1537  * @flags: hw mapping flags
1538  * @frag: resulting fragment size
1539  * @frag_end: end of this fragment
1540  *
1541  * Returns the first possible fragment for the start and end address.
1542  */
1543 static void amdgpu_vm_fragment(struct amdgpu_pte_update_params *params,
1544                                uint64_t start, uint64_t end, uint64_t flags,
1545                                unsigned int *frag, uint64_t *frag_end)
1546 {
1547         /**
1548          * The MC L1 TLB supports variable sized pages, based on a fragment
1549          * field in the PTE. When this field is set to a non-zero value, page
1550          * granularity is increased from 4KB to (1 << (12 + frag)). The PTE
1551          * flags are considered valid for all PTEs within the fragment range
1552          * and corresponding mappings are assumed to be physically contiguous.
1553          *
1554          * The L1 TLB can store a single PTE for the whole fragment,
1555          * significantly increasing the space available for translation
1556          * caching. This leads to large improvements in throughput when the
1557          * TLB is under pressure.
1558          *
1559          * The L2 TLB distributes small and large fragments into two
1560          * asymmetric partitions. The large fragment cache is significantly
1561          * larger. Thus, we try to use large fragments wherever possible.
1562          * Userspace can support this by aligning virtual base address and
1563          * allocation size to the fragment size.
1564          *
1565          * Starting with Vega10 the fragment size only controls the L1. The L2
1566          * is now directly feed with small/huge/giant pages from the walker.
1567          */
1568         unsigned max_frag;
1569
1570         if (params->adev->asic_type < CHIP_VEGA10)
1571                 max_frag = params->adev->vm_manager.fragment_size;
1572         else
1573                 max_frag = 31;
1574
1575         /* system pages are non continuously */
1576         if (params->src) {
1577                 *frag = 0;
1578                 *frag_end = end;
1579                 return;
1580         }
1581
1582         /* This intentionally wraps around if no bit is set */
1583         *frag = min((unsigned)ffs(start) - 1, (unsigned)fls64(end - start) - 1);
1584         if (*frag >= max_frag) {
1585                 *frag = max_frag;
1586                 *frag_end = end & ~((1ULL << max_frag) - 1);
1587         } else {
1588                 *frag_end = start + (1 << *frag);
1589         }
1590 }
1591
1592 /**
1593  * amdgpu_vm_update_ptes - make sure that page tables are valid
1594  *
1595  * @params: see amdgpu_pte_update_params definition
1596  * @start: start of GPU address range
1597  * @end: end of GPU address range
1598  * @dst: destination address to map to, the next dst inside the function
1599  * @flags: mapping flags
1600  *
1601  * Update the page tables in the range @start - @end.
1602  *
1603  * Returns:
1604  * 0 for success, -EINVAL for failure.
1605  */
1606 static int amdgpu_vm_update_ptes(struct amdgpu_pte_update_params *params,
1607                                  uint64_t start, uint64_t end,
1608                                  uint64_t dst, uint64_t flags)
1609 {
1610         struct amdgpu_device *adev = params->adev;
1611         struct amdgpu_vm_pt_cursor cursor;
1612         uint64_t frag_start = start, frag_end;
1613         unsigned int frag;
1614
1615         /* figure out the initial fragment */
1616         amdgpu_vm_fragment(params, frag_start, end, flags, &frag, &frag_end);
1617
1618         /* walk over the address space and update the PTs */
1619         amdgpu_vm_pt_start(adev, params->vm, start, &cursor);
1620         while (cursor.pfn < end) {
1621                 struct amdgpu_bo *pt = cursor.entry->base.bo;
1622                 unsigned shift, parent_shift, mask;
1623                 uint64_t incr, entry_end, pe_start;
1624
1625                 if (!pt)
1626                         return -ENOENT;
1627
1628                 /* The root level can't be a huge page */
1629                 if (cursor.level == adev->vm_manager.root_level) {
1630                         if (!amdgpu_vm_pt_descendant(adev, &cursor))
1631                                 return -ENOENT;
1632                         continue;
1633                 }
1634
1635                 /* If it isn't already handled it can't be a huge page */
1636                 if (cursor.entry->huge) {
1637                         /* Add the entry to the relocated list to update it. */
1638                         cursor.entry->huge = false;
1639                         amdgpu_vm_bo_relocated(&cursor.entry->base);
1640                 }
1641
1642                 shift = amdgpu_vm_level_shift(adev, cursor.level);
1643                 parent_shift = amdgpu_vm_level_shift(adev, cursor.level - 1);
1644                 if (adev->asic_type < CHIP_VEGA10) {
1645                         /* No huge page support before GMC v9 */
1646                         if (cursor.level != AMDGPU_VM_PTB) {
1647                                 if (!amdgpu_vm_pt_descendant(adev, &cursor))
1648                                         return -ENOENT;
1649                                 continue;
1650                         }
1651                 } else if (frag < shift) {
1652                         /* We can't use this level when the fragment size is
1653                          * smaller than the address shift. Go to the next
1654                          * child entry and try again.
1655                          */
1656                         if (!amdgpu_vm_pt_descendant(adev, &cursor))
1657                                 return -ENOENT;
1658                         continue;
1659                 } else if (frag >= parent_shift &&
1660                            cursor.level - 1 != adev->vm_manager.root_level) {
1661                         /* If the fragment size is even larger than the parent
1662                          * shift we should go up one level and check it again
1663                          * unless one level up is the root level.
1664                          */
1665                         if (!amdgpu_vm_pt_ancestor(&cursor))
1666                                 return -ENOENT;
1667                         continue;
1668                 }
1669
1670                 /* Looks good so far, calculate parameters for the update */
1671                 incr = (uint64_t)AMDGPU_GPU_PAGE_SIZE << shift;
1672                 mask = amdgpu_vm_entries_mask(adev, cursor.level);
1673                 pe_start = ((cursor.pfn >> shift) & mask) * 8;
1674                 entry_end = (uint64_t)(mask + 1) << shift;
1675                 entry_end += cursor.pfn & ~(entry_end - 1);
1676                 entry_end = min(entry_end, end);
1677
1678                 do {
1679                         uint64_t upd_end = min(entry_end, frag_end);
1680                         unsigned nptes = (upd_end - frag_start) >> shift;
1681
1682                         amdgpu_vm_update_huge(params, pt, cursor.level,
1683                                               pe_start, dst, nptes, incr,
1684                                               flags | AMDGPU_PTE_FRAG(frag));
1685
1686                         pe_start += nptes * 8;
1687                         dst += (uint64_t)nptes * AMDGPU_GPU_PAGE_SIZE << shift;
1688
1689                         frag_start = upd_end;
1690                         if (frag_start >= frag_end) {
1691                                 /* figure out the next fragment */
1692                                 amdgpu_vm_fragment(params, frag_start, end,
1693                                                    flags, &frag, &frag_end);
1694                                 if (frag < shift)
1695                                         break;
1696                         }
1697                 } while (frag_start < entry_end);
1698
1699                 if (amdgpu_vm_pt_descendant(adev, &cursor)) {
1700                         /* Mark all child entries as huge */
1701                         while (cursor.pfn < frag_start) {
1702                                 cursor.entry->huge = true;
1703                                 amdgpu_vm_pt_next(adev, &cursor);
1704                         }
1705
1706                 } else if (frag >= shift) {
1707                         /* or just move on to the next on the same level. */
1708                         amdgpu_vm_pt_next(adev, &cursor);
1709                 }
1710         }
1711
1712         return 0;
1713 }
1714
1715 /**
1716  * amdgpu_vm_bo_update_mapping - update a mapping in the vm page table
1717  *
1718  * @adev: amdgpu_device pointer
1719  * @exclusive: fence we need to sync to
1720  * @pages_addr: DMA addresses to use for mapping
1721  * @vm: requested vm
1722  * @start: start of mapped range
1723  * @last: last mapped entry
1724  * @flags: flags for the entries
1725  * @addr: addr to set the area to
1726  * @fence: optional resulting fence
1727  *
1728  * Fill in the page table entries between @start and @last.
1729  *
1730  * Returns:
1731  * 0 for success, -EINVAL for failure.
1732  */
1733 static int amdgpu_vm_bo_update_mapping(struct amdgpu_device *adev,
1734                                        struct dma_fence *exclusive,
1735                                        dma_addr_t *pages_addr,
1736                                        struct amdgpu_vm *vm,
1737                                        uint64_t start, uint64_t last,
1738                                        uint64_t flags, uint64_t addr,
1739                                        struct dma_fence **fence)
1740 {
1741         struct amdgpu_ring *ring;
1742         void *owner = AMDGPU_FENCE_OWNER_VM;
1743         unsigned nptes, ncmds, ndw;
1744         struct amdgpu_job *job;
1745         struct amdgpu_pte_update_params params;
1746         struct dma_fence *f = NULL;
1747         int r;
1748
1749         memset(&params, 0, sizeof(params));
1750         params.adev = adev;
1751         params.vm = vm;
1752
1753         /* sync to everything on unmapping */
1754         if (!(flags & AMDGPU_PTE_VALID))
1755                 owner = AMDGPU_FENCE_OWNER_UNDEFINED;
1756
1757         if (vm->use_cpu_for_update) {
1758                 /* params.src is used as flag to indicate system Memory */
1759                 if (pages_addr)
1760                         params.src = ~0;
1761
1762                 /* Wait for PT BOs to be free. PTs share the same resv. object
1763                  * as the root PD BO
1764                  */
1765                 r = amdgpu_vm_wait_pd(adev, vm, owner);
1766                 if (unlikely(r))
1767                         return r;
1768
1769                 params.func = amdgpu_vm_cpu_set_ptes;
1770                 params.pages_addr = pages_addr;
1771                 return amdgpu_vm_update_ptes(&params, start, last + 1,
1772                                              addr, flags);
1773         }
1774
1775         ring = container_of(vm->entity.rq->sched, struct amdgpu_ring, sched);
1776
1777         nptes = last - start + 1;
1778
1779         /*
1780          * reserve space for two commands every (1 << BLOCK_SIZE)
1781          *  entries or 2k dwords (whatever is smaller)
1782          *
1783          * The second command is for the shadow pagetables.
