drm: Kill DRM_WAKUP and DRM_INIT_WAITQUEUE
[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 and
440  * store various constants which are later needed by
441  * vblank and swap-completion timestamping, e.g, by
442  * drm_calc_vbltimestamp_from_scanoutpos().
443  * They are derived from crtc's true scanout timing,
444  * so they take things like panel scaling or other
445  * adjustments into account.
446  *
447  * @crtc drm_crtc whose timestamp constants should be updated.
448  *
449  */
450 void drm_calc_timestamping_constants(struct drm_crtc *crtc)
451 {
452         s64 linedur_ns = 0, pixeldur_ns = 0, framedur_ns = 0;
453         u64 dotclock;
454
455         /* Dot clock in Hz: */
456         dotclock = (u64) crtc->hwmode.clock * 1000;
457
458         /* Fields of interlaced scanout modes are only half a frame duration.
459          * Double the dotclock to get half the frame-/line-/pixelduration.
460          */
461         if (crtc->hwmode.flags & DRM_MODE_FLAG_INTERLACE)
462                 dotclock *= 2;
463
464         /* Valid dotclock? */
465         if (dotclock > 0) {
466                 int frame_size;
467                 /* Convert scanline length in pixels and video dot clock to
468                  * line duration, frame duration and pixel duration in
469                  * nanoseconds:
470                  */
471                 pixeldur_ns = (s64) div64_u64(1000000000, dotclock);
472                 linedur_ns  = (s64) div64_u64(((u64) crtc->hwmode.crtc_htotal *
473                                               1000000000), dotclock);
474                 frame_size = crtc->hwmode.crtc_htotal *
475                                 crtc->hwmode.crtc_vtotal;
476                 framedur_ns = (s64) div64_u64((u64) frame_size * 1000000000,
477                                               dotclock);
478         } else
479                 DRM_ERROR("crtc %d: Can't calculate constants, dotclock = 0!\n",
480                           crtc->base.id);
481
482         crtc->pixeldur_ns = pixeldur_ns;
483         crtc->linedur_ns  = linedur_ns;
484         crtc->framedur_ns = framedur_ns;
485
486         DRM_DEBUG("crtc %d: hwmode: htotal %d, vtotal %d, vdisplay %d\n",
487                   crtc->base.id, crtc->hwmode.crtc_htotal,
488                   crtc->hwmode.crtc_vtotal, crtc->hwmode.crtc_vdisplay);
489         DRM_DEBUG("crtc %d: clock %d kHz framedur %d linedur %d, pixeldur %d\n",
490                   crtc->base.id, (int) dotclock/1000, (int) framedur_ns,
491                   (int) linedur_ns, (int) pixeldur_ns);
492 }
493 EXPORT_SYMBOL(drm_calc_timestamping_constants);
494
495 /**
496  * drm_calc_vbltimestamp_from_scanoutpos - helper routine for kms
497  * drivers. Implements calculation of exact vblank timestamps from
498  * given drm_display_mode timings and current video scanout position
499  * of a crtc. This can be called from within get_vblank_timestamp()
500  * implementation of a kms driver to implement the actual timestamping.
501  *
502  * Should return timestamps conforming to the OML_sync_control OpenML
503  * extension specification. The timestamp corresponds to the end of
504  * the vblank interval, aka start of scanout of topmost-leftmost display
505  * pixel in the following video frame.
506  *
507  * Requires support for optional dev->driver->get_scanout_position()
508  * in kms driver, plus a bit of setup code to provide a drm_display_mode
509  * that corresponds to the true scanout timing.
510  *
511  * The current implementation only handles standard video modes. It
512  * returns as no operation if a doublescan or interlaced video mode is
513  * active. Higher level code is expected to handle this.
514  *
515  * @dev: DRM device.
516  * @crtc: Which crtc's vblank timestamp to retrieve.
517  * @max_error: Desired maximum allowable error in timestamps (nanosecs).
518  *             On return contains true maximum error of timestamp.
519  * @vblank_time: Pointer to struct timeval which should receive the timestamp.
520  * @flags: Flags to pass to driver:
521  *         0 = Default.
522  *         DRM_CALLED_FROM_VBLIRQ = If function is called from vbl irq handler.
523  * @refcrtc: drm_crtc* of crtc which defines scanout timing.
524  *
525  * Returns negative value on error, failure or if not supported in current
526  * video mode:
527  *
528  * -EINVAL   - Invalid crtc.
529  * -EAGAIN   - Temporary unavailable, e.g., called before initial modeset.
530  * -ENOTSUPP - Function not supported in current display mode.
531  * -EIO      - Failed, e.g., due to failed scanout position query.
532  *
533  * Returns or'ed positive status flags on success:
534  *
535  * DRM_VBLANKTIME_SCANOUTPOS_METHOD - Signal this method used for timestamping.
536  * DRM_VBLANKTIME_INVBL - Timestamp taken while scanout was in vblank interval.
