Merge tag 'amd-drm-next-5.14-2021-05-21' of https://gitlab.freedesktop.org/agd5f...
[platform/kernel/linux-starfive.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 const 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 /**
185  * amdgpu_vram_mgr_vis_size - Calculate visible node size
186  *
187  * @adev: amdgpu_device pointer
188  * @node: MM node structure
189  *
190  * Calculate how many bytes of the MM node are inside visible VRAM
191  */
192 static u64 amdgpu_vram_mgr_vis_size(struct amdgpu_device *adev,
193                                     struct drm_mm_node *node)
194 {
195         uint64_t start = node->start << PAGE_SHIFT;
196         uint64_t end = (node->size + node->start) << PAGE_SHIFT;
197
198         if (start >= adev->gmc.visible_vram_size)
199                 return 0;
200
201         return (end > adev->gmc.visible_vram_size ?
202                 adev->gmc.visible_vram_size : end) - start;
203 }
204
205 /**
206  * amdgpu_vram_mgr_bo_visible_size - CPU visible BO size
207  *
208  * @bo: &amdgpu_bo buffer object (must be in VRAM)
209  *
210  * Returns:
211  * How much of the given &amdgpu_bo buffer object lies in CPU visible VRAM.
212  */
213 u64 amdgpu_vram_mgr_bo_visible_size(struct amdgpu_bo *bo)
214 {
215         struct amdgpu_device *adev = amdgpu_ttm_adev(bo->tbo.bdev);
216         struct ttm_resource *mem = &bo->tbo.mem;
217         struct drm_mm_node *nodes = mem->mm_node;
218         unsigned pages = mem->num_pages;
219         u64 usage;
220
221         if (amdgpu_gmc_vram_full_visible(&adev->gmc))
222                 return amdgpu_bo_size(bo);
223
224         if (mem->start >= adev->gmc.visible_vram_size >> PAGE_SHIFT)
225                 return 0;
226
227         for (usage = 0; nodes && pages; pages -= nodes->size, nodes++)
228                 usage += amdgpu_vram_mgr_vis_size(adev, nodes);
229
230         return usage;
231 }
232
233 /* Commit the reservation of VRAM pages */
234 static void amdgpu_vram_mgr_do_reserve(struct ttm_resource_manager *man)
235 {
236         struct amdgpu_vram_mgr *mgr = to_vram_mgr(man);
237         struct amdgpu_device *adev = to_amdgpu_device(mgr);
238         struct drm_mm *mm = &mgr->mm;
239         struct amdgpu_vram_reservation *rsv, *temp;
240         uint64_t vis_usage;
241
242         list_for_each_entry_safe(rsv, temp, &mgr->reservations_pending, node) {
243                 if (drm_mm_reserve_node(mm, &rsv->mm_node))
244                         continue;
245
246                 dev_dbg(adev->dev, "Reservation 0x%llx - %lld, Succeeded\n",
247                         rsv->mm_node.start, rsv->mm_node.size);
248
249                 vis_usage = amdgpu_vram_mgr_vis_size(adev, &rsv->mm_node);
250                 atomic64_add(vis_usage, &mgr->vis_usage);
251                 atomic64_add(rsv->mm_node.size << PAGE_SHIFT, &mgr->usage);
252                 list_move(&rsv->node, &mgr->reserved_pages);
253         }
254 }
255
256 /**
257  * amdgpu_vram_mgr_reserve_range - Reserve a range from VRAM
258  *
259  * @man: TTM memory type manager
260  * @start: start address of the range in VRAM
261  * @size: size of the range
262  *
263  * Reserve memory from start addess with the specified size in VRAM
264  */
265 int amdgpu_vram_mgr_reserve_range(struct ttm_resource_manager *man,
266                                   uint64_t start, uint64_t size)
267 {
268         struct amdgpu_vram_mgr *mgr = to_vram_mgr(man);
269         struct amdgpu_vram_reservation *rsv;
270
271         rsv = kzalloc(sizeof(*rsv), GFP_KERNEL);
272         if (!rsv)
273                 return -ENOMEM;
274
275         INIT_LIST_HEAD(&rsv->node);
276         rsv->mm_node.start = start >> PAGE_SHIFT;
277         rsv->mm_node.size = size >> PAGE_SHIFT;
278
279         spin_lock(&mgr->lock);
280         list_add_tail(&mgr->reservations_pending, &rsv->node);
281         amdgpu_vram_mgr_do_reserve(man);
282         spin_unlock(&mgr->lock);
283
284         return 0;
285 }
286
287 /**
288  * amdgpu_vram_mgr_query_page_status - query the reservation status
289  *
290  * @man: TTM memory type manager
