Merge tag 'trace-fixes-v3.15-rc1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / media / platform / omap3isp / ispvideo.c
1 /*
2  * ispvideo.c
3  *
4  * TI OMAP3 ISP - Generic video node
5  *
6  * Copyright (C) 2009-2010 Nokia Corporation
7  *
8  * Contacts: Laurent Pinchart <laurent.pinchart@ideasonboard.com>
9  *           Sakari Ailus <sakari.ailus@iki.fi>
10  *
11  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
13  * published by the Free Software Foundation.
14  *
15  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
16  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
18  * General Public License for more details.
19  *
20  * You should have received a copy of the GNU General Public License
21  * along with this program; if not, write to the Free Software
22  * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA
23  * 02110-1301 USA
24  */
25
26 #include <asm/cacheflush.h>
27 #include <linux/clk.h>
28 #include <linux/mm.h>
29 #include <linux/module.h>
30 #include <linux/omap-iommu.h>
31 #include <linux/pagemap.h>
32 #include <linux/scatterlist.h>
33 #include <linux/sched.h>
34 #include <linux/slab.h>
35 #include <linux/vmalloc.h>
36 #include <media/v4l2-dev.h>
37 #include <media/v4l2-ioctl.h>
38
39 #include "ispvideo.h"
40 #include "isp.h"
41
42
43 /* -----------------------------------------------------------------------------
44  * Helper functions
45  */
46
47 /*
48  * NOTE: When adding new media bus codes, always remember to add
49  * corresponding in-memory formats to the table below!!!
50  */
51 static struct isp_format_info formats[] = {
52         { V4L2_MBUS_FMT_Y8_1X8, V4L2_MBUS_FMT_Y8_1X8,
53           V4L2_MBUS_FMT_Y8_1X8, V4L2_MBUS_FMT_Y8_1X8,
54           V4L2_PIX_FMT_GREY, 8, 1, },
55         { V4L2_MBUS_FMT_Y10_1X10, V4L2_MBUS_FMT_Y10_1X10,
56           V4L2_MBUS_FMT_Y10_1X10, V4L2_MBUS_FMT_Y8_1X8,
57           V4L2_PIX_FMT_Y10, 10, 2, },
58         { V4L2_MBUS_FMT_Y12_1X12, V4L2_MBUS_FMT_Y10_1X10,
59           V4L2_MBUS_FMT_Y12_1X12, V4L2_MBUS_FMT_Y8_1X8,
60           V4L2_PIX_FMT_Y12, 12, 2, },
61         { V4L2_MBUS_FMT_SBGGR8_1X8, V4L2_MBUS_FMT_SBGGR8_1X8,
62           V4L2_MBUS_FMT_SBGGR8_1X8, V4L2_MBUS_FMT_SBGGR8_1X8,
63           V4L2_PIX_FMT_SBGGR8, 8, 1, },
64         { V4L2_MBUS_FMT_SGBRG8_1X8, V4L2_MBUS_FMT_SGBRG8_1X8,
65           V4L2_MBUS_FMT_SGBRG8_1X8, V4L2_MBUS_FMT_SGBRG8_1X8,
66           V4L2_PIX_FMT_SGBRG8, 8, 1, },
67         { V4L2_MBUS_FMT_SGRBG8_1X8, V4L2_MBUS_FMT_SGRBG8_1X8,
68           V4L2_MBUS_FMT_SGRBG8_1X8, V4L2_MBUS_FMT_SGRBG8_1X8,
69           V4L2_PIX_FMT_SGRBG8, 8, 1, },
70         { V4L2_MBUS_FMT_SRGGB8_1X8, V4L2_MBUS_FMT_SRGGB8_1X8,
71           V4L2_MBUS_FMT_SRGGB8_1X8, V4L2_MBUS_FMT_SRGGB8_1X8,
72           V4L2_PIX_FMT_SRGGB8, 8, 1, },
73         { V4L2_MBUS_FMT_SBGGR10_DPCM8_1X8, V4L2_MBUS_FMT_SBGGR10_DPCM8_1X8,
74           V4L2_MBUS_FMT_SBGGR10_1X10, 0,
75           V4L2_PIX_FMT_SBGGR10DPCM8, 8, 1, },
76         { V4L2_MBUS_FMT_SGBRG10_DPCM8_1X8, V4L2_MBUS_FMT_SGBRG10_DPCM8_1X8,
77           V4L2_MBUS_FMT_SGBRG10_1X10, 0,
78           V4L2_PIX_FMT_SGBRG10DPCM8, 8, 1, },
79         { V4L2_MBUS_FMT_SGRBG10_DPCM8_1X8, V4L2_MBUS_FMT_SGRBG10_DPCM8_1X8,
80           V4L2_MBUS_FMT_SGRBG10_1X10, 0,
81           V4L2_PIX_FMT_SGRBG10DPCM8, 8, 1, },
82         { V4L2_MBUS_FMT_SRGGB10_DPCM8_1X8, V4L2_MBUS_FMT_SRGGB10_DPCM8_1X8,
83           V4L2_MBUS_FMT_SRGGB10_1X10, 0,
84           V4L2_PIX_FMT_SRGGB10DPCM8, 8, 1, },
85         { V4L2_MBUS_FMT_SBGGR10_1X10, V4L2_MBUS_FMT_SBGGR10_1X10,
86           V4L2_MBUS_FMT_SBGGR10_1X10, V4L2_MBUS_FMT_SBGGR8_1X8,
87           V4L2_PIX_FMT_SBGGR10, 10, 2, },
88         { V4L2_MBUS_FMT_SGBRG10_1X10, V4L2_MBUS_FMT_SGBRG10_1X10,
89           V4L2_MBUS_FMT_SGBRG10_1X10, V4L2_MBUS_FMT_SGBRG8_1X8,
90           V4L2_PIX_FMT_SGBRG10, 10, 2, },
91         { V4L2_MBUS_FMT_SGRBG10_1X10, V4L2_MBUS_FMT_SGRBG10_1X10,
92           V4L2_MBUS_FMT_SGRBG10_1X10, V4L2_MBUS_FMT_SGRBG8_1X8,
93           V4L2_PIX_FMT_SGRBG10, 10, 2, },
94         { V4L2_MBUS_FMT_SRGGB10_1X10, V4L2_MBUS_FMT_SRGGB10_1X10,
95           V4L2_MBUS_FMT_SRGGB10_1X10, V4L2_MBUS_FMT_SRGGB8_1X8,
96           V4L2_PIX_FMT_SRGGB10, 10, 2, },
97         { V4L2_MBUS_FMT_SBGGR12_1X12, V4L2_MBUS_FMT_SBGGR10_1X10,
98           V4L2_MBUS_FMT_SBGGR12_1X12, V4L2_MBUS_FMT_SBGGR8_1X8,
99           V4L2_PIX_FMT_SBGGR12, 12, 2, },
100         { V4L2_MBUS_FMT_SGBRG12_1X12, V4L2_MBUS_FMT_SGBRG10_1X10,
101           V4L2_MBUS_FMT_SGBRG12_1X12, V4L2_MBUS_FMT_SGBRG8_1X8,
102           V4L2_PIX_FMT_SGBRG12, 12, 2, },
103         { V4L2_MBUS_FMT_SGRBG12_1X12, V4L2_MBUS_FMT_SGRBG10_1X10,
104           V4L2_MBUS_FMT_SGRBG12_1X12, V4L2_MBUS_FMT_SGRBG8_1X8,
105           V4L2_PIX_FMT_SGRBG12, 12, 2, },
106         { V4L2_MBUS_FMT_SRGGB12_1X12, V4L2_MBUS_FMT_SRGGB10_1X10,
107           V4L2_MBUS_FMT_SRGGB12_1X12, V4L2_MBUS_FMT_SRGGB8_1X8,
108           V4L2_PIX_FMT_SRGGB12, 12, 2, },
109         { V4L2_MBUS_FMT_UYVY8_1X16, V4L2_MBUS_FMT_UYVY8_1X16,
110           V4L2_MBUS_FMT_UYVY8_1X16, 0,
111           V4L2_PIX_FMT_UYVY, 16, 2, },
112         { V4L2_MBUS_FMT_YUYV8_1X16, V4L2_MBUS_FMT_YUYV8_1X16,
113           V4L2_MBUS_FMT_YUYV8_1X16, 0,
114           V4L2_PIX_FMT_YUYV, 16, 2, },
115         { V4L2_MBUS_FMT_UYVY8_2X8, V4L2_MBUS_FMT_UYVY8_2X8,
116           V4L2_MBUS_FMT_UYVY8_2X8, 0,
117           V4L2_PIX_FMT_UYVY, 8, 2, },
118         { V4L2_MBUS_FMT_YUYV8_2X8, V4L2_MBUS_FMT_YUYV8_2X8,
119           V4L2_MBUS_FMT_YUYV8_2X8, 0,
120           V4L2_PIX_FMT_YUYV, 8, 2, },
121         /* Empty entry to catch the unsupported pixel code (0) used by the CCDC
122          * module and avoid NULL pointer dereferences.
