Merge branch 'upstream' of git://git.linux-mips.org/pub/scm/ralf/upstream-linus
[cascardo/linux.git] / drivers / gpu / drm / drm_irq.c
1 /*
2  * drm_irq.c IRQ and vblank support
3  *
4  * \author Rickard E. (Rik) Faith <faith@valinux.com>
5  * \author Gareth Hughes <gareth@valinux.com>
6  */
7
8 /*
9  * Created: Fri Mar 19 14:30:16 1999 by faith@valinux.com
10  *
11  * Copyright 1999, 2000 Precision Insight, Inc., Cedar Park, Texas.
12  * Copyright 2000 VA Linux Systems, Inc., Sunnyvale, California.
13  * All Rights Reserved.
14  *
15  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
16  * copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
17  * to deal in the Software without restriction, including without limitation
18  * the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
19  * and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
20  * Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
21  *
22  * The above copyright notice and this permission notice (including the next
23  * paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the
24  * Software.
25  *
26  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
27  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
28  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL
29  * VA LINUX SYSTEMS AND/OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
30  * OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
31  * ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
32  * OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
33  */
34
35 #include <drm/drmP.h>
36 #include "drm_trace.h"
37 #include "drm_internal.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, pipe, count) \
47         ((dev)->vblank[pipe].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 static bool
60 drm_get_last_vbltimestamp(struct drm_device *dev, unsigned int pipe,
61                           struct timeval *tvblank, unsigned flags);
62
63 static unsigned int drm_timestamp_precision = 20;  /* Default to 20 usecs. */
64
65 /*
66  * Default to use monotonic timestamps for wait-for-vblank and page-flip
67  * complete events.
68  */
69 unsigned int drm_timestamp_monotonic = 1;
70
71 static int drm_vblank_offdelay = 5000;    /* Default to 5000 msecs. */
72
73 module_param_named(vblankoffdelay, drm_vblank_offdelay, int, 0600);
74 module_param_named(timestamp_precision_usec, drm_timestamp_precision, int, 0600);
75 module_param_named(timestamp_monotonic, drm_timestamp_monotonic, int, 0600);
76 MODULE_PARM_DESC(vblankoffdelay, "Delay until vblank irq auto-disable [msecs] (0: never disable, <0: disable immediately)");
77 MODULE_PARM_DESC(timestamp_precision_usec, "Max. error on timestamps [usecs]");
78 MODULE_PARM_DESC(timestamp_monotonic, "Use monotonic timestamps");
79
80 static void store_vblank(struct drm_device *dev, unsigned int pipe,
81                          u32 vblank_count_inc,
82                          struct timeval *t_vblank, u32 last)
83 {
84         struct drm_vblank_crtc *vblank = &dev->vblank[pipe];
85         u32 tslot;
86
87         assert_spin_locked(&dev->vblank_time_lock);
88
89         vblank->last = last;
90
91         /* All writers hold the spinlock, but readers are serialized by
92          * the latching of vblank->count below.
93          */
94         tslot = vblank->count + vblank_count_inc;
95         vblanktimestamp(dev, pipe, tslot) = *t_vblank;
96
97         /*
98          * vblank timestamp updates are protected on the write side with
99          * vblank_time_lock, but on the read side done locklessly using a
100          * sequence-lock on the vblank counter. Ensure correct ordering using
101          * memory barrriers. We need the barrier both before and also after the
102          * counter update to synchronize with the next timestamp write.
103          * The read-side barriers for this are in drm_vblank_count_and_time.
104          */
105         smp_wmb();
106         vblank->count += vblank_count_inc;
107         smp_wmb();
108 }
109
110 /**
111  * drm_reset_vblank_timestamp - reset the last timestamp to the last vblank
112  * @dev: DRM device
113  * @pipe: index of CRTC for which to reset the timestamp
114  *
115  * Reset the stored timestamp for the current vblank count to correspond
116  * to the last vblank occurred.
117  *
118  * Only to be called from drm_vblank_on().
119  *
120  * Note: caller must hold dev->vbl_lock since this reads & writes
121  * device vblank fields.
122  */
123 static void drm_reset_vblank_timestamp(struct drm_device *dev, unsigned int pipe)
124 {
125         u32 cur_vblank;
126         bool rc;
127         struct timeval t_vblank;
128         int count = DRM_TIMESTAMP_MAXRETRIES;
129
130         spin_lock(&dev->vblank_time_lock);
131
132         /*
133          * sample the current counter to avoid random jumps
134          * when drm_vblank_enable() applies the diff
135          */
136         do {
137                 cur_vblank = dev->driver->get_vblank_counter(dev, pipe);
138                 rc = drm_get_last_vbltimestamp(dev, pipe, &t_vblank, 0);
139         } while (cur_vblank != dev->driver->get_vblank_counter(dev, pipe) && --count > 0);
140
141         /*
142          * Only reinitialize corresponding vblank timestamp if high-precision query
143          * available and didn't fail. Otherwise reinitialize delayed at next vblank
144          * interrupt and assign 0 for now, to mark the vblanktimestamp as invalid.
145          */
146         if (!rc)
147                 t_vblank = (struct timeval) {0, 0};
148
149         /*
150          * +1 to make sure user will never see the same
151          * vblank counter value before and after a modeset
152          */
153         store_vblank(dev, pipe, 1, &t_vblank, cur_vblank);
154
155         spin_unlock(&dev->vblank_time_lock);
156 }
157
158 /**
159  * drm_update_vblank_count - update the master vblank counter
160  * @dev: DRM device
161  * @pipe: counter to update
162  *
163  * Call back into the driver to update the appropriate vblank counter
164  * (specified by @pipe).  Deal with wraparound, if it occurred, and
165  * update the last read value so we can deal with wraparound on the next
166  * call if necessary.
167  *
168  * Only necessary when going from off->on, to account for frames we
169  * didn't get an interrupt for.
170  *
171  * Note: caller must hold dev->vbl_lock since this reads & writes
172  * device vblank fields.
173  */
174 static void drm_update_vblank_count(struct drm_device *dev, unsigned int pipe,
175                                     unsigned long flags)
176 {
177         struct drm_vblank_crtc *vblank = &dev->vblank[pipe];
178         u32 cur_vblank, diff;
179         bool rc;
180         struct timeval t_vblank;
181         int count = DRM_TIMESTAMP_MAXRETRIES;
182         int framedur_ns = vblank->framedur_ns;
183
184         /*
185          * Interrupts were disabled prior to this call, so deal with counter
186          * wrap if needed.
187          * NOTE!  It's possible we lost a full dev->max_vblank_count + 1 events
188          * here if the register is small or we had vblank interrupts off for
189          * a long time.
190          *
191          * We repeat the hardware vblank counter & timestamp query until
192          * we get consistent results. This to prevent races between gpu
193          * updating its hardware counter while we are retrieving the
194          * corresponding vblank timestamp.
195          */
196         do {
197                 cur_vblank = dev->driver->get_vblank_counter(dev, pipe);
198                 rc = drm_get_last_vbltimestamp(dev, pipe, &t_vblank, flags);
199         } while (cur_vblank != dev->driver->get_vblank_counter(dev, pipe) && --count > 0);
200
201         if (dev->max_vblank_count != 0) {
202                 /* trust the hw counter when it's around */
203                 diff = (cur_vblank - vblank->last) & dev->max_vblank_count;
204         } else if (rc && framedur_ns) {
205                 const struct timeval *t_old;
206                 u64 diff_ns;
207
208                 t_old = &vblanktimestamp(dev, pipe, vblank->count);
209                 diff_ns = timeval_to_ns(&t_vblank) - timeval_to_ns(t_old);
210
211                 /*
212                  * Figure out how many vblanks we've missed based
213                  * on the difference in the timestamps and the
214                  * frame/field duration.
215                  */
216                 diff = DIV_ROUND_CLOSEST_ULL(diff_ns, framedur_ns);
217
218                 if (diff == 0 && flags & DRM_CALLED_FROM_VBLIRQ)
219                         DRM_DEBUG_VBL("crtc %u: Redundant vblirq ignored."
220                                       " diff_ns = %lld, framedur_ns = %d)\n",
221                                       pipe, (long long) diff_ns, framedur_ns);
222         } else {
223                 /* some kind of default for drivers w/o accurate vbl timestamping */
224                 diff = (flags & DRM_CALLED_FROM_VBLIRQ) != 0;
225         }
226
227         /*
228          * Within a drm_vblank_pre_modeset - drm_vblank_post_modeset
229          * interval? If so then vblank irqs keep running and it will likely
230          * happen that the hardware vblank counter is not trustworthy as it
231          * might reset at some point in that interval and vblank timestamps
232          * are not trustworthy either in that interval. Iow. this can result
233          * in a bogus diff >> 1 which must be avoided as it would cause
234          * random large forward jumps of the software vblank counter.
235          */
236         if (diff > 1 && (vblank->inmodeset & 0x2)) {
237                 DRM_DEBUG_VBL("clamping vblank bump to 1 on crtc %u: diffr=%u"
238                               " due to pre-modeset.\n", pipe, diff);
239                 diff = 1;
240         }
241
242         /*
243          * FIMXE: Need to replace this hack with proper seqlocks.
244          *
245          * Restrict the bump of the software vblank counter to a safe maximum
246          * value of +1 whenever there is the possibility that concurrent readers
247          * of vblank timestamps could be active at the moment, as the current
248          * implementation of the timestamp caching and updating is not safe
249          * against concurrent readers for calls to store_vblank() with a bump
250          * of anything but +1. A bump != 1 would very likely return corrupted
251          * timestamps to userspace, because the same slot in the cache could
252          * be concurrently written by store_vblank() and read by one of those
253          * readers without the read-retry logic detecting the collision.