1784          */
1785         if (vm->root.base.bo->shadow)
1786                 ncmds = ((nptes >> min(adev->vm_manager.block_size, 11u)) + 1) * 2;
1787         else
1788                 ncmds = ((nptes >> min(adev->vm_manager.block_size, 11u)) + 1);
1789
1790         /* padding, etc. */
1791         ndw = 64;
1792
1793         if (pages_addr) {
1794                 /* copy commands needed */
1795                 ndw += ncmds * adev->vm_manager.vm_pte_funcs->copy_pte_num_dw;
1796
1797                 /* and also PTEs */
1798                 ndw += nptes * 2;
1799
1800                 params.func = amdgpu_vm_do_copy_ptes;
1801
1802         } else {
1803                 /* set page commands needed */
1804                 ndw += ncmds * 10;
1805
1806                 /* extra commands for begin/end fragments */
1807                 if (vm->root.base.bo->shadow)
1808                         ndw += 2 * 10 * adev->vm_manager.fragment_size * 2;
1809                 else
1810                         ndw += 2 * 10 * adev->vm_manager.fragment_size;
1811
1812                 params.func = amdgpu_vm_do_set_ptes;
1813         }
1814
1815         r = amdgpu_job_alloc_with_ib(adev, ndw * 4, &job);
1816         if (r)
1817                 return r;
1818
1819         params.ib = &job->ibs[0];
1820
1821         if (pages_addr) {
1822                 uint64_t *pte;
1823                 unsigned i;
1824
1825                 /* Put the PTEs at the end of the IB. */
1826                 i = ndw - nptes * 2;
1827                 pte= (uint64_t *)&(job->ibs->ptr[i]);
1828                 params.src = job->ibs->gpu_addr + i * 4;
1829
1830                 for (i = 0; i < nptes; ++i) {
1831                         pte[i] = amdgpu_vm_map_gart(pages_addr, addr + i *
1832                                                     AMDGPU_GPU_PAGE_SIZE);
1833                         pte[i] |= flags;
1834                 }
1835                 addr = 0;
1836         }
1837
1838         r = amdgpu_sync_fence(adev, &job->sync, exclusive, false);
1839         if (r)
1840                 goto error_free;
1841
1842         r = amdgpu_sync_resv(adev, &job->sync, vm->root.base.bo->tbo.resv,
1843                              owner, false);
1844         if (r)
1845                 goto error_free;
1846
1847         r = reservation_object_reserve_shared(vm->root.base.bo->tbo.resv);
1848         if (r)
1849                 goto error_free;
1850
1851         r = amdgpu_vm_update_ptes(&params, start, last + 1, addr, flags);
1852         if (r)
1853                 goto error_free;
1854
1855         amdgpu_ring_pad_ib(ring, params.ib);
1856         WARN_ON(params.ib->length_dw > ndw);
1857         r = amdgpu_job_submit(job, &vm->entity, AMDGPU_FENCE_OWNER_VM, &f);
1858         if (r)
1859                 goto error_free;
1860
1861         amdgpu_bo_fence(vm->root.base.bo, f, true);
1862         dma_fence_put(*fence);
1863         *fence = f;
1864         return 0;
1865
1866 error_free:
1867         amdgpu_job_free(job);
1868         return r;
1869 }
1870
1871 /**
1872  * amdgpu_vm_bo_split_mapping - split a mapping into smaller chunks
1873  *
1874  * @adev: amdgpu_device pointer
1875  * @exclusive: fence we need to sync to
1876  * @pages_addr: DMA addresses to use for mapping
1877  * @vm: requested vm
1878  * @mapping: mapped range and flags to use for the update
1879  * @flags: HW flags for the mapping
1880  * @nodes: array of drm_mm_nodes with the MC addresses
1881  * @fence: optional resulting fence
1882  *
1883  * Split the mapping into smaller chunks so that each update fits
1884  * into a SDMA IB.
1885  *
1886  * Returns:
1887  * 0 for success, -EINVAL for failure.
1888  */
1889 static int amdgpu_vm_bo_split_mapping(struct amdgpu_device *adev,
1890                                       struct dma_fence *exclusive,
1891                                       dma_addr_t *pages_addr,
1892                                       struct amdgpu_vm *vm,
1893                                       struct amdgpu_bo_va_mapping *mapping,
1894                                       uint64_t flags,
1895                                       struct drm_mm_node *nodes,
1896                                       struct dma_fence **fence)
1897 {
1898         unsigned min_linear_pages = 1 << adev->vm_manager.fragment_size;
1899         uint64_t pfn, start = mapping->start;
1900         int r;
1901
1902         /* normally,bo_va->flags only contians READABLE and WIRTEABLE bit go here
1903          * but in case of something, we filter the flags in first place
1904          */
1905         if (!(mapping->flags & AMDGPU_PTE_READABLE))
1906                 flags &= ~AMDGPU_PTE_READABLE;
1907         if (!(mapping->flags & AMDGPU_PTE_WRITEABLE))
1908                 flags &= ~AMDGPU_PTE_WRITEABLE;
1909
1910         flags &= ~AMDGPU_PTE_EXECUTABLE;
1911         flags |= mapping->flags & AMDGPU_PTE_EXECUTABLE;
1912
1913         flags &= ~AMDGPU_PTE_MTYPE_MASK;
1914         flags |= (mapping->flags & AMDGPU_PTE_MTYPE_MASK);
1915
1916         if ((mapping->flags & AMDGPU_PTE_PRT) &&
1917             (adev->asic_type >= CHIP_VEGA10)) {
1918                 flags |= AMDGPU_PTE_PRT;
1919                 flags &= ~AMDGPU_PTE_VALID;
1920         }
1921
1922         trace_amdgpu_vm_bo_update(mapping);
1923
1924         pfn = mapping->offset >> PAGE_SHIFT;
1925         if (nodes) {
1926                 while (pfn >= nodes->size) {
1927                         pfn -= nodes->size;
1928                         ++nodes;
1929                 }
1930         }
1931
1932         do {
1933                 dma_addr_t *dma_addr = NULL;
1934                 uint64_t max_entries;
1935                 uint64_t addr, last;
1936
1937                 if (nodes) {
1938                         addr = nodes->start << PAGE_SHIFT;
1939                         max_entries = (nodes->size - pfn) *
1940                                 AMDGPU_GPU_PAGES_IN_CPU_PAGE;
1941                 } else {
1942                         addr = 0;
1943                         max_entries = S64_MAX;
1944                 }
1945
1946                 if (pages_addr) {
1947                         uint64_t count;
1948
1949                         max_entries = min(max_entries, 16ull * 1024ull);
1950                         for (count = 1;
1951                              count < max_entries / AMDGPU_GPU_PAGES_IN_CPU_PAGE;
1952                              ++count) {
1953                                 uint64_t idx = pfn + count;
1954
1955                                 if (pages_addr[idx] !=
1956                                     (pages_addr[idx - 1] + PAGE_SIZE))
1957                                         break;
1958                         }
1959
1960                         if (count < min_linear_pages) {
1961                                 addr = pfn << PAGE_SHIFT;
1962                                 dma_addr = pages_addr;
1963                         } else {
1964                                 addr = pages_addr[pfn];
1965                                 max_entries = count * AMDGPU_GPU_PAGES_IN_CPU_PAGE;
1966                         }
1967
1968                 } else if (flags & AMDGPU_PTE_VALID) {
1969                         addr += adev->vm_manager.vram_base_offset;
1970                         addr += pfn << PAGE_SHIFT;
1971                 }
1972
1973                 last = min((uint64_t)mapping->last, start + max_entries - 1);
1974                 r = amdgpu_vm_bo_update_mapping(adev, exclusive, dma_addr, vm,
1975                                                 start, last, flags, addr,
1976                                                 fence);
1977                 if (r)
1978                         return r;
1979
1980                 pfn += (last - start + 1) / AMDGPU_GPU_PAGES_IN_CPU_PAGE;
1981                 if (nodes && nodes->size == pfn) {
1982                         pfn = 0;
1983                         ++nodes;
1984                 }
1985                 start = last + 1;
1986
1987         } while (unlikely(start != mapping->last + 1));
1988
1989         return 0;
1990 }
1991
1992 /**
1993  * amdgpu_vm_bo_update - update all BO mappings in the vm page table
1994  *
1995  * @adev: amdgpu_device pointer
1996  * @bo_va: requested BO and VM object
1997  * @clear: if true clear the entries
1998  *
1999  * Fill in the page table entries for @bo_va.
2000  *
2001  * Returns:
2002  * 0 for success, -EINVAL for failure.
