Merge remote-tracking branches 'spi/topic/imx', 'spi/topic/loopback', 'spi/topic...
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / gpu / drm / drm_dp_mst_topology.c
1 /*
2  * Copyright © 2014 Red Hat
3  *
4  * Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its
5  * documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that
6  * the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright
7  * notice and this permission notice appear in supporting documentation, and
8  * that the name of the copyright holders not be used in advertising or
9  * publicity pertaining to distribution of the software without specific,
10  * written prior permission.  The copyright holders make no representations
11  * about the suitability of this software for any purpose.  It is provided "as
12  * is" without express or implied warranty.
13  *
14  * THE COPYRIGHT HOLDERS DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE,
15  * INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO
16  * EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR
17  * CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE,
18  * DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER
19  * TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE
20  * OF THIS SOFTWARE.
21  */
22
23 #include <linux/kernel.h>
24 #include <linux/delay.h>
25 #include <linux/init.h>
26 #include <linux/errno.h>
27 #include <linux/sched.h>
28 #include <linux/seq_file.h>
29 #include <linux/i2c.h>
30 #include <drm/drm_dp_mst_helper.h>
31 #include <drm/drmP.h>
32
33 #include <drm/drm_fixed.h>
34
35 /**
36  * DOC: dp mst helper
37  *
38  * These functions contain parts of the DisplayPort 1.2a MultiStream Transport
39  * protocol. The helpers contain a topology manager and bandwidth manager.
40  * The helpers encapsulate the sending and received of sideband msgs.
41  */
42 static bool dump_dp_payload_table(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
43                                   char *buf);
44 static int test_calc_pbn_mode(void);
45
46 static void drm_dp_put_port(struct drm_dp_mst_port *port);
47
48 static int drm_dp_dpcd_write_payload(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
49                                      int id,
50                                      struct drm_dp_payload *payload);
51
52 static int drm_dp_send_dpcd_write(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
53                                   struct drm_dp_mst_port *port,
54                                   int offset, int size, u8 *bytes);
55
56 static void drm_dp_send_link_address(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
57                                      struct drm_dp_mst_branch *mstb);
58 static int drm_dp_send_enum_path_resources(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
59                                            struct drm_dp_mst_branch *mstb,
60                                            struct drm_dp_mst_port *port);
61 static bool drm_dp_validate_guid(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
62                                  u8 *guid);
63
64 static int drm_dp_mst_register_i2c_bus(struct drm_dp_aux *aux);
65 static void drm_dp_mst_unregister_i2c_bus(struct drm_dp_aux *aux);
66 static void drm_dp_mst_kick_tx(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr);
67 /* sideband msg handling */
68 static u8 drm_dp_msg_header_crc4(const uint8_t *data, size_t num_nibbles)
69 {
70         u8 bitmask = 0x80;
71         u8 bitshift = 7;
72         u8 array_index = 0;
73         int number_of_bits = num_nibbles * 4;
74         u8 remainder = 0;
75
76         while (number_of_bits != 0) {
77                 number_of_bits--;
78                 remainder <<= 1;
79                 remainder |= (data[array_index] & bitmask) >> bitshift;
80                 bitmask >>= 1;
81                 bitshift--;
82                 if (bitmask == 0) {
83                         bitmask = 0x80;
84                         bitshift = 7;
85                         array_index++;
86                 }
87                 if ((remainder & 0x10) == 0x10)
88                         remainder ^= 0x13;
89         }
90
91         number_of_bits = 4;
92         while (number_of_bits != 0) {
93                 number_of_bits--;
94                 remainder <<= 1;
95                 if ((remainder & 0x10) != 0)
96                         remainder ^= 0x13;
97         }
98
99         return remainder;
100 }
101
102 static u8 drm_dp_msg_data_crc4(const uint8_t *data, u8 number_of_bytes)
103 {
104         u8 bitmask = 0x80;
105         u8 bitshift = 7;
106         u8 array_index = 0;
107         int number_of_bits = number_of_bytes * 8;
108         u16 remainder = 0;
109
110         while (number_of_bits != 0) {
111                 number_of_bits--;
112                 remainder <<= 1;
113                 remainder |= (data[array_index] & bitmask) >> bitshift;
114                 bitmask >>= 1;
115                 bitshift--;
116                 if (bitmask == 0) {
117                         bitmask = 0x80;
118                         bitshift = 7;
119                         array_index++;
120                 }
121                 if ((remainder & 0x100) == 0x100)
122                         remainder ^= 0xd5;
123         }
124
125         number_of_bits = 8;
126         while (number_of_bits != 0) {
127                 number_of_bits--;
128                 remainder <<= 1;
129                 if ((remainder & 0x100) != 0)
130                         remainder ^= 0xd5;
131         }
132
133         return remainder & 0xff;
134 }
135 static inline u8 drm_dp_calc_sb_hdr_size(struct drm_dp_sideband_msg_hdr *hdr)
136 {
137         u8 size = 3;
138         size += (hdr->lct / 2);
139         return size;
140 }
141
142 static void drm_dp_encode_sideband_msg_hdr(struct drm_dp_sideband_msg_hdr *hdr,
143                                            u8 *buf, int *len)
144 {
145         int idx = 0;
146         int i;
147         u8 crc4;
148         buf[idx++] = ((hdr->lct & 0xf) << 4) | (hdr->lcr & 0xf);
149         for (i = 0; i < (hdr->lct / 2); i++)
150                 buf[idx++] = hdr->rad[i];
151         buf[idx++] = (hdr->broadcast << 7) | (hdr->path_msg << 6) |
152                 (hdr->msg_len & 0x3f);
153         buf[idx++] = (hdr->somt << 7) | (hdr->eomt << 6) | (hdr->seqno << 4);
154
155         crc4 = drm_dp_msg_header_crc4(buf, (idx * 2) - 1);
156         buf[idx - 1] |= (crc4 & 0xf);
157
158         *len = idx;
159 }
160
161 static bool drm_dp_decode_sideband_msg_hdr(struct drm_dp_sideband_msg_hdr *hdr,
162                                            u8 *buf, int buflen, u8 *hdrlen)
163 {
164         u8 crc4;
165         u8 len;
166         int i;
167         u8 idx;
168         if (buf[0] == 0)
169                 return false;
170         len = 3;
171         len += ((buf[0] & 0xf0) >> 4) / 2;
172         if (len > buflen)
173                 return false;
174         crc4 = drm_dp_msg_header_crc4(buf, (len * 2) - 1);
175
176         if ((crc4 & 0xf) != (buf[len - 1] & 0xf)) {
177                 DRM_DEBUG_KMS("crc4 mismatch 0x%x 0x%x\n", crc4, buf[len - 1]);
178                 return false;
179         }
180
181         hdr->lct = (buf[0] & 0xf0) >> 4;
182         hdr->lcr = (buf[0] & 0xf);
183         idx = 1;
184         for (i = 0; i < (hdr->lct / 2); i++)
185                 hdr->rad[i] = buf[idx++];
186         hdr->broadcast = (buf[idx] >> 7) & 0x1;
187         hdr->path_msg = (buf[idx] >> 6) & 0x1;
188         hdr->msg_len = buf[idx] & 0x3f;
189         idx++;
190         hdr->somt = (buf[idx] >> 7) & 0x1;
191         hdr->eomt = (buf[idx] >> 6) & 0x1;
192         hdr->seqno = (buf[idx] >> 4) & 0x1;
193         idx++;
194         *hdrlen = idx;
195         return true;
196 }
197
198 static void drm_dp_encode_sideband_req(struct drm_dp_sideband_msg_req_body *req,
199                                        struct drm_dp_sideband_msg_tx *raw)
200 {
201         int idx = 0;
202         int i;
203         u8 *buf = raw->msg;
204         buf[idx++] = req->req_type & 0x7f;
205
206         switch (req->req_type) {
207         case DP_ENUM_PATH_RESOURCES:
208                 buf[idx] = (req->u.port_num.port_number & 0xf) << 4;
209                 idx++;
210                 break;
211         case DP_ALLOCATE_PAYLOAD:
212                 buf[idx] = (req->u.allocate_payload.port_number & 0xf) << 4 |
213                         (req->u.allocate_payload.number_sdp_streams & 0xf);
214                 idx++;
215                 buf[idx] = (req->u.allocate_payload.vcpi & 0x7f);
216                 idx++;
217                 buf[idx] = (req->u.allocate_payload.pbn >> 8);
218                 idx++;
219                 buf[idx] = (req->u.allocate_payload.pbn & 0xff);
220                 idx++;
221                 for (i = 0; i < req->u.allocate_payload.number_sdp_streams / 2; i++) {
222                         buf[idx] = ((req->u.allocate_payload.sdp_stream_sink[i * 2] & 0xf) << 4) |
223                                 (req->u.allocate_payload.sdp_stream_sink[i * 2 + 1] & 0xf);
224                         idx++;
225                 }
226                 if (req->u.allocate_payload.number_sdp_streams & 1) {
227                         i = req->u.allocate_payload.number_sdp_streams - 1;
228                         buf[idx] = (req->u.allocate_payload.sdp_stream_sink[i] & 0xf) << 4;
229                         idx++;
230                 }
231                 break;
232         case DP_QUERY_PAYLOAD:
233                 buf[idx] = (req->u.query_payload.port_number & 0xf) << 4;
234                 idx++;
235                 buf[idx] = (req->u.query_payload.vcpi & 0x7f);
236                 idx++;
237                 break;
238         case DP_REMOTE_DPCD_READ:
239                 buf[idx] = (req->u.dpcd_read.port_number & 0xf) << 4;
240                 buf[idx] |= ((req->u.dpcd_read.dpcd_address & 0xf0000) >> 16) & 0xf;
241                 idx++;
242                 buf[idx] = (req->u.dpcd_read.dpcd_address & 0xff00) >> 8;
243                 idx++;
244                 buf[idx] = (req->u.dpcd_read.dpcd_address & 0xff);
245                 idx++;
246                 buf[idx] = (req->u.dpcd_read.num_bytes);
247                 idx++;
248                 break;
249
250         case DP_REMOTE_DPCD_WRITE:
251                 buf[idx] = (req->u.dpcd_write.port_number & 0xf) << 4;
252                 buf[idx] |= ((req->u.dpcd_write.dpcd_address & 0xf0000) >> 16) & 0xf;
253                 idx++;
254                 buf[idx] = (req->u.dpcd_write.dpcd_address & 0xff00) >> 8;
255                 idx++;
256                 buf[idx] = (req->u.dpcd_write.dpcd_address & 0xff);
257                 idx++;
258                 buf[idx] = (req->u.dpcd_write.num_bytes);
259                 idx++;
260                 memcpy(&buf[idx], req->u.dpcd_write.bytes, req->u.dpcd_write.num_bytes);
261                 idx += req->u.dpcd_write.num_bytes;
262                 break;
263         case DP_REMOTE_I2C_READ:
264                 buf[idx] = (req->u.i2c_read.port_number & 0xf) << 4;
265                 buf[idx] |= (req->u.i2c_read.num_transactions & 0x3);
266                 idx++;
267                 for (i = 0; i < (req->u.i2c_read.num_transactions & 0x3); i++) {
268                         buf[idx] = req->u.i2c_read.transactions[i].i2c_dev_id & 0x7f;
269                         idx++;
270                         buf[idx] = req->u.i2c_read.transactions[i].num_bytes;
271                         idx++;
272                         memcpy(&buf[idx], req->u.i2c_read.transactions[i].bytes, req->u.i2c_read.transactions[i].num_bytes);
273                         idx += req->u.i2c_read.transactions[i].num_bytes;
274
275                         buf[idx] = (req->u.i2c_read.transactions[i].no_stop_bit & 0x1) << 5;
276                         buf[idx] |= (req->u.i2c_read.transactions[i].i2c_transaction_delay & 0xf);
277                         idx++;
278                 }
279                 buf[idx] = (req->u.i2c_read.read_i2c_device_id) & 0x7f;
280                 idx++;
281                 buf[idx] = (req->u.i2c_read.num_bytes_read);
282                 idx++;
283                 break;
284
285         case DP_REMOTE_I2C_WRITE:
286                 buf[idx] = (req->u.i2c_write.port_number & 0xf) << 4;
287                 idx++;
288                 buf[idx] = (req->u.i2c_write.write_i2c_device_id) & 0x7f;
289                 idx++;
290                 buf[idx] = (req->u.i2c_write.num_bytes);
291                 idx++;
292                 memcpy(&buf[idx], req->u.i2c_write.bytes, req->u.i2c_write.num_bytes);
293                 idx += req->u.i2c_write.num_bytes;
294                 break;
295         }
296         raw->cur_len = idx;
297 }
298
299 static void drm_dp_crc_sideband_chunk_req(u8 *msg, u8 len)
300 {
301         u8 crc4;
302         crc4 = drm_dp_msg_data_crc4(msg, len);
303         msg[len] = crc4;
304 }
305
306 static void drm_dp_encode_sideband_reply(struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *rep,
307                                          struct drm_dp_sideband_msg_tx *raw)
308 {
309         int idx = 0;
310         u8 *buf = raw->msg;
311
312         buf[idx++] = (rep->reply_type & 0x1) << 7 | (rep->req_type & 0x7f);
313
314         raw->cur_len = idx;
315 }
316
317 /* this adds a chunk of msg to the builder to get the final msg */
318 static bool drm_dp_sideband_msg_build(struct drm_dp_sideband_msg_rx *msg,
319                                       u8 *replybuf, u8 replybuflen, bool hdr)
320 {
321         int ret;
322         u8 crc4;
323
324         if (hdr) {
325                 u8 hdrlen;
326                 struct drm_dp_sideband_msg_hdr recv_hdr;
327                 ret = drm_dp_decode_sideband_msg_hdr(&recv_hdr, replybuf, replybuflen, &hdrlen);
328                 if (ret == false) {
329                         print_hex_dump(KERN_DEBUG, "failed hdr", DUMP_PREFIX_NONE, 16, 1, replybuf, replybuflen, false);
330                         return false;
331                 }
332
333                 /*
334                  * ignore out-of-order messages or messages that are part of a
335                  * failed transaction
336                  */
337                 if (!recv_hdr.somt && !msg->have_somt)
338                         return false;
339
340                 /* get length contained in this portion */
341                 msg->curchunk_len = recv_hdr.msg_len;
342                 msg->curchunk_hdrlen = hdrlen;
343
344                 /* we have already gotten an somt - don't bother parsing */
345                 if (recv_hdr.somt && msg->have_somt)
346                         return false;
347
348                 if (recv_hdr.somt) {
349                         memcpy(&msg->initial_hdr, &recv_hdr, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_hdr));
350                         msg->have_somt = true;
351                 }
352                 if (recv_hdr.eomt)
353                         msg->have_eomt = true;
354
355                 /* copy the bytes for the remainder of this header chunk */
356                 msg->curchunk_idx = min(msg->curchunk_len, (u8)(replybuflen - hdrlen));
357                 memcpy(&msg->chunk[0], replybuf + hdrlen, msg->curchunk_idx);
358         } else {
359                 memcpy(&msg->chunk[msg->curchunk_idx], replybuf, replybuflen);
360                 msg->curchunk_idx += replybuflen;
361         }
362
363         if (msg->curchunk_idx >= msg->curchunk_len) {
364                 /* do CRC */
365                 crc4 = drm_dp_msg_data_crc4(msg->chunk, msg->curchunk_len - 1);
366                 /* copy chunk into bigger msg */
367                 memcpy(&msg->msg[msg->curlen], msg->chunk, msg->curchunk_len - 1);
368                 msg->curlen += msg->curchunk_len - 1;
369         }
370         return true;
371 }
372
373 static bool drm_dp_sideband_parse_link_address(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
374                                                struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *repmsg)
375 {
376         int idx = 1;
