e55619f49671163eaba833b1090fff4b5ed3b09b
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.git] / drivers / gpu / drm / drm_irq.c
1 /**
2  * \file drm_irq.c
3  * IRQ support
4  *
5  * \author Rickard E. (Rik) Faith <faith@valinux.com>
6  * \author Gareth Hughes <gareth@valinux.com>
7  */
8
9 /*
10  * Created: Fri Mar 19 14:30:16 1999 by faith@valinux.com
11  *
12  * Copyright 1999, 2000 Precision Insight, Inc., Cedar Park, Texas.
13  * Copyright 2000 VA Linux Systems, Inc., Sunnyvale, California.
14  * All Rights Reserved.
15  *
16  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
17  * copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
18  * to deal in the Software without restriction, including without limitation
19  * the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
20  * and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
21  * Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
22  *
23  * The above copyright notice and this permission notice (including the next
24  * paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the
25  * Software.
26  *
27  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
28  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
29  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL
30  * VA LINUX SYSTEMS AND/OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
31  * OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
32  * ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
33  * OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
34  */
35
36 #include <drm/drmP.h>
37 #include "drm_trace.h"
38
39 #include <linux/interrupt.h>    /* For task queue support */
40 #include <linux/slab.h>
41
42 #include <linux/vgaarb.h>
43 #include <linux/export.h>
44
45 /* Access macro for slots in vblank timestamp ringbuffer. */
46 #define vblanktimestamp(dev, crtc, count) \
47         ((dev)->vblank[crtc].time[(count) % DRM_VBLANKTIME_RBSIZE])
48
49 /* Retry timestamp calculation up to 3 times to satisfy
50  * drm_timestamp_precision before giving up.
51  */
52 #define DRM_TIMESTAMP_MAXRETRIES 3
53
54 /* Threshold in nanoseconds for detection of redundant
55  * vblank irq in drm_handle_vblank(). 1 msec should be ok.
56  */
57 #define DRM_REDUNDANT_VBLIRQ_THRESH_NS 1000000
58
59 /**
60  * Get interrupt from bus id.
61  *
62  * \param inode device inode.
63  * \param file_priv DRM file private.
64  * \param cmd command.
65  * \param arg user argument, pointing to a drm_irq_busid structure.
66  * \return zero on success or a negative number on failure.
67  *
68  * Finds the PCI device with the specified bus id and gets its IRQ number.
69  * This IOCTL is deprecated, and will now return EINVAL for any busid not equal
70  * to that of the device that this DRM instance attached to.
71  */
72 int drm_irq_by_busid(struct drm_device *dev, void *data,
73                      struct drm_file *file_priv)
74 {
75         struct drm_irq_busid *p = data;
76
77         if (!dev->driver->bus->irq_by_busid)
78                 return -EINVAL;
79
80         if (!drm_core_check_feature(dev, DRIVER_HAVE_IRQ))
81                 return -EINVAL;
82
83         return dev->driver->bus->irq_by_busid(dev, p);
84 }
85
86 /*
87  * Clear vblank timestamp buffer for a crtc.
88  */
89 static void clear_vblank_timestamps(struct drm_device *dev, int crtc)
90 {
91         memset(dev->vblank[crtc].time, 0, sizeof(dev->vblank[crtc].time));
92 }
93
94 /*
95  * Disable vblank irq's on crtc, make sure that last vblank count
96  * of hardware and corresponding consistent software vblank counter
97  * are preserved, even if there are any spurious vblank irq's after
98  * disable.
99  */
100 static void vblank_disable_and_save(struct drm_device *dev, int crtc)
101 {
102         unsigned long irqflags;
103         u32 vblcount;
104         s64 diff_ns;
105         int vblrc;
106         struct timeval tvblank;
107         int count = DRM_TIMESTAMP_MAXRETRIES;
108
109         /* Prevent vblank irq processing while disabling vblank irqs,
110          * so no updates of timestamps or count can happen after we've
111          * disabled. Needed to prevent races in case of delayed irq's.
112          */
113         spin_lock_irqsave(&dev->vblank_time_lock, irqflags);
114
115         dev->driver->disable_vblank(dev, crtc);
116         dev->vblank[crtc].enabled = false;
117
118         /* No further vblank irq's will be processed after
119          * this point. Get current hardware vblank count and
120          * vblank timestamp, repeat until they are consistent.
121          *
122          * FIXME: There is still a race condition here and in
123          * drm_update_vblank_count() which can cause off-by-one
124          * reinitialization of software vblank counter. If gpu
125          * vblank counter doesn't increment exactly at the leading
126          * edge of a vblank interval, then we can lose 1 count if
127          * we happen to execute between start of vblank and the
128          * delayed gpu counter increment.
129          */
130         do {
131                 dev->vblank[crtc].last = dev->driver->get_vblank_counter(dev, crtc);
132                 vblrc = drm_get_last_vbltimestamp(dev, crtc, &tvblank, 0);
133         } while (dev->vblank[crtc].last != dev->driver->get_vblank_counter(dev, crtc) && (--count) && vblrc);
134
135         if (!count)
136                 vblrc = 0;
137
138         /* Compute time difference to stored timestamp of last vblank
139          * as updated by last invocation of drm_handle_vblank() in vblank irq.
140          */
141         vblcount = atomic_read(&dev->vblank[crtc].count);
142         diff_ns = timeval_to_ns(&tvblank) -
143                   timeval_to_ns(&vblanktimestamp(dev, crtc, vblcount));
144
145         /* If there is at least 1 msec difference between the last stored
146          * timestamp and tvblank, then we are currently executing our
147          * disable inside a new vblank interval, the tvblank timestamp
148          * corresponds to this new vblank interval and the irq handler
149          * for this vblank didn't run yet and won't run due to our disable.
150          * Therefore we need to do the job of drm_handle_vblank() and
151          * increment the vblank counter by one to account for this vblank.
152          *
153          * Skip this step if there isn't any high precision timestamp
154          * available. In that case we can't account for this and just
155          * hope for the best.
