media: staging: rkisp1: initialize buffer lists only on probe
[platform/kernel/linux-starfive.git] / drivers / staging / media / rkisp1 / rkisp1-stats.c
1 // SPDX-License-Identifier: (GPL-2.0+ OR MIT)
2 /*
3  * Rockchip ISP1 Driver - Stats subdevice
4  *
5  * Copyright (C) 2017 Rockchip Electronics Co., Ltd.
6  */
7
8 #include <media/v4l2-common.h>
9 #include <media/v4l2-event.h>
10 #include <media/v4l2-ioctl.h>
11 #include <media/videobuf2-core.h>
12 #include <media/videobuf2-vmalloc.h>    /* for ISP statistics */
13
14 #include "rkisp1-common.h"
15
16 #define RKISP1_STATS_DEV_NAME   RKISP1_DRIVER_NAME "_stats"
17
18 #define RKISP1_ISP_STATS_REQ_BUFS_MIN 2
19 #define RKISP1_ISP_STATS_REQ_BUFS_MAX 8
20
21 static int rkisp1_stats_enum_fmt_meta_cap(struct file *file, void *priv,
22                                           struct v4l2_fmtdesc *f)
23 {
24         struct video_device *video = video_devdata(file);
25         struct rkisp1_stats *stats = video_get_drvdata(video);
26
27         if (f->index > 0 || f->type != video->queue->type)
28                 return -EINVAL;
29
30         f->pixelformat = stats->vdev_fmt.fmt.meta.dataformat;
31         return 0;
32 }
33
34 static int rkisp1_stats_g_fmt_meta_cap(struct file *file, void *priv,
35                                        struct v4l2_format *f)
36 {
37         struct video_device *video = video_devdata(file);
38         struct rkisp1_stats *stats = video_get_drvdata(video);
39         struct v4l2_meta_format *meta = &f->fmt.meta;
40
41         if (f->type != video->queue->type)
42                 return -EINVAL;
43
44         memset(meta, 0, sizeof(*meta));
45         meta->dataformat = stats->vdev_fmt.fmt.meta.dataformat;
46         meta->buffersize = stats->vdev_fmt.fmt.meta.buffersize;
47
48         return 0;
49 }
50
51 static int rkisp1_stats_querycap(struct file *file,
52                                  void *priv, struct v4l2_capability *cap)
53 {
54         struct video_device *vdev = video_devdata(file);
55
56         strscpy(cap->driver, RKISP1_DRIVER_NAME, sizeof(cap->driver));
57         strscpy(cap->card, vdev->name, sizeof(cap->card));
58         strscpy(cap->bus_info, RKISP1_BUS_INFO, sizeof(cap->bus_info));
59
60         return 0;
61 }
62
63 /* ISP video device IOCTLs */
64 static const struct v4l2_ioctl_ops rkisp1_stats_ioctl = {
65         .vidioc_reqbufs = vb2_ioctl_reqbufs,
66         .vidioc_querybuf = vb2_ioctl_querybuf,
67         .vidioc_create_bufs = vb2_ioctl_create_bufs,
68         .vidioc_qbuf = vb2_ioctl_qbuf,
69         .vidioc_dqbuf = vb2_ioctl_dqbuf,
70         .vidioc_prepare_buf = vb2_ioctl_prepare_buf,
71         .vidioc_expbuf = vb2_ioctl_expbuf,
72         .vidioc_streamon = vb2_ioctl_streamon,
73         .vidioc_streamoff = vb2_ioctl_streamoff,
74         .vidioc_enum_fmt_meta_cap = rkisp1_stats_enum_fmt_meta_cap,
75         .vidioc_g_fmt_meta_cap = rkisp1_stats_g_fmt_meta_cap,
76         .vidioc_s_fmt_meta_cap = rkisp1_stats_g_fmt_meta_cap,
77         .vidioc_try_fmt_meta_cap = rkisp1_stats_g_fmt_meta_cap,
78         .vidioc_querycap = rkisp1_stats_querycap,
79         .vidioc_subscribe_event = v4l2_ctrl_subscribe_event,
80         .vidioc_unsubscribe_event = v4l2_event_unsubscribe,
81 };
82
83 static const struct v4l2_file_operations rkisp1_stats_fops = {
84         .mmap = vb2_fop_mmap,
85         .unlocked_ioctl = video_ioctl2,
86         .poll = vb2_fop_poll,
87         .open = v4l2_fh_open,
88         .release = vb2_fop_release
89 };
90
91 static int rkisp1_stats_vb2_queue_setup(struct vb2_queue *vq,
92                                         unsigned int *num_buffers,