254          *
255          * Concurrent readers can exist when we are called from the
256          * drm_vblank_off() or drm_vblank_on() functions and other non-vblank-
257          * irq callers. However, all those calls to us are happening with the
258          * vbl_lock locked to prevent drm_vblank_get(), so the vblank refcount
259          * can't increase while we are executing. Therefore a zero refcount at
260          * this point is safe for arbitrary counter bumps if we are called
261          * outside vblank irq, a non-zero count is not 100% safe. Unfortunately
262          * we must also accept a refcount of 1, as whenever we are called from
263          * drm_vblank_get() -> drm_vblank_enable() the refcount will be 1 and
264          * we must let that one pass through in order to not lose vblank counts
265          * during vblank irq off - which would completely defeat the whole
266          * point of this routine.
267          *
268          * Whenever we are called from vblank irq, we have to assume concurrent
269          * readers exist or can show up any time during our execution, even if
270          * the refcount is currently zero, as vblank irqs are usually only
271          * enabled due to the presence of readers, and because when we are called
272          * from vblank irq we can't hold the vbl_lock to protect us from sudden
273          * bumps in vblank refcount. Therefore also restrict bumps to +1 when
274          * called from vblank irq.
275          */
276         if ((diff > 1) && (atomic_read(&vblank->refcount) > 1 ||
277             (flags & DRM_CALLED_FROM_VBLIRQ))) {
278                 DRM_DEBUG_VBL("clamping vblank bump to 1 on crtc %u: diffr=%u "
279                               "refcount %u, vblirq %u\n", pipe, diff,
280                               atomic_read(&vblank->refcount),
281                               (flags & DRM_CALLED_FROM_VBLIRQ) != 0);
282                 diff = 1;
283         }
284
285         DRM_DEBUG_VBL("updating vblank count on crtc %u:"
286                       " current=%u, diff=%u, hw=%u hw_last=%u\n",
287                       pipe, vblank->count, diff, cur_vblank, vblank->last);
288
289         if (diff == 0) {
290                 WARN_ON_ONCE(cur_vblank != vblank->last);
291                 return;
292         }
293
294         /*
295          * Only reinitialize corresponding vblank timestamp if high-precision query
296          * available and didn't fail, or we were called from the vblank interrupt.
297          * Otherwise reinitialize delayed at next vblank interrupt and assign 0
298          * for now, to mark the vblanktimestamp as invalid.
299          */
300         if (!rc && (flags & DRM_CALLED_FROM_VBLIRQ) == 0)
301                 t_vblank = (struct timeval) {0, 0};
302
303         store_vblank(dev, pipe, diff, &t_vblank, cur_vblank);
304 }
305
306 /*
307  * Disable vblank irq's on crtc, make sure that last vblank count
308  * of hardware and corresponding consistent software vblank counter
309  * are preserved, even if there are any spurious vblank irq's after
310  * disable.
311  */
312 static void vblank_disable_and_save(struct drm_device *dev, unsigned int pipe)
313 {
314         struct drm_vblank_crtc *vblank = &dev->vblank[pipe];
315         unsigned long irqflags;
316
317         /* Prevent vblank irq processing while disabling vblank irqs,
318          * so no updates of timestamps or count can happen after we've
319          * disabled. Needed to prevent races in case of delayed irq's.
320          */
321         spin_lock_irqsave(&dev->vblank_time_lock, irqflags);
322
323         /*
324          * Only disable vblank interrupts if they're enabled. This avoids
325          * calling the ->disable_vblank() operation in atomic context with the
326          * hardware potentially runtime suspended.
327          */
328         if (vblank->enabled) {
329                 dev->driver->disable_vblank(dev, pipe);
330                 vblank->enabled = false;
331         }
332
333         /*
334          * Always update the count and timestamp to maintain the
335          * appearance that the counter has been ticking all along until
336          * this time. This makes the count account for the entire time
337          * between drm_vblank_on() and drm_vblank_off().
338          */
339         drm_update_vblank_count(dev, pipe, 0);
340
341         spin_unlock_irqrestore(&dev->vblank_time_lock, irqflags);
342 }
343
344 static void vblank_disable_fn(unsigned long arg)
345 {
346         struct drm_vblank_crtc *vblank = (void *)arg;
347         struct drm_device *dev = vblank->dev;
348         unsigned int pipe = vblank->pipe;
349         unsigned long irqflags;
350
351         spin_lock_irqsave(&dev->vbl_lock, irqflags);
352         if (atomic_read(&vblank->refcount) == 0 && vblank->enabled) {
353                 DRM_DEBUG("disabling vblank on crtc %u\n", pipe);
354                 vblank_disable_and_save(dev, pipe);
355         }
356         spin_unlock_irqrestore(&dev->vbl_lock, irqflags);
357 }
358
359 /**
360  * drm_vblank_cleanup - cleanup vblank support
361  * @dev: DRM device
362  *
363  * This function cleans up any resources allocated in drm_vblank_init.
364  */
365 void drm_vblank_cleanup(struct drm_device *dev)
366 {
367         unsigned int pipe;
368
369         /* Bail if the driver didn't call drm_vblank_init() */
370         if (dev->num_crtcs == 0)
371                 return;
372
373         for (pipe = 0; pipe < dev->num_crtcs; pipe++) {
374                 struct drm_vblank_crtc *vblank = &dev->vblank[pipe];
375
376                 WARN_ON(vblank->enabled &&
377                         drm_core_check_feature(dev, DRIVER_MODESET));
378
379                 del_timer_sync(&vblank->disable_timer);
380         }
381
382         kfree(dev->vblank);
383
384         dev->num_crtcs = 0;
385 }
386 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_cleanup);
387
388 /**
389  * drm_vblank_init - initialize vblank support
390  * @dev: DRM device
391  * @num_crtcs: number of CRTCs supported by @dev
392  *
393  * This function initializes vblank support for @num_crtcs display pipelines.
394  *
395  * Returns:
396  * Zero on success or a negative error code on failure.
397  */
398 int drm_vblank_init(struct drm_device *dev, unsigned int num_crtcs)
399 {
400         int ret = -ENOMEM;
401         unsigned int i;
402
403         spin_lock_init(&dev->vbl_lock);
404         spin_lock_init(&dev->vblank_time_lock);
405
406         dev->num_crtcs = num_crtcs;
407
408         dev->vblank = kcalloc(num_crtcs, sizeof(*dev->vblank), GFP_KERNEL);
409         if (!dev->vblank)
410                 goto err;
411
412         for (i = 0; i < num_crtcs; i++) {
413                 struct drm_vblank_crtc *vblank = &dev->vblank[i];
414
415                 vblank->dev = dev;
416                 vblank->pipe = i;
417                 init_waitqueue_head(&vblank->queue);
418                 setup_timer(&vblank->disable_timer, vblank_disable_fn,
419                             (unsigned long)vblank);
420         }
421
422         DRM_INFO("Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).\n");
423
424         /* Driver specific high-precision vblank timestamping supported? */
425         if (dev->driver->get_vblank_timestamp)
426                 DRM_INFO("Driver supports precise vblank timestamp query.\n");
427         else
428                 DRM_INFO("No driver support for vblank timestamp query.\n");
429
430         /* Must have precise timestamping for reliable vblank instant disable */
431         if (dev->vblank_disable_immediate && !dev->driver->get_vblank_timestamp) {
432                 dev->vblank_disable_immediate = false;
433                 DRM_INFO("Setting vblank_disable_immediate to false because "
434                          "get_vblank_timestamp == NULL\n");
435         }
436
437         return 0;
438
439 err:
440         dev->num_crtcs = 0;
441         return ret;
442 }
443 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_init);
444
445 static void drm_irq_vgaarb_nokms(void *cookie, bool state)
446 {
447         struct drm_device *dev = cookie;
448
449         if (dev->driver->vgaarb_irq) {
450                 dev->driver->vgaarb_irq(dev, state);
451                 return;
452         }
453
454         if (!dev->irq_enabled)
455                 return;
456
457         if (state) {
458                 if (dev->driver->irq_uninstall)
459                         dev->driver->irq_uninstall(dev);
460         } else {
461                 if (dev->driver->irq_preinstall)
462                         dev->driver->irq_preinstall(dev);
463                 if (dev->driver->irq_postinstall)
464                         dev->driver->irq_postinstall(dev);
465         }
466 }
467
468 /**
469  * drm_irq_install - install IRQ handler
470  * @dev: DRM device
471  * @irq: IRQ number to install the handler for
472  *
473  * Initializes the IRQ related data. Installs the handler, calling the driver
474  * irq_preinstall() and irq_postinstall() functions before and after the
475  * installation.
476  *
477  * This is the simplified helper interface provided for drivers with no special
478  * needs. Drivers which need to install interrupt handlers for multiple
479  * interrupts must instead set drm_device->irq_enabled to signal the DRM core
480  * that vblank interrupts are available.
481  *
482  * Returns:
483  * Zero on success or a negative error code on failure.