291  * @start: start address of a page in VRAM
292  *
293  * Returns:
294  *      -EBUSY: the page is still hold and in pending list
295  *      0: the page has been reserved
296  *      -ENOENT: the input page is not a reservation
297  */
298 int amdgpu_vram_mgr_query_page_status(struct ttm_resource_manager *man,
299                                       uint64_t start)
300 {
301         struct amdgpu_vram_mgr *mgr = to_vram_mgr(man);
302         struct amdgpu_vram_reservation *rsv;
303         int ret;
304
305         spin_lock(&mgr->lock);
306
307         list_for_each_entry(rsv, &mgr->reservations_pending, node) {
308                 if ((rsv->mm_node.start <= start) &&
309                     (start < (rsv->mm_node.start + rsv->mm_node.size))) {
310                         ret = -EBUSY;
311                         goto out;
312                 }
313         }
314
315         list_for_each_entry(rsv, &mgr->reserved_pages, node) {
316                 if ((rsv->mm_node.start <= start) &&
317                     (start < (rsv->mm_node.start + rsv->mm_node.size))) {
318                         ret = 0;
319                         goto out;
320                 }
321         }
322
323         ret = -ENOENT;
324 out:
325         spin_unlock(&mgr->lock);
326         return ret;
327 }
328
329 /**
330  * amdgpu_vram_mgr_virt_start - update virtual start address
331  *
332  * @mem: ttm_resource to update
333  * @node: just allocated node
334  *
335  * Calculate a virtual BO start address to easily check if everything is CPU
336  * accessible.
337  */
338 static void amdgpu_vram_mgr_virt_start(struct ttm_resource *mem,
339                                        struct drm_mm_node *node)
340 {
341         unsigned long start;
342
343         start = node->start + node->size;
344         if (start > mem->num_pages)
345                 start -= mem->num_pages;
346         else
347                 start = 0;
348         mem->start = max(mem->start, start);
349 }
350
351 /**
352  * amdgpu_vram_mgr_new - allocate new ranges
353  *
354  * @man: TTM memory type manager
355  * @tbo: TTM BO we need this range for
356  * @place: placement flags and restrictions
357  * @mem: the resulting mem object
358  *
359  * Allocate VRAM for the given BO.
360  */
361 static int amdgpu_vram_mgr_new(struct ttm_resource_manager *man,
362                                struct ttm_buffer_object *tbo,
363                                const struct ttm_place *place,
364                                struct ttm_resource *mem)
365 {
366         unsigned long lpfn, num_nodes, pages_per_node, pages_left, pages;
367         struct amdgpu_vram_mgr *mgr = to_vram_mgr(man);
368         struct amdgpu_device *adev = to_amdgpu_device(mgr);
369         uint64_t vis_usage = 0, mem_bytes, max_bytes;
370         struct drm_mm *mm = &mgr->mm;
371         enum drm_mm_insert_mode mode;
372         struct drm_mm_node *nodes;
373         unsigned i;
374         int r;
375
376         lpfn = place->lpfn;
377         if (!lpfn)
378                 lpfn = man->size;
379
380         max_bytes = adev->gmc.mc_vram_size;
381         if (tbo->type != ttm_bo_type_kernel)
382                 max_bytes -= AMDGPU_VM_RESERVED_VRAM;
383
384         /* bail out quickly if there's likely not enough VRAM for this BO */
385         mem_bytes = (u64)mem->num_pages << PAGE_SHIFT;
386         if (atomic64_add_return(mem_bytes, &mgr->usage) > max_bytes) {
387                 atomic64_sub(mem_bytes, &mgr->usage);
388                 return -ENOSPC;
389         }
390
391         if (place->flags & TTM_PL_FLAG_CONTIGUOUS) {
392                 pages_per_node = ~0ul;
393                 num_nodes = 1;
394         } else {
395 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
396                 pages_per_node = HPAGE_PMD_NR;
397 #else
398                 /* default to 2MB */
399                 pages_per_node = 2UL << (20UL - PAGE_SHIFT);
400 #endif
401                 pages_per_node = max_t(uint32_t, pages_per_node,
402                                        tbo->page_alignment);