377         int i;
378         memcpy(repmsg->u.link_addr.guid, &raw->msg[idx], 16);
379         idx += 16;
380         repmsg->u.link_addr.nports = raw->msg[idx] & 0xf;
381         idx++;
382         if (idx > raw->curlen)
383                 goto fail_len;
384         for (i = 0; i < repmsg->u.link_addr.nports; i++) {
385                 if (raw->msg[idx] & 0x80)
386                         repmsg->u.link_addr.ports[i].input_port = 1;
387
388                 repmsg->u.link_addr.ports[i].peer_device_type = (raw->msg[idx] >> 4) & 0x7;
389                 repmsg->u.link_addr.ports[i].port_number = (raw->msg[idx] & 0xf);
390
391                 idx++;
392                 if (idx > raw->curlen)
393                         goto fail_len;
394                 repmsg->u.link_addr.ports[i].mcs = (raw->msg[idx] >> 7) & 0x1;
395                 repmsg->u.link_addr.ports[i].ddps = (raw->msg[idx] >> 6) & 0x1;
396                 if (repmsg->u.link_addr.ports[i].input_port == 0)
397                         repmsg->u.link_addr.ports[i].legacy_device_plug_status = (raw->msg[idx] >> 5) & 0x1;
398                 idx++;
399                 if (idx > raw->curlen)
400                         goto fail_len;
401                 if (repmsg->u.link_addr.ports[i].input_port == 0) {
402                         repmsg->u.link_addr.ports[i].dpcd_revision = (raw->msg[idx]);
403                         idx++;
404                         if (idx > raw->curlen)
405                                 goto fail_len;
406                         memcpy(repmsg->u.link_addr.ports[i].peer_guid, &raw->msg[idx], 16);
407                         idx += 16;
408                         if (idx > raw->curlen)
409                                 goto fail_len;
410                         repmsg->u.link_addr.ports[i].num_sdp_streams = (raw->msg[idx] >> 4) & 0xf;
411                         repmsg->u.link_addr.ports[i].num_sdp_stream_sinks = (raw->msg[idx] & 0xf);
412                         idx++;
413
414                 }
415                 if (idx > raw->curlen)
416                         goto fail_len;
417         }
418
419         return true;
420 fail_len:
421         DRM_DEBUG_KMS("link address reply parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
422         return false;
423 }
424
425 static bool drm_dp_sideband_parse_remote_dpcd_read(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
426                                                    struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *repmsg)
427 {
428         int idx = 1;
429         repmsg->u.remote_dpcd_read_ack.port_number = raw->msg[idx] & 0xf;
430         idx++;
431         if (idx > raw->curlen)
432                 goto fail_len;
433         repmsg->u.remote_dpcd_read_ack.num_bytes = raw->msg[idx];
434         if (idx > raw->curlen)
435                 goto fail_len;
436
437         memcpy(repmsg->u.remote_dpcd_read_ack.bytes, &raw->msg[idx], repmsg->u.remote_dpcd_read_ack.num_bytes);
438         return true;
439 fail_len:
440         DRM_DEBUG_KMS("link address reply parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
441         return false;
442 }
443
444 static bool drm_dp_sideband_parse_remote_dpcd_write(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
445                                                       struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *repmsg)
446 {
447         int idx = 1;
448         repmsg->u.remote_dpcd_write_ack.port_number = raw->msg[idx] & 0xf;
449         idx++;
450         if (idx > raw->curlen)
451                 goto fail_len;
452         return true;
453 fail_len:
454         DRM_DEBUG_KMS("parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
455         return false;
456 }
457
458 static bool drm_dp_sideband_parse_remote_i2c_read_ack(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
459                                                       struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *repmsg)
460 {
461         int idx = 1;
462
463         repmsg->u.remote_i2c_read_ack.port_number = (raw->msg[idx] & 0xf);
464         idx++;
465         if (idx > raw->curlen)
466                 goto fail_len;
467         repmsg->u.remote_i2c_read_ack.num_bytes = raw->msg[idx];
468         idx++;
469         /* TODO check */
470         memcpy(repmsg->u.remote_i2c_read_ack.bytes, &raw->msg[idx], repmsg->u.remote_i2c_read_ack.num_bytes);
471         return true;
472 fail_len:
473         DRM_DEBUG_KMS("remote i2c reply parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
474         return false;
475 }
476
477 static bool drm_dp_sideband_parse_enum_path_resources_ack(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
478                                                           struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *repmsg)
479 {
480         int idx = 1;
481         repmsg->u.path_resources.port_number = (raw->msg[idx] >> 4) & 0xf;
482         idx++;
483         if (idx > raw->curlen)
484                 goto fail_len;
485         repmsg->u.path_resources.full_payload_bw_number = (raw->msg[idx] << 8) | (raw->msg[idx+1]);
486         idx += 2;
487         if (idx > raw->curlen)
488                 goto fail_len;
489         repmsg->u.path_resources.avail_payload_bw_number = (raw->msg[idx] << 8) | (raw->msg[idx+1]);
490         idx += 2;
491         if (idx > raw->curlen)
492                 goto fail_len;
493         return true;
494 fail_len:
495         DRM_DEBUG_KMS("enum resource parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
496         return false;
497 }
498
499 static bool drm_dp_sideband_parse_allocate_payload_ack(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
500                                                           struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *repmsg)
501 {
502         int idx = 1;
503         repmsg->u.allocate_payload.port_number = (raw->msg[idx] >> 4) & 0xf;
504         idx++;
505         if (idx > raw->curlen)
506                 goto fail_len;
507         repmsg->u.allocate_payload.vcpi = raw->msg[idx];
508         idx++;
509         if (idx > raw->curlen)
510                 goto fail_len;
511         repmsg->u.allocate_payload.allocated_pbn = (raw->msg[idx] << 8) | (raw->msg[idx+1]);
512         idx += 2;
513         if (idx > raw->curlen)
514                 goto fail_len;
515         return true;
516 fail_len:
517         DRM_DEBUG_KMS("allocate payload parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
518         return false;
519 }
520
521 static bool drm_dp_sideband_parse_query_payload_ack(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
522                                                     struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *repmsg)
523 {
524         int idx = 1;
525         repmsg->u.query_payload.port_number = (raw->msg[idx] >> 4) & 0xf;
526         idx++;
527         if (idx > raw->curlen)
528                 goto fail_len;
529         repmsg->u.query_payload.allocated_pbn = (raw->msg[idx] << 8) | (raw->msg[idx + 1]);
530         idx += 2;
531         if (idx > raw->curlen)
532                 goto fail_len;
533         return true;
534 fail_len:
535         DRM_DEBUG_KMS("query payload parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
536         return false;
537 }
538
539 static bool drm_dp_sideband_parse_reply(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
540                                         struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *msg)
541 {
542         memset(msg, 0, sizeof(*msg));
543         msg->reply_type = (raw->msg[0] & 0x80) >> 7;
544         msg->req_type = (raw->msg[0] & 0x7f);
545
546         if (msg->reply_type) {
547                 memcpy(msg->u.nak.guid, &raw->msg[1], 16);
548                 msg->u.nak.reason = raw->msg[17];
549                 msg->u.nak.nak_data = raw->msg[18];
550                 return false;
551         }
552
553         switch (msg->req_type) {
554         case DP_LINK_ADDRESS:
555                 return drm_dp_sideband_parse_link_address(raw, msg);
556         case DP_QUERY_PAYLOAD:
557                 return drm_dp_sideband_parse_query_payload_ack(raw, msg);
558         case DP_REMOTE_DPCD_READ:
559                 return drm_dp_sideband_parse_remote_dpcd_read(raw, msg);
560         case DP_REMOTE_DPCD_WRITE:
561                 return drm_dp_sideband_parse_remote_dpcd_write(raw, msg);
562         case DP_REMOTE_I2C_READ:
563                 return drm_dp_sideband_parse_remote_i2c_read_ack(raw, msg);
564         case DP_ENUM_PATH_RESOURCES:
565                 return drm_dp_sideband_parse_enum_path_resources_ack(raw, msg);
566         case DP_ALLOCATE_PAYLOAD:
567                 return drm_dp_sideband_parse_allocate_payload_ack(raw, msg);
568         default:
569                 DRM_ERROR("Got unknown reply 0x%02x\n", msg->req_type);
570                 return false;
571         }
572 }
573
574 static bool drm_dp_sideband_parse_connection_status_notify(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
575                                                            struct drm_dp_sideband_msg_req_body *msg)
576 {
577         int idx = 1;
578
579         msg->u.conn_stat.port_number = (raw->msg[idx] & 0xf0) >> 4;
580         idx++;
581         if (idx > raw->curlen)
582                 goto fail_len;
583
584         memcpy(msg->u.conn_stat.guid, &raw->msg[idx], 16);
585         idx += 16;
586         if (idx > raw->curlen)
587                 goto fail_len;
588
589         msg->u.conn_stat.legacy_device_plug_status = (raw->msg[idx] >> 6) & 0x1;
590         msg->u.conn_stat.displayport_device_plug_status = (raw->msg[idx] >> 5) & 0x1;
591         msg->u.conn_stat.message_capability_status = (raw->msg[idx] >> 4) & 0x1;
592         msg->u.conn_stat.input_port = (raw->msg[idx] >> 3) & 0x1;
593         msg->u.conn_stat.peer_device_type = (raw->msg[idx] & 0x7);
594         idx++;
595         return true;
596 fail_len:
597         DRM_DEBUG_KMS("connection status reply parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
598         return false;
599 }
600
601 static bool drm_dp_sideband_parse_resource_status_notify(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
602                                                            struct drm_dp_sideband_msg_req_body *msg)
603 {
604         int idx = 1;
605
606         msg->u.resource_stat.port_number = (raw->msg[idx] & 0xf0) >> 4;
607         idx++;
608         if (idx > raw->curlen)
609                 goto fail_len;
610
611         memcpy(msg->u.resource_stat.guid, &raw->msg[idx], 16);
612         idx += 16;
613         if (idx > raw->curlen)
614                 goto fail_len;
615
616         msg->u.resource_stat.available_pbn = (raw->msg[idx] << 8) | (raw->msg[idx + 1]);
617         idx++;
618         return true;
619 fail_len:
620         DRM_DEBUG_KMS("resource status reply parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
621         return false;
622 }
623
624 static bool drm_dp_sideband_parse_req(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
625                                       struct drm_dp_sideband_msg_req_body *msg)
626 {
627         memset(msg, 0, sizeof(*msg));
628         msg->req_type = (raw->msg[0] & 0x7f);
629
630         switch (msg->req_type) {
631         case DP_CONNECTION_STATUS_NOTIFY:
632                 return drm_dp_sideband_parse_connection_status_notify(raw, msg);
633         case DP_RESOURCE_STATUS_NOTIFY:
634                 return drm_dp_sideband_parse_resource_status_notify(raw, msg);
635         default:
636                 DRM_ERROR("Got unknown request 0x%02x\n", msg->req_type);
637                 return false;
638         }
639 }
640
641 static int build_dpcd_write(struct drm_dp_sideband_msg_tx *msg, u8 port_num, u32 offset, u8 num_bytes, u8 *bytes)
642 {
643         struct drm_dp_sideband_msg_req_body req;
644
645         req.req_type = DP_REMOTE_DPCD_WRITE;
646         req.u.dpcd_write.port_number = port_num;
647         req.u.dpcd_write.dpcd_address = offset;
648         req.u.dpcd_write.num_bytes = num_bytes;
649         req.u.dpcd_write.bytes = bytes;
650         drm_dp_encode_sideband_req(&req, msg);
651
652         return 0;
653 }
654
655 static int build_link_address(struct drm_dp_sideband_msg_tx *msg)
656 {
657         struct drm_dp_sideband_msg_req_body req;
658
659         req.req_type = DP_LINK_ADDRESS;
660         drm_dp_encode_sideband_req(&req, msg);
661         return 0;
662 }
663
664 static int build_enum_path_resources(struct drm_dp_sideband_msg_tx *msg, int port_num)
665 {
666         struct drm_dp_sideband_msg_req_body req;
667
668         req.req_type = DP_ENUM_PATH_RESOURCES;
669         req.u.port_num.port_number = port_num;
670         drm_dp_encode_sideband_req(&req, msg);
671         msg->path_msg = true;
672         return 0;
673 }
674
675 static int build_allocate_payload(struct drm_dp_sideband_msg_tx *msg, int port_num,
676                                   u8 vcpi, uint16_t pbn,
677                                   u8 number_sdp_streams,
678                                   u8 *sdp_stream_sink)
679 {
680         struct drm_dp_sideband_msg_req_body req;
681         memset(&req, 0, sizeof(req));
682         req.req_type = DP_ALLOCATE_PAYLOAD;
683         req.u.allocate_payload.port_number = port_num;
684         req.u.allocate_payload.vcpi = vcpi;
685         req.u.allocate_payload.pbn = pbn;
686         req.u.allocate_payload.number_sdp_streams = number_sdp_streams;
687         memcpy(req.u.allocate_payload.sdp_stream_sink, sdp_stream_sink,
688                    number_sdp_streams);
689         drm_dp_encode_sideband_req(&req, msg);
690         msg->path_msg = true;
691         return 0;
692 }
693
694 static int drm_dp_mst_assign_payload_id(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
695                                         struct drm_dp_vcpi *vcpi)
696 {
697         int ret, vcpi_ret;
698
699         mutex_lock(&mgr->payload_lock);
700         ret = find_first_zero_bit(&mgr->payload_mask, mgr->max_payloads + 1);
701         if (ret > mgr->max_payloads) {
702                 ret = -EINVAL;
703                 DRM_DEBUG_KMS("out of payload ids %d\n", ret);
704                 goto out_unlock;
705         }
706
707         vcpi_ret = find_first_zero_bit(&mgr->vcpi_mask, mgr->max_payloads + 1);
708         if (vcpi_ret > mgr->max_payloads) {
709                 ret = -EINVAL;
710                 DRM_DEBUG_KMS("out of vcpi ids %d\n", ret);
711                 goto out_unlock;
712         }
713
714         set_bit(ret, &mgr->payload_mask);
715         set_bit(vcpi_ret, &mgr->vcpi_mask);
716         vcpi->vcpi = vcpi_ret + 1;
717         mgr->proposed_vcpis[ret - 1] = vcpi;
718 out_unlock:
719         mutex_unlock(&mgr->payload_lock);
720         return ret;
721 }
722
723 static void drm_dp_mst_put_payload_id(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
724                                       int vcpi)
725 {
726         int i;
727         if (vcpi == 0)
728                 return;
729
730         mutex_lock(&mgr->payload_lock);
731         DRM_DEBUG_KMS("putting payload %d\n", vcpi);
732         clear_bit(vcpi - 1, &mgr->vcpi_mask);
733
734         for (i = 0; i < mgr->max_payloads; i++) {
735                 if (mgr->proposed_vcpis[i])
736                         if (mgr->proposed_vcpis[i]->vcpi == vcpi) {
737                                 mgr->proposed_vcpis[i] = NULL;
738                                 clear_bit(i + 1, &mgr->payload_mask);
739                         }
740         }
741         mutex_unlock(&mgr->payload_lock);
742 }
743
744 static bool check_txmsg_state(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
745                               struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg)
746 {
747         unsigned int state;
748
749         /*
750          * All updates to txmsg->state are protected by mgr->qlock, and the two
751          * cases we check here are terminal states. For those the barriers
752          * provided by the wake_up/wait_event pair are enough.