156          */
157         if ((vblrc > 0) && (abs64(diff_ns) > 1000000)) {
158                 atomic_inc(&dev->vblank[crtc].count);
159                 smp_mb__after_atomic_inc();
160         }
161
162         /* Invalidate all timestamps while vblank irq's are off. */
163         clear_vblank_timestamps(dev, crtc);
164
165         spin_unlock_irqrestore(&dev->vblank_time_lock, irqflags);
166 }
167
168 static void vblank_disable_fn(unsigned long arg)
169 {
170         struct drm_device *dev = (struct drm_device *)arg;
171         unsigned long irqflags;
172         int i;
173
174         if (!dev->vblank_disable_allowed)
175                 return;
176
177         for (i = 0; i < dev->num_crtcs; i++) {
178                 spin_lock_irqsave(&dev->vbl_lock, irqflags);
179                 if (atomic_read(&dev->vblank[i].refcount) == 0 &&
180                     dev->vblank[i].enabled) {
181                         DRM_DEBUG("disabling vblank on crtc %d\n", i);
182                         vblank_disable_and_save(dev, i);
183                 }
184                 spin_unlock_irqrestore(&dev->vbl_lock, irqflags);
185         }
186 }
187
188 void drm_vblank_cleanup(struct drm_device *dev)
189 {
190         /* Bail if the driver didn't call drm_vblank_init() */
191         if (dev->num_crtcs == 0)
192                 return;
193
194         del_timer_sync(&dev->vblank_disable_timer);
195
196         vblank_disable_fn((unsigned long)dev);
197
198         kfree(dev->vblank);
199
200         dev->num_crtcs = 0;
201 }
202 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_cleanup);
203
204 int drm_vblank_init(struct drm_device *dev, int num_crtcs)
205 {
206         int i, ret = -ENOMEM;
207
208         setup_timer(&dev->vblank_disable_timer, vblank_disable_fn,
209                     (unsigned long)dev);
210         spin_lock_init(&dev->vbl_lock);
211         spin_lock_init(&dev->vblank_time_lock);
212
213         dev->num_crtcs = num_crtcs;
214
215         dev->vblank = kcalloc(num_crtcs, sizeof(*dev->vblank), GFP_KERNEL);
216         if (!dev->vblank)
217                 goto err;
218
219         for (i = 0; i < num_crtcs; i++)
220                 init_waitqueue_head(&dev->vblank[i].queue);
221
222         DRM_INFO("Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).\n");
223
224         /* Driver specific high-precision vblank timestamping supported? */
225         if (dev->driver->get_vblank_timestamp)
226                 DRM_INFO("Driver supports precise vblank timestamp query.\n");
227         else
228                 DRM_INFO("No driver support for vblank timestamp query.\n");
229
230         dev->vblank_disable_allowed = false;
231
232         return 0;
233
234 err:
235         drm_vblank_cleanup(dev);
236         return ret;
237 }
238 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_init);
239
240 static void drm_irq_vgaarb_nokms(void *cookie, bool state)
241 {
242         struct drm_device *dev = cookie;
243
244         if (dev->driver->vgaarb_irq) {
245                 dev->driver->vgaarb_irq(dev, state);
246                 return;
247         }
248
249         if (!dev->irq_enabled)
250                 return;
251
252         if (state) {
253                 if (dev->driver->irq_uninstall)
254                         dev->driver->irq_uninstall(dev);
255         } else {
256                 if (dev->driver->irq_preinstall)
257                         dev->driver->irq_preinstall(dev);
258                 if (dev->driver->irq_postinstall)
259                         dev->driver->irq_postinstall(dev);
260         }
261 }
262
263 /**
264  * Install IRQ handler.
265  *
266  * \param dev DRM device.
267  *
268  * Initializes the IRQ related data. Installs the handler, calling the driver
269  * \c irq_preinstall() and \c irq_postinstall() functions
270  * before and after the installation.
271  */
272 int drm_irq_install(struct drm_device *dev)
273 {
274         int ret;
275         unsigned long sh_flags = 0;
276         char *irqname;
277
278         if (!drm_core_check_feature(dev, DRIVER_HAVE_IRQ))
279                 return -EINVAL;
280
281         if (drm_dev_to_irq(dev) == 0)
282                 return -EINVAL;
283
284         mutex_lock(&dev->struct_mutex);
285
286         /* Driver must have been initialized */
287         if (!dev->dev_private) {
288                 mutex_unlock(&dev->struct_mutex);
289                 return -EINVAL;
290         }
291
292         if (dev->irq_enabled) {
293                 mutex_unlock(&dev->struct_mutex);
294                 return -EBUSY;
295         }
296         dev->irq_enabled = true;
297         mutex_unlock(&dev->struct_mutex);
298
299         DRM_DEBUG("irq=%d\n", drm_dev_to_irq(dev));
300
301         /* Before installing handler */
302         if (dev->driver->irq_preinstall)
303                 dev->driver->irq_preinstall(dev);
304
305         /* Install handler */
306         if (drm_core_check_feature(dev, DRIVER_IRQ_SHARED))
307                 sh_flags = IRQF_SHARED;
308
309         if (dev->devname)
310                 irqname = dev->devname;
311         else
312                 irqname = dev->driver->name;
313
314         ret = request_irq(drm_dev_to_irq(dev), dev->driver->irq_handler,
315                           sh_flags, irqname, dev);
316
317         if (ret < 0) {
318                 mutex_lock(&dev->struct_mutex);
319                 dev->irq_enabled = false;
320                 mutex_unlock(&dev->struct_mutex);
321                 return ret;
322         }
323
324         if (!drm_core_check_feature(dev, DRIVER_MODESET))
325                 vga_client_register(dev->pdev, (void *)dev, drm_irq_vgaarb_nokms, NULL);
326
327         /* After installing handler */
328         if (dev->driver->irq_postinstall)
329                 ret = dev->driver->irq_postinstall(dev);
330
331         if (ret < 0) {
332                 mutex_lock(&dev->struct_mutex);
333                 dev->irq_enabled = false;
334                 mutex_unlock(&dev->struct_mutex);
335                 if (!drm_core_check_feature(dev, DRIVER_MODESET))
336                         vga_client_register(dev->pdev, NULL, NULL, NULL);
337                 free_irq(drm_dev_to_irq(dev), dev);
338         }
339
340         return ret;
341 }
342 EXPORT_SYMBOL(drm_irq_install);
343
344 /**
345  * Uninstall the IRQ handler.
346  *
347  * \param dev DRM device.
348  *
349  * Calls the driver's \c irq_uninstall() function, and stops the irq.
350  */
351 int drm_irq_uninstall(struct drm_device *dev)
352 {
353         unsigned long irqflags;
354         bool irq_enabled;
355         int i;
356
357         if (!drm_core_check_feature(dev, DRIVER_HAVE_IRQ))
358                 return -EINVAL;
359
360         mutex_lock(&dev->struct_mutex);
361         irq_enabled = dev->irq_enabled;
362         dev->irq_enabled = false;
363         mutex_unlock(&dev->struct_mutex);
364
365         /*
366          * Wake up any waiters so they don't hang.
