Merge tag 'media/v4.20-1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mchehab...
[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 #include <drm/drm_atomic.h>
35 #include <drm/drm_atomic_helper.h>
36
37 /**
38  * DOC: dp mst helper
39  *
40  * These functions contain parts of the DisplayPort 1.2a MultiStream Transport
41  * protocol. The helpers contain a topology manager and bandwidth manager.
42  * The helpers encapsulate the sending and received of sideband msgs.
43  */
44 static bool dump_dp_payload_table(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
45                                   char *buf);
46 static int test_calc_pbn_mode(void);
47
48 static void drm_dp_put_port(struct drm_dp_mst_port *port);
49
50 static int drm_dp_dpcd_write_payload(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
51                                      int id,
52                                      struct drm_dp_payload *payload);
53
54 static int drm_dp_send_dpcd_write(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
55                                   struct drm_dp_mst_port *port,
56                                   int offset, int size, u8 *bytes);
57
58 static void drm_dp_send_link_address(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
59                                      struct drm_dp_mst_branch *mstb);
60 static int drm_dp_send_enum_path_resources(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
61                                            struct drm_dp_mst_branch *mstb,
62                                            struct drm_dp_mst_port *port);
63 static bool drm_dp_validate_guid(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
64                                  u8 *guid);
65
66 static int drm_dp_mst_register_i2c_bus(struct drm_dp_aux *aux);
67 static void drm_dp_mst_unregister_i2c_bus(struct drm_dp_aux *aux);
68 static void drm_dp_mst_kick_tx(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr);
69 /* sideband msg handling */
70 static u8 drm_dp_msg_header_crc4(const uint8_t *data, size_t num_nibbles)
71 {
72         u8 bitmask = 0x80;
73         u8 bitshift = 7;
74         u8 array_index = 0;
75         int number_of_bits = num_nibbles * 4;
76         u8 remainder = 0;
77
78         while (number_of_bits != 0) {
79                 number_of_bits--;
80                 remainder <<= 1;
81                 remainder |= (data[array_index] & bitmask) >> bitshift;
82                 bitmask >>= 1;
83                 bitshift--;
84                 if (bitmask == 0) {
85                         bitmask = 0x80;
86                         bitshift = 7;
87                         array_index++;
88                 }
89                 if ((remainder & 0x10) == 0x10)
90                         remainder ^= 0x13;
91         }
92
93         number_of_bits = 4;
94         while (number_of_bits != 0) {
95                 number_of_bits--;
96                 remainder <<= 1;
97                 if ((remainder & 0x10) != 0)
98                         remainder ^= 0x13;
99         }
100
101         return remainder;
102 }
103
104 static u8 drm_dp_msg_data_crc4(const uint8_t *data, u8 number_of_bytes)
105 {
106         u8 bitmask = 0x80;
107         u8 bitshift = 7;
108         u8 array_index = 0;
109         int number_of_bits = number_of_bytes * 8;
110         u16 remainder = 0;
111
112         while (number_of_bits != 0) {
113                 number_of_bits--;
114                 remainder <<= 1;
115                 remainder |= (data[array_index] & bitmask) >> bitshift;
116                 bitmask >>= 1;
117                 bitshift--;
118                 if (bitmask == 0) {
119                         bitmask = 0x80;
120                         bitshift = 7;
121                         array_index++;
122                 }
123                 if ((remainder & 0x100) == 0x100)
124                         remainder ^= 0xd5;
125         }
126
127         number_of_bits = 8;
128         while (number_of_bits != 0) {
129                 number_of_bits--;
130                 remainder <<= 1;
131                 if ((remainder & 0x100) != 0)
132                         remainder ^= 0xd5;
133         }
134
135         return remainder & 0xff;
136 }
137 static inline u8 drm_dp_calc_sb_hdr_size(struct drm_dp_sideband_msg_hdr *hdr)
138 {
139         u8 size = 3;
140         size += (hdr->lct / 2);
141         return size;
142 }
143
144 static void drm_dp_encode_sideband_msg_hdr(struct drm_dp_sideband_msg_hdr *hdr,
145                                            u8 *buf, int *len)
146 {
147         int idx = 0;
148         int i;
149         u8 crc4;
150         buf[idx++] = ((hdr->lct & 0xf) << 4) | (hdr->lcr & 0xf);
151         for (i = 0; i < (hdr->lct / 2); i++)
152                 buf[idx++] = hdr->rad[i];
153         buf[idx++] = (hdr->broadcast << 7) | (hdr->path_msg << 6) |
154                 (hdr->msg_len & 0x3f);
155         buf[idx++] = (hdr->somt << 7) | (hdr->eomt << 6) | (hdr->seqno << 4);
156
157         crc4 = drm_dp_msg_header_crc4(buf, (idx * 2) - 1);
158         buf[idx - 1] |= (crc4 & 0xf);
159
160         *len = idx;
161 }
162
163 static bool drm_dp_decode_sideband_msg_hdr(struct drm_dp_sideband_msg_hdr *hdr,
164                                            u8 *buf, int buflen, u8 *hdrlen)
165 {
166         u8 crc4;
167         u8 len;
168         int i;
169         u8 idx;
170         if (buf[0] == 0)
171                 return false;
172         len = 3;
173         len += ((buf[0] & 0xf0) >> 4) / 2;
174         if (len > buflen)
175                 return false;
176         crc4 = drm_dp_msg_header_crc4(buf, (len * 2) - 1);
177
178         if ((crc4 & 0xf) != (buf[len - 1] & 0xf)) {
179                 DRM_DEBUG_KMS("crc4 mismatch 0x%x 0x%x\n", crc4, buf[len - 1]);
180                 return false;
181         }
182
183         hdr->lct = (buf[0] & 0xf0) >> 4;
184         hdr->lcr = (buf[0] & 0xf);
185         idx = 1;
186         for (i = 0; i < (hdr->lct / 2); i++)
187                 hdr->rad[i] = buf[idx++];
188         hdr->broadcast = (buf[idx] >> 7) & 0x1;
189         hdr->path_msg = (buf[idx] >> 6) & 0x1;
190         hdr->msg_len = buf[idx] & 0x3f;
191         idx++;
192         hdr->somt = (buf[idx] >> 7) & 0x1;
193         hdr->eomt = (buf[idx] >> 6) & 0x1;
194         hdr->seqno = (buf[idx] >> 4) & 0x1;
195         idx++;
196         *hdrlen = idx;
197         return true;
198 }
199
200 static void drm_dp_encode_sideband_req(struct drm_dp_sideband_msg_req_body *req,
201                                        struct drm_dp_sideband_msg_tx *raw)
202 {
203         int idx = 0;
204         int i;
205         u8 *buf = raw->msg;
206         buf[idx++] = req->req_type & 0x7f;
207
208         switch (req->req_type) {
209         case DP_ENUM_PATH_RESOURCES:
210                 buf[idx] = (req->u.port_num.port_number & 0xf) << 4;
211                 idx++;
212                 break;
213         case DP_ALLOCATE_PAYLOAD:
214                 buf[idx] = (req->u.allocate_payload.port_number & 0xf) << 4 |
215                         (req->u.allocate_payload.number_sdp_streams & 0xf);
216                 idx++;
217                 buf[idx] = (req->u.allocate_payload.vcpi & 0x7f);
218                 idx++;
219                 buf[idx] = (req->u.allocate_payload.pbn >> 8);
220                 idx++;
221                 buf[idx] = (req->u.allocate_payload.pbn & 0xff);
222                 idx++;
223                 for (i = 0; i < req->u.allocate_payload.number_sdp_streams / 2; i++) {
224                         buf[idx] = ((req->u.allocate_payload.sdp_stream_sink[i * 2] & 0xf) << 4) |
225                                 (req->u.allocate_payload.sdp_stream_sink[i * 2 + 1] & 0xf);
226                         idx++;
227                 }
228                 if (req->u.allocate_payload.number_sdp_streams & 1) {
229                         i = req->u.allocate_payload.number_sdp_streams - 1;
230                         buf[idx] = (req->u.allocate_payload.sdp_stream_sink[i] & 0xf) << 4;
231                         idx++;
232                 }
233                 break;
234         case DP_QUERY_PAYLOAD:
235                 buf[idx] = (req->u.query_payload.port_number & 0xf) << 4;
236                 idx++;
237                 buf[idx] = (req->u.query_payload.vcpi & 0x7f);
238                 idx++;
239                 break;
240         case DP_REMOTE_DPCD_READ:
241                 buf[idx] = (req->u.dpcd_read.port_number & 0xf) << 4;
242                 buf[idx] |= ((req->u.dpcd_read.dpcd_address & 0xf0000) >> 16) & 0xf;
243                 idx++;
244                 buf[idx] = (req->u.dpcd_read.dpcd_address & 0xff00) >> 8;
245                 idx++;
246                 buf[idx] = (req->u.dpcd_read.dpcd_address & 0xff);
247                 idx++;
248                 buf[idx] = (req->u.dpcd_read.num_bytes);
249                 idx++;
250                 break;
251
252         case DP_REMOTE_DPCD_WRITE:
253                 buf[idx] = (req->u.dpcd_write.port_number & 0xf) << 4;
254                 buf[idx] |= ((req->u.dpcd_write.dpcd_address & 0xf0000) >> 16) & 0xf;
255                 idx++;
256                 buf[idx] = (req->u.dpcd_write.dpcd_address & 0xff00) >> 8;
257                 idx++;
258                 buf[idx] = (req->u.dpcd_write.dpcd_address & 0xff);
259                 idx++;
260                 buf[idx] = (req->u.dpcd_write.num_bytes);
261                 idx++;
262                 memcpy(&buf[idx], req->u.dpcd_write.bytes, req->u.dpcd_write.num_bytes);
263                 idx += req->u.dpcd_write.num_bytes;
264                 break;
265         case DP_REMOTE_I2C_READ:
266                 buf[idx] = (req->u.i2c_read.port_number & 0xf) << 4;
267                 buf[idx] |= (req->u.i2c_read.num_transactions & 0x3);
268                 idx++;
269                 for (i = 0; i < (req->u.i2c_read.num_transactions & 0x3); i++) {
270                         buf[idx] = req->u.i2c_read.transactions[i].i2c_dev_id & 0x7f;
271                         idx++;
272                         buf[idx] = req->u.i2c_read.transactions[i].num_bytes;
273                         idx++;
274                         memcpy(&buf[idx], req->u.i2c_read.transactions[i].bytes, req->u.i2c_read.transactions[i].num_bytes);
275                         idx += req->u.i2c_read.transactions[i].num_bytes;
276
277                         buf[idx] = (req->u.i2c_read.transactions[i].no_stop_bit & 0x1) << 5;
278                         buf[idx] |= (req->u.i2c_read.transactions[i].i2c_transaction_delay & 0xf);
279                         idx++;
280                 }
281                 buf[idx] = (req->u.i2c_read.read_i2c_device_id) & 0x7f;
282                 idx++;
283                 buf[idx] = (req->u.i2c_read.num_bytes_read);
284                 idx++;
285                 break;
286
287         case DP_REMOTE_I2C_WRITE:
288                 buf[idx] = (req->u.i2c_write.port_number & 0xf) << 4;
289                 idx++;
290                 buf[idx] = (req->u.i2c_write.write_i2c_device_id) & 0x7f;
291                 idx++;
292                 buf[idx] = (req->u.i2c_write.num_bytes);
293                 idx++;
294                 memcpy(&buf[idx], req->u.i2c_write.bytes, req->u.i2c_write.num_bytes);
295                 idx += req->u.i2c_write.num_bytes;
296                 break;
297
298         case DP_POWER_DOWN_PHY:
299         case DP_POWER_UP_PHY:
300                 buf[idx] = (req->u.port_num.port_number & 0xf) << 4;
301                 idx++;
302                 break;
303         }
304         raw->cur_len = idx;
305 }
306
307 static void drm_dp_crc_sideband_chunk_req(u8 *msg, u8 len)
308 {
309         u8 crc4;
310         crc4 = drm_dp_msg_data_crc4(msg, len);
311         msg[len] = crc4;
312 }
313
314 static void drm_dp_encode_sideband_reply(struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *rep,
315                                          struct drm_dp_sideband_msg_tx *raw)
316 {
317         int idx = 0;
318         u8 *buf = raw->msg;
319
320         buf[idx++] = (rep->reply_type & 0x1) << 7 | (rep->req_type & 0x7f);
321
322         raw->cur_len = idx;
323 }
324
325 /* this adds a chunk of msg to the builder to get the final msg */
326 static bool drm_dp_sideband_msg_build(struct drm_dp_sideband_msg_rx *msg,
327                                       u8 *replybuf, u8 replybuflen, bool hdr)
328 {
329         int ret;
330         u8 crc4;
331
332         if (hdr) {
333                 u8 hdrlen;
334                 struct drm_dp_sideband_msg_hdr recv_hdr;
335                 ret = drm_dp_decode_sideband_msg_hdr(&recv_hdr, replybuf, replybuflen, &hdrlen);
336                 if (ret == false) {
337                         print_hex_dump(KERN_DEBUG, "failed hdr", DUMP_PREFIX_NONE, 16, 1, replybuf, replybuflen, false);
338                         return false;
339                 }
340
341                 /*
342                  * ignore out-of-order messages or messages that are part of a
343                  * failed transaction
344                  */
345                 if (!recv_hdr.somt && !msg->have_somt)
346                         return false;
347
348                 /* get length contained in this portion */
349                 msg->curchunk_len = recv_hdr.msg_len;
350                 msg->curchunk_hdrlen = hdrlen;
351
352                 /* we have already gotten an somt - don't bother parsing */
353                 if (recv_hdr.somt && msg->have_somt)
354                         return false;
355
356                 if (recv_hdr.somt) {
357                         memcpy(&msg->initial_hdr, &recv_hdr, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_hdr));
358                         msg->have_somt = true;
359                 }
360                 if (recv_hdr.eomt)
361                         msg->have_eomt = true;
362
363                 /* copy the bytes for the remainder of this header chunk */
364                 msg->curchunk_idx = min(msg->curchunk_len, (u8)(replybuflen - hdrlen));
365                 memcpy(&msg->chunk[0], replybuf + hdrlen, msg->curchunk_idx);
366         } else {
367                 memcpy(&msg->chunk[msg->curchunk_idx], replybuf, replybuflen);
368                 msg->curchunk_idx += replybuflen;
369         }
370
371         if (msg->curchunk_idx >= msg->curchunk_len) {
372                 /* do CRC */
373                 crc4 = drm_dp_msg_data_crc4(msg->chunk, msg->curchunk_len - 1);
374                 /* copy chunk into bigger msg */
375                 memcpy(&msg->msg[msg->curlen], msg->chunk, msg->curchunk_len - 1);
376                 msg->curlen += msg->curchunk_len - 1;
377         }
378         return true;
379 }
380
381 static bool drm_dp_sideband_parse_link_address(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
382                                                struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *repmsg)
383 {
384         int idx = 1;
385         int i;
386         memcpy(repmsg->u.link_addr.guid, &raw->msg[idx], 16);
387         idx += 16;
388         repmsg->u.link_addr.nports = raw->msg[idx] & 0xf;
389         idx++;
390         if (idx > raw->curlen)
391                 goto fail_len;
392         for (i = 0; i < repmsg->u.link_addr.nports; i++) {
393                 if (raw->msg[idx] & 0x80)
394                         repmsg->u.link_addr.ports[i].input_port = 1;
395
396                 repmsg->u.link_addr.ports[i].peer_device_type = (raw->msg[idx] >> 4) & 0x7;
397                 repmsg->u.link_addr.ports[i].port_number = (raw->msg[idx] & 0xf);
398
399                 idx++;
400                 if (idx > raw->curlen)
401                         goto fail_len;
402                 repmsg->u.link_addr.ports[i].mcs = (raw->msg[idx] >> 7) & 0x1;
403                 repmsg->u.link_addr.ports[i].ddps = (raw->msg[idx] >> 6) & 0x1;
404                 if (repmsg->u.link_addr.ports[i].input_port == 0)
405                         repmsg->u.link_addr.ports[i].legacy_device_plug_status = (raw->msg[idx] >> 5) & 0x1;
406                 idx++;