753          */
754         state = READ_ONCE(txmsg->state);
755         return (state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_RX ||
756                 state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_TIMEOUT);
757 }
758
759 static int drm_dp_mst_wait_tx_reply(struct drm_dp_mst_branch *mstb,
760                                     struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg)
761 {
762         struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr = mstb->mgr;
763         int ret;
764
765         ret = wait_event_timeout(mgr->tx_waitq,
766                                  check_txmsg_state(mgr, txmsg),
767                                  (4 * HZ));
768         mutex_lock(&mstb->mgr->qlock);
769         if (ret > 0) {
770                 if (txmsg->state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_TIMEOUT) {
771                         ret = -EIO;
772                         goto out;
773                 }
774         } else {
775                 DRM_DEBUG_KMS("timedout msg send %p %d %d\n", txmsg, txmsg->state, txmsg->seqno);
776
777                 /* dump some state */
778                 ret = -EIO;
779
780                 /* remove from q */
781                 if (txmsg->state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_QUEUED ||
782                     txmsg->state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_START_SEND) {
783                         list_del(&txmsg->next);
784                 }
785
786                 if (txmsg->state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_START_SEND ||
787                     txmsg->state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_SENT) {
788                         mstb->tx_slots[txmsg->seqno] = NULL;
789                 }
790         }
791 out:
792         mutex_unlock(&mgr->qlock);
793
794         return ret;
795 }
796
797 static struct drm_dp_mst_branch *drm_dp_add_mst_branch_device(u8 lct, u8 *rad)
798 {
799         struct drm_dp_mst_branch *mstb;
800
801         mstb = kzalloc(sizeof(*mstb), GFP_KERNEL);
802         if (!mstb)
803                 return NULL;
804
805         mstb->lct = lct;
806         if (lct > 1)
807                 memcpy(mstb->rad, rad, lct / 2);
808         INIT_LIST_HEAD(&mstb->ports);
809         kref_init(&mstb->kref);
810         return mstb;
811 }
812
813 static void drm_dp_free_mst_port(struct kref *kref);
814
815 static void drm_dp_free_mst_branch_device(struct kref *kref)
816 {
817         struct drm_dp_mst_branch *mstb = container_of(kref, struct drm_dp_mst_branch, kref);
818         if (mstb->port_parent) {
819                 if (list_empty(&mstb->port_parent->next))
820                         kref_put(&mstb->port_parent->kref, drm_dp_free_mst_port);
821         }
822         kfree(mstb);
823 }
824
825 static void drm_dp_destroy_mst_branch_device(struct kref *kref)
826 {
827         struct drm_dp_mst_branch *mstb = container_of(kref, struct drm_dp_mst_branch, kref);
828         struct drm_dp_mst_port *port, *tmp;
829         bool wake_tx = false;
830
831         /*
832          * init kref again to be used by ports to remove mst branch when it is
833          * not needed anymore
834          */
835         kref_init(kref);
836
837         if (mstb->port_parent && list_empty(&mstb->port_parent->next))
838                 kref_get(&mstb->port_parent->kref);
839
840         /*
841          * destroy all ports - don't need lock
842          * as there are no more references to the mst branch
843          * device at this point.
844          */
845         list_for_each_entry_safe(port, tmp, &mstb->ports, next) {
846                 list_del(&port->next);
847                 drm_dp_put_port(port);
848         }
849
850         /* drop any tx slots msg */
851         mutex_lock(&mstb->mgr->qlock);
852         if (mstb->tx_slots[0]) {
853                 mstb->tx_slots[0]->state = DRM_DP_SIDEBAND_TX_TIMEOUT;
854                 mstb->tx_slots[0] = NULL;
855                 wake_tx = true;
856         }
857         if (mstb->tx_slots[1]) {
858                 mstb->tx_slots[1]->state = DRM_DP_SIDEBAND_TX_TIMEOUT;
859                 mstb->tx_slots[1] = NULL;
860                 wake_tx = true;
861         }
862         mutex_unlock(&mstb->mgr->qlock);
863
864         if (wake_tx)
865                 wake_up_all(&mstb->mgr->tx_waitq);
866
867         kref_put(kref, drm_dp_free_mst_branch_device);
868 }
869
870 static void drm_dp_put_mst_branch_device(struct drm_dp_mst_branch *mstb)
871 {
872         kref_put(&mstb->kref, drm_dp_destroy_mst_branch_device);
873 }
874
875
876 static void drm_dp_port_teardown_pdt(struct drm_dp_mst_port *port, int old_pdt)
877 {
878         struct drm_dp_mst_branch *mstb;
879
880         switch (old_pdt) {
881         case DP_PEER_DEVICE_DP_LEGACY_CONV:
882         case DP_PEER_DEVICE_SST_SINK:
883                 /* remove i2c over sideband */
884                 drm_dp_mst_unregister_i2c_bus(&port->aux);
885                 break;
886         case DP_PEER_DEVICE_MST_BRANCHING:
887                 mstb = port->mstb;
888                 port->mstb = NULL;
889                 drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
890                 break;
891         }
892 }
893
894 static void drm_dp_destroy_port(struct kref *kref)
895 {
896         struct drm_dp_mst_port *port = container_of(kref, struct drm_dp_mst_port, kref);
897         struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr = port->mgr;
898
899         if (!port->input) {
900                 port->vcpi.num_slots = 0;
901
902                 kfree(port->cached_edid);
903
904                 /*
905                  * The only time we don't have a connector
906                  * on an output port is if the connector init
907                  * fails.
908                  */
909                 if (port->connector) {
910                         /* we can't destroy the connector here, as
911                          * we might be holding the mode_config.mutex
912                          * from an EDID retrieval */
913
914                         mutex_lock(&mgr->destroy_connector_lock);
915                         kref_get(&port->parent->kref);
916                         list_add(&port->next, &mgr->destroy_connector_list);
917                         mutex_unlock(&mgr->destroy_connector_lock);
918                         schedule_work(&mgr->destroy_connector_work);
919                         return;
920                 }
921                 /* no need to clean up vcpi
922                  * as if we have no connector we never setup a vcpi */
923                 drm_dp_port_teardown_pdt(port, port->pdt);
924                 port->pdt = DP_PEER_DEVICE_NONE;
925         }
926         kfree(port);
927 }
928
929 static void drm_dp_put_port(struct drm_dp_mst_port *port)
930 {
931         kref_put(&port->kref, drm_dp_destroy_port);
932 }
933
934 static struct drm_dp_mst_branch *drm_dp_mst_get_validated_mstb_ref_locked(struct drm_dp_mst_branch *mstb, struct drm_dp_mst_branch *to_find)
935 {
936         struct drm_dp_mst_port *port;
937         struct drm_dp_mst_branch *rmstb;
938         if (to_find == mstb) {
939                 kref_get(&mstb->kref);
940                 return mstb;
941         }
942         list_for_each_entry(port, &mstb->ports, next) {
943                 if (port->mstb) {
944                         rmstb = drm_dp_mst_get_validated_mstb_ref_locked(port->mstb, to_find);
945                         if (rmstb)
946                                 return rmstb;
947                 }
948         }
949         return NULL;
950 }
951
952 static struct drm_dp_mst_branch *drm_dp_get_validated_mstb_ref(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, struct drm_dp_mst_branch *mstb)
953 {
954         struct drm_dp_mst_branch *rmstb = NULL;
955         mutex_lock(&mgr->lock);
956         if (mgr->mst_primary)
957                 rmstb = drm_dp_mst_get_validated_mstb_ref_locked(mgr->mst_primary, mstb);
958         mutex_unlock(&mgr->lock);
959         return rmstb;
960 }
961
962 static struct drm_dp_mst_port *drm_dp_mst_get_port_ref_locked(struct drm_dp_mst_branch *mstb, struct drm_dp_mst_port *to_find)
963 {
964         struct drm_dp_mst_port *port, *mport;
965
966         list_for_each_entry(port, &mstb->ports, next) {
967                 if (port == to_find) {
968                         kref_get(&port->kref);
969                         return port;
970                 }
971                 if (port->mstb) {
972                         mport = drm_dp_mst_get_port_ref_locked(port->mstb, to_find);
973                         if (mport)
974                                 return mport;
975                 }
976         }
977         return NULL;
978 }
979
980 static struct drm_dp_mst_port *drm_dp_get_validated_port_ref(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, struct drm_dp_mst_port *port)
981 {
982         struct drm_dp_mst_port *rport = NULL;
983         mutex_lock(&mgr->lock);
984         if (mgr->mst_primary)
985                 rport = drm_dp_mst_get_port_ref_locked(mgr->mst_primary, port);
986         mutex_unlock(&mgr->lock);
987         return rport;
988 }
989
990 static struct drm_dp_mst_port *drm_dp_get_port(struct drm_dp_mst_branch *mstb, u8 port_num)
991 {
992         struct drm_dp_mst_port *port;
993
994         list_for_each_entry(port, &mstb->ports, next) {
995                 if (port->port_num == port_num) {
996                         kref_get(&port->kref);
997                         return port;
998                 }
999         }
1000
1001         return NULL;
1002 }
1003
1004 /*
1005  * calculate a new RAD for this MST branch device
1006  * if parent has an LCT of 2 then it has 1 nibble of RAD,
1007  * if parent has an LCT of 3 then it has 2 nibbles of RAD,
1008  */
1009 static u8 drm_dp_calculate_rad(struct drm_dp_mst_port *port,
1010                                  u8 *rad)
1011 {
1012         int parent_lct = port->parent->lct;
1013         int shift = 4;
1014         int idx = (parent_lct - 1) / 2;
1015         if (parent_lct > 1) {
1016                 memcpy(rad, port->parent->rad, idx + 1);
1017                 shift = (parent_lct % 2) ? 4 : 0;
1018         } else
1019                 rad[0] = 0;
1020
1021         rad[idx] |= port->port_num << shift;
1022         return parent_lct + 1;
1023 }
1024
1025 /*
1026  * return sends link address for new mstb
1027  */
1028 static bool drm_dp_port_setup_pdt(struct drm_dp_mst_port *port)
1029 {
1030         int ret;
1031         u8 rad[6], lct;
1032         bool send_link = false;
1033         switch (port->pdt) {
1034         case DP_PEER_DEVICE_DP_LEGACY_CONV:
1035         case DP_PEER_DEVICE_SST_SINK:
1036                 /* add i2c over sideband */
1037                 ret = drm_dp_mst_register_i2c_bus(&port->aux);
1038                 break;
1039         case DP_PEER_DEVICE_MST_BRANCHING:
1040                 lct = drm_dp_calculate_rad(port, rad);
1041
1042                 port->mstb = drm_dp_add_mst_branch_device(lct, rad);
1043                 port->mstb->mgr = port->mgr;
1044                 port->mstb->port_parent = port;
1045
1046                 send_link = true;
1047                 break;
1048         }
1049         return send_link;
1050 }
1051
1052 static void drm_dp_check_mstb_guid(struct drm_dp_mst_branch *mstb, u8 *guid)
1053 {
1054         int ret;
1055
1056         memcpy(mstb->guid, guid, 16);
1057
1058         if (!drm_dp_validate_guid(mstb->mgr, mstb->guid)) {
1059                 if (mstb->port_parent) {
1060                         ret = drm_dp_send_dpcd_write(
1061                                         mstb->mgr,
1062                                         mstb->port_parent,
1063                                         DP_GUID,
1064                                         16,
1065                                         mstb->guid);
1066                 } else {
1067
1068                         ret = drm_dp_dpcd_write(
1069                                         mstb->mgr->aux,
1070                                         DP_GUID,
1071                                         mstb->guid,
1072                                         16);
1073                 }
1074         }
1075 }
1076
1077 static void build_mst_prop_path(const struct drm_dp_mst_branch *mstb,
1078                                 int pnum,
1079                                 char *proppath,
1080                                 size_t proppath_size)
1081 {
1082         int i;
1083         char temp[8];
1084         snprintf(proppath, proppath_size, "mst:%d", mstb->mgr->conn_base_id);
1085         for (i = 0; i < (mstb->lct - 1); i++) {
1086                 int shift = (i % 2) ? 0 : 4;
1087                 int port_num = (mstb->rad[i / 2] >> shift) & 0xf;
1088                 snprintf(temp, sizeof(temp), "-%d", port_num);
1089                 strlcat(proppath, temp, proppath_size);
1090         }
1091         snprintf(temp, sizeof(temp), "-%d", pnum);
1092         strlcat(proppath, temp, proppath_size);
1093 }
1094
1095 static void drm_dp_add_port(struct drm_dp_mst_branch *mstb,
1096                             struct drm_device *dev,
1097                             struct drm_dp_link_addr_reply_port *port_msg)
1098 {
1099         struct drm_dp_mst_port *port;
1100         bool ret;
1101         bool created = false;
1102         int old_pdt = 0;
1103         int old_ddps = 0;
1104         port = drm_dp_get_port(mstb, port_msg->port_number);
1105         if (!port) {
1106                 port = kzalloc(sizeof(*port), GFP_KERNEL);
1107                 if (!port)
1108                         return;
1109                 kref_init(&port->kref);
1110                 port->parent = mstb;
1111                 port->port_num = port_msg->port_number;
1112                 port->mgr = mstb->mgr;
1113                 port->aux.name = "DPMST";
1114                 port->aux.dev = dev->dev;
1115                 created = true;
1116         } else {
1117                 old_pdt = port->pdt;
1118                 old_ddps = port->ddps;
1119         }
1120
1121         port->pdt = port_msg->peer_device_type;
1122         port->input = port_msg->input_port;
1123         port->mcs = port_msg->mcs;
1124         port->ddps = port_msg->ddps;
1125         port->ldps = port_msg->legacy_device_plug_status;
1126         port->dpcd_rev = port_msg->dpcd_revision;
1127         port->num_sdp_streams = port_msg->num_sdp_streams;
1128         port->num_sdp_stream_sinks = port_msg->num_sdp_stream_sinks;
1129
1130         /* manage mstb port lists with mgr lock - take a reference
1131            for this list */
1132         if (created) {
1133                 mutex_lock(&mstb->mgr->lock);
1134                 kref_get(&port->kref);
1135                 list_add(&port->next, &mstb->ports);
1136                 mutex_unlock(&mstb->mgr->lock);
1137         }
1138
1139         if (old_ddps != port->ddps) {
1140                 if (port->ddps) {
1141                         if (!port->input)
1142                                 drm_dp_send_enum_path_resources(mstb->mgr, mstb, port);
1143                 } else {
1144                         port->available_pbn = 0;
1145                         }
1146         }
1147
1148         if (old_pdt != port->pdt && !port->input) {
1149                 drm_dp_port_teardown_pdt(port, old_pdt);
1150
1151                 ret = drm_dp_port_setup_pdt(port);
1152                 if (ret == true)
1153                         drm_dp_send_link_address(mstb->mgr, port->mstb);
1154         }
1155
1156         if (created && !port->input) {
1157                 char proppath[255];
1158
1159                 build_mst_prop_path(mstb, port->port_num, proppath, sizeof(proppath));
1160                 port->connector = (*mstb->mgr->cbs->add_connector)(mstb->mgr, port, proppath);
1161                 if (!port->connector) {
1162                         /* remove it from the port list */
1163                         mutex_lock(&mstb->mgr->lock);
1164                         list_del(&port->next);
1165                         mutex_unlock(&mstb->mgr->lock);
1166                         /* drop port list reference */
1167                         drm_dp_put_port(port);
1168                         goto out;
1169                 }
1170                 if ((port->pdt == DP_PEER_DEVICE_DP_LEGACY_CONV ||
1171                      port->pdt == DP_PEER_DEVICE_SST_SINK) &&
1172                     port->port_num >= DP_MST_LOGICAL_PORT_0) {
1173                         port->cached_edid = drm_get_edid(port->connector, &port->aux.ddc);
1174                         drm_mode_connector_set_tile_property(port->connector);
1175                 }
1176                 (*mstb->mgr->cbs->register_connector)(port->connector);
1177         }
1178
1179 out:
1180         /* put reference to this port */
1181         drm_dp_put_port(port);
1182 }
1183
1184 static void drm_dp_update_port(struct drm_dp_mst_branch *mstb,
1185                                struct drm_dp_connection_status_notify *conn_stat)
1186 {
1187         struct drm_dp_mst_port *port;
1188         int old_pdt;
1189         int old_ddps;
1190         bool dowork = false;
1191         port = drm_dp_get_port(mstb, conn_stat->port_number);
1192         if (!port)
1193                 return;
1194
1195         old_ddps = port->ddps;
1196         old_pdt = port->pdt;
1197         port->pdt = conn_stat->peer_device_type;
1198         port->mcs = conn_stat->message_capability_status;
1199         port->ldps = conn_stat->legacy_device_plug_status;
1200         port->ddps = conn_stat->displayport_device_plug_status;
1201
1202         if (old_ddps != port->ddps) {
1203                 if (port->ddps) {
1204                         dowork = true;
1205                 } else {
1206                         port->available_pbn = 0;
1207                 }
1208         }
1209         if (old_pdt != port->pdt && !port->input) {
1210                 drm_dp_port_teardown_pdt(port, old_pdt);
1211
1212                 if (drm_dp_port_setup_pdt(port))
1213                         dowork = true;
1214         }
1215
1216         drm_dp_put_port(port);
1217         if (dowork)
1218                 queue_work(system_long_wq, &mstb->mgr->work);
1219
1220 }
1221
1222 static struct drm_dp_mst_branch *drm_dp_get_mst_branch_device(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1223                                                                u8 lct, u8 *rad)
1224 {
1225         struct drm_dp_mst_branch *mstb;
1226         struct drm_dp_mst_port *port;
1227         int i;
1228         /* find the port by iterating down */
1229
1230         mutex_lock(&mgr->lock);
1231         mstb = mgr->mst_primary;
1232
1233         for (i = 0; i < lct - 1; i++) {
1234                 int shift = (i % 2) ? 0 : 4;
1235                 int port_num = (rad[i / 2] >> shift) & 0xf;
1236
1237                 list_for_each_entry(port, &mstb->ports, next) {
1238                         if (port->port_num == port_num) {
1239                                 mstb = port->mstb;
1240                                 if (!mstb) {
1241                                         DRM_ERROR("failed to lookup MSTB with lct %d, rad %02x\n", lct, rad[0]);
1242                                         goto out;
1243                                 }
1244
1245                                 break;
1246                         }
1247                 }
1248         }
1249         kref_get(&mstb->kref);
1250 out:
1251         mutex_unlock(&mgr->lock);
1252         return mstb;
1253 }
1254
1255 static struct drm_dp_mst_branch *get_mst_branch_device_by_guid_helper(
1256         struct drm_dp_mst_branch *mstb,
1257         uint8_t *guid)
1258 {
1259         struct drm_dp_mst_branch *found_mstb;
1260         struct drm_dp_mst_port *port;
1261
1262         if (memcmp(mstb->guid, guid, 16) == 0)
1263                 return mstb;
1264
1265
1266         list_for_each_entry(port, &mstb->ports, next) {
1267                 if (!port->mstb)
1268                         continue;
1269
1270                 found_mstb = get_mst_branch_device_by_guid_helper(port->mstb, guid);
1271
1272                 if (found_mstb)
1273                         return found_mstb;
1274         }
1275