484  */
485 int drm_irq_install(struct drm_device *dev, int irq)
486 {
487         int ret;
488         unsigned long sh_flags = 0;
489
490         if (!drm_core_check_feature(dev, DRIVER_HAVE_IRQ))
491                 return -EINVAL;
492
493         if (irq == 0)
494                 return -EINVAL;
495
496         /* Driver must have been initialized */
497         if (!dev->dev_private)
498                 return -EINVAL;
499
500         if (dev->irq_enabled)
501                 return -EBUSY;
502         dev->irq_enabled = true;
503
504         DRM_DEBUG("irq=%d\n", irq);
505
506         /* Before installing handler */
507         if (dev->driver->irq_preinstall)
508                 dev->driver->irq_preinstall(dev);
509
510         /* Install handler */
511         if (drm_core_check_feature(dev, DRIVER_IRQ_SHARED))
512                 sh_flags = IRQF_SHARED;
513
514         ret = request_irq(irq, dev->driver->irq_handler,
515                           sh_flags, dev->driver->name, dev);
516
517         if (ret < 0) {
518                 dev->irq_enabled = false;
519                 return ret;
520         }
521
522         if (!drm_core_check_feature(dev, DRIVER_MODESET))
523                 vga_client_register(dev->pdev, (void *)dev, drm_irq_vgaarb_nokms, NULL);
524
525         /* After installing handler */
526         if (dev->driver->irq_postinstall)
527                 ret = dev->driver->irq_postinstall(dev);
528
529         if (ret < 0) {
530                 dev->irq_enabled = false;
531                 if (!drm_core_check_feature(dev, DRIVER_MODESET))
532                         vga_client_register(dev->pdev, NULL, NULL, NULL);
533                 free_irq(irq, dev);
534         } else {
535                 dev->irq = irq;
536         }
537
538         return ret;
539 }
540 EXPORT_SYMBOL(drm_irq_install);
541
542 /**
543  * drm_irq_uninstall - uninstall the IRQ handler
544  * @dev: DRM device
545  *
546  * Calls the driver's irq_uninstall() function and unregisters the IRQ handler.
547  * This should only be called by drivers which used drm_irq_install() to set up
548  * their interrupt handler. Other drivers must only reset
549  * drm_device->irq_enabled to false.
550  *
551  * Note that for kernel modesetting drivers it is a bug if this function fails.
552  * The sanity checks are only to catch buggy user modesetting drivers which call
553  * the same function through an ioctl.
554  *
555  * Returns:
556  * Zero on success or a negative error code on failure.
557  */
558 int drm_irq_uninstall(struct drm_device *dev)
559 {
560         unsigned long irqflags;
561         bool irq_enabled;
562         int i;
563
564         if (!drm_core_check_feature(dev, DRIVER_HAVE_IRQ))
565                 return -EINVAL;
566
567         irq_enabled = dev->irq_enabled;
568         dev->irq_enabled = false;
569
570         /*
571          * Wake up any waiters so they don't hang. This is just to paper over
572          * isssues for UMS drivers which aren't in full control of their
573          * vblank/irq handling. KMS drivers must ensure that vblanks are all
574          * disabled when uninstalling the irq handler.
575          */
576         if (dev->num_crtcs) {
577                 spin_lock_irqsave(&dev->vbl_lock, irqflags);
578                 for (i = 0; i < dev->num_crtcs; i++) {
579                         struct drm_vblank_crtc *vblank = &dev->vblank[i];
580
581                         if (!vblank->enabled)
582                                 continue;
583
584                         WARN_ON(drm_core_check_feature(dev, DRIVER_MODESET));
585
586                         vblank_disable_and_save(dev, i);
587                         wake_up(&vblank->queue);
588                 }
589                 spin_unlock_irqrestore(&dev->vbl_lock, irqflags);
590         }
591
592         if (!irq_enabled)
593                 return -EINVAL;
594
595         DRM_DEBUG("irq=%d\n", dev->irq);
596
597         if (!drm_core_check_feature(dev, DRIVER_MODESET))
598                 vga_client_register(dev->pdev, NULL, NULL, NULL);
599
600         if (dev->driver->irq_uninstall)
601                 dev->driver->irq_uninstall(dev);
602
603         free_irq(dev->irq, dev);
604
605         return 0;
606 }
607 EXPORT_SYMBOL(drm_irq_uninstall);
608
609 /*
610  * IRQ control ioctl.
611  *
612  * \param inode device inode.
613  * \param file_priv DRM file private.
614  * \param cmd command.
615  * \param arg user argument, pointing to a drm_control structure.
616  * \return zero on success or a negative number on failure.
617  *
618  * Calls irq_install() or irq_uninstall() according to \p arg.
619  */
620 int drm_control(struct drm_device *dev, void *data,
621                 struct drm_file *file_priv)
622 {
623         struct drm_control *ctl = data;
624         int ret = 0, irq;
625
626         /* if we haven't irq we fallback for compatibility reasons -
627          * this used to be a separate function in drm_dma.h
628          */
629
630         if (!drm_core_check_feature(dev, DRIVER_HAVE_IRQ))
631                 return 0;
632         if (drm_core_check_feature(dev, DRIVER_MODESET))
633                 return 0;
634         /* UMS was only ever support on pci devices. */
635         if (WARN_ON(!dev->pdev))
636                 return -EINVAL;
637
638         switch (ctl->func) {
639         case DRM_INST_HANDLER:
640                 irq = dev->pdev->irq;
641
642                 if (dev->if_version < DRM_IF_VERSION(1, 2) &&
643                     ctl->irq != irq)
644                         return -EINVAL;
645                 mutex_lock(&dev->struct_mutex);
646                 ret = drm_irq_install(dev, irq);
647                 mutex_unlock(&dev->struct_mutex);
648
649                 return ret;
650         case DRM_UNINST_HANDLER:
651                 mutex_lock(&dev->struct_mutex);
652                 ret = drm_irq_uninstall(dev);
653                 mutex_unlock(&dev->struct_mutex);
654
655                 return ret;
656         default:
657                 return -EINVAL;
658         }
659 }
660
661 /**
662  * drm_calc_timestamping_constants - calculate vblank timestamp constants
663  * @crtc: drm_crtc whose timestamp constants should be updated.
664  * @mode: display mode containing the scanout timings
665  *
666  * Calculate and store various constants which are later
667  * needed by vblank and swap-completion timestamping, e.g,
668  * by drm_calc_vbltimestamp_from_scanoutpos(). They are
669  * derived from CRTC's true scanout timing, so they take
670  * things like panel scaling or other adjustments into account.
671  */
672 void drm_calc_timestamping_constants(struct drm_crtc *crtc,
673                                      const struct drm_display_mode *mode)
674 {
675         struct drm_device *dev = crtc->dev;
676         unsigned int pipe = drm_crtc_index(crtc);
677         struct drm_vblank_crtc *vblank = &dev->vblank[pipe];
678         int linedur_ns = 0, framedur_ns = 0;
679         int dotclock = mode->crtc_clock;
680
681         if (!dev->num_crtcs)
682                 return;
683
684         if (WARN_ON(pipe >= dev->num_crtcs))
685                 return;
686
687         /* Valid dotclock? */
688         if (dotclock > 0) {
689                 int frame_size = mode->crtc_htotal * mode->crtc_vtotal;
690
691                 /*
692                  * Convert scanline length in pixels and video
693                  * dot clock to line duration and frame duration
694                  * in nanoseconds:
695                  */
696                 linedur_ns  = div_u64((u64) mode->crtc_htotal * 1000000, dotclock);
697                 framedur_ns = div_u64((u64) frame_size * 1000000, dotclock);
698
699                 /*
700                  * Fields of interlaced scanout modes are only half a frame duration.
701                  */
702                 if (mode->flags & DRM_MODE_FLAG_INTERLACE)
703                         framedur_ns /= 2;
704         } else
705                 DRM_ERROR("crtc %u: Can't calculate constants, dotclock = 0!\n",
706                           crtc->base.id);
707
708         vblank->linedur_ns  = linedur_ns;
709         vblank->framedur_ns = framedur_ns;
710
711         DRM_DEBUG("crtc %u: hwmode: htotal %d, vtotal %d, vdisplay %d\n",
712                   crtc->base.id, mode->crtc_htotal,
713                   mode->crtc_vtotal, mode->crtc_vdisplay);
714         DRM_DEBUG("crtc %u: clock %d kHz framedur %d linedur %d\n",
715                   crtc->base.id, dotclock, framedur_ns, linedur_ns);
716 }
717 EXPORT_SYMBOL(drm_calc_timestamping_constants);
718
719 /**
720  * drm_calc_vbltimestamp_from_scanoutpos - precise vblank timestamp helper
721  * @dev: DRM device
722  * @pipe: index of CRTC whose vblank timestamp to retrieve
723  * @max_error: Desired maximum allowable error in timestamps (nanosecs)
724  *             On return contains true maximum error of timestamp
725  * @vblank_time: Pointer to struct timeval which should receive the timestamp
726  * @flags: Flags to pass to driver:
727  *         0 = Default,
728  *         DRM_CALLED_FROM_VBLIRQ = If function is called from vbl IRQ handler
729  * @mode: mode which defines the scanout timings
730  *
731  * Implements calculation of exact vblank timestamps from given drm_display_mode
732  * timings and current video scanout position of a CRTC. This can be called from
733  * within get_vblank_timestamp() implementation of a kms driver to implement the
734  * actual timestamping.
735  *
736  * Should return timestamps conforming to the OML_sync_control OpenML
737  * extension specification. The timestamp corresponds to the end of
738  * the vblank interval, aka start of scanout of topmost-leftmost display
739  * pixel in the following video frame.
740  *
741  * Requires support for optional dev->driver->get_scanout_position()
742  * in kms driver, plus a bit of setup code to provide a drm_display_mode
743  * that corresponds to the true scanout timing.
744  *
745  * The current implementation only handles standard video modes. It
746  * returns as no operation if a doublescan or interlaced video mode is
747  * active. Higher level code is expected to handle this.