537  *
538  */
539 int drm_calc_vbltimestamp_from_scanoutpos(struct drm_device *dev, int crtc,
540                                           int *max_error,
541                                           struct timeval *vblank_time,
542                                           unsigned flags,
543                                           struct drm_crtc *refcrtc)
544 {
545         ktime_t stime, etime, mono_time_offset;
546         struct timeval tv_etime;
547         struct drm_display_mode *mode;
548         int vbl_status, vtotal, vdisplay;
549         int vpos, hpos, i;
550         s64 framedur_ns, linedur_ns, pixeldur_ns, delta_ns, duration_ns;
551         bool invbl;
552
553         if (crtc < 0 || crtc >= dev->num_crtcs) {
554                 DRM_ERROR("Invalid crtc %d\n", crtc);
555                 return -EINVAL;
556         }
557
558         /* Scanout position query not supported? Should not happen. */
559         if (!dev->driver->get_scanout_position) {
560                 DRM_ERROR("Called from driver w/o get_scanout_position()!?\n");
561                 return -EIO;
562         }
563
564         mode = &refcrtc->hwmode;
565         vtotal = mode->crtc_vtotal;
566         vdisplay = mode->crtc_vdisplay;
567
568         /* Durations of frames, lines, pixels in nanoseconds. */
569         framedur_ns = refcrtc->framedur_ns;
570         linedur_ns  = refcrtc->linedur_ns;
571         pixeldur_ns = refcrtc->pixeldur_ns;
572
573         /* If mode timing undefined, just return as no-op:
574          * Happens during initial modesetting of a crtc.
575          */
576         if (vtotal <= 0 || vdisplay <= 0 || framedur_ns == 0) {
577                 DRM_DEBUG("crtc %d: Noop due to uninitialized mode.\n", crtc);
578                 return -EAGAIN;
579         }
580
581         /* Get current scanout position with system timestamp.
582          * Repeat query up to DRM_TIMESTAMP_MAXRETRIES times
583          * if single query takes longer than max_error nanoseconds.
584          *
585          * This guarantees a tight bound on maximum error if
586          * code gets preempted or delayed for some reason.
587          */
588         for (i = 0; i < DRM_TIMESTAMP_MAXRETRIES; i++) {
589                 /*
590                  * Get vertical and horizontal scanout position vpos, hpos,
591                  * and bounding timestamps stime, etime, pre/post query.
592                  */
593                 vbl_status = dev->driver->get_scanout_position(dev, crtc, &vpos,
594                                                                &hpos, &stime, &etime);
595
596                 /*
597                  * Get correction for CLOCK_MONOTONIC -> CLOCK_REALTIME if
598                  * CLOCK_REALTIME is requested.
599                  */
600                 if (!drm_timestamp_monotonic)
601                         mono_time_offset = ktime_get_monotonic_offset();
602
603                 /* Return as no-op if scanout query unsupported or failed. */
604                 if (!(vbl_status & DRM_SCANOUTPOS_VALID)) {
605                         DRM_DEBUG("crtc %d : scanoutpos query failed [%d].\n",
606                                   crtc, vbl_status);
607                         return -EIO;
608                 }
609
610                 /* Compute uncertainty in timestamp of scanout position query. */
611                 duration_ns = ktime_to_ns(etime) - ktime_to_ns(stime);
612
613                 /* Accept result with <  max_error nsecs timing uncertainty. */
614                 if (duration_ns <= (s64) *max_error)
615                         break;
616         }
617
618         /* Noisy system timing? */
619         if (i == DRM_TIMESTAMP_MAXRETRIES) {
620                 DRM_DEBUG("crtc %d: Noisy timestamp %d us > %d us [%d reps].\n",
621                           crtc, (int) duration_ns/1000, *max_error/1000, i);
622         }
623
624         /* Return upper bound of timestamp precision error. */
625         *max_error = (int) duration_ns;
626
627         /* Check if in vblank area:
628          * vpos is >=0 in video scanout area, but negative
629          * within vblank area, counting down the number of lines until
630          * start of scanout.
631          */
632         invbl = vbl_status & DRM_SCANOUTPOS_INVBL;
633
634         /* Convert scanout position into elapsed time at raw_time query
635          * since start of scanout at first display scanline. delta_ns
636          * can be negative if start of scanout hasn't happened yet.
637          */
638         delta_ns = (s64) vpos * linedur_ns + (s64) hpos * pixeldur_ns;
639
640         /* Is vpos outside nominal vblank area, but less than
641          * 1/100 of a frame height away from start of vblank?
642          * If so, assume this isn't a massively delayed vblank
643          * interrupt, but a vblank interrupt that fired a few
644          * microseconds before true start of vblank. Compensate
645          * by adding a full frame duration to the final timestamp.
646          * Happens, e.g., on ATI R500, R600.
647          *
648          * We only do this if DRM_CALLED_FROM_VBLIRQ.