407                 if (idx > raw->curlen)
408                         goto fail_len;
409                 if (repmsg->u.link_addr.ports[i].input_port == 0) {
410                         repmsg->u.link_addr.ports[i].dpcd_revision = (raw->msg[idx]);
411                         idx++;
412                         if (idx > raw->curlen)
413                                 goto fail_len;
414                         memcpy(repmsg->u.link_addr.ports[i].peer_guid, &raw->msg[idx], 16);
415                         idx += 16;
416                         if (idx > raw->curlen)
417                                 goto fail_len;
418                         repmsg->u.link_addr.ports[i].num_sdp_streams = (raw->msg[idx] >> 4) & 0xf;
419                         repmsg->u.link_addr.ports[i].num_sdp_stream_sinks = (raw->msg[idx] & 0xf);
420                         idx++;
421
422                 }
423                 if (idx > raw->curlen)
424                         goto fail_len;
425         }
426
427         return true;
428 fail_len:
429         DRM_DEBUG_KMS("link address reply parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
430         return false;
431 }
432
433 static bool drm_dp_sideband_parse_remote_dpcd_read(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
434                                                    struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *repmsg)
435 {
436         int idx = 1;
437         repmsg->u.remote_dpcd_read_ack.port_number = raw->msg[idx] & 0xf;
438         idx++;
439         if (idx > raw->curlen)
440                 goto fail_len;
441         repmsg->u.remote_dpcd_read_ack.num_bytes = raw->msg[idx];
442         idx++;
443         if (idx > raw->curlen)
444                 goto fail_len;
445
446         memcpy(repmsg->u.remote_dpcd_read_ack.bytes, &raw->msg[idx], repmsg->u.remote_dpcd_read_ack.num_bytes);
447         return true;
448 fail_len:
449         DRM_DEBUG_KMS("link address reply parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
450         return false;
451 }
452
453 static bool drm_dp_sideband_parse_remote_dpcd_write(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
454                                                       struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *repmsg)
455 {
456         int idx = 1;
457         repmsg->u.remote_dpcd_write_ack.port_number = raw->msg[idx] & 0xf;
458         idx++;
459         if (idx > raw->curlen)
460                 goto fail_len;
461         return true;
462 fail_len:
463         DRM_DEBUG_KMS("parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
464         return false;
465 }
466
467 static bool drm_dp_sideband_parse_remote_i2c_read_ack(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
468                                                       struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *repmsg)
469 {
470         int idx = 1;
471
472         repmsg->u.remote_i2c_read_ack.port_number = (raw->msg[idx] & 0xf);
473         idx++;
474         if (idx > raw->curlen)
475                 goto fail_len;
476         repmsg->u.remote_i2c_read_ack.num_bytes = raw->msg[idx];
477         idx++;
478         /* TODO check */
479         memcpy(repmsg->u.remote_i2c_read_ack.bytes, &raw->msg[idx], repmsg->u.remote_i2c_read_ack.num_bytes);
480         return true;
481 fail_len:
482         DRM_DEBUG_KMS("remote i2c reply parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
483         return false;
484 }
485
486 static bool drm_dp_sideband_parse_enum_path_resources_ack(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
487                                                           struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *repmsg)
488 {
489         int idx = 1;
490         repmsg->u.path_resources.port_number = (raw->msg[idx] >> 4) & 0xf;
491         idx++;
492         if (idx > raw->curlen)
493                 goto fail_len;
494         repmsg->u.path_resources.full_payload_bw_number = (raw->msg[idx] << 8) | (raw->msg[idx+1]);
495         idx += 2;
496         if (idx > raw->curlen)
497                 goto fail_len;
498         repmsg->u.path_resources.avail_payload_bw_number = (raw->msg[idx] << 8) | (raw->msg[idx+1]);
499         idx += 2;
500         if (idx > raw->curlen)
501                 goto fail_len;
502         return true;
503 fail_len:
504         DRM_DEBUG_KMS("enum resource parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
505         return false;
506 }
507
508 static bool drm_dp_sideband_parse_allocate_payload_ack(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
509                                                           struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *repmsg)
510 {
511         int idx = 1;
512         repmsg->u.allocate_payload.port_number = (raw->msg[idx] >> 4) & 0xf;
513         idx++;
514         if (idx > raw->curlen)
515                 goto fail_len;
516         repmsg->u.allocate_payload.vcpi = raw->msg[idx];
517         idx++;
518         if (idx > raw->curlen)
519                 goto fail_len;
520         repmsg->u.allocate_payload.allocated_pbn = (raw->msg[idx] << 8) | (raw->msg[idx+1]);
521         idx += 2;
522         if (idx > raw->curlen)
523                 goto fail_len;
524         return true;
525 fail_len:
526         DRM_DEBUG_KMS("allocate payload parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
527         return false;
528 }
529
530 static bool drm_dp_sideband_parse_query_payload_ack(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
531                                                     struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *repmsg)
532 {
533         int idx = 1;
534         repmsg->u.query_payload.port_number = (raw->msg[idx] >> 4) & 0xf;
535         idx++;
536         if (idx > raw->curlen)
537                 goto fail_len;
538         repmsg->u.query_payload.allocated_pbn = (raw->msg[idx] << 8) | (raw->msg[idx + 1]);
539         idx += 2;
540         if (idx > raw->curlen)
541                 goto fail_len;
542         return true;
543 fail_len:
544         DRM_DEBUG_KMS("query payload parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
545         return false;
546 }
547
548 static bool drm_dp_sideband_parse_power_updown_phy_ack(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
549                                                        struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *repmsg)
550 {
551         int idx = 1;
552
553         repmsg->u.port_number.port_number = (raw->msg[idx] >> 4) & 0xf;
554         idx++;
555         if (idx > raw->curlen) {
556                 DRM_DEBUG_KMS("power up/down phy parse length fail %d %d\n",
557                               idx, raw->curlen);
558                 return false;
559         }
560         return true;
561 }
562
563 static bool drm_dp_sideband_parse_reply(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
564                                         struct drm_dp_sideband_msg_reply_body *msg)
565 {
566         memset(msg, 0, sizeof(*msg));
567         msg->reply_type = (raw->msg[0] & 0x80) >> 7;
568         msg->req_type = (raw->msg[0] & 0x7f);
569
570         if (msg->reply_type) {
571                 memcpy(msg->u.nak.guid, &raw->msg[1], 16);
572                 msg->u.nak.reason = raw->msg[17];
573                 msg->u.nak.nak_data = raw->msg[18];
574                 return false;
575         }
576
577         switch (msg->req_type) {
578         case DP_LINK_ADDRESS:
579                 return drm_dp_sideband_parse_link_address(raw, msg);
580         case DP_QUERY_PAYLOAD:
581                 return drm_dp_sideband_parse_query_payload_ack(raw, msg);
582         case DP_REMOTE_DPCD_READ:
583                 return drm_dp_sideband_parse_remote_dpcd_read(raw, msg);
584         case DP_REMOTE_DPCD_WRITE:
585                 return drm_dp_sideband_parse_remote_dpcd_write(raw, msg);
586         case DP_REMOTE_I2C_READ:
587                 return drm_dp_sideband_parse_remote_i2c_read_ack(raw, msg);
588         case DP_ENUM_PATH_RESOURCES:
589                 return drm_dp_sideband_parse_enum_path_resources_ack(raw, msg);
590         case DP_ALLOCATE_PAYLOAD:
591                 return drm_dp_sideband_parse_allocate_payload_ack(raw, msg);
592         case DP_POWER_DOWN_PHY:
593         case DP_POWER_UP_PHY:
594                 return drm_dp_sideband_parse_power_updown_phy_ack(raw, msg);
595         default:
596                 DRM_ERROR("Got unknown reply 0x%02x\n", msg->req_type);
597                 return false;
598         }
599 }
600
601 static bool drm_dp_sideband_parse_connection_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.conn_stat.port_number = (raw->msg[idx] & 0xf0) >> 4;
607         idx++;
608         if (idx > raw->curlen)
609                 goto fail_len;
610
611         memcpy(msg->u.conn_stat.guid, &raw->msg[idx], 16);
612         idx += 16;
613         if (idx > raw->curlen)
614                 goto fail_len;
615
616         msg->u.conn_stat.legacy_device_plug_status = (raw->msg[idx] >> 6) & 0x1;
617         msg->u.conn_stat.displayport_device_plug_status = (raw->msg[idx] >> 5) & 0x1;
618         msg->u.conn_stat.message_capability_status = (raw->msg[idx] >> 4) & 0x1;
619         msg->u.conn_stat.input_port = (raw->msg[idx] >> 3) & 0x1;
620         msg->u.conn_stat.peer_device_type = (raw->msg[idx] & 0x7);
621         idx++;
622         return true;
623 fail_len:
624         DRM_DEBUG_KMS("connection status reply parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
625         return false;
626 }
627
628 static bool drm_dp_sideband_parse_resource_status_notify(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
629                                                            struct drm_dp_sideband_msg_req_body *msg)
630 {
631         int idx = 1;
632
633         msg->u.resource_stat.port_number = (raw->msg[idx] & 0xf0) >> 4;
634         idx++;
635         if (idx > raw->curlen)
636                 goto fail_len;
637
638         memcpy(msg->u.resource_stat.guid, &raw->msg[idx], 16);
639         idx += 16;
640         if (idx > raw->curlen)
641                 goto fail_len;
642
643         msg->u.resource_stat.available_pbn = (raw->msg[idx] << 8) | (raw->msg[idx + 1]);
644         idx++;
645         return true;
646 fail_len:
647         DRM_DEBUG_KMS("resource status reply parse length fail %d %d\n", idx, raw->curlen);
648         return false;
649 }
650
651 static bool drm_dp_sideband_parse_req(struct drm_dp_sideband_msg_rx *raw,
652                                       struct drm_dp_sideband_msg_req_body *msg)
653 {
654         memset(msg, 0, sizeof(*msg));
655         msg->req_type = (raw->msg[0] & 0x7f);
656
657         switch (msg->req_type) {
658         case DP_CONNECTION_STATUS_NOTIFY:
659                 return drm_dp_sideband_parse_connection_status_notify(raw, msg);
660         case DP_RESOURCE_STATUS_NOTIFY:
661                 return drm_dp_sideband_parse_resource_status_notify(raw, msg);
662         default:
663                 DRM_ERROR("Got unknown request 0x%02x\n", msg->req_type);
664                 return false;
665         }
666 }
667
668 static int build_dpcd_write(struct drm_dp_sideband_msg_tx *msg, u8 port_num, u32 offset, u8 num_bytes, u8 *bytes)
669 {
670         struct drm_dp_sideband_msg_req_body req;
671
672         req.req_type = DP_REMOTE_DPCD_WRITE;
673         req.u.dpcd_write.port_number = port_num;
674         req.u.dpcd_write.dpcd_address = offset;
675         req.u.dpcd_write.num_bytes = num_bytes;
676         req.u.dpcd_write.bytes = bytes;
677         drm_dp_encode_sideband_req(&req, msg);
678
679         return 0;
680 }
681
682 static int build_link_address(struct drm_dp_sideband_msg_tx *msg)
683 {
684         struct drm_dp_sideband_msg_req_body req;
685
686         req.req_type = DP_LINK_ADDRESS;
687         drm_dp_encode_sideband_req(&req, msg);
688         return 0;
689 }
690
691 static int build_enum_path_resources(struct drm_dp_sideband_msg_tx *msg, int port_num)
692 {
693         struct drm_dp_sideband_msg_req_body req;
694
695         req.req_type = DP_ENUM_PATH_RESOURCES;
696         req.u.port_num.port_number = port_num;
697         drm_dp_encode_sideband_req(&req, msg);
698         msg->path_msg = true;
699         return 0;
700 }
701
702 static int build_allocate_payload(struct drm_dp_sideband_msg_tx *msg, int port_num,
703                                   u8 vcpi, uint16_t pbn,
704                                   u8 number_sdp_streams,
705                                   u8 *sdp_stream_sink)
706 {
707         struct drm_dp_sideband_msg_req_body req;
708         memset(&req, 0, sizeof(req));
709         req.req_type = DP_ALLOCATE_PAYLOAD;
710         req.u.allocate_payload.port_number = port_num;
711         req.u.allocate_payload.vcpi = vcpi;
712         req.u.allocate_payload.pbn = pbn;
713         req.u.allocate_payload.number_sdp_streams = number_sdp_streams;
714         memcpy(req.u.allocate_payload.sdp_stream_sink, sdp_stream_sink,
715                    number_sdp_streams);
716         drm_dp_encode_sideband_req(&req, msg);
717         msg->path_msg = true;
718         return 0;
719 }
720
721 static int build_power_updown_phy(struct drm_dp_sideband_msg_tx *msg,
722                                   int port_num, bool power_up)
723 {
724         struct drm_dp_sideband_msg_req_body req;
725
726         if (power_up)
727                 req.req_type = DP_POWER_UP_PHY;
728         else
729                 req.req_type = DP_POWER_DOWN_PHY;
730
731         req.u.port_num.port_number = port_num;
732         drm_dp_encode_sideband_req(&req, msg);
733         msg->path_msg = true;
734         return 0;
735 }
736
737 static int drm_dp_mst_assign_payload_id(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
738                                         struct drm_dp_vcpi *vcpi)
739 {
740         int ret, vcpi_ret;
741
742         mutex_lock(&mgr->payload_lock);
743         ret = find_first_zero_bit(&mgr->payload_mask, mgr->max_payloads + 1);
744         if (ret > mgr->max_payloads) {
745                 ret = -EINVAL;
746                 DRM_DEBUG_KMS("out of payload ids %d\n", ret);
747                 goto out_unlock;
748         }
749
750         vcpi_ret = find_first_zero_bit(&mgr->vcpi_mask, mgr->max_payloads + 1);
751         if (vcpi_ret > mgr->max_payloads) {
752                 ret = -EINVAL;
753                 DRM_DEBUG_KMS("out of vcpi ids %d\n", ret);
754                 goto out_unlock;
755         }
756
757         set_bit(ret, &mgr->payload_mask);
758         set_bit(vcpi_ret, &mgr->vcpi_mask);
759         vcpi->vcpi = vcpi_ret + 1;
760         mgr->proposed_vcpis[ret - 1] = vcpi;
761 out_unlock:
762         mutex_unlock(&mgr->payload_lock);
763         return ret;
764 }
765
766 static void drm_dp_mst_put_payload_id(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
767                                       int vcpi)
768 {
769         int i;
770         if (vcpi == 0)
771                 return;
772
773         mutex_lock(&mgr->payload_lock);
774         DRM_DEBUG_KMS("putting payload %d\n", vcpi);
775         clear_bit(vcpi - 1, &mgr->vcpi_mask);
776
777         for (i = 0; i < mgr->max_payloads; i++) {
778                 if (mgr->proposed_vcpis[i])
779                         if (mgr->proposed_vcpis[i]->vcpi == vcpi) {
780                                 mgr->proposed_vcpis[i] = NULL;
781                                 clear_bit(i + 1, &mgr->payload_mask);
782                         }
783         }
784         mutex_unlock(&mgr->payload_lock);
785 }
786
787 static bool check_txmsg_state(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
788                               struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg)
789 {
790         unsigned int state;
791
792         /*
793          * All updates to txmsg->state are protected by mgr->qlock, and the two
794          * cases we check here are terminal states. For those the barriers
795          * provided by the wake_up/wait_event pair are enough.