1276         return NULL;
1277 }
1278
1279 static struct drm_dp_mst_branch *drm_dp_get_mst_branch_device_by_guid(
1280         struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1281         uint8_t *guid)
1282 {
1283         struct drm_dp_mst_branch *mstb;
1284
1285         /* find the port by iterating down */
1286         mutex_lock(&mgr->lock);
1287
1288         mstb = get_mst_branch_device_by_guid_helper(mgr->mst_primary, guid);
1289
1290         if (mstb)
1291                 kref_get(&mstb->kref);
1292
1293         mutex_unlock(&mgr->lock);
1294         return mstb;
1295 }
1296
1297 static void drm_dp_check_and_send_link_address(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1298                                                struct drm_dp_mst_branch *mstb)
1299 {
1300         struct drm_dp_mst_port *port;
1301         struct drm_dp_mst_branch *mstb_child;
1302         if (!mstb->link_address_sent)
1303                 drm_dp_send_link_address(mgr, mstb);
1304
1305         list_for_each_entry(port, &mstb->ports, next) {
1306                 if (port->input)
1307                         continue;
1308
1309                 if (!port->ddps)
1310                         continue;
1311
1312                 if (!port->available_pbn)
1313                         drm_dp_send_enum_path_resources(mgr, mstb, port);
1314
1315                 if (port->mstb) {
1316                         mstb_child = drm_dp_get_validated_mstb_ref(mgr, port->mstb);
1317                         if (mstb_child) {
1318                                 drm_dp_check_and_send_link_address(mgr, mstb_child);
1319                                 drm_dp_put_mst_branch_device(mstb_child);
1320                         }
1321                 }
1322         }
1323 }
1324
1325 static void drm_dp_mst_link_probe_work(struct work_struct *work)
1326 {
1327         struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr = container_of(work, struct drm_dp_mst_topology_mgr, work);
1328         struct drm_dp_mst_branch *mstb;
1329
1330         mutex_lock(&mgr->lock);
1331         mstb = mgr->mst_primary;
1332         if (mstb) {
1333                 kref_get(&mstb->kref);
1334         }
1335         mutex_unlock(&mgr->lock);
1336         if (mstb) {
1337                 drm_dp_check_and_send_link_address(mgr, mstb);
1338                 drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
1339         }
1340 }
1341
1342 static bool drm_dp_validate_guid(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1343                                  u8 *guid)
1344 {
1345         static u8 zero_guid[16];
1346
1347         if (!memcmp(guid, zero_guid, 16)) {
1348                 u64 salt = get_jiffies_64();
1349                 memcpy(&guid[0], &salt, sizeof(u64));
1350                 memcpy(&guid[8], &salt, sizeof(u64));
1351                 return false;
1352         }
1353         return true;
1354 }
1355
1356 #if 0
1357 static int build_dpcd_read(struct drm_dp_sideband_msg_tx *msg, u8 port_num, u32 offset, u8 num_bytes)
1358 {
1359         struct drm_dp_sideband_msg_req_body req;
1360
1361         req.req_type = DP_REMOTE_DPCD_READ;
1362         req.u.dpcd_read.port_number = port_num;
1363         req.u.dpcd_read.dpcd_address = offset;
1364         req.u.dpcd_read.num_bytes = num_bytes;
1365         drm_dp_encode_sideband_req(&req, msg);
1366
1367         return 0;
1368 }
1369 #endif
1370
1371 static int drm_dp_send_sideband_msg(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1372                                     bool up, u8 *msg, int len)
1373 {
1374         int ret;
1375         int regbase = up ? DP_SIDEBAND_MSG_UP_REP_BASE : DP_SIDEBAND_MSG_DOWN_REQ_BASE;
1376         int tosend, total, offset;
1377         int retries = 0;
1378
1379 retry:
1380         total = len;
1381         offset = 0;
1382         do {
1383                 tosend = min3(mgr->max_dpcd_transaction_bytes, 16, total);
1384
1385                 ret = drm_dp_dpcd_write(mgr->aux, regbase + offset,
1386                                         &msg[offset],
1387                                         tosend);
1388                 if (ret != tosend) {
1389                         if (ret == -EIO && retries < 5) {
1390                                 retries++;
1391                                 goto retry;
1392                         }
1393                         DRM_DEBUG_KMS("failed to dpcd write %d %d\n", tosend, ret);
1394
1395                         return -EIO;
1396                 }
1397                 offset += tosend;
1398                 total -= tosend;
1399         } while (total > 0);
1400         return 0;
1401 }
1402
1403 static int set_hdr_from_dst_qlock(struct drm_dp_sideband_msg_hdr *hdr,
1404                                   struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg)
1405 {
1406         struct drm_dp_mst_branch *mstb = txmsg->dst;
1407         u8 req_type;
1408
1409         /* both msg slots are full */
1410         if (txmsg->seqno == -1) {
1411                 if (mstb->tx_slots[0] && mstb->tx_slots[1]) {
1412                         DRM_DEBUG_KMS("%s: failed to find slot\n", __func__);
1413                         return -EAGAIN;
1414                 }
1415                 if (mstb->tx_slots[0] == NULL && mstb->tx_slots[1] == NULL) {
1416                         txmsg->seqno = mstb->last_seqno;
1417                         mstb->last_seqno ^= 1;
1418                 } else if (mstb->tx_slots[0] == NULL)
1419                         txmsg->seqno = 0;
1420                 else
1421                         txmsg->seqno = 1;
1422                 mstb->tx_slots[txmsg->seqno] = txmsg;
1423         }
1424
1425         req_type = txmsg->msg[0] & 0x7f;
1426         if (req_type == DP_CONNECTION_STATUS_NOTIFY ||
1427                 req_type == DP_RESOURCE_STATUS_NOTIFY)
1428                 hdr->broadcast = 1;
1429         else
1430                 hdr->broadcast = 0;
1431         hdr->path_msg = txmsg->path_msg;
1432         hdr->lct = mstb->lct;
1433         hdr->lcr = mstb->lct - 1;
1434         if (mstb->lct > 1)
1435                 memcpy(hdr->rad, mstb->rad, mstb->lct / 2);
1436         hdr->seqno = txmsg->seqno;
1437         return 0;
1438 }
1439 /*
1440  * process a single block of the next message in the sideband queue
1441  */
1442 static int process_single_tx_qlock(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1443                                    struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg,
1444                                    bool up)
1445 {
1446         u8 chunk[48];
1447         struct drm_dp_sideband_msg_hdr hdr;
1448         int len, space, idx, tosend;
1449         int ret;
1450
1451         memset(&hdr, 0, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_hdr));
1452
1453         if (txmsg->state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_QUEUED) {
1454                 txmsg->seqno = -1;
1455                 txmsg->state = DRM_DP_SIDEBAND_TX_START_SEND;
1456         }
1457
1458         /* make hdr from dst mst - for replies use seqno
1459            otherwise assign one */
1460         ret = set_hdr_from_dst_qlock(&hdr, txmsg);
1461         if (ret < 0)
1462                 return ret;
1463
1464         /* amount left to send in this message */
1465         len = txmsg->cur_len - txmsg->cur_offset;
1466
1467         /* 48 - sideband msg size - 1 byte for data CRC, x header bytes */
1468         space = 48 - 1 - drm_dp_calc_sb_hdr_size(&hdr);
1469
1470         tosend = min(len, space);
1471         if (len == txmsg->cur_len)
1472                 hdr.somt = 1;
1473         if (space >= len)
1474                 hdr.eomt = 1;
1475
1476
1477         hdr.msg_len = tosend + 1;
1478         drm_dp_encode_sideband_msg_hdr(&hdr, chunk, &idx);
1479         memcpy(&chunk[idx], &txmsg->msg[txmsg->cur_offset], tosend);
1480         /* add crc at end */
1481         drm_dp_crc_sideband_chunk_req(&chunk[idx], tosend);
1482         idx += tosend + 1;
1483
1484         ret = drm_dp_send_sideband_msg(mgr, up, chunk, idx);
1485         if (ret) {
1486                 DRM_DEBUG_KMS("sideband msg failed to send\n");
1487                 return ret;
1488         }
1489
1490         txmsg->cur_offset += tosend;
1491         if (txmsg->cur_offset == txmsg->cur_len) {
1492                 txmsg->state = DRM_DP_SIDEBAND_TX_SENT;
1493                 return 1;
1494         }
1495         return 0;
1496 }
1497
1498 static void process_single_down_tx_qlock(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
1499 {
1500         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
1501         int ret;
1502
1503         WARN_ON(!mutex_is_locked(&mgr->qlock));
1504
1505         /* construct a chunk from the first msg in the tx_msg queue */
1506         if (list_empty(&mgr->tx_msg_downq))
1507                 return;
1508
1509         txmsg = list_first_entry(&mgr->tx_msg_downq, struct drm_dp_sideband_msg_tx, next);
1510         ret = process_single_tx_qlock(mgr, txmsg, false);
1511         if (ret == 1) {
1512                 /* txmsg is sent it should be in the slots now */
1513                 list_del(&txmsg->next);
1514         } else if (ret) {
1515                 DRM_DEBUG_KMS("failed to send msg in q %d\n", ret);
1516                 list_del(&txmsg->next);
1517                 if (txmsg->seqno != -1)
1518                         txmsg->dst->tx_slots[txmsg->seqno] = NULL;
1519                 txmsg->state = DRM_DP_SIDEBAND_TX_TIMEOUT;
1520                 wake_up_all(&mgr->tx_waitq);
1521         }
1522 }
1523
1524 /* called holding qlock */
1525 static void process_single_up_tx_qlock(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1526                                        struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg)
1527 {
1528         int ret;
1529
1530         /* construct a chunk from the first msg in the tx_msg queue */
1531         ret = process_single_tx_qlock(mgr, txmsg, true);
1532
1533         if (ret != 1)
1534                 DRM_DEBUG_KMS("failed to send msg in q %d\n", ret);
1535
1536         txmsg->dst->tx_slots[txmsg->seqno] = NULL;
1537 }
1538
1539 static void drm_dp_queue_down_tx(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1540                                  struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg)
1541 {
1542         mutex_lock(&mgr->qlock);
1543         list_add_tail(&txmsg->next, &mgr->tx_msg_downq);
1544         if (list_is_singular(&mgr->tx_msg_downq))
1545                 process_single_down_tx_qlock(mgr);
1546         mutex_unlock(&mgr->qlock);
1547 }
1548
1549 static void drm_dp_send_link_address(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1550                                      struct drm_dp_mst_branch *mstb)
1551 {
1552         int len;
1553         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
1554         int ret;
1555
1556         txmsg = kzalloc(sizeof(*txmsg), GFP_KERNEL);
1557         if (!txmsg)
1558                 return;
1559
1560         txmsg->dst = mstb;
1561         len = build_link_address(txmsg);
1562
1563         mstb->link_address_sent = true;
1564         drm_dp_queue_down_tx(mgr, txmsg);
1565
1566         ret = drm_dp_mst_wait_tx_reply(mstb, txmsg);
1567         if (ret > 0) {
1568                 int i;
1569
1570                 if (txmsg->reply.reply_type == 1)
1571                         DRM_DEBUG_KMS("link address nak received\n");
1572                 else {
1573                         DRM_DEBUG_KMS("link address reply: %d\n", txmsg->reply.u.link_addr.nports);
1574                         for (i = 0; i < txmsg->reply.u.link_addr.nports; i++) {
1575                                 DRM_DEBUG_KMS("port %d: input %d, pdt: %d, pn: %d, dpcd_rev: %02x, mcs: %d, ddps: %d, ldps %d, sdp %d/%d\n", i,
1576                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].input_port,
1577                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].peer_device_type,
1578                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].port_number,
1579                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].dpcd_revision,
1580                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].mcs,
1581                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].ddps,
1582                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].legacy_device_plug_status,
1583                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].num_sdp_streams,
1584                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].num_sdp_stream_sinks);
1585                         }
1586
1587                         drm_dp_check_mstb_guid(mstb, txmsg->reply.u.link_addr.guid);
1588
1589                         for (i = 0; i < txmsg->reply.u.link_addr.nports; i++) {
1590                                 drm_dp_add_port(mstb, mgr->dev, &txmsg->reply.u.link_addr.ports[i]);
1591                         }
1592                         (*mgr->cbs->hotplug)(mgr);
1593                 }
1594         } else {
1595                 mstb->link_address_sent = false;
1596                 DRM_DEBUG_KMS("link address failed %d\n", ret);
1597         }
1598
1599         kfree(txmsg);
1600 }
1601
1602 static int drm_dp_send_enum_path_resources(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1603                                            struct drm_dp_mst_branch *mstb,
1604                                            struct drm_dp_mst_port *port)
1605 {
1606         int len;
1607         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
1608         int ret;
1609
1610         txmsg = kzalloc(sizeof(*txmsg), GFP_KERNEL);
1611         if (!txmsg)
1612                 return -ENOMEM;
1613
1614         txmsg->dst = mstb;
1615         len = build_enum_path_resources(txmsg, port->port_num);
1616
1617         drm_dp_queue_down_tx(mgr, txmsg);
1618
1619         ret = drm_dp_mst_wait_tx_reply(mstb, txmsg);
1620         if (ret > 0) {
1621                 if (txmsg->reply.reply_type == 1)
1622                         DRM_DEBUG_KMS("enum path resources nak received\n");
1623                 else {
1624                         if (port->port_num != txmsg->reply.u.path_resources.port_number)
1625                                 DRM_ERROR("got incorrect port in response\n");
1626                         DRM_DEBUG_KMS("enum path resources %d: %d %d\n", txmsg->reply.u.path_resources.port_number, txmsg->reply.u.path_resources.full_payload_bw_number,
1627                                txmsg->reply.u.path_resources.avail_payload_bw_number);
1628                         port->available_pbn = txmsg->reply.u.path_resources.avail_payload_bw_number;
1629                 }
1630         }
1631
1632         kfree(txmsg);
1633         return 0;
1634 }
1635
1636 static struct drm_dp_mst_port *drm_dp_get_last_connected_port_to_mstb(struct drm_dp_mst_branch *mstb)
1637 {
1638         if (!mstb->port_parent)
1639                 return NULL;
1640
1641         if (mstb->port_parent->mstb != mstb)
1642                 return mstb->port_parent;
1643
1644         return drm_dp_get_last_connected_port_to_mstb(mstb->port_parent->parent);
1645 }
1646
1647 static struct drm_dp_mst_branch *drm_dp_get_last_connected_port_and_mstb(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1648                                                                          struct drm_dp_mst_branch *mstb,
1649                                                                          int *port_num)
1650 {
1651         struct drm_dp_mst_branch *rmstb = NULL;
1652         struct drm_dp_mst_port *found_port;
1653         mutex_lock(&mgr->lock);
1654         if (mgr->mst_primary) {
1655                 found_port = drm_dp_get_last_connected_port_to_mstb(mstb);
1656
1657                 if (found_port) {
1658                         rmstb = found_port->parent;
1659                         kref_get(&rmstb->kref);
1660                         *port_num = found_port->port_num;
1661                 }
1662         }
1663         mutex_unlock(&mgr->lock);
1664         return rmstb;
1665 }
1666
1667 static int drm_dp_payload_send_msg(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1668                                    struct drm_dp_mst_port *port,
1669                                    int id,
1670                                    int pbn)
1671 {
1672         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
1673         struct drm_dp_mst_branch *mstb;
1674         int len, ret, port_num;
1675         u8 sinks[DRM_DP_MAX_SDP_STREAMS];
1676         int i;
1677
1678         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
1679         if (!port)
1680                 return -EINVAL;
1681
1682         port_num = port->port_num;
1683         mstb = drm_dp_get_validated_mstb_ref(mgr, port->parent);
1684         if (!mstb) {
1685                 mstb = drm_dp_get_last_connected_port_and_mstb(mgr, port->parent, &port_num);
1686
1687                 if (!mstb) {
1688                         drm_dp_put_port(port);
1689                         return -EINVAL;
1690                 }
1691         }
1692
1693         txmsg = kzalloc(sizeof(*txmsg), GFP_KERNEL);
1694         if (!txmsg) {
1695                 ret = -ENOMEM;
1696                 goto fail_put;
1697         }
1698
1699         for (i = 0; i < port->num_sdp_streams; i++)
1700                 sinks[i] = i;
1701
1702         txmsg->dst = mstb;
1703         len = build_allocate_payload(txmsg, port_num,
1704                                      id,
1705                                      pbn, port->num_sdp_streams, sinks);
1706
1707         drm_dp_queue_down_tx(mgr, txmsg);
1708
1709         ret = drm_dp_mst_wait_tx_reply(mstb, txmsg);
1710         if (ret > 0) {
1711                 if (txmsg->reply.reply_type == 1) {
1712                         ret = -EINVAL;
1713                 } else
1714                         ret = 0;
1715         }
1716         kfree(txmsg);
1717 fail_put:
1718         drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
1719         drm_dp_put_port(port);
1720         return ret;
1721 }
1722
1723 static int drm_dp_create_payload_step1(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1724                                        int id,
1725                                        struct drm_dp_payload *payload)
1726 {
1727         int ret;
1728
1729         ret = drm_dp_dpcd_write_payload(mgr, id, payload);
1730         if (ret < 0) {
1731                 payload->payload_state = 0;
1732                 return ret;
1733         }
1734         payload->payload_state = DP_PAYLOAD_LOCAL;
1735         return 0;
1736 }
1737
1738 static int drm_dp_create_payload_step2(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1739                                        struct drm_dp_mst_port *port,
1740                                        int id,
1741                                        struct drm_dp_payload *payload)
1742 {
1743         int ret;
1744         ret = drm_dp_payload_send_msg(mgr, port, id, port->vcpi.pbn);
1745         if (ret < 0)
1746                 return ret;
1747         payload->payload_state = DP_PAYLOAD_REMOTE;
1748         return ret;
1749 }
1750
1751 static int drm_dp_destroy_payload_step1(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1752                                         struct drm_dp_mst_port *port,
1753                                         int id,
1754                                         struct drm_dp_payload *payload)
1755 {
1756         DRM_DEBUG_KMS("\n");
1757         /* its okay for these to fail */
1758         if (port) {
1759                 drm_dp_payload_send_msg(mgr, port, id, 0);
1760         }
1761
1762         drm_dp_dpcd_write_payload(mgr, id, payload);
1763         payload->payload_state = DP_PAYLOAD_DELETE_LOCAL;
1764         return 0;
1765 }
1766
1767 static int drm_dp_destroy_payload_step2(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1768                                         int id,
1769                                         struct drm_dp_payload *payload)
1770 {
1771         payload->payload_state = 0;
1772         return 0;
1773 }
1774
1775 /**
1776  * drm_dp_update_payload_part1() - Execute payload update part 1
1777  * @mgr: manager to use.
