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