2003  */
2004 int amdgpu_vm_bo_update(struct amdgpu_device *adev,
2005                         struct amdgpu_bo_va *bo_va,
2006                         bool clear)
2007 {
2008         struct amdgpu_bo *bo = bo_va->base.bo;
2009         struct amdgpu_vm *vm = bo_va->base.vm;
2010         struct amdgpu_bo_va_mapping *mapping;
2011         dma_addr_t *pages_addr = NULL;
2012         struct ttm_mem_reg *mem;
2013         struct drm_mm_node *nodes;
2014         struct dma_fence *exclusive, **last_update;
2015         uint64_t flags;
2016         int r;
2017
2018         if (clear || !bo) {
2019                 mem = NULL;
2020                 nodes = NULL;
2021                 exclusive = NULL;
2022         } else {
2023                 struct ttm_dma_tt *ttm;
2024
2025                 mem = &bo->tbo.mem;
2026                 nodes = mem->mm_node;
2027                 if (mem->mem_type == TTM_PL_TT) {
2028                         ttm = container_of(bo->tbo.ttm, struct ttm_dma_tt, ttm);
2029                         pages_addr = ttm->dma_address;
2030                 }
2031                 exclusive = reservation_object_get_excl(bo->tbo.resv);
2032         }
2033
2034         if (bo)
2035                 flags = amdgpu_ttm_tt_pte_flags(adev, bo->tbo.ttm, mem);
2036         else
2037                 flags = 0x0;
2038
2039         if (clear || (bo && bo->tbo.resv == vm->root.base.bo->tbo.resv))
2040                 last_update = &vm->last_update;
2041         else
2042                 last_update = &bo_va->last_pt_update;
2043
2044         if (!clear && bo_va->base.moved) {
2045                 bo_va->base.moved = false;
2046                 list_splice_init(&bo_va->valids, &bo_va->invalids);
2047
2048         } else if (bo_va->cleared != clear) {
2049                 list_splice_init(&bo_va->valids, &bo_va->invalids);
2050         }
2051
2052         list_for_each_entry(mapping, &bo_va->invalids, list) {
2053                 r = amdgpu_vm_bo_split_mapping(adev, exclusive, pages_addr, vm,
2054                                                mapping, flags, nodes,
2055                                                last_update);
2056                 if (r)
2057                         return r;
2058         }
2059
2060         if (vm->use_cpu_for_update) {
2061                 /* Flush HDP */
2062                 mb();
2063                 amdgpu_asic_flush_hdp(adev, NULL);
2064         }
2065
2066         /* If the BO is not in its preferred location add it back to
2067          * the evicted list so that it gets validated again on the
2068          * next command submission.
2069          */
2070         if (bo && bo->tbo.resv == vm->root.base.bo->tbo.resv) {
2071                 uint32_t mem_type = bo->tbo.mem.mem_type;
2072
2073                 if (!(bo->preferred_domains & amdgpu_mem_type_to_domain(mem_type)))
2074                         amdgpu_vm_bo_evicted(&bo_va->base);
2075                 else
2076                         amdgpu_vm_bo_idle(&bo_va->base);
2077         } else {
2078                 amdgpu_vm_bo_done(&bo_va->base);
2079         }
2080
2081         list_splice_init(&bo_va->invalids, &bo_va->valids);
2082         bo_va->cleared = clear;
2083
2084         if (trace_amdgpu_vm_bo_mapping_enabled()) {
2085                 list_for_each_entry(mapping, &bo_va->valids, list)
2086                         trace_amdgpu_vm_bo_mapping(mapping);
2087         }
2088
2089         return 0;
2090 }
2091
2092 /**
2093  * amdgpu_vm_update_prt_state - update the global PRT state
2094  *
2095  * @adev: amdgpu_device pointer
2096  */
2097 static void amdgpu_vm_update_prt_state(struct amdgpu_device *adev)
2098 {
2099         unsigned long flags;
2100         bool enable;
2101
2102         spin_lock_irqsave(&adev->vm_manager.prt_lock, flags);
2103         enable = !!atomic_read(&adev->vm_manager.num_prt_users);
2104         adev->gmc.gmc_funcs->set_prt(adev, enable);
2105         spin_unlock_irqrestore(&adev->vm_manager.prt_lock, flags);
2106 }
2107
2108 /**
2109  * amdgpu_vm_prt_get - add a PRT user
2110  *
2111  * @adev: amdgpu_device pointer
2112  */
2113 static void amdgpu_vm_prt_get(struct amdgpu_device *adev)
2114 {
2115         if (!adev->gmc.gmc_funcs->set_prt)
2116                 return;
2117
2118         if (atomic_inc_return(&adev->vm_manager.num_prt_users) == 1)
2119                 amdgpu_vm_update_prt_state(adev);
2120 }
2121
2122 /**
2123  * amdgpu_vm_prt_put - drop a PRT user
2124  *
2125  * @adev: amdgpu_device pointer
2126  */
2127 static void amdgpu_vm_prt_put(struct amdgpu_device *adev)
2128 {
2129         if (atomic_dec_return(&adev->vm_manager.num_prt_users) == 0)
2130                 amdgpu_vm_update_prt_state(adev);
2131 }
2132
2133 /**
2134  * amdgpu_vm_prt_cb - callback for updating the PRT status
2135  *
2136  * @fence: fence for the callback
2137  * @_cb: the callback function
2138  */
2139 static void amdgpu_vm_prt_cb(struct dma_fence *fence, struct dma_fence_cb *_cb)
2140 {
2141         struct amdgpu_prt_cb *cb = container_of(_cb, struct amdgpu_prt_cb, cb);
2142
2143         amdgpu_vm_prt_put(cb->adev);
2144         kfree(cb);
2145 }
2146
2147 /**
2148  * amdgpu_vm_add_prt_cb - add callback for updating the PRT status
2149  *
2150  * @adev: amdgpu_device pointer
2151  * @fence: fence for the callback
2152  */
2153 static void amdgpu_vm_add_prt_cb(struct amdgpu_device *adev,
2154                                  struct dma_fence *fence)
2155 {
2156         struct amdgpu_prt_cb *cb;
2157
2158         if (!adev->gmc.gmc_funcs->set_prt)
2159                 return;
2160
2161         cb = kmalloc(sizeof(struct amdgpu_prt_cb), GFP_KERNEL);
2162         if (!cb) {
2163                 /* Last resort when we are OOM */
2164                 if (fence)
2165                         dma_fence_wait(fence, false);
2166
2167                 amdgpu_vm_prt_put(adev);
2168         } else {
2169                 cb->adev = adev;
2170                 if (!fence || dma_fence_add_callback(fence, &cb->cb,
2171                                                      amdgpu_vm_prt_cb))
2172                         amdgpu_vm_prt_cb(fence, &cb->cb);
2173         }
2174 }
2175
2176 /**
2177  * amdgpu_vm_free_mapping - free a mapping
2178  *
2179  * @adev: amdgpu_device pointer
2180  * @vm: requested vm
2181  * @mapping: mapping to be freed
2182  * @fence: fence of the unmap operation
2183  *
2184  * Free a mapping and make sure we decrease the PRT usage count if applicable.
2185  */
2186 static void amdgpu_vm_free_mapping(struct amdgpu_device *adev,
2187                                    struct amdgpu_vm *vm,
2188                                    struct amdgpu_bo_va_mapping *mapping,
2189                                    struct dma_fence *fence)
2190 {
2191         if (mapping->flags & AMDGPU_PTE_PRT)
2192                 amdgpu_vm_add_prt_cb(adev, fence);
2193         kfree(mapping);
2194 }
2195
2196 /**
2197  * amdgpu_vm_prt_fini - finish all prt mappings
2198  *
2199  * @adev: amdgpu_device pointer
2200  * @vm: requested vm
2201  *
2202  * Register a cleanup callback to disable PRT support after VM dies.
2203  */
2204 static void amdgpu_vm_prt_fini(struct amdgpu_device *adev, struct amdgpu_vm *vm)
2205 {
2206         struct reservation_object *resv = vm->root.base.bo->tbo.resv;
2207         struct dma_fence *excl, **shared;
2208         unsigned i, shared_count;
2209         int r;
2210
2211         r = reservation_object_get_fences_rcu(resv, &excl,
2212                                               &shared_count, &shared);
2213         if (r) {
2214                 /* Not enough memory to grab the fence list, as last resort
2215                  * block for all the fences to complete.
2216                  */
2217                 reservation_object_wait_timeout_rcu(resv, true, false,
2218                                                     MAX_SCHEDULE_TIMEOUT);
2219                 return;
2220         }
2221
2222         /* Add a callback for each fence in the reservation object */
2223         amdgpu_vm_prt_get(adev);
2224         amdgpu_vm_add_prt_cb(adev, excl);
2225
2226         for (i = 0; i < shared_count; ++i) {
2227                 amdgpu_vm_prt_get(adev);
2228                 amdgpu_vm_add_prt_cb(adev, shared[i]);
2229         }
2230
2231         kfree(shared);
2232 }
2233
2234 /**
2235  * amdgpu_vm_clear_freed - clear freed BOs in the PT
2236  *
2237  * @adev: amdgpu_device pointer
2238  * @vm: requested vm
2239  * @fence: optional resulting fence (unchanged if no work needed to be done
2240  * or if an error occurred)
2241  *
2242  * Make sure all freed BOs are cleared in the PT.
2243  * PTs have to be reserved and mutex must be locked!
2244  *
2245  * Returns:
2246  * 0 for success.
2247  *
2248  */
2249 int amdgpu_vm_clear_freed(struct amdgpu_device *adev,
2250                           struct amdgpu_vm *vm,
2251                           struct dma_fence **fence)
2252 {
2253         struct amdgpu_bo_va_mapping *mapping;
2254         uint64_t init_pte_value = 0;
2255         struct dma_fence *f = NULL;
2256         int r;
2257
2258         while (!list_empty(&vm->freed)) {
2259                 mapping = list_first_entry(&vm->freed,
2260                         struct amdgpu_bo_va_mapping, list);
2261                 list_del(&mapping->list);
2262
2263                 if (vm->pte_support_ats &&
2264                     mapping->start < AMDGPU_GMC_HOLE_START)
2265                         init_pte_value = AMDGPU_PTE_DEFAULT_ATC;
2266
2267                 r = amdgpu_vm_bo_update_mapping(adev, NULL, NULL, vm,
2268                                                 mapping->start, mapping->last,
2269                                                 init_pte_value, 0, &f);
2270                 amdgpu_vm_free_mapping(adev, vm, mapping, f);
2271                 if (r) {
2272                         dma_fence_put(f);
2273                         return r;
2274                 }
2275         }
2276
2277         if (fence && f) {
2278                 dma_fence_put(*fence);
2279                 *fence = f;
2280         } else {
2281                 dma_fence_put(f);
2282         }
2283
2284         return 0;
2285
2286 }
2287
2288 /**
2289  * amdgpu_vm_handle_moved - handle moved BOs in the PT
2290  *
2291  * @adev: amdgpu_device pointer
2292  * @vm: requested vm
2293  *
2294  * Make sure all BOs which are moved are updated in the PTs.