796          */
797         state = READ_ONCE(txmsg->state);
798         return (state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_RX ||
799                 state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_TIMEOUT);
800 }
801
802 static int drm_dp_mst_wait_tx_reply(struct drm_dp_mst_branch *mstb,
803                                     struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg)
804 {
805         struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr = mstb->mgr;
806         int ret;
807
808         ret = wait_event_timeout(mgr->tx_waitq,
809                                  check_txmsg_state(mgr, txmsg),
810                                  (4 * HZ));
811         mutex_lock(&mstb->mgr->qlock);
812         if (ret > 0) {
813                 if (txmsg->state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_TIMEOUT) {
814                         ret = -EIO;
815                         goto out;
816                 }
817         } else {
818                 DRM_DEBUG_KMS("timedout msg send %p %d %d\n", txmsg, txmsg->state, txmsg->seqno);
819
820                 /* dump some state */
821                 ret = -EIO;
822
823                 /* remove from q */
824                 if (txmsg->state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_QUEUED ||
825                     txmsg->state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_START_SEND) {
826                         list_del(&txmsg->next);
827                 }
828
829                 if (txmsg->state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_START_SEND ||
830                     txmsg->state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_SENT) {
831                         mstb->tx_slots[txmsg->seqno] = NULL;
832                 }
833         }
834 out:
835         mutex_unlock(&mgr->qlock);
836
837         return ret;
838 }
839
840 static struct drm_dp_mst_branch *drm_dp_add_mst_branch_device(u8 lct, u8 *rad)
841 {
842         struct drm_dp_mst_branch *mstb;
843
844         mstb = kzalloc(sizeof(*mstb), GFP_KERNEL);
845         if (!mstb)
846                 return NULL;
847
848         mstb->lct = lct;
849         if (lct > 1)
850                 memcpy(mstb->rad, rad, lct / 2);
851         INIT_LIST_HEAD(&mstb->ports);
852         kref_init(&mstb->kref);
853         return mstb;
854 }
855
856 static void drm_dp_free_mst_port(struct kref *kref);
857
858 static void drm_dp_free_mst_branch_device(struct kref *kref)
859 {
860         struct drm_dp_mst_branch *mstb = container_of(kref, struct drm_dp_mst_branch, kref);
861         if (mstb->port_parent) {
862                 if (list_empty(&mstb->port_parent->next))
863                         kref_put(&mstb->port_parent->kref, drm_dp_free_mst_port);
864         }
865         kfree(mstb);
866 }
867
868 static void drm_dp_destroy_mst_branch_device(struct kref *kref)
869 {
870         struct drm_dp_mst_branch *mstb = container_of(kref, struct drm_dp_mst_branch, kref);
871         struct drm_dp_mst_port *port, *tmp;
872         bool wake_tx = false;
873
874         /*
875          * init kref again to be used by ports to remove mst branch when it is
876          * not needed anymore
877          */
878         kref_init(kref);
879
880         if (mstb->port_parent && list_empty(&mstb->port_parent->next))
881                 kref_get(&mstb->port_parent->kref);
882
883         /*
884          * destroy all ports - don't need lock
885          * as there are no more references to the mst branch
886          * device at this point.
887          */
888         list_for_each_entry_safe(port, tmp, &mstb->ports, next) {
889                 list_del(&port->next);
890                 drm_dp_put_port(port);
891         }
892
893         /* drop any tx slots msg */
894         mutex_lock(&mstb->mgr->qlock);
895         if (mstb->tx_slots[0]) {
896                 mstb->tx_slots[0]->state = DRM_DP_SIDEBAND_TX_TIMEOUT;
897                 mstb->tx_slots[0] = NULL;
898                 wake_tx = true;
899         }
900         if (mstb->tx_slots[1]) {
901                 mstb->tx_slots[1]->state = DRM_DP_SIDEBAND_TX_TIMEOUT;
902                 mstb->tx_slots[1] = NULL;
903                 wake_tx = true;
904         }
905         mutex_unlock(&mstb->mgr->qlock);
906
907         if (wake_tx)
908                 wake_up_all(&mstb->mgr->tx_waitq);
909
910         kref_put(kref, drm_dp_free_mst_branch_device);
911 }
912
913 static void drm_dp_put_mst_branch_device(struct drm_dp_mst_branch *mstb)
914 {
915         kref_put(&mstb->kref, drm_dp_destroy_mst_branch_device);
916 }
917
918
919 static void drm_dp_port_teardown_pdt(struct drm_dp_mst_port *port, int old_pdt)
920 {
921         struct drm_dp_mst_branch *mstb;
922
923         switch (old_pdt) {
924         case DP_PEER_DEVICE_DP_LEGACY_CONV:
925         case DP_PEER_DEVICE_SST_SINK:
926                 /* remove i2c over sideband */
927                 drm_dp_mst_unregister_i2c_bus(&port->aux);
928                 break;
929         case DP_PEER_DEVICE_MST_BRANCHING:
930                 mstb = port->mstb;
931                 port->mstb = NULL;
932                 drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
933                 break;
934         }
935 }
936
937 static void drm_dp_destroy_port(struct kref *kref)
938 {
939         struct drm_dp_mst_port *port = container_of(kref, struct drm_dp_mst_port, kref);
940         struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr = port->mgr;
941
942         if (!port->input) {
943                 port->vcpi.num_slots = 0;
944
945                 kfree(port->cached_edid);
946
947                 /*
948                  * The only time we don't have a connector
949                  * on an output port is if the connector init
950                  * fails.
951                  */
952                 if (port->connector) {
953                         /* we can't destroy the connector here, as
954                          * we might be holding the mode_config.mutex
955                          * from an EDID retrieval */
956
957                         mutex_lock(&mgr->destroy_connector_lock);
958                         kref_get(&port->parent->kref);
959                         list_add(&port->next, &mgr->destroy_connector_list);
960                         mutex_unlock(&mgr->destroy_connector_lock);
961                         schedule_work(&mgr->destroy_connector_work);
962                         return;
963                 }
964                 /* no need to clean up vcpi
965                  * as if we have no connector we never setup a vcpi */
966                 drm_dp_port_teardown_pdt(port, port->pdt);
967                 port->pdt = DP_PEER_DEVICE_NONE;
968         }
969         kfree(port);
970 }
971
972 static void drm_dp_put_port(struct drm_dp_mst_port *port)
973 {
974         kref_put(&port->kref, drm_dp_destroy_port);
975 }
976
977 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)
978 {
979         struct drm_dp_mst_port *port;
980         struct drm_dp_mst_branch *rmstb;
981         if (to_find == mstb) {
982                 kref_get(&mstb->kref);
983                 return mstb;
984         }
985         list_for_each_entry(port, &mstb->ports, next) {
986                 if (port->mstb) {
987                         rmstb = drm_dp_mst_get_validated_mstb_ref_locked(port->mstb, to_find);
988                         if (rmstb)
989                                 return rmstb;
990                 }
991         }
992         return NULL;
993 }
994
995 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)
996 {
997         struct drm_dp_mst_branch *rmstb = NULL;
998         mutex_lock(&mgr->lock);
999         if (mgr->mst_primary)
1000                 rmstb = drm_dp_mst_get_validated_mstb_ref_locked(mgr->mst_primary, mstb);
1001         mutex_unlock(&mgr->lock);
1002         return rmstb;
1003 }
1004
1005 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)
1006 {
1007         struct drm_dp_mst_port *port, *mport;
1008
1009         list_for_each_entry(port, &mstb->ports, next) {
1010                 if (port == to_find) {
1011                         kref_get(&port->kref);
1012                         return port;
1013                 }
1014                 if (port->mstb) {
1015                         mport = drm_dp_mst_get_port_ref_locked(port->mstb, to_find);
1016                         if (mport)
1017                                 return mport;
1018                 }
1019         }
1020         return NULL;
1021 }
1022
1023 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)
1024 {
1025         struct drm_dp_mst_port *rport = NULL;
1026         mutex_lock(&mgr->lock);
1027         if (mgr->mst_primary)
1028                 rport = drm_dp_mst_get_port_ref_locked(mgr->mst_primary, port);
1029         mutex_unlock(&mgr->lock);
1030         return rport;
1031 }
1032
1033 static struct drm_dp_mst_port *drm_dp_get_port(struct drm_dp_mst_branch *mstb, u8 port_num)
1034 {
1035         struct drm_dp_mst_port *port;
1036
1037         list_for_each_entry(port, &mstb->ports, next) {
1038                 if (port->port_num == port_num) {
1039                         kref_get(&port->kref);
1040                         return port;
1041                 }
1042         }
1043
1044         return NULL;
1045 }
1046
1047 /*
1048  * calculate a new RAD for this MST branch device
1049  * if parent has an LCT of 2 then it has 1 nibble of RAD,
1050  * if parent has an LCT of 3 then it has 2 nibbles of RAD,
1051  */
1052 static u8 drm_dp_calculate_rad(struct drm_dp_mst_port *port,
1053                                  u8 *rad)
1054 {
1055         int parent_lct = port->parent->lct;
1056         int shift = 4;
1057         int idx = (parent_lct - 1) / 2;
1058         if (parent_lct > 1) {
1059                 memcpy(rad, port->parent->rad, idx + 1);
1060                 shift = (parent_lct % 2) ? 4 : 0;
1061         } else
1062                 rad[0] = 0;
1063
1064         rad[idx] |= port->port_num << shift;
1065         return parent_lct + 1;
1066 }
1067
1068 /*
1069  * return sends link address for new mstb
1070  */
1071 static bool drm_dp_port_setup_pdt(struct drm_dp_mst_port *port)
1072 {
1073         int ret;
1074         u8 rad[6], lct;
1075         bool send_link = false;
1076         switch (port->pdt) {
1077         case DP_PEER_DEVICE_DP_LEGACY_CONV:
1078         case DP_PEER_DEVICE_SST_SINK:
1079                 /* add i2c over sideband */
1080                 ret = drm_dp_mst_register_i2c_bus(&port->aux);
1081                 break;
1082         case DP_PEER_DEVICE_MST_BRANCHING:
1083                 lct = drm_dp_calculate_rad(port, rad);
1084
1085                 port->mstb = drm_dp_add_mst_branch_device(lct, rad);
1086                 if (port->mstb) {
1087                         port->mstb->mgr = port->mgr;
1088                         port->mstb->port_parent = port;
1089
1090                         send_link = true;
1091                 }
1092                 break;
1093         }
1094         return send_link;
1095 }
1096
1097 static void drm_dp_check_mstb_guid(struct drm_dp_mst_branch *mstb, u8 *guid)
1098 {
1099         int ret;
1100
1101         memcpy(mstb->guid, guid, 16);
1102
1103         if (!drm_dp_validate_guid(mstb->mgr, mstb->guid)) {
1104                 if (mstb->port_parent) {
1105                         ret = drm_dp_send_dpcd_write(
1106                                         mstb->mgr,
1107                                         mstb->port_parent,
1108                                         DP_GUID,
1109                                         16,
1110                                         mstb->guid);
1111                 } else {
1112
1113                         ret = drm_dp_dpcd_write(
1114                                         mstb->mgr->aux,
1115                                         DP_GUID,
1116                                         mstb->guid,
1117                                         16);
1118                 }
1119         }
1120 }
1121
1122 static void build_mst_prop_path(const struct drm_dp_mst_branch *mstb,
1123                                 int pnum,
1124                                 char *proppath,
1125                                 size_t proppath_size)
1126 {
1127         int i;
1128         char temp[8];
1129         snprintf(proppath, proppath_size, "mst:%d", mstb->mgr->conn_base_id);
1130         for (i = 0; i < (mstb->lct - 1); i++) {
1131                 int shift = (i % 2) ? 0 : 4;
1132                 int port_num = (mstb->rad[i / 2] >> shift) & 0xf;
1133                 snprintf(temp, sizeof(temp), "-%d", port_num);
1134                 strlcat(proppath, temp, proppath_size);
1135         }
1136         snprintf(temp, sizeof(temp), "-%d", pnum);
1137         strlcat(proppath, temp, proppath_size);
1138 }
1139
1140 static void drm_dp_add_port(struct drm_dp_mst_branch *mstb,
1141                             struct drm_device *dev,
1142                             struct drm_dp_link_addr_reply_port *port_msg)
1143 {
1144         struct drm_dp_mst_port *port;
1145         bool ret;
1146         bool created = false;
1147         int old_pdt = 0;
1148         int old_ddps = 0;
1149         port = drm_dp_get_port(mstb, port_msg->port_number);
1150         if (!port) {
1151                 port = kzalloc(sizeof(*port), GFP_KERNEL);
1152                 if (!port)
1153                         return;
1154                 kref_init(&port->kref);
1155                 port->parent = mstb;
1156                 port->port_num = port_msg->port_number;
1157                 port->mgr = mstb->mgr;
1158                 port->aux.name = "DPMST";
1159                 port->aux.dev = dev->dev;
1160                 created = true;
1161         } else {
1162                 old_pdt = port->pdt;
1163                 old_ddps = port->ddps;
1164         }
1165
1166         port->pdt = port_msg->peer_device_type;
1167         port->input = port_msg->input_port;
1168         port->mcs = port_msg->mcs;
1169         port->ddps = port_msg->ddps;
1170         port->ldps = port_msg->legacy_device_plug_status;
1171         port->dpcd_rev = port_msg->dpcd_revision;
1172         port->num_sdp_streams = port_msg->num_sdp_streams;
1173         port->num_sdp_stream_sinks = port_msg->num_sdp_stream_sinks;
1174
1175         /* manage mstb port lists with mgr lock - take a reference
1176            for this list */
1177         if (created) {
1178                 mutex_lock(&mstb->mgr->lock);
1179                 kref_get(&port->kref);
1180                 list_add(&port->next, &mstb->ports);
1181                 mutex_unlock(&mstb->mgr->lock);
1182         }
1183
1184         if (old_ddps != port->ddps) {
1185                 if (port->ddps) {
1186                         if (!port->input)
1187                                 drm_dp_send_enum_path_resources(mstb->mgr, mstb, port);
1188                 } else {
1189                         port->available_pbn = 0;
1190                         }
1191         }
1192
1193         if (old_pdt != port->pdt && !port->input) {
1194                 drm_dp_port_teardown_pdt(port, old_pdt);
1195
1196                 ret = drm_dp_port_setup_pdt(port);
1197                 if (ret == true)
1198                         drm_dp_send_link_address(mstb->mgr, port->mstb);
1199         }
1200
1201         if (created && !port->input) {
1202                 char proppath[255];
1203
1204                 build_mst_prop_path(mstb, port->port_num, proppath, sizeof(proppath));
1205                 port->connector = (*mstb->mgr->cbs->add_connector)(mstb->mgr, port, proppath);
1206                 if (!port->connector) {
1207                         /* remove it from the port list */
1208                         mutex_lock(&mstb->mgr->lock);
1209                         list_del(&port->next);
1210                         mutex_unlock(&mstb->mgr->lock);
1211                         /* drop port list reference */
1212                         drm_dp_put_port(port);
1213                         goto out;
1214                 }
1215                 if ((port->pdt == DP_PEER_DEVICE_DP_LEGACY_CONV ||
1216                      port->pdt == DP_PEER_DEVICE_SST_SINK) &&
1217                     port->port_num >= DP_MST_LOGICAL_PORT_0) {
1218                         port->cached_edid = drm_get_edid(port->connector, &port->aux.ddc);
1219                         drm_connector_set_tile_property(port->connector);
1220                 }
1221                 (*mstb->mgr->cbs->register_connector)(port->connector);
1222         }
1223
1224 out:
1225         /* put reference to this port */
1226         drm_dp_put_port(port);
1227 }
1228
1229 static void drm_dp_update_port(struct drm_dp_mst_branch *mstb,
1230                                struct drm_dp_connection_status_notify *conn_stat)
1231 {
1232         struct drm_dp_mst_port *port;
1233         int old_pdt;
1234         int old_ddps;
1235         bool dowork = false;
1236         port = drm_dp_get_port(mstb, conn_stat->port_number);
1237         if (!port)
1238                 return;
1239
1240         old_ddps = port->ddps;
1241         old_pdt = port->pdt;
1242         port->pdt = conn_stat->peer_device_type;
1243         port->mcs = conn_stat->message_capability_status;
1244         port->ldps = conn_stat->legacy_device_plug_status;
1245         port->ddps = conn_stat->displayport_device_plug_status;
1246
1247         if (old_ddps != port->ddps) {
1248                 if (port->ddps) {
1249                         dowork = true;
1250                 } else {
1251                         port->available_pbn = 0;
1252                 }
1253         }
1254         if (old_pdt != port->pdt && !port->input) {
1255                 drm_dp_port_teardown_pdt(port, old_pdt);
1256
1257                 if (drm_dp_port_setup_pdt(port))
1258                         dowork = true;
1259         }
1260
1261         drm_dp_put_port(port);
1262         if (dowork)
1263                 queue_work(system_long_wq, &mstb->mgr->work);
1264
1265 }
1266
1267 static struct drm_dp_mst_branch *drm_dp_get_mst_branch_device(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1268                                                                u8 lct, u8 *rad)
1269 {
1270         struct drm_dp_mst_branch *mstb;
1271         struct drm_dp_mst_port *port;
1272         int i;
1273         /* find the port by iterating down */
1274
1275         mutex_lock(&mgr->lock);
1276         mstb = mgr->mst_primary;
1277
1278         for (i = 0; i < lct - 1; i++) {
1279                 int shift = (i % 2) ? 0 : 4;
1280                 int port_num = (rad[i / 2] >> shift) & 0xf;
1281
1282                 list_for_each_entry(port, &mstb->ports, next) {
1283                         if (port->port_num == port_num) {
1284                                 mstb = port->mstb;
1285                                 if (!mstb) {
1286                                         DRM_ERROR("failed to lookup MSTB with lct %d, rad %02x\n", lct, rad[0]);
1287                                         goto out;
1288                                 }
1289
1290                                 break;
1291                         }
1292                 }
1293         }
1294         kref_get(&mstb->kref);
1295 out:
1296         mutex_unlock(&mgr->lock);
1297         return mstb;
1298 }
1299
1300 static struct drm_dp_mst_branch *get_mst_branch_device_by_guid_helper(
1301         struct drm_dp_mst_branch *mstb,
1302         uint8_t *guid)
1303 {
1304         struct drm_dp_mst_branch *found_mstb;
1305         struct drm_dp_mst_port *port;
1306
1307         if (memcmp(mstb->guid, guid, 16) == 0)
1308                 return mstb;
1309
1310
1311         list_for_each_entry(port, &mstb->ports, next) {
1312                 if (!port->mstb)
1313                         continue;
1314
1315                 found_mstb = get_mst_branch_device_by_guid_helper(port->mstb, guid);
1316
1317                 if (found_mstb)
1318                         return found_mstb;
1319         }
1320
1321         return NULL;
1322 }
1323
1324 static struct drm_dp_mst_branch *drm_dp_get_mst_branch_device_by_guid(
1325         struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1326         uint8_t *guid)
1327 {
1328         struct drm_dp_mst_branch *mstb;
1329
1330         /* find the port by iterating down */
1331         mutex_lock(&mgr->lock);
1332
1333         mstb = get_mst_branch_device_by_guid_helper(mgr->mst_primary, guid);
1334
1335         if (mstb)
1336                 kref_get(&mstb->kref);
1337
1338         mutex_unlock(&mgr->lock);
1339         return mstb;
1340 }
1341