1778  *
1779  * This iterates over all proposed virtual channels, and tries to
1780  * allocate space in the link for them. For 0->slots transitions,
1781  * this step just writes the VCPI to the MST device. For slots->0
1782  * transitions, this writes the updated VCPIs and removes the
1783  * remote VC payloads.
1784  *
1785  * after calling this the driver should generate ACT and payload
1786  * packets.
1787  */
1788 int drm_dp_update_payload_part1(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
1789 {
1790         int i, j;
1791         int cur_slots = 1;
1792         struct drm_dp_payload req_payload;
1793         struct drm_dp_mst_port *port;
1794
1795         mutex_lock(&mgr->payload_lock);
1796         for (i = 0; i < mgr->max_payloads; i++) {
1797                 /* solve the current payloads - compare to the hw ones
1798                    - update the hw view */
1799                 req_payload.start_slot = cur_slots;
1800                 if (mgr->proposed_vcpis[i]) {
1801                         port = container_of(mgr->proposed_vcpis[i], struct drm_dp_mst_port, vcpi);
1802                         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
1803                         if (!port) {
1804                                 mutex_unlock(&mgr->payload_lock);
1805                                 return -EINVAL;
1806                         }
1807                         req_payload.num_slots = mgr->proposed_vcpis[i]->num_slots;
1808                         req_payload.vcpi = mgr->proposed_vcpis[i]->vcpi;
1809                 } else {
1810                         port = NULL;
1811                         req_payload.num_slots = 0;
1812                 }
1813
1814                 if (mgr->payloads[i].start_slot != req_payload.start_slot) {
1815                         mgr->payloads[i].start_slot = req_payload.start_slot;
1816                 }
1817                 /* work out what is required to happen with this payload */
1818                 if (mgr->payloads[i].num_slots != req_payload.num_slots) {
1819
1820                         /* need to push an update for this payload */
1821                         if (req_payload.num_slots) {
1822                                 drm_dp_create_payload_step1(mgr, mgr->proposed_vcpis[i]->vcpi, &req_payload);
1823                                 mgr->payloads[i].num_slots = req_payload.num_slots;
1824                                 mgr->payloads[i].vcpi = req_payload.vcpi;
1825                         } else if (mgr->payloads[i].num_slots) {
1826                                 mgr->payloads[i].num_slots = 0;
1827                                 drm_dp_destroy_payload_step1(mgr, port, mgr->payloads[i].vcpi, &mgr->payloads[i]);
1828                                 req_payload.payload_state = mgr->payloads[i].payload_state;
1829                                 mgr->payloads[i].start_slot = 0;
1830                         }
1831                         mgr->payloads[i].payload_state = req_payload.payload_state;
1832                 }
1833                 cur_slots += req_payload.num_slots;
1834
1835                 if (port)
1836                         drm_dp_put_port(port);
1837         }
1838
1839         for (i = 0; i < mgr->max_payloads; i++) {
1840                 if (mgr->payloads[i].payload_state == DP_PAYLOAD_DELETE_LOCAL) {
1841                         DRM_DEBUG_KMS("removing payload %d\n", i);
1842                         for (j = i; j < mgr->max_payloads - 1; j++) {
1843                                 memcpy(&mgr->payloads[j], &mgr->payloads[j + 1], sizeof(struct drm_dp_payload));
1844                                 mgr->proposed_vcpis[j] = mgr->proposed_vcpis[j + 1];
1845                                 if (mgr->proposed_vcpis[j] && mgr->proposed_vcpis[j]->num_slots) {
1846                                         set_bit(j + 1, &mgr->payload_mask);
1847                                 } else {
1848                                         clear_bit(j + 1, &mgr->payload_mask);
1849                                 }
1850                         }
1851                         memset(&mgr->payloads[mgr->max_payloads - 1], 0, sizeof(struct drm_dp_payload));
1852                         mgr->proposed_vcpis[mgr->max_payloads - 1] = NULL;
1853                         clear_bit(mgr->max_payloads, &mgr->payload_mask);
1854
1855                 }
1856         }
1857         mutex_unlock(&mgr->payload_lock);
1858
1859         return 0;
1860 }
1861 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_update_payload_part1);
1862
1863 /**
1864  * drm_dp_update_payload_part2() - Execute payload update part 2
1865  * @mgr: manager to use.
1866  *
1867  * This iterates over all proposed virtual channels, and tries to
1868  * allocate space in the link for them. For 0->slots transitions,
1869  * this step writes the remote VC payload commands. For slots->0
1870  * this just resets some internal state.
1871  */
1872 int drm_dp_update_payload_part2(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
1873 {
1874         struct drm_dp_mst_port *port;
1875         int i;
1876         int ret = 0;
1877         mutex_lock(&mgr->payload_lock);
1878         for (i = 0; i < mgr->max_payloads; i++) {
1879
1880                 if (!mgr->proposed_vcpis[i])
1881                         continue;
1882
1883                 port = container_of(mgr->proposed_vcpis[i], struct drm_dp_mst_port, vcpi);
1884
1885                 DRM_DEBUG_KMS("payload %d %d\n", i, mgr->payloads[i].payload_state);
1886                 if (mgr->payloads[i].payload_state == DP_PAYLOAD_LOCAL) {
1887                         ret = drm_dp_create_payload_step2(mgr, port, mgr->proposed_vcpis[i]->vcpi, &mgr->payloads[i]);
1888                 } else if (mgr->payloads[i].payload_state == DP_PAYLOAD_DELETE_LOCAL) {
1889                         ret = drm_dp_destroy_payload_step2(mgr, mgr->proposed_vcpis[i]->vcpi, &mgr->payloads[i]);
1890                 }
1891                 if (ret) {
1892                         mutex_unlock(&mgr->payload_lock);
1893                         return ret;
1894                 }
1895         }
1896         mutex_unlock(&mgr->payload_lock);
1897         return 0;
1898 }
1899 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_update_payload_part2);
1900
1901 #if 0 /* unused as of yet */
1902 static int drm_dp_send_dpcd_read(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1903                                  struct drm_dp_mst_port *port,
1904                                  int offset, int size)
1905 {
1906         int len;
1907         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
1908
1909         txmsg = kzalloc(sizeof(*txmsg), GFP_KERNEL);
1910         if (!txmsg)
1911                 return -ENOMEM;
1912
1913         len = build_dpcd_read(txmsg, port->port_num, 0, 8);
1914         txmsg->dst = port->parent;
1915
1916         drm_dp_queue_down_tx(mgr, txmsg);
1917
1918         return 0;
1919 }
1920 #endif
1921
1922 static int drm_dp_send_dpcd_write(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1923                                   struct drm_dp_mst_port *port,
1924                                   int offset, int size, u8 *bytes)
1925 {
1926         int len;
1927         int ret;
1928         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
1929         struct drm_dp_mst_branch *mstb;
1930
1931         mstb = drm_dp_get_validated_mstb_ref(mgr, port->parent);
1932         if (!mstb)
1933                 return -EINVAL;
1934
1935         txmsg = kzalloc(sizeof(*txmsg), GFP_KERNEL);
1936         if (!txmsg) {
1937                 ret = -ENOMEM;
1938                 goto fail_put;
1939         }
1940
1941         len = build_dpcd_write(txmsg, port->port_num, offset, size, bytes);
1942         txmsg->dst = mstb;
1943
1944         drm_dp_queue_down_tx(mgr, txmsg);
1945
1946         ret = drm_dp_mst_wait_tx_reply(mstb, txmsg);
1947         if (ret > 0) {
1948                 if (txmsg->reply.reply_type == 1) {
1949                         ret = -EINVAL;
1950                 } else
1951                         ret = 0;
1952         }
1953         kfree(txmsg);
1954 fail_put:
1955         drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
1956         return ret;
1957 }
1958
1959 static int drm_dp_encode_up_ack_reply(struct drm_dp_sideband_msg_tx *msg, u8 req_type)
1960 {
1961         struct drm_dp_sideband_msg_reply_body reply;
1962
1963         reply.reply_type = 0;
1964         reply.req_type = req_type;
1965         drm_dp_encode_sideband_reply(&reply, msg);
1966         return 0;
1967 }
1968
1969 static int drm_dp_send_up_ack_reply(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1970                                     struct drm_dp_mst_branch *mstb,
1971                                     int req_type, int seqno, bool broadcast)
1972 {
1973         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
1974
1975         txmsg = kzalloc(sizeof(*txmsg), GFP_KERNEL);
1976         if (!txmsg)
1977                 return -ENOMEM;
1978
1979         txmsg->dst = mstb;
1980         txmsg->seqno = seqno;
1981         drm_dp_encode_up_ack_reply(txmsg, req_type);
1982
1983         mutex_lock(&mgr->qlock);
1984
1985         process_single_up_tx_qlock(mgr, txmsg);
1986
1987         mutex_unlock(&mgr->qlock);
1988
1989         kfree(txmsg);
1990         return 0;
1991 }
1992
1993 static bool drm_dp_get_vc_payload_bw(int dp_link_bw,
1994                                      int dp_link_count,
1995                                      int *out)
1996 {
1997         switch (dp_link_bw) {
1998         default:
1999                 DRM_DEBUG_KMS("invalid link bandwidth in DPCD: %x (link count: %d)\n",
2000                               dp_link_bw, dp_link_count);
2001                 return false;
2002
2003         case DP_LINK_BW_1_62:
2004                 *out = 3 * dp_link_count;
2005                 break;
2006         case DP_LINK_BW_2_7:
2007                 *out = 5 * dp_link_count;
2008                 break;
2009         case DP_LINK_BW_5_4:
2010                 *out = 10 * dp_link_count;
2011                 break;
2012         }
2013         return true;
2014 }
2015
2016 /**
2017  * drm_dp_mst_topology_mgr_set_mst() - Set the MST state for a topology manager
2018  * @mgr: manager to set state for
2019  * @mst_state: true to enable MST on this connector - false to disable.
2020  *
2021  * This is called by the driver when it detects an MST capable device plugged
2022  * into a DP MST capable port, or when a DP MST capable device is unplugged.
2023  */
2024 int drm_dp_mst_topology_mgr_set_mst(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, bool mst_state)
2025 {
2026         int ret = 0;
2027         struct drm_dp_mst_branch *mstb = NULL;
2028
2029         mutex_lock(&mgr->lock);
2030         if (mst_state == mgr->mst_state)
2031                 goto out_unlock;
2032
2033         mgr->mst_state = mst_state;
2034         /* set the device into MST mode */
2035         if (mst_state) {
2036                 WARN_ON(mgr->mst_primary);
2037
2038                 /* get dpcd info */
2039                 ret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, DP_DPCD_REV, mgr->dpcd, DP_RECEIVER_CAP_SIZE);
2040                 if (ret != DP_RECEIVER_CAP_SIZE) {
2041                         DRM_DEBUG_KMS("failed to read DPCD\n");
2042                         goto out_unlock;
2043                 }
2044
2045                 if (!drm_dp_get_vc_payload_bw(mgr->dpcd[1],
2046                                               mgr->dpcd[2] & DP_MAX_LANE_COUNT_MASK,
2047                                               &mgr->pbn_div)) {
2048                         ret = -EINVAL;
2049                         goto out_unlock;
2050                 }
2051
2052                 /* add initial branch device at LCT 1 */
2053                 mstb = drm_dp_add_mst_branch_device(1, NULL);
2054                 if (mstb == NULL) {
2055                         ret = -ENOMEM;
2056                         goto out_unlock;
2057                 }
2058                 mstb->mgr = mgr;
2059
2060                 /* give this the main reference */
2061                 mgr->mst_primary = mstb;
2062                 kref_get(&mgr->mst_primary->kref);
2063
2064                 ret = drm_dp_dpcd_writeb(mgr->aux, DP_MSTM_CTRL,
2065                                                          DP_MST_EN | DP_UP_REQ_EN | DP_UPSTREAM_IS_SRC);
2066                 if (ret < 0) {
2067                         goto out_unlock;
2068                 }
2069
2070                 {
2071                         struct drm_dp_payload reset_pay;
2072                         reset_pay.start_slot = 0;
2073                         reset_pay.num_slots = 0x3f;
2074                         drm_dp_dpcd_write_payload(mgr, 0, &reset_pay);
2075                 }
2076
2077                 queue_work(system_long_wq, &mgr->work);
2078
2079                 ret = 0;
2080         } else {
2081                 /* disable MST on the device */
2082                 mstb = mgr->mst_primary;
2083                 mgr->mst_primary = NULL;
2084                 /* this can fail if the device is gone */
2085                 drm_dp_dpcd_writeb(mgr->aux, DP_MSTM_CTRL, 0);
2086                 ret = 0;
2087                 memset(mgr->payloads, 0, mgr->max_payloads * sizeof(struct drm_dp_payload));
2088                 mgr->payload_mask = 0;
2089                 set_bit(0, &mgr->payload_mask);
2090                 mgr->vcpi_mask = 0;
2091         }
2092
2093 out_unlock:
2094         mutex_unlock(&mgr->lock);
2095         if (mstb)
2096                 drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
2097         return ret;
2098
2099 }
2100 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_topology_mgr_set_mst);
2101
2102 /**
2103  * drm_dp_mst_topology_mgr_suspend() - suspend the MST manager
2104  * @mgr: manager to suspend
2105  *
2106  * This function tells the MST device that we can't handle UP messages
2107  * anymore. This should stop it from sending any since we are suspended.