367          */
368         if (dev->num_crtcs) {
369                 spin_lock_irqsave(&dev->vbl_lock, irqflags);
370                 for (i = 0; i < dev->num_crtcs; i++) {
371                         wake_up(&dev->vblank[i].queue);
372                         dev->vblank[i].enabled = false;
373                         dev->vblank[i].last =
374                                 dev->driver->get_vblank_counter(dev, i);
375                 }
376                 spin_unlock_irqrestore(&dev->vbl_lock, irqflags);
377         }
378
379         if (!irq_enabled)
380                 return -EINVAL;
381
382         DRM_DEBUG("irq=%d\n", drm_dev_to_irq(dev));
383
384         if (!drm_core_check_feature(dev, DRIVER_MODESET))
385                 vga_client_register(dev->pdev, NULL, NULL, NULL);
386
387         if (dev->driver->irq_uninstall)
388                 dev->driver->irq_uninstall(dev);
389
390         free_irq(drm_dev_to_irq(dev), dev);
391
392         return 0;
393 }
394 EXPORT_SYMBOL(drm_irq_uninstall);
395
396 /**
397  * IRQ control ioctl.
398  *
399  * \param inode device inode.
400  * \param file_priv DRM file private.
401  * \param cmd command.
402  * \param arg user argument, pointing to a drm_control structure.
403  * \return zero on success or a negative number on failure.
404  *
405  * Calls irq_install() or irq_uninstall() according to \p arg.
406  */
407 int drm_control(struct drm_device *dev, void *data,
408                 struct drm_file *file_priv)
409 {
410         struct drm_control *ctl = data;
411
412         /* if we haven't irq we fallback for compatibility reasons -
413          * this used to be a separate function in drm_dma.h
414          */
415
416
417         switch (ctl->func) {
418         case DRM_INST_HANDLER:
419                 if (!drm_core_check_feature(dev, DRIVER_HAVE_IRQ))
420                         return 0;
421                 if (drm_core_check_feature(dev, DRIVER_MODESET))
422                         return 0;
423                 if (dev->if_version < DRM_IF_VERSION(1, 2) &&
424                     ctl->irq != drm_dev_to_irq(dev))
425                         return -EINVAL;
426                 return drm_irq_install(dev);
427         case DRM_UNINST_HANDLER:
428                 if (!drm_core_check_feature(dev, DRIVER_HAVE_IRQ))
429                         return 0;
430                 if (drm_core_check_feature(dev, DRIVER_MODESET))
431                         return 0;
432                 return drm_irq_uninstall(dev);
433         default:
434                 return -EINVAL;
435         }
436 }
437
438 /**
439  * drm_calc_timestamping_constants - Calculate vblank timestamp constants
440  *
441  * @crtc drm_crtc whose timestamp constants should be updated.
442  * @mode display mode containing the scanout timings
443  *
444  * Calculate and store various constants which are later
445  * needed by vblank and swap-completion timestamping, e.g,
446  * by drm_calc_vbltimestamp_from_scanoutpos(). They are
447  * derived from crtc's true scanout timing, so they take
448  * things like panel scaling or other adjustments into account.
449  */
450 void drm_calc_timestamping_constants(struct drm_crtc *crtc,
451                                      const struct drm_display_mode *mode)
452 {
453         int linedur_ns = 0, pixeldur_ns = 0, framedur_ns = 0;
454         int dotclock = mode->crtc_clock;
455
456         /* Valid dotclock? */
457         if (dotclock > 0) {
458                 int frame_size = mode->crtc_htotal * mode->crtc_vtotal;
459
460                 /*
461                  * Convert scanline length in pixels and video
462                  * dot clock to line duration, frame duration
463                  * and pixel duration in nanoseconds:
464                  */
465                 pixeldur_ns = 1000000 / dotclock;
466                 linedur_ns  = div_u64((u64) mode->crtc_htotal * 1000000, dotclock);
467                 framedur_ns = div_u64((u64) frame_size * 1000000, dotclock);
468
469                 /*
470                  * Fields of interlaced scanout modes are only half a frame duration.
471                  */
472                 if (mode->flags & DRM_MODE_FLAG_INTERLACE)
473                         framedur_ns /= 2;
474         } else
475                 DRM_ERROR("crtc %d: Can't calculate constants, dotclock = 0!\n",
476                           crtc->base.id);
477
478         crtc->pixeldur_ns = pixeldur_ns;
479         crtc->linedur_ns  = linedur_ns;
480         crtc->framedur_ns = framedur_ns;
481
482         DRM_DEBUG("crtc %d: hwmode: htotal %d, vtotal %d, vdisplay %d\n",
483                   crtc->base.id, mode->crtc_htotal,
484                   mode->crtc_vtotal, mode->crtc_vdisplay);
485         DRM_DEBUG("crtc %d: clock %d kHz framedur %d linedur %d, pixeldur %d\n",
486                   crtc->base.id, dotclock, framedur_ns,
487                   linedur_ns, pixeldur_ns);
488 }
489 EXPORT_SYMBOL(drm_calc_timestamping_constants);
490
491 /**
492  * drm_calc_vbltimestamp_from_scanoutpos - helper routine for kms
493  * drivers. Implements calculation of exact vblank timestamps from
494  * given drm_display_mode timings and current video scanout position
495  * of a crtc. This can be called from within get_vblank_timestamp()
496  * implementation of a kms driver to implement the actual timestamping.
497  *
498  * Should return timestamps conforming to the OML_sync_control OpenML
499  * extension specification. The timestamp corresponds to the end of
500  * the vblank interval, aka start of scanout of topmost-leftmost display
501  * pixel in the following video frame.
502  *
503  * Requires support for optional dev->driver->get_scanout_position()
504  * in kms driver, plus a bit of setup code to provide a drm_display_mode
505  * that corresponds to the true scanout timing.
506  *
507  * The current implementation only handles standard video modes. It
508  * returns as no operation if a doublescan or interlaced video mode is
509  * active. Higher level code is expected to handle this.
510  *
511  * @dev: DRM device.
512  * @crtc: Which crtc's vblank timestamp to retrieve.
513  * @max_error: Desired maximum allowable error in timestamps (nanosecs).
514  *             On return contains true maximum error of timestamp.
515  * @vblank_time: Pointer to struct timeval which should receive the timestamp.
516  * @flags: Flags to pass to driver:
517  *         0 = Default.
518  *         DRM_CALLED_FROM_VBLIRQ = If function is called from vbl irq handler.
519  * @refcrtc: drm_crtc* of crtc which defines scanout timing.
520  * @mode: mode which defines the scanout timings
521  *
522  * Returns negative value on error, failure or if not supported in current
523  * video mode:
524  *
525  * -EINVAL   - Invalid crtc.
526  * -EAGAIN   - Temporary unavailable, e.g., called before initial modeset.
527  * -ENOTSUPP - Function not supported in current display mode.
528  * -EIO      - Failed, e.g., due to failed scanout position query.
529  *
530  * Returns or'ed positive status flags on success:
531  *
532  * DRM_VBLANKTIME_SCANOUTPOS_METHOD - Signal this method used for timestamping.
533  * DRM_VBLANKTIME_INVBL - Timestamp taken while scanout was in vblank interval.