1342 static void drm_dp_check_and_send_link_address(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1343                                                struct drm_dp_mst_branch *mstb)
1344 {
1345         struct drm_dp_mst_port *port;
1346         struct drm_dp_mst_branch *mstb_child;
1347         if (!mstb->link_address_sent)
1348                 drm_dp_send_link_address(mgr, mstb);
1349
1350         list_for_each_entry(port, &mstb->ports, next) {
1351                 if (port->input)
1352                         continue;
1353
1354                 if (!port->ddps)
1355                         continue;
1356
1357                 if (!port->available_pbn)
1358                         drm_dp_send_enum_path_resources(mgr, mstb, port);
1359
1360                 if (port->mstb) {
1361                         mstb_child = drm_dp_get_validated_mstb_ref(mgr, port->mstb);
1362                         if (mstb_child) {
1363                                 drm_dp_check_and_send_link_address(mgr, mstb_child);
1364                                 drm_dp_put_mst_branch_device(mstb_child);
1365                         }
1366                 }
1367         }
1368 }
1369
1370 static void drm_dp_mst_link_probe_work(struct work_struct *work)
1371 {
1372         struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr = container_of(work, struct drm_dp_mst_topology_mgr, work);
1373         struct drm_dp_mst_branch *mstb;
1374
1375         mutex_lock(&mgr->lock);
1376         mstb = mgr->mst_primary;
1377         if (mstb) {
1378                 kref_get(&mstb->kref);
1379         }
1380         mutex_unlock(&mgr->lock);
1381         if (mstb) {
1382                 drm_dp_check_and_send_link_address(mgr, mstb);
1383                 drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
1384         }
1385 }
1386
1387 static bool drm_dp_validate_guid(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1388                                  u8 *guid)
1389 {
1390         u64 salt;
1391
1392         if (memchr_inv(guid, 0, 16))
1393                 return true;
1394
1395         salt = get_jiffies_64();
1396
1397         memcpy(&guid[0], &salt, sizeof(u64));
1398         memcpy(&guid[8], &salt, sizeof(u64));
1399
1400         return false;
1401 }
1402
1403 #if 0
1404 static int build_dpcd_read(struct drm_dp_sideband_msg_tx *msg, u8 port_num, u32 offset, u8 num_bytes)
1405 {
1406         struct drm_dp_sideband_msg_req_body req;
1407
1408         req.req_type = DP_REMOTE_DPCD_READ;
1409         req.u.dpcd_read.port_number = port_num;
1410         req.u.dpcd_read.dpcd_address = offset;
1411         req.u.dpcd_read.num_bytes = num_bytes;
1412         drm_dp_encode_sideband_req(&req, msg);
1413
1414         return 0;
1415 }
1416 #endif
1417
1418 static int drm_dp_send_sideband_msg(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1419                                     bool up, u8 *msg, int len)
1420 {
1421         int ret;
1422         int regbase = up ? DP_SIDEBAND_MSG_UP_REP_BASE : DP_SIDEBAND_MSG_DOWN_REQ_BASE;
1423         int tosend, total, offset;
1424         int retries = 0;
1425
1426 retry:
1427         total = len;
1428         offset = 0;
1429         do {
1430                 tosend = min3(mgr->max_dpcd_transaction_bytes, 16, total);
1431
1432                 ret = drm_dp_dpcd_write(mgr->aux, regbase + offset,
1433                                         &msg[offset],
1434                                         tosend);
1435                 if (ret != tosend) {
1436                         if (ret == -EIO && retries < 5) {
1437                                 retries++;
1438                                 goto retry;
1439                         }
1440                         DRM_DEBUG_KMS("failed to dpcd write %d %d\n", tosend, ret);
1441
1442                         return -EIO;
1443                 }
1444                 offset += tosend;
1445                 total -= tosend;
1446         } while (total > 0);
1447         return 0;
1448 }
1449
1450 static int set_hdr_from_dst_qlock(struct drm_dp_sideband_msg_hdr *hdr,
1451                                   struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg)
1452 {
1453         struct drm_dp_mst_branch *mstb = txmsg->dst;
1454         u8 req_type;
1455
1456         /* both msg slots are full */
1457         if (txmsg->seqno == -1) {
1458                 if (mstb->tx_slots[0] && mstb->tx_slots[1]) {
1459                         DRM_DEBUG_KMS("%s: failed to find slot\n", __func__);
1460                         return -EAGAIN;
1461                 }
1462                 if (mstb->tx_slots[0] == NULL && mstb->tx_slots[1] == NULL) {
1463                         txmsg->seqno = mstb->last_seqno;
1464                         mstb->last_seqno ^= 1;
1465                 } else if (mstb->tx_slots[0] == NULL)
1466                         txmsg->seqno = 0;
1467                 else
1468                         txmsg->seqno = 1;
1469                 mstb->tx_slots[txmsg->seqno] = txmsg;
1470         }
1471
1472         req_type = txmsg->msg[0] & 0x7f;
1473         if (req_type == DP_CONNECTION_STATUS_NOTIFY ||
1474                 req_type == DP_RESOURCE_STATUS_NOTIFY)
1475                 hdr->broadcast = 1;
1476         else
1477                 hdr->broadcast = 0;
1478         hdr->path_msg = txmsg->path_msg;
1479         hdr->lct = mstb->lct;
1480         hdr->lcr = mstb->lct - 1;
1481         if (mstb->lct > 1)
1482                 memcpy(hdr->rad, mstb->rad, mstb->lct / 2);
1483         hdr->seqno = txmsg->seqno;
1484         return 0;
1485 }
1486 /*
1487  * process a single block of the next message in the sideband queue
1488  */
1489 static int process_single_tx_qlock(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1490                                    struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg,
1491                                    bool up)
1492 {
1493         u8 chunk[48];
1494         struct drm_dp_sideband_msg_hdr hdr;
1495         int len, space, idx, tosend;
1496         int ret;
1497
1498         memset(&hdr, 0, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_hdr));
1499
1500         if (txmsg->state == DRM_DP_SIDEBAND_TX_QUEUED) {
1501                 txmsg->seqno = -1;
1502                 txmsg->state = DRM_DP_SIDEBAND_TX_START_SEND;
1503         }
1504
1505         /* make hdr from dst mst - for replies use seqno
1506            otherwise assign one */
1507         ret = set_hdr_from_dst_qlock(&hdr, txmsg);
1508         if (ret < 0)
1509                 return ret;
1510
1511         /* amount left to send in this message */
1512         len = txmsg->cur_len - txmsg->cur_offset;
1513
1514         /* 48 - sideband msg size - 1 byte for data CRC, x header bytes */
1515         space = 48 - 1 - drm_dp_calc_sb_hdr_size(&hdr);
1516
1517         tosend = min(len, space);
1518         if (len == txmsg->cur_len)
1519                 hdr.somt = 1;
1520         if (space >= len)
1521                 hdr.eomt = 1;
1522
1523
1524         hdr.msg_len = tosend + 1;
1525         drm_dp_encode_sideband_msg_hdr(&hdr, chunk, &idx);
1526         memcpy(&chunk[idx], &txmsg->msg[txmsg->cur_offset], tosend);
1527         /* add crc at end */
1528         drm_dp_crc_sideband_chunk_req(&chunk[idx], tosend);
1529         idx += tosend + 1;
1530
1531         ret = drm_dp_send_sideband_msg(mgr, up, chunk, idx);
1532         if (ret) {
1533                 DRM_DEBUG_KMS("sideband msg failed to send\n");
1534                 return ret;
1535         }
1536
1537         txmsg->cur_offset += tosend;
1538         if (txmsg->cur_offset == txmsg->cur_len) {
1539                 txmsg->state = DRM_DP_SIDEBAND_TX_SENT;
1540                 return 1;
1541         }
1542         return 0;
1543 }
1544
1545 static void process_single_down_tx_qlock(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
1546 {
1547         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
1548         int ret;
1549
1550         WARN_ON(!mutex_is_locked(&mgr->qlock));
1551
1552         /* construct a chunk from the first msg in the tx_msg queue */
1553         if (list_empty(&mgr->tx_msg_downq))
1554                 return;
1555
1556         txmsg = list_first_entry(&mgr->tx_msg_downq, struct drm_dp_sideband_msg_tx, next);
1557         ret = process_single_tx_qlock(mgr, txmsg, false);
1558         if (ret == 1) {
1559                 /* txmsg is sent it should be in the slots now */
1560                 list_del(&txmsg->next);
1561         } else if (ret) {
1562                 DRM_DEBUG_KMS("failed to send msg in q %d\n", ret);
1563                 list_del(&txmsg->next);
1564                 if (txmsg->seqno != -1)
1565                         txmsg->dst->tx_slots[txmsg->seqno] = NULL;
1566                 txmsg->state = DRM_DP_SIDEBAND_TX_TIMEOUT;
1567                 wake_up_all(&mgr->tx_waitq);
1568         }
1569 }
1570
1571 /* called holding qlock */
1572 static void process_single_up_tx_qlock(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1573                                        struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg)
1574 {
1575         int ret;
1576
1577         /* construct a chunk from the first msg in the tx_msg queue */
1578         ret = process_single_tx_qlock(mgr, txmsg, true);
1579
1580         if (ret != 1)
1581                 DRM_DEBUG_KMS("failed to send msg in q %d\n", ret);
1582
1583         txmsg->dst->tx_slots[txmsg->seqno] = NULL;
1584 }
1585
1586 static void drm_dp_queue_down_tx(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1587                                  struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg)
1588 {
1589         mutex_lock(&mgr->qlock);
1590         list_add_tail(&txmsg->next, &mgr->tx_msg_downq);
1591         if (list_is_singular(&mgr->tx_msg_downq))
1592                 process_single_down_tx_qlock(mgr);
1593         mutex_unlock(&mgr->qlock);
1594 }
1595
1596 static void drm_dp_send_link_address(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1597                                      struct drm_dp_mst_branch *mstb)
1598 {
1599         int len;
1600         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
1601         int ret;
1602
1603         txmsg = kzalloc(sizeof(*txmsg), GFP_KERNEL);
1604         if (!txmsg)
1605                 return;
1606
1607         txmsg->dst = mstb;
1608         len = build_link_address(txmsg);
1609
1610         mstb->link_address_sent = true;
1611         drm_dp_queue_down_tx(mgr, txmsg);
1612
1613         ret = drm_dp_mst_wait_tx_reply(mstb, txmsg);
1614         if (ret > 0) {
1615                 int i;
1616
1617                 if (txmsg->reply.reply_type == 1)
1618                         DRM_DEBUG_KMS("link address nak received\n");
1619                 else {
1620                         DRM_DEBUG_KMS("link address reply: %d\n", txmsg->reply.u.link_addr.nports);
1621                         for (i = 0; i < txmsg->reply.u.link_addr.nports; i++) {
1622                                 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,
1623                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].input_port,
1624                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].peer_device_type,
1625                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].port_number,
1626                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].dpcd_revision,
1627                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].mcs,
1628                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].ddps,
1629                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].legacy_device_plug_status,
1630                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].num_sdp_streams,
1631                                        txmsg->reply.u.link_addr.ports[i].num_sdp_stream_sinks);
1632                         }
1633
1634                         drm_dp_check_mstb_guid(mstb, txmsg->reply.u.link_addr.guid);
1635
1636                         for (i = 0; i < txmsg->reply.u.link_addr.nports; i++) {
1637                                 drm_dp_add_port(mstb, mgr->dev, &txmsg->reply.u.link_addr.ports[i]);
1638                         }
1639                         (*mgr->cbs->hotplug)(mgr);
1640                 }
1641         } else {
1642                 mstb->link_address_sent = false;
1643                 DRM_DEBUG_KMS("link address failed %d\n", ret);
1644         }
1645
1646         kfree(txmsg);
1647 }
1648
1649 static int drm_dp_send_enum_path_resources(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1650                                            struct drm_dp_mst_branch *mstb,
1651                                            struct drm_dp_mst_port *port)
1652 {
1653         int len;
1654         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
1655         int ret;
1656
1657         txmsg = kzalloc(sizeof(*txmsg), GFP_KERNEL);
1658         if (!txmsg)
1659                 return -ENOMEM;
1660
1661         txmsg->dst = mstb;
1662         len = build_enum_path_resources(txmsg, port->port_num);
1663
1664         drm_dp_queue_down_tx(mgr, txmsg);
1665
1666         ret = drm_dp_mst_wait_tx_reply(mstb, txmsg);
1667         if (ret > 0) {
1668                 if (txmsg->reply.reply_type == 1)
1669                         DRM_DEBUG_KMS("enum path resources nak received\n");
1670                 else {
1671                         if (port->port_num != txmsg->reply.u.path_resources.port_number)
1672                                 DRM_ERROR("got incorrect port in response\n");
1673                         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,
1674                                txmsg->reply.u.path_resources.avail_payload_bw_number);
1675                         port->available_pbn = txmsg->reply.u.path_resources.avail_payload_bw_number;
1676                 }
1677         }
1678
1679         kfree(txmsg);
1680         return 0;
1681 }
1682
1683 static struct drm_dp_mst_port *drm_dp_get_last_connected_port_to_mstb(struct drm_dp_mst_branch *mstb)
1684 {
1685         if (!mstb->port_parent)
1686                 return NULL;
1687
1688         if (mstb->port_parent->mstb != mstb)
1689                 return mstb->port_parent;
1690
1691         return drm_dp_get_last_connected_port_to_mstb(mstb->port_parent->parent);
1692 }
1693
1694 static struct drm_dp_mst_branch *drm_dp_get_last_connected_port_and_mstb(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1695                                                                          struct drm_dp_mst_branch *mstb,
1696                                                                          int *port_num)
1697 {
1698         struct drm_dp_mst_branch *rmstb = NULL;
1699         struct drm_dp_mst_port *found_port;
1700         mutex_lock(&mgr->lock);
1701         if (mgr->mst_primary) {
1702                 found_port = drm_dp_get_last_connected_port_to_mstb(mstb);
1703
1704                 if (found_port) {
1705                         rmstb = found_port->parent;
1706                         kref_get(&rmstb->kref);
1707                         *port_num = found_port->port_num;
1708                 }
1709         }
1710         mutex_unlock(&mgr->lock);
1711         return rmstb;
1712 }
1713
1714 static int drm_dp_payload_send_msg(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1715                                    struct drm_dp_mst_port *port,
1716                                    int id,
1717                                    int pbn)
1718 {
1719         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
1720         struct drm_dp_mst_branch *mstb;
1721         int len, ret, port_num;
1722         u8 sinks[DRM_DP_MAX_SDP_STREAMS];
1723         int i;
1724
1725         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
1726         if (!port)
1727                 return -EINVAL;
1728
1729         port_num = port->port_num;
1730         mstb = drm_dp_get_validated_mstb_ref(mgr, port->parent);
1731         if (!mstb) {
1732                 mstb = drm_dp_get_last_connected_port_and_mstb(mgr, port->parent, &port_num);
1733
1734                 if (!mstb) {
1735                         drm_dp_put_port(port);
1736                         return -EINVAL;
1737                 }
1738         }
1739
1740         txmsg = kzalloc(sizeof(*txmsg), GFP_KERNEL);
1741         if (!txmsg) {
1742                 ret = -ENOMEM;
1743                 goto fail_put;
1744         }
1745
1746         for (i = 0; i < port->num_sdp_streams; i++)
1747                 sinks[i] = i;
1748
1749         txmsg->dst = mstb;
1750         len = build_allocate_payload(txmsg, port_num,
1751                                      id,
1752                                      pbn, port->num_sdp_streams, sinks);
1753
1754         drm_dp_queue_down_tx(mgr, txmsg);
1755
1756         ret = drm_dp_mst_wait_tx_reply(mstb, txmsg);
1757         if (ret > 0) {
1758                 if (txmsg->reply.reply_type == 1) {
1759                         ret = -EINVAL;
1760                 } else
1761                         ret = 0;
1762         }
1763         kfree(txmsg);
1764 fail_put:
1765         drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
1766         drm_dp_put_port(port);
1767         return ret;
1768 }
1769
1770 int drm_dp_send_power_updown_phy(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1771                                  struct drm_dp_mst_port *port, bool power_up)
1772 {
1773         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
1774         int len, ret;
1775
1776         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
1777         if (!port)
1778                 return -EINVAL;
1779
1780         txmsg = kzalloc(sizeof(*txmsg), GFP_KERNEL);
1781         if (!txmsg) {
1782                 drm_dp_put_port(port);
1783                 return -ENOMEM;
1784         }
1785
1786         txmsg->dst = port->parent;
1787         len = build_power_updown_phy(txmsg, port->port_num, power_up);
1788         drm_dp_queue_down_tx(mgr, txmsg);
1789
1790         ret = drm_dp_mst_wait_tx_reply(port->parent, txmsg);
1791         if (ret > 0) {
1792                 if (txmsg->reply.reply_type == 1)
1793                         ret = -EINVAL;
1794                 else
1795                         ret = 0;
1796         }
1797         kfree(txmsg);
1798         drm_dp_put_port(port);
1799
1800         return ret;
1801 }
1802 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_send_power_updown_phy);
1803
1804 static int drm_dp_create_payload_step1(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1805                                        int id,
1806                                        struct drm_dp_payload *payload)
1807 {
1808         int ret;
1809
1810         ret = drm_dp_dpcd_write_payload(mgr, id, payload);
1811         if (ret < 0) {
1812                 payload->payload_state = 0;
1813                 return ret;
1814         }
1815         payload->payload_state = DP_PAYLOAD_LOCAL;
1816         return 0;
1817 }
1818
1819 static int drm_dp_create_payload_step2(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1820                                        struct drm_dp_mst_port *port,
1821                                        int id,
1822                                        struct drm_dp_payload *payload)
1823 {
1824         int ret;
1825         ret = drm_dp_payload_send_msg(mgr, port, id, port->vcpi.pbn);
1826         if (ret < 0)
1827                 return ret;
1828         payload->payload_state = DP_PAYLOAD_REMOTE;
1829         return ret;
1830 }
1831
1832 static int drm_dp_destroy_payload_step1(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1833                                         struct drm_dp_mst_port *port,
1834                                         int id,
1835                                         struct drm_dp_payload *payload)
1836 {
1837         DRM_DEBUG_KMS("\n");
1838         /* its okay for these to fail */
1839         if (port) {
1840                 drm_dp_payload_send_msg(mgr, port, id, 0);
1841         }
1842
1843         drm_dp_dpcd_write_payload(mgr, id, payload);
1844         payload->payload_state = DP_PAYLOAD_DELETE_LOCAL;
1845         return 0;
1846 }
1847
1848 static int drm_dp_destroy_payload_step2(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1849                                         int id,
1850                                         struct drm_dp_payload *payload)
1851 {
1852         payload->payload_state = 0;
1853         return 0;
1854 }
1855
1856 /**
1857  * drm_dp_update_payload_part1() - Execute payload update part 1
1858  * @mgr: manager to use.
