Merge tag 'v4.8' into patchwork
[cascardo/linux.git] / drivers / media / platform / mtk-vcodec / venc / venc_vp8_if.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2016 MediaTek Inc.
3  * Author: Daniel Hsiao <daniel.hsiao@mediatek.com>
4  *         PoChun Lin <pochun.lin@mediatek.com>
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  *
11  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14  * GNU General Public License for more details.
15  */
16
17 #include <linux/interrupt.h>
18 #include <linux/kernel.h>
19 #include <linux/slab.h>
20
21 #include "../mtk_vcodec_drv.h"
22 #include "../mtk_vcodec_util.h"
23 #include "../mtk_vcodec_intr.h"
24 #include "../mtk_vcodec_enc.h"
25 #include "../mtk_vcodec_enc_pm.h"
26 #include "../venc_drv_base.h"
27 #include "../venc_ipi_msg.h"
28 #include "../venc_vpu_if.h"
29 #include "mtk_vpu.h"
30
31 #define VENC_BITSTREAM_FRAME_SIZE 0x0098
32 #define VENC_BITSTREAM_HEADER_LEN 0x00e8
33
34 /* This ac_tag is vp8 frame tag. */
35 #define MAX_AC_TAG_SIZE 10
36
37 /**
38  * enum venc_vp8_vpu_work_buf - vp8 encoder buffer index
39  */
40 enum venc_vp8_vpu_work_buf {
41         VENC_VP8_VPU_WORK_BUF_LUMA,
42         VENC_VP8_VPU_WORK_BUF_LUMA2,
43         VENC_VP8_VPU_WORK_BUF_LUMA3,
44         VENC_VP8_VPU_WORK_BUF_CHROMA,
45         VENC_VP8_VPU_WORK_BUF_CHROMA2,
46         VENC_VP8_VPU_WORK_BUF_CHROMA3,
47         VENC_VP8_VPU_WORK_BUF_MV_INFO,
48         VENC_VP8_VPU_WORK_BUF_BS_HEADER,
49         VENC_VP8_VPU_WORK_BUF_PROB_BUF,
50         VENC_VP8_VPU_WORK_BUF_RC_INFO,
51         VENC_VP8_VPU_WORK_BUF_RC_CODE,
52         VENC_VP8_VPU_WORK_BUF_RC_CODE2,
53         VENC_VP8_VPU_WORK_BUF_RC_CODE3,
54         VENC_VP8_VPU_WORK_BUF_MAX,
55 };
56
57 /*
58  * struct venc_vp8_vpu_config - Structure for vp8 encoder configuration
59  *                              AP-W/R : AP is writer/reader on this item
60  *                              VPU-W/R: VPU is write/reader on this item
61  * @input_fourcc: input fourcc
62  * @bitrate: target bitrate (in bps)
63  * @pic_w: picture width. Picture size is visible stream resolution, in pixels,
64  *         to be used for display purposes; must be smaller or equal to buffer
65  *         size.
66  * @pic_h: picture height
67  * @buf_w: buffer width (with 16 alignment). Buffer size is stream resolution
68  *         in pixels aligned to hardware requirements.
69  * @buf_h: buffer height (with 16 alignment)
70  * @gop_size: group of picture size (key frame)
71  * @framerate: frame rate in fps
72  * @ts_mode: temporal scalability mode (0: disable, 1: enable)
73  *           support three temporal layers - 0: 7.5fps 1: 7.5fps 2: 15fps.
74  */
75 struct venc_vp8_vpu_config {
76         u32 input_fourcc;
77         u32 bitrate;
78         u32 pic_w;
79         u32 pic_h;
80         u32 buf_w;
81         u32 buf_h;
82         u32 gop_size;
83         u32 framerate;
84         u32 ts_mode;
85 };
86
87 /*
88  * struct venc_vp8_vpu_buf - Structure for buffer information
89  *                           AP-W/R : AP is writer/reader on this item
90  *                           VPU-W/R: VPU is write/reader on this item
91  * @iova: IO virtual address
92  * @vpua: VPU side memory addr which is used by RC_CODE
93  * @size: buffer size (in bytes)
94  */
95 struct venc_vp8_vpu_buf {
96         u32 iova;
97         u32 vpua;
98         u32 size;
99 };
100
101 /*
102  * struct venc_vp8_vsi - Structure for VPU driver control and info share
103  *                       AP-W/R : AP is writer/reader on this item
104  *                       VPU-W/R: VPU is write/reader on this item
105  * This structure is allocated in VPU side and shared to AP side.