649          */
650         if ((flags & DRM_CALLED_FROM_VBLIRQ) && !invbl &&
651             ((vdisplay - vpos) < vtotal / 100)) {
652                 delta_ns = delta_ns - framedur_ns;
653
654                 /* Signal this correction as "applied". */
655                 vbl_status |= 0x8;
656         }
657
658         if (!drm_timestamp_monotonic)
659                 etime = ktime_sub(etime, mono_time_offset);
660
661         /* save this only for debugging purposes */
662         tv_etime = ktime_to_timeval(etime);
663         /* Subtract time delta from raw timestamp to get final
664          * vblank_time timestamp for end of vblank.
665          */
666         if (delta_ns < 0)
667                 etime = ktime_add_ns(etime, -delta_ns);
668         else
669                 etime = ktime_sub_ns(etime, delta_ns);
670         *vblank_time = ktime_to_timeval(etime);
671
672         DRM_DEBUG("crtc %d : v %d p(%d,%d)@ %ld.%ld -> %ld.%ld [e %d us, %d rep]\n",
673                   crtc, (int)vbl_status, hpos, vpos,
674                   (long)tv_etime.tv_sec, (long)tv_etime.tv_usec,
675                   (long)vblank_time->tv_sec, (long)vblank_time->tv_usec,
676                   (int)duration_ns/1000, i);
677
678         vbl_status = DRM_VBLANKTIME_SCANOUTPOS_METHOD;
679         if (invbl)
680                 vbl_status |= DRM_VBLANKTIME_INVBL;
681
682         return vbl_status;
683 }
684 EXPORT_SYMBOL(drm_calc_vbltimestamp_from_scanoutpos);
685
686 static struct timeval get_drm_timestamp(void)
687 {
688         ktime_t now;
689
690         now = ktime_get();
691         if (!drm_timestamp_monotonic)
692                 now = ktime_sub(now, ktime_get_monotonic_offset());
693
694         return ktime_to_timeval(now);
695 }
696
697 /**
698  * drm_get_last_vbltimestamp - retrieve raw timestamp for the most recent
699  * vblank interval.
700  *
701  * @dev: DRM device
702  * @crtc: which crtc's vblank timestamp to retrieve
703  * @tvblank: Pointer to target struct timeval which should receive the timestamp
704  * @flags: Flags to pass to driver:
705  *         0 = Default.
706  *         DRM_CALLED_FROM_VBLIRQ = If function is called from vbl irq handler.
707  *
708  * Fetches the system timestamp corresponding to the time of the most recent
709  * vblank interval on specified crtc. May call into kms-driver to
710  * compute the timestamp with a high-precision GPU specific method.
711  *
712  * Returns zero if timestamp originates from uncorrected do_gettimeofday()
713  * call, i.e., it isn't very precisely locked to the true vblank.
714  *
715  * Returns non-zero if timestamp is considered to be very precise.
716  */
717 u32 drm_get_last_vbltimestamp(struct drm_device *dev, int crtc,
718                               struct timeval *tvblank, unsigned flags)
719 {
720         int ret;
721
722         /* Define requested maximum error on timestamps (nanoseconds). */
723         int max_error = (int) drm_timestamp_precision * 1000;
724
725         /* Query driver if possible and precision timestamping enabled. */
726         if (dev->driver->get_vblank_timestamp && (max_error > 0)) {
727                 ret = dev->driver->get_vblank_timestamp(dev, crtc, &max_error,
728                                                         tvblank, flags);
729                 if (ret > 0)
730                         return (u32) ret;
731         }
732
733         /* GPU high precision timestamp query unsupported or failed.
734          * Return current monotonic/gettimeofday timestamp as best estimate.
735          */
736         *tvblank = get_drm_timestamp();
737
738         return 0;
739 }
740 EXPORT_SYMBOL(drm_get_last_vbltimestamp);
741
742 /**
743  * drm_vblank_count - retrieve "cooked" vblank counter value
744  * @dev: DRM device
745  * @crtc: which counter to retrieve
746  *
747  * Fetches the "cooked" vblank count value that represents the number of
748  * vblank events since the system was booted, including lost events due to
749  * modesetting activity.
750  */
751 u32 drm_vblank_count(struct drm_device *dev, int crtc)
752 {
753         return atomic_read(&dev->vblank[crtc].count);
754 }
755 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_count);
756
757 /**
758  * drm_vblank_count_and_time - retrieve "cooked" vblank counter value
759  * and the system timestamp corresponding to that vblank counter value.
760  *
761  * @dev: DRM device
762  * @crtc: which counter to retrieve
763  * @vblanktime: Pointer to struct timeval to receive the vblank timestamp.
764  *
765  * Fetches the "cooked" vblank count value that represents the number of
766  * vblank events since the system was booted, including lost events due to
767  * modesetting activity. Returns corresponding system timestamp of the time
768  * of the vblank interval that corresponds to the current value vblank counter
769  * value.