123          */
124         { 0, }
125 };
126
127 const struct isp_format_info *
128 omap3isp_video_format_info(enum v4l2_mbus_pixelcode code)
129 {
130         unsigned int i;
131
132         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(formats); ++i) {
133                 if (formats[i].code == code)
134                         return &formats[i];
135         }
136
137         return NULL;
138 }
139
140 /*
141  * isp_video_mbus_to_pix - Convert v4l2_mbus_framefmt to v4l2_pix_format
142  * @video: ISP video instance
143  * @mbus: v4l2_mbus_framefmt format (input)
144  * @pix: v4l2_pix_format format (output)
145  *
146  * Fill the output pix structure with information from the input mbus format.
147  * The bytesperline and sizeimage fields are computed from the requested bytes
148  * per line value in the pix format and information from the video instance.
149  *
150  * Return the number of padding bytes at end of line.
151  */
152 static unsigned int isp_video_mbus_to_pix(const struct isp_video *video,
153                                           const struct v4l2_mbus_framefmt *mbus,
154                                           struct v4l2_pix_format *pix)
155 {
156         unsigned int bpl = pix->bytesperline;
157         unsigned int min_bpl;
158         unsigned int i;
159
160         memset(pix, 0, sizeof(*pix));
161         pix->width = mbus->width;
162         pix->height = mbus->height;
163
164         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(formats); ++i) {
165                 if (formats[i].code == mbus->code)
166                         break;
167         }
168
169         if (WARN_ON(i == ARRAY_SIZE(formats)))
170                 return 0;
171
172         min_bpl = pix->width * formats[i].bpp;
173
174         /* Clamp the requested bytes per line value. If the maximum bytes per
175          * line value is zero, the module doesn't support user configurable line
176          * sizes. Override the requested value with the minimum in that case.
177          */
178         if (video->bpl_max)
179                 bpl = clamp(bpl, min_bpl, video->bpl_max);
180         else
181                 bpl = min_bpl;
182
183         if (!video->bpl_zero_padding || bpl != min_bpl)
184                 bpl = ALIGN(bpl, video->bpl_alignment);
185
186         pix->pixelformat = formats[i].pixelformat;
187         pix->bytesperline = bpl;
188         pix->sizeimage = pix->bytesperline * pix->height;
189         pix->colorspace = mbus->colorspace;
190         pix->field = mbus->field;
191
192         return bpl - min_bpl;
193 }
194
195 static void isp_video_pix_to_mbus(const struct v4l2_pix_format *pix,
196                                   struct v4l2_mbus_framefmt *mbus)
197 {
198         unsigned int i;
199
200         memset(mbus, 0, sizeof(*mbus));
201         mbus->width = pix->width;
202         mbus->height = pix->height;
203
204         /* Skip the last format in the loop so that it will be selected if no
205          * match is found.
206          */
207         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(formats) - 1; ++i) {
208                 if (formats[i].pixelformat == pix->pixelformat)
209                         break;
210         }
211
212         mbus->code = formats[i].code;
213         mbus->colorspace = pix->colorspace;
214         mbus->field = pix->field;
215 }
216
217 static struct v4l2_subdev *
218 isp_video_remote_subdev(struct isp_video *video, u32 *pad)
219 {
220         struct media_pad *remote;
221
222         remote = media_entity_remote_pad(&video->pad);
223
224         if (remote == NULL ||
225             media_entity_type(remote->entity) != MEDIA_ENT_T_V4L2_SUBDEV)
226                 return NULL;
227
228         if (pad)
229                 *pad = remote->index;
230
231         return media_entity_to_v4l2_subdev(remote->entity);
232 }
233
234 /* Return a pointer to the ISP video instance at the far end of the pipeline. */
235 static int isp_video_get_graph_data(struct isp_video *video,
236                                     struct isp_pipeline *pipe)
237 {
238         struct media_entity_graph graph;
239         struct media_entity *entity = &video->video.entity;
240         struct media_device *mdev = entity->parent;
241         struct isp_video *far_end = NULL;
242
243         mutex_lock(&mdev->graph_mutex);
244         media_entity_graph_walk_start(&graph, entity);
245
246         while ((entity = media_entity_graph_walk_next(&graph))) {
247                 struct isp_video *__video;
248
249                 pipe->entities |= 1 << entity->id;
250
251                 if (far_end != NULL)
252                         continue;
253
254                 if (entity == &video->video.entity)
255                         continue;
256
257                 if (media_entity_type(entity) != MEDIA_ENT_T_DEVNODE)
258                         continue;
259
260                 __video = to_isp_video(media_entity_to_video_device(entity));
261                 if (__video->type != video->type)
262                         far_end = __video;
263         }
264
265         mutex_unlock(&mdev->graph_mutex);
266
267         if (video->type == V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE) {
268                 pipe->input = far_end;
269                 pipe->output = video;
270         } else {
271                 if (far_end == NULL)
272                         return -EPIPE;
273
274                 pipe->input = video;
275                 pipe->output = far_end;
276         }
277
278         return 0;
279 }
280
281 static int
282 __isp_video_get_format(struct isp_video *video, struct v4l2_format *format)
283 {
284         struct v4l2_subdev_format fmt;
285         struct v4l2_subdev *subdev;
286         u32 pad;
287         int ret;
288
289         subdev = isp_video_remote_subdev(video, &pad);
290         if (subdev == NULL)
291                 return -EINVAL;
292
293         fmt.pad = pad;
294         fmt.which = V4L2_SUBDEV_FORMAT_ACTIVE;
295
296         mutex_lock(&video->mutex);
297         ret = v4l2_subdev_call(subdev, pad, get_fmt, NULL, &fmt);
298         mutex_unlock(&video->mutex);
299
300         if (ret)
301                 return ret;
302
303         format->type = video->type;
304         return isp_video_mbus_to_pix(video, &fmt.format, &format->fmt.pix);
305 }
306
307 static int
308 isp_video_check_format(struct isp_video *video, struct isp_video_fh *vfh)
309 {
310         struct v4l2_format format;
311         int ret;
312
313         memcpy(&format, &vfh->format, sizeof(format));
314         ret = __isp_video_get_format(video, &format);
315         if (ret < 0)
316                 return ret;
317
318         if (vfh->format.fmt.pix.pixelformat != format.fmt.pix.pixelformat ||
319             vfh->format.fmt.pix.height != format.fmt.pix.height ||
320             vfh->format.fmt.pix.width != format.fmt.pix.width ||
321             vfh->format.fmt.pix.bytesperline != format.fmt.pix.bytesperline ||
322             vfh->format.fmt.pix.sizeimage != format.fmt.pix.sizeimage)
323                 return -EINVAL;
324
325         return ret;
326 }
327
328 /* -----------------------------------------------------------------------------
329  * IOMMU management
330  */
331
332 #define IOMMU_FLAG      (IOVMF_ENDIAN_LITTLE | IOVMF_ELSZ_8)
333
334 /*
335  * ispmmu_vmap - Wrapper for Virtual memory mapping of a scatter gather list
336  * @isp: Device pointer specific to the OMAP3 ISP.