106  * @config: vp8 encoder configuration
107  * @work_bufs: working buffer information in VPU side
108  * The work_bufs here is for storing the 'size' info shared to AP side.
109  * The similar item in struct venc_vp8_inst is for memory allocation
110  * in AP side. The AP driver will copy the 'size' from here to the one in
111  * struct mtk_vcodec_mem, then invoke mtk_vcodec_mem_alloc to allocate
112  * the buffer. After that, bypass the 'dma_addr' to the 'iova' field here for
113  * register setting in VPU side.
114  */
115 struct venc_vp8_vsi {
116         struct venc_vp8_vpu_config config;
117         struct venc_vp8_vpu_buf work_bufs[VENC_VP8_VPU_WORK_BUF_MAX];
118 };
119
120 /*
121  * struct venc_vp8_inst - vp8 encoder AP driver instance
122  * @hw_base: vp8 encoder hardware register base
123  * @work_bufs: working buffer
124  * @work_buf_allocated: working buffer allocated flag
125  * @frm_cnt: encoded frame count, it's used for I-frame judgement and
126  *           reset when force intra cmd received.
127  * @ts_mode: temporal scalability mode (0: disable, 1: enable)
128  *           support three temporal layers - 0: 7.5fps 1: 7.5fps 2: 15fps.
129  * @vpu_inst: VPU instance to exchange information between AP and VPU
130  * @vsi: driver structure allocated by VPU side and shared to AP side for
131  *       control and info share
132  * @ctx: context for v4l2 layer integration
133  */
134 struct venc_vp8_inst {
135         void __iomem *hw_base;
136         struct mtk_vcodec_mem work_bufs[VENC_VP8_VPU_WORK_BUF_MAX];
137         bool work_buf_allocated;
138         unsigned int frm_cnt;
139         unsigned int ts_mode;
140         struct venc_vpu_inst vpu_inst;
141         struct venc_vp8_vsi *vsi;
142         struct mtk_vcodec_ctx *ctx;
143 };
144
145 static inline u32 vp8_enc_read_reg(struct venc_vp8_inst *inst, u32 addr)
146 {
147         return readl(inst->hw_base + addr);
148 }
149
150 static void vp8_enc_free_work_buf(struct venc_vp8_inst *inst)
151 {
152         int i;
153
154         mtk_vcodec_debug_enter(inst);
155
156         /* Buffers need to be freed by AP. */
157         for (i = 0; i < VENC_VP8_VPU_WORK_BUF_MAX; i++) {
158                 if ((inst->work_bufs[i].size == 0))
159                         continue;
160                 mtk_vcodec_mem_free(inst->ctx, &inst->work_bufs[i]);
161         }
162
163         mtk_vcodec_debug_leave(inst);
164 }
165
166 static int vp8_enc_alloc_work_buf(struct venc_vp8_inst *inst)
167 {
168         int i;
169         int ret = 0;
170         struct venc_vp8_vpu_buf *wb = inst->vsi->work_bufs;
171
172         mtk_vcodec_debug_enter(inst);
173
174         for (i = 0; i < VENC_VP8_VPU_WORK_BUF_MAX; i++) {
175                 if ((wb[i].size == 0))
176                         continue;
177                 /*
178                  * This 'wb' structure is set by VPU side and shared to AP for
179                  * buffer allocation and IO virtual addr mapping. For most of
180                  * the buffers, AP will allocate the buffer according to 'size'
181                  * field and store the IO virtual addr in 'iova' field. For the
182                  * RC_CODEx buffers, they are pre-allocated in the VPU side
183                  * because they are inside VPU SRAM, and save the VPU addr in
184                  * the 'vpua' field. The AP will translate the VPU addr to the
185                  * corresponding IO virtual addr and store in 'iova' field.