770  */
771 u32 drm_vblank_count_and_time(struct drm_device *dev, int crtc,
772                               struct timeval *vblanktime)
773 {
774         u32 cur_vblank;
775
776         /* Read timestamp from slot of _vblank_time ringbuffer
777          * that corresponds to current vblank count. Retry if
778          * count has incremented during readout. This works like
779          * a seqlock.
780          */
781         do {
782                 cur_vblank = atomic_read(&dev->vblank[crtc].count);
783                 *vblanktime = vblanktimestamp(dev, crtc, cur_vblank);
784                 smp_rmb();
785         } while (cur_vblank != atomic_read(&dev->vblank[crtc].count));
786
787         return cur_vblank;
788 }
789 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_count_and_time);
790
791 static void send_vblank_event(struct drm_device *dev,
792                 struct drm_pending_vblank_event *e,
793                 unsigned long seq, struct timeval *now)
794 {
795         WARN_ON_SMP(!spin_is_locked(&dev->event_lock));
796         e->event.sequence = seq;
797         e->event.tv_sec = now->tv_sec;
798         e->event.tv_usec = now->tv_usec;
799
800         list_add_tail(&e->base.link,
801                       &e->base.file_priv->event_list);
802         wake_up_interruptible(&e->base.file_priv->event_wait);
803         trace_drm_vblank_event_delivered(e->base.pid, e->pipe,
804                                          e->event.sequence);
805 }
806
807 /**
808  * drm_send_vblank_event - helper to send vblank event after pageflip
809  * @dev: DRM device
810  * @crtc: CRTC in question
811  * @e: the event to send
812  *
813  * Updates sequence # and timestamp on event, and sends it to userspace.
814  * Caller must hold event lock.
815  */
816 void drm_send_vblank_event(struct drm_device *dev, int crtc,
817                 struct drm_pending_vblank_event *e)
818 {
819         struct timeval now;
820         unsigned int seq;
821         if (crtc >= 0) {
822                 seq = drm_vblank_count_and_time(dev, crtc, &now);
823         } else {
824                 seq = 0;
825
826                 now = get_drm_timestamp();
827         }
828         e->pipe = crtc;
829         send_vblank_event(dev, e, seq, &now);
830 }
831 EXPORT_SYMBOL(drm_send_vblank_event);
832
833 /**
834  * drm_update_vblank_count - update the master vblank counter
835  * @dev: DRM device
836  * @crtc: counter to update
837  *
838  * Call back into the driver to update the appropriate vblank counter
839  * (specified by @crtc).  Deal with wraparound, if it occurred, and
840  * update the last read value so we can deal with wraparound on the next
841  * call if necessary.
842  *
843  * Only necessary when going from off->on, to account for frames we
844  * didn't get an interrupt for.
845  *
846  * Note: caller must hold dev->vbl_lock since this reads & writes
847  * device vblank fields.
848  */
849 static void drm_update_vblank_count(struct drm_device *dev, int crtc)
850 {
851         u32 cur_vblank, diff, tslot, rc;
852         struct timeval t_vblank;
853
854         /*
855          * Interrupts were disabled prior to this call, so deal with counter
856          * wrap if needed.
857          * NOTE!  It's possible we lost a full dev->max_vblank_count events
858          * here if the register is small or we had vblank interrupts off for
859          * a long time.
860          *
861          * We repeat the hardware vblank counter & timestamp query until
862          * we get consistent results. This to prevent races between gpu
863          * updating its hardware counter while we are retrieving the
864          * corresponding vblank timestamp.
865          */
866         do {
867                 cur_vblank = dev->driver->get_vblank_counter(dev, crtc);
868                 rc = drm_get_last_vbltimestamp(dev, crtc, &t_vblank, 0);
869         } while (cur_vblank != dev->driver->get_vblank_counter(dev, crtc));
870
871         /* Deal with counter wrap */
872         diff = cur_vblank - dev->vblank[crtc].last;
873         if (cur_vblank < dev->vblank[crtc].last) {
874                 diff += dev->max_vblank_count;
875
876                 DRM_DEBUG("last_vblank[%d]=0x%x, cur_vblank=0x%x => diff=0x%x\n",
877                           crtc, dev->vblank[crtc].last, cur_vblank, diff);
878         }
879
880         DRM_DEBUG("enabling vblank interrupts on crtc %d, missed %d\n",
881                   crtc, diff);
882
883         /* Reinitialize corresponding vblank timestamp if high-precision query
884          * available. Skip this step if query unsupported or failed. Will
885          * reinitialize delayed at next vblank interrupt in that case.
886          */
887         if (rc) {
888                 tslot = atomic_read(&dev->vblank[crtc].count) + diff;
889                 vblanktimestamp(dev, crtc, tslot) = t_vblank;
890         }
891
892         smp_mb__before_atomic_inc();
893         atomic_add(diff, &dev->vblank[crtc].count);
894         smp_mb__after_atomic_inc();
895 }
896
897 /**
898  * drm_vblank_get - get a reference count on vblank events
899  * @dev: DRM device
900  * @crtc: which CRTC to own
901  *
902  * Acquire a reference count on vblank events to avoid having them disabled
903  * while in use.