93                                         unsigned int *num_planes,
94                                         unsigned int sizes[],
95                                         struct device *alloc_devs[])
96 {
97         *num_planes = 1;
98
99         *num_buffers = clamp_t(u32, *num_buffers, RKISP1_ISP_STATS_REQ_BUFS_MIN,
100                                RKISP1_ISP_STATS_REQ_BUFS_MAX);
101
102         sizes[0] = sizeof(struct rkisp1_stat_buffer);
103
104         return 0;
105 }
106
107 static void rkisp1_stats_vb2_buf_queue(struct vb2_buffer *vb)
108 {
109         struct vb2_v4l2_buffer *vbuf = to_vb2_v4l2_buffer(vb);
110         struct rkisp1_buffer *stats_buf =
111                 container_of(vbuf, struct rkisp1_buffer, vb);
112         struct vb2_queue *vq = vb->vb2_queue;
113         struct rkisp1_stats *stats_dev = vq->drv_priv;
114
115         stats_buf->vaddr = vb2_plane_vaddr(vb, 0);
116
117         spin_lock_irq(&stats_dev->lock);
118         list_add_tail(&stats_buf->queue, &stats_dev->stat);
119         spin_unlock_irq(&stats_dev->lock);
120 }
121
122 static int rkisp1_stats_vb2_buf_prepare(struct vb2_buffer *vb)
123 {
124         if (vb2_plane_size(vb, 0) < sizeof(struct rkisp1_stat_buffer))
125                 return -EINVAL;
126
127         vb2_set_plane_payload(vb, 0, sizeof(struct rkisp1_stat_buffer));
128
129         return 0;
130 }
131
132 static void rkisp1_stats_vb2_stop_streaming(struct vb2_queue *vq)
133 {
134         struct rkisp1_stats *stats = vq->drv_priv;
135         struct rkisp1_buffer *buf;
136         unsigned int i;
137
138         spin_lock_irq(&stats->lock);
139         stats->is_streaming = false;
140         for (i = 0; i < RKISP1_ISP_STATS_REQ_BUFS_MAX; i++) {
141                 if (list_empty(&stats->stat))
142                         break;
143                 buf = list_first_entry(&stats->stat,
144                                        struct rkisp1_buffer, queue);
145                 list_del(&buf->queue);
146                 vb2_buffer_done(&buf->vb.vb2_buf, VB2_BUF_STATE_ERROR);
147         }
148         spin_unlock_irq(&stats->lock);
149 }
150
151 static int
152 rkisp1_stats_vb2_start_streaming(struct vb2_queue *queue, unsigned int count)
153 {
154         struct rkisp1_stats *stats = queue->drv_priv;
155
156         spin_lock_irq(&stats->lock);
157         stats->is_streaming = true;
158         spin_unlock_irq(&stats->lock);
159
160         return 0;
161 }
162
163 static const struct vb2_ops rkisp1_stats_vb2_ops = {
164         .queue_setup = rkisp1_stats_vb2_queue_setup,
165         .buf_queue = rkisp1_stats_vb2_buf_queue,
166         .buf_prepare = rkisp1_stats_vb2_buf_prepare,
167         .wait_prepare = vb2_ops_wait_prepare,
168         .wait_finish = vb2_ops_wait_finish,
169         .stop_streaming = rkisp1_stats_vb2_stop_streaming,
170         .start_streaming = rkisp1_stats_vb2_start_streaming,
171 };
172
173 static int
174 rkisp1_stats_init_vb2_queue(struct vb2_queue *q, struct rkisp1_stats *stats)
175 {
176         struct rkisp1_vdev_node *node;
177
178         node = container_of(q, struct rkisp1_vdev_node, buf_queue);
179
180         q->type = V4L2_BUF_TYPE_META_CAPTURE;
181         q->io_modes = VB2_MMAP | VB2_USERPTR | VB2_DMABUF;
182         q->drv_priv = stats;
183         q->ops = &rkisp1_stats_vb2_ops;
184         q->mem_ops = &vb2_vmalloc_memops;
185         q->buf_struct_size = sizeof(struct rkisp1_buffer);
186         q->timestamp_flags = V4L2_BUF_FLAG_TIMESTAMP_MONOTONIC;
187         q->lock = &node->vlock;
188
189         return vb2_queue_init(q);
190 }
191