748  *
749  * Returns:
750  * Negative value on error, failure or if not supported in current
751  * video mode:
752  *
753  * -EINVAL   - Invalid CRTC.
754  * -EAGAIN   - Temporary unavailable, e.g., called before initial modeset.
755  * -ENOTSUPP - Function not supported in current display mode.
756  * -EIO      - Failed, e.g., due to failed scanout position query.
757  *
758  * Returns or'ed positive status flags on success:
759  *
760  * DRM_VBLANKTIME_SCANOUTPOS_METHOD - Signal this method used for timestamping.
761  * DRM_VBLANKTIME_INVBL - Timestamp taken while scanout was in vblank interval.
762  *
763  */
764 int drm_calc_vbltimestamp_from_scanoutpos(struct drm_device *dev,
765                                           unsigned int pipe,
766                                           int *max_error,
767                                           struct timeval *vblank_time,
768                                           unsigned flags,
769                                           const struct drm_display_mode *mode)
770 {
771         struct timeval tv_etime;
772         ktime_t stime, etime;
773         unsigned int vbl_status;
774         int ret = DRM_VBLANKTIME_SCANOUTPOS_METHOD;
775         int vpos, hpos, i;
776         int delta_ns, duration_ns;
777
778         if (pipe >= dev->num_crtcs) {
779                 DRM_ERROR("Invalid crtc %u\n", pipe);
780                 return -EINVAL;
781         }
782
783         /* Scanout position query not supported? Should not happen. */
784         if (!dev->driver->get_scanout_position) {
785                 DRM_ERROR("Called from driver w/o get_scanout_position()!?\n");
786                 return -EIO;
787         }
788
789         /* If mode timing undefined, just return as no-op:
790          * Happens during initial modesetting of a crtc.
791          */
792         if (mode->crtc_clock == 0) {
793                 DRM_DEBUG("crtc %u: Noop due to uninitialized mode.\n", pipe);
794                 return -EAGAIN;
795         }
796
797         /* Get current scanout position with system timestamp.
798          * Repeat query up to DRM_TIMESTAMP_MAXRETRIES times
799          * if single query takes longer than max_error nanoseconds.
800          *
801          * This guarantees a tight bound on maximum error if
802          * code gets preempted or delayed for some reason.
803          */
804         for (i = 0; i < DRM_TIMESTAMP_MAXRETRIES; i++) {
805                 /*
806                  * Get vertical and horizontal scanout position vpos, hpos,
807                  * and bounding timestamps stime, etime, pre/post query.
808                  */
809                 vbl_status = dev->driver->get_scanout_position(dev, pipe, flags,
810                                                                &vpos, &hpos,
811                                                                &stime, &etime,
812                                                                mode);
813
814                 /* Return as no-op if scanout query unsupported or failed. */
815                 if (!(vbl_status & DRM_SCANOUTPOS_VALID)) {
816                         DRM_DEBUG("crtc %u : scanoutpos query failed [0x%x].\n",
817                                   pipe, vbl_status);
818                         return -EIO;
819                 }
820
821                 /* Compute uncertainty in timestamp of scanout position query. */
822                 duration_ns = ktime_to_ns(etime) - ktime_to_ns(stime);
823
824                 /* Accept result with <  max_error nsecs timing uncertainty. */
825                 if (duration_ns <= *max_error)
826                         break;
827         }
828
829         /* Noisy system timing? */
830         if (i == DRM_TIMESTAMP_MAXRETRIES) {
831                 DRM_DEBUG("crtc %u: Noisy timestamp %d us > %d us [%d reps].\n",
832                           pipe, duration_ns/1000, *max_error/1000, i);
833         }
834
835         /* Return upper bound of timestamp precision error. */
836         *max_error = duration_ns;
837
838         /* Check if in vblank area:
839          * vpos is >=0 in video scanout area, but negative
840          * within vblank area, counting down the number of lines until
841          * start of scanout.
842          */
843         if (vbl_status & DRM_SCANOUTPOS_IN_VBLANK)
844                 ret |= DRM_VBLANKTIME_IN_VBLANK;
845
846         /* Convert scanout position into elapsed time at raw_time query
847          * since start of scanout at first display scanline. delta_ns
848          * can be negative if start of scanout hasn't happened yet.
849          */
850         delta_ns = div_s64(1000000LL * (vpos * mode->crtc_htotal + hpos),
851                            mode->crtc_clock);
852
853         if (!drm_timestamp_monotonic)
854                 etime = ktime_mono_to_real(etime);
855
856         /* save this only for debugging purposes */
857         tv_etime = ktime_to_timeval(etime);
858         /* Subtract time delta from raw timestamp to get final
859          * vblank_time timestamp for end of vblank.
860          */
861         etime = ktime_sub_ns(etime, delta_ns);
862         *vblank_time = ktime_to_timeval(etime);
863
864         DRM_DEBUG_VBL("crtc %u : v 0x%x p(%d,%d)@ %ld.%ld -> %ld.%ld [e %d us, %d rep]\n",
865                       pipe, vbl_status, hpos, vpos,
866                       (long)tv_etime.tv_sec, (long)tv_etime.tv_usec,
867                       (long)vblank_time->tv_sec, (long)vblank_time->tv_usec,
868                       duration_ns/1000, i);
869
870         return ret;
871 }
872 EXPORT_SYMBOL(drm_calc_vbltimestamp_from_scanoutpos);
873
874 static struct timeval get_drm_timestamp(void)
875 {
876         ktime_t now;
877
878         now = drm_timestamp_monotonic ? ktime_get() : ktime_get_real();
879         return ktime_to_timeval(now);
880 }
881
882 /**
883  * drm_get_last_vbltimestamp - retrieve raw timestamp for the most recent
884  *                             vblank interval
885  * @dev: DRM device
886  * @pipe: index of CRTC whose vblank timestamp to retrieve
887  * @tvblank: Pointer to target struct timeval which should receive the timestamp
888  * @flags: Flags to pass to driver:
889  *         0 = Default,
890  *         DRM_CALLED_FROM_VBLIRQ = If function is called from vbl IRQ handler
891  *
892  * Fetches the system timestamp corresponding to the time of the most recent
893  * vblank interval on specified CRTC. May call into kms-driver to
894  * compute the timestamp with a high-precision GPU specific method.
895  *
896  * Returns zero if timestamp originates from uncorrected do_gettimeofday()
897  * call, i.e., it isn't very precisely locked to the true vblank.
898  *
899  * Returns:
900  * True if timestamp is considered to be very precise, false otherwise.
901  */
902 static bool
903 drm_get_last_vbltimestamp(struct drm_device *dev, unsigned int pipe,
904                           struct timeval *tvblank, unsigned flags)
905 {
906         int ret;
907
908         /* Define requested maximum error on timestamps (nanoseconds). */
909         int max_error = (int) drm_timestamp_precision * 1000;
910
911         /* Query driver if possible and precision timestamping enabled. */
912         if (dev->driver->get_vblank_timestamp && (max_error > 0)) {
913                 ret = dev->driver->get_vblank_timestamp(dev, pipe, &max_error,
914                                                         tvblank, flags);
915                 if (ret > 0)
916                         return true;
917         }
918
919         /* GPU high precision timestamp query unsupported or failed.
920          * Return current monotonic/gettimeofday timestamp as best estimate.
921          */
922         *tvblank = get_drm_timestamp();
923
924         return false;
925 }
926
927 /**
928  * drm_vblank_count - retrieve "cooked" vblank counter value
929  * @dev: DRM device
930  * @pipe: index of CRTC for which to retrieve the counter
931  *
932  * Fetches the "cooked" vblank count value that represents the number of
933  * vblank events since the system was booted, including lost events due to
934  * modesetting activity.
935  *
936  * This is the legacy version of drm_crtc_vblank_count().
937  *
938  * Returns:
939  * The software vblank counter.
940  */
941 u32 drm_vblank_count(struct drm_device *dev, unsigned int pipe)
942 {
943         struct drm_vblank_crtc *vblank = &dev->vblank[pipe];
944
945         if (WARN_ON(pipe >= dev->num_crtcs))
946                 return 0;
947
948         return vblank->count;
949 }
950 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_count);
951
952 /**
953  * drm_crtc_vblank_count - retrieve "cooked" vblank counter value
954  * @crtc: which counter to retrieve
955  *
956  * Fetches the "cooked" vblank count value that represents the number of
957  * vblank events since the system was booted, including lost events due to
958  * modesetting activity.
959  *
960  * This is the native KMS version of drm_vblank_count().
961  *
962  * Returns:
963  * The software vblank counter.
964  */
965 u32 drm_crtc_vblank_count(struct drm_crtc *crtc)
966 {
967         return drm_vblank_count(crtc->dev, drm_crtc_index(crtc));
968 }
969 EXPORT_SYMBOL(drm_crtc_vblank_count);
970
971 /**
972  * drm_vblank_count_and_time - retrieve "cooked" vblank counter value and the
973  *     system timestamp corresponding to that vblank counter value.
974  * @dev: DRM device
975  * @pipe: index of CRTC whose counter to retrieve
976  * @vblanktime: Pointer to struct timeval to receive the vblank timestamp.
977  *
978  * Fetches the "cooked" vblank count value that represents the number of
979  * vblank events since the system was booted, including lost events due to
980  * modesetting activity. Returns corresponding system timestamp of the time
981  * of the vblank interval that corresponds to the current vblank counter value.
982  *
983  * This is the legacy version of drm_crtc_vblank_count_and_time().