1859  *
1860  * This iterates over all proposed virtual channels, and tries to
1861  * allocate space in the link for them. For 0->slots transitions,
1862  * this step just writes the VCPI to the MST device. For slots->0
1863  * transitions, this writes the updated VCPIs and removes the
1864  * remote VC payloads.
1865  *
1866  * after calling this the driver should generate ACT and payload
1867  * packets.
1868  */
1869 int drm_dp_update_payload_part1(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
1870 {
1871         int i, j;
1872         int cur_slots = 1;
1873         struct drm_dp_payload req_payload;
1874         struct drm_dp_mst_port *port;
1875
1876         mutex_lock(&mgr->payload_lock);
1877         for (i = 0; i < mgr->max_payloads; i++) {
1878                 /* solve the current payloads - compare to the hw ones
1879                    - update the hw view */
1880                 req_payload.start_slot = cur_slots;
1881                 if (mgr->proposed_vcpis[i]) {
1882                         port = container_of(mgr->proposed_vcpis[i], struct drm_dp_mst_port, vcpi);
1883                         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
1884                         if (!port) {
1885                                 mutex_unlock(&mgr->payload_lock);
1886                                 return -EINVAL;
1887                         }
1888                         req_payload.num_slots = mgr->proposed_vcpis[i]->num_slots;
1889                         req_payload.vcpi = mgr->proposed_vcpis[i]->vcpi;
1890                 } else {
1891                         port = NULL;
1892                         req_payload.num_slots = 0;
1893                 }
1894
1895                 if (mgr->payloads[i].start_slot != req_payload.start_slot) {
1896                         mgr->payloads[i].start_slot = req_payload.start_slot;
1897                 }
1898                 /* work out what is required to happen with this payload */
1899                 if (mgr->payloads[i].num_slots != req_payload.num_slots) {
1900
1901                         /* need to push an update for this payload */
1902                         if (req_payload.num_slots) {
1903                                 drm_dp_create_payload_step1(mgr, mgr->proposed_vcpis[i]->vcpi, &req_payload);
1904                                 mgr->payloads[i].num_slots = req_payload.num_slots;
1905                                 mgr->payloads[i].vcpi = req_payload.vcpi;
1906                         } else if (mgr->payloads[i].num_slots) {
1907                                 mgr->payloads[i].num_slots = 0;
1908                                 drm_dp_destroy_payload_step1(mgr, port, mgr->payloads[i].vcpi, &mgr->payloads[i]);
1909                                 req_payload.payload_state = mgr->payloads[i].payload_state;
1910                                 mgr->payloads[i].start_slot = 0;
1911                         }
1912                         mgr->payloads[i].payload_state = req_payload.payload_state;
1913                 }
1914                 cur_slots += req_payload.num_slots;
1915
1916                 if (port)
1917                         drm_dp_put_port(port);
1918         }
1919
1920         for (i = 0; i < mgr->max_payloads; i++) {
1921                 if (mgr->payloads[i].payload_state == DP_PAYLOAD_DELETE_LOCAL) {
1922                         DRM_DEBUG_KMS("removing payload %d\n", i);
1923                         for (j = i; j < mgr->max_payloads - 1; j++) {
1924                                 memcpy(&mgr->payloads[j], &mgr->payloads[j + 1], sizeof(struct drm_dp_payload));
1925                                 mgr->proposed_vcpis[j] = mgr->proposed_vcpis[j + 1];
1926                                 if (mgr->proposed_vcpis[j] && mgr->proposed_vcpis[j]->num_slots) {
1927                                         set_bit(j + 1, &mgr->payload_mask);
1928                                 } else {
1929                                         clear_bit(j + 1, &mgr->payload_mask);
1930                                 }
1931                         }
1932                         memset(&mgr->payloads[mgr->max_payloads - 1], 0, sizeof(struct drm_dp_payload));
1933                         mgr->proposed_vcpis[mgr->max_payloads - 1] = NULL;
1934                         clear_bit(mgr->max_payloads, &mgr->payload_mask);
1935
1936                 }
1937         }
1938         mutex_unlock(&mgr->payload_lock);
1939
1940         return 0;
1941 }
1942 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_update_payload_part1);
1943
1944 /**
1945  * drm_dp_update_payload_part2() - Execute payload update part 2
1946  * @mgr: manager to use.
1947  *
1948  * This iterates over all proposed virtual channels, and tries to
1949  * allocate space in the link for them. For 0->slots transitions,
1950  * this step writes the remote VC payload commands. For slots->0
1951  * this just resets some internal state.
1952  */
1953 int drm_dp_update_payload_part2(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
1954 {
1955         struct drm_dp_mst_port *port;
1956         int i;
1957         int ret = 0;
1958         mutex_lock(&mgr->payload_lock);
1959         for (i = 0; i < mgr->max_payloads; i++) {
1960
1961                 if (!mgr->proposed_vcpis[i])
1962                         continue;
1963
1964                 port = container_of(mgr->proposed_vcpis[i], struct drm_dp_mst_port, vcpi);
1965
1966                 DRM_DEBUG_KMS("payload %d %d\n", i, mgr->payloads[i].payload_state);
1967                 if (mgr->payloads[i].payload_state == DP_PAYLOAD_LOCAL) {
1968                         ret = drm_dp_create_payload_step2(mgr, port, mgr->proposed_vcpis[i]->vcpi, &mgr->payloads[i]);
1969                 } else if (mgr->payloads[i].payload_state == DP_PAYLOAD_DELETE_LOCAL) {
1970                         ret = drm_dp_destroy_payload_step2(mgr, mgr->proposed_vcpis[i]->vcpi, &mgr->payloads[i]);
1971                 }
1972                 if (ret) {
1973                         mutex_unlock(&mgr->payload_lock);
1974                         return ret;
1975                 }
1976         }
1977         mutex_unlock(&mgr->payload_lock);
1978         return 0;
1979 }
1980 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_update_payload_part2);
1981
1982 #if 0 /* unused as of yet */
1983 static int drm_dp_send_dpcd_read(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
1984                                  struct drm_dp_mst_port *port,
1985                                  int offset, int size)
1986 {
1987         int len;
1988         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
1989
1990         txmsg = kzalloc(sizeof(*txmsg), GFP_KERNEL);
1991         if (!txmsg)
1992                 return -ENOMEM;
1993
1994         len = build_dpcd_read(txmsg, port->port_num, 0, 8);
1995         txmsg->dst = port->parent;
1996
1997         drm_dp_queue_down_tx(mgr, txmsg);
1998
1999         return 0;
2000 }
2001 #endif
2002
2003 static int drm_dp_send_dpcd_write(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2004                                   struct drm_dp_mst_port *port,
2005                                   int offset, int size, u8 *bytes)
2006 {
2007         int len;
2008         int ret;
2009         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
2010         struct drm_dp_mst_branch *mstb;
2011
2012         mstb = drm_dp_get_validated_mstb_ref(mgr, port->parent);
2013         if (!mstb)
2014                 return -EINVAL;
2015
2016         txmsg = kzalloc(sizeof(*txmsg), GFP_KERNEL);
2017         if (!txmsg) {
2018                 ret = -ENOMEM;
2019                 goto fail_put;
2020         }
2021
2022         len = build_dpcd_write(txmsg, port->port_num, offset, size, bytes);
2023         txmsg->dst = mstb;
2024
2025         drm_dp_queue_down_tx(mgr, txmsg);
2026
2027         ret = drm_dp_mst_wait_tx_reply(mstb, txmsg);
2028         if (ret > 0) {
2029                 if (txmsg->reply.reply_type == 1) {
2030                         ret = -EINVAL;
2031                 } else
2032                         ret = 0;
2033         }
2034         kfree(txmsg);
2035 fail_put:
2036         drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
2037         return ret;
2038 }
2039
2040 static int drm_dp_encode_up_ack_reply(struct drm_dp_sideband_msg_tx *msg, u8 req_type)
2041 {
2042         struct drm_dp_sideband_msg_reply_body reply;
2043
2044         reply.reply_type = 0;
2045         reply.req_type = req_type;
2046         drm_dp_encode_sideband_reply(&reply, msg);
2047         return 0;
2048 }
2049
2050 static int drm_dp_send_up_ack_reply(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2051                                     struct drm_dp_mst_branch *mstb,
2052                                     int req_type, int seqno, bool broadcast)
2053 {
2054         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
2055
2056         txmsg = kzalloc(sizeof(*txmsg), GFP_KERNEL);
2057         if (!txmsg)
2058                 return -ENOMEM;
2059
2060         txmsg->dst = mstb;
2061         txmsg->seqno = seqno;
2062         drm_dp_encode_up_ack_reply(txmsg, req_type);
2063
2064         mutex_lock(&mgr->qlock);
2065
2066         process_single_up_tx_qlock(mgr, txmsg);
2067
2068         mutex_unlock(&mgr->qlock);
2069
2070         kfree(txmsg);
2071         return 0;
2072 }
2073
2074 static bool drm_dp_get_vc_payload_bw(int dp_link_bw,
2075                                      int dp_link_count,
2076                                      int *out)
2077 {
2078         switch (dp_link_bw) {
2079         default:
2080                 DRM_DEBUG_KMS("invalid link bandwidth in DPCD: %x (link count: %d)\n",
2081                               dp_link_bw, dp_link_count);
2082                 return false;
2083
2084         case DP_LINK_BW_1_62:
2085                 *out = 3 * dp_link_count;
2086                 break;
2087         case DP_LINK_BW_2_7:
2088                 *out = 5 * dp_link_count;
2089                 break;
2090         case DP_LINK_BW_5_4:
2091                 *out = 10 * dp_link_count;
2092                 break;
2093         case DP_LINK_BW_8_1:
2094                 *out = 15 * dp_link_count;
2095                 break;
2096         }
2097         return true;
2098 }
2099
2100 /**
2101  * drm_dp_mst_topology_mgr_set_mst() - Set the MST state for a topology manager
2102  * @mgr: manager to set state for
2103  * @mst_state: true to enable MST on this connector - false to disable.
2104  *
2105  * This is called by the driver when it detects an MST capable device plugged
2106  * into a DP MST capable port, or when a DP MST capable device is unplugged.