904  *
905  * RETURNS
906  * Zero on success, nonzero on failure.
907  */
908 int drm_vblank_get(struct drm_device *dev, int crtc)
909 {
910         unsigned long irqflags, irqflags2;
911         int ret = 0;
912
913         spin_lock_irqsave(&dev->vbl_lock, irqflags);
914         /* Going from 0->1 means we have to enable interrupts again */
915         if (atomic_add_return(1, &dev->vblank[crtc].refcount) == 1) {
916                 spin_lock_irqsave(&dev->vblank_time_lock, irqflags2);
917                 if (!dev->vblank[crtc].enabled) {
918                         /* Enable vblank irqs under vblank_time_lock protection.
919                          * All vblank count & timestamp updates are held off
920                          * until we are done reinitializing master counter and
921                          * timestamps. Filtercode in drm_handle_vblank() will
922                          * prevent double-accounting of same vblank interval.
923                          */
924                         ret = dev->driver->enable_vblank(dev, crtc);
925                         DRM_DEBUG("enabling vblank on crtc %d, ret: %d\n",
926                                   crtc, ret);
927                         if (ret)
928                                 atomic_dec(&dev->vblank[crtc].refcount);
929                         else {
930                                 dev->vblank[crtc].enabled = true;
931                                 drm_update_vblank_count(dev, crtc);
932                         }
933                 }
934                 spin_unlock_irqrestore(&dev->vblank_time_lock, irqflags2);
935         } else {
936                 if (!dev->vblank[crtc].enabled) {
937                         atomic_dec(&dev->vblank[crtc].refcount);
938                         ret = -EINVAL;
939                 }
940         }
941         spin_unlock_irqrestore(&dev->vbl_lock, irqflags);
942
943         return ret;
944 }
945 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_get);
946
947 /**
948  * drm_vblank_put - give up ownership of vblank events
949  * @dev: DRM device
950  * @crtc: which counter to give up
951  *
952  * Release ownership of a given vblank counter, turning off interrupts
953  * if possible. Disable interrupts after drm_vblank_offdelay milliseconds.
954  */
955 void drm_vblank_put(struct drm_device *dev, int crtc)
956 {
957         BUG_ON(atomic_read(&dev->vblank[crtc].refcount) == 0);
958
959         /* Last user schedules interrupt disable */
960         if (atomic_dec_and_test(&dev->vblank[crtc].refcount) &&
961             (drm_vblank_offdelay > 0))
962                 mod_timer(&dev->vblank_disable_timer,
963                           jiffies + ((drm_vblank_offdelay * HZ)/1000));
964 }
965 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_put);
966
967 /**
968  * drm_vblank_off - disable vblank events on a CRTC
969  * @dev: DRM device
970  * @crtc: CRTC in question
971  *
972  * Caller must hold event lock.
973  */
974 void drm_vblank_off(struct drm_device *dev, int crtc)
975 {
976         struct drm_pending_vblank_event *e, *t;
977         struct timeval now;
978         unsigned long irqflags;
979         unsigned int seq;
980
981         spin_lock_irqsave(&dev->vbl_lock, irqflags);
982         vblank_disable_and_save(dev, crtc);
983         wake_up(&dev->vblank[crtc].queue);
984
985         /* Send any queued vblank events, lest the natives grow disquiet */
986         seq = drm_vblank_count_and_time(dev, crtc, &now);
987
988         spin_lock(&dev->event_lock);
989         list_for_each_entry_safe(e, t, &dev->vblank_event_list, base.link) {
990                 if (e->pipe != crtc)
991                         continue;
992                 DRM_DEBUG("Sending premature vblank event on disable: \
993                           wanted %d, current %d\n",
994                           e->event.sequence, seq);
995                 list_del(&e->base.link);
996                 drm_vblank_put(dev, e->pipe);
997                 send_vblank_event(dev, e, seq, &now);
998         }
999         spin_unlock(&dev->event_lock);
1000
1001         spin_unlock_irqrestore(&dev->vbl_lock, irqflags);
1002 }
1003 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_off);
1004
1005 /**
1006  * drm_vblank_pre_modeset - account for vblanks across mode sets
1007  * @dev: DRM device
1008  * @crtc: CRTC in question
1009  *
1010  * Account for vblank events across mode setting events, which will likely
1011  * reset the hardware frame counter.
1012  */
1013 void drm_vblank_pre_modeset(struct drm_device *dev, int crtc)
1014 {
1015         /* vblank is not initialized (IRQ not installed ?), or has been freed */
1016         if (!dev->num_crtcs)
1017                 return;
1018         /*
1019          * To avoid all the problems that might happen if interrupts
1020          * were enabled/disabled around or between these calls, we just
1021          * have the kernel take a reference on the CRTC (just once though
1022          * to avoid corrupting the count if multiple, mismatch calls occur),
1023          * so that interrupts remain enabled in the interim.