337  * @sglist: Pointer to source Scatter gather list to allocate.
338  * @sglen: Number of elements of the scatter-gatter list.
339  *
340  * Returns a resulting mapped device address by the ISP MMU, or -ENOMEM if
341  * we ran out of memory.
342  */
343 static dma_addr_t
344 ispmmu_vmap(struct isp_device *isp, const struct scatterlist *sglist, int sglen)
345 {
346         struct sg_table *sgt;
347         u32 da;
348
349         sgt = kmalloc(sizeof(*sgt), GFP_KERNEL);
350         if (sgt == NULL)
351                 return -ENOMEM;
352
353         sgt->sgl = (struct scatterlist *)sglist;
354         sgt->nents = sglen;
355         sgt->orig_nents = sglen;
356
357         da = omap_iommu_vmap(isp->domain, isp->dev, 0, sgt, IOMMU_FLAG);
358         if (IS_ERR_VALUE(da))
359                 kfree(sgt);
360
361         return da;
362 }
363
364 /*
365  * ispmmu_vunmap - Unmap a device address from the ISP MMU
366  * @isp: Device pointer specific to the OMAP3 ISP.
367  * @da: Device address generated from a ispmmu_vmap call.
368  */
369 static void ispmmu_vunmap(struct isp_device *isp, dma_addr_t da)
370 {
371         struct sg_table *sgt;
372
373         sgt = omap_iommu_vunmap(isp->domain, isp->dev, (u32)da);
374         kfree(sgt);
375 }
376
377 /* -----------------------------------------------------------------------------
378  * Video queue operations
379  */
380
381 static void isp_video_queue_prepare(struct isp_video_queue *queue,
382                                     unsigned int *nbuffers, unsigned int *size)
383 {
384         struct isp_video_fh *vfh =
385                 container_of(queue, struct isp_video_fh, queue);
386         struct isp_video *video = vfh->video;
387
388         *size = vfh->format.fmt.pix.sizeimage;
389         if (*size == 0)
390                 return;
391
392         *nbuffers = min(*nbuffers, video->capture_mem / PAGE_ALIGN(*size));
393 }
394
395 static void isp_video_buffer_cleanup(struct isp_video_buffer *buf)
396 {
397         struct isp_video_fh *vfh = isp_video_queue_to_isp_video_fh(buf->queue);
398         struct isp_buffer *buffer = to_isp_buffer(buf);
399         struct isp_video *video = vfh->video;
400
401         if (buffer->isp_addr) {
402                 ispmmu_vunmap(video->isp, buffer->isp_addr);
403                 buffer->isp_addr = 0;
404         }
405 }
406
407 static int isp_video_buffer_prepare(struct isp_video_buffer *buf)
408 {
409         struct isp_video_fh *vfh = isp_video_queue_to_isp_video_fh(buf->queue);
410         struct isp_buffer *buffer = to_isp_buffer(buf);
411         struct isp_video *video = vfh->video;
412         unsigned long addr;
413
414         /* Refuse to prepare the buffer is the video node has registered an
415          * error. We don't need to take any lock here as the operation is
416          * inherently racy. The authoritative check will be performed in the
417          * queue handler, which can't return an error, this check is just a best
418          * effort to notify userspace as early as possible.
419          */
420         if (unlikely(video->error))
421                 return -EIO;
422
423         addr = ispmmu_vmap(video->isp, buf->sglist, buf->sglen);
424         if (IS_ERR_VALUE(addr))
425                 return -EIO;
426
427         if (!IS_ALIGNED(addr, 32)) {
428                 dev_dbg(video->isp->dev, "Buffer address must be "
429                         "aligned to 32 bytes boundary.\n");
430                 ispmmu_vunmap(video->isp, buffer->isp_addr);
431                 return -EINVAL;
432         }
433
434         buf->vbuf.bytesused = vfh->format.fmt.pix.sizeimage;
435         buffer->isp_addr = addr;
436         return 0;
437 }
438
439 /*
440  * isp_video_buffer_queue - Add buffer to streaming queue
441  * @buf: Video buffer
442  *
443  * In memory-to-memory mode, start streaming on the pipeline if buffers are
444  * queued on both the input and the output, if the pipeline isn't already busy.
445  * If the pipeline is busy, it will be restarted in the output module interrupt
446  * handler.