534  *
535  */
536 int drm_calc_vbltimestamp_from_scanoutpos(struct drm_device *dev, int crtc,
537                                           int *max_error,
538                                           struct timeval *vblank_time,
539                                           unsigned flags,
540                                           const struct drm_crtc *refcrtc,
541                                           const struct drm_display_mode *mode)
542 {
543         ktime_t stime, etime, mono_time_offset;
544         struct timeval tv_etime;
545         int vbl_status, vtotal, vdisplay;
546         int vpos, hpos, i;
547         int framedur_ns, linedur_ns, pixeldur_ns, delta_ns, duration_ns;
548         bool invbl;
549
550         if (crtc < 0 || crtc >= dev->num_crtcs) {
551                 DRM_ERROR("Invalid crtc %d\n", crtc);
552                 return -EINVAL;
553         }
554
555         /* Scanout position query not supported? Should not happen. */
556         if (!dev->driver->get_scanout_position) {
557                 DRM_ERROR("Called from driver w/o get_scanout_position()!?\n");
558                 return -EIO;
559         }
560
561         vtotal = mode->crtc_vtotal;
562         vdisplay = mode->crtc_vdisplay;
563
564         /* Durations of frames, lines, pixels in nanoseconds. */
565         framedur_ns = refcrtc->framedur_ns;
566         linedur_ns  = refcrtc->linedur_ns;
567         pixeldur_ns = refcrtc->pixeldur_ns;
568
569         /* If mode timing undefined, just return as no-op:
570          * Happens during initial modesetting of a crtc.
571          */
572         if (vtotal <= 0 || vdisplay <= 0 || framedur_ns == 0) {
573                 DRM_DEBUG("crtc %d: Noop due to uninitialized mode.\n", crtc);
574                 return -EAGAIN;
575         }
576
577         /* Get current scanout position with system timestamp.
578          * Repeat query up to DRM_TIMESTAMP_MAXRETRIES times
579          * if single query takes longer than max_error nanoseconds.
580          *
581          * This guarantees a tight bound on maximum error if
582          * code gets preempted or delayed for some reason.
583          */
584         for (i = 0; i < DRM_TIMESTAMP_MAXRETRIES; i++) {
585                 /*
586                  * Get vertical and horizontal scanout position vpos, hpos,
587                  * and bounding timestamps stime, etime, pre/post query.
588                  */
589                 vbl_status = dev->driver->get_scanout_position(dev, crtc, flags, &vpos,
590                                                                &hpos, &stime, &etime);
591
592                 /*
593                  * Get correction for CLOCK_MONOTONIC -> CLOCK_REALTIME if
594                  * CLOCK_REALTIME is requested.
595                  */
596                 if (!drm_timestamp_monotonic)
597                         mono_time_offset = ktime_get_monotonic_offset();
598
599                 /* Return as no-op if scanout query unsupported or failed. */
600                 if (!(vbl_status & DRM_SCANOUTPOS_VALID)) {
601                         DRM_DEBUG("crtc %d : scanoutpos query failed [%d].\n",
602                                   crtc, vbl_status);
603                         return -EIO;
604                 }
605
606                 /* Compute uncertainty in timestamp of scanout position query. */
607                 duration_ns = ktime_to_ns(etime) - ktime_to_ns(stime);
608
609                 /* Accept result with <  max_error nsecs timing uncertainty. */
610                 if (duration_ns <= *max_error)
611                         break;
612         }
613
614         /* Noisy system timing? */
615         if (i == DRM_TIMESTAMP_MAXRETRIES) {
616                 DRM_DEBUG("crtc %d: Noisy timestamp %d us > %d us [%d reps].\n",
617                           crtc, duration_ns/1000, *max_error/1000, i);
618         }
619
620         /* Return upper bound of timestamp precision error. */
621         *max_error = duration_ns;
622
623         /* Check if in vblank area:
624          * vpos is >=0 in video scanout area, but negative
625          * within vblank area, counting down the number of lines until
626          * start of scanout.
627          */
628         invbl = vbl_status & DRM_SCANOUTPOS_INVBL;
629
630         /* Convert scanout position into elapsed time at raw_time query
631          * since start of scanout at first display scanline. delta_ns
632          * can be negative if start of scanout hasn't happened yet.
633          */
634         delta_ns = vpos * linedur_ns + hpos * pixeldur_ns;
635
636         /* Is vpos outside nominal vblank area, but less than
637          * 1/100 of a frame height away from start of vblank?
638          * If so, assume this isn't a massively delayed vblank
639          * interrupt, but a vblank interrupt that fired a few
640          * microseconds before true start of vblank. Compensate
641          * by adding a full frame duration to the final timestamp.
642          * Happens, e.g., on ATI R500, R600.
643          *
644          * We only do this if DRM_CALLED_FROM_VBLIRQ.
645          */
646         if ((flags & DRM_CALLED_FROM_VBLIRQ) && !invbl &&
647             ((vdisplay - vpos) < vtotal / 100)) {
648                 delta_ns = delta_ns - framedur_ns;
649
650                 /* Signal this correction as "applied". */
651                 vbl_status |= 0x8;
652         }
653
654         if (!drm_timestamp_monotonic)
655                 etime = ktime_sub(etime, mono_time_offset);
656
657         /* save this only for debugging purposes */
658         tv_etime = ktime_to_timeval(etime);
659         /* Subtract time delta from raw timestamp to get final
660          * vblank_time timestamp for end of vblank.
661          */
662         if (delta_ns < 0)
663                 etime = ktime_add_ns(etime, -delta_ns);
664         else
665                 etime = ktime_sub_ns(etime, delta_ns);
666         *vblank_time = ktime_to_timeval(etime);
667
668         DRM_DEBUG("crtc %d : v %d p(%d,%d)@ %ld.%ld -> %ld.%ld [e %d us, %d rep]\n",
669                   crtc, (int)vbl_status, hpos, vpos,
670                   (long)tv_etime.tv_sec, (long)tv_etime.tv_usec,
671                   (long)vblank_time->tv_sec, (long)vblank_time->tv_usec,
672                   duration_ns/1000, i);
673
674         vbl_status = DRM_VBLANKTIME_SCANOUTPOS_METHOD;
675         if (invbl)
676                 vbl_status |= DRM_VBLANKTIME_INVBL;
677
678         return vbl_status;
679 }
680 EXPORT_SYMBOL(drm_calc_vbltimestamp_from_scanoutpos);
681
682 static struct timeval get_drm_timestamp(void)
683 {
684         ktime_t now;
685
686         now = ktime_get();
687         if (!drm_timestamp_monotonic)
688                 now = ktime_sub(now, ktime_get_monotonic_offset());
689
690         return ktime_to_timeval(now);
691 }
692
693 /**
694  * drm_get_last_vbltimestamp - retrieve raw timestamp for the most recent
695  * vblank interval.