2295  *
2296  * Returns:
2297  * 0 for success.
2298  *
2299  * PTs have to be reserved!
2300  */
2301 int amdgpu_vm_handle_moved(struct amdgpu_device *adev,
2302                            struct amdgpu_vm *vm)
2303 {
2304         struct amdgpu_bo_va *bo_va, *tmp;
2305         struct reservation_object *resv;
2306         bool clear;
2307         int r;
2308
2309         list_for_each_entry_safe(bo_va, tmp, &vm->moved, base.vm_status) {
2310                 /* Per VM BOs never need to bo cleared in the page tables */
2311                 r = amdgpu_vm_bo_update(adev, bo_va, false);
2312                 if (r)
2313                         return r;
2314         }
2315
2316         spin_lock(&vm->invalidated_lock);
2317         while (!list_empty(&vm->invalidated)) {
2318                 bo_va = list_first_entry(&vm->invalidated, struct amdgpu_bo_va,
2319                                          base.vm_status);
2320                 resv = bo_va->base.bo->tbo.resv;
2321                 spin_unlock(&vm->invalidated_lock);
2322
2323                 /* Try to reserve the BO to avoid clearing its ptes */
2324                 if (!amdgpu_vm_debug && reservation_object_trylock(resv))
2325                         clear = false;
2326                 /* Somebody else is using the BO right now */
2327                 else
2328                         clear = true;
2329
2330                 r = amdgpu_vm_bo_update(adev, bo_va, clear);
2331                 if (r)
2332                         return r;
2333
2334                 if (!clear)
2335                         reservation_object_unlock(resv);
2336                 spin_lock(&vm->invalidated_lock);
2337         }
2338         spin_unlock(&vm->invalidated_lock);
2339
2340         return 0;
2341 }
2342
2343 /**
2344  * amdgpu_vm_bo_add - add a bo to a specific vm
2345  *
2346  * @adev: amdgpu_device pointer
2347  * @vm: requested vm
2348  * @bo: amdgpu buffer object
2349  *
2350  * Add @bo into the requested vm.
2351  * Add @bo to the list of bos associated with the vm
2352  *
2353  * Returns:
2354  * Newly added bo_va or NULL for failure
2355  *
2356  * Object has to be reserved!
2357  */
2358 struct amdgpu_bo_va *amdgpu_vm_bo_add(struct amdgpu_device *adev,
2359                                       struct amdgpu_vm *vm,
2360                                       struct amdgpu_bo *bo)
2361 {
2362         struct amdgpu_bo_va *bo_va;
2363
2364         bo_va = kzalloc(sizeof(struct amdgpu_bo_va), GFP_KERNEL);
2365         if (bo_va == NULL) {
2366                 return NULL;
2367         }
2368         amdgpu_vm_bo_base_init(&bo_va->base, vm, bo);
2369
2370         bo_va->ref_count = 1;
2371         INIT_LIST_HEAD(&bo_va->valids);
2372         INIT_LIST_HEAD(&bo_va->invalids);
2373
2374         return bo_va;
2375 }
2376
2377
2378 /**
2379  * amdgpu_vm_bo_insert_mapping - insert a new mapping
2380  *
2381  * @adev: amdgpu_device pointer
2382  * @bo_va: bo_va to store the address
2383  * @mapping: the mapping to insert
2384  *
2385  * Insert a new mapping into all structures.
2386  */
2387 static void amdgpu_vm_bo_insert_map(struct amdgpu_device *adev,
2388                                     struct amdgpu_bo_va *bo_va,
2389                                     struct amdgpu_bo_va_mapping *mapping)
2390 {
2391         struct amdgpu_vm *vm = bo_va->base.vm;
2392         struct amdgpu_bo *bo = bo_va->base.bo;
2393
2394         mapping->bo_va = bo_va;
2395         list_add(&mapping->list, &bo_va->invalids);
2396         amdgpu_vm_it_insert(mapping, &vm->va);
2397
2398         if (mapping->flags & AMDGPU_PTE_PRT)
2399                 amdgpu_vm_prt_get(adev);
2400
2401         if (bo && bo->tbo.resv == vm->root.base.bo->tbo.resv &&
2402             !bo_va->base.moved) {
2403                 list_move(&bo_va->base.vm_status, &vm->moved);
2404         }
2405         trace_amdgpu_vm_bo_map(bo_va, mapping);
2406 }
2407
2408 /**
2409  * amdgpu_vm_bo_map - map bo inside a vm
2410  *
2411  * @adev: amdgpu_device pointer
2412  * @bo_va: bo_va to store the address
2413  * @saddr: where to map the BO
2414  * @offset: requested offset in the BO
2415  * @size: BO size in bytes
2416  * @flags: attributes of pages (read/write/valid/etc.)
2417  *
2418  * Add a mapping of the BO at the specefied addr into the VM.
2419  *
2420  * Returns:
2421  * 0 for success, error for failure.
2422  *
2423  * Object has to be reserved and unreserved outside!
2424  */
2425 int amdgpu_vm_bo_map(struct amdgpu_device *adev,
2426                      struct amdgpu_bo_va *bo_va,
2427                      uint64_t saddr, uint64_t offset,
2428                      uint64_t size, uint64_t flags)
2429 {
2430         struct amdgpu_bo_va_mapping *mapping, *tmp;
2431         struct amdgpu_bo *bo = bo_va->base.bo;
2432         struct amdgpu_vm *vm = bo_va->base.vm;
2433         uint64_t eaddr;
2434
2435         /* validate the parameters */
2436         if (saddr & AMDGPU_GPU_PAGE_MASK || offset & AMDGPU_GPU_PAGE_MASK ||
2437             size == 0 || size & AMDGPU_GPU_PAGE_MASK)
2438                 return -EINVAL;
2439
2440         /* make sure object fit at this offset */
2441         eaddr = saddr + size - 1;
2442         if (saddr >= eaddr ||
2443             (bo && offset + size > amdgpu_bo_size(bo)))
2444                 return -EINVAL;
2445
2446         saddr /= AMDGPU_GPU_PAGE_SIZE;
2447         eaddr /= AMDGPU_GPU_PAGE_SIZE;
2448
2449         tmp = amdgpu_vm_it_iter_first(&vm->va, saddr, eaddr);
2450         if (tmp) {
2451                 /* bo and tmp overlap, invalid addr */
2452                 dev_err(adev->dev, "bo %p va 0x%010Lx-0x%010Lx conflict with "
2453                         "0x%010Lx-0x%010Lx\n", bo, saddr, eaddr,
2454                         tmp->start, tmp->last + 1);
2455                 return -EINVAL;
2456         }
2457
2458         mapping = kmalloc(sizeof(*mapping), GFP_KERNEL);
2459         if (!mapping)
2460                 return -ENOMEM;
2461
2462         mapping->start = saddr;
2463         mapping->last = eaddr;
2464         mapping->offset = offset;
2465         mapping->flags = flags;
2466
2467         amdgpu_vm_bo_insert_map(adev, bo_va, mapping);
2468
2469         return 0;
2470 }
2471
2472 /**
2473  * amdgpu_vm_bo_replace_map - map bo inside a vm, replacing existing mappings
2474  *
2475  * @adev: amdgpu_device pointer
2476  * @bo_va: bo_va to store the address
2477  * @saddr: where to map the BO
2478  * @offset: requested offset in the BO
2479  * @size: BO size in bytes
2480  * @flags: attributes of pages (read/write/valid/etc.)
2481  *
2482  * Add a mapping of the BO at the specefied addr into the VM. Replace existing
2483  * mappings as we do so.
2484  *
2485  * Returns:
2486  * 0 for success, error for failure.
2487  *
2488  * Object has to be reserved and unreserved outside!
2489  */
2490 int amdgpu_vm_bo_replace_map(struct amdgpu_device *adev,
2491                              struct amdgpu_bo_va *bo_va,
2492                              uint64_t saddr, uint64_t offset,
2493                              uint64_t size, uint64_t flags)
2494 {
2495         struct amdgpu_bo_va_mapping *mapping;
2496         struct amdgpu_bo *bo = bo_va->base.bo;
2497         uint64_t eaddr;
2498         int r;
2499
2500         /* validate the parameters */
2501         if (saddr & AMDGPU_GPU_PAGE_MASK || offset & AMDGPU_GPU_PAGE_MASK ||
2502             size == 0 || size & AMDGPU_GPU_PAGE_MASK)
2503                 return -EINVAL;
2504
2505         /* make sure object fit at this offset */
2506         eaddr = saddr + size - 1;
2507         if (saddr >= eaddr ||
2508             (bo && offset + size > amdgpu_bo_size(bo)))
2509                 return -EINVAL;
2510
2511         /* Allocate all the needed memory */
2512         mapping = kmalloc(sizeof(*mapping), GFP_KERNEL);
2513         if (!mapping)
2514                 return -ENOMEM;
2515
2516         r = amdgpu_vm_bo_clear_mappings(adev, bo_va->base.vm, saddr, size);
2517         if (r) {
2518                 kfree(mapping);
2519                 return r;
2520         }
2521
2522         saddr /= AMDGPU_GPU_PAGE_SIZE;
2523         eaddr /= AMDGPU_GPU_PAGE_SIZE;
2524
2525         mapping->start = saddr;
2526         mapping->last = eaddr;
2527         mapping->offset = offset;
2528         mapping->flags = flags;
2529
2530         amdgpu_vm_bo_insert_map(adev, bo_va, mapping);
2531
2532         return 0;
2533 }
2534
2535 /**
2536  * amdgpu_vm_bo_unmap - remove bo mapping from vm
2537  *
2538  * @adev: amdgpu_device pointer
2539  * @bo_va: bo_va to remove the address from
2540  * @saddr: where to the BO is mapped
2541  *
2542  * Remove a mapping of the BO at the specefied addr from the VM.
