perf/x86/uncore/hsw-ep: Handle systems with only two SBOXes
[cascardo/linux.git] / sound / soc / intel / sst-firmware.c
1 /*
2  * Intel SST Firmware Loader
3  *
4  * Copyright (C) 2013, Intel Corporation. All rights reserved.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU General Public License version
8  * 2 as published by the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
11  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13  * GNU General Public License for more details.
14  *
15  */
16
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/slab.h>
19 #include <linux/sched.h>
20 #include <linux/firmware.h>
21 #include <linux/export.h>
22 #include <linux/platform_device.h>
23 #include <linux/dma-mapping.h>
24 #include <linux/dmaengine.h>
25 #include <linux/pci.h>
26 #include <linux/acpi.h>
27
28 /* supported DMA engine drivers */
29 #include <linux/platform_data/dma-dw.h>
30 #include <linux/dma/dw.h>
31
32 #include <asm/page.h>
33 #include <asm/pgtable.h>
34
35 #include "sst-dsp.h"
36 #include "sst-dsp-priv.h"
37
38 #define SST_DMA_RESOURCES       2
39 #define SST_DSP_DMA_MAX_BURST   0x3
40 #define SST_HSW_BLOCK_ANY       0xffffffff
41
42 #define SST_HSW_MASK_DMA_ADDR_DSP 0xfff00000
43
44 struct sst_dma {
45         struct sst_dsp *sst;
46
47         struct dw_dma_chip *chip;
48
49         struct dma_async_tx_descriptor *desc;
50         struct dma_chan *ch;
51 };
52
53 static inline void sst_memcpy32(volatile void __iomem *dest, void *src, u32 bytes)
54 {
55         /* __iowrite32_copy use 32bit size values so divide by 4 */
56         __iowrite32_copy((void *)dest, src, bytes/4);
57 }
58
59 static void sst_dma_transfer_complete(void *arg)
60 {
61         struct sst_dsp *sst = (struct sst_dsp *)arg;
62
63         dev_dbg(sst->dev, "DMA: callback\n");
64 }
65
66 static int sst_dsp_dma_copy(struct sst_dsp *sst, dma_addr_t dest_addr,
67         dma_addr_t src_addr, size_t size)
68 {
69         struct dma_async_tx_descriptor *desc;
70         struct sst_dma *dma = sst->dma;
71
72         if (dma->ch == NULL) {
73                 dev_err(sst->dev, "error: no DMA channel\n");
74                 return -ENODEV;
75         }
76
77         dev_dbg(sst->dev, "DMA: src: 0x%lx dest 0x%lx size %zu\n",
78                 (unsigned long)src_addr, (unsigned long)dest_addr, size);
79
80         desc = dma->ch->device->device_prep_dma_memcpy(dma->ch, dest_addr,
81                 src_addr, size, DMA_CTRL_ACK);
82         if (!desc){
83                 dev_err(sst->dev, "error: dma prep memcpy failed\n");
84                 return -EINVAL;
85         }
86
87         desc->callback = sst_dma_transfer_complete;
88         desc->callback_param = sst;
89
90         desc->tx_submit(desc);
91         dma_wait_for_async_tx(desc);
92
93         return 0;
94 }
95
96 /* copy to DSP */
97 int sst_dsp_dma_copyto(struct sst_dsp *sst, dma_addr_t dest_addr,
98         dma_addr_t src_addr, size_t size)
99 {
100         return sst_dsp_dma_copy(sst, dest_addr | SST_HSW_MASK_DMA_ADDR_DSP,
101                         src_addr, size);
102 }
103 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_dsp_dma_copyto);
104
105 /* copy from DSP */
106 int sst_dsp_dma_copyfrom(struct sst_dsp *sst, dma_addr_t dest_addr,
107         dma_addr_t src_addr, size_t size)
108 {
109         return sst_dsp_dma_copy(sst, dest_addr,
110                 src_addr | SST_HSW_MASK_DMA_ADDR_DSP, size);
111 }
112 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_dsp_dma_copyfrom);
113
114 /* remove module from memory - callers hold locks */
115 static void block_list_remove(struct sst_dsp *dsp,
116         struct list_head *block_list)
117 {
118         struct sst_mem_block *block, *tmp;
119         int err;
120
121         /* disable each block  */
122         list_for_each_entry(block, block_list, module_list) {
123
124                 if (block->ops && block->ops->disable) {
125                         err = block->ops->disable(block);
126                         if (err < 0)
127                                 dev_err(dsp->dev,
128                                         "error: cant disable block %d:%d\n",
129                                         block->type, block->index);
130                 }