696  *
697  * @dev: DRM device
698  * @crtc: which crtc's vblank timestamp to retrieve
699  * @tvblank: Pointer to target struct timeval which should receive the timestamp
700  * @flags: Flags to pass to driver:
701  *         0 = Default.
702  *         DRM_CALLED_FROM_VBLIRQ = If function is called from vbl irq handler.
703  *
704  * Fetches the system timestamp corresponding to the time of the most recent
705  * vblank interval on specified crtc. May call into kms-driver to
706  * compute the timestamp with a high-precision GPU specific method.
707  *
708  * Returns zero if timestamp originates from uncorrected do_gettimeofday()
709  * call, i.e., it isn't very precisely locked to the true vblank.
710  *
711  * Returns non-zero if timestamp is considered to be very precise.
712  */
713 u32 drm_get_last_vbltimestamp(struct drm_device *dev, int crtc,
714                               struct timeval *tvblank, unsigned flags)
715 {
716         int ret;
717
718         /* Define requested maximum error on timestamps (nanoseconds). */
719         int max_error = (int) drm_timestamp_precision * 1000;
720
721         /* Query driver if possible and precision timestamping enabled. */
722         if (dev->driver->get_vblank_timestamp && (max_error > 0)) {
723                 ret = dev->driver->get_vblank_timestamp(dev, crtc, &max_error,
724                                                         tvblank, flags);
725                 if (ret > 0)
726                         return (u32) ret;
727         }
728
729         /* GPU high precision timestamp query unsupported or failed.
730          * Return current monotonic/gettimeofday timestamp as best estimate.
731          */
732         *tvblank = get_drm_timestamp();
733
734         return 0;
735 }
736 EXPORT_SYMBOL(drm_get_last_vbltimestamp);
737
738 /**
739  * drm_vblank_count - retrieve "cooked" vblank counter value
740  * @dev: DRM device
741  * @crtc: which counter to retrieve
742  *
743  * Fetches the "cooked" vblank count value that represents the number of
744  * vblank events since the system was booted, including lost events due to
745  * modesetting activity.
746  */
747 u32 drm_vblank_count(struct drm_device *dev, int crtc)
748 {
749         return atomic_read(&dev->vblank[crtc].count);
750 }
751 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_count);
752
753 /**
754  * drm_vblank_count_and_time - retrieve "cooked" vblank counter value
755  * and the system timestamp corresponding to that vblank counter value.
756  *
757  * @dev: DRM device
758  * @crtc: which counter to retrieve
759  * @vblanktime: Pointer to struct timeval to receive the vblank timestamp.
760  *
761  * Fetches the "cooked" vblank count value that represents the number of
762  * vblank events since the system was booted, including lost events due to
763  * modesetting activity. Returns corresponding system timestamp of the time
764  * of the vblank interval that corresponds to the current value vblank counter
765  * value.
766  */
767 u32 drm_vblank_count_and_time(struct drm_device *dev, int crtc,
768                               struct timeval *vblanktime)
769 {
770         u32 cur_vblank;
771
772         /* Read timestamp from slot of _vblank_time ringbuffer
773          * that corresponds to current vblank count. Retry if
774          * count has incremented during readout. This works like
775          * a seqlock.
776          */
777         do {
778                 cur_vblank = atomic_read(&dev->vblank[crtc].count);
779                 *vblanktime = vblanktimestamp(dev, crtc, cur_vblank);
780                 smp_rmb();
781         } while (cur_vblank != atomic_read(&dev->vblank[crtc].count));
782
783         return cur_vblank;
784 }
785 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_count_and_time);
786
787 static void send_vblank_event(struct drm_device *dev,
788                 struct drm_pending_vblank_event *e,
789                 unsigned long seq, struct timeval *now)
790 {
791         WARN_ON_SMP(!spin_is_locked(&dev->event_lock));
792         e->event.sequence = seq;
793         e->event.tv_sec = now->tv_sec;
794         e->event.tv_usec = now->tv_usec;
795
796         list_add_tail(&e->base.link,
797                       &e->base.file_priv->event_list);
798         wake_up_interruptible(&e->base.file_priv->event_wait);
799         trace_drm_vblank_event_delivered(e->base.pid, e->pipe,
800                                          e->event.sequence);
801 }
802
803 /**
804  * drm_send_vblank_event - helper to send vblank event after pageflip
805  * @dev: DRM device
806  * @crtc: CRTC in question
807  * @e: the event to send
808  *
809  * Updates sequence # and timestamp on event, and sends it to userspace.
810  * Caller must hold event lock.
811  */
812 void drm_send_vblank_event(struct drm_device *dev, int crtc,
813                 struct drm_pending_vblank_event *e)
814 {
815         struct timeval now;
816         unsigned int seq;
817         if (crtc >= 0) {
818                 seq = drm_vblank_count_and_time(dev, crtc, &now);
819         } else {
820                 seq = 0;
821
822                 now = get_drm_timestamp();
823         }
824         e->pipe = crtc;
825         send_vblank_event(dev, e, seq, &now);
826 }
827 EXPORT_SYMBOL(drm_send_vblank_event);
828
829 /**
830  * drm_update_vblank_count - update the master vblank counter
831  * @dev: DRM device
832  * @crtc: counter to update
833  *
834  * Call back into the driver to update the appropriate vblank counter
835  * (specified by @crtc).  Deal with wraparound, if it occurred, and
836  * update the last read value so we can deal with wraparound on the next
837  * call if necessary.
838  *
839  * Only necessary when going from off->on, to account for frames we
840  * didn't get an interrupt for.
841  *
842  * Note: caller must hold dev->vbl_lock since this reads & writes
843  * device vblank fields.
844  */
845 static void drm_update_vblank_count(struct drm_device *dev, int crtc)
846 {
847         u32 cur_vblank, diff, tslot, rc;
848         struct timeval t_vblank;
849
850         /*
851          * Interrupts were disabled prior to this call, so deal with counter
852          * wrap if needed.
853          * NOTE!  It's possible we lost a full dev->max_vblank_count events
854          * here if the register is small or we had vblank interrupts off for
855          * a long time.
856          *
857          * We repeat the hardware vblank counter & timestamp query until
858          * we get consistent results. This to prevent races between gpu
859          * updating its hardware counter while we are retrieving the
860          * corresponding vblank timestamp.
861          */
862         do {
863                 cur_vblank = dev->driver->get_vblank_counter(dev, crtc);
864                 rc = drm_get_last_vbltimestamp(dev, crtc, &t_vblank, 0);
865         } while (cur_vblank != dev->driver->get_vblank_counter(dev, crtc));
866
867         /* Deal with counter wrap */
868         diff = cur_vblank - dev->vblank[crtc].last;
869         if (cur_vblank < dev->vblank[crtc].last) {
870                 diff += dev->max_vblank_count;
871
872                 DRM_DEBUG("last_vblank[%d]=0x%x, cur_vblank=0x%x => diff=0x%x\n",
873                           crtc, dev->vblank[crtc].last, cur_vblank, diff);
874         }
875
876         DRM_DEBUG("enabling vblank interrupts on crtc %d, missed %d\n",
877                   crtc, diff);
878
879         /* Reinitialize corresponding vblank timestamp if high-precision query
880          * available. Skip this step if query unsupported or failed. Will
881          * reinitialize delayed at next vblank interrupt in that case.