192 static void rkisp1_stats_get_awb_meas(struct rkisp1_stats *stats,
193                                       struct rkisp1_stat_buffer *pbuf)
194 {
195         /* Protect against concurrent access from ISR? */
196         struct rkisp1_device *rkisp1 = stats->rkisp1;
197         u32 reg_val;
198
199         pbuf->meas_type |= RKISP1_CIF_ISP_STAT_AWB;
200         reg_val = rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_AWB_WHITE_CNT);
201         pbuf->params.awb.awb_mean[0].cnt =
202                                 RKISP1_CIF_ISP_AWB_GET_PIXEL_CNT(reg_val);
203         reg_val = rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_AWB_MEAN);
204
205         pbuf->params.awb.awb_mean[0].mean_cr_or_r =
206                                 RKISP1_CIF_ISP_AWB_GET_MEAN_CR_R(reg_val);
207         pbuf->params.awb.awb_mean[0].mean_cb_or_b =
208                                 RKISP1_CIF_ISP_AWB_GET_MEAN_CB_B(reg_val);
209         pbuf->params.awb.awb_mean[0].mean_y_or_g =
210                                 RKISP1_CIF_ISP_AWB_GET_MEAN_Y_G(reg_val);
211 }
212
213 static void rkisp1_stats_get_aec_meas(struct rkisp1_stats *stats,
214                                       struct rkisp1_stat_buffer *pbuf)
215 {
216         struct rkisp1_device *rkisp1 = stats->rkisp1;
217         unsigned int i;
218
219         pbuf->meas_type |= RKISP1_CIF_ISP_STAT_AUTOEXP;
220         for (i = 0; i < RKISP1_CIF_ISP_AE_MEAN_MAX; i++)
221                 pbuf->params.ae.exp_mean[i] =
222                         (u8)rkisp1_read(rkisp1,
223                                         RKISP1_CIF_ISP_EXP_MEAN_00 + i * 4);
224 }
225
226 static void rkisp1_stats_get_afc_meas(struct rkisp1_stats *stats,
227                                       struct rkisp1_stat_buffer *pbuf)
228 {
229         struct rkisp1_device *rkisp1 = stats->rkisp1;
230         struct rkisp1_cif_isp_af_stat *af;
231
232         pbuf->meas_type |= RKISP1_CIF_ISP_STAT_AFM;
233
234         af = &pbuf->params.af;
235         af->window[0].sum = rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_AFM_SUM_A);
236         af->window[0].lum = rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_AFM_LUM_A);
237         af->window[1].sum = rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_AFM_SUM_B);
238         af->window[1].lum = rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_AFM_LUM_B);
239         af->window[2].sum = rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_AFM_SUM_C);
240         af->window[2].lum = rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_AFM_LUM_C);
241 }
242
243 static void rkisp1_stats_get_hst_meas(struct rkisp1_stats *stats,
244                                       struct rkisp1_stat_buffer *pbuf)
245 {
246         struct rkisp1_device *rkisp1 = stats->rkisp1;
247         unsigned int i;
248
249         pbuf->meas_type |= RKISP1_CIF_ISP_STAT_HIST;
250         for (i = 0; i < RKISP1_CIF_ISP_HIST_BIN_N_MAX; i++)
251                 pbuf->params.hist.hist_bins[i] =
252                         (u8)rkisp1_read(rkisp1,
253                                         RKISP1_CIF_ISP_HIST_BIN_0 + i * 4);
254 }
255
256 static void rkisp1_stats_get_bls_meas(struct rkisp1_stats *stats,
257                                       struct rkisp1_stat_buffer *pbuf)
258 {
259         struct rkisp1_device *rkisp1 = stats->rkisp1;
260         const struct rkisp1_isp_mbus_info *in_fmt = rkisp1->isp.sink_fmt;
261         struct rkisp1_cif_isp_bls_meas_val *bls_val;
262
263         bls_val = &pbuf->params.ae.bls_val;
264         if (in_fmt->bayer_pat == RKISP1_RAW_BGGR) {