984  */
985 u32 drm_vblank_count_and_time(struct drm_device *dev, unsigned int pipe,
986                               struct timeval *vblanktime)
987 {
988         struct drm_vblank_crtc *vblank = &dev->vblank[pipe];
989         int count = DRM_TIMESTAMP_MAXRETRIES;
990         u32 cur_vblank;
991
992         if (WARN_ON(pipe >= dev->num_crtcs))
993                 return 0;
994
995         /*
996          * Vblank timestamps are read lockless. To ensure consistency the vblank
997          * counter is rechecked and ordering is ensured using memory barriers.
998          * This works like a seqlock. The write-side barriers are in store_vblank.
999          */
1000         do {
1001                 cur_vblank = vblank->count;
1002                 smp_rmb();
1003                 *vblanktime = vblanktimestamp(dev, pipe, cur_vblank);
1004                 smp_rmb();
1005         } while (cur_vblank != vblank->count && --count > 0);
1006
1007         return cur_vblank;
1008 }
1009 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_count_and_time);
1010
1011 /**
1012  * drm_crtc_vblank_count_and_time - retrieve "cooked" vblank counter value
1013  *     and the system timestamp corresponding to that vblank counter value
1014  * @crtc: which counter to retrieve
1015  * @vblanktime: Pointer to struct timeval to receive the vblank timestamp.
1016  *
1017  * Fetches the "cooked" vblank count value that represents the number of
1018  * vblank events since the system was booted, including lost events due to
1019  * modesetting activity. Returns corresponding system timestamp of the time
1020  * of the vblank interval that corresponds to the current vblank counter value.
1021  *
1022  * This is the native KMS version of drm_vblank_count_and_time().
1023  */
1024 u32 drm_crtc_vblank_count_and_time(struct drm_crtc *crtc,
1025                                    struct timeval *vblanktime)
1026 {
1027         return drm_vblank_count_and_time(crtc->dev, drm_crtc_index(crtc),
1028                                          vblanktime);
1029 }
1030 EXPORT_SYMBOL(drm_crtc_vblank_count_and_time);
1031
1032 static void send_vblank_event(struct drm_device *dev,
1033                 struct drm_pending_vblank_event *e,
1034                 unsigned long seq, struct timeval *now)
1035 {
1036         e->event.sequence = seq;
1037         e->event.tv_sec = now->tv_sec;
1038         e->event.tv_usec = now->tv_usec;
1039
1040         drm_send_event_locked(dev, &e->base);
1041
1042         trace_drm_vblank_event_delivered(e->base.pid, e->pipe,
1043                                          e->event.sequence);
1044 }
1045
1046 /**
1047  * drm_arm_vblank_event - arm vblank event after pageflip
1048  * @dev: DRM device
1049  * @pipe: CRTC index
1050  * @e: the event to prepare to send
1051  *
1052  * A lot of drivers need to generate vblank events for the very next vblank
1053  * interrupt. For example when the page flip interrupt happens when the page
1054  * flip gets armed, but not when it actually executes within the next vblank
1055  * period. This helper function implements exactly the required vblank arming
1056  * behaviour.
1057  *
1058  * Caller must hold event lock. Caller must also hold a vblank reference for
1059  * the event @e, which will be dropped when the next vblank arrives.
1060  *
1061  * This is the legacy version of drm_crtc_arm_vblank_event().
1062  */
1063 void drm_arm_vblank_event(struct drm_device *dev, unsigned int pipe,
1064                           struct drm_pending_vblank_event *e)
1065 {
1066         assert_spin_locked(&dev->event_lock);
1067
1068         e->pipe = pipe;
1069         e->event.sequence = drm_vblank_count(dev, pipe);
1070         list_add_tail(&e->base.link, &dev->vblank_event_list);
1071 }
1072 EXPORT_SYMBOL(drm_arm_vblank_event);
1073
1074 /**
1075  * drm_crtc_arm_vblank_event - arm vblank event after pageflip
1076  * @crtc: the source CRTC of the vblank event
1077  * @e: the event to send
1078  *
1079  * A lot of drivers need to generate vblank events for the very next vblank
1080  * interrupt. For example when the page flip interrupt happens when the page
1081  * flip gets armed, but not when it actually executes within the next vblank
1082  * period. This helper function implements exactly the required vblank arming
1083  * behaviour.
1084  *
1085  * Caller must hold event lock. Caller must also hold a vblank reference for
1086  * the event @e, which will be dropped when the next vblank arrives.
1087  *
1088  * This is the native KMS version of drm_arm_vblank_event().
1089  */
1090 void drm_crtc_arm_vblank_event(struct drm_crtc *crtc,
1091                                struct drm_pending_vblank_event *e)
1092 {
1093         drm_arm_vblank_event(crtc->dev, drm_crtc_index(crtc), e);
1094 }
1095 EXPORT_SYMBOL(drm_crtc_arm_vblank_event);
1096
1097 /**
1098  * drm_send_vblank_event - helper to send vblank event after pageflip
1099  * @dev: DRM device
1100  * @pipe: CRTC index
1101  * @e: the event to send
1102  *
1103  * Updates sequence # and timestamp on event, and sends it to userspace.
1104  * Caller must hold event lock.
1105  *
1106  * This is the legacy version of drm_crtc_send_vblank_event().
1107  */
1108 void drm_send_vblank_event(struct drm_device *dev, unsigned int pipe,
1109                            struct drm_pending_vblank_event *e)
1110 {
1111         struct timeval now;
1112         unsigned int seq;
1113
1114         if (dev->num_crtcs > 0) {
1115                 seq = drm_vblank_count_and_time(dev, pipe, &now);
1116         } else {
1117                 seq = 0;
1118
1119                 now = get_drm_timestamp();
1120         }
1121         e->pipe = pipe;
1122         send_vblank_event(dev, e, seq, &now);
1123 }
1124 EXPORT_SYMBOL(drm_send_vblank_event);
1125
1126 /**
1127  * drm_crtc_send_vblank_event - helper to send vblank event after pageflip
1128  * @crtc: the source CRTC of the vblank event
1129  * @e: the event to send
1130  *
1131  * Updates sequence # and timestamp on event, and sends it to userspace.
1132  * Caller must hold event lock.
1133  *
1134  * This is the native KMS version of drm_send_vblank_event().
1135  */
1136 void drm_crtc_send_vblank_event(struct drm_crtc *crtc,
1137                                 struct drm_pending_vblank_event *e)
1138 {
1139         drm_send_vblank_event(crtc->dev, drm_crtc_index(crtc), e);
1140 }
1141 EXPORT_SYMBOL(drm_crtc_send_vblank_event);
1142
1143 /**
1144  * drm_vblank_enable - enable the vblank interrupt on a CRTC
1145  * @dev: DRM device
1146  * @pipe: CRTC index
1147  *
1148  * Returns:
1149  * Zero on success or a negative error code on failure.
1150  */
1151 static int drm_vblank_enable(struct drm_device *dev, unsigned int pipe)
1152 {
1153         struct drm_vblank_crtc *vblank = &dev->vblank[pipe];
1154         int ret = 0;
1155
1156         assert_spin_locked(&dev->vbl_lock);
1157
1158         spin_lock(&dev->vblank_time_lock);
1159
1160         if (!vblank->enabled) {
1161                 /*
1162                  * Enable vblank irqs under vblank_time_lock protection.
1163                  * All vblank count & timestamp updates are held off
1164                  * until we are done reinitializing master counter and
1165                  * timestamps. Filtercode in drm_handle_vblank() will
1166                  * prevent double-accounting of same vblank interval.
1167                  */
1168                 ret = dev->driver->enable_vblank(dev, pipe);
1169                 DRM_DEBUG("enabling vblank on crtc %u, ret: %d\n", pipe, ret);
1170                 if (ret)
1171                         atomic_dec(&vblank->refcount);
1172                 else {
1173                         vblank->enabled = true;
1174                         drm_update_vblank_count(dev, pipe, 0);
1175                 }
1176         }
1177
1178         spin_unlock(&dev->vblank_time_lock);
1179
1180         return ret;
1181 }
1182
1183 /**
1184  * drm_vblank_get - get a reference count on vblank events
1185  * @dev: DRM device
1186  * @pipe: index of CRTC to own
1187  *
1188  * Acquire a reference count on vblank events to avoid having them disabled
1189  * while in use.
1190  *
1191  * This is the legacy version of drm_crtc_vblank_get().
1192  *
1193  * Returns:
1194  * Zero on success or a negative error code on failure.
1195  */
1196 int drm_vblank_get(struct drm_device *dev, unsigned int pipe)
1197 {
1198         struct drm_vblank_crtc *vblank = &dev->vblank[pipe];
1199         unsigned long irqflags;
1200         int ret = 0;
1201
1202         if (!dev->num_crtcs)
1203                 return -EINVAL;
1204
1205         if (WARN_ON(pipe >= dev->num_crtcs))
1206                 return -EINVAL;
1207
1208         spin_lock_irqsave(&dev->vbl_lock, irqflags);
1209         /* Going from 0->1 means we have to enable interrupts again */
1210         if (atomic_add_return(1, &vblank->refcount) == 1) {
1211                 ret = drm_vblank_enable(dev, pipe);
1212         } else {
1213                 if (!vblank->enabled) {
1214                         atomic_dec(&vblank->refcount);
1215                         ret = -EINVAL;
1216                 }
1217         }
1218         spin_unlock_irqrestore(&dev->vbl_lock, irqflags);
1219
1220         return ret;
1221 }
1222 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_get);
1223
1224 /**
1225  * drm_crtc_vblank_get - get a reference count on vblank events
1226  * @crtc: which CRTC to own
1227  *
1228  * Acquire a reference count on vblank events to avoid having them disabled
1229  * while in use.
1230  *
1231  * This is the native kms version of drm_vblank_get().