403                 num_nodes = DIV_ROUND_UP(mem->num_pages, pages_per_node);
404         }
405
406         nodes = kvmalloc_array((uint32_t)num_nodes, sizeof(*nodes),
407                                GFP_KERNEL | __GFP_ZERO);
408         if (!nodes) {
409                 atomic64_sub(mem_bytes, &mgr->usage);
410                 return -ENOMEM;
411         }
412
413         mode = DRM_MM_INSERT_BEST;
414         if (place->flags & TTM_PL_FLAG_TOPDOWN)
415                 mode = DRM_MM_INSERT_HIGH;
416
417         mem->start = 0;
418         pages_left = mem->num_pages;
419
420         /* Limit maximum size to 2GB due to SG table limitations */
421         pages = min(pages_left, 2UL << (30 - PAGE_SHIFT));
422
423         i = 0;
424         spin_lock(&mgr->lock);
425         while (pages_left) {
426                 uint32_t alignment = tbo->page_alignment;
427
428                 if (pages >= pages_per_node)
429                         alignment = pages_per_node;
430
431                 r = drm_mm_insert_node_in_range(mm, &nodes[i], pages, alignment,
432                                                 0, place->fpfn, lpfn, mode);
433                 if (unlikely(r)) {
434                         if (pages > pages_per_node) {
435                                 if (is_power_of_2(pages))
436                                         pages = pages / 2;
437                                 else
438                                         pages = rounddown_pow_of_two(pages);
439                                 continue;
440                         }
441                         goto error;
442                 }
443
444                 vis_usage += amdgpu_vram_mgr_vis_size(adev, &nodes[i]);
445                 amdgpu_vram_mgr_virt_start(mem, &nodes[i]);
446                 pages_left -= pages;
447                 ++i;
448
449                 if (pages > pages_left)
450                         pages = pages_left;
451         }
452         spin_unlock(&mgr->lock);
453
454         if (i == 1)
455                 mem->placement |= TTM_PL_FLAG_CONTIGUOUS;
456
457         atomic64_add(vis_usage, &mgr->vis_usage);
458         mem->mm_node = nodes;
459         return 0;
460
461 error:
462         while (i--)
463                 drm_mm_remove_node(&nodes[i]);
464         spin_unlock(&mgr->lock);
465         atomic64_sub(mem->num_pages << PAGE_SHIFT, &mgr->usage);
466
467         kvfree(nodes);
468         return r;
469 }
470
471 /**
472  * amdgpu_vram_mgr_del - free ranges
473  *
474  * @man: TTM memory type manager
475  * @mem: TTM memory object
476  *
477  * Free the allocated VRAM again.
478  */
479 static void amdgpu_vram_mgr_del(struct ttm_resource_manager *man,
480                                 struct ttm_resource *mem)
481 {
482         struct amdgpu_vram_mgr *mgr = to_vram_mgr(man);
483         struct amdgpu_device *adev = to_amdgpu_device(mgr);
484         struct drm_mm_node *nodes = mem->mm_node;
485         uint64_t usage = 0, vis_usage = 0;
486         unsigned pages = mem->num_pages;
487
488         if (!mem->mm_node)
489                 return;
490
491         spin_lock(&mgr->lock);
492         while (pages) {
493                 pages -= nodes->size;
494                 drm_mm_remove_node(nodes);
495                 usage += nodes->size << PAGE_SHIFT;
496                 vis_usage += amdgpu_vram_mgr_vis_size(adev, nodes);
497                 ++nodes;
498         }
499         amdgpu_vram_mgr_do_reserve(man);
500         spin_unlock(&mgr->lock);
501
502         atomic64_sub(usage, &mgr->usage);
503         atomic64_sub(vis_usage, &mgr->vis_usage);
504
505         kvfree(mem->mm_node);
506         mem->mm_node = NULL;
507 }
508
509 /**
510  * amdgpu_vram_mgr_alloc_sgt - allocate and fill a sg table
511  *
512  * @adev: amdgpu device pointer
513  * @mem: TTM memory object
514  * @offset: byte offset from the base of VRAM BO
515  * @length: number of bytes to export in sg_table
516  * @dev: the other device
517  * @dir: dma direction
518  * @sgt: resulting sg table
519  *
520  * Allocate and fill a sg table from a VRAM allocation.