882          */
883         if (rc) {
884                 tslot = atomic_read(&dev->vblank[crtc].count) + diff;
885                 vblanktimestamp(dev, crtc, tslot) = t_vblank;
886         }
887
888         smp_mb__before_atomic_inc();
889         atomic_add(diff, &dev->vblank[crtc].count);
890         smp_mb__after_atomic_inc();
891 }
892
893 /**
894  * drm_vblank_get - get a reference count on vblank events
895  * @dev: DRM device
896  * @crtc: which CRTC to own
897  *
898  * Acquire a reference count on vblank events to avoid having them disabled
899  * while in use.
900  *
901  * RETURNS
902  * Zero on success, nonzero on failure.
903  */
904 int drm_vblank_get(struct drm_device *dev, int crtc)
905 {
906         unsigned long irqflags, irqflags2;
907         int ret = 0;
908
909         spin_lock_irqsave(&dev->vbl_lock, irqflags);
910         /* Going from 0->1 means we have to enable interrupts again */
911         if (atomic_add_return(1, &dev->vblank[crtc].refcount) == 1) {
912                 spin_lock_irqsave(&dev->vblank_time_lock, irqflags2);
913                 if (!dev->vblank[crtc].enabled) {
914                         /* Enable vblank irqs under vblank_time_lock protection.
915                          * All vblank count & timestamp updates are held off
916                          * until we are done reinitializing master counter and
917                          * timestamps. Filtercode in drm_handle_vblank() will
918                          * prevent double-accounting of same vblank interval.
919                          */
920                         ret = dev->driver->enable_vblank(dev, crtc);
921                         DRM_DEBUG("enabling vblank on crtc %d, ret: %d\n",
922                                   crtc, ret);
923                         if (ret)
924                                 atomic_dec(&dev->vblank[crtc].refcount);
925                         else {
926                                 dev->vblank[crtc].enabled = true;
927                                 drm_update_vblank_count(dev, crtc);
928                         }
929                 }
930                 spin_unlock_irqrestore(&dev->vblank_time_lock, irqflags2);
931         } else {
932                 if (!dev->vblank[crtc].enabled) {
933                         atomic_dec(&dev->vblank[crtc].refcount);
934                         ret = -EINVAL;
935                 }
936         }
937         spin_unlock_irqrestore(&dev->vbl_lock, irqflags);
938
939         return ret;
940 }
941 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_get);
942
943 /**
944  * drm_vblank_put - give up ownership of vblank events
945  * @dev: DRM device
946  * @crtc: which counter to give up
947  *
948  * Release ownership of a given vblank counter, turning off interrupts
949  * if possible. Disable interrupts after drm_vblank_offdelay milliseconds.
950  */
951 void drm_vblank_put(struct drm_device *dev, int crtc)
952 {
953         BUG_ON(atomic_read(&dev->vblank[crtc].refcount) == 0);
954
955         /* Last user schedules interrupt disable */
956         if (atomic_dec_and_test(&dev->vblank[crtc].refcount) &&
957             (drm_vblank_offdelay > 0))
958                 mod_timer(&dev->vblank_disable_timer,
959                           jiffies + ((drm_vblank_offdelay * HZ)/1000));
960 }
961 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_put);
962
963 /**
964  * drm_vblank_off - disable vblank events on a CRTC
965  * @dev: DRM device
966  * @crtc: CRTC in question
967  *
968  * Caller must hold event lock.
969  */
970 void drm_vblank_off(struct drm_device *dev, int crtc)
971 {
972         struct drm_pending_vblank_event *e, *t;
973         struct timeval now;
974         unsigned long irqflags;
975         unsigned int seq;
976
977         spin_lock_irqsave(&dev->vbl_lock, irqflags);
978         vblank_disable_and_save(dev, crtc);
979         wake_up(&dev->vblank[crtc].queue);
980
981         /* Send any queued vblank events, lest the natives grow disquiet */
982         seq = drm_vblank_count_and_time(dev, crtc, &now);
983
984         spin_lock(&dev->event_lock);
985         list_for_each_entry_safe(e, t, &dev->vblank_event_list, base.link) {
986                 if (e->pipe != crtc)
987                         continue;
988                 DRM_DEBUG("Sending premature vblank event on disable: \
989                           wanted %d, current %d\n",
990                           e->event.sequence, seq);
991                 list_del(&e->base.link);
992                 drm_vblank_put(dev, e->pipe);
993                 send_vblank_event(dev, e, seq, &now);
994         }
995         spin_unlock(&dev->event_lock);
996
997         spin_unlock_irqrestore(&dev->vbl_lock, irqflags);
998 }
999 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_off);
1000
1001 /**
1002  * drm_vblank_pre_modeset - account for vblanks across mode sets
1003  * @dev: DRM device
1004  * @crtc: CRTC in question
1005  *
1006  * Account for vblank events across mode setting events, which will likely
1007  * reset the hardware frame counter.
1008  */
1009 void drm_vblank_pre_modeset(struct drm_device *dev, int crtc)
1010 {
1011         /* vblank is not initialized (IRQ not installed ?), or has been freed */
1012         if (!dev->num_crtcs)
1013                 return;
1014         /*
1015          * To avoid all the problems that might happen if interrupts
1016          * were enabled/disabled around or between these calls, we just
1017          * have the kernel take a reference on the CRTC (just once though
1018          * to avoid corrupting the count if multiple, mismatch calls occur),
1019          * so that interrupts remain enabled in the interim.
1020          */
1021         if (!dev->vblank[crtc].inmodeset) {
1022                 dev->vblank[crtc].inmodeset = 0x1;
1023                 if (drm_vblank_get(dev, crtc) == 0)
1024                         dev->vblank[crtc].inmodeset |= 0x2;
1025         }
1026 }
1027 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_pre_modeset);
1028
1029 void drm_vblank_post_modeset(struct drm_device *dev, int crtc)
1030 {
1031         unsigned long irqflags;
1032
1033         /* vblank is not initialized (IRQ not installed ?), or has been freed */
1034         if (!dev->num_crtcs)
1035                 return;
1036
1037         if (dev->vblank[crtc].inmodeset) {
1038                 spin_lock_irqsave(&dev->vbl_lock, irqflags);
1039                 dev->vblank_disable_allowed = true;
1040                 spin_unlock_irqrestore(&dev->vbl_lock, irqflags);
1041
1042                 if (dev->vblank[crtc].inmodeset & 0x2)
1043                         drm_vblank_put(dev, crtc);
1044
1045                 dev->vblank[crtc].inmodeset = 0;
1046         }
1047 }
1048 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_post_modeset);
1049
1050 /**
1051  * drm_modeset_ctl - handle vblank event counter changes across mode switch
1052  * @DRM_IOCTL_ARGS: standard ioctl arguments
1053  *
1054  * Applications should call the %_DRM_PRE_MODESET and %_DRM_POST_MODESET
1055  * ioctls around modesetting so that any lost vblank events are accounted for.