2108  */
2109 void drm_dp_mst_topology_mgr_suspend(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
2110 {
2111         mutex_lock(&mgr->lock);
2112         drm_dp_dpcd_writeb(mgr->aux, DP_MSTM_CTRL,
2113                            DP_MST_EN | DP_UPSTREAM_IS_SRC);
2114         mutex_unlock(&mgr->lock);
2115         flush_work(&mgr->work);
2116         flush_work(&mgr->destroy_connector_work);
2117 }
2118 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_topology_mgr_suspend);
2119
2120 /**
2121  * drm_dp_mst_topology_mgr_resume() - resume the MST manager
2122  * @mgr: manager to resume
2123  *
2124  * This will fetch DPCD and see if the device is still there,
2125  * if it is, it will rewrite the MSTM control bits, and return.
2126  *
2127  * if the device fails this returns -1, and the driver should do
2128  * a full MST reprobe, in case we were undocked.
2129  */
2130 int drm_dp_mst_topology_mgr_resume(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
2131 {
2132         int ret = 0;
2133
2134         mutex_lock(&mgr->lock);
2135
2136         if (mgr->mst_primary) {
2137                 int sret;
2138                 u8 guid[16];
2139
2140                 sret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, DP_DPCD_REV, mgr->dpcd, DP_RECEIVER_CAP_SIZE);
2141                 if (sret != DP_RECEIVER_CAP_SIZE) {
2142                         DRM_DEBUG_KMS("dpcd read failed - undocked during suspend?\n");
2143                         ret = -1;
2144                         goto out_unlock;
2145                 }
2146
2147                 ret = drm_dp_dpcd_writeb(mgr->aux, DP_MSTM_CTRL,
2148                                          DP_MST_EN | DP_UP_REQ_EN | DP_UPSTREAM_IS_SRC);
2149                 if (ret < 0) {
2150                         DRM_DEBUG_KMS("mst write failed - undocked during suspend?\n");
2151                         ret = -1;
2152                         goto out_unlock;
2153                 }
2154
2155                 /* Some hubs forget their guids after they resume */
2156                 sret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, DP_GUID, guid, 16);
2157                 if (sret != 16) {
2158                         DRM_DEBUG_KMS("dpcd read failed - undocked during suspend?\n");
2159                         ret = -1;
2160                         goto out_unlock;
2161                 }
2162                 drm_dp_check_mstb_guid(mgr->mst_primary, guid);
2163
2164                 ret = 0;
2165         } else
2166                 ret = -1;
2167
2168 out_unlock:
2169         mutex_unlock(&mgr->lock);
2170         return ret;
2171 }
2172 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_topology_mgr_resume);
2173
2174 static bool drm_dp_get_one_sb_msg(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, bool up)
2175 {
2176         int len;
2177         u8 replyblock[32];
2178         int replylen, origlen, curreply;
2179         int ret;
2180         struct drm_dp_sideband_msg_rx *msg;
2181         int basereg = up ? DP_SIDEBAND_MSG_UP_REQ_BASE : DP_SIDEBAND_MSG_DOWN_REP_BASE;
2182         msg = up ? &mgr->up_req_recv : &mgr->down_rep_recv;
2183
2184         len = min(mgr->max_dpcd_transaction_bytes, 16);
2185         ret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, basereg,
2186                                replyblock, len);
2187         if (ret != len) {
2188                 DRM_DEBUG_KMS("failed to read DPCD down rep %d %d\n", len, ret);
2189                 return false;
2190         }
2191         ret = drm_dp_sideband_msg_build(msg, replyblock, len, true);
2192         if (!ret) {
2193                 DRM_DEBUG_KMS("sideband msg build failed %d\n", replyblock[0]);
2194                 return false;
2195         }
2196         replylen = msg->curchunk_len + msg->curchunk_hdrlen;
2197
2198         origlen = replylen;
2199         replylen -= len;
2200         curreply = len;
2201         while (replylen > 0) {
2202                 len = min3(replylen, mgr->max_dpcd_transaction_bytes, 16);
2203                 ret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, basereg + curreply,
2204                                     replyblock, len);
2205                 if (ret != len) {
2206                         DRM_DEBUG_KMS("failed to read a chunk (len %d, ret %d)\n",
2207                                       len, ret);
2208                         return false;
2209                 }
2210
2211                 ret = drm_dp_sideband_msg_build(msg, replyblock, len, false);
2212                 if (!ret) {
2213                         DRM_DEBUG_KMS("failed to build sideband msg\n");
2214                         return false;
2215                 }
2216
2217                 curreply += len;
2218                 replylen -= len;
2219         }
2220         return true;
2221 }
2222
2223 static int drm_dp_mst_handle_down_rep(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
2224 {
2225         int ret = 0;
2226
2227         if (!drm_dp_get_one_sb_msg(mgr, false)) {
2228                 memset(&mgr->down_rep_recv, 0,
2229                        sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_rx));
2230                 return 0;
2231         }
2232
2233         if (mgr->down_rep_recv.have_eomt) {
2234                 struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
2235                 struct drm_dp_mst_branch *mstb;
2236                 int slot = -1;
2237                 mstb = drm_dp_get_mst_branch_device(mgr,
2238                                                     mgr->down_rep_recv.initial_hdr.lct,
2239                                                     mgr->down_rep_recv.initial_hdr.rad);
2240
2241                 if (!mstb) {
2242                         DRM_DEBUG_KMS("Got MST reply from unknown device %d\n", mgr->down_rep_recv.initial_hdr.lct);
2243                         memset(&mgr->down_rep_recv, 0, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_rx));
2244                         return 0;
2245                 }
2246
2247                 /* find the message */
2248                 slot = mgr->down_rep_recv.initial_hdr.seqno;
2249                 mutex_lock(&mgr->qlock);
2250                 txmsg = mstb->tx_slots[slot];
2251                 /* remove from slots */
2252                 mutex_unlock(&mgr->qlock);
2253
2254                 if (!txmsg) {
2255                         DRM_DEBUG_KMS("Got MST reply with no msg %p %d %d %02x %02x\n",
2256                                mstb,
2257                                mgr->down_rep_recv.initial_hdr.seqno,
2258                                mgr->down_rep_recv.initial_hdr.lct,
2259                                       mgr->down_rep_recv.initial_hdr.rad[0],
2260                                       mgr->down_rep_recv.msg[0]);
2261                         drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
2262                         memset(&mgr->down_rep_recv, 0, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_rx));
2263                         return 0;
2264                 }
2265
2266                 drm_dp_sideband_parse_reply(&mgr->down_rep_recv, &txmsg->reply);
2267                 if (txmsg->reply.reply_type == 1) {
2268                         DRM_DEBUG_KMS("Got NAK reply: req 0x%02x, reason 0x%02x, nak data 0x%02x\n", txmsg->reply.req_type, txmsg->reply.u.nak.reason, txmsg->reply.u.nak.nak_data);
2269                 }
2270
2271                 memset(&mgr->down_rep_recv, 0, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_rx));
2272                 drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
2273
2274                 mutex_lock(&mgr->qlock);
2275                 txmsg->state = DRM_DP_SIDEBAND_TX_RX;
2276                 mstb->tx_slots[slot] = NULL;
2277                 mutex_unlock(&mgr->qlock);
2278
2279                 wake_up_all(&mgr->tx_waitq);
2280         }
2281         return ret;
2282 }
2283
2284 static int drm_dp_mst_handle_up_req(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
2285 {
2286         int ret = 0;
2287
2288         if (!drm_dp_get_one_sb_msg(mgr, true)) {
2289                 memset(&mgr->up_req_recv, 0,
2290                        sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_rx));
2291                 return 0;
2292         }
2293
2294         if (mgr->up_req_recv.have_eomt) {
2295                 struct drm_dp_sideband_msg_req_body msg;
2296                 struct drm_dp_mst_branch *mstb = NULL;
2297                 bool seqno;
2298
2299                 if (!mgr->up_req_recv.initial_hdr.broadcast) {
2300                         mstb = drm_dp_get_mst_branch_device(mgr,
2301                                                             mgr->up_req_recv.initial_hdr.lct,
2302                                                             mgr->up_req_recv.initial_hdr.rad);
2303                         if (!mstb) {
2304                                 DRM_DEBUG_KMS("Got MST reply from unknown device %d\n", mgr->up_req_recv.initial_hdr.lct);
2305                                 memset(&mgr->up_req_recv, 0, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_rx));
2306                                 return 0;
2307                         }
2308                 }
2309
2310                 seqno = mgr->up_req_recv.initial_hdr.seqno;
2311                 drm_dp_sideband_parse_req(&mgr->up_req_recv, &msg);
2312
2313                 if (msg.req_type == DP_CONNECTION_STATUS_NOTIFY) {
2314                         drm_dp_send_up_ack_reply(mgr, mgr->mst_primary, msg.req_type, seqno, false);
2315
2316                         if (!mstb)
2317                                 mstb = drm_dp_get_mst_branch_device_by_guid(mgr, msg.u.conn_stat.guid);
2318
2319                         if (!mstb) {
2320                                 DRM_DEBUG_KMS("Got MST reply from unknown device %d\n", mgr->up_req_recv.initial_hdr.lct);
2321                                 memset(&mgr->up_req_recv, 0, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_rx));
2322                                 return 0;
2323                         }
2324
2325                         drm_dp_update_port(mstb, &msg.u.conn_stat);
2326
2327                         DRM_DEBUG_KMS("Got CSN: pn: %d ldps:%d ddps: %d mcs: %d ip: %d pdt: %d\n", msg.u.conn_stat.port_number, msg.u.conn_stat.legacy_device_plug_status, msg.u.conn_stat.displayport_device_plug_status, msg.u.conn_stat.message_capability_status, msg.u.conn_stat.input_port, msg.u.conn_stat.peer_device_type);
2328                         (*mgr->cbs->hotplug)(mgr);
2329
2330                 } else if (msg.req_type == DP_RESOURCE_STATUS_NOTIFY) {
2331                         drm_dp_send_up_ack_reply(mgr, mgr->mst_primary, msg.req_type, seqno, false);
2332                         if (!mstb)
2333                                 mstb = drm_dp_get_mst_branch_device_by_guid(mgr, msg.u.resource_stat.guid);
2334
2335                         if (!mstb) {
2336                                 DRM_DEBUG_KMS("Got MST reply from unknown device %d\n", mgr->up_req_recv.initial_hdr.lct);
2337                                 memset(&mgr->up_req_recv, 0, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_rx));
2338                                 return 0;
2339                         }
2340
2341                         DRM_DEBUG_KMS("Got RSN: pn: %d avail_pbn %d\n", msg.u.resource_stat.port_number, msg.u.resource_stat.available_pbn);
2342                 }
2343
2344                 if (mstb)
2345                         drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
2346
2347                 memset(&mgr->up_req_recv, 0, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_rx));
2348         }
2349         return ret;
2350 }
2351
2352 /**
2353  * drm_dp_mst_hpd_irq() - MST hotplug IRQ notify
2354  * @mgr: manager to notify irq for.
2355  * @esi: 4 bytes from SINK_COUNT_ESI
2356  * @handled: whether the hpd interrupt was consumed or not
2357  *
2358  * This should be called from the driver when it detects a short IRQ,
2359  * along with the value of the DEVICE_SERVICE_IRQ_VECTOR_ESI0. The
2360  * topology manager will process the sideband messages received as a result
2361  * of this.
2362  */
2363 int drm_dp_mst_hpd_irq(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, u8 *esi, bool *handled)
2364 {
2365         int ret = 0;
2366         int sc;
2367         *handled = false;
2368         sc = esi[0] & 0x3f;
2369
2370         if (sc != mgr->sink_count) {
2371                 mgr->sink_count = sc;
2372                 *handled = true;
2373         }
2374
2375         if (esi[1] & DP_DOWN_REP_MSG_RDY) {
2376                 ret = drm_dp_mst_handle_down_rep(mgr);
2377                 *handled = true;
2378         }
2379
2380         if (esi[1] & DP_UP_REQ_MSG_RDY) {
2381                 ret |= drm_dp_mst_handle_up_req(mgr);
2382                 *handled = true;
2383         }
2384
2385         drm_dp_mst_kick_tx(mgr);
2386         return ret;
2387 }
2388 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_hpd_irq);
2389
2390 /**
2391  * drm_dp_mst_detect_port() - get connection status for an MST port
2392  * @connector: DRM connector for this port
2393  * @mgr: manager for this port
2394  * @port: unverified pointer to a port
2395  *
2396  * This returns the current connection state for a port. It validates the
2397  * port pointer still exists so the caller doesn't require a reference
2398  */
2399 enum drm_connector_status drm_dp_mst_detect_port(struct drm_connector *connector,
2400                                                  struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, struct drm_dp_mst_port *port)
2401 {
2402         enum drm_connector_status status = connector_status_disconnected;
2403
2404         /* we need to search for the port in the mgr in case its gone */
2405         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
2406         if (!port)
2407                 return connector_status_disconnected;
2408
2409         if (!port->ddps)
2410                 goto out;
2411
2412         switch (port->pdt) {
2413         case DP_PEER_DEVICE_NONE:
2414         case DP_PEER_DEVICE_MST_BRANCHING:
2415                 break;
2416
2417         case DP_PEER_DEVICE_SST_SINK:
2418                 status = connector_status_connected;
2419                 /* for logical ports - cache the EDID */
2420                 if (port->port_num >= 8 && !port->cached_edid) {
2421                         port->cached_edid = drm_get_edid(connector, &port->aux.ddc);
2422                 }
2423                 break;
2424         case DP_PEER_DEVICE_DP_LEGACY_CONV:
2425                 if (port->ldps)
2426                         status = connector_status_connected;
2427                 break;
2428         }
2429 out:
2430         drm_dp_put_port(port);
2431         return status;
2432 }
2433 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_detect_port);
2434
2435 /**
2436  * drm_dp_mst_port_has_audio() - Check whether port has audio capability or not
2437  * @mgr: manager for this port
2438  * @port: unverified pointer to a port.
2439  *
2440  * This returns whether the port supports audio or not.
2441  */
2442 bool drm_dp_mst_port_has_audio(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2443                                         struct drm_dp_mst_port *port)
2444 {
2445         bool ret = false;
2446
2447         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
2448         if (!port)
2449                 return ret;
2450         ret = port->has_audio;
2451         drm_dp_put_port(port);
2452         return ret;
2453 }
2454 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_port_has_audio);
2455
2456 /**
2457  * drm_dp_mst_get_edid() - get EDID for an MST port
2458  * @connector: toplevel connector to get EDID for
2459  * @mgr: manager for this port
2460  * @port: unverified pointer to a port.
2461  *
2462  * This returns an EDID for the port connected to a connector,
2463  * It validates the pointer still exists so the caller doesn't require a
2464  * reference.
2465  */
2466 struct edid *drm_dp_mst_get_edid(struct drm_connector *connector, struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, struct drm_dp_mst_port *port)
2467 {
2468         struct edid *edid = NULL;
2469
2470         /* we need to search for the port in the mgr in case its gone */
2471         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
2472         if (!port)
2473                 return NULL;
2474
2475         if (port->cached_edid)
2476                 edid = drm_edid_duplicate(port->cached_edid);
2477         else {
2478                 edid = drm_get_edid(connector, &port->aux.ddc);
2479                 drm_mode_connector_set_tile_property(connector);
2480         }
2481         port->has_audio = drm_detect_monitor_audio(edid);
2482         drm_dp_put_port(port);
2483         return edid;
2484 }
2485 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_get_edid);
2486
2487 /**
2488  * drm_dp_find_vcpi_slots() - find slots for this PBN value
2489  * @mgr: manager to use
2490  * @pbn: payload bandwidth to convert into slots.