521  */
522 int amdgpu_vram_mgr_alloc_sgt(struct amdgpu_device *adev,
523                               struct ttm_resource *mem,
524                               u64 offset, u64 length,
525                               struct device *dev,
526                               enum dma_data_direction dir,
527                               struct sg_table **sgt)
528 {
529         struct amdgpu_res_cursor cursor;
530         struct scatterlist *sg;
531         int num_entries = 0;
532         int i, r;
533
534         *sgt = kmalloc(sizeof(**sgt), GFP_KERNEL);
535         if (!*sgt)
536                 return -ENOMEM;
537
538         /* Determine the number of DRM_MM nodes to export */
539         amdgpu_res_first(mem, offset, length, &cursor);
540         while (cursor.remaining) {
541                 num_entries++;
542                 amdgpu_res_next(&cursor, cursor.size);
543         }
544
545         r = sg_alloc_table(*sgt, num_entries, GFP_KERNEL);
546         if (r)
547                 goto error_free;
548
549         /* Initialize scatterlist nodes of sg_table */
550         for_each_sgtable_sg((*sgt), sg, i)
551                 sg->length = 0;
552
553         /*
554          * Walk down DRM_MM nodes to populate scatterlist nodes
555          * @note: Use iterator api to get first the DRM_MM node
556          * and the number of bytes from it. Access the following
557          * DRM_MM node(s) if more buffer needs to exported
558          */
559         amdgpu_res_first(mem, offset, length, &cursor);
560         for_each_sgtable_sg((*sgt), sg, i) {
561                 phys_addr_t phys = cursor.start + adev->gmc.aper_base;
562                 size_t size = cursor.size;
563                 dma_addr_t addr;
564
565                 addr = dma_map_resource(dev, phys, size, dir,
566                                         DMA_ATTR_SKIP_CPU_SYNC);
567                 r = dma_mapping_error(dev, addr);
568                 if (r)
569                         goto error_unmap;
570
571                 sg_set_page(sg, NULL, size, 0);
572                 sg_dma_address(sg) = addr;
573                 sg_dma_len(sg) = size;
574
575                 amdgpu_res_next(&cursor, cursor.size);
576         }
577
578         return 0;
579
580 error_unmap:
581         for_each_sgtable_sg((*sgt), sg, i) {
582                 if (!sg->length)
583                         continue;
584
585                 dma_unmap_resource(dev, sg->dma_address,
586                                    sg->length, dir,
587                                    DMA_ATTR_SKIP_CPU_SYNC);
588         }
589         sg_free_table(*sgt);
590
591 error_free:
592         kfree(*sgt);
593         return r;
594 }
595
596 /**
597  * amdgpu_vram_mgr_free_sgt - allocate and fill a sg table
598  *
599  * @dev: device pointer
600  * @dir: data direction of resource to unmap
601  * @sgt: sg table to free
602  *
603  * Free a previously allocate sg table.
604  */
605 void amdgpu_vram_mgr_free_sgt(struct device *dev,
606                               enum dma_data_direction dir,
607                               struct sg_table *sgt)
608 {
609         struct scatterlist *sg;
610         int i;
611
612         for_each_sgtable_sg(sgt, sg, i)
613                 dma_unmap_resource(dev, sg->dma_address,
614                                    sg->length, dir,
615                                    DMA_ATTR_SKIP_CPU_SYNC);
616         sg_free_table(sgt);
617         kfree(sgt);
618 }
619
620 /**
621  * amdgpu_vram_mgr_usage - how many bytes are used in this domain
622  *
623  * @man: TTM memory type manager
624  *
625  * Returns how many bytes are used in this domain.
626  */
627 uint64_t amdgpu_vram_mgr_usage(struct ttm_resource_manager *man)
628 {
629         struct amdgpu_vram_mgr *mgr = to_vram_mgr(man);
630
631         return atomic64_read(&mgr->usage);
632 }
633
634 /**
635  * amdgpu_vram_mgr_vis_usage - how many bytes are used in the visible part
636  *
637  * @man: TTM memory type manager
638  *
639  * Returns how many bytes are used in the visible part of VRAM
640  */
641 uint64_t amdgpu_vram_mgr_vis_usage(struct ttm_resource_manager *man)
642 {
643         struct amdgpu_vram_mgr *mgr = to_vram_mgr(man);
644
645         return atomic64_read(&mgr->vis_usage);
646 }
647
648 /**
649  * amdgpu_vram_mgr_debug - dump VRAM table
650  *
651  * @man: TTM memory type manager
652  * @printer: DRM printer to use
653  *
654  * Dump the table content using printk.