447  */
448 static void isp_video_buffer_queue(struct isp_video_buffer *buf)
449 {
450         struct isp_video_fh *vfh = isp_video_queue_to_isp_video_fh(buf->queue);
451         struct isp_buffer *buffer = to_isp_buffer(buf);
452         struct isp_video *video = vfh->video;
453         struct isp_pipeline *pipe = to_isp_pipeline(&video->video.entity);
454         enum isp_pipeline_state state;
455         unsigned long flags;
456         unsigned int empty;
457         unsigned int start;
458
459         if (unlikely(video->error)) {
460                 buf->state = ISP_BUF_STATE_ERROR;
461                 wake_up(&buf->wait);
462                 return;
463         }
464
465         empty = list_empty(&video->dmaqueue);
466         list_add_tail(&buffer->buffer.irqlist, &video->dmaqueue);
467
468         if (empty) {
469                 if (video->type == V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE)
470                         state = ISP_PIPELINE_QUEUE_OUTPUT;
471                 else
472                         state = ISP_PIPELINE_QUEUE_INPUT;
473
474                 spin_lock_irqsave(&pipe->lock, flags);
475                 pipe->state |= state;
476                 video->ops->queue(video, buffer);
477                 video->dmaqueue_flags |= ISP_VIDEO_DMAQUEUE_QUEUED;
478
479                 start = isp_pipeline_ready(pipe);
480                 if (start)
481                         pipe->state |= ISP_PIPELINE_STREAM;
482                 spin_unlock_irqrestore(&pipe->lock, flags);
483
484                 if (start)
485                         omap3isp_pipeline_set_stream(pipe,
486                                                 ISP_PIPELINE_STREAM_SINGLESHOT);
487         }
488 }
489
490 static const struct isp_video_queue_operations isp_video_queue_ops = {
491         .queue_prepare = &isp_video_queue_prepare,
492         .buffer_prepare = &isp_video_buffer_prepare,
493         .buffer_queue = &isp_video_buffer_queue,
494         .buffer_cleanup = &isp_video_buffer_cleanup,
495 };
496
497 /*
498  * omap3isp_video_buffer_next - Complete the current buffer and return the next
499  * @video: ISP video object
500  *
501  * Remove the current video buffer from the DMA queue and fill its timestamp,
502  * field count and state fields before waking up its completion handler.
503  *
504  * For capture video nodes the buffer state is set to ISP_BUF_STATE_DONE if no
505  * error has been flagged in the pipeline, or to ISP_BUF_STATE_ERROR otherwise.
506  * For video output nodes the buffer state is always set to ISP_BUF_STATE_DONE.
507  *
508  * The DMA queue is expected to contain at least one buffer.
509  *
510  * Return a pointer to the next buffer in the DMA queue, or NULL if the queue is
511  * empty.
512  */
513 struct isp_buffer *omap3isp_video_buffer_next(struct isp_video *video)
514 {
515         struct isp_pipeline *pipe = to_isp_pipeline(&video->video.entity);
516         struct isp_video_queue *queue = video->queue;
517         enum isp_pipeline_state state;
518         struct isp_video_buffer *buf;
519         unsigned long flags;
520         struct timespec ts;
521
522         spin_lock_irqsave(&queue->irqlock, flags);
523         if (WARN_ON(list_empty(&video->dmaqueue))) {
524                 spin_unlock_irqrestore(&queue->irqlock, flags);
525                 return NULL;
526         }
527
528         buf = list_first_entry(&video->dmaqueue, struct isp_video_buffer,
529                                irqlist);
530         list_del(&buf->irqlist);
531         spin_unlock_irqrestore(&queue->irqlock, flags);
532
533         ktime_get_ts(&ts);
534         buf->vbuf.timestamp.tv_sec = ts.tv_sec;
535         buf->vbuf.timestamp.tv_usec = ts.tv_nsec / NSEC_PER_USEC;
536
537         /* Do frame number propagation only if this is the output video node.
538          * Frame number either comes from the CSI receivers or it gets
539          * incremented here if H3A is not active.
540          * Note: There is no guarantee that the output buffer will finish
541          * first, so the input number might lag behind by 1 in some cases.
542          */
543         if (video == pipe->output && !pipe->do_propagation)
544                 buf->vbuf.sequence = atomic_inc_return(&pipe->frame_number);
545         else
546                 buf->vbuf.sequence = atomic_read(&pipe->frame_number);
547
548         /* Report pipeline errors to userspace on the capture device side. */
549         if (queue->type == V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE && pipe->error) {
550                 buf->state = ISP_BUF_STATE_ERROR;
551                 pipe->error = false;
552         } else {
553                 buf->state = ISP_BUF_STATE_DONE;
554         }
555
556         wake_up(&buf->wait);
557
558         if (list_empty(&video->dmaqueue)) {
559                 if (queue->type == V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE)
560                         state = ISP_PIPELINE_QUEUE_OUTPUT
561                               | ISP_PIPELINE_STREAM;
562                 else
563                         state = ISP_PIPELINE_QUEUE_INPUT
564                               | ISP_PIPELINE_STREAM;
565
566                 spin_lock_irqsave(&pipe->lock, flags);
567                 pipe->state &= ~state;
568                 if (video->pipe.stream_state == ISP_PIPELINE_STREAM_CONTINUOUS)
569                         video->dmaqueue_flags |= ISP_VIDEO_DMAQUEUE_UNDERRUN;
570                 spin_unlock_irqrestore(&pipe->lock, flags);
571                 return NULL;
572         }
573
574         if (queue->type == V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE && pipe->input != NULL) {
575                 spin_lock_irqsave(&pipe->lock, flags);
576                 pipe->state &= ~ISP_PIPELINE_STREAM;
577                 spin_unlock_irqrestore(&pipe->lock, flags);
578         }
579
580         buf = list_first_entry(&video->dmaqueue, struct isp_video_buffer,
581                                irqlist);
582         buf->state = ISP_BUF_STATE_ACTIVE;
583         return to_isp_buffer(buf);
584 }
585
586 /*
587  * omap3isp_video_cancel_stream - Cancel stream on a video node
588  * @video: ISP video object
589  *
590  * Cancelling a stream mark all buffers on the video node as erroneous and makes
591  * sure no new buffer can be queued.
592  */
593 void omap3isp_video_cancel_stream(struct isp_video *video)
594 {
595         struct isp_video_queue *queue = video->queue;
596         unsigned long flags;
597
598         spin_lock_irqsave(&queue->irqlock, flags);
599
600         while (!list_empty(&video->dmaqueue)) {
601                 struct isp_video_buffer *buf;
602
603                 buf = list_first_entry(&video->dmaqueue,
604                                        struct isp_video_buffer, irqlist);
605                 list_del(&buf->irqlist);
606
607                 buf->state = ISP_BUF_STATE_ERROR;
608                 wake_up(&buf->wait);
609         }
610
611         video->error = true;
612
613         spin_unlock_irqrestore(&queue->irqlock, flags);
614 }
615
616 /*
617  * omap3isp_video_resume - Perform resume operation on the buffers
618  * @video: ISP video object
619  * @continuous: Pipeline is in single shot mode if 0 or continuous mode otherwise
620  *
621  * This function is intended to be used on suspend/resume scenario. It
622  * requests video queue layer to discard buffers marked as DONE if it's in
623  * continuous mode and requests ISP modules to queue again the ACTIVE buffer
624  * if there's any.