2491  */
2492 int drm_dp_find_vcpi_slots(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2493                            int pbn)
2494 {
2495         int num_slots;
2496
2497         num_slots = DIV_ROUND_UP(pbn, mgr->pbn_div);
2498
2499         /* max. time slots - one slot for MTP header */
2500         if (num_slots > 63)
2501                 return -ENOSPC;
2502         return num_slots;
2503 }
2504 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_find_vcpi_slots);
2505
2506 static int drm_dp_init_vcpi(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2507                             struct drm_dp_vcpi *vcpi, int pbn, int slots)
2508 {
2509         int ret;
2510
2511         /* max. time slots - one slot for MTP header */
2512         if (slots > 63)
2513                 return -ENOSPC;
2514
2515         vcpi->pbn = pbn;
2516         vcpi->aligned_pbn = slots * mgr->pbn_div;
2517         vcpi->num_slots = slots;
2518
2519         ret = drm_dp_mst_assign_payload_id(mgr, vcpi);
2520         if (ret < 0)
2521                 return ret;
2522         return 0;
2523 }
2524
2525 /**
2526  * drm_dp_atomic_find_vcpi_slots() - Find and add vcpi slots to the state
2527  * @state: global atomic state
2528  * @mgr: MST topology manager for the port
2529  * @port: port to find vcpi slots for
2530  * @pbn: bandwidth required for the mode in PBN
2531  *
2532  * RETURNS:
2533  * Total slots in the atomic state assigned for this port or error
2534  */
2535 int drm_dp_atomic_find_vcpi_slots(struct drm_atomic_state *state,
2536                                   struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2537                                   struct drm_dp_mst_port *port, int pbn)
2538 {
2539         struct drm_dp_mst_topology_state *topology_state;
2540         int req_slots;
2541
2542         topology_state = drm_atomic_get_mst_topology_state(state, mgr);
2543         if (topology_state == NULL)
2544                 return -ENOMEM;
2545
2546         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
2547         if (port == NULL)
2548                 return -EINVAL;
2549         req_slots = DIV_ROUND_UP(pbn, mgr->pbn_div);
2550         DRM_DEBUG_KMS("vcpi slots req=%d, avail=%d\n",
2551                         req_slots, topology_state->avail_slots);
2552
2553         if (req_slots > topology_state->avail_slots) {
2554                 drm_dp_put_port(port);
2555                 return -ENOSPC;
2556         }
2557
2558         topology_state->avail_slots -= req_slots;
2559         DRM_DEBUG_KMS("vcpi slots avail=%d", topology_state->avail_slots);
2560
2561         drm_dp_put_port(port);
2562         return req_slots;
2563 }
2564 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_atomic_find_vcpi_slots);
2565
2566 /**
2567  * drm_dp_atomic_release_vcpi_slots() - Release allocated vcpi slots
2568  * @state: global atomic state
2569  * @mgr: MST topology manager for the port
2570  * @slots: number of vcpi slots to release
2571  *
2572  * RETURNS:
2573  * 0 if @slots were added back to &drm_dp_mst_topology_state->avail_slots or
2574  * negative error code
2575  */
2576 int drm_dp_atomic_release_vcpi_slots(struct drm_atomic_state *state,
2577                                      struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2578                                      int slots)
2579 {
2580         struct drm_dp_mst_topology_state *topology_state;
2581
2582         topology_state = drm_atomic_get_mst_topology_state(state, mgr);
2583         if (topology_state == NULL)
2584                 return -ENOMEM;
2585
2586         /* We cannot rely on port->vcpi.num_slots to update
2587          * topology_state->avail_slots as the port may not exist if the parent
2588          * branch device was unplugged. This should be fixed by tracking
2589          * per-port slot allocation in drm_dp_mst_topology_state instead of
2590          * depending on the caller to tell us how many slots to release.
2591          */
2592         topology_state->avail_slots += slots;
2593         DRM_DEBUG_KMS("vcpi slots released=%d, avail=%d\n",
2594                         slots, topology_state->avail_slots);
2595
2596         return 0;
2597 }
2598 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_atomic_release_vcpi_slots);
2599
2600 /**
2601  * drm_dp_mst_allocate_vcpi() - Allocate a virtual channel
2602  * @mgr: manager for this port
2603  * @port: port to allocate a virtual channel for.
2604  * @pbn: payload bandwidth number to request
2605  * @slots: returned number of slots for this PBN.
2606  */
2607 bool drm_dp_mst_allocate_vcpi(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2608                               struct drm_dp_mst_port *port, int pbn, int slots)
2609 {
2610         int ret;
2611
2612         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
2613         if (!port)
2614                 return false;
2615
2616         if (slots < 0)
2617                 return false;
2618
2619         if (port->vcpi.vcpi > 0) {
2620                 DRM_DEBUG_KMS("payload: vcpi %d already allocated for pbn %d - requested pbn %d\n", port->vcpi.vcpi, port->vcpi.pbn, pbn);
2621                 if (pbn == port->vcpi.pbn) {
2622                         drm_dp_put_port(port);
2623                         return true;
2624                 }
2625         }
2626
2627         ret = drm_dp_init_vcpi(mgr, &port->vcpi, pbn, slots);
2628         if (ret) {
2629                 DRM_DEBUG_KMS("failed to init vcpi slots=%d max=63 ret=%d\n",
2630                                 DIV_ROUND_UP(pbn, mgr->pbn_div), ret);
2631                 goto out;
2632         }
2633         DRM_DEBUG_KMS("initing vcpi for pbn=%d slots=%d\n",
2634                         pbn, port->vcpi.num_slots);
2635
2636         drm_dp_put_port(port);
2637         return true;
2638 out:
2639         return false;
2640 }
2641 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_allocate_vcpi);
2642
2643 int drm_dp_mst_get_vcpi_slots(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, struct drm_dp_mst_port *port)
2644 {
2645         int slots = 0;
2646         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
2647         if (!port)
2648                 return slots;
2649
2650         slots = port->vcpi.num_slots;
2651         drm_dp_put_port(port);
2652         return slots;
2653 }
2654 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_get_vcpi_slots);
2655
2656 /**
2657  * drm_dp_mst_reset_vcpi_slots() - Reset number of slots to 0 for VCPI
2658  * @mgr: manager for this port
2659  * @port: unverified pointer to a port.
2660  *
2661  * This just resets the number of slots for the ports VCPI for later programming.
2662  */
2663 void drm_dp_mst_reset_vcpi_slots(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, struct drm_dp_mst_port *port)
2664 {
2665         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
2666         if (!port)
2667                 return;
2668         port->vcpi.num_slots = 0;
2669         drm_dp_put_port(port);
2670 }
2671 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_reset_vcpi_slots);
2672
2673 /**
2674  * drm_dp_mst_deallocate_vcpi() - deallocate a VCPI
2675  * @mgr: manager for this port
2676  * @port: unverified port to deallocate vcpi for
2677  */
2678 void drm_dp_mst_deallocate_vcpi(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, struct drm_dp_mst_port *port)
2679 {
2680         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
2681         if (!port)
2682                 return;
2683
2684         drm_dp_mst_put_payload_id(mgr, port->vcpi.vcpi);
2685         port->vcpi.num_slots = 0;
2686         port->vcpi.pbn = 0;
2687         port->vcpi.aligned_pbn = 0;
2688         port->vcpi.vcpi = 0;
2689         drm_dp_put_port(port);
2690 }
2691 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_deallocate_vcpi);
2692
2693 static int drm_dp_dpcd_write_payload(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2694                                      int id, struct drm_dp_payload *payload)
2695 {
2696         u8 payload_alloc[3], status;
2697         int ret;
2698         int retries = 0;
2699
2700         drm_dp_dpcd_writeb(mgr->aux, DP_PAYLOAD_TABLE_UPDATE_STATUS,
2701                            DP_PAYLOAD_TABLE_UPDATED);
2702
2703         payload_alloc[0] = id;
2704         payload_alloc[1] = payload->start_slot;
2705         payload_alloc[2] = payload->num_slots;
2706
2707         ret = drm_dp_dpcd_write(mgr->aux, DP_PAYLOAD_ALLOCATE_SET, payload_alloc, 3);
2708         if (ret != 3) {
2709                 DRM_DEBUG_KMS("failed to write payload allocation %d\n", ret);
2710                 goto fail;
2711         }
2712
2713 retry:
2714         ret = drm_dp_dpcd_readb(mgr->aux, DP_PAYLOAD_TABLE_UPDATE_STATUS, &status);
2715         if (ret < 0) {
2716                 DRM_DEBUG_KMS("failed to read payload table status %d\n", ret);
2717                 goto fail;
2718         }
2719
2720         if (!(status & DP_PAYLOAD_TABLE_UPDATED)) {
2721                 retries++;
2722                 if (retries < 20) {
2723                         usleep_range(10000, 20000);
2724                         goto retry;
2725                 }
2726                 DRM_DEBUG_KMS("status not set after read payload table status %d\n", status);
2727                 ret = -EINVAL;
2728                 goto fail;
2729         }
2730         ret = 0;
2731 fail:
2732         return ret;
2733 }
2734
2735
2736 /**
2737  * drm_dp_check_act_status() - Check ACT handled status.
2738  * @mgr: manager to use
2739  *
2740  * Check the payload status bits in the DPCD for ACT handled completion.
2741  */
2742 int drm_dp_check_act_status(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
2743 {
2744         u8 status;
2745         int ret;
2746         int count = 0;
2747
2748         do {
2749                 ret = drm_dp_dpcd_readb(mgr->aux, DP_PAYLOAD_TABLE_UPDATE_STATUS, &status);
2750
2751                 if (ret < 0) {
2752                         DRM_DEBUG_KMS("failed to read payload table status %d\n", ret);
2753                         goto fail;
2754                 }
2755
2756                 if (status & DP_PAYLOAD_ACT_HANDLED)
2757                         break;
2758                 count++;
2759                 udelay(100);
2760
2761         } while (count < 30);
2762
2763         if (!(status & DP_PAYLOAD_ACT_HANDLED)) {
2764                 DRM_DEBUG_KMS("failed to get ACT bit %d after %d retries\n", status, count);
2765                 ret = -EINVAL;
2766                 goto fail;
2767         }
2768         return 0;
2769 fail:
2770         return ret;
2771 }
2772 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_check_act_status);
2773
2774 /**
2775  * drm_dp_calc_pbn_mode() - Calculate the PBN for a mode.
2776  * @clock: dot clock for the mode
2777  * @bpp: bpp for the mode.
2778  *
2779  * This uses the formula in the spec to calculate the PBN value for a mode.
2780  */
2781 int drm_dp_calc_pbn_mode(int clock, int bpp)
2782 {
2783         u64 kbps;
2784         s64 peak_kbps;
2785         u32 numerator;
2786         u32 denominator;
2787
2788         kbps = clock * bpp;
2789
2790         /*
2791          * margin 5300ppm + 300ppm ~ 0.6% as per spec, factor is 1.006
2792          * The unit of 54/64Mbytes/sec is an arbitrary unit chosen based on
2793          * common multiplier to render an integer PBN for all link rate/lane
2794          * counts combinations
2795          * calculate
2796          * peak_kbps *= (1006/1000)
2797          * peak_kbps *= (64/54)
2798          * peak_kbps *= 8    convert to bytes
2799          */
2800
2801         numerator = 64 * 1006;
2802         denominator = 54 * 8 * 1000 * 1000;
2803
2804         kbps *= numerator;
2805         peak_kbps = drm_fixp_from_fraction(kbps, denominator);
2806
2807         return drm_fixp2int_ceil(peak_kbps);
2808 }
2809 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_calc_pbn_mode);
2810
2811 static int test_calc_pbn_mode(void)
2812 {
2813         int ret;
2814         ret = drm_dp_calc_pbn_mode(154000, 30);
2815         if (ret != 689) {
2816                 DRM_ERROR("PBN calculation test failed - clock %d, bpp %d, expected PBN %d, actual PBN %d.\n",
2817                                 154000, 30, 689, ret);
2818                 return -EINVAL;
2819         }
2820         ret = drm_dp_calc_pbn_mode(234000, 30);
2821         if (ret != 1047) {
2822                 DRM_ERROR("PBN calculation test failed - clock %d, bpp %d, expected PBN %d, actual PBN %d.\n",
2823                                 234000, 30, 1047, ret);
2824                 return -EINVAL;
2825         }
2826         ret = drm_dp_calc_pbn_mode(297000, 24);
2827         if (ret != 1063) {
2828                 DRM_ERROR("PBN calculation test failed - clock %d, bpp %d, expected PBN %d, actual PBN %d.\n",
2829                                 297000, 24, 1063, ret);
2830                 return -EINVAL;
2831         }
2832         return 0;
2833 }
2834
2835 /* we want to kick the TX after we've ack the up/down IRQs. */
2836 static void drm_dp_mst_kick_tx(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
2837 {
2838         queue_work(system_long_wq, &mgr->tx_work);
2839 }
2840
2841 static void drm_dp_mst_dump_mstb(struct seq_file *m,
2842                                  struct drm_dp_mst_branch *mstb)
2843 {
2844         struct drm_dp_mst_port *port;
2845         int tabs = mstb->lct;
2846         char prefix[10];
2847         int i;
2848
2849         for (i = 0; i < tabs; i++)
2850                 prefix[i] = '\t';
2851         prefix[i] = '\0';
2852
2853         seq_printf(m, "%smst: %p, %d\n", prefix, mstb, mstb->num_ports);
2854         list_for_each_entry(port, &mstb->ports, next) {
2855                 seq_printf(m, "%sport: %d: input: %d: pdt: %d, ddps: %d ldps: %d, sdp: %d/%d, %p, conn: %p\n", prefix, port->port_num, port->input, port->pdt, port->ddps, port->ldps, port->num_sdp_streams, port->num_sdp_stream_sinks, port, port->connector);
2856                 if (port->mstb)
2857                         drm_dp_mst_dump_mstb(m, port->mstb);
2858         }
2859 }
2860
2861 static bool dump_dp_payload_table(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2862                                   char *buf)
2863 {
2864         int i;
2865
2866         for (i = 0; i < 64; i += 16) {
2867                 if (drm_dp_dpcd_read(mgr->aux,
2868                                      DP_PAYLOAD_TABLE_UPDATE_STATUS + i,
2869                                      &buf[i], 16) != 16)
2870                         return false;
2871         }
2872         return true;
2873 }
2874
2875 static void fetch_monitor_name(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2876                                struct drm_dp_mst_port *port, char *name,
2877                                int namelen)
2878 {
2879         struct edid *mst_edid;
2880
2881         mst_edid = drm_dp_mst_get_edid(port->connector, mgr, port);
2882         drm_edid_get_monitor_name(mst_edid, name, namelen);
2883 }
2884
2885 /**
2886  * drm_dp_mst_dump_topology(): dump topology to seq file.
2887  * @m: seq_file to dump output to
2888  * @mgr: manager to dump current topology for.
2889  *
2890  * helper to dump MST topology to a seq file for debugfs.