2543  *
2544  * Returns:
2545  * 0 for success, error for failure.
2546  *
2547  * Object has to be reserved and unreserved outside!
2548  */
2549 int amdgpu_vm_bo_unmap(struct amdgpu_device *adev,
2550                        struct amdgpu_bo_va *bo_va,
2551                        uint64_t saddr)
2552 {
2553         struct amdgpu_bo_va_mapping *mapping;
2554         struct amdgpu_vm *vm = bo_va->base.vm;
2555         bool valid = true;
2556
2557         saddr /= AMDGPU_GPU_PAGE_SIZE;
2558
2559         list_for_each_entry(mapping, &bo_va->valids, list) {
2560                 if (mapping->start == saddr)
2561                         break;
2562         }
2563
2564         if (&mapping->list == &bo_va->valids) {
2565                 valid = false;
2566
2567                 list_for_each_entry(mapping, &bo_va->invalids, list) {
2568                         if (mapping->start == saddr)
2569                                 break;
2570                 }
2571
2572                 if (&mapping->list == &bo_va->invalids)
2573                         return -ENOENT;
2574         }
2575
2576         list_del(&mapping->list);
2577         amdgpu_vm_it_remove(mapping, &vm->va);
2578         mapping->bo_va = NULL;
2579         trace_amdgpu_vm_bo_unmap(bo_va, mapping);
2580
2581         if (valid)
2582                 list_add(&mapping->list, &vm->freed);
2583         else
2584                 amdgpu_vm_free_mapping(adev, vm, mapping,
2585                                        bo_va->last_pt_update);
2586
2587         return 0;
2588 }
2589
2590 /**
2591  * amdgpu_vm_bo_clear_mappings - remove all mappings in a specific range
2592  *
2593  * @adev: amdgpu_device pointer
2594  * @vm: VM structure to use
2595  * @saddr: start of the range
2596  * @size: size of the range
2597  *
2598  * Remove all mappings in a range, split them as appropriate.
2599  *
2600  * Returns:
2601  * 0 for success, error for failure.
2602  */
2603 int amdgpu_vm_bo_clear_mappings(struct amdgpu_device *adev,
2604                                 struct amdgpu_vm *vm,
2605                                 uint64_t saddr, uint64_t size)
2606 {
2607         struct amdgpu_bo_va_mapping *before, *after, *tmp, *next;
2608         LIST_HEAD(removed);
2609         uint64_t eaddr;
2610
2611         eaddr = saddr + size - 1;
2612         saddr /= AMDGPU_GPU_PAGE_SIZE;
2613         eaddr /= AMDGPU_GPU_PAGE_SIZE;
2614
2615         /* Allocate all the needed memory */
2616         before = kzalloc(sizeof(*before), GFP_KERNEL);
2617         if (!before)
2618                 return -ENOMEM;
2619         INIT_LIST_HEAD(&before->list);
2620
2621         after = kzalloc(sizeof(*after), GFP_KERNEL);
2622         if (!after) {
2623                 kfree(before);
2624                 return -ENOMEM;
2625         }
2626         INIT_LIST_HEAD(&after->list);
2627
2628         /* Now gather all removed mappings */
2629         tmp = amdgpu_vm_it_iter_first(&vm->va, saddr, eaddr);
2630         while (tmp) {
2631                 /* Remember mapping split at the start */
2632                 if (tmp->start < saddr) {
2633                         before->start = tmp->start;
2634                         before->last = saddr - 1;
2635                         before->offset = tmp->offset;
2636                         before->flags = tmp->flags;
2637                         before->bo_va = tmp->bo_va;
2638                         list_add(&before->list, &tmp->bo_va->invalids);
2639                 }
2640
2641                 /* Remember mapping split at the end */
2642                 if (tmp->last > eaddr) {
2643                         after->start = eaddr + 1;
2644                         after->last = tmp->last;
2645                         after->offset = tmp->offset;
2646                         after->offset += after->start - tmp->start;
2647                         after->flags = tmp->flags;
2648                         after->bo_va = tmp->bo_va;
2649                         list_add(&after->list, &tmp->bo_va->invalids);
2650                 }
2651
2652                 list_del(&tmp->list);
2653                 list_add(&tmp->list, &removed);
2654
2655                 tmp = amdgpu_vm_it_iter_next(tmp, saddr, eaddr);
2656         }
2657
2658         /* And free them up */
2659         list_for_each_entry_safe(tmp, next, &removed, list) {
2660                 amdgpu_vm_it_remove(tmp, &vm->va);
2661                 list_del(&tmp->list);
2662
2663                 if (tmp->start < saddr)
2664                     tmp->start = saddr;
2665                 if (tmp->last > eaddr)
2666                     tmp->last = eaddr;
2667
2668                 tmp->bo_va = NULL;
2669                 list_add(&tmp->list, &vm->freed);
2670                 trace_amdgpu_vm_bo_unmap(NULL, tmp);
2671         }
2672
2673         /* Insert partial mapping before the range */
2674         if (!list_empty(&before->list)) {
2675                 amdgpu_vm_it_insert(before, &vm->va);
2676                 if (before->flags & AMDGPU_PTE_PRT)
2677                         amdgpu_vm_prt_get(adev);
2678         } else {
2679                 kfree(before);
2680         }
2681
2682         /* Insert partial mapping after the range */
2683         if (!list_empty(&after->list)) {
2684                 amdgpu_vm_it_insert(after, &vm->va);
2685                 if (after->flags & AMDGPU_PTE_PRT)
2686                         amdgpu_vm_prt_get(adev);
2687         } else {
2688                 kfree(after);
2689         }
2690
2691         return 0;
2692 }
2693
2694 /**
2695  * amdgpu_vm_bo_lookup_mapping - find mapping by address
2696  *
2697  * @vm: the requested VM
2698  * @addr: the address
2699  *
2700  * Find a mapping by it's address.
2701  *
2702  * Returns:
2703  * The amdgpu_bo_va_mapping matching for addr or NULL
2704  *
2705  */
2706 struct amdgpu_bo_va_mapping *amdgpu_vm_bo_lookup_mapping(struct amdgpu_vm *vm,
2707                                                          uint64_t addr)
2708 {
2709         return amdgpu_vm_it_iter_first(&vm->va, addr, addr);
2710 }
2711
2712 /**
2713  * amdgpu_vm_bo_trace_cs - trace all reserved mappings
2714  *
2715  * @vm: the requested vm
2716  * @ticket: CS ticket
2717  *
2718  * Trace all mappings of BOs reserved during a command submission.
2719  */
2720 void amdgpu_vm_bo_trace_cs(struct amdgpu_vm *vm, struct ww_acquire_ctx *ticket)
2721 {
2722         struct amdgpu_bo_va_mapping *mapping;
2723
2724         if (!trace_amdgpu_vm_bo_cs_enabled())
2725                 return;
2726
2727         for (mapping = amdgpu_vm_it_iter_first(&vm->va, 0, U64_MAX); mapping;
2728              mapping = amdgpu_vm_it_iter_next(mapping, 0, U64_MAX)) {
2729                 if (mapping->bo_va && mapping->bo_va->base.bo) {
2730                         struct amdgpu_bo *bo;
2731
2732                         bo = mapping->bo_va->base.bo;
2733                         if (READ_ONCE(bo->tbo.resv->lock.ctx) != ticket)
2734                                 continue;
2735                 }
2736
2737                 trace_amdgpu_vm_bo_cs(mapping);
2738         }
2739 }
2740
2741 /**
2742  * amdgpu_vm_bo_rmv - remove a bo to a specific vm
2743  *
2744  * @adev: amdgpu_device pointer
2745  * @bo_va: requested bo_va
2746  *
2747  * Remove @bo_va->bo from the requested vm.
2748  *
2749  * Object have to be reserved!
2750  */
2751 void amdgpu_vm_bo_rmv(struct amdgpu_device *adev,
2752                       struct amdgpu_bo_va *bo_va)
2753 {
2754         struct amdgpu_bo_va_mapping *mapping, *next;
2755         struct amdgpu_bo *bo = bo_va->base.bo;
2756         struct amdgpu_vm *vm = bo_va->base.vm;
2757         struct amdgpu_vm_bo_base **base;
2758
2759         if (bo) {
2760                 if (bo->tbo.resv == vm->root.base.bo->tbo.resv)
2761                         vm->bulk_moveable = false;
2762
2763                 for (base = &bo_va->base.bo->vm_bo; *base;
2764                      base = &(*base)->next) {
2765                         if (*base != &bo_va->base)
2766                                 continue;
2767
2768                         *base = bo_va->base.next;
2769                         break;
2770                 }
2771         }
2772
2773         spin_lock(&vm->invalidated_lock);
2774         list_del(&bo_va->base.vm_status);
2775         spin_unlock(&vm->invalidated_lock);
2776
2777         list_for_each_entry_safe(mapping, next, &bo_va->valids, list) {
2778                 list_del(&mapping->list);
2779                 amdgpu_vm_it_remove(mapping, &vm->va);
2780                 mapping->bo_va = NULL;
2781                 trace_amdgpu_vm_bo_unmap(bo_va, mapping);
2782                 list_add(&mapping->list, &vm->freed);
2783         }
2784         list_for_each_entry_safe(mapping, next, &bo_va->invalids, list) {
2785                 list_del(&mapping->list);
2786                 amdgpu_vm_it_remove(mapping, &vm->va);
2787                 amdgpu_vm_free_mapping(adev, vm, mapping,
2788                                        bo_va->last_pt_update);
2789         }
2790
2791         dma_fence_put(bo_va->last_pt_update);
2792         kfree(bo_va);
2793 }
2794
2795 /**
2796  * amdgpu_vm_bo_invalidate - mark the bo as invalid
2797  *
2798  * @adev: amdgpu_device pointer
2799  * @bo: amdgpu buffer object
2800  * @evicted: is the BO evicted
2801  *
2802  * Mark @bo as invalid.