186                  */
187                 inst->work_bufs[i].size = wb[i].size;
188                 ret = mtk_vcodec_mem_alloc(inst->ctx, &inst->work_bufs[i]);
189                 if (ret) {
190                         mtk_vcodec_err(inst,
191                                        "cannot alloc work_bufs[%d]", i);
192                         goto err_alloc;
193                 }
194                 /*
195                  * This RC_CODEx is pre-allocated by VPU and saved in VPU addr.
196                  * So we need use memcpy to copy RC_CODEx from VPU addr into IO
197                  * virtual addr in 'iova' field for reg setting in VPU side.
198                  */
199                 if (i == VENC_VP8_VPU_WORK_BUF_RC_CODE ||
200                     i == VENC_VP8_VPU_WORK_BUF_RC_CODE2 ||
201                     i == VENC_VP8_VPU_WORK_BUF_RC_CODE3) {
202                         void *tmp_va;
203
204                         tmp_va = vpu_mapping_dm_addr(inst->vpu_inst.dev,
205                                                      wb[i].vpua);
206                         memcpy(inst->work_bufs[i].va, tmp_va, wb[i].size);
207                 }
208                 wb[i].iova = inst->work_bufs[i].dma_addr;
209
210                 mtk_vcodec_debug(inst,
211                                  "work_bufs[%d] va=0x%p,iova=%pad,size=%zu",
212                                  i, inst->work_bufs[i].va,
213                                  &inst->work_bufs[i].dma_addr,
214                                  inst->work_bufs[i].size);
215         }
216
217         mtk_vcodec_debug_leave(inst);
218
219         return ret;
220
221 err_alloc:
222         vp8_enc_free_work_buf(inst);
223
224         return ret;
225 }
226
227 static unsigned int vp8_enc_wait_venc_done(struct venc_vp8_inst *inst)
228 {
229         unsigned int irq_status = 0;
230         struct mtk_vcodec_ctx *ctx = (struct mtk_vcodec_ctx *)inst->ctx;
231
232         if (!mtk_vcodec_wait_for_done_ctx(ctx, MTK_INST_IRQ_RECEIVED,
233                                           WAIT_INTR_TIMEOUT_MS)) {
234                 irq_status = ctx->irq_status;
235                 mtk_vcodec_debug(inst, "isr return %x", irq_status);
236         }
237         return irq_status;
238 }
239
240 /*
241  * Compose ac_tag, bitstream header and bitstream payload into
242  * one bitstream buffer.
243  */
244 static int vp8_enc_compose_one_frame(struct venc_vp8_inst *inst,
245                                      struct mtk_vcodec_mem *bs_buf,
246                                      unsigned int *bs_size)
247 {
248         unsigned int not_key;
249         u32 bs_frm_size;
250         u32 bs_hdr_len;
251         unsigned int ac_tag_size;
252         u8 ac_tag[MAX_AC_TAG_SIZE];
253         u32 tag;
254
255         bs_frm_size = vp8_enc_read_reg(inst, VENC_BITSTREAM_FRAME_SIZE);
256         bs_hdr_len = vp8_enc_read_reg(inst, VENC_BITSTREAM_HEADER_LEN);
257
258         /* if a frame is key frame, not_key is 0 */
259         not_key = !inst->vpu_inst.is_key_frm;
260         tag = (bs_hdr_len << 5) | 0x10 | not_key;
261         ac_tag[0] = tag & 0xff;
262         ac_tag[1] = (tag >> 8) & 0xff;
263         ac_tag[2] = (tag >> 16) & 0xff;
264
265         /* key frame */
266         if (not_key == 0) {
267                 ac_tag_size = MAX_AC_TAG_SIZE;
268                 ac_tag[3] = 0x9d;
269                 ac_tag[4] = 0x01;
270                 ac_tag[5] = 0x2a;
271                 ac_tag[6] = inst->vsi->config.pic_w;
272                 ac_tag[7] = inst->vsi->config.pic_w >> 8;
273                 ac_tag[8] = inst->vsi->config.pic_h;
274                 ac_tag[9] = inst->vsi->config.pic_h >> 8;
275         } else {
276                 ac_tag_size = 3;
277         }
278
279         if (bs_buf->size < bs_hdr_len + bs_frm_size + ac_tag_size) {
280                 mtk_vcodec_err(inst, "bitstream buf size is too small(%zu)",
281                                bs_buf->size);
282                 return -EINVAL;
283         }
284
285         /*
286         * (1) The vp8 bitstream header and body are generated by the HW vp8
287         * encoder separately at the same time. We cannot know the bitstream
288         * header length in advance.