625  */
626 void omap3isp_video_resume(struct isp_video *video, int continuous)
627 {
628         struct isp_buffer *buf = NULL;
629
630         if (continuous && video->type == V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE)
631                 omap3isp_video_queue_discard_done(video->queue);
632
633         if (!list_empty(&video->dmaqueue)) {
634                 buf = list_first_entry(&video->dmaqueue,
635                                        struct isp_buffer, buffer.irqlist);
636                 video->ops->queue(video, buf);
637                 video->dmaqueue_flags |= ISP_VIDEO_DMAQUEUE_QUEUED;
638         } else {
639                 if (continuous)
640                         video->dmaqueue_flags |= ISP_VIDEO_DMAQUEUE_UNDERRUN;
641         }
642 }
643
644 /* -----------------------------------------------------------------------------
645  * V4L2 ioctls
646  */
647
648 static int
649 isp_video_querycap(struct file *file, void *fh, struct v4l2_capability *cap)
650 {
651         struct isp_video *video = video_drvdata(file);
652
653         strlcpy(cap->driver, ISP_VIDEO_DRIVER_NAME, sizeof(cap->driver));
654         strlcpy(cap->card, video->video.name, sizeof(cap->card));
655         strlcpy(cap->bus_info, "media", sizeof(cap->bus_info));
656
657         if (video->type == V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE)
658                 cap->capabilities = V4L2_CAP_VIDEO_CAPTURE | V4L2_CAP_STREAMING;
659         else
660                 cap->capabilities = V4L2_CAP_VIDEO_OUTPUT | V4L2_CAP_STREAMING;
661
662         return 0;
663 }
664
665 static int
666 isp_video_get_format(struct file *file, void *fh, struct v4l2_format *format)
667 {
668         struct isp_video_fh *vfh = to_isp_video_fh(fh);
669         struct isp_video *video = video_drvdata(file);
670
671         if (format->type != video->type)
672                 return -EINVAL;
673
674         mutex_lock(&video->mutex);
675         *format = vfh->format;
676         mutex_unlock(&video->mutex);
677
678         return 0;
679 }
680
681 static int
682 isp_video_set_format(struct file *file, void *fh, struct v4l2_format *format)
683 {
684         struct isp_video_fh *vfh = to_isp_video_fh(fh);
685         struct isp_video *video = video_drvdata(file);
686         struct v4l2_mbus_framefmt fmt;
687
688         if (format->type != video->type)
689                 return -EINVAL;
690
691         mutex_lock(&video->mutex);
692
693         /* Fill the bytesperline and sizeimage fields by converting to media bus
694          * format and back to pixel format.
695          */
696         isp_video_pix_to_mbus(&format->fmt.pix, &fmt);
697         isp_video_mbus_to_pix(video, &fmt, &format->fmt.pix);
698
699         vfh->format = *format;
700
701         mutex_unlock(&video->mutex);
702         return 0;
703 }
704
705 static int
706 isp_video_try_format(struct file *file, void *fh, struct v4l2_format *format)
707 {
708         struct isp_video *video = video_drvdata(file);
709         struct v4l2_subdev_format fmt;
710         struct v4l2_subdev *subdev;
711         u32 pad;
712         int ret;
713
714         if (format->type != video->type)
715                 return -EINVAL;
716
717         subdev = isp_video_remote_subdev(video, &pad);
718         if (subdev == NULL)
719                 return -EINVAL;
720
721         isp_video_pix_to_mbus(&format->fmt.pix, &fmt.format);
722
723         fmt.pad = pad;
724         fmt.which = V4L2_SUBDEV_FORMAT_ACTIVE;
725         ret = v4l2_subdev_call(subdev, pad, get_fmt, NULL, &fmt);
726         if (ret)
727                 return ret == -ENOIOCTLCMD ? -ENOTTY : ret;
728
729         isp_video_mbus_to_pix(video, &fmt.format, &format->fmt.pix);
730         return 0;
731 }
732
733 static int
734 isp_video_cropcap(struct file *file, void *fh, struct v4l2_cropcap *cropcap)
735 {
736         struct isp_video *video = video_drvdata(file);
737         struct v4l2_subdev *subdev;
738         int ret;
739
740         subdev = isp_video_remote_subdev(video, NULL);
741         if (subdev == NULL)
742                 return -EINVAL;
743
744         mutex_lock(&video->mutex);
745         ret = v4l2_subdev_call(subdev, video, cropcap, cropcap);
746         mutex_unlock(&video->mutex);
747
748         return ret == -ENOIOCTLCMD ? -ENOTTY : ret;
749 }
750
751 static int
752 isp_video_get_crop(struct file *file, void *fh, struct v4l2_crop *crop)
753 {
754         struct isp_video *video = video_drvdata(file);
755         struct v4l2_subdev_format format;
756         struct v4l2_subdev *subdev;
757         u32 pad;
758         int ret;
759
760         subdev = isp_video_remote_subdev(video, &pad);
761         if (subdev == NULL)
762                 return -EINVAL;
763
764         /* Try the get crop operation first and fallback to get format if not
765          * implemented.
766          */
767         ret = v4l2_subdev_call(subdev, video, g_crop, crop);
768         if (ret != -ENOIOCTLCMD)
769                 return ret;
770
771         format.pad = pad;
772         format.which = V4L2_SUBDEV_FORMAT_ACTIVE;
773         ret = v4l2_subdev_call(subdev, pad, get_fmt, NULL, &format);
774         if (ret < 0)
775                 return ret == -ENOIOCTLCMD ? -ENOTTY : ret;
776
777         crop->c.left = 0;
778         crop->c.top = 0;
779         crop->c.width = format.format.width;
780         crop->c.height = format.format.height;
781
782         return 0;
783 }
784
785 static int
786 isp_video_set_crop(struct file *file, void *fh, const struct v4l2_crop *crop)
787 {
788         struct isp_video *video = video_drvdata(file);
789         struct v4l2_subdev *subdev;
790         int ret;
791
792         subdev = isp_video_remote_subdev(video, NULL);
793         if (subdev == NULL)
794                 return -EINVAL;
795
796         mutex_lock(&video->mutex);
797         ret = v4l2_subdev_call(subdev, video, s_crop, crop);
798         mutex_unlock(&video->mutex);
799
800         return ret == -ENOIOCTLCMD ? -ENOTTY : ret;
801 }
802
803 static int
804 isp_video_get_param(struct file *file, void *fh, struct v4l2_streamparm *a)
805 {
806         struct isp_video_fh *vfh = to_isp_video_fh(fh);
807         struct isp_video *video = video_drvdata(file);
808
809         if (video->type != V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_OUTPUT ||
810             video->type != a->type)
811                 return -EINVAL;
812
813         memset(a, 0, sizeof(*a));
814         a->type = V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_OUTPUT;
815         a->parm.output.capability = V4L2_CAP_TIMEPERFRAME;
816         a->parm.output.timeperframe = vfh->timeperframe;
817
818         return 0;
819 }
820
821 static int
822 isp_video_set_param(struct file *file, void *fh, struct v4l2_streamparm *a)
823 {
824         struct isp_video_fh *vfh = to_isp_video_fh(fh);
825         struct isp_video *video = video_drvdata(file);
826
827         if (video->type != V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_OUTPUT ||
828             video->type != a->type)
829                 return -EINVAL;
830
831         if (a->parm.output.timeperframe.denominator == 0)
832                 a->parm.output.timeperframe.denominator = 1;
833
834         vfh->timeperframe = a->parm.output.timeperframe;
835
836         return 0;
837 }
838
839 static int
840 isp_video_reqbufs(struct file *file, void *fh, struct v4l2_requestbuffers *rb)
841 {
842         struct isp_video_fh *vfh = to_isp_video_fh(fh);
843
844         return omap3isp_video_queue_reqbufs(&vfh->queue, rb);