1056  *
1057  * Generally the counter will reset across mode sets.  If interrupts are
1058  * enabled around this call, we don't have to do anything since the counter
1059  * will have already been incremented.
1060  */
1061 int drm_modeset_ctl(struct drm_device *dev, void *data,
1062                     struct drm_file *file_priv)
1063 {
1064         struct drm_modeset_ctl *modeset = data;
1065         unsigned int crtc;
1066
1067         /* If drm_vblank_init() hasn't been called yet, just no-op */
1068         if (!dev->num_crtcs)
1069                 return 0;
1070
1071         /* KMS drivers handle this internally */
1072         if (drm_core_check_feature(dev, DRIVER_MODESET))
1073                 return 0;
1074
1075         crtc = modeset->crtc;
1076         if (crtc >= dev->num_crtcs)
1077                 return -EINVAL;
1078
1079         switch (modeset->cmd) {
1080         case _DRM_PRE_MODESET:
1081                 drm_vblank_pre_modeset(dev, crtc);
1082                 break;
1083         case _DRM_POST_MODESET:
1084                 drm_vblank_post_modeset(dev, crtc);
1085                 break;
1086         default:
1087                 return -EINVAL;
1088         }
1089
1090         return 0;
1091 }
1092
1093 static int drm_queue_vblank_event(struct drm_device *dev, int pipe,
1094                                   union drm_wait_vblank *vblwait,
1095                                   struct drm_file *file_priv)
1096 {
1097         struct drm_pending_vblank_event *e;
1098         struct timeval now;
1099         unsigned long flags;
1100         unsigned int seq;
1101         int ret;
1102
1103         e = kzalloc(sizeof *e, GFP_KERNEL);
1104         if (e == NULL) {
1105                 ret = -ENOMEM;
1106                 goto err_put;
1107         }
1108
1109         e->pipe = pipe;
1110         e->base.pid = current->pid;
1111         e->event.base.type = DRM_EVENT_VBLANK;
1112         e->event.base.length = sizeof e->event;
1113         e->event.user_data = vblwait->request.signal;
1114         e->base.event = &e->event.base;
1115         e->base.file_priv = file_priv;
1116         e->base.destroy = (void (*) (struct drm_pending_event *)) kfree;
1117
1118         spin_lock_irqsave(&dev->event_lock, flags);
1119
1120         if (file_priv->event_space < sizeof e->event) {
1121                 ret = -EBUSY;
1122                 goto err_unlock;
1123         }
1124
1125         file_priv->event_space -= sizeof e->event;
1126         seq = drm_vblank_count_and_time(dev, pipe, &now);
1127
1128         if ((vblwait->request.type & _DRM_VBLANK_NEXTONMISS) &&
1129             (seq - vblwait->request.sequence) <= (1 << 23)) {
1130                 vblwait->request.sequence = seq + 1;
1131                 vblwait->reply.sequence = vblwait->request.sequence;
1132         }
1133
1134         DRM_DEBUG("event on vblank count %d, current %d, crtc %d\n",
1135                   vblwait->request.sequence, seq, pipe);
1136
1137         trace_drm_vblank_event_queued(current->pid, pipe,
1138                                       vblwait->request.sequence);
1139
1140         e->event.sequence = vblwait->request.sequence;
1141         if ((seq - vblwait->request.sequence) <= (1 << 23)) {
1142                 drm_vblank_put(dev, pipe);
1143                 send_vblank_event(dev, e, seq, &now);
1144                 vblwait->reply.sequence = seq;
1145         } else {
1146                 /* drm_handle_vblank_events will call drm_vblank_put */
1147                 list_add_tail(&e->base.link, &dev->vblank_event_list);
1148                 vblwait->reply.sequence = vblwait->request.sequence;
1149         }
1150
1151         spin_unlock_irqrestore(&dev->event_lock, flags);
1152
1153         return 0;
1154
1155 err_unlock:
1156         spin_unlock_irqrestore(&dev->event_lock, flags);
1157         kfree(e);
1158 err_put:
1159         drm_vblank_put(dev, pipe);
1160         return ret;
1161 }
1162
1163 /**
1164  * Wait for VBLANK.
1165  *
1166  * \param inode device inode.
1167  * \param file_priv DRM file private.
1168  * \param cmd command.
1169  * \param data user argument, pointing to a drm_wait_vblank structure.
1170  * \return zero on success or a negative number on failure.
1171  *
1172  * This function enables the vblank interrupt on the pipe requested, then
1173  * sleeps waiting for the requested sequence number to occur, and drops
1174  * the vblank interrupt refcount afterwards. (vblank irq disable follows that
1175  * after a timeout with no further vblank waits scheduled).