2803  */
2804 void amdgpu_vm_bo_invalidate(struct amdgpu_device *adev,
2805                              struct amdgpu_bo *bo, bool evicted)
2806 {
2807         struct amdgpu_vm_bo_base *bo_base;
2808
2809         /* shadow bo doesn't have bo base, its validation needs its parent */
2810         if (bo->parent && bo->parent->shadow == bo)
2811                 bo = bo->parent;
2812
2813         for (bo_base = bo->vm_bo; bo_base; bo_base = bo_base->next) {
2814                 struct amdgpu_vm *vm = bo_base->vm;
2815
2816                 if (evicted && bo->tbo.resv == vm->root.base.bo->tbo.resv) {
2817                         amdgpu_vm_bo_evicted(bo_base);
2818                         continue;
2819                 }
2820
2821                 if (bo_base->moved)
2822                         continue;
2823                 bo_base->moved = true;
2824
2825                 if (bo->tbo.type == ttm_bo_type_kernel)
2826                         amdgpu_vm_bo_relocated(bo_base);
2827                 else if (bo->tbo.resv == vm->root.base.bo->tbo.resv)
2828                         amdgpu_vm_bo_moved(bo_base);
2829                 else
2830                         amdgpu_vm_bo_invalidated(bo_base);
2831         }
2832 }
2833
2834 /**
2835  * amdgpu_vm_get_block_size - calculate VM page table size as power of two
2836  *
2837  * @vm_size: VM size
2838  *
2839  * Returns:
2840  * VM page table as power of two
2841  */
2842 static uint32_t amdgpu_vm_get_block_size(uint64_t vm_size)
2843 {
2844         /* Total bits covered by PD + PTs */
2845         unsigned bits = ilog2(vm_size) + 18;
2846
2847         /* Make sure the PD is 4K in size up to 8GB address space.
2848            Above that split equal between PD and PTs */
2849         if (vm_size <= 8)
2850                 return (bits - 9);
2851         else
2852                 return ((bits + 3) / 2);
2853 }
2854
2855 /**
2856  * amdgpu_vm_adjust_size - adjust vm size, block size and fragment size
2857  *
2858  * @adev: amdgpu_device pointer
2859  * @min_vm_size: the minimum vm size in GB if it's set auto
2860  * @fragment_size_default: Default PTE fragment size
2861  * @max_level: max VMPT level
2862  * @max_bits: max address space size in bits
2863  *
2864  */
2865 void amdgpu_vm_adjust_size(struct amdgpu_device *adev, uint32_t min_vm_size,
2866                            uint32_t fragment_size_default, unsigned max_level,
2867                            unsigned max_bits)
2868 {
2869         unsigned int max_size = 1 << (max_bits - 30);
2870         unsigned int vm_size;
2871         uint64_t tmp;
2872
2873         /* adjust vm size first */
2874         if (amdgpu_vm_size != -1) {
2875                 vm_size = amdgpu_vm_size;
2876                 if (vm_size > max_size) {
2877                         dev_warn(adev->dev, "VM size (%d) too large, max is %u GB\n",
2878                                  amdgpu_vm_size, max_size);
2879                         vm_size = max_size;
2880                 }
2881         } else {
2882                 struct sysinfo si;
2883                 unsigned int phys_ram_gb;
2884
2885                 /* Optimal VM size depends on the amount of physical
2886                  * RAM available. Underlying requirements and
2887                  * assumptions:
2888                  *
2889                  *  - Need to map system memory and VRAM from all GPUs
2890                  *     - VRAM from other GPUs not known here
2891                  *     - Assume VRAM <= system memory
2892                  *  - On GFX8 and older, VM space can be segmented for
2893                  *    different MTYPEs
2894                  *  - Need to allow room for fragmentation, guard pages etc.
2895                  *
2896                  * This adds up to a rough guess of system memory x3.
2897                  * Round up to power of two to maximize the available
2898                  * VM size with the given page table size.
2899                  */
2900                 si_meminfo(&si);
2901                 phys_ram_gb = ((uint64_t)si.totalram * si.mem_unit +
2902                                (1 << 30) - 1) >> 30;
2903                 vm_size = roundup_pow_of_two(
2904                         min(max(phys_ram_gb * 3, min_vm_size), max_size));
2905         }
2906
2907         adev->vm_manager.max_pfn = (uint64_t)vm_size << 18;
2908
2909         tmp = roundup_pow_of_two(adev->vm_manager.max_pfn);
2910         if (amdgpu_vm_block_size != -1)
2911                 tmp >>= amdgpu_vm_block_size - 9;
2912         tmp = DIV_ROUND_UP(fls64(tmp) - 1, 9) - 1;
2913         adev->vm_manager.num_level = min(max_level, (unsigned)tmp);
2914         switch (adev->vm_manager.num_level) {
2915         case 3:
2916                 adev->vm_manager.root_level = AMDGPU_VM_PDB2;
2917                 break;
2918         case 2:
2919                 adev->vm_manager.root_level = AMDGPU_VM_PDB1;
2920                 break;
2921         case 1:
2922                 adev->vm_manager.root_level = AMDGPU_VM_PDB0;
2923                 break;
2924         default:
2925                 dev_err(adev->dev, "VMPT only supports 2~4+1 levels\n");
2926         }
2927         /* block size depends on vm size and hw setup*/
2928         if (amdgpu_vm_block_size != -1)
2929                 adev->vm_manager.block_size =
2930                         min((unsigned)amdgpu_vm_block_size, max_bits
2931                             - AMDGPU_GPU_PAGE_SHIFT
2932                             - 9 * adev->vm_manager.num_level);
2933         else if (adev->vm_manager.num_level > 1)
2934                 adev->vm_manager.block_size = 9;
2935         else
2936                 adev->vm_manager.block_size = amdgpu_vm_get_block_size(tmp);
2937
2938         if (amdgpu_vm_fragment_size == -1)
2939                 adev->vm_manager.fragment_size = fragment_size_default;
2940         else
2941                 adev->vm_manager.fragment_size = amdgpu_vm_fragment_size;
2942
2943         DRM_INFO("vm size is %u GB, %u levels, block size is %u-bit, fragment size is %u-bit\n",
2944                  vm_size, adev->vm_manager.num_level + 1,
2945                  adev->vm_manager.block_size,
2946                  adev->vm_manager.fragment_size);
2947 }
2948
2949 static struct amdgpu_retryfault_hashtable *init_fault_hash(void)
2950 {
2951         struct amdgpu_retryfault_hashtable *fault_hash;
2952
2953         fault_hash = kmalloc(sizeof(*fault_hash), GFP_KERNEL);
2954         if (!fault_hash)
2955                 return fault_hash;
2956
2957         INIT_CHASH_TABLE(fault_hash->hash,
2958                         AMDGPU_PAGEFAULT_HASH_BITS, 8, 0);
2959         spin_lock_init(&fault_hash->lock);
2960         fault_hash->count = 0;
2961
2962         return fault_hash;
2963 }
2964
2965 /**
2966  * amdgpu_vm_init - initialize a vm instance
2967  *
2968  * @adev: amdgpu_device pointer
2969  * @vm: requested vm
2970  * @vm_context: Indicates if it GFX or Compute context
2971  * @pasid: Process address space identifier
2972  *
2973  * Init @vm fields.
2974  *
2975  * Returns:
2976  * 0 for success, error for failure.