845 }
846
847 static int
848 isp_video_querybuf(struct file *file, void *fh, struct v4l2_buffer *b)
849 {
850         struct isp_video_fh *vfh = to_isp_video_fh(fh);
851
852         return omap3isp_video_queue_querybuf(&vfh->queue, b);
853 }
854
855 static int
856 isp_video_qbuf(struct file *file, void *fh, struct v4l2_buffer *b)
857 {
858         struct isp_video_fh *vfh = to_isp_video_fh(fh);
859
860         return omap3isp_video_queue_qbuf(&vfh->queue, b);
861 }
862
863 static int
864 isp_video_dqbuf(struct file *file, void *fh, struct v4l2_buffer *b)
865 {
866         struct isp_video_fh *vfh = to_isp_video_fh(fh);
867
868         return omap3isp_video_queue_dqbuf(&vfh->queue, b,
869                                           file->f_flags & O_NONBLOCK);
870 }
871
872 static int isp_video_check_external_subdevs(struct isp_video *video,
873                                             struct isp_pipeline *pipe)
874 {
875         struct isp_device *isp = video->isp;
876         struct media_entity *ents[] = {
877                 &isp->isp_csi2a.subdev.entity,
878                 &isp->isp_csi2c.subdev.entity,
879                 &isp->isp_ccp2.subdev.entity,
880                 &isp->isp_ccdc.subdev.entity
881         };
882         struct media_pad *source_pad;
883         struct media_entity *source = NULL;
884         struct media_entity *sink;
885         struct v4l2_subdev_format fmt;
886         struct v4l2_ext_controls ctrls;
887         struct v4l2_ext_control ctrl;
888         unsigned int i;
889         int ret;
890
891         /* Memory-to-memory pipelines have no external subdev. */
892         if (pipe->input != NULL)
893                 return 0;
894
895         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(ents); i++) {
896                 /* Is the entity part of the pipeline? */
897                 if (!(pipe->entities & (1 << ents[i]->id)))
898                         continue;
899
900                 /* ISP entities have always sink pad == 0. Find source. */
901                 source_pad = media_entity_remote_pad(&ents[i]->pads[0]);
902                 if (source_pad == NULL)
903                         continue;
904
905                 source = source_pad->entity;
906                 sink = ents[i];
907                 break;
908         }
909
910         if (!source) {
911                 dev_warn(isp->dev, "can't find source, failing now\n");
912                 return -EINVAL;
913         }
914
915         if (media_entity_type(source) != MEDIA_ENT_T_V4L2_SUBDEV)
916                 return 0;
917
918         pipe->external = media_entity_to_v4l2_subdev(source);
919
920         fmt.pad = source_pad->index;
921         fmt.which = V4L2_SUBDEV_FORMAT_ACTIVE;
922         ret = v4l2_subdev_call(media_entity_to_v4l2_subdev(sink),
923                                pad, get_fmt, NULL, &fmt);
924         if (unlikely(ret < 0)) {
925                 dev_warn(isp->dev, "get_fmt returned null!\n");
926                 return ret;
927         }
928
929         pipe->external_width =
930                 omap3isp_video_format_info(fmt.format.code)->width;
931
932         memset(&ctrls, 0, sizeof(ctrls));
933         memset(&ctrl, 0, sizeof(ctrl));
934
935         ctrl.id = V4L2_CID_PIXEL_RATE;
936
937         ctrls.count = 1;
938         ctrls.controls = &ctrl;
939
940         ret = v4l2_g_ext_ctrls(pipe->external->ctrl_handler, &ctrls);
941         if (ret < 0) {
942                 dev_warn(isp->dev, "no pixel rate control in subdev %s\n",
943                          pipe->external->name);
944                 return ret;
945         }
946
947         pipe->external_rate = ctrl.value64;
948
949         if (pipe->entities & (1 << isp->isp_ccdc.subdev.entity.id)) {
950                 unsigned int rate = UINT_MAX;
951                 /*
952                  * Check that maximum allowed CCDC pixel rate isn't
953                  * exceeded by the pixel rate.
954                  */
955                 omap3isp_ccdc_max_rate(&isp->isp_ccdc, &rate);
956                 if (pipe->external_rate > rate)
957                         return -ENOSPC;
958         }
959
960         return 0;
961 }
962
963 /*
964  * Stream management
965  *
966  * Every ISP pipeline has a single input and a single output. The input can be
967  * either a sensor or a video node. The output is always a video node.
968  *
969  * As every pipeline has an output video node, the ISP video objects at the
970  * pipeline output stores the pipeline state. It tracks the streaming state of
971  * both the input and output, as well as the availability of buffers.
972  *
973  * In sensor-to-memory mode, frames are always available at the pipeline input.
974  * Starting the sensor usually requires I2C transfers and must be done in
975  * interruptible context. The pipeline is started and stopped synchronously
976  * to the stream on/off commands. All modules in the pipeline will get their
977  * subdev set stream handler called. The module at the end of the pipeline must
978  * delay starting the hardware until buffers are available at its output.
979  *
980  * In memory-to-memory mode, starting/stopping the stream requires
981  * synchronization between the input and output. ISP modules can't be stopped
982  * in the middle of a frame, and at least some of the modules seem to become
983  * busy as soon as they're started, even if they don't receive a frame start
984  * event. For that reason frames need to be processed in single-shot mode. The
985  * driver needs to wait until a frame is completely processed and written to
986  * memory before restarting the pipeline for the next frame. Pipelined
987  * processing might be possible but requires more testing.
988  *
989  * Stream start must be delayed until buffers are available at both the input
990  * and output. The pipeline must be started in the videobuf queue callback with
991  * the buffers queue spinlock held. The modules subdev set stream operation must
992  * not sleep.
993  */
994 static int
995 isp_video_streamon(struct file *file, void *fh, enum v4l2_buf_type type)
996 {
997         struct isp_video_fh *vfh = to_isp_video_fh(fh);
998         struct isp_video *video = video_drvdata(file);
999         enum isp_pipeline_state state;
1000         struct isp_pipeline *pipe;
1001         unsigned long flags;
1002         int ret;
1003
1004         if (type != video->type)
1005                 return -EINVAL;
1006
1007         mutex_lock(&video->stream_lock);
1008
1009         if (video->streaming) {
1010                 mutex_unlock(&video->stream_lock);
1011                 return -EBUSY;
1012         }
1013
1014         /* Start streaming on the pipeline. No link touching an entity in the
1015          * pipeline can be activated or deactivated once streaming is started.
1016          */
1017         pipe = video->video.entity.pipe
1018              ? to_isp_pipeline(&video->video.entity) : &video->pipe;
1019
1020         pipe->entities = 0;
1021
1022         if (video->isp->pdata->set_constraints)
1023                 video->isp->pdata->set_constraints(video->isp, true);
1024         pipe->l3_ick = clk_get_rate(video->isp->clock[ISP_CLK_L3_ICK]);
1025         pipe->max_rate = pipe->l3_ick;
1026
1027         ret = media_entity_pipeline_start(&video->video.entity, &pipe->pipe);
1028         if (ret < 0)
1029                 goto err_pipeline_start;
1030
1031         /* Verify that the currently configured format matches the output of
1032          * the connected subdev.