265                 bls_val->meas_b =
266                         rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_BLS_A_MEASURED);
267                 bls_val->meas_gb =
268                         rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_BLS_B_MEASURED);
269                 bls_val->meas_gr =
270                         rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_BLS_C_MEASURED);
271                 bls_val->meas_r =
272                         rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_BLS_D_MEASURED);
273         } else if (in_fmt->bayer_pat == RKISP1_RAW_GBRG) {
274                 bls_val->meas_gb =
275                         rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_BLS_A_MEASURED);
276                 bls_val->meas_b =
277                         rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_BLS_B_MEASURED);
278                 bls_val->meas_r =
279                         rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_BLS_C_MEASURED);
280                 bls_val->meas_gr =
281                         rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_BLS_D_MEASURED);
282         } else if (in_fmt->bayer_pat == RKISP1_RAW_GRBG) {
283                 bls_val->meas_gr =
284                         rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_BLS_A_MEASURED);
285                 bls_val->meas_r =
286                         rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_BLS_B_MEASURED);
287                 bls_val->meas_b =
288                         rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_BLS_C_MEASURED);
289                 bls_val->meas_gb =
290                         rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_BLS_D_MEASURED);
291         } else if (in_fmt->bayer_pat == RKISP1_RAW_RGGB) {
292                 bls_val->meas_r =
293                         rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_BLS_A_MEASURED);
294                 bls_val->meas_gr =
295                         rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_BLS_B_MEASURED);
296                 bls_val->meas_gb =
297                         rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_BLS_C_MEASURED);
298                 bls_val->meas_b =
299                         rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_BLS_D_MEASURED);
300         }
301 }
302
303 static void
304 rkisp1_stats_send_measurement(struct rkisp1_stats *stats, u32 isp_ris)
305 {
306         struct rkisp1_stat_buffer *cur_stat_buf;
307         struct rkisp1_buffer *cur_buf = NULL;
308         unsigned int frame_sequence = stats->rkisp1->isp.frame_sequence;
309         u64 timestamp = ktime_get_ns();
310
311         /* get one empty buffer */
312         if (!list_empty(&stats->stat)) {
313                 cur_buf = list_first_entry(&stats->stat,
314                                            struct rkisp1_buffer, queue);
315                 list_del(&cur_buf->queue);
316         }
317
318         if (!cur_buf)
319                 return;
320
321         cur_stat_buf =
322                 (struct rkisp1_stat_buffer *)(cur_buf->vaddr);
323
324         if (isp_ris & RKISP1_CIF_ISP_AWB_DONE)
325                 rkisp1_stats_get_awb_meas(stats, cur_stat_buf);
326
327         if (isp_ris & RKISP1_CIF_ISP_AFM_FIN)
328                 rkisp1_stats_get_afc_meas(stats, cur_stat_buf);
329
330         if (isp_ris & RKISP1_CIF_ISP_EXP_END) {
331                 rkisp1_stats_get_aec_meas(stats, cur_stat_buf);
332                 rkisp1_stats_get_bls_meas(stats, cur_stat_buf);
333         }