131         }
132
133         /* mark each block as free */
134         list_for_each_entry_safe(block, tmp, block_list, module_list) {
135                 list_del(&block->module_list);
136                 list_move(&block->list, &dsp->free_block_list);
137                 dev_dbg(dsp->dev, "block freed %d:%d at offset 0x%x\n",
138                         block->type, block->index, block->offset);
139         }
140 }
141
142 /* prepare the memory block to receive data from host - callers hold locks */
143 static int block_list_prepare(struct sst_dsp *dsp,
144         struct list_head *block_list)
145 {
146         struct sst_mem_block *block;
147         int ret = 0;
148
149         /* enable each block so that's it'e ready for data */
150         list_for_each_entry(block, block_list, module_list) {
151
152                 if (block->ops && block->ops->enable && !block->users) {
153                         ret = block->ops->enable(block);
154                         if (ret < 0) {
155                                 dev_err(dsp->dev,
156                                         "error: cant disable block %d:%d\n",
157                                         block->type, block->index);
158                                 goto err;
159                         }
160                 }
161         }
162         return ret;
163
164 err:
165         list_for_each_entry(block, block_list, module_list) {
166                 if (block->ops && block->ops->disable)
167                         block->ops->disable(block);
168         }
169         return ret;
170 }
171
172 static struct dw_dma_platform_data dw_pdata = {
173         .is_private = 1,
174         .chan_allocation_order = CHAN_ALLOCATION_ASCENDING,
175         .chan_priority = CHAN_PRIORITY_ASCENDING,
176 };
177
178 static struct dw_dma_chip *dw_probe(struct device *dev, struct resource *mem,
179         int irq)
180 {
181         struct dw_dma_chip *chip;
182         int err;
183
184         chip = devm_kzalloc(dev, sizeof(*chip), GFP_KERNEL);
185         if (!chip)
186                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
187
188         chip->irq = irq;
189         chip->regs = devm_ioremap_resource(dev, mem);
190         if (IS_ERR(chip->regs))
191                 return ERR_CAST(chip->regs);
192
193         err = dma_coerce_mask_and_coherent(dev, DMA_BIT_MASK(31));
194         if (err)
195                 return ERR_PTR(err);
196
197         chip->dev = dev;
198         err = dw_dma_probe(chip, &dw_pdata);
199         if (err)
200                 return ERR_PTR(err);
201
202         return chip;
203 }
204
205 static void dw_remove(struct dw_dma_chip *chip)
206 {
207         dw_dma_remove(chip);
208 }
209
210 static bool dma_chan_filter(struct dma_chan *chan, void *param)
211 {
212         struct sst_dsp *dsp = (struct sst_dsp *)param;
213
214         return chan->device->dev == dsp->dma_dev;
215 }
216
217 int sst_dsp_dma_get_channel(struct sst_dsp *dsp, int chan_id)
218 {
219         struct sst_dma *dma = dsp->dma;
220         struct dma_slave_config slave;
221         dma_cap_mask_t mask;
222         int ret;
223
224         /* The Intel MID DMA engine driver needs the slave config set but
225          * Synopsis DMA engine driver safely ignores the slave config */
226         dma_cap_zero(mask);
227         dma_cap_set(DMA_SLAVE, mask);
228         dma_cap_set(DMA_MEMCPY, mask);
229
230         dma->ch = dma_request_channel(mask, dma_chan_filter, dsp);
231         if (dma->ch == NULL) {
232                 dev_err(dsp->dev, "error: DMA request channel failed\n");
233                 return -EIO;
234         }
235
236         memset(&slave, 0, sizeof(slave));
237         slave.direction = DMA_MEM_TO_DEV;
238         slave.src_addr_width =
239                 slave.dst_addr_width = DMA_SLAVE_BUSWIDTH_4_BYTES;
240         slave.src_maxburst = slave.dst_maxburst = SST_DSP_DMA_MAX_BURST;
241
242         ret = dmaengine_slave_config(dma->ch, &slave);
243         if (ret) {
244                 dev_err(dsp->dev, "error: unable to set DMA slave config %d\n",
245                         ret);
246                 dma_release_channel(dma->ch);
247                 dma->ch = NULL;