289         * (2) From the vp8 spec, there is no stuffing byte allowed between the
290         * ac tag, bitstream header and bitstream body.
291         */
292         memmove(bs_buf->va + bs_hdr_len + ac_tag_size,
293                 bs_buf->va, bs_frm_size);
294         memcpy(bs_buf->va + ac_tag_size,
295                inst->work_bufs[VENC_VP8_VPU_WORK_BUF_BS_HEADER].va,
296                bs_hdr_len);
297         memcpy(bs_buf->va, ac_tag, ac_tag_size);
298         *bs_size = bs_frm_size + bs_hdr_len + ac_tag_size;
299
300         return 0;
301 }
302
303 static int vp8_enc_encode_frame(struct venc_vp8_inst *inst,
304                                 struct venc_frm_buf *frm_buf,
305                                 struct mtk_vcodec_mem *bs_buf,
306                                 unsigned int *bs_size)
307 {
308         int ret = 0;
309         unsigned int irq_status;
310
311         mtk_vcodec_debug(inst, "->frm_cnt=%d", inst->frm_cnt);
312
313         ret = vpu_enc_encode(&inst->vpu_inst, 0, frm_buf, bs_buf, bs_size);
314         if (ret)
315                 return ret;
316
317         irq_status = vp8_enc_wait_venc_done(inst);
318         if (irq_status != MTK_VENC_IRQ_STATUS_FRM) {
319                 mtk_vcodec_err(inst, "irq_status=%d failed", irq_status);
320                 return -EIO;
321         }
322
323         if (vp8_enc_compose_one_frame(inst, bs_buf, bs_size)) {
324                 mtk_vcodec_err(inst, "vp8_enc_compose_one_frame failed");
325                 return -EINVAL;
326         }
327
328         inst->frm_cnt++;
329         mtk_vcodec_debug(inst, "<-size=%d key_frm=%d", *bs_size,
330                          inst->vpu_inst.is_key_frm);
331
332         return ret;
333 }
334
335 static int vp8_enc_init(struct mtk_vcodec_ctx *ctx, unsigned long *handle)
336 {
337         int ret = 0;
338         struct venc_vp8_inst *inst;
339
340         inst = kzalloc(sizeof(*inst), GFP_KERNEL);
341         if (!inst)
342                 return -ENOMEM;
343
344         inst->ctx = ctx;
345         inst->vpu_inst.ctx = ctx;
346         inst->vpu_inst.dev = ctx->dev->vpu_plat_dev;
347         inst->vpu_inst.id = IPI_VENC_VP8;
348         inst->hw_base = mtk_vcodec_get_reg_addr(inst->ctx, VENC_LT_SYS);
349
350         mtk_vcodec_debug_enter(inst);
351
352         ret = vpu_enc_init(&inst->vpu_inst);
353
354         inst->vsi = (struct venc_vp8_vsi *)inst->vpu_inst.vsi;
355
356         mtk_vcodec_debug_leave(inst);
357
358         if (ret)
359                 kfree(inst);
360         else
361                 (*handle) = (unsigned long)inst;
362
363         return ret;
364 }
365
366 static int vp8_enc_encode(unsigned long handle,
367                           enum venc_start_opt opt,
368                           struct venc_frm_buf *frm_buf,
369                           struct mtk_vcodec_mem *bs_buf,
370                           struct venc_done_result *result)
371 {
372         int ret = 0;
373         struct venc_vp8_inst *inst = (struct venc_vp8_inst *)handle;
374         struct mtk_vcodec_ctx *ctx = inst->ctx;
375
376         mtk_vcodec_debug_enter(inst);
377
378         enable_irq(ctx->dev->enc_lt_irq);
379
380         switch (opt) {
381         case VENC_START_OPT_ENCODE_FRAME:
382                 ret = vp8_enc_encode_frame(inst, frm_buf, bs_buf,
383                                            &result->bs_size);