334
335         if (isp_ris & RKISP1_CIF_ISP_HIST_MEASURE_RDY)
336                 rkisp1_stats_get_hst_meas(stats, cur_stat_buf);
337
338         vb2_set_plane_payload(&cur_buf->vb.vb2_buf, 0,
339                               sizeof(struct rkisp1_stat_buffer));
340         cur_buf->vb.sequence = frame_sequence;
341         cur_buf->vb.vb2_buf.timestamp = timestamp;
342         vb2_buffer_done(&cur_buf->vb.vb2_buf, VB2_BUF_STATE_DONE);
343 }
344
345 void rkisp1_stats_isr(struct rkisp1_stats *stats, u32 isp_ris)
346 {
347         struct rkisp1_device *rkisp1 = stats->rkisp1;
348         unsigned int isp_mis_tmp = 0;
349
350         spin_lock(&stats->lock);
351
352         rkisp1_write(rkisp1, RKISP1_STATS_MEAS_MASK, RKISP1_CIF_ISP_ICR);
353
354         isp_mis_tmp = rkisp1_read(rkisp1, RKISP1_CIF_ISP_MIS);
355         if (isp_mis_tmp & RKISP1_STATS_MEAS_MASK)
356                 rkisp1->debug.stats_error++;
357
358         if (!stats->is_streaming)
359                 goto unlock;
360         if (isp_ris & RKISP1_STATS_MEAS_MASK)
361                 rkisp1_stats_send_measurement(stats, isp_ris);
362
363 unlock:
364         spin_unlock(&stats->lock);
365 }
366
367 static void rkisp1_init_stats(struct rkisp1_stats *stats)
368 {
369         stats->vdev_fmt.fmt.meta.dataformat =
370                 V4L2_META_FMT_RK_ISP1_STAT_3A;
371         stats->vdev_fmt.fmt.meta.buffersize =
372                 sizeof(struct rkisp1_stat_buffer);
373 }
374
375 int rkisp1_stats_register(struct rkisp1_device *rkisp1)
376 {
377         struct rkisp1_stats *stats = &rkisp1->stats;
378         struct rkisp1_vdev_node *node = &stats->vnode;
379         struct video_device *vdev = &node->vdev;
380         int ret;
381
382         stats->rkisp1 = rkisp1;
383         mutex_init(&node->vlock);
384         INIT_LIST_HEAD(&stats->stat);
385         spin_lock_init(&stats->lock);
386
387         strscpy(vdev->name, RKISP1_STATS_DEV_NAME, sizeof(vdev->name));
388
389         video_set_drvdata(vdev, stats);
390         vdev->ioctl_ops = &rkisp1_stats_ioctl;
391         vdev->fops = &rkisp1_stats_fops;
392         vdev->release = video_device_release_empty;
393         vdev->lock = &node->vlock;
394         vdev->v4l2_dev = &rkisp1->v4l2_dev;
395         vdev->queue = &node->buf_queue;
396         vdev->device_caps = V4L2_CAP_META_CAPTURE | V4L2_CAP_STREAMING;
397         vdev->vfl_dir =  VFL_DIR_RX;
398         rkisp1_stats_init_vb2_queue(vdev->queue, stats);
399         rkisp1_init_stats(stats);
400         video_set_drvdata(vdev, stats);
401
402         node->pad.flags = MEDIA_PAD_FL_SINK;
403         ret = media_entity_pads_init(&vdev->entity, 1, &node->pad);
404         if (ret)
405                 goto err_mutex_destroy;
406
407         ret = video_register_device(vdev, VFL_TYPE_VIDEO, -1);
408         if (ret) {
409                 dev_err(&vdev->dev,
410                         "failed to register %s, ret=%d\n", vdev->name, ret);
411                 goto err_cleanup_media_entity;
412         }
413
414         return 0;
415
416 err_cleanup_media_entity:
417         media_entity_cleanup(&vdev->entity);
418 err_mutex_destroy:
419         mutex_destroy(&node->vlock);
420         return ret;
421 }
422
423 void rkisp1_stats_unregister(struct rkisp1_device *rkisp1)
424 {
425         struct rkisp1_stats *stats = &rkisp1->stats;
426         struct rkisp1_vdev_node *node = &stats->vnode;
427         struct video_device *vdev = &node->vdev;
428
429         vb2_video_unregister_device(vdev);
430         media_entity_cleanup(&vdev->entity);
431         mutex_destroy(&node->vlock);
432 }