248         }
249
250         return ret;
251 }
252 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_dsp_dma_get_channel);
253
254 void sst_dsp_dma_put_channel(struct sst_dsp *dsp)
255 {
256         struct sst_dma *dma = dsp->dma;
257
258         if (!dma->ch)
259                 return;
260
261         dma_release_channel(dma->ch);
262         dma->ch = NULL;
263 }
264 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_dsp_dma_put_channel);
265
266 int sst_dma_new(struct sst_dsp *sst)
267 {
268         struct sst_pdata *sst_pdata = sst->pdata;
269         struct sst_dma *dma;
270         struct resource mem;
271         const char *dma_dev_name;
272         int ret = 0;
273
274         /* configure the correct platform data for whatever DMA engine
275         * is attached to the ADSP IP. */
276         switch (sst->pdata->dma_engine) {
277         case SST_DMA_TYPE_DW:
278                 dma_dev_name = "dw_dmac";
279                 break;
280         case SST_DMA_TYPE_MID:
281                 dma_dev_name = "Intel MID DMA";
282                 break;
283         default:
284                 dev_err(sst->dev, "error: invalid DMA engine %d\n",
285                         sst->pdata->dma_engine);
286                 return -EINVAL;
287         }
288
289         dma = devm_kzalloc(sst->dev, sizeof(struct sst_dma), GFP_KERNEL);
290         if (!dma)
291                 return -ENOMEM;
292
293         dma->sst = sst;
294
295         memset(&mem, 0, sizeof(mem));
296
297         mem.start = sst->addr.lpe_base + sst_pdata->dma_base;
298         mem.end   = sst->addr.lpe_base + sst_pdata->dma_base + sst_pdata->dma_size - 1;
299         mem.flags = IORESOURCE_MEM;
300
301         /* now register DMA engine device */
302         dma->chip = dw_probe(sst->dma_dev, &mem, sst_pdata->irq);
303         if (IS_ERR(dma->chip)) {
304                 dev_err(sst->dev, "error: DMA device register failed\n");
305                 ret = PTR_ERR(dma->chip);
306                 goto err_dma_dev;
307         }
308
309         sst->dma = dma;
310         sst->fw_use_dma = true;
311         return 0;
312
313 err_dma_dev:
314         devm_kfree(sst->dev, dma);
315         return ret;
316 }
317 EXPORT_SYMBOL(sst_dma_new);
318
319 void sst_dma_free(struct sst_dma *dma)
320 {
321
322         if (dma == NULL)
323                 return;
324
325         if (dma->ch)
326                 dma_release_channel(dma->ch);
327
328         if (dma->chip)
329                 dw_remove(dma->chip);
330
331 }
332 EXPORT_SYMBOL(sst_dma_free);
333
334 /* create new generic firmware object */
335 struct sst_fw *sst_fw_new(struct sst_dsp *dsp, 
336         const struct firmware *fw, void *private)
337 {
338         struct sst_fw *sst_fw;
339         int err;
340
341         if (!dsp->ops->parse_fw)
342                 return NULL;
343
344         sst_fw = kzalloc(sizeof(*sst_fw), GFP_KERNEL);
345         if (sst_fw == NULL)
346                 return NULL;
347
348         sst_fw->dsp = dsp;
349         sst_fw->private = private;
350         sst_fw->size = fw->size;
351
352         /* allocate DMA buffer to store FW data */
353         sst_fw->dma_buf = dma_alloc_coherent(dsp->dma_dev, sst_fw->size,
354                                 &sst_fw->dmable_fw_paddr, GFP_DMA | GFP_KERNEL);
355         if (!sst_fw->dma_buf) {
356                 dev_err(dsp->dev, "error: DMA alloc failed\n");
357                 kfree(sst_fw);
358                 return NULL;
359         }
360
361         /* copy FW data to DMA-able memory */
362         memcpy((void *)sst_fw->dma_buf, (void *)fw->data, fw->size);
363
364         if (dsp->fw_use_dma) {
365                 err = sst_dsp_dma_get_channel(dsp, 0);
366                 if (err < 0)
367                         goto chan_err;
368         }
369
370         /* call core specific FW paser to load FW data into DSP */
371         err = dsp->ops->parse_fw(sst_fw);
372         if (err < 0) {
373                 dev_err(dsp->dev, "error: parse fw failed %d\n", err);
374                 goto parse_err;
375         }
376
377         if (dsp->fw_use_dma)
378                 sst_dsp_dma_put_channel(dsp);
379
380         mutex_lock(&dsp->mutex);
381         list_add(&sst_fw->list, &dsp->fw_list);