1033          */
1034         ret = isp_video_check_format(video, vfh);
1035         if (ret < 0)
1036                 goto err_check_format;
1037
1038         video->bpl_padding = ret;
1039         video->bpl_value = vfh->format.fmt.pix.bytesperline;
1040
1041         ret = isp_video_get_graph_data(video, pipe);
1042         if (ret < 0)
1043                 goto err_check_format;
1044
1045         if (video->type == V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE)
1046                 state = ISP_PIPELINE_STREAM_OUTPUT | ISP_PIPELINE_IDLE_OUTPUT;
1047         else
1048                 state = ISP_PIPELINE_STREAM_INPUT | ISP_PIPELINE_IDLE_INPUT;
1049
1050         ret = isp_video_check_external_subdevs(video, pipe);
1051         if (ret < 0)
1052                 goto err_check_format;
1053
1054         pipe->error = false;
1055
1056         spin_lock_irqsave(&pipe->lock, flags);
1057         pipe->state &= ~ISP_PIPELINE_STREAM;
1058         pipe->state |= state;
1059         spin_unlock_irqrestore(&pipe->lock, flags);
1060
1061         /* Set the maximum time per frame as the value requested by userspace.
1062          * This is a soft limit that can be overridden if the hardware doesn't
1063          * support the request limit.
1064          */
1065         if (video->type == V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_OUTPUT)
1066                 pipe->max_timeperframe = vfh->timeperframe;
1067
1068         video->queue = &vfh->queue;
1069         INIT_LIST_HEAD(&video->dmaqueue);
1070         atomic_set(&pipe->frame_number, -1);
1071
1072         ret = omap3isp_video_queue_streamon(&vfh->queue);
1073         if (ret < 0)
1074                 goto err_check_format;
1075
1076         /* In sensor-to-memory mode, the stream can be started synchronously
1077          * to the stream on command. In memory-to-memory mode, it will be
1078          * started when buffers are queued on both the input and output.
1079          */
1080         if (pipe->input == NULL) {
1081                 ret = omap3isp_pipeline_set_stream(pipe,
1082                                               ISP_PIPELINE_STREAM_CONTINUOUS);
1083                 if (ret < 0)
1084                         goto err_set_stream;
1085                 spin_lock_irqsave(&video->queue->irqlock, flags);
1086                 if (list_empty(&video->dmaqueue))
1087                         video->dmaqueue_flags |= ISP_VIDEO_DMAQUEUE_UNDERRUN;
1088                 spin_unlock_irqrestore(&video->queue->irqlock, flags);
1089         }
1090
1091         video->streaming = 1;
1092
1093         mutex_unlock(&video->stream_lock);
1094         return 0;
1095
1096 err_set_stream:
1097         omap3isp_video_queue_streamoff(&vfh->queue);
1098 err_check_format:
1099         media_entity_pipeline_stop(&video->video.entity);
1100 err_pipeline_start:
1101         if (video->isp->pdata->set_constraints)
1102                 video->isp->pdata->set_constraints(video->isp, false);
1103         /* The DMA queue must be emptied here, otherwise CCDC interrupts that
1104          * will get triggered the next time the CCDC is powered up will try to
1105          * access buffers that might have been freed but still present in the
1106          * DMA queue. This can easily get triggered if the above
1107          * omap3isp_pipeline_set_stream() call fails on a system with a
1108          * free-running sensor.
1109          */
1110         INIT_LIST_HEAD(&video->dmaqueue);
1111         video->queue = NULL;
1112
1113         mutex_unlock(&video->stream_lock);
1114         return ret;
1115 }
1116
1117 static int
1118 isp_video_streamoff(struct file *file, void *fh, enum v4l2_buf_type type)
1119 {
1120         struct isp_video_fh *vfh = to_isp_video_fh(fh);
1121         struct isp_video *video = video_drvdata(file);
1122         struct isp_pipeline *pipe = to_isp_pipeline(&video->video.entity);
1123         enum isp_pipeline_state state;
1124         unsigned int streaming;
1125         unsigned long flags;
1126
1127         if (type != video->type)
1128                 return -EINVAL;
1129
1130         mutex_lock(&video->stream_lock);
1131
1132         /* Make sure we're not streaming yet. */
1133         mutex_lock(&vfh->queue.lock);
1134         streaming = vfh->queue.streaming;
1135         mutex_unlock(&vfh->queue.lock);
1136
1137         if (!streaming)
1138                 goto done;
1139
1140         /* Update the pipeline state. */
1141         if (video->type == V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE)
1142                 state = ISP_PIPELINE_STREAM_OUTPUT
1143                       | ISP_PIPELINE_QUEUE_OUTPUT;
1144         else
1145                 state = ISP_PIPELINE_STREAM_INPUT
1146                       | ISP_PIPELINE_QUEUE_INPUT;
1147
1148         spin_lock_irqsave(&pipe->lock, flags);
1149         pipe->state &= ~state;
1150         spin_unlock_irqrestore(&pipe->lock, flags);
1151
1152         /* Stop the stream. */
1153         omap3isp_pipeline_set_stream(pipe, ISP_PIPELINE_STREAM_STOPPED);
1154         omap3isp_video_queue_streamoff(&vfh->queue);
1155         video->queue = NULL;
1156         video->streaming = 0;
1157         video->error = false;
1158
1159         if (video->isp->pdata->set_constraints)
1160                 video->isp->pdata->set_constraints(video->isp, false);
1161         media_entity_pipeline_stop(&video->video.entity);
1162
1163 done:
1164         mutex_unlock(&video->stream_lock);
1165         return 0;
1166 }
1167
1168 static int
1169 isp_video_enum_input(struct file *file, void *fh, struct v4l2_input *input)
1170 {
1171         if (input->index > 0)
1172                 return -EINVAL;
1173
1174         strlcpy(input->name, "camera", sizeof(input->name));
1175         input->type = V4L2_INPUT_TYPE_CAMERA;
1176
1177         return 0;
1178 }
1179
1180 static int
1181 isp_video_g_input(struct file *file, void *fh, unsigned int *input)
1182 {
1183         *input = 0;
1184
1185         return 0;
1186 }
1187
1188 static int
1189 isp_video_s_input(struct file *file, void *fh, unsigned int input)
1190 {
1191         return input == 0 ? 0 : -EINVAL;
1192 }
1193
1194 static const struct v4l2_ioctl_ops isp_video_ioctl_ops = {
1195         .vidioc_querycap                = isp_video_querycap,
1196         .vidioc_g_fmt_vid_cap           = isp_video_get_format,
1197         .vidioc_s_fmt_vid_cap           = isp_video_set_format,
1198         .vidioc_try_fmt_vid_cap         = isp_video_try_format,
1199         .vidioc_g_fmt_vid_out           = isp_video_get_format,
1200         .vidioc_s_fmt_vid_out           = isp_video_set_format,
1201         .vidioc_try_fmt_vid_out         = isp_video_try_format,
1202         .vidioc_cropcap                 = isp_video_cropcap,
1203         .vidioc_g_crop                  = isp_video_get_crop,
1204         .vidioc_s_crop                  = isp_video_set_crop,
1205         .vidioc_g_parm                  = isp_video_get_param,