1024          */
1025         if (!dev->vblank[crtc].inmodeset) {
1026                 dev->vblank[crtc].inmodeset = 0x1;
1027                 if (drm_vblank_get(dev, crtc) == 0)
1028                         dev->vblank[crtc].inmodeset |= 0x2;
1029         }
1030 }
1031 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_pre_modeset);
1032
1033 void drm_vblank_post_modeset(struct drm_device *dev, int crtc)
1034 {
1035         unsigned long irqflags;
1036
1037         /* vblank is not initialized (IRQ not installed ?), or has been freed */
1038         if (!dev->num_crtcs)
1039                 return;
1040
1041         if (dev->vblank[crtc].inmodeset) {
1042                 spin_lock_irqsave(&dev->vbl_lock, irqflags);
1043                 dev->vblank_disable_allowed = true;
1044                 spin_unlock_irqrestore(&dev->vbl_lock, irqflags);
1045
1046                 if (dev->vblank[crtc].inmodeset & 0x2)
1047                         drm_vblank_put(dev, crtc);
1048
1049                 dev->vblank[crtc].inmodeset = 0;
1050         }
1051 }
1052 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_post_modeset);
1053
1054 /**
1055  * drm_modeset_ctl - handle vblank event counter changes across mode switch
1056  * @DRM_IOCTL_ARGS: standard ioctl arguments
1057  *
1058  * Applications should call the %_DRM_PRE_MODESET and %_DRM_POST_MODESET
1059  * ioctls around modesetting so that any lost vblank events are accounted for.
1060  *
1061  * Generally the counter will reset across mode sets.  If interrupts are
1062  * enabled around this call, we don't have to do anything since the counter
1063  * will have already been incremented.
1064  */
1065 int drm_modeset_ctl(struct drm_device *dev, void *data,
1066                     struct drm_file *file_priv)
1067 {
1068         struct drm_modeset_ctl *modeset = data;
1069         unsigned int crtc;
1070
1071         /* If drm_vblank_init() hasn't been called yet, just no-op */
1072         if (!dev->num_crtcs)
1073                 return 0;
1074
1075         /* KMS drivers handle this internally */
1076         if (drm_core_check_feature(dev, DRIVER_MODESET))
1077                 return 0;
1078
1079         crtc = modeset->crtc;
1080         if (crtc >= dev->num_crtcs)
1081                 return -EINVAL;
1082
1083         switch (modeset->cmd) {
1084         case _DRM_PRE_MODESET:
1085                 drm_vblank_pre_modeset(dev, crtc);
1086                 break;
1087         case _DRM_POST_MODESET:
1088                 drm_vblank_post_modeset(dev, crtc);
1089                 break;
1090         default:
1091                 return -EINVAL;
1092         }
1093
1094         return 0;
1095 }
1096
1097 static int drm_queue_vblank_event(struct drm_device *dev, int pipe,
1098                                   union drm_wait_vblank *vblwait,
1099                                   struct drm_file *file_priv)
1100 {
1101         struct drm_pending_vblank_event *e;
1102         struct timeval now;
1103         unsigned long flags;
1104         unsigned int seq;
1105         int ret;
1106
1107         e = kzalloc(sizeof *e, GFP_KERNEL);
1108         if (e == NULL) {
1109                 ret = -ENOMEM;
1110                 goto err_put;
1111         }
1112
1113         e->pipe = pipe;
1114         e->base.pid = current->pid;
1115         e->event.base.type = DRM_EVENT_VBLANK;
1116         e->event.base.length = sizeof e->event;
1117         e->event.user_data = vblwait->request.signal;
1118         e->base.event = &e->event.base;
1119         e->base.file_priv = file_priv;
1120         e->base.destroy = (void (*) (struct drm_pending_event *)) kfree;
1121
1122         spin_lock_irqsave(&dev->event_lock, flags);
1123
1124         if (file_priv->event_space < sizeof e->event) {
1125                 ret = -EBUSY;
1126                 goto err_unlock;
1127         }
1128
1129         file_priv->event_space -= sizeof e->event;
1130         seq = drm_vblank_count_and_time(dev, pipe, &now);
1131
1132         if ((vblwait->request.type & _DRM_VBLANK_NEXTONMISS) &&
1133             (seq - vblwait->request.sequence) <= (1 << 23)) {
1134                 vblwait->request.sequence = seq + 1;
1135                 vblwait->reply.sequence = vblwait->request.sequence;
1136         }
1137
1138         DRM_DEBUG("event on vblank count %d, current %d, crtc %d\n",
1139                   vblwait->request.sequence, seq, pipe);
1140
1141         trace_drm_vblank_event_queued(current->pid, pipe,
1142                                       vblwait->request.sequence);
1143
1144         e->event.sequence = vblwait->request.sequence;
1145         if ((seq - vblwait->request.sequence) <= (1 << 23)) {
1146                 drm_vblank_put(dev, pipe);
1147                 send_vblank_event(dev, e, seq, &now);
1148                 vblwait->reply.sequence = seq;
1149         } else {
1150                 /* drm_handle_vblank_events will call drm_vblank_put */
1151                 list_add_tail(&e->base.link, &dev->vblank_event_list);
1152                 vblwait->reply.sequence = vblwait->request.sequence;
1153         }
1154
1155         spin_unlock_irqrestore(&dev->event_lock, flags);
1156
1157         return 0;
1158
1159 err_unlock:
1160         spin_unlock_irqrestore(&dev->event_lock, flags);
1161         kfree(e);
1162 err_put:
1163         drm_vblank_put(dev, pipe);
1164         return ret;
1165 }
1166
1167 /**
1168  * Wait for VBLANK.