384                 if (ret)
385                         goto encode_err;
386                 result->is_key_frm = inst->vpu_inst.is_key_frm;
387                 break;
388
389         default:
390                 mtk_vcodec_err(inst, "opt not support:%d", opt);
391                 ret = -EINVAL;
392                 break;
393         }
394
395 encode_err:
396
397         disable_irq(ctx->dev->enc_lt_irq);
398         mtk_vcodec_debug_leave(inst);
399
400         return ret;
401 }
402
403 static int vp8_enc_set_param(unsigned long handle,
404                              enum venc_set_param_type type,
405                              struct venc_enc_param *enc_prm)
406 {
407         int ret = 0;
408         struct venc_vp8_inst *inst = (struct venc_vp8_inst *)handle;
409
410         mtk_vcodec_debug(inst, "->type=%d", type);
411
412         switch (type) {
413         case VENC_SET_PARAM_ENC:
414                 inst->vsi->config.input_fourcc = enc_prm->input_yuv_fmt;
415                 inst->vsi->config.bitrate = enc_prm->bitrate;
416                 inst->vsi->config.pic_w = enc_prm->width;
417                 inst->vsi->config.pic_h = enc_prm->height;
418                 inst->vsi->config.buf_w = enc_prm->buf_width;
419                 inst->vsi->config.buf_h = enc_prm->buf_height;
420                 inst->vsi->config.gop_size = enc_prm->gop_size;
421                 inst->vsi->config.framerate = enc_prm->frm_rate;
422                 inst->vsi->config.ts_mode = inst->ts_mode;
423                 ret = vpu_enc_set_param(&inst->vpu_inst, type, enc_prm);
424                 if (ret)
425                         break;
426                 if (inst->work_buf_allocated) {
427                         vp8_enc_free_work_buf(inst);
428                         inst->work_buf_allocated = false;
429                 }
430                 ret = vp8_enc_alloc_work_buf(inst);
431                 if (ret)
432                         break;
433                 inst->work_buf_allocated = true;
434                 break;
435
436         /*
437          * VENC_SET_PARAM_TS_MODE must be called before VENC_SET_PARAM_ENC
438          */
439         case VENC_SET_PARAM_TS_MODE:
440                 inst->ts_mode = 1;
441                 mtk_vcodec_debug(inst, "set ts_mode");
442                 break;
443
444         default:
445                 ret = vpu_enc_set_param(&inst->vpu_inst, type, enc_prm);
446                 break;
447         }
448
449         mtk_vcodec_debug_leave(inst);
450
451         return ret;
452 }
453
454 static int vp8_enc_deinit(unsigned long handle)
455 {
456         int ret = 0;
457         struct venc_vp8_inst *inst = (struct venc_vp8_inst *)handle;
458
459         mtk_vcodec_debug_enter(inst);
460
461         ret = vpu_enc_deinit(&inst->vpu_inst);
462
463         if (inst->work_buf_allocated)
464                 vp8_enc_free_work_buf(inst);
465
466         mtk_vcodec_debug_leave(inst);
467         kfree(inst);
468
469         return ret;
470 }
471
472 static const struct venc_common_if venc_vp8_if = {
473         vp8_enc_init,
474         vp8_enc_encode,
475         vp8_enc_set_param,
476         vp8_enc_deinit,
477 };
478
479 const struct venc_common_if *get_vp8_enc_comm_if(void);
480
481 const struct venc_common_if *get_vp8_enc_comm_if(void)
482 {
483         return &venc_vp8_if;
484 }