1206         .vidioc_s_parm                  = isp_video_set_param,
1207         .vidioc_reqbufs                 = isp_video_reqbufs,
1208         .vidioc_querybuf                = isp_video_querybuf,
1209         .vidioc_qbuf                    = isp_video_qbuf,
1210         .vidioc_dqbuf                   = isp_video_dqbuf,
1211         .vidioc_streamon                = isp_video_streamon,
1212         .vidioc_streamoff               = isp_video_streamoff,
1213         .vidioc_enum_input              = isp_video_enum_input,
1214         .vidioc_g_input                 = isp_video_g_input,
1215         .vidioc_s_input                 = isp_video_s_input,
1216 };
1217
1218 /* -----------------------------------------------------------------------------
1219  * V4L2 file operations
1220  */
1221
1222 static int isp_video_open(struct file *file)
1223 {
1224         struct isp_video *video = video_drvdata(file);
1225         struct isp_video_fh *handle;
1226         int ret = 0;
1227
1228         handle = kzalloc(sizeof(*handle), GFP_KERNEL);
1229         if (handle == NULL)
1230                 return -ENOMEM;
1231
1232         v4l2_fh_init(&handle->vfh, &video->video);
1233         v4l2_fh_add(&handle->vfh);
1234
1235         /* If this is the first user, initialise the pipeline. */
1236         if (omap3isp_get(video->isp) == NULL) {
1237                 ret = -EBUSY;
1238                 goto done;
1239         }
1240
1241         ret = omap3isp_pipeline_pm_use(&video->video.entity, 1);
1242         if (ret < 0) {
1243                 omap3isp_put(video->isp);
1244                 goto done;
1245         }
1246
1247         omap3isp_video_queue_init(&handle->queue, video->type,
1248                                   &isp_video_queue_ops, video->isp->dev,
1249                                   sizeof(struct isp_buffer));
1250
1251         memset(&handle->format, 0, sizeof(handle->format));
1252         handle->format.type = video->type;
1253         handle->timeperframe.denominator = 1;
1254
1255         handle->video = video;
1256         file->private_data = &handle->vfh;
1257
1258 done:
1259         if (ret < 0) {
1260                 v4l2_fh_del(&handle->vfh);
1261                 kfree(handle);
1262         }
1263
1264         return ret;
1265 }
1266
1267 static int isp_video_release(struct file *file)
1268 {
1269         struct isp_video *video = video_drvdata(file);
1270         struct v4l2_fh *vfh = file->private_data;
1271         struct isp_video_fh *handle = to_isp_video_fh(vfh);
1272
1273         /* Disable streaming and free the buffers queue resources. */
1274         isp_video_streamoff(file, vfh, video->type);
1275
1276         mutex_lock(&handle->queue.lock);
1277         omap3isp_video_queue_cleanup(&handle->queue);
1278         mutex_unlock(&handle->queue.lock);
1279
1280         omap3isp_pipeline_pm_use(&video->video.entity, 0);
1281
1282         /* Release the file handle. */
1283         v4l2_fh_del(vfh);
1284         kfree(handle);
1285         file->private_data = NULL;
1286
1287         omap3isp_put(video->isp);
1288
1289         return 0;
1290 }
1291
1292 static unsigned int isp_video_poll(struct file *file, poll_table *wait)
1293 {
1294         struct isp_video_fh *vfh = to_isp_video_fh(file->private_data);
1295         struct isp_video_queue *queue = &vfh->queue;
1296
1297         return omap3isp_video_queue_poll(queue, file, wait);
1298 }
1299
1300 static int isp_video_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
1301 {
1302         struct isp_video_fh *vfh = to_isp_video_fh(file->private_data);
1303
1304         return omap3isp_video_queue_mmap(&vfh->queue, vma);
1305 }
1306
1307 static struct v4l2_file_operations isp_video_fops = {
1308         .owner = THIS_MODULE,
1309         .unlocked_ioctl = video_ioctl2,
1310         .open = isp_video_open,
1311         .release = isp_video_release,
1312         .poll = isp_video_poll,
1313         .mmap = isp_video_mmap,
1314 };
1315
1316 /* -----------------------------------------------------------------------------
1317  * ISP video core
1318  */
1319
1320 static const struct isp_video_operations isp_video_dummy_ops = {
1321 };
1322
1323 int omap3isp_video_init(struct isp_video *video, const char *name)
1324 {
1325         const char *direction;
1326         int ret;
1327
1328         switch (video->type) {
1329         case V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE:
1330                 direction = "output";
1331                 video->pad.flags = MEDIA_PAD_FL_SINK
1332                                    | MEDIA_PAD_FL_MUST_CONNECT;
1333                 break;
1334         case V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_OUTPUT:
1335                 direction = "input";
1336                 video->pad.flags = MEDIA_PAD_FL_SOURCE
1337                                    | MEDIA_PAD_FL_MUST_CONNECT;
1338                 video->video.vfl_dir = VFL_DIR_TX;
1339                 break;
1340
1341         default:
1342                 return -EINVAL;
1343         }
1344
1345         ret = media_entity_init(&video->video.entity, 1, &video->pad, 0);
1346         if (ret < 0)
1347                 return ret;
1348
1349         mutex_init(&video->mutex);
1350         atomic_set(&video->active, 0);
1351
1352         spin_lock_init(&video->pipe.lock);
1353         mutex_init(&video->stream_lock);
1354
1355         /* Initialize the video device. */
1356         if (video->ops == NULL)
1357                 video->ops = &isp_video_dummy_ops;
1358
1359         video->video.fops = &isp_video_fops;
1360         snprintf(video->video.name, sizeof(video->video.name),
1361                  "OMAP3 ISP %s %s", name, direction);
1362         video->video.vfl_type = VFL_TYPE_GRABBER;
1363         video->video.release = video_device_release_empty;
1364         video->video.ioctl_ops = &isp_video_ioctl_ops;
1365         video->pipe.stream_state = ISP_PIPELINE_STREAM_STOPPED;
1366
1367         video_set_drvdata(&video->video, video);
1368
1369         return 0;
1370 }
1371
1372 void omap3isp_video_cleanup(struct isp_video *video)
1373 {
1374         media_entity_cleanup(&video->video.entity);
1375         mutex_destroy(&video->stream_lock);
1376         mutex_destroy(&video->mutex);
1377 }
1378
1379 int omap3isp_video_register(struct isp_video *video, struct v4l2_device *vdev)
1380 {
1381         int ret;
1382
1383         video->video.v4l2_dev = vdev;
1384
1385         ret = video_register_device(&video->video, VFL_TYPE_GRABBER, -1);
1386         if (ret < 0)
1387                 dev_err(video->isp->dev,
1388                         "%s: could not register video device (%d)\n",
1389                         __func__, ret);
1390
1391         return ret;
1392 }
1393
1394 void omap3isp_video_unregister(struct isp_video *video)
1395 {
1396         if (video_is_registered(&video->video))
1397                 video_unregister_device(&video->video);
1398 }