1232  *
1233  * Returns:
1234  * Zero on success or a negative error code on failure.
1235  */
1236 int drm_crtc_vblank_get(struct drm_crtc *crtc)
1237 {
1238         return drm_vblank_get(crtc->dev, drm_crtc_index(crtc));
1239 }
1240 EXPORT_SYMBOL(drm_crtc_vblank_get);
1241
1242 /**
1243  * drm_vblank_put - release ownership of vblank events
1244  * @dev: DRM device
1245  * @pipe: index of CRTC to release
1246  *
1247  * Release ownership of a given vblank counter, turning off interrupts
1248  * if possible. Disable interrupts after drm_vblank_offdelay milliseconds.
1249  *
1250  * This is the legacy version of drm_crtc_vblank_put().
1251  */
1252 void drm_vblank_put(struct drm_device *dev, unsigned int pipe)
1253 {
1254         struct drm_vblank_crtc *vblank = &dev->vblank[pipe];
1255
1256         if (WARN_ON(pipe >= dev->num_crtcs))
1257                 return;
1258
1259         if (WARN_ON(atomic_read(&vblank->refcount) == 0))
1260                 return;
1261
1262         /* Last user schedules interrupt disable */
1263         if (atomic_dec_and_test(&vblank->refcount)) {
1264                 if (drm_vblank_offdelay == 0)
1265                         return;
1266                 else if (dev->vblank_disable_immediate || drm_vblank_offdelay < 0)
1267                         vblank_disable_fn((unsigned long)vblank);
1268                 else
1269                         mod_timer(&vblank->disable_timer,
1270                                   jiffies + ((drm_vblank_offdelay * HZ)/1000));
1271         }
1272 }
1273 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_put);
1274
1275 /**
1276  * drm_crtc_vblank_put - give up ownership of vblank events
1277  * @crtc: which counter to give up
1278  *
1279  * Release ownership of a given vblank counter, turning off interrupts
1280  * if possible. Disable interrupts after drm_vblank_offdelay milliseconds.
1281  *
1282  * This is the native kms version of drm_vblank_put().
1283  */
1284 void drm_crtc_vblank_put(struct drm_crtc *crtc)
1285 {
1286         drm_vblank_put(crtc->dev, drm_crtc_index(crtc));
1287 }
1288 EXPORT_SYMBOL(drm_crtc_vblank_put);
1289
1290 /**
1291  * drm_wait_one_vblank - wait for one vblank
1292  * @dev: DRM device
1293  * @pipe: CRTC index
1294  *
1295  * This waits for one vblank to pass on @pipe, using the irq driver interfaces.
1296  * It is a failure to call this when the vblank irq for @pipe is disabled, e.g.
1297  * due to lack of driver support or because the crtc is off.
1298  */
1299 void drm_wait_one_vblank(struct drm_device *dev, unsigned int pipe)
1300 {
1301         struct drm_vblank_crtc *vblank = &dev->vblank[pipe];
1302         int ret;
1303         u32 last;
1304
1305         if (WARN_ON(pipe >= dev->num_crtcs))
1306                 return;
1307
1308         ret = drm_vblank_get(dev, pipe);
1309         if (WARN(ret, "vblank not available on crtc %i, ret=%i\n", pipe, ret))
1310                 return;
1311
1312         last = drm_vblank_count(dev, pipe);
1313
1314         ret = wait_event_timeout(vblank->queue,
1315                                  last != drm_vblank_count(dev, pipe),
1316                                  msecs_to_jiffies(100));
1317
1318         WARN(ret == 0, "vblank wait timed out on crtc %i\n", pipe);
1319
1320         drm_vblank_put(dev, pipe);
1321 }
1322 EXPORT_SYMBOL(drm_wait_one_vblank);
1323
1324 /**
1325  * drm_crtc_wait_one_vblank - wait for one vblank
1326  * @crtc: DRM crtc
1327  *
1328  * This waits for one vblank to pass on @crtc, using the irq driver interfaces.
1329  * It is a failure to call this when the vblank irq for @crtc is disabled, e.g.
1330  * due to lack of driver support or because the crtc is off.
1331  */
1332 void drm_crtc_wait_one_vblank(struct drm_crtc *crtc)
1333 {
1334         drm_wait_one_vblank(crtc->dev, drm_crtc_index(crtc));
1335 }
1336 EXPORT_SYMBOL(drm_crtc_wait_one_vblank);
1337
1338 /**
1339  * drm_vblank_off - disable vblank events on a CRTC
1340  * @dev: DRM device
1341  * @pipe: CRTC index
1342  *
1343  * Drivers can use this function to shut down the vblank interrupt handling when
1344  * disabling a crtc. This function ensures that the latest vblank frame count is
1345  * stored so that drm_vblank_on() can restore it again.
1346  *
1347  * Drivers must use this function when the hardware vblank counter can get
1348  * reset, e.g. when suspending.
1349  *
1350  * This is the legacy version of drm_crtc_vblank_off().
1351  */
1352 void drm_vblank_off(struct drm_device *dev, unsigned int pipe)
1353 {
1354         struct drm_vblank_crtc *vblank = &dev->vblank[pipe];
1355         struct drm_pending_vblank_event *e, *t;
1356         struct timeval now;
1357         unsigned long irqflags;
1358         unsigned int seq;
1359
1360         if (WARN_ON(pipe >= dev->num_crtcs))
1361                 return;
1362
1363         spin_lock_irqsave(&dev->event_lock, irqflags);
1364
1365         spin_lock(&dev->vbl_lock);
1366         DRM_DEBUG_VBL("crtc %d, vblank enabled %d, inmodeset %d\n",
1367                       pipe, vblank->enabled, vblank->inmodeset);
1368
1369         /* Avoid redundant vblank disables without previous drm_vblank_on(). */
1370         if (drm_core_check_feature(dev, DRIVER_ATOMIC) || !vblank->inmodeset)
1371                 vblank_disable_and_save(dev, pipe);
1372
1373         wake_up(&vblank->queue);
1374
1375         /*
1376          * Prevent subsequent drm_vblank_get() from re-enabling
1377          * the vblank interrupt by bumping the refcount.
1378          */
1379         if (!vblank->inmodeset) {
1380                 atomic_inc(&vblank->refcount);
1381                 vblank->inmodeset = 1;
1382         }
1383         spin_unlock(&dev->vbl_lock);
1384
1385         /* Send any queued vblank events, lest the natives grow disquiet */
1386         seq = drm_vblank_count_and_time(dev, pipe, &now);
1387
1388         list_for_each_entry_safe(e, t, &dev->vblank_event_list, base.link) {
1389                 if (e->pipe != pipe)
1390                         continue;
1391                 DRM_DEBUG("Sending premature vblank event on disable: "
1392                           "wanted %d, current %d\n",
1393                           e->event.sequence, seq);
1394                 list_del(&e->base.link);
1395                 drm_vblank_put(dev, pipe);
1396                 send_vblank_event(dev, e, seq, &now);
1397         }
1398         spin_unlock_irqrestore(&dev->event_lock, irqflags);
1399 }
1400 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_off);
1401
1402 /**
1403  * drm_crtc_vblank_off - disable vblank events on a CRTC
1404  * @crtc: CRTC in question
1405  *
1406  * Drivers can use this function to shut down the vblank interrupt handling when
1407  * disabling a crtc. This function ensures that the latest vblank frame count is
1408  * stored so that drm_vblank_on can restore it again.
1409  *
1410  * Drivers must use this function when the hardware vblank counter can get
1411  * reset, e.g. when suspending.
1412  *
1413  * This is the native kms version of drm_vblank_off().
1414  */
1415 void drm_crtc_vblank_off(struct drm_crtc *crtc)
1416 {
1417         drm_vblank_off(crtc->dev, drm_crtc_index(crtc));
1418 }
1419 EXPORT_SYMBOL(drm_crtc_vblank_off);
1420
1421 /**
1422  * drm_crtc_vblank_reset - reset vblank state to off on a CRTC
1423  * @crtc: CRTC in question
1424  *
1425  * Drivers can use this function to reset the vblank state to off at load time.
1426  * Drivers should use this together with the drm_crtc_vblank_off() and
1427  * drm_crtc_vblank_on() functions. The difference compared to
1428  * drm_crtc_vblank_off() is that this function doesn't save the vblank counter
1429  * and hence doesn't need to call any driver hooks.
1430  */
1431 void drm_crtc_vblank_reset(struct drm_crtc *crtc)
1432 {
1433         struct drm_device *dev = crtc->dev;
1434         unsigned long irqflags;
1435         unsigned int pipe = drm_crtc_index(crtc);
1436         struct drm_vblank_crtc *vblank = &dev->vblank[pipe];
1437
1438         spin_lock_irqsave(&dev->vbl_lock, irqflags);
1439         /*
1440          * Prevent subsequent drm_vblank_get() from enabling the vblank
1441          * interrupt by bumping the refcount.
1442          */
1443         if (!vblank->inmodeset) {
1444                 atomic_inc(&vblank->refcount);
1445                 vblank->inmodeset = 1;
1446         }
1447         spin_unlock_irqrestore(&dev->vbl_lock, irqflags);
1448
1449         WARN_ON(!list_empty(&dev->vblank_event_list));
1450 }
1451 EXPORT_SYMBOL(drm_crtc_vblank_reset);
1452
1453 /**
1454  * drm_vblank_on - enable vblank events on a CRTC
1455  * @dev: DRM device
1456  * @pipe: CRTC index
1457  *
1458  * This functions restores the vblank interrupt state captured with
1459  * drm_vblank_off() again. Note that calls to drm_vblank_on() and
1460  * drm_vblank_off() can be unbalanced and so can also be unconditionally called
1461  * in driver load code to reflect the current hardware state of the crtc.