1169  *
1170  * \param inode device inode.
1171  * \param file_priv DRM file private.
1172  * \param cmd command.
1173  * \param data user argument, pointing to a drm_wait_vblank structure.
1174  * \return zero on success or a negative number on failure.
1175  *
1176  * This function enables the vblank interrupt on the pipe requested, then
1177  * sleeps waiting for the requested sequence number to occur, and drops
1178  * the vblank interrupt refcount afterwards. (vblank irq disable follows that
1179  * after a timeout with no further vblank waits scheduled).
1180  */
1181 int drm_wait_vblank(struct drm_device *dev, void *data,
1182                     struct drm_file *file_priv)
1183 {
1184         union drm_wait_vblank *vblwait = data;
1185         int ret;
1186         unsigned int flags, seq, crtc, high_crtc;
1187
1188         if (drm_core_check_feature(dev, DRIVER_HAVE_IRQ))
1189                 if ((!drm_dev_to_irq(dev)) || (!dev->irq_enabled))
1190                         return -EINVAL;
1191
1192         if (vblwait->request.type & _DRM_VBLANK_SIGNAL)
1193                 return -EINVAL;
1194
1195         if (vblwait->request.type &
1196             ~(_DRM_VBLANK_TYPES_MASK | _DRM_VBLANK_FLAGS_MASK |
1197               _DRM_VBLANK_HIGH_CRTC_MASK)) {
1198                 DRM_ERROR("Unsupported type value 0x%x, supported mask 0x%x\n",
1199                           vblwait->request.type,
1200                           (_DRM_VBLANK_TYPES_MASK | _DRM_VBLANK_FLAGS_MASK |
1201                            _DRM_VBLANK_HIGH_CRTC_MASK));
1202                 return -EINVAL;
1203         }
1204
1205         flags = vblwait->request.type & _DRM_VBLANK_FLAGS_MASK;
1206         high_crtc = (vblwait->request.type & _DRM_VBLANK_HIGH_CRTC_MASK);
1207         if (high_crtc)
1208                 crtc = high_crtc >> _DRM_VBLANK_HIGH_CRTC_SHIFT;
1209         else
1210                 crtc = flags & _DRM_VBLANK_SECONDARY ? 1 : 0;
1211         if (crtc >= dev->num_crtcs)
1212                 return -EINVAL;
1213
1214         ret = drm_vblank_get(dev, crtc);
1215         if (ret) {
1216                 DRM_DEBUG("failed to acquire vblank counter, %d\n", ret);
1217                 return ret;
1218         }
1219         seq = drm_vblank_count(dev, crtc);
1220
1221         switch (vblwait->request.type & _DRM_VBLANK_TYPES_MASK) {
1222         case _DRM_VBLANK_RELATIVE:
1223                 vblwait->request.sequence += seq;
1224                 vblwait->request.type &= ~_DRM_VBLANK_RELATIVE;
1225         case _DRM_VBLANK_ABSOLUTE:
1226                 break;
1227         default:
1228                 ret = -EINVAL;
1229                 goto done;
1230         }
1231
1232         if (flags & _DRM_VBLANK_EVENT) {
1233                 /* must hold on to the vblank ref until the event fires
1234                  * drm_vblank_put will be called asynchronously
1235                  */
1236                 return drm_queue_vblank_event(dev, crtc, vblwait, file_priv);
1237         }
1238
1239         if ((flags & _DRM_VBLANK_NEXTONMISS) &&
1240             (seq - vblwait->request.sequence) <= (1<<23)) {
1241                 vblwait->request.sequence = seq + 1;
1242         }
1243
1244         DRM_DEBUG("waiting on vblank count %d, crtc %d\n",
1245                   vblwait->request.sequence, crtc);
1246         dev->vblank[crtc].last_wait = vblwait->request.sequence;
1247         DRM_WAIT_ON(ret, dev->vblank[crtc].queue, 3 * HZ,
1248                     (((drm_vblank_count(dev, crtc) -
1249                        vblwait->request.sequence) <= (1 << 23)) ||
1250                      !dev->irq_enabled));
1251
1252         if (ret != -EINTR) {
1253                 struct timeval now;
1254
1255                 vblwait->reply.sequence = drm_vblank_count_and_time(dev, crtc, &now);
1256                 vblwait->reply.tval_sec = now.tv_sec;
1257                 vblwait->reply.tval_usec = now.tv_usec;
1258
1259                 DRM_DEBUG("returning %d to client\n",
1260                           vblwait->reply.sequence);
1261         } else {
1262                 DRM_DEBUG("vblank wait interrupted by signal\n");
1263         }
1264
1265 done:
1266         drm_vblank_put(dev, crtc);
1267         return ret;