2107  */
2108 int drm_dp_mst_topology_mgr_set_mst(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, bool mst_state)
2109 {
2110         int ret = 0;
2111         struct drm_dp_mst_branch *mstb = NULL;
2112
2113         mutex_lock(&mgr->lock);
2114         if (mst_state == mgr->mst_state)
2115                 goto out_unlock;
2116
2117         mgr->mst_state = mst_state;
2118         /* set the device into MST mode */
2119         if (mst_state) {
2120                 WARN_ON(mgr->mst_primary);
2121
2122                 /* get dpcd info */
2123                 ret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, DP_DPCD_REV, mgr->dpcd, DP_RECEIVER_CAP_SIZE);
2124                 if (ret != DP_RECEIVER_CAP_SIZE) {
2125                         DRM_DEBUG_KMS("failed to read DPCD\n");
2126                         goto out_unlock;
2127                 }
2128
2129                 if (!drm_dp_get_vc_payload_bw(mgr->dpcd[1],
2130                                               mgr->dpcd[2] & DP_MAX_LANE_COUNT_MASK,
2131                                               &mgr->pbn_div)) {
2132                         ret = -EINVAL;
2133                         goto out_unlock;
2134                 }
2135
2136                 /* add initial branch device at LCT 1 */
2137                 mstb = drm_dp_add_mst_branch_device(1, NULL);
2138                 if (mstb == NULL) {
2139                         ret = -ENOMEM;
2140                         goto out_unlock;
2141                 }
2142                 mstb->mgr = mgr;
2143
2144                 /* give this the main reference */
2145                 mgr->mst_primary = mstb;
2146                 kref_get(&mgr->mst_primary->kref);
2147
2148                 ret = drm_dp_dpcd_writeb(mgr->aux, DP_MSTM_CTRL,
2149                                                          DP_MST_EN | DP_UP_REQ_EN | DP_UPSTREAM_IS_SRC);
2150                 if (ret < 0) {
2151                         goto out_unlock;
2152                 }
2153
2154                 {
2155                         struct drm_dp_payload reset_pay;
2156                         reset_pay.start_slot = 0;
2157                         reset_pay.num_slots = 0x3f;
2158                         drm_dp_dpcd_write_payload(mgr, 0, &reset_pay);
2159                 }
2160
2161                 queue_work(system_long_wq, &mgr->work);
2162
2163                 ret = 0;
2164         } else {
2165                 /* disable MST on the device */
2166                 mstb = mgr->mst_primary;
2167                 mgr->mst_primary = NULL;
2168                 /* this can fail if the device is gone */
2169                 drm_dp_dpcd_writeb(mgr->aux, DP_MSTM_CTRL, 0);
2170                 ret = 0;
2171                 memset(mgr->payloads, 0, mgr->max_payloads * sizeof(struct drm_dp_payload));
2172                 mgr->payload_mask = 0;
2173                 set_bit(0, &mgr->payload_mask);
2174                 mgr->vcpi_mask = 0;
2175         }
2176
2177 out_unlock:
2178         mutex_unlock(&mgr->lock);
2179         if (mstb)
2180                 drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
2181         return ret;
2182
2183 }
2184 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_topology_mgr_set_mst);
2185
2186 /**
2187  * drm_dp_mst_topology_mgr_suspend() - suspend the MST manager
2188  * @mgr: manager to suspend
2189  *
2190  * This function tells the MST device that we can't handle UP messages
2191  * anymore. This should stop it from sending any since we are suspended.
2192  */
2193 void drm_dp_mst_topology_mgr_suspend(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
2194 {
2195         mutex_lock(&mgr->lock);
2196         drm_dp_dpcd_writeb(mgr->aux, DP_MSTM_CTRL,
2197                            DP_MST_EN | DP_UPSTREAM_IS_SRC);
2198         mutex_unlock(&mgr->lock);
2199         flush_work(&mgr->work);
2200         flush_work(&mgr->destroy_connector_work);
2201 }
2202 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_topology_mgr_suspend);
2203
2204 /**
2205  * drm_dp_mst_topology_mgr_resume() - resume the MST manager
2206  * @mgr: manager to resume
2207  *
2208  * This will fetch DPCD and see if the device is still there,
2209  * if it is, it will rewrite the MSTM control bits, and return.
2210  *
2211  * if the device fails this returns -1, and the driver should do
2212  * a full MST reprobe, in case we were undocked.
2213  */
2214 int drm_dp_mst_topology_mgr_resume(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
2215 {
2216         int ret = 0;
2217
2218         mutex_lock(&mgr->lock);
2219
2220         if (mgr->mst_primary) {
2221                 int sret;
2222                 u8 guid[16];
2223
2224                 sret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, DP_DPCD_REV, mgr->dpcd, DP_RECEIVER_CAP_SIZE);
2225                 if (sret != DP_RECEIVER_CAP_SIZE) {
2226                         DRM_DEBUG_KMS("dpcd read failed - undocked during suspend?\n");
2227                         ret = -1;
2228                         goto out_unlock;
2229                 }
2230
2231                 ret = drm_dp_dpcd_writeb(mgr->aux, DP_MSTM_CTRL,
2232                                          DP_MST_EN | DP_UP_REQ_EN | DP_UPSTREAM_IS_SRC);
2233                 if (ret < 0) {
2234                         DRM_DEBUG_KMS("mst write failed - undocked during suspend?\n");
2235                         ret = -1;
2236                         goto out_unlock;
2237                 }
2238
2239                 /* Some hubs forget their guids after they resume */
2240                 sret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, DP_GUID, guid, 16);
2241                 if (sret != 16) {
2242                         DRM_DEBUG_KMS("dpcd read failed - undocked during suspend?\n");
2243                         ret = -1;
2244                         goto out_unlock;
2245                 }
2246                 drm_dp_check_mstb_guid(mgr->mst_primary, guid);
2247
2248                 ret = 0;
2249         } else
2250                 ret = -1;
2251
2252 out_unlock:
2253         mutex_unlock(&mgr->lock);
2254         return ret;
2255 }
2256 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_topology_mgr_resume);
2257
2258 static bool drm_dp_get_one_sb_msg(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, bool up)
2259 {
2260         int len;
2261         u8 replyblock[32];
2262         int replylen, origlen, curreply;
2263         int ret;
2264         struct drm_dp_sideband_msg_rx *msg;
2265         int basereg = up ? DP_SIDEBAND_MSG_UP_REQ_BASE : DP_SIDEBAND_MSG_DOWN_REP_BASE;
2266         msg = up ? &mgr->up_req_recv : &mgr->down_rep_recv;
2267
2268         len = min(mgr->max_dpcd_transaction_bytes, 16);
2269         ret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, basereg,
2270                                replyblock, len);
2271         if (ret != len) {
2272                 DRM_DEBUG_KMS("failed to read DPCD down rep %d %d\n", len, ret);
2273                 return false;
2274         }
2275         ret = drm_dp_sideband_msg_build(msg, replyblock, len, true);
2276         if (!ret) {
2277                 DRM_DEBUG_KMS("sideband msg build failed %d\n", replyblock[0]);
2278                 return false;
2279         }
2280         replylen = msg->curchunk_len + msg->curchunk_hdrlen;
2281
2282         origlen = replylen;
2283         replylen -= len;
2284         curreply = len;
2285         while (replylen > 0) {
2286                 len = min3(replylen, mgr->max_dpcd_transaction_bytes, 16);
2287                 ret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, basereg + curreply,
2288                                     replyblock, len);
2289                 if (ret != len) {
2290                         DRM_DEBUG_KMS("failed to read a chunk (len %d, ret %d)\n",
2291                                       len, ret);
2292                         return false;
2293                 }
2294
2295                 ret = drm_dp_sideband_msg_build(msg, replyblock, len, false);
2296                 if (!ret) {
2297                         DRM_DEBUG_KMS("failed to build sideband msg\n");
2298                         return false;
2299                 }
2300
2301                 curreply += len;
2302                 replylen -= len;
2303         }
2304         return true;
2305 }
2306
2307 static int drm_dp_mst_handle_down_rep(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
2308 {
2309         int ret = 0;
2310
2311         if (!drm_dp_get_one_sb_msg(mgr, false)) {
2312                 memset(&mgr->down_rep_recv, 0,
2313                        sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_rx));
2314                 return 0;
2315         }
2316
2317         if (mgr->down_rep_recv.have_eomt) {
2318                 struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg;
2319                 struct drm_dp_mst_branch *mstb;
2320                 int slot = -1;
2321                 mstb = drm_dp_get_mst_branch_device(mgr,
2322                                                     mgr->down_rep_recv.initial_hdr.lct,
2323                                                     mgr->down_rep_recv.initial_hdr.rad);
2324
2325                 if (!mstb) {
2326                         DRM_DEBUG_KMS("Got MST reply from unknown device %d\n", mgr->down_rep_recv.initial_hdr.lct);
2327                         memset(&mgr->down_rep_recv, 0, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_rx));
2328                         return 0;
2329                 }
2330
2331                 /* find the message */
2332                 slot = mgr->down_rep_recv.initial_hdr.seqno;
2333                 mutex_lock(&mgr->qlock);
2334                 txmsg = mstb->tx_slots[slot];
2335                 /* remove from slots */
2336                 mutex_unlock(&mgr->qlock);
2337
2338                 if (!txmsg) {
2339                         DRM_DEBUG_KMS("Got MST reply with no msg %p %d %d %02x %02x\n",
2340                                mstb,
2341                                mgr->down_rep_recv.initial_hdr.seqno,
2342                                mgr->down_rep_recv.initial_hdr.lct,
2343                                       mgr->down_rep_recv.initial_hdr.rad[0],
2344                                       mgr->down_rep_recv.msg[0]);
2345                         drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
2346                         memset(&mgr->down_rep_recv, 0, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_rx));
2347                         return 0;
2348                 }
2349
2350                 drm_dp_sideband_parse_reply(&mgr->down_rep_recv, &txmsg->reply);
2351                 if (txmsg->reply.reply_type == 1) {
2352                         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);
2353                 }
2354
2355                 memset(&mgr->down_rep_recv, 0, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_rx));
2356                 drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
2357
2358                 mutex_lock(&mgr->qlock);
2359                 txmsg->state = DRM_DP_SIDEBAND_TX_RX;
2360                 mstb->tx_slots[slot] = NULL;
2361                 mutex_unlock(&mgr->qlock);
2362
2363                 wake_up_all(&mgr->tx_waitq);
2364         }
2365         return ret;
2366 }
2367
2368 static int drm_dp_mst_handle_up_req(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
2369 {
2370         int ret = 0;
2371
2372         if (!drm_dp_get_one_sb_msg(mgr, true)) {
2373                 memset(&mgr->up_req_recv, 0,
2374                        sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_rx));
2375                 return 0;
2376         }
2377
2378         if (mgr->up_req_recv.have_eomt) {
2379                 struct drm_dp_sideband_msg_req_body msg;
2380                 struct drm_dp_mst_branch *mstb = NULL;
2381                 bool seqno;
2382
2383                 if (!mgr->up_req_recv.initial_hdr.broadcast) {
2384                         mstb = drm_dp_get_mst_branch_device(mgr,
2385                                                             mgr->up_req_recv.initial_hdr.lct,
2386                                                             mgr->up_req_recv.initial_hdr.rad);
2387                         if (!mstb) {
2388                                 DRM_DEBUG_KMS("Got MST reply from unknown device %d\n", mgr->up_req_recv.initial_hdr.lct);
2389                                 memset(&mgr->up_req_recv, 0, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_rx));
2390                                 return 0;
2391                         }
2392                 }
2393
2394                 seqno = mgr->up_req_recv.initial_hdr.seqno;
2395                 drm_dp_sideband_parse_req(&mgr->up_req_recv, &msg);
2396
2397                 if (msg.req_type == DP_CONNECTION_STATUS_NOTIFY) {
2398                         drm_dp_send_up_ack_reply(mgr, mgr->mst_primary, msg.req_type, seqno, false);
2399
2400                         if (!mstb)
2401                                 mstb = drm_dp_get_mst_branch_device_by_guid(mgr, msg.u.conn_stat.guid);
2402
2403                         if (!mstb) {
2404                                 DRM_DEBUG_KMS("Got MST reply from unknown device %d\n", mgr->up_req_recv.initial_hdr.lct);
2405                                 memset(&mgr->up_req_recv, 0, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_rx));
2406                                 return 0;
2407                         }
2408
2409                         drm_dp_update_port(mstb, &msg.u.conn_stat);
2410
2411                         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);
2412                         (*mgr->cbs->hotplug)(mgr);
2413
2414                 } else if (msg.req_type == DP_RESOURCE_STATUS_NOTIFY) {
2415                         drm_dp_send_up_ack_reply(mgr, mgr->mst_primary, msg.req_type, seqno, false);
2416                         if (!mstb)
2417                                 mstb = drm_dp_get_mst_branch_device_by_guid(mgr, msg.u.resource_stat.guid);
2418
2419                         if (!mstb) {
2420                                 DRM_DEBUG_KMS("Got MST reply from unknown device %d\n", mgr->up_req_recv.initial_hdr.lct);
2421                                 memset(&mgr->up_req_recv, 0, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_rx));
2422                                 return 0;
2423                         }
2424
2425                         DRM_DEBUG_KMS("Got RSN: pn: %d avail_pbn %d\n", msg.u.resource_stat.port_number, msg.u.resource_stat.available_pbn);
2426                 }
2427
2428                 if (mstb)
2429                         drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
2430
2431                 memset(&mgr->up_req_recv, 0, sizeof(struct drm_dp_sideband_msg_rx));
2432         }
2433         return ret;
2434 }
2435
2436 /**
2437  * drm_dp_mst_hpd_irq() - MST hotplug IRQ notify
2438  * @mgr: manager to notify irq for.
2439  * @esi: 4 bytes from SINK_COUNT_ESI
2440  * @handled: whether the hpd interrupt was consumed or not
2441  *
2442  * This should be called from the driver when it detects a short IRQ,
2443  * along with the value of the DEVICE_SERVICE_IRQ_VECTOR_ESI0. The
2444  * topology manager will process the sideband messages received as a result
2445  * of this.
2446  */
2447 int drm_dp_mst_hpd_irq(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, u8 *esi, bool *handled)
2448 {
2449         int ret = 0;
2450         int sc;
2451         *handled = false;
2452         sc = esi[0] & 0x3f;
2453
2454         if (sc != mgr->sink_count) {
2455                 mgr->sink_count = sc;
2456                 *handled = true;
2457         }
2458
2459         if (esi[1] & DP_DOWN_REP_MSG_RDY) {
2460                 ret = drm_dp_mst_handle_down_rep(mgr);
2461                 *handled = true;
2462         }
2463
2464         if (esi[1] & DP_UP_REQ_MSG_RDY) {
2465                 ret |= drm_dp_mst_handle_up_req(mgr);
2466                 *handled = true;
2467         }
2468
2469         drm_dp_mst_kick_tx(mgr);
2470         return ret;
2471 }
2472 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_hpd_irq);
2473
2474 /**
2475  * drm_dp_mst_detect_port() - get connection status for an MST port
2476  * @connector: DRM connector for this port
2477  * @mgr: manager for this port
2478  * @port: unverified pointer to a port
2479  *
2480  * This returns the current connection state for a port. It validates the
2481  * port pointer still exists so the caller doesn't require a reference
2482  */
2483 enum drm_connector_status drm_dp_mst_detect_port(struct drm_connector *connector,
2484                                                  struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, struct drm_dp_mst_port *port)
2485 {
2486         enum drm_connector_status status = connector_status_disconnected;
2487
2488         /* we need to search for the port in the mgr in case its gone */
2489         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
2490         if (!port)
2491                 return connector_status_disconnected;
2492
2493         if (!port->ddps)
2494                 goto out;
2495
2496         switch (port->pdt) {
2497         case DP_PEER_DEVICE_NONE:
2498         case DP_PEER_DEVICE_MST_BRANCHING:
2499                 break;
2500
2501         case DP_PEER_DEVICE_SST_SINK:
2502                 status = connector_status_connected;
2503                 /* for logical ports - cache the EDID */
2504                 if (port->port_num >= 8 && !port->cached_edid) {
2505                         port->cached_edid = drm_get_edid(connector, &port->aux.ddc);
2506                 }
2507                 break;
2508         case DP_PEER_DEVICE_DP_LEGACY_CONV:
2509                 if (port->ldps)
2510                         status = connector_status_connected;
2511                 break;
2512         }
2513 out:
2514         drm_dp_put_port(port);
2515         return status;
2516 }
2517 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_detect_port);
2518
2519 /**
2520  * drm_dp_mst_port_has_audio() - Check whether port has audio capability or not
2521  * @mgr: manager for this port
2522  * @port: unverified pointer to a port.
2523  *
2524  * This returns whether the port supports audio or not.
2525  */
2526 bool drm_dp_mst_port_has_audio(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2527                                         struct drm_dp_mst_port *port)
2528 {
2529         bool ret = false;
2530
2531         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
2532         if (!port)
2533                 return ret;
2534         ret = port->has_audio;
2535         drm_dp_put_port(port);
2536         return ret;
2537 }
2538 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_port_has_audio);
2539
2540 /**
2541  * drm_dp_mst_get_edid() - get EDID for an MST port
2542  * @connector: toplevel connector to get EDID for
2543  * @mgr: manager for this port
2544  * @port: unverified pointer to a port.
2545  *
2546  * This returns an EDID for the port connected to a connector,
2547  * It validates the pointer still exists so the caller doesn't require a
2548  * reference.
2549  */
2550 struct edid *drm_dp_mst_get_edid(struct drm_connector *connector, struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, struct drm_dp_mst_port *port)
2551 {
2552         struct edid *edid = NULL;
2553
2554         /* we need to search for the port in the mgr in case its gone */
2555         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
2556         if (!port)
2557                 return NULL;
2558
2559         if (port->cached_edid)
2560                 edid = drm_edid_duplicate(port->cached_edid);
2561         else {
2562                 edid = drm_get_edid(connector, &port->aux.ddc);
2563                 drm_connector_set_tile_property(connector);
2564         }
2565         port->has_audio = drm_detect_monitor_audio(edid);
2566         drm_dp_put_port(port);
2567         return edid;
2568 }
2569 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_get_edid);
2570
2571 /**
2572  * drm_dp_find_vcpi_slots() - find slots for this PBN value
2573  * @mgr: manager to use
2574  * @pbn: payload bandwidth to convert into slots.