2891  */
2892 void drm_dp_mst_dump_topology(struct seq_file *m,
2893                               struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
2894 {
2895         int i;
2896         struct drm_dp_mst_port *port;
2897
2898         mutex_lock(&mgr->lock);
2899         if (mgr->mst_primary)
2900                 drm_dp_mst_dump_mstb(m, mgr->mst_primary);
2901
2902         /* dump VCPIs */
2903         mutex_unlock(&mgr->lock);
2904
2905         mutex_lock(&mgr->payload_lock);
2906         seq_printf(m, "vcpi: %lx %lx %d\n", mgr->payload_mask, mgr->vcpi_mask,
2907                 mgr->max_payloads);
2908
2909         for (i = 0; i < mgr->max_payloads; i++) {
2910                 if (mgr->proposed_vcpis[i]) {
2911                         char name[14];
2912
2913                         port = container_of(mgr->proposed_vcpis[i], struct drm_dp_mst_port, vcpi);
2914                         fetch_monitor_name(mgr, port, name, sizeof(name));
2915                         seq_printf(m, "vcpi %d: %d %d %d sink name: %s\n", i,
2916                                    port->port_num, port->vcpi.vcpi,
2917                                    port->vcpi.num_slots,
2918                                    (*name != 0) ? name :  "Unknown");
2919                 } else
2920                         seq_printf(m, "vcpi %d:unused\n", i);
2921         }
2922         for (i = 0; i < mgr->max_payloads; i++) {
2923                 seq_printf(m, "payload %d: %d, %d, %d\n",
2924                            i,
2925                            mgr->payloads[i].payload_state,
2926                            mgr->payloads[i].start_slot,
2927                            mgr->payloads[i].num_slots);
2928
2929
2930         }
2931         mutex_unlock(&mgr->payload_lock);
2932
2933         mutex_lock(&mgr->lock);
2934         if (mgr->mst_primary) {
2935                 u8 buf[64];
2936                 int ret;
2937
2938                 ret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, DP_DPCD_REV, buf, DP_RECEIVER_CAP_SIZE);
2939                 seq_printf(m, "dpcd: %*ph\n", DP_RECEIVER_CAP_SIZE, buf);
2940                 ret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, DP_FAUX_CAP, buf, 2);
2941                 seq_printf(m, "faux/mst: %*ph\n", 2, buf);
2942                 ret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, DP_MSTM_CTRL, buf, 1);
2943                 seq_printf(m, "mst ctrl: %*ph\n", 1, buf);
2944
2945                 /* dump the standard OUI branch header */
2946                 ret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, DP_BRANCH_OUI, buf, DP_BRANCH_OUI_HEADER_SIZE);
2947                 seq_printf(m, "branch oui: %*phN devid: ", 3, buf);
2948                 for (i = 0x3; i < 0x8 && buf[i]; i++)
2949                         seq_printf(m, "%c", buf[i]);
2950                 seq_printf(m, " revision: hw: %x.%x sw: %x.%x\n",
2951                            buf[0x9] >> 4, buf[0x9] & 0xf, buf[0xa], buf[0xb]);
2952                 if (dump_dp_payload_table(mgr, buf))
2953                         seq_printf(m, "payload table: %*ph\n", 63, buf);
2954
2955         }
2956
2957         mutex_unlock(&mgr->lock);
2958
2959 }
2960 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_dump_topology);
2961
2962 static void drm_dp_tx_work(struct work_struct *work)
2963 {
2964         struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr = container_of(work, struct drm_dp_mst_topology_mgr, tx_work);
2965
2966         mutex_lock(&mgr->qlock);
2967         if (!list_empty(&mgr->tx_msg_downq))
2968                 process_single_down_tx_qlock(mgr);
2969         mutex_unlock(&mgr->qlock);
2970 }
2971
2972 static void drm_dp_free_mst_port(struct kref *kref)
2973 {
2974         struct drm_dp_mst_port *port = container_of(kref, struct drm_dp_mst_port, kref);
2975         kref_put(&port->parent->kref, drm_dp_free_mst_branch_device);
2976         kfree(port);
2977 }
2978
2979 static void drm_dp_destroy_connector_work(struct work_struct *work)
2980 {
2981         struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr = container_of(work, struct drm_dp_mst_topology_mgr, destroy_connector_work);
2982         struct drm_dp_mst_port *port;
2983         bool send_hotplug = false;
2984         /*
2985          * Not a regular list traverse as we have to drop the destroy
2986          * connector lock before destroying the connector, to avoid AB->BA
2987          * ordering between this lock and the config mutex.
2988          */
2989         for (;;) {
2990                 mutex_lock(&mgr->destroy_connector_lock);
2991                 port = list_first_entry_or_null(&mgr->destroy_connector_list, struct drm_dp_mst_port, next);
2992                 if (!port) {
2993                         mutex_unlock(&mgr->destroy_connector_lock);
2994                         break;
2995                 }
2996                 list_del(&port->next);
2997                 mutex_unlock(&mgr->destroy_connector_lock);
2998
2999                 kref_init(&port->kref);
3000                 INIT_LIST_HEAD(&port->next);
3001
3002                 mgr->cbs->destroy_connector(mgr, port->connector);
3003
3004                 drm_dp_port_teardown_pdt(port, port->pdt);
3005                 port->pdt = DP_PEER_DEVICE_NONE;
3006
3007                 if (!port->input && port->vcpi.vcpi > 0) {
3008                         drm_dp_mst_reset_vcpi_slots(mgr, port);
3009                         drm_dp_update_payload_part1(mgr);
3010                         drm_dp_mst_put_payload_id(mgr, port->vcpi.vcpi);
3011                 }
3012
3013                 kref_put(&port->kref, drm_dp_free_mst_port);
3014                 send_hotplug = true;
3015         }
3016         if (send_hotplug)
3017                 (*mgr->cbs->hotplug)(mgr);
3018 }
3019
3020 void *drm_dp_mst_duplicate_state(struct drm_atomic_state *state, void *obj)
3021 {
3022         struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr = obj;
3023         struct drm_dp_mst_topology_state *new_mst_state;
3024
3025         if (WARN_ON(!mgr->state))
3026                 return NULL;
3027
3028         new_mst_state = kmemdup(mgr->state, sizeof(*new_mst_state), GFP_KERNEL);
3029         if (new_mst_state)
3030                 new_mst_state->state = state;
3031         return new_mst_state;
3032 }
3033
3034 void drm_dp_mst_swap_state(void *obj, void **obj_state_ptr)
3035 {
3036         struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr = obj;
3037         struct drm_dp_mst_topology_state **topology_state_ptr;
3038
3039         topology_state_ptr = (struct drm_dp_mst_topology_state **)obj_state_ptr;
3040
3041         mgr->state->state = (*topology_state_ptr)->state;
3042         swap(*topology_state_ptr, mgr->state);
3043         mgr->state->state = NULL;
3044 }
3045
3046 void drm_dp_mst_destroy_state(void *obj_state)
3047 {
3048         kfree(obj_state);
3049 }
3050
3051 static const struct drm_private_state_funcs mst_state_funcs = {
3052         .duplicate_state = drm_dp_mst_duplicate_state,
3053         .swap_state = drm_dp_mst_swap_state,
3054         .destroy_state = drm_dp_mst_destroy_state,
3055 };
3056
3057 /**
3058  * drm_atomic_get_mst_topology_state: get MST topology state
3059  *
3060  * @state: global atomic state
3061  * @mgr: MST topology manager, also the private object in this case
3062  *
3063  * This function wraps drm_atomic_get_priv_obj_state() passing in the MST atomic
3064  * state vtable so that the private object state returned is that of a MST
3065  * topology object. Also, drm_atomic_get_private_obj_state() expects the caller
3066  * to care of the locking, so warn if don't hold the connection_mutex.
3067  *
3068  * RETURNS:
3069  *
3070  * The MST topology state or error pointer.
3071  */
3072 struct drm_dp_mst_topology_state *drm_atomic_get_mst_topology_state(struct drm_atomic_state *state,
3073                                                                     struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
3074 {
3075         struct drm_device *dev = mgr->dev;
3076
3077         WARN_ON(!drm_modeset_is_locked(&dev->mode_config.connection_mutex));
3078         return drm_atomic_get_private_obj_state(state, mgr,
3079                                                 &mst_state_funcs);
3080 }
3081 EXPORT_SYMBOL(drm_atomic_get_mst_topology_state);
3082
3083 /**
3084  * drm_dp_mst_topology_mgr_init - initialise a topology manager
3085  * @mgr: manager struct to initialise
3086  * @dev: device providing this structure - for i2c addition.
3087  * @aux: DP helper aux channel to talk to this device
3088  * @max_dpcd_transaction_bytes: hw specific DPCD transaction limit
3089  * @max_payloads: maximum number of payloads this GPU can source
3090  * @conn_base_id: the connector object ID the MST device is connected to.
3091  *
3092  * Return 0 for success, or negative error code on failure
3093  */
3094 int drm_dp_mst_topology_mgr_init(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
3095                                  struct drm_device *dev, struct drm_dp_aux *aux,
3096                                  int max_dpcd_transaction_bytes,
3097                                  int max_payloads, int conn_base_id)
3098 {
3099         mutex_init(&mgr->lock);
3100         mutex_init(&mgr->qlock);
3101         mutex_init(&mgr->payload_lock);
3102         mutex_init(&mgr->destroy_connector_lock);
3103         INIT_LIST_HEAD(&mgr->tx_msg_downq);
3104         INIT_LIST_HEAD(&mgr->destroy_connector_list);
3105         INIT_WORK(&mgr->work, drm_dp_mst_link_probe_work);
3106         INIT_WORK(&mgr->tx_work, drm_dp_tx_work);
3107         INIT_WORK(&mgr->destroy_connector_work, drm_dp_destroy_connector_work);
3108         init_waitqueue_head(&mgr->tx_waitq);
3109         mgr->dev = dev;
3110         mgr->aux = aux;
3111         mgr->max_dpcd_transaction_bytes = max_dpcd_transaction_bytes;
3112         mgr->max_payloads = max_payloads;
3113         mgr->conn_base_id = conn_base_id;
3114         if (max_payloads + 1 > sizeof(mgr->payload_mask) * 8 ||
3115             max_payloads + 1 > sizeof(mgr->vcpi_mask) * 8)
3116                 return -EINVAL;
3117         mgr->payloads = kcalloc(max_payloads, sizeof(struct drm_dp_payload), GFP_KERNEL);
3118         if (!mgr->payloads)
3119                 return -ENOMEM;
3120         mgr->proposed_vcpis = kcalloc(max_payloads, sizeof(struct drm_dp_vcpi *), GFP_KERNEL);
3121         if (!mgr->proposed_vcpis)
3122                 return -ENOMEM;
3123         set_bit(0, &mgr->payload_mask);
3124         if (test_calc_pbn_mode() < 0)
3125                 DRM_ERROR("MST PBN self-test failed\n");
3126
3127         mgr->state = kzalloc(sizeof(*mgr->state), GFP_KERNEL);
3128         if (mgr->state == NULL)
3129                 return -ENOMEM;
3130         mgr->state->mgr = mgr;
3131
3132         /* max. time slots - one slot for MTP header */
3133         mgr->state->avail_slots = 63;
3134         mgr->funcs = &mst_state_funcs;
3135
3136         return 0;
3137 }
3138 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_topology_mgr_init);
3139
3140 /**
3141  * drm_dp_mst_topology_mgr_destroy() - destroy topology manager.
3142  * @mgr: manager to destroy
3143  */
3144 void drm_dp_mst_topology_mgr_destroy(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
3145 {
3146         flush_work(&mgr->work);
3147         flush_work(&mgr->destroy_connector_work);
3148         mutex_lock(&mgr->payload_lock);
3149         kfree(mgr->payloads);
3150         mgr->payloads = NULL;
3151         kfree(mgr->proposed_vcpis);
3152         mgr->proposed_vcpis = NULL;
3153         mutex_unlock(&mgr->payload_lock);
3154         mgr->dev = NULL;
3155         mgr->aux = NULL;
3156         kfree(mgr->state);
3157         mgr->state = NULL;
3158         mgr->funcs = NULL;
3159 }
3160 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_topology_mgr_destroy);
3161
3162 /* I2C device */
3163 static int drm_dp_mst_i2c_xfer(struct i2c_adapter *adapter, struct i2c_msg *msgs,
3164                                int num)
3165 {
3166         struct drm_dp_aux *aux = adapter->algo_data;
3167         struct drm_dp_mst_port *port = container_of(aux, struct drm_dp_mst_port, aux);
3168         struct drm_dp_mst_branch *mstb;
3169         struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr = port->mgr;
3170         unsigned int i;
3171         bool reading = false;
3172         struct drm_dp_sideband_msg_req_body msg;
3173         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg = NULL;
3174         int ret;
3175
3176         mstb = drm_dp_get_validated_mstb_ref(mgr, port->parent);
3177         if (!mstb)
3178                 return -EREMOTEIO;
3179
3180         /* construct i2c msg */
3181         /* see if last msg is a read */
3182         if (msgs[num - 1].flags & I2C_M_RD)
3183                 reading = true;
3184
3185         if (!reading || (num - 1 > DP_REMOTE_I2C_READ_MAX_TRANSACTIONS)) {
3186                 DRM_DEBUG_KMS("Unsupported I2C transaction for MST device\n");
3187                 ret = -EIO;
3188                 goto out;
3189         }
3190
3191         memset(&msg, 0, sizeof(msg));
3192         msg.req_type = DP_REMOTE_I2C_READ;
3193         msg.u.i2c_read.num_transactions = num - 1;
3194         msg.u.i2c_read.port_number = port->port_num;
3195         for (i = 0; i < num - 1; i++) {
3196                 msg.u.i2c_read.transactions[i].i2c_dev_id = msgs[i].addr;
3197                 msg.u.i2c_read.transactions[i].num_bytes = msgs[i].len;
3198                 msg.u.i2c_read.transactions[i].bytes = msgs[i].buf;
3199         }
3200         msg.u.i2c_read.read_i2c_device_id = msgs[num - 1].addr;
3201         msg.u.i2c_read.num_bytes_read = msgs[num - 1].len;
3202
3203         txmsg = kzalloc(sizeof(*txmsg), GFP_KERNEL);
3204         if (!txmsg) {
3205                 ret = -ENOMEM;
3206                 goto out;
3207         }
3208
3209         txmsg->dst = mstb;
3210         drm_dp_encode_sideband_req(&msg, txmsg);
3211
3212         drm_dp_queue_down_tx(mgr, txmsg);
3213
3214         ret = drm_dp_mst_wait_tx_reply(mstb, txmsg);
3215         if (ret > 0) {
3216
3217                 if (txmsg->reply.reply_type == 1) { /* got a NAK back */
3218                         ret = -EREMOTEIO;
3219                         goto out;
3220                 }
3221                 if (txmsg->reply.u.remote_i2c_read_ack.num_bytes != msgs[num - 1].len) {
3222                         ret = -EIO;
3223                         goto out;
3224                 }
3225                 memcpy(msgs[num - 1].buf, txmsg->reply.u.remote_i2c_read_ack.bytes, msgs[num - 1].len);
3226                 ret = num;
3227         }
3228 out:
3229         kfree(txmsg);
3230         drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
3231         return ret;
3232 }
3233
3234 static u32 drm_dp_mst_i2c_functionality(struct i2c_adapter *adapter)
3235 {
3236         return I2C_FUNC_I2C | I2C_FUNC_SMBUS_EMUL |
3237                I2C_FUNC_SMBUS_READ_BLOCK_DATA |
3238                I2C_FUNC_SMBUS_BLOCK_PROC_CALL |
3239                I2C_FUNC_10BIT_ADDR;
3240 }
3241
3242 static const struct i2c_algorithm drm_dp_mst_i2c_algo = {
3243         .functionality = drm_dp_mst_i2c_functionality,
3244         .master_xfer = drm_dp_mst_i2c_xfer,
3245 };
3246
3247 /**
3248  * drm_dp_mst_register_i2c_bus() - register an I2C adapter for I2C-over-AUX
3249  * @aux: DisplayPort AUX channel
3250  *
3251  * Returns 0 on success or a negative error code on failure.
3252  */
3253 static int drm_dp_mst_register_i2c_bus(struct drm_dp_aux *aux)
3254 {
3255         aux->ddc.algo = &drm_dp_mst_i2c_algo;
3256         aux->ddc.algo_data = aux;
3257         aux->ddc.retries = 3;
3258
3259         aux->ddc.class = I2C_CLASS_DDC;
3260         aux->ddc.owner = THIS_MODULE;
3261         aux->ddc.dev.parent = aux->dev;
3262         aux->ddc.dev.of_node = aux->dev->of_node;
3263
3264         strlcpy(aux->ddc.name, aux->name ? aux->name : dev_name(aux->dev),
3265                 sizeof(aux->ddc.name));
3266
3267         return i2c_add_adapter(&aux->ddc);
3268 }
3269
3270 /**
3271  * drm_dp_mst_unregister_i2c_bus() - unregister an I2C-over-AUX adapter
3272  * @aux: DisplayPort AUX channel
3273  */
3274 static void drm_dp_mst_unregister_i2c_bus(struct drm_dp_aux *aux)
3275 {
3276         i2c_del_adapter(&aux->ddc);
3277 }