1462  *
1463  * This is the legacy version of drm_crtc_vblank_on().
1464  */
1465 void drm_vblank_on(struct drm_device *dev, unsigned int pipe)
1466 {
1467         struct drm_vblank_crtc *vblank = &dev->vblank[pipe];
1468         unsigned long irqflags;
1469
1470         if (WARN_ON(pipe >= dev->num_crtcs))
1471                 return;
1472
1473         spin_lock_irqsave(&dev->vbl_lock, irqflags);
1474         DRM_DEBUG_VBL("crtc %d, vblank enabled %d, inmodeset %d\n",
1475                       pipe, vblank->enabled, vblank->inmodeset);
1476
1477         /* Drop our private "prevent drm_vblank_get" refcount */
1478         if (vblank->inmodeset) {
1479                 atomic_dec(&vblank->refcount);
1480                 vblank->inmodeset = 0;
1481         }
1482
1483         drm_reset_vblank_timestamp(dev, pipe);
1484
1485         /*
1486          * re-enable interrupts if there are users left, or the
1487          * user wishes vblank interrupts to be enabled all the time.
1488          */
1489         if (atomic_read(&vblank->refcount) != 0 || drm_vblank_offdelay == 0)
1490                 WARN_ON(drm_vblank_enable(dev, pipe));
1491         spin_unlock_irqrestore(&dev->vbl_lock, irqflags);
1492 }
1493 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_on);
1494
1495 /**
1496  * drm_crtc_vblank_on - enable vblank events on a CRTC
1497  * @crtc: CRTC in question
1498  *
1499  * This functions restores the vblank interrupt state captured with
1500  * drm_vblank_off() again. Note that calls to drm_vblank_on() and
1501  * drm_vblank_off() can be unbalanced and so can also be unconditionally called
1502  * in driver load code to reflect the current hardware state of the crtc.
1503  *
1504  * This is the native kms version of drm_vblank_on().
1505  */
1506 void drm_crtc_vblank_on(struct drm_crtc *crtc)
1507 {
1508         drm_vblank_on(crtc->dev, drm_crtc_index(crtc));
1509 }
1510 EXPORT_SYMBOL(drm_crtc_vblank_on);
1511
1512 /**
1513  * drm_vblank_pre_modeset - account for vblanks across mode sets
1514  * @dev: DRM device
1515  * @pipe: CRTC index
1516  *
1517  * Account for vblank events across mode setting events, which will likely
1518  * reset the hardware frame counter.
1519  *
1520  * This is done by grabbing a temporary vblank reference to ensure that the
1521  * vblank interrupt keeps running across the modeset sequence. With this the
1522  * software-side vblank frame counting will ensure that there are no jumps or
1523  * discontinuities.
1524  *
1525  * Unfortunately this approach is racy and also doesn't work when the vblank
1526  * interrupt stops running, e.g. across system suspend resume. It is therefore
1527  * highly recommended that drivers use the newer drm_vblank_off() and
1528  * drm_vblank_on() instead. drm_vblank_pre_modeset() only works correctly when
1529  * using "cooked" software vblank frame counters and not relying on any hardware
1530  * counters.
1531  *
1532  * Drivers must call drm_vblank_post_modeset() when re-enabling the same crtc
1533  * again.
1534  */
1535 void drm_vblank_pre_modeset(struct drm_device *dev, unsigned int pipe)
1536 {
1537         struct drm_vblank_crtc *vblank = &dev->vblank[pipe];
1538
1539         /* vblank is not initialized (IRQ not installed ?), or has been freed */
1540         if (!dev->num_crtcs)
1541                 return;
1542
1543         if (WARN_ON(pipe >= dev->num_crtcs))
1544                 return;
1545
1546         /*
1547          * To avoid all the problems that might happen if interrupts
1548          * were enabled/disabled around or between these calls, we just
1549          * have the kernel take a reference on the CRTC (just once though
1550          * to avoid corrupting the count if multiple, mismatch calls occur),
1551          * so that interrupts remain enabled in the interim.
1552          */
1553         if (!vblank->inmodeset) {
1554                 vblank->inmodeset = 0x1;
1555                 if (drm_vblank_get(dev, pipe) == 0)
1556                         vblank->inmodeset |= 0x2;
1557         }
1558 }
1559 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_pre_modeset);
1560
1561 /**
1562  * drm_vblank_post_modeset - undo drm_vblank_pre_modeset changes
1563  * @dev: DRM device
1564  * @pipe: CRTC index
1565  *
1566  * This function again drops the temporary vblank reference acquired in
1567  * drm_vblank_pre_modeset.
1568  */
1569 void drm_vblank_post_modeset(struct drm_device *dev, unsigned int pipe)
1570 {
1571         struct drm_vblank_crtc *vblank = &dev->vblank[pipe];
1572         unsigned long irqflags;
1573
1574         /* vblank is not initialized (IRQ not installed ?), or has been freed */
1575         if (!dev->num_crtcs)
1576                 return;
1577
1578         if (WARN_ON(pipe >= dev->num_crtcs))
1579                 return;
1580
1581         if (vblank->inmodeset) {
1582                 spin_lock_irqsave(&dev->vbl_lock, irqflags);
1583                 drm_reset_vblank_timestamp(dev, pipe);
1584                 spin_unlock_irqrestore(&dev->vbl_lock, irqflags);
1585
1586                 if (vblank->inmodeset & 0x2)
1587                         drm_vblank_put(dev, pipe);
1588
1589                 vblank->inmodeset = 0;
1590         }
1591 }
1592 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_post_modeset);
1593
1594 /*
1595  * drm_modeset_ctl - handle vblank event counter changes across mode switch
1596  * @DRM_IOCTL_ARGS: standard ioctl arguments
1597  *
1598  * Applications should call the %_DRM_PRE_MODESET and %_DRM_POST_MODESET
1599  * ioctls around modesetting so that any lost vblank events are accounted for.
1600  *
1601  * Generally the counter will reset across mode sets.  If interrupts are
1602  * enabled around this call, we don't have to do anything since the counter
1603  * will have already been incremented.
1604  */
1605 int drm_modeset_ctl(struct drm_device *dev, void *data,
1606                     struct drm_file *file_priv)
1607 {
1608         struct drm_modeset_ctl *modeset = data;
1609         unsigned int pipe;
1610
1611         /* If drm_vblank_init() hasn't been called yet, just no-op */
1612         if (!dev->num_crtcs)
1613                 return 0;
1614
1615         /* KMS drivers handle this internally */
1616         if (drm_core_check_feature(dev, DRIVER_MODESET))
1617                 return 0;
1618
1619         pipe = modeset->crtc;
1620         if (pipe >= dev->num_crtcs)
1621                 return -EINVAL;
1622
1623         switch (modeset->cmd) {
1624         case _DRM_PRE_MODESET:
1625                 drm_vblank_pre_modeset(dev, pipe);
1626                 break;
1627         case _DRM_POST_MODESET:
1628                 drm_vblank_post_modeset(dev, pipe);
1629                 break;
1630         default:
1631                 return -EINVAL;
1632         }
1633
1634         return 0;
1635 }
1636
1637 static int drm_queue_vblank_event(struct drm_device *dev, unsigned int pipe,
1638                                   union drm_wait_vblank *vblwait,
1639                                   struct drm_file *file_priv)
1640 {
1641         struct drm_vblank_crtc *vblank = &dev->vblank[pipe];
1642         struct drm_pending_vblank_event *e;
1643         struct timeval now;
1644         unsigned long flags;
1645         unsigned int seq;
1646         int ret;
1647
1648         e = kzalloc(sizeof(*e), GFP_KERNEL);
1649         if (e == NULL) {
1650                 ret = -ENOMEM;
1651                 goto err_put;
1652         }
1653
1654         e->pipe = pipe;
1655         e->base.pid = current->pid;
1656         e->event.base.type = DRM_EVENT_VBLANK;
1657         e->event.base.length = sizeof(e->event);
1658         e->event.user_data = vblwait->request.signal;
1659
1660         spin_lock_irqsave(&dev->event_lock, flags);
1661
1662         /*
1663          * drm_vblank_off() might have been called after we called
1664          * drm_vblank_get(). drm_vblank_off() holds event_lock
1665          * around the vblank disable, so no need for further locking.
1666          * The reference from drm_vblank_get() protects against
1667          * vblank disable from another source.
1668          */
1669         if (!vblank->enabled) {
1670                 ret = -EINVAL;
1671                 goto err_unlock;
1672         }
1673
1674         ret = drm_event_reserve_init_locked(dev, file_priv, &e->base,
1675                                             &e->event.base);
1676
1677         if (ret)
1678                 goto err_unlock;
1679
1680         seq = drm_vblank_count_and_time(dev, pipe, &now);
1681
1682         if ((vblwait->request.type & _DRM_VBLANK_NEXTONMISS) &&
1683             (seq - vblwait->request.sequence) <= (1 << 23)) {
1684                 vblwait->request.sequence = seq + 1;
1685                 vblwait->reply.sequence = vblwait->request.sequence;
1686         }
1687
1688         DRM_DEBUG("event on vblank count %d, current %d, crtc %u\n",
1689                   vblwait->request.sequence, seq, pipe);
1690
1691         trace_drm_vblank_event_queued(current->pid, pipe,
1692                                       vblwait->request.sequence);
1693
1694         e->event.sequence = vblwait->request.sequence;
1695         if ((seq - vblwait->request.sequence) <= (1 << 23)) {
1696                 drm_vblank_put(dev, pipe);
1697                 send_vblank_event(dev, e, seq, &now);
1698                 vblwait->reply.sequence = seq;
1699         } else {
1700                 /* drm_handle_vblank_events will call drm_vblank_put */
1701                 list_add_tail(&e->base.link, &dev->vblank_event_list);
1702                 vblwait->reply.sequence = vblwait->request.sequence;
1703         }
1704
1705         spin_unlock_irqrestore(&dev->event_lock, flags);
1706
1707         return 0;
1708
1709 err_unlock:
1710         spin_unlock_irqrestore(&dev->event_lock, flags);
1711         kfree(e);
1712 err_put:
1713         drm_vblank_put(dev, pipe);
1714         return ret;
1715 }
1716
1717 /*
1718  * Wait for VBLANK.