2575  */
2576 int drm_dp_find_vcpi_slots(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2577                            int pbn)
2578 {
2579         int num_slots;
2580
2581         num_slots = DIV_ROUND_UP(pbn, mgr->pbn_div);
2582
2583         /* max. time slots - one slot for MTP header */
2584         if (num_slots > 63)
2585                 return -ENOSPC;
2586         return num_slots;
2587 }
2588 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_find_vcpi_slots);
2589
2590 static int drm_dp_init_vcpi(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2591                             struct drm_dp_vcpi *vcpi, int pbn, int slots)
2592 {
2593         int ret;
2594
2595         /* max. time slots - one slot for MTP header */
2596         if (slots > 63)
2597                 return -ENOSPC;
2598
2599         vcpi->pbn = pbn;
2600         vcpi->aligned_pbn = slots * mgr->pbn_div;
2601         vcpi->num_slots = slots;
2602
2603         ret = drm_dp_mst_assign_payload_id(mgr, vcpi);
2604         if (ret < 0)
2605                 return ret;
2606         return 0;
2607 }
2608
2609 /**
2610  * drm_dp_atomic_find_vcpi_slots() - Find and add vcpi slots to the state
2611  * @state: global atomic state
2612  * @mgr: MST topology manager for the port
2613  * @port: port to find vcpi slots for
2614  * @pbn: bandwidth required for the mode in PBN
2615  *
2616  * RETURNS:
2617  * Total slots in the atomic state assigned for this port or error
2618  */
2619 int drm_dp_atomic_find_vcpi_slots(struct drm_atomic_state *state,
2620                                   struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2621                                   struct drm_dp_mst_port *port, int pbn)
2622 {
2623         struct drm_dp_mst_topology_state *topology_state;
2624         int req_slots;
2625
2626         topology_state = drm_atomic_get_mst_topology_state(state, mgr);
2627         if (IS_ERR(topology_state))
2628                 return PTR_ERR(topology_state);
2629
2630         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
2631         if (port == NULL)
2632                 return -EINVAL;
2633         req_slots = DIV_ROUND_UP(pbn, mgr->pbn_div);
2634         DRM_DEBUG_KMS("vcpi slots req=%d, avail=%d\n",
2635                         req_slots, topology_state->avail_slots);
2636
2637         if (req_slots > topology_state->avail_slots) {
2638                 drm_dp_put_port(port);
2639                 return -ENOSPC;
2640         }
2641
2642         topology_state->avail_slots -= req_slots;
2643         DRM_DEBUG_KMS("vcpi slots avail=%d", topology_state->avail_slots);
2644
2645         drm_dp_put_port(port);
2646         return req_slots;
2647 }
2648 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_atomic_find_vcpi_slots);
2649
2650 /**
2651  * drm_dp_atomic_release_vcpi_slots() - Release allocated vcpi slots
2652  * @state: global atomic state
2653  * @mgr: MST topology manager for the port
2654  * @slots: number of vcpi slots to release
2655  *
2656  * RETURNS:
2657  * 0 if @slots were added back to &drm_dp_mst_topology_state->avail_slots or
2658  * negative error code
2659  */
2660 int drm_dp_atomic_release_vcpi_slots(struct drm_atomic_state *state,
2661                                      struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2662                                      int slots)
2663 {
2664         struct drm_dp_mst_topology_state *topology_state;
2665
2666         topology_state = drm_atomic_get_mst_topology_state(state, mgr);
2667         if (IS_ERR(topology_state))
2668                 return PTR_ERR(topology_state);
2669
2670         /* We cannot rely on port->vcpi.num_slots to update
2671          * topology_state->avail_slots as the port may not exist if the parent
2672          * branch device was unplugged. This should be fixed by tracking
2673          * per-port slot allocation in drm_dp_mst_topology_state instead of
2674          * depending on the caller to tell us how many slots to release.
2675          */
2676         topology_state->avail_slots += slots;
2677         DRM_DEBUG_KMS("vcpi slots released=%d, avail=%d\n",
2678                         slots, topology_state->avail_slots);
2679
2680         return 0;
2681 }
2682 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_atomic_release_vcpi_slots);
2683
2684 /**
2685  * drm_dp_mst_allocate_vcpi() - Allocate a virtual channel
2686  * @mgr: manager for this port
2687  * @port: port to allocate a virtual channel for.
2688  * @pbn: payload bandwidth number to request
2689  * @slots: returned number of slots for this PBN.
2690  */
2691 bool drm_dp_mst_allocate_vcpi(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2692                               struct drm_dp_mst_port *port, int pbn, int slots)
2693 {
2694         int ret;
2695
2696         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
2697         if (!port)
2698                 return false;
2699
2700         if (slots < 0)
2701                 return false;
2702
2703         if (port->vcpi.vcpi > 0) {
2704                 DRM_DEBUG_KMS("payload: vcpi %d already allocated for pbn %d - requested pbn %d\n", port->vcpi.vcpi, port->vcpi.pbn, pbn);
2705                 if (pbn == port->vcpi.pbn) {
2706                         drm_dp_put_port(port);
2707                         return true;
2708                 }
2709         }
2710
2711         ret = drm_dp_init_vcpi(mgr, &port->vcpi, pbn, slots);
2712         if (ret) {
2713                 DRM_DEBUG_KMS("failed to init vcpi slots=%d max=63 ret=%d\n",
2714                                 DIV_ROUND_UP(pbn, mgr->pbn_div), ret);
2715                 goto out;
2716         }
2717         DRM_DEBUG_KMS("initing vcpi for pbn=%d slots=%d\n",
2718                         pbn, port->vcpi.num_slots);
2719
2720         drm_dp_put_port(port);
2721         return true;
2722 out:
2723         return false;
2724 }
2725 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_allocate_vcpi);
2726
2727 int drm_dp_mst_get_vcpi_slots(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, struct drm_dp_mst_port *port)
2728 {
2729         int slots = 0;
2730         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
2731         if (!port)
2732                 return slots;
2733
2734         slots = port->vcpi.num_slots;
2735         drm_dp_put_port(port);
2736         return slots;
2737 }
2738 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_get_vcpi_slots);
2739
2740 /**
2741  * drm_dp_mst_reset_vcpi_slots() - Reset number of slots to 0 for VCPI
2742  * @mgr: manager for this port
2743  * @port: unverified pointer to a port.
2744  *
2745  * This just resets the number of slots for the ports VCPI for later programming.
2746  */
2747 void drm_dp_mst_reset_vcpi_slots(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, struct drm_dp_mst_port *port)
2748 {
2749         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
2750         if (!port)
2751                 return;
2752         port->vcpi.num_slots = 0;
2753         drm_dp_put_port(port);
2754 }
2755 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_reset_vcpi_slots);
2756
2757 /**
2758  * drm_dp_mst_deallocate_vcpi() - deallocate a VCPI
2759  * @mgr: manager for this port
2760  * @port: unverified port to deallocate vcpi for
2761  */
2762 void drm_dp_mst_deallocate_vcpi(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr, struct drm_dp_mst_port *port)
2763 {
2764         port = drm_dp_get_validated_port_ref(mgr, port);
2765         if (!port)
2766                 return;
2767
2768         drm_dp_mst_put_payload_id(mgr, port->vcpi.vcpi);
2769         port->vcpi.num_slots = 0;
2770         port->vcpi.pbn = 0;
2771         port->vcpi.aligned_pbn = 0;
2772         port->vcpi.vcpi = 0;
2773         drm_dp_put_port(port);
2774 }
2775 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_deallocate_vcpi);
2776
2777 static int drm_dp_dpcd_write_payload(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2778                                      int id, struct drm_dp_payload *payload)
2779 {
2780         u8 payload_alloc[3], status;
2781         int ret;
2782         int retries = 0;
2783
2784         drm_dp_dpcd_writeb(mgr->aux, DP_PAYLOAD_TABLE_UPDATE_STATUS,
2785                            DP_PAYLOAD_TABLE_UPDATED);
2786
2787         payload_alloc[0] = id;
2788         payload_alloc[1] = payload->start_slot;
2789         payload_alloc[2] = payload->num_slots;
2790
2791         ret = drm_dp_dpcd_write(mgr->aux, DP_PAYLOAD_ALLOCATE_SET, payload_alloc, 3);
2792         if (ret != 3) {
2793                 DRM_DEBUG_KMS("failed to write payload allocation %d\n", ret);
2794                 goto fail;
2795         }
2796
2797 retry:
2798         ret = drm_dp_dpcd_readb(mgr->aux, DP_PAYLOAD_TABLE_UPDATE_STATUS, &status);
2799         if (ret < 0) {
2800                 DRM_DEBUG_KMS("failed to read payload table status %d\n", ret);
2801                 goto fail;
2802         }
2803
2804         if (!(status & DP_PAYLOAD_TABLE_UPDATED)) {
2805                 retries++;
2806                 if (retries < 20) {
2807                         usleep_range(10000, 20000);
2808                         goto retry;
2809                 }
2810                 DRM_DEBUG_KMS("status not set after read payload table status %d\n", status);
2811                 ret = -EINVAL;
2812                 goto fail;
2813         }
2814         ret = 0;
2815 fail:
2816         return ret;
2817 }
2818
2819
2820 /**
2821  * drm_dp_check_act_status() - Check ACT handled status.
2822  * @mgr: manager to use
2823  *
2824  * Check the payload status bits in the DPCD for ACT handled completion.
2825  */
2826 int drm_dp_check_act_status(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
2827 {
2828         u8 status;
2829         int ret;
2830         int count = 0;
2831
2832         do {
2833                 ret = drm_dp_dpcd_readb(mgr->aux, DP_PAYLOAD_TABLE_UPDATE_STATUS, &status);
2834
2835                 if (ret < 0) {
2836                         DRM_DEBUG_KMS("failed to read payload table status %d\n", ret);
2837                         goto fail;
2838                 }
2839
2840                 if (status & DP_PAYLOAD_ACT_HANDLED)
2841                         break;
2842                 count++;
2843                 udelay(100);
2844
2845         } while (count < 30);
2846
2847         if (!(status & DP_PAYLOAD_ACT_HANDLED)) {
2848                 DRM_DEBUG_KMS("failed to get ACT bit %d after %d retries\n", status, count);
2849                 ret = -EINVAL;
2850                 goto fail;
2851         }
2852         return 0;
2853 fail:
2854         return ret;
2855 }
2856 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_check_act_status);
2857
2858 /**
2859  * drm_dp_calc_pbn_mode() - Calculate the PBN for a mode.
2860  * @clock: dot clock for the mode
2861  * @bpp: bpp for the mode.
2862  *
2863  * This uses the formula in the spec to calculate the PBN value for a mode.
2864  */
2865 int drm_dp_calc_pbn_mode(int clock, int bpp)
2866 {
2867         u64 kbps;
2868         s64 peak_kbps;
2869         u32 numerator;
2870         u32 denominator;
2871
2872         kbps = clock * bpp;
2873
2874         /*
2875          * margin 5300ppm + 300ppm ~ 0.6% as per spec, factor is 1.006
2876          * The unit of 54/64Mbytes/sec is an arbitrary unit chosen based on
2877          * common multiplier to render an integer PBN for all link rate/lane
2878          * counts combinations
2879          * calculate
2880          * peak_kbps *= (1006/1000)
2881          * peak_kbps *= (64/54)
2882          * peak_kbps *= 8    convert to bytes
2883          */
2884
2885         numerator = 64 * 1006;
2886         denominator = 54 * 8 * 1000 * 1000;
2887
2888         kbps *= numerator;
2889         peak_kbps = drm_fixp_from_fraction(kbps, denominator);
2890
2891         return drm_fixp2int_ceil(peak_kbps);
2892 }
2893 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_calc_pbn_mode);
2894
2895 static int test_calc_pbn_mode(void)
2896 {
2897         int ret;
2898         ret = drm_dp_calc_pbn_mode(154000, 30);
2899         if (ret != 689) {
2900                 DRM_ERROR("PBN calculation test failed - clock %d, bpp %d, expected PBN %d, actual PBN %d.\n",
2901                                 154000, 30, 689, ret);
2902                 return -EINVAL;
2903         }
2904         ret = drm_dp_calc_pbn_mode(234000, 30);
2905         if (ret != 1047) {
2906                 DRM_ERROR("PBN calculation test failed - clock %d, bpp %d, expected PBN %d, actual PBN %d.\n",
2907                                 234000, 30, 1047, ret);
2908                 return -EINVAL;
2909         }
2910         ret = drm_dp_calc_pbn_mode(297000, 24);
2911         if (ret != 1063) {
2912                 DRM_ERROR("PBN calculation test failed - clock %d, bpp %d, expected PBN %d, actual PBN %d.\n",
2913                                 297000, 24, 1063, ret);
2914                 return -EINVAL;
2915         }
2916         return 0;
2917 }
2918
2919 /* we want to kick the TX after we've ack the up/down IRQs. */
2920 static void drm_dp_mst_kick_tx(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
2921 {
2922         queue_work(system_long_wq, &mgr->tx_work);
2923 }
2924
2925 static void drm_dp_mst_dump_mstb(struct seq_file *m,
2926                                  struct drm_dp_mst_branch *mstb)
2927 {
2928         struct drm_dp_mst_port *port;
2929         int tabs = mstb->lct;
2930         char prefix[10];
2931         int i;
2932
2933         for (i = 0; i < tabs; i++)
2934                 prefix[i] = '\t';
2935         prefix[i] = '\0';
2936
2937         seq_printf(m, "%smst: %p, %d\n", prefix, mstb, mstb->num_ports);
2938         list_for_each_entry(port, &mstb->ports, next) {
2939                 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);
2940                 if (port->mstb)
2941                         drm_dp_mst_dump_mstb(m, port->mstb);
2942         }
2943 }
2944
2945 #define DP_PAYLOAD_TABLE_SIZE           64
2946
2947 static bool dump_dp_payload_table(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2948                                   char *buf)
2949 {
2950         int i;
2951
2952         for (i = 0; i < DP_PAYLOAD_TABLE_SIZE; i += 16) {
2953                 if (drm_dp_dpcd_read(mgr->aux,
2954                                      DP_PAYLOAD_TABLE_UPDATE_STATUS + i,
2955                                      &buf[i], 16) != 16)
2956                         return false;
2957         }
2958         return true;
2959 }
2960
2961 static void fetch_monitor_name(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
2962                                struct drm_dp_mst_port *port, char *name,
2963                                int namelen)
2964 {
2965         struct edid *mst_edid;
2966
2967         mst_edid = drm_dp_mst_get_edid(port->connector, mgr, port);
2968         drm_edid_get_monitor_name(mst_edid, name, namelen);
2969 }
2970
2971 /**
2972  * drm_dp_mst_dump_topology(): dump topology to seq file.
2973  * @m: seq_file to dump output to
2974  * @mgr: manager to dump current topology for.
2975  *
2976  * helper to dump MST topology to a seq file for debugfs.