1176  */
1177 int drm_wait_vblank(struct drm_device *dev, void *data,
1178                     struct drm_file *file_priv)
1179 {
1180         union drm_wait_vblank *vblwait = data;
1181         int ret;
1182         unsigned int flags, seq, crtc, high_crtc;
1183
1184         if (drm_core_check_feature(dev, DRIVER_HAVE_IRQ))
1185                 if ((!drm_dev_to_irq(dev)) || (!dev->irq_enabled))
1186                         return -EINVAL;
1187
1188         if (vblwait->request.type & _DRM_VBLANK_SIGNAL)
1189                 return -EINVAL;
1190
1191         if (vblwait->request.type &
1192             ~(_DRM_VBLANK_TYPES_MASK | _DRM_VBLANK_FLAGS_MASK |
1193               _DRM_VBLANK_HIGH_CRTC_MASK)) {
1194                 DRM_ERROR("Unsupported type value 0x%x, supported mask 0x%x\n",
1195                           vblwait->request.type,
1196                           (_DRM_VBLANK_TYPES_MASK | _DRM_VBLANK_FLAGS_MASK |
1197                            _DRM_VBLANK_HIGH_CRTC_MASK));
1198                 return -EINVAL;
1199         }
1200
1201         flags = vblwait->request.type & _DRM_VBLANK_FLAGS_MASK;
1202         high_crtc = (vblwait->request.type & _DRM_VBLANK_HIGH_CRTC_MASK);
1203         if (high_crtc)
1204                 crtc = high_crtc >> _DRM_VBLANK_HIGH_CRTC_SHIFT;
1205         else
1206                 crtc = flags & _DRM_VBLANK_SECONDARY ? 1 : 0;
1207         if (crtc >= dev->num_crtcs)
1208                 return -EINVAL;
1209
1210         ret = drm_vblank_get(dev, crtc);
1211         if (ret) {
1212                 DRM_DEBUG("failed to acquire vblank counter, %d\n", ret);
1213                 return ret;
1214         }
1215         seq = drm_vblank_count(dev, crtc);
1216
1217         switch (vblwait->request.type & _DRM_VBLANK_TYPES_MASK) {
1218         case _DRM_VBLANK_RELATIVE:
1219                 vblwait->request.sequence += seq;
1220                 vblwait->request.type &= ~_DRM_VBLANK_RELATIVE;
1221         case _DRM_VBLANK_ABSOLUTE:
1222                 break;
1223         default:
1224                 ret = -EINVAL;
1225                 goto done;
1226         }
1227
1228         if (flags & _DRM_VBLANK_EVENT) {
1229                 /* must hold on to the vblank ref until the event fires
1230                  * drm_vblank_put will be called asynchronously
1231                  */
1232                 return drm_queue_vblank_event(dev, crtc, vblwait, file_priv);
1233         }
1234
1235         if ((flags & _DRM_VBLANK_NEXTONMISS) &&
1236             (seq - vblwait->request.sequence) <= (1<<23)) {
1237                 vblwait->request.sequence = seq + 1;
1238         }
1239
1240         DRM_DEBUG("waiting on vblank count %d, crtc %d\n",
1241                   vblwait->request.sequence, crtc);
1242         dev->vblank[crtc].last_wait = vblwait->request.sequence;
1243         DRM_WAIT_ON(ret, dev->vblank[crtc].queue, 3 * HZ,
1244                     (((drm_vblank_count(dev, crtc) -
1245                        vblwait->request.sequence) <= (1 << 23)) ||
1246                      !dev->irq_enabled));
1247
1248         if (ret != -EINTR) {
1249                 struct timeval now;
1250
1251                 vblwait->reply.sequence = drm_vblank_count_and_time(dev, crtc, &now);
1252                 vblwait->reply.tval_sec = now.tv_sec;
1253                 vblwait->reply.tval_usec = now.tv_usec;
1254
1255                 DRM_DEBUG("returning %d to client\n",
1256                           vblwait->reply.sequence);
1257         } else {
1258                 DRM_DEBUG("vblank wait interrupted by signal\n");
1259         }
1260
1261 done:
1262         drm_vblank_put(dev, crtc);
1263         return ret;
1264 }
1265
1266 static void drm_handle_vblank_events(struct drm_device *dev, int crtc)
1267 {
1268         struct drm_pending_vblank_event *e, *t;
1269         struct timeval now;
1270         unsigned long flags;
1271         unsigned int seq;
1272
1273         seq = drm_vblank_count_and_time(dev, crtc, &now);
1274
1275         spin_lock_irqsave(&dev->event_lock, flags);
1276
1277         list_for_each_entry_safe(e, t, &dev->vblank_event_list, base.link) {
1278                 if (e->pipe != crtc)
1279                         continue;
1280                 if ((seq - e->event.sequence) > (1<<23))
1281                         continue;
1282
1283                 DRM_DEBUG("vblank event on %d, current %d\n",
1284                           e->event.sequence, seq);
1285
1286                 list_del(&e->base.link);
1287                 drm_vblank_put(dev, e->pipe);
1288                 send_vblank_event(dev, e, seq, &now);
1289         }
1290
1291         spin_unlock_irqrestore(&dev->event_lock, flags);
1292
1293         trace_drm_vblank_event(crtc, seq);
1294 }
1295
1296 /**
1297  * drm_handle_vblank - handle a vblank event
1298  * @dev: DRM device
1299  * @crtc: where this event occurred
1300  *
1301  * Drivers should call this routine in their vblank interrupt handlers to
1302  * update the vblank counter and send any signals that may be pending.
1303  */
1304 bool drm_handle_vblank(struct drm_device *dev, int crtc)
1305 {
1306         u32 vblcount;
1307         s64 diff_ns;
1308         struct timeval tvblank;
1309         unsigned long irqflags;
1310
1311         if (!dev->num_crtcs)
1312                 return false;
1313
1314         /* Need timestamp lock to prevent concurrent execution with
1315          * vblank enable/disable, as this would cause inconsistent
1316          * or corrupted timestamps and vblank counts.
1317          */
1318         spin_lock_irqsave(&dev->vblank_time_lock, irqflags);
1319
1320         /* Vblank irq handling disabled. Nothing to do. */
1321         if (!dev->vblank[crtc].enabled) {
1322                 spin_unlock_irqrestore(&dev->vblank_time_lock, irqflags);
1323                 return false;
1324         }
1325
1326         /* Fetch corresponding timestamp for this vblank interval from
1327          * driver and store it in proper slot of timestamp ringbuffer.
1328          */
1329
1330         /* Get current timestamp and count. */
1331         vblcount = atomic_read(&dev->vblank[crtc].count);
1332         drm_get_last_vbltimestamp(dev, crtc, &tvblank, DRM_CALLED_FROM_VBLIRQ);
1333
1334         /* Compute time difference to timestamp of last vblank */
1335         diff_ns = timeval_to_ns(&tvblank) -
1336                   timeval_to_ns(&vblanktimestamp(dev, crtc, vblcount));
1337
1338         /* Update vblank timestamp and count if at least
1339          * DRM_REDUNDANT_VBLIRQ_THRESH_NS nanoseconds
1340          * difference between last stored timestamp and current
1341          * timestamp. A smaller difference means basically
1342          * identical timestamps. Happens if this vblank has
1343          * been already processed and this is a redundant call,
1344          * e.g., due to spurious vblank interrupts. We need to
1345          * ignore those for accounting.
1346          */
1347         if (abs64(diff_ns) > DRM_REDUNDANT_VBLIRQ_THRESH_NS) {
1348                 /* Store new timestamp in ringbuffer. */
1349                 vblanktimestamp(dev, crtc, vblcount + 1) = tvblank;
1350
1351                 /* Increment cooked vblank count. This also atomically commits
1352                  * the timestamp computed above.
1353                  */
1354                 smp_mb__before_atomic_inc();
1355                 atomic_inc(&dev->vblank[crtc].count);
1356                 smp_mb__after_atomic_inc();
1357         } else {
1358                 DRM_DEBUG("crtc %d: Redundant vblirq ignored. diff_ns = %d\n",
1359                           crtc, (int) diff_ns);
1360         }
1361
1362         wake_up(&dev->vblank[crtc].queue);
1363         drm_handle_vblank_events(dev, crtc);
1364
1365         spin_unlock_irqrestore(&dev->vblank_time_lock, irqflags);
1366         return true;
1367 }
1368 EXPORT_SYMBOL(drm_handle_vblank);