1719  *
1720  * \param inode device inode.
1721  * \param file_priv DRM file private.
1722  * \param cmd command.
1723  * \param data user argument, pointing to a drm_wait_vblank structure.
1724  * \return zero on success or a negative number on failure.
1725  *
1726  * This function enables the vblank interrupt on the pipe requested, then
1727  * sleeps waiting for the requested sequence number to occur, and drops
1728  * the vblank interrupt refcount afterwards. (vblank IRQ disable follows that
1729  * after a timeout with no further vblank waits scheduled).
1730  */
1731 int drm_wait_vblank(struct drm_device *dev, void *data,
1732                     struct drm_file *file_priv)
1733 {
1734         struct drm_vblank_crtc *vblank;
1735         union drm_wait_vblank *vblwait = data;
1736         int ret;
1737         unsigned int flags, seq, pipe, high_pipe;
1738
1739         if (!dev->irq_enabled)
1740                 return -EINVAL;
1741
1742         if (vblwait->request.type & _DRM_VBLANK_SIGNAL)
1743                 return -EINVAL;
1744
1745         if (vblwait->request.type &
1746             ~(_DRM_VBLANK_TYPES_MASK | _DRM_VBLANK_FLAGS_MASK |
1747               _DRM_VBLANK_HIGH_CRTC_MASK)) {
1748                 DRM_ERROR("Unsupported type value 0x%x, supported mask 0x%x\n",
1749                           vblwait->request.type,
1750                           (_DRM_VBLANK_TYPES_MASK | _DRM_VBLANK_FLAGS_MASK |
1751                            _DRM_VBLANK_HIGH_CRTC_MASK));
1752                 return -EINVAL;
1753         }
1754
1755         flags = vblwait->request.type & _DRM_VBLANK_FLAGS_MASK;
1756         high_pipe = (vblwait->request.type & _DRM_VBLANK_HIGH_CRTC_MASK);
1757         if (high_pipe)
1758                 pipe = high_pipe >> _DRM_VBLANK_HIGH_CRTC_SHIFT;
1759         else
1760                 pipe = flags & _DRM_VBLANK_SECONDARY ? 1 : 0;
1761         if (pipe >= dev->num_crtcs)
1762                 return -EINVAL;
1763
1764         vblank = &dev->vblank[pipe];
1765
1766         ret = drm_vblank_get(dev, pipe);
1767         if (ret) {
1768                 DRM_DEBUG("failed to acquire vblank counter, %d\n", ret);
1769                 return ret;
1770         }
1771         seq = drm_vblank_count(dev, pipe);
1772
1773         switch (vblwait->request.type & _DRM_VBLANK_TYPES_MASK) {
1774         case _DRM_VBLANK_RELATIVE:
1775                 vblwait->request.sequence += seq;
1776                 vblwait->request.type &= ~_DRM_VBLANK_RELATIVE;
1777         case _DRM_VBLANK_ABSOLUTE:
1778                 break;
1779         default:
1780                 ret = -EINVAL;
1781                 goto done;
1782         }
1783
1784         if (flags & _DRM_VBLANK_EVENT) {
1785                 /* must hold on to the vblank ref until the event fires
1786                  * drm_vblank_put will be called asynchronously
1787                  */
1788                 return drm_queue_vblank_event(dev, pipe, vblwait, file_priv);
1789         }
1790
1791         if ((flags & _DRM_VBLANK_NEXTONMISS) &&
1792             (seq - vblwait->request.sequence) <= (1<<23)) {
1793                 vblwait->request.sequence = seq + 1;
1794         }
1795
1796         DRM_DEBUG("waiting on vblank count %d, crtc %u\n",
1797                   vblwait->request.sequence, pipe);
1798         vblank->last_wait = vblwait->request.sequence;
1799         DRM_WAIT_ON(ret, vblank->queue, 3 * HZ,
1800                     (((drm_vblank_count(dev, pipe) -
1801                        vblwait->request.sequence) <= (1 << 23)) ||
1802                      !vblank->enabled ||
1803                      !dev->irq_enabled));
1804
1805         if (ret != -EINTR) {
1806                 struct timeval now;
1807
1808                 vblwait->reply.sequence = drm_vblank_count_and_time(dev, pipe, &now);
1809                 vblwait->reply.tval_sec = now.tv_sec;
1810                 vblwait->reply.tval_usec = now.tv_usec;
1811
1812                 DRM_DEBUG("returning %d to client\n",
1813                           vblwait->reply.sequence);
1814         } else {
1815                 DRM_DEBUG("vblank wait interrupted by signal\n");
1816         }
1817
1818 done:
1819         drm_vblank_put(dev, pipe);
1820         return ret;
1821 }
1822
1823 static void drm_handle_vblank_events(struct drm_device *dev, unsigned int pipe)
1824 {
1825         struct drm_pending_vblank_event *e, *t;
1826         struct timeval now;
1827         unsigned int seq;
1828
1829         assert_spin_locked(&dev->event_lock);
1830
1831         seq = drm_vblank_count_and_time(dev, pipe, &now);
1832
1833         list_for_each_entry_safe(e, t, &dev->vblank_event_list, base.link) {
1834                 if (e->pipe != pipe)
1835                         continue;
1836                 if ((seq - e->event.sequence) > (1<<23))
1837                         continue;
1838
1839                 DRM_DEBUG("vblank event on %d, current %d\n",
1840                           e->event.sequence, seq);
1841
1842                 list_del(&e->base.link);
1843                 drm_vblank_put(dev, pipe);
1844                 send_vblank_event(dev, e, seq, &now);
1845         }
1846
1847         trace_drm_vblank_event(pipe, seq);
1848 }
1849
1850 /**
1851  * drm_handle_vblank - handle a vblank event
1852  * @dev: DRM device
1853  * @pipe: index of CRTC where this event occurred
1854  *
1855  * Drivers should call this routine in their vblank interrupt handlers to
1856  * update the vblank counter and send any signals that may be pending.
1857  *
1858  * This is the legacy version of drm_crtc_handle_vblank().
1859  */
1860 bool drm_handle_vblank(struct drm_device *dev, unsigned int pipe)
1861 {
1862         struct drm_vblank_crtc *vblank = &dev->vblank[pipe];
1863         unsigned long irqflags;
1864
1865         if (WARN_ON_ONCE(!dev->num_crtcs))
1866                 return false;
1867
1868         if (WARN_ON(pipe >= dev->num_crtcs))
1869                 return false;
1870
1871         spin_lock_irqsave(&dev->event_lock, irqflags);
1872
1873         /* Need timestamp lock to prevent concurrent execution with
1874          * vblank enable/disable, as this would cause inconsistent
1875          * or corrupted timestamps and vblank counts.
1876          */
1877         spin_lock(&dev->vblank_time_lock);
1878
1879         /* Vblank irq handling disabled. Nothing to do. */
1880         if (!vblank->enabled) {
1881                 spin_unlock(&dev->vblank_time_lock);
1882                 spin_unlock_irqrestore(&dev->event_lock, irqflags);
1883                 return false;
1884         }
1885
1886         drm_update_vblank_count(dev, pipe, DRM_CALLED_FROM_VBLIRQ);
1887
1888         spin_unlock(&dev->vblank_time_lock);
1889
1890         wake_up(&vblank->queue);
1891         drm_handle_vblank_events(dev, pipe);
1892
1893         spin_unlock_irqrestore(&dev->event_lock, irqflags);
1894
1895         return true;
1896 }
1897 EXPORT_SYMBOL(drm_handle_vblank);
1898
1899 /**
1900  * drm_crtc_handle_vblank - handle a vblank event
1901  * @crtc: where this event occurred
1902  *
1903  * Drivers should call this routine in their vblank interrupt handlers to
1904  * update the vblank counter and send any signals that may be pending.
1905  *
1906  * This is the native KMS version of drm_handle_vblank().
1907  *
1908  * Returns:
1909  * True if the event was successfully handled, false on failure.
1910  */
1911 bool drm_crtc_handle_vblank(struct drm_crtc *crtc)
1912 {
1913         return drm_handle_vblank(crtc->dev, drm_crtc_index(crtc));
1914 }
1915 EXPORT_SYMBOL(drm_crtc_handle_vblank);
1916
1917 /**
1918  * drm_vblank_no_hw_counter - "No hw counter" implementation of .get_vblank_counter()
1919  * @dev: DRM device
1920  * @pipe: CRTC for which to read the counter
1921  *
1922  * Drivers can plug this into the .get_vblank_counter() function if
1923  * there is no useable hardware frame counter available.
1924  *
1925  * Returns:
1926  * 0
1927  */
1928 u32 drm_vblank_no_hw_counter(struct drm_device *dev, unsigned int pipe)
1929 {
1930         return 0;
1931 }
1932 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_no_hw_counter);