655  */
656 static void amdgpu_vram_mgr_debug(struct ttm_resource_manager *man,
657                                   struct drm_printer *printer)
658 {
659         struct amdgpu_vram_mgr *mgr = to_vram_mgr(man);
660
661         spin_lock(&mgr->lock);
662         drm_mm_print(&mgr->mm, printer);
663         spin_unlock(&mgr->lock);
664
665         drm_printf(printer, "man size:%llu pages, ram usage:%lluMB, vis usage:%lluMB\n",
666                    man->size, amdgpu_vram_mgr_usage(man) >> 20,
667                    amdgpu_vram_mgr_vis_usage(man) >> 20);
668 }
669
670 static const struct ttm_resource_manager_func amdgpu_vram_mgr_func = {
671         .alloc  = amdgpu_vram_mgr_new,
672         .free   = amdgpu_vram_mgr_del,
673         .debug  = amdgpu_vram_mgr_debug
674 };
675
676 /**
677  * amdgpu_vram_mgr_init - init VRAM manager and DRM MM
678  *
679  * @adev: amdgpu_device pointer
680  *
681  * Allocate and initialize the VRAM manager.
682  */
683 int amdgpu_vram_mgr_init(struct amdgpu_device *adev)
684 {
685         struct amdgpu_vram_mgr *mgr = &adev->mman.vram_mgr;
686         struct ttm_resource_manager *man = &mgr->manager;
687         int ret;
688
689         ttm_resource_manager_init(man, adev->gmc.real_vram_size >> PAGE_SHIFT);
690
691         man->func = &amdgpu_vram_mgr_func;
692
693         drm_mm_init(&mgr->mm, 0, man->size);
694         spin_lock_init(&mgr->lock);
695         INIT_LIST_HEAD(&mgr->reservations_pending);
696         INIT_LIST_HEAD(&mgr->reserved_pages);
697
698         /* Add the two VRAM-related sysfs files */
699         ret = sysfs_create_files(&adev->dev->kobj, amdgpu_vram_mgr_attributes);
700         if (ret)
701                 DRM_ERROR("Failed to register sysfs\n");
702
703         ttm_set_driver_manager(&adev->mman.bdev, TTM_PL_VRAM, &mgr->manager);
704         ttm_resource_manager_set_used(man, true);
705         return 0;
706 }
707
708 /**
709  * amdgpu_vram_mgr_fini - free and destroy VRAM manager
710  *
711  * @adev: amdgpu_device pointer
712  *
713  * Destroy and free the VRAM manager, returns -EBUSY if ranges are still
714  * allocated inside it.
715  */
716 void amdgpu_vram_mgr_fini(struct amdgpu_device *adev)
717 {
718         struct amdgpu_vram_mgr *mgr = &adev->mman.vram_mgr;
719         struct ttm_resource_manager *man = &mgr->manager;
720         int ret;
721         struct amdgpu_vram_reservation *rsv, *temp;
722
723         ttm_resource_manager_set_used(man, false);
724
725         ret = ttm_resource_manager_evict_all(&adev->mman.bdev, man);
726         if (ret)
727                 return;
728
729         spin_lock(&mgr->lock);
730         list_for_each_entry_safe(rsv, temp, &mgr->reservations_pending, node)
731                 kfree(rsv);
732
733         list_for_each_entry_safe(rsv, temp, &mgr->reserved_pages, node) {
734                 drm_mm_remove_node(&rsv->mm_node);
735                 kfree(rsv);
736         }
737         drm_mm_takedown(&mgr->mm);
738         spin_unlock(&mgr->lock);
739
740         sysfs_remove_files(&adev->dev->kobj, amdgpu_vram_mgr_attributes);
741
742         ttm_resource_manager_cleanup(man);
743         ttm_set_driver_manager(&adev->mman.bdev, TTM_PL_VRAM, NULL);
744 }