2977  */
2978 int amdgpu_vm_init(struct amdgpu_device *adev, struct amdgpu_vm *vm,
2979                    int vm_context, unsigned int pasid)
2980 {
2981         struct amdgpu_bo_param bp;
2982         struct amdgpu_bo *root;
2983         int r, i;
2984
2985         vm->va = RB_ROOT_CACHED;
2986         for (i = 0; i < AMDGPU_MAX_VMHUBS; i++)
2987                 vm->reserved_vmid[i] = NULL;
2988         INIT_LIST_HEAD(&vm->evicted);
2989         INIT_LIST_HEAD(&vm->relocated);
2990         INIT_LIST_HEAD(&vm->moved);
2991         INIT_LIST_HEAD(&vm->idle);
2992         INIT_LIST_HEAD(&vm->invalidated);
2993         spin_lock_init(&vm->invalidated_lock);
2994         INIT_LIST_HEAD(&vm->freed);
2995
2996         /* create scheduler entity for page table updates */
2997         r = drm_sched_entity_init(&vm->entity, adev->vm_manager.vm_pte_rqs,
2998                                   adev->vm_manager.vm_pte_num_rqs, NULL);
2999         if (r)
3000                 return r;
3001
3002         vm->pte_support_ats = false;
3003
3004         if (vm_context == AMDGPU_VM_CONTEXT_COMPUTE) {
3005                 vm->use_cpu_for_update = !!(adev->vm_manager.vm_update_mode &
3006                                                 AMDGPU_VM_USE_CPU_FOR_COMPUTE);
3007
3008                 if (adev->asic_type == CHIP_RAVEN)
3009                         vm->pte_support_ats = true;
3010         } else {
3011                 vm->use_cpu_for_update = !!(adev->vm_manager.vm_update_mode &
3012                                                 AMDGPU_VM_USE_CPU_FOR_GFX);
3013         }
3014         DRM_DEBUG_DRIVER("VM update mode is %s\n",
3015                          vm->use_cpu_for_update ? "CPU" : "SDMA");
3016         WARN_ONCE((vm->use_cpu_for_update & !amdgpu_gmc_vram_full_visible(&adev->gmc)),
3017                   "CPU update of VM recommended only for large BAR system\n");
3018         vm->last_update = NULL;
3019
3020         amdgpu_vm_bo_param(adev, vm, adev->vm_manager.root_level, &bp);
3021         if (vm_context == AMDGPU_VM_CONTEXT_COMPUTE)
3022                 bp.flags &= ~AMDGPU_GEM_CREATE_SHADOW;
3023         r = amdgpu_bo_create(adev, &bp, &root);
3024         if (r)
3025                 goto error_free_sched_entity;
3026
3027         r = amdgpu_bo_reserve(root, true);
3028         if (r)
3029                 goto error_free_root;
3030
3031         r = amdgpu_vm_clear_bo(adev, vm, root,
3032                                adev->vm_manager.root_level,
3033                                vm->pte_support_ats);
3034         if (r)
3035                 goto error_unreserve;
3036
3037         amdgpu_vm_bo_base_init(&vm->root.base, vm, root);
3038         amdgpu_bo_unreserve(vm->root.base.bo);
3039
3040         if (pasid) {
3041                 unsigned long flags;
3042
3043                 spin_lock_irqsave(&adev->vm_manager.pasid_lock, flags);
3044                 r = idr_alloc(&adev->vm_manager.pasid_idr, vm, pasid, pasid + 1,
3045                               GFP_ATOMIC);
3046                 spin_unlock_irqrestore(&adev->vm_manager.pasid_lock, flags);
3047                 if (r < 0)
3048                         goto error_free_root;
3049
3050                 vm->pasid = pasid;
3051         }
3052
3053         vm->fault_hash = init_fault_hash();
3054         if (!vm->fault_hash) {
3055                 r = -ENOMEM;
3056                 goto error_free_root;
3057         }
3058
3059         INIT_KFIFO(vm->faults);
3060         vm->fault_credit = 16;
3061
3062         return 0;
3063
3064 error_unreserve:
3065         amdgpu_bo_unreserve(vm->root.base.bo);
3066
3067 error_free_root:
3068         amdgpu_bo_unref(&vm->root.base.bo->shadow);
3069         amdgpu_bo_unref(&vm->root.base.bo);
3070         vm->root.base.bo = NULL;
3071
3072 error_free_sched_entity:
3073         drm_sched_entity_destroy(&vm->entity);
3074
3075         return r;
3076 }
3077
3078 /**
3079  * amdgpu_vm_make_compute - Turn a GFX VM into a compute VM
3080  *
3081  * @adev: amdgpu_device pointer
3082  * @vm: requested vm
3083  *
3084  * This only works on GFX VMs that don't have any BOs added and no
3085  * page tables allocated yet.
3086  *
3087  * Changes the following VM parameters:
3088  * - use_cpu_for_update
3089  * - pte_supports_ats
3090  * - pasid (old PASID is released, because compute manages its own PASIDs)
3091  *
3092  * Reinitializes the page directory to reflect the changed ATS
3093  * setting.
3094  *
3095  * Returns:
3096  * 0 for success, -errno for errors.
3097  */
3098 int amdgpu_vm_make_compute(struct amdgpu_device *adev, struct amdgpu_vm *vm, unsigned int pasid)
3099 {
3100         bool pte_support_ats = (adev->asic_type == CHIP_RAVEN);
3101         int r;
3102
3103         r = amdgpu_bo_reserve(vm->root.base.bo, true);
3104         if (r)
3105                 return r;
3106
3107         /* Sanity checks */
3108         if (!RB_EMPTY_ROOT(&vm->va.rb_root) || vm->root.entries) {
3109                 r = -EINVAL;
3110                 goto unreserve_bo;
3111         }
3112
3113         if (pasid) {
3114                 unsigned long flags;
3115
3116                 spin_lock_irqsave(&adev->vm_manager.pasid_lock, flags);
3117                 r = idr_alloc(&adev->vm_manager.pasid_idr, vm, pasid, pasid + 1,
3118                               GFP_ATOMIC);
3119                 spin_unlock_irqrestore(&adev->vm_manager.pasid_lock, flags);
3120
3121                 if (r == -ENOSPC)
3122                         goto unreserve_bo;
3123                 r = 0;
3124         }
3125
3126         /* Check if PD needs to be reinitialized and do it before
3127          * changing any other state, in case it fails.
3128          */
3129         if (pte_support_ats != vm->pte_support_ats) {
3130                 r = amdgpu_vm_clear_bo(adev, vm, vm->root.base.bo,
3131                                adev->vm_manager.root_level,
3132                                pte_support_ats);
3133                 if (r)
3134                         goto free_idr;
3135         }
3136
3137         /* Update VM state */
3138         vm->use_cpu_for_update = !!(adev->vm_manager.vm_update_mode &
3139                                     AMDGPU_VM_USE_CPU_FOR_COMPUTE);
3140         vm->pte_support_ats = pte_support_ats;
3141         DRM_DEBUG_DRIVER("VM update mode is %s\n",
3142                          vm->use_cpu_for_update ? "CPU" : "SDMA");
3143         WARN_ONCE((vm->use_cpu_for_update & !amdgpu_gmc_vram_full_visible(&adev->gmc)),
3144                   "CPU update of VM recommended only for large BAR system\n");
3145
3146         if (vm->pasid) {
3147                 unsigned long flags;
3148
3149                 spin_lock_irqsave(&adev->vm_manager.pasid_lock, flags);
3150                 idr_remove(&adev->vm_manager.pasid_idr, vm->pasid);
3151                 spin_unlock_irqrestore(&adev->vm_manager.pasid_lock, flags);
3152
3153                 /* Free the original amdgpu allocated pasid
3154                  * Will be replaced with kfd allocated pasid
3155                  */
3156                 amdgpu_pasid_free(vm->pasid);
3157                 vm->pasid = 0;
3158         }
3159
3160         /* Free the shadow bo for compute VM */
3161         amdgpu_bo_unref(&vm->root.base.bo->shadow);
3162
3163         if (pasid)
3164                 vm->pasid = pasid;
3165
3166         goto unreserve_bo;
3167
3168 free_idr:
3169         if (pasid) {
3170                 unsigned long flags;
3171
3172                 spin_lock_irqsave(&adev->vm_manager.pasid_lock, flags);
3173                 idr_remove(&adev->vm_manager.pasid_idr, pasid);
3174                 spin_unlock_irqrestore(&adev->vm_manager.pasid_lock, flags);
3175         }
3176 unreserve_bo:
3177         amdgpu_bo_unreserve(vm->root.base.bo);
3178         return r;
3179 }
3180
3181 /**
3182  * amdgpu_vm_release_compute - release a compute vm
3183  * @adev: amdgpu_device pointer
3184  * @vm: a vm turned into compute vm by calling amdgpu_vm_make_compute
3185  *
3186  * This is a correspondant of amdgpu_vm_make_compute. It decouples compute
3187  * pasid from vm. Compute should stop use of vm after this call.
3188  */
3189 void amdgpu_vm_release_compute(struct amdgpu_device *adev, struct amdgpu_vm *vm)
3190 {
3191         if (vm->pasid) {
3192                 unsigned long flags;
3193
3194                 spin_lock_irqsave(&adev->vm_manager.pasid_lock, flags);
3195                 idr_remove(&adev->vm_manager.pasid_idr, vm->pasid);
3196                 spin_unlock_irqrestore(&adev->vm_manager.pasid_lock, flags);
3197         }
3198         vm->pasid = 0;
3199 }
3200
3201 /**
3202  * amdgpu_vm_fini - tear down a vm instance
3203  *
3204  * @adev: amdgpu_device pointer
3205  * @vm: requested vm
3206  *
3207  * Tear down @vm.
3208  * Unbind the VM and remove all bos from the vm bo list
3209  */
3210 void amdgpu_vm_fini(struct amdgpu_device *adev, struct amdgpu_vm *vm)
3211 {
3212         struct amdgpu_bo_va_mapping *mapping, *tmp;
3213         bool prt_fini_needed = !!adev->gmc.gmc_funcs->set_prt;
3214         struct amdgpu_bo *root;
3215         u64 fault;
3216         int i, r;
3217
3218         amdgpu_amdkfd_gpuvm_destroy_cb(adev, vm);
3219
3220         /* Clear pending page faults from IH when the VM is destroyed */
3221         while (kfifo_get(&vm->faults, &fault))
3222                 amdgpu_vm_clear_fault(vm->fault_hash, fault);
3223
3224         if (vm->pasid) {
3225                 unsigned long flags;
3226
3227                 spin_lock_irqsave(&adev->vm_manager.pasid_lock, flags);
3228                 idr_remove(&adev->vm_manager.pasid_idr, vm->pasid);
3229                 spin_unlock_irqrestore(&adev->vm_manager.pasid_lock, flags);
3230         }
3231
3232         kfree(vm->fault_hash);
3233         vm->fault_hash = NULL;
3234
3235         drm_sched_entity_destroy(&vm->entity);
3236
3237         if (!RB_EMPTY_ROOT(&vm->va.rb_root)) {
3238                 dev_err(adev->dev, "still active bo inside vm\n");
3239         }
3240         rbtree_postorder_for_each_entry_safe(mapping, tmp,
3241                                              &vm->va.rb_root, rb) {
3242                 /* Don't remove the mapping here, we don't want to trigger a
3243                  * rebalance and the tree is about to be destroyed anyway.