2977  */
2978 void drm_dp_mst_dump_topology(struct seq_file *m,
2979                               struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
2980 {
2981         int i;
2982         struct drm_dp_mst_port *port;
2983
2984         mutex_lock(&mgr->lock);
2985         if (mgr->mst_primary)
2986                 drm_dp_mst_dump_mstb(m, mgr->mst_primary);
2987
2988         /* dump VCPIs */
2989         mutex_unlock(&mgr->lock);
2990
2991         mutex_lock(&mgr->payload_lock);
2992         seq_printf(m, "vcpi: %lx %lx %d\n", mgr->payload_mask, mgr->vcpi_mask,
2993                 mgr->max_payloads);
2994
2995         for (i = 0; i < mgr->max_payloads; i++) {
2996                 if (mgr->proposed_vcpis[i]) {
2997                         char name[14];
2998
2999                         port = container_of(mgr->proposed_vcpis[i], struct drm_dp_mst_port, vcpi);
3000                         fetch_monitor_name(mgr, port, name, sizeof(name));
3001                         seq_printf(m, "vcpi %d: %d %d %d sink name: %s\n", i,
3002                                    port->port_num, port->vcpi.vcpi,
3003                                    port->vcpi.num_slots,
3004                                    (*name != 0) ? name :  "Unknown");
3005                 } else
3006                         seq_printf(m, "vcpi %d:unused\n", i);
3007         }
3008         for (i = 0; i < mgr->max_payloads; i++) {
3009                 seq_printf(m, "payload %d: %d, %d, %d\n",
3010                            i,
3011                            mgr->payloads[i].payload_state,
3012                            mgr->payloads[i].start_slot,
3013                            mgr->payloads[i].num_slots);
3014
3015
3016         }
3017         mutex_unlock(&mgr->payload_lock);
3018
3019         mutex_lock(&mgr->lock);
3020         if (mgr->mst_primary) {
3021                 u8 buf[DP_PAYLOAD_TABLE_SIZE];
3022                 int ret;
3023
3024                 ret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, DP_DPCD_REV, buf, DP_RECEIVER_CAP_SIZE);
3025                 seq_printf(m, "dpcd: %*ph\n", DP_RECEIVER_CAP_SIZE, buf);
3026                 ret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, DP_FAUX_CAP, buf, 2);
3027                 seq_printf(m, "faux/mst: %*ph\n", 2, buf);
3028                 ret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, DP_MSTM_CTRL, buf, 1);
3029                 seq_printf(m, "mst ctrl: %*ph\n", 1, buf);
3030
3031                 /* dump the standard OUI branch header */
3032                 ret = drm_dp_dpcd_read(mgr->aux, DP_BRANCH_OUI, buf, DP_BRANCH_OUI_HEADER_SIZE);
3033                 seq_printf(m, "branch oui: %*phN devid: ", 3, buf);
3034                 for (i = 0x3; i < 0x8 && buf[i]; i++)
3035                         seq_printf(m, "%c", buf[i]);
3036                 seq_printf(m, " revision: hw: %x.%x sw: %x.%x\n",
3037                            buf[0x9] >> 4, buf[0x9] & 0xf, buf[0xa], buf[0xb]);
3038                 if (dump_dp_payload_table(mgr, buf))
3039                         seq_printf(m, "payload table: %*ph\n", DP_PAYLOAD_TABLE_SIZE, buf);
3040         }
3041
3042         mutex_unlock(&mgr->lock);
3043
3044 }
3045 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_dump_topology);
3046
3047 static void drm_dp_tx_work(struct work_struct *work)
3048 {
3049         struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr = container_of(work, struct drm_dp_mst_topology_mgr, tx_work);
3050
3051         mutex_lock(&mgr->qlock);
3052         if (!list_empty(&mgr->tx_msg_downq))
3053                 process_single_down_tx_qlock(mgr);
3054         mutex_unlock(&mgr->qlock);
3055 }
3056
3057 static void drm_dp_free_mst_port(struct kref *kref)
3058 {
3059         struct drm_dp_mst_port *port = container_of(kref, struct drm_dp_mst_port, kref);
3060         kref_put(&port->parent->kref, drm_dp_free_mst_branch_device);
3061         kfree(port);
3062 }
3063
3064 static void drm_dp_destroy_connector_work(struct work_struct *work)
3065 {
3066         struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr = container_of(work, struct drm_dp_mst_topology_mgr, destroy_connector_work);
3067         struct drm_dp_mst_port *port;
3068         bool send_hotplug = false;
3069         /*
3070          * Not a regular list traverse as we have to drop the destroy
3071          * connector lock before destroying the connector, to avoid AB->BA
3072          * ordering between this lock and the config mutex.
3073          */
3074         for (;;) {
3075                 mutex_lock(&mgr->destroy_connector_lock);
3076                 port = list_first_entry_or_null(&mgr->destroy_connector_list, struct drm_dp_mst_port, next);
3077                 if (!port) {
3078                         mutex_unlock(&mgr->destroy_connector_lock);
3079                         break;
3080                 }
3081                 list_del(&port->next);
3082                 mutex_unlock(&mgr->destroy_connector_lock);
3083
3084                 kref_init(&port->kref);
3085                 INIT_LIST_HEAD(&port->next);
3086
3087                 mgr->cbs->destroy_connector(mgr, port->connector);
3088
3089                 drm_dp_port_teardown_pdt(port, port->pdt);
3090                 port->pdt = DP_PEER_DEVICE_NONE;
3091
3092                 if (!port->input && port->vcpi.vcpi > 0) {
3093                         drm_dp_mst_reset_vcpi_slots(mgr, port);
3094                         drm_dp_update_payload_part1(mgr);
3095                         drm_dp_mst_put_payload_id(mgr, port->vcpi.vcpi);
3096                 }
3097
3098                 kref_put(&port->kref, drm_dp_free_mst_port);
3099                 send_hotplug = true;
3100         }
3101         if (send_hotplug)
3102                 (*mgr->cbs->hotplug)(mgr);
3103 }
3104
3105 static struct drm_private_state *
3106 drm_dp_mst_duplicate_state(struct drm_private_obj *obj)
3107 {
3108         struct drm_dp_mst_topology_state *state;
3109
3110         state = kmemdup(obj->state, sizeof(*state), GFP_KERNEL);
3111         if (!state)
3112                 return NULL;
3113
3114         __drm_atomic_helper_private_obj_duplicate_state(obj, &state->base);
3115
3116         return &state->base;
3117 }
3118
3119 static void drm_dp_mst_destroy_state(struct drm_private_obj *obj,
3120                                      struct drm_private_state *state)
3121 {
3122         struct drm_dp_mst_topology_state *mst_state =
3123                 to_dp_mst_topology_state(state);
3124
3125         kfree(mst_state);
3126 }
3127
3128 static const struct drm_private_state_funcs mst_state_funcs = {
3129         .atomic_duplicate_state = drm_dp_mst_duplicate_state,
3130         .atomic_destroy_state = drm_dp_mst_destroy_state,
3131 };
3132
3133 /**
3134  * drm_atomic_get_mst_topology_state: get MST topology state
3135  *
3136  * @state: global atomic state
3137  * @mgr: MST topology manager, also the private object in this case
3138  *
3139  * This function wraps drm_atomic_get_priv_obj_state() passing in the MST atomic
3140  * state vtable so that the private object state returned is that of a MST
3141  * topology object. Also, drm_atomic_get_private_obj_state() expects the caller
3142  * to care of the locking, so warn if don't hold the connection_mutex.
3143  *
3144  * RETURNS:
3145  *
3146  * The MST topology state or error pointer.
3147  */
3148 struct drm_dp_mst_topology_state *drm_atomic_get_mst_topology_state(struct drm_atomic_state *state,
3149                                                                     struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
3150 {
3151         struct drm_device *dev = mgr->dev;
3152
3153         WARN_ON(!drm_modeset_is_locked(&dev->mode_config.connection_mutex));
3154         return to_dp_mst_topology_state(drm_atomic_get_private_obj_state(state, &mgr->base));
3155 }
3156 EXPORT_SYMBOL(drm_atomic_get_mst_topology_state);
3157
3158 /**
3159  * drm_dp_mst_topology_mgr_init - initialise a topology manager
3160  * @mgr: manager struct to initialise
3161  * @dev: device providing this structure - for i2c addition.
3162  * @aux: DP helper aux channel to talk to this device
3163  * @max_dpcd_transaction_bytes: hw specific DPCD transaction limit
3164  * @max_payloads: maximum number of payloads this GPU can source
3165  * @conn_base_id: the connector object ID the MST device is connected to.
3166  *
3167  * Return 0 for success, or negative error code on failure
3168  */
3169 int drm_dp_mst_topology_mgr_init(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr,
3170                                  struct drm_device *dev, struct drm_dp_aux *aux,
3171                                  int max_dpcd_transaction_bytes,
3172                                  int max_payloads, int conn_base_id)
3173 {
3174         struct drm_dp_mst_topology_state *mst_state;
3175
3176         mutex_init(&mgr->lock);
3177         mutex_init(&mgr->qlock);
3178         mutex_init(&mgr->payload_lock);
3179         mutex_init(&mgr->destroy_connector_lock);
3180         INIT_LIST_HEAD(&mgr->tx_msg_downq);
3181         INIT_LIST_HEAD(&mgr->destroy_connector_list);
3182         INIT_WORK(&mgr->work, drm_dp_mst_link_probe_work);
3183         INIT_WORK(&mgr->tx_work, drm_dp_tx_work);
3184         INIT_WORK(&mgr->destroy_connector_work, drm_dp_destroy_connector_work);
3185         init_waitqueue_head(&mgr->tx_waitq);
3186         mgr->dev = dev;
3187         mgr->aux = aux;
3188         mgr->max_dpcd_transaction_bytes = max_dpcd_transaction_bytes;
3189         mgr->max_payloads = max_payloads;
3190         mgr->conn_base_id = conn_base_id;
3191         if (max_payloads + 1 > sizeof(mgr->payload_mask) * 8 ||
3192             max_payloads + 1 > sizeof(mgr->vcpi_mask) * 8)
3193                 return -EINVAL;
3194         mgr->payloads = kcalloc(max_payloads, sizeof(struct drm_dp_payload), GFP_KERNEL);
3195         if (!mgr->payloads)
3196                 return -ENOMEM;
3197         mgr->proposed_vcpis = kcalloc(max_payloads, sizeof(struct drm_dp_vcpi *), GFP_KERNEL);
3198         if (!mgr->proposed_vcpis)
3199                 return -ENOMEM;
3200         set_bit(0, &mgr->payload_mask);
3201         if (test_calc_pbn_mode() < 0)
3202                 DRM_ERROR("MST PBN self-test failed\n");
3203
3204         mst_state = kzalloc(sizeof(*mst_state), GFP_KERNEL);
3205         if (mst_state == NULL)
3206                 return -ENOMEM;
3207
3208         mst_state->mgr = mgr;
3209
3210         /* max. time slots - one slot for MTP header */
3211         mst_state->avail_slots = 63;
3212
3213         drm_atomic_private_obj_init(&mgr->base,
3214                                     &mst_state->base,
3215                                     &mst_state_funcs);
3216
3217         return 0;
3218 }
3219 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_topology_mgr_init);
3220
3221 /**
3222  * drm_dp_mst_topology_mgr_destroy() - destroy topology manager.
3223  * @mgr: manager to destroy
3224  */
3225 void drm_dp_mst_topology_mgr_destroy(struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr)
3226 {
3227         flush_work(&mgr->work);
3228         flush_work(&mgr->destroy_connector_work);
3229         mutex_lock(&mgr->payload_lock);
3230         kfree(mgr->payloads);
3231         mgr->payloads = NULL;
3232         kfree(mgr->proposed_vcpis);
3233         mgr->proposed_vcpis = NULL;
3234         mutex_unlock(&mgr->payload_lock);
3235         mgr->dev = NULL;
3236         mgr->aux = NULL;
3237         drm_atomic_private_obj_fini(&mgr->base);
3238         mgr->funcs = NULL;
3239 }
3240 EXPORT_SYMBOL(drm_dp_mst_topology_mgr_destroy);
3241
3242 /* I2C device */
3243 static int drm_dp_mst_i2c_xfer(struct i2c_adapter *adapter, struct i2c_msg *msgs,
3244                                int num)
3245 {
3246         struct drm_dp_aux *aux = adapter->algo_data;
3247         struct drm_dp_mst_port *port = container_of(aux, struct drm_dp_mst_port, aux);
3248         struct drm_dp_mst_branch *mstb;
3249         struct drm_dp_mst_topology_mgr *mgr = port->mgr;
3250         unsigned int i;
3251         bool reading = false;
3252         struct drm_dp_sideband_msg_req_body msg;
3253         struct drm_dp_sideband_msg_tx *txmsg = NULL;
3254         int ret;
3255
3256         mstb = drm_dp_get_validated_mstb_ref(mgr, port->parent);
3257         if (!mstb)
3258                 return -EREMOTEIO;
3259
3260         /* construct i2c msg */
3261         /* see if last msg is a read */
3262         if (msgs[num - 1].flags & I2C_M_RD)
3263                 reading = true;
3264
3265         if (!reading || (num - 1 > DP_REMOTE_I2C_READ_MAX_TRANSACTIONS)) {
3266                 DRM_DEBUG_KMS("Unsupported I2C transaction for MST device\n");
3267                 ret = -EIO;
3268                 goto out;
3269         }
3270
3271         memset(&msg, 0, sizeof(msg));
3272         msg.req_type = DP_REMOTE_I2C_READ;
3273         msg.u.i2c_read.num_transactions = num - 1;
3274         msg.u.i2c_read.port_number = port->port_num;
3275         for (i = 0; i < num - 1; i++) {
3276                 msg.u.i2c_read.transactions[i].i2c_dev_id = msgs[i].addr;
3277                 msg.u.i2c_read.transactions[i].num_bytes = msgs[i].len;
3278                 msg.u.i2c_read.transactions[i].bytes = msgs[i].buf;
3279         }
3280         msg.u.i2c_read.read_i2c_device_id = msgs[num - 1].addr;
3281         msg.u.i2c_read.num_bytes_read = msgs[num - 1].len;
3282
3283         txmsg = kzalloc(sizeof(*txmsg), GFP_KERNEL);
3284         if (!txmsg) {
3285                 ret = -ENOMEM;
3286                 goto out;
3287         }
3288
3289         txmsg->dst = mstb;
3290         drm_dp_encode_sideband_req(&msg, txmsg);
3291
3292         drm_dp_queue_down_tx(mgr, txmsg);
3293
3294         ret = drm_dp_mst_wait_tx_reply(mstb, txmsg);
3295         if (ret > 0) {
3296
3297                 if (txmsg->reply.reply_type == 1) { /* got a NAK back */
3298                         ret = -EREMOTEIO;
3299                         goto out;
3300                 }
3301                 if (txmsg->reply.u.remote_i2c_read_ack.num_bytes != msgs[num - 1].len) {
3302                         ret = -EIO;
3303                         goto out;
3304                 }
3305                 memcpy(msgs[num - 1].buf, txmsg->reply.u.remote_i2c_read_ack.bytes, msgs[num - 1].len);
3306                 ret = num;
3307         }
3308 out:
3309         kfree(txmsg);
3310         drm_dp_put_mst_branch_device(mstb);
3311         return ret;
3312 }
3313
3314 static u32 drm_dp_mst_i2c_functionality(struct i2c_adapter *adapter)
3315 {
3316         return I2C_FUNC_I2C | I2C_FUNC_SMBUS_EMUL |
3317                I2C_FUNC_SMBUS_READ_BLOCK_DATA |
3318                I2C_FUNC_SMBUS_BLOCK_PROC_CALL |
3319                I2C_FUNC_10BIT_ADDR;
3320 }
3321
3322 static const struct i2c_algorithm drm_dp_mst_i2c_algo = {
3323         .functionality = drm_dp_mst_i2c_functionality,
3324         .master_xfer = drm_dp_mst_i2c_xfer,
3325 };
3326
3327 /**
3328  * drm_dp_mst_register_i2c_bus() - register an I2C adapter for I2C-over-AUX
3329  * @aux: DisplayPort AUX channel
3330  *
3331  * Returns 0 on success or a negative error code on failure.
3332  */
3333 static int drm_dp_mst_register_i2c_bus(struct drm_dp_aux *aux)
3334 {
3335         aux->ddc.algo = &drm_dp_mst_i2c_algo;
3336         aux->ddc.algo_data = aux;
3337         aux->ddc.retries = 3;
3338
3339         aux->ddc.class = I2C_CLASS_DDC;
3340         aux->ddc.owner = THIS_MODULE;
3341         aux->ddc.dev.parent = aux->dev;
3342         aux->ddc.dev.of_node = aux->dev->of_node;
3343
3344         strlcpy(aux->ddc.name, aux->name ? aux->name : dev_name(aux->dev),
3345                 sizeof(aux->ddc.name));
3346
3347         return i2c_add_adapter(&aux->ddc);
3348 }
3349
3350 /**
3351  * drm_dp_mst_unregister_i2c_bus() - unregister an I2C-over-AUX adapter
3352  * @aux: DisplayPort AUX channel
3353  */
3354 static void drm_dp_mst_unregister_i2c_bus(struct drm_dp_aux *aux)
3355 {
3356         i2c_del_adapter(&aux->ddc);
3357 }