1268 }
1269
1270 static void drm_handle_vblank_events(struct drm_device *dev, int crtc)
1271 {
1272         struct drm_pending_vblank_event *e, *t;
1273         struct timeval now;
1274         unsigned long flags;
1275         unsigned int seq;
1276
1277         seq = drm_vblank_count_and_time(dev, crtc, &now);
1278
1279         spin_lock_irqsave(&dev->event_lock, flags);
1280
1281         list_for_each_entry_safe(e, t, &dev->vblank_event_list, base.link) {
1282                 if (e->pipe != crtc)
1283                         continue;
1284                 if ((seq - e->event.sequence) > (1<<23))
1285                         continue;
1286
1287                 DRM_DEBUG("vblank event on %d, current %d\n",
1288                           e->event.sequence, seq);
1289
1290                 list_del(&e->base.link);
1291                 drm_vblank_put(dev, e->pipe);
1292                 send_vblank_event(dev, e, seq, &now);
1293         }
1294
1295         spin_unlock_irqrestore(&dev->event_lock, flags);
1296
1297         trace_drm_vblank_event(crtc, seq);
1298 }
1299
1300 /**
1301  * drm_handle_vblank - handle a vblank event
1302  * @dev: DRM device
1303  * @crtc: where this event occurred
1304  *
1305  * Drivers should call this routine in their vblank interrupt handlers to
1306  * update the vblank counter and send any signals that may be pending.
1307  */
1308 bool drm_handle_vblank(struct drm_device *dev, int crtc)
1309 {
1310         u32 vblcount;
1311         s64 diff_ns;
1312         struct timeval tvblank;
1313         unsigned long irqflags;
1314
1315         if (!dev->num_crtcs)
1316                 return false;
1317
1318         /* Need timestamp lock to prevent concurrent execution with
1319          * vblank enable/disable, as this would cause inconsistent
1320          * or corrupted timestamps and vblank counts.
1321          */
1322         spin_lock_irqsave(&dev->vblank_time_lock, irqflags);
1323
1324         /* Vblank irq handling disabled. Nothing to do. */
1325         if (!dev->vblank[crtc].enabled) {
1326                 spin_unlock_irqrestore(&dev->vblank_time_lock, irqflags);
1327                 return false;
1328         }
1329
1330         /* Fetch corresponding timestamp for this vblank interval from
1331          * driver and store it in proper slot of timestamp ringbuffer.
1332          */
1333
1334         /* Get current timestamp and count. */
1335         vblcount = atomic_read(&dev->vblank[crtc].count);
1336         drm_get_last_vbltimestamp(dev, crtc, &tvblank, DRM_CALLED_FROM_VBLIRQ);
1337
1338         /* Compute time difference to timestamp of last vblank */
1339         diff_ns = timeval_to_ns(&tvblank) -
1340                   timeval_to_ns(&vblanktimestamp(dev, crtc, vblcount));
1341
1342         /* Update vblank timestamp and count if at least
1343          * DRM_REDUNDANT_VBLIRQ_THRESH_NS nanoseconds
1344          * difference between last stored timestamp and current
1345          * timestamp. A smaller difference means basically
1346          * identical timestamps. Happens if this vblank has
1347          * been already processed and this is a redundant call,
1348          * e.g., due to spurious vblank interrupts. We need to
1349          * ignore those for accounting.
1350          */
1351         if (abs64(diff_ns) > DRM_REDUNDANT_VBLIRQ_THRESH_NS) {
1352                 /* Store new timestamp in ringbuffer. */
1353                 vblanktimestamp(dev, crtc, vblcount + 1) = tvblank;
1354
1355                 /* Increment cooked vblank count. This also atomically commits
1356                  * the timestamp computed above.
1357                  */
1358                 smp_mb__before_atomic_inc();
1359                 atomic_inc(&dev->vblank[crtc].count);
1360                 smp_mb__after_atomic_inc();
1361         } else {
1362                 DRM_DEBUG("crtc %d: Redundant vblirq ignored. diff_ns = %d\n",
1363                           crtc, (int) diff_ns);
1364         }
1365
1366         wake_up(&dev->vblank[crtc].queue);
1367         drm_handle_vblank_events(dev, crtc);
1368
1369         spin_unlock_irqrestore(&dev->vblank_time_lock, irqflags);
1370         return true;
1371 }
1372 EXPORT_SYMBOL(drm_handle_vblank);