3244                  */
3245                 list_del(&mapping->list);
3246                 kfree(mapping);
3247         }
3248         list_for_each_entry_safe(mapping, tmp, &vm->freed, list) {
3249                 if (mapping->flags & AMDGPU_PTE_PRT && prt_fini_needed) {
3250                         amdgpu_vm_prt_fini(adev, vm);
3251                         prt_fini_needed = false;
3252                 }
3253
3254                 list_del(&mapping->list);
3255                 amdgpu_vm_free_mapping(adev, vm, mapping, NULL);
3256         }
3257
3258         root = amdgpu_bo_ref(vm->root.base.bo);
3259         r = amdgpu_bo_reserve(root, true);
3260         if (r) {
3261                 dev_err(adev->dev, "Leaking page tables because BO reservation failed\n");
3262         } else {
3263                 amdgpu_vm_free_pts(adev, vm);
3264                 amdgpu_bo_unreserve(root);
3265         }
3266         amdgpu_bo_unref(&root);
3267         dma_fence_put(vm->last_update);
3268         for (i = 0; i < AMDGPU_MAX_VMHUBS; i++)
3269                 amdgpu_vmid_free_reserved(adev, vm, i);
3270 }
3271
3272 /**
3273  * amdgpu_vm_pasid_fault_credit - Check fault credit for given PASID
3274  *
3275  * @adev: amdgpu_device pointer
3276  * @pasid: PASID do identify the VM
3277  *
3278  * This function is expected to be called in interrupt context.
3279  *
3280  * Returns:
3281  * True if there was fault credit, false otherwise
3282  */
3283 bool amdgpu_vm_pasid_fault_credit(struct amdgpu_device *adev,
3284                                   unsigned int pasid)
3285 {
3286         struct amdgpu_vm *vm;
3287
3288         spin_lock(&adev->vm_manager.pasid_lock);
3289         vm = idr_find(&adev->vm_manager.pasid_idr, pasid);
3290         if (!vm) {
3291                 /* VM not found, can't track fault credit */
3292                 spin_unlock(&adev->vm_manager.pasid_lock);
3293                 return true;
3294         }
3295
3296         /* No lock needed. only accessed by IRQ handler */
3297         if (!vm->fault_credit) {
3298                 /* Too many faults in this VM */
3299                 spin_unlock(&adev->vm_manager.pasid_lock);
3300                 return false;
3301         }
3302
3303         vm->fault_credit--;
3304         spin_unlock(&adev->vm_manager.pasid_lock);
3305         return true;
3306 }
3307
3308 /**
3309  * amdgpu_vm_manager_init - init the VM manager
3310  *
3311  * @adev: amdgpu_device pointer
3312  *
3313  * Initialize the VM manager structures
3314  */
3315 void amdgpu_vm_manager_init(struct amdgpu_device *adev)
3316 {
3317         unsigned i;
3318
3319         amdgpu_vmid_mgr_init(adev);
3320
3321         adev->vm_manager.fence_context =
3322                 dma_fence_context_alloc(AMDGPU_MAX_RINGS);
3323         for (i = 0; i < AMDGPU_MAX_RINGS; ++i)
3324                 adev->vm_manager.seqno[i] = 0;
3325
3326         spin_lock_init(&adev->vm_manager.prt_lock);
3327         atomic_set(&adev->vm_manager.num_prt_users, 0);
3328
3329         /* If not overridden by the user, by default, only in large BAR systems
3330          * Compute VM tables will be updated by CPU
3331          */
3332 #ifdef CONFIG_X86_64
3333         if (amdgpu_vm_update_mode == -1) {
3334                 if (amdgpu_gmc_vram_full_visible(&adev->gmc))
3335                         adev->vm_manager.vm_update_mode =
3336                                 AMDGPU_VM_USE_CPU_FOR_COMPUTE;
3337                 else
3338                         adev->vm_manager.vm_update_mode = 0;
3339         } else
3340                 adev->vm_manager.vm_update_mode = amdgpu_vm_update_mode;
3341 #else
3342         adev->vm_manager.vm_update_mode = 0;
3343 #endif
3344
3345         idr_init(&adev->vm_manager.pasid_idr);
3346         spin_lock_init(&adev->vm_manager.pasid_lock);
3347 }
3348
3349 /**
3350  * amdgpu_vm_manager_fini - cleanup VM manager
3351  *
3352  * @adev: amdgpu_device pointer
3353  *
3354  * Cleanup the VM manager and free resources.
3355  */
3356 void amdgpu_vm_manager_fini(struct amdgpu_device *adev)
3357 {
3358         WARN_ON(!idr_is_empty(&adev->vm_manager.pasid_idr));
3359         idr_destroy(&adev->vm_manager.pasid_idr);
3360
3361         amdgpu_vmid_mgr_fini(adev);
3362 }
3363
3364 /**
3365  * amdgpu_vm_ioctl - Manages VMID reservation for vm hubs.
3366  *
3367  * @dev: drm device pointer
3368  * @data: drm_amdgpu_vm
3369  * @filp: drm file pointer
3370  *
3371  * Returns:
3372  * 0 for success, -errno for errors.
3373  */
3374 int amdgpu_vm_ioctl(struct drm_device *dev, void *data, struct drm_file *filp)
3375 {
3376         union drm_amdgpu_vm *args = data;
3377         struct amdgpu_device *adev = dev->dev_private;
3378         struct amdgpu_fpriv *fpriv = filp->driver_priv;
3379         int r;
3380
3381         switch (args->in.op) {
3382         case AMDGPU_VM_OP_RESERVE_VMID:
3383                 /* current, we only have requirement to reserve vmid from gfxhub */
3384                 r = amdgpu_vmid_alloc_reserved(adev, &fpriv->vm, AMDGPU_GFXHUB);
3385                 if (r)
3386                         return r;
3387                 break;
3388         case AMDGPU_VM_OP_UNRESERVE_VMID:
3389                 amdgpu_vmid_free_reserved(adev, &fpriv->vm, AMDGPU_GFXHUB);
3390                 break;
3391         default:
3392                 return -EINVAL;
3393         }
3394
3395         return 0;
3396 }
3397
3398 /**
3399  * amdgpu_vm_get_task_info - Extracts task info for a PASID.
3400  *
3401  * @adev: drm device pointer
3402  * @pasid: PASID identifier for VM
3403  * @task_info: task_info to fill.
3404  */
3405 void amdgpu_vm_get_task_info(struct amdgpu_device *adev, unsigned int pasid,
3406                          struct amdgpu_task_info *task_info)
3407 {
3408         struct amdgpu_vm *vm;
3409
3410         spin_lock(&adev->vm_manager.pasid_lock);
3411
3412         vm = idr_find(&adev->vm_manager.pasid_idr, pasid);
3413         if (vm)
3414                 *task_info = vm->task_info;
3415
3416         spin_unlock(&adev->vm_manager.pasid_lock);
3417 }
3418
3419 /**
3420  * amdgpu_vm_set_task_info - Sets VMs task info.
3421  *
3422  * @vm: vm for which to set the info
3423  */
3424 void amdgpu_vm_set_task_info(struct amdgpu_vm *vm)
3425 {
3426         if (!vm->task_info.pid) {
3427                 vm->task_info.pid = current->pid;
3428                 get_task_comm(vm->task_info.task_name, current);
3429
3430                 if (current->group_leader->mm == current->mm) {
3431                         vm->task_info.tgid = current->group_leader->pid;
3432                         get_task_comm(vm->task_info.process_name, current->group_leader);
3433                 }
3434         }
3435 }
3436
3437 /**
3438  * amdgpu_vm_add_fault - Add a page fault record to fault hash table
3439  *
3440  * @fault_hash: fault hash table
3441  * @key: 64-bit encoding of PASID and address
3442  *
3443  * This should be called when a retry page fault interrupt is
3444  * received. If this is a new page fault, it will be added to a hash
3445  * table. The return value indicates whether this is a new fault, or
3446  * a fault that was already known and is already being handled.
3447  *
3448  * If there are too many pending page faults, this will fail. Retry
3449  * interrupts should be ignored in this case until there is enough
3450  * free space.
3451  *
3452  * Returns 0 if the fault was added, 1 if the fault was already known,
3453  * -ENOSPC if there are too many pending faults.
3454  */
3455 int amdgpu_vm_add_fault(struct amdgpu_retryfault_hashtable *fault_hash, u64 key)
3456 {
3457         unsigned long flags;
3458         int r = -ENOSPC;
3459
3460         if (WARN_ON_ONCE(!fault_hash))
3461                 /* Should be allocated in amdgpu_vm_init
3462                  */
3463                 return r;
3464
3465         spin_lock_irqsave(&fault_hash->lock, flags);
3466
3467         /* Only let the hash table fill up to 50% for best performance */
3468         if (fault_hash->count >= (1 << (AMDGPU_PAGEFAULT_HASH_BITS-1)))
3469                 goto unlock_out;
3470
3471         r = chash_table_copy_in(&fault_hash->hash, key, NULL);
3472         if (!r)
3473                 fault_hash->count++;
3474
3475         /* chash_table_copy_in should never fail unless we're losing count */
3476         WARN_ON_ONCE(r < 0);
3477
3478 unlock_out:
3479         spin_unlock_irqrestore(&fault_hash->lock, flags);
3480         return r;
3481 }
3482
3483 /**
3484  * amdgpu_vm_clear_fault - Remove a page fault record
3485  *
3486  * @fault_hash: fault hash table
3487  * @key: 64-bit encoding of PASID and address
3488  *
3489  * This should be called when a page fault has been handled. Any
3490  * future interrupt with this key will be processed as a new
3491  * page fault.
3492  */
3493 void amdgpu_vm_clear_fault(struct amdgpu_retryfault_hashtable *fault_hash, u64 key)
3494 {
3495         unsigned long flags;
3496         int r;
3497
3498         if (!fault_hash)
3499                 return;
3500
3501         spin_lock_irqsave(&fault_hash->lock, flags);
3502
3503         r = chash_table_remove(&fault_hash->hash, key, NULL);
3504         if (!WARN_ON_ONCE(r < 0)) {
3505                 fault_hash->count--;
3506                 WARN_ON_ONCE(fault_hash->count < 0);
3507         }
3508
3509         spin_unlock_irqrestore(&fault_hash->lock, flags);
3510 }