382         mutex_unlock(&dsp->mutex);
383
384         return sst_fw;
385
386 parse_err:
387         if (dsp->fw_use_dma)
388                 sst_dsp_dma_put_channel(dsp);
389 chan_err:
390         dma_free_coherent(dsp->dma_dev, sst_fw->size,
391                                 sst_fw->dma_buf,
392                                 sst_fw->dmable_fw_paddr);
393         sst_fw->dma_buf = NULL;
394         kfree(sst_fw);
395         return NULL;
396 }
397 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_fw_new);
398
399 int sst_fw_reload(struct sst_fw *sst_fw)
400 {
401         struct sst_dsp *dsp = sst_fw->dsp;
402         int ret;
403
404         dev_dbg(dsp->dev, "reloading firmware\n");
405
406         /* call core specific FW paser to load FW data into DSP */
407         ret = dsp->ops->parse_fw(sst_fw);
408         if (ret < 0)
409                 dev_err(dsp->dev, "error: parse fw failed %d\n", ret);
410
411         return ret;
412 }
413 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_fw_reload);
414
415 void sst_fw_unload(struct sst_fw *sst_fw)
416 {
417         struct sst_dsp *dsp = sst_fw->dsp;
418         struct sst_module *module, *mtmp;
419         struct sst_module_runtime *runtime, *rtmp;
420
421         dev_dbg(dsp->dev, "unloading firmware\n");
422
423         mutex_lock(&dsp->mutex);
424
425         /* check module by module */
426         list_for_each_entry_safe(module, mtmp, &dsp->module_list, list) {
427                 if (module->sst_fw == sst_fw) {
428
429                         /* remove runtime modules */
430                         list_for_each_entry_safe(runtime, rtmp, &module->runtime_list, list) {
431
432                                 block_list_remove(dsp, &runtime->block_list);
433                                 list_del(&runtime->list);
434                                 kfree(runtime);
435                         }
436
437                         /* now remove the module */
438                         block_list_remove(dsp, &module->block_list);
439                         list_del(&module->list);
440                         kfree(module);
441                 }
442         }
443
444         /* remove all scratch blocks */
445         block_list_remove(dsp, &dsp->scratch_block_list);
446
447         mutex_unlock(&dsp->mutex);
448 }
449 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_fw_unload);
450
451 /* free single firmware object */
452 void sst_fw_free(struct sst_fw *sst_fw)
453 {
454         struct sst_dsp *dsp = sst_fw->dsp;
455
456         mutex_lock(&dsp->mutex);
457         list_del(&sst_fw->list);
458         mutex_unlock(&dsp->mutex);
459
460         if (sst_fw->dma_buf)
461                 dma_free_coherent(dsp->dma_dev, sst_fw->size, sst_fw->dma_buf,
462                         sst_fw->dmable_fw_paddr);
463         kfree(sst_fw);
464 }
465 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_fw_free);
466
467 /* free all firmware objects */
468 void sst_fw_free_all(struct sst_dsp *dsp)
469 {
470         struct sst_fw *sst_fw, *t;
471
472         mutex_lock(&dsp->mutex);
473         list_for_each_entry_safe(sst_fw, t, &dsp->fw_list, list) {
474
475                 list_del(&sst_fw->list);
476                 dma_free_coherent(dsp->dev, sst_fw->size, sst_fw->dma_buf,
477                         sst_fw->dmable_fw_paddr);
478                 kfree(sst_fw);
479         }
480         mutex_unlock(&dsp->mutex);
481 }
482 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_fw_free_all);
483
484 /* create a new SST generic module from FW template */
485 struct sst_module *sst_module_new(struct sst_fw *sst_fw,
486         struct sst_module_template *template, void *private)
487 {
488         struct sst_dsp *dsp = sst_fw->dsp;
489         struct sst_module *sst_module;
490
491         sst_module = kzalloc(sizeof(*sst_module), GFP_KERNEL);
492         if (sst_module == NULL)
493                 return NULL;
494
495         sst_module->id = template->id;
496         sst_module->dsp = dsp;
497         sst_module->sst_fw = sst_fw;
498         sst_module->scratch_size = template->scratch_size;
499         sst_module->persistent_size = template->persistent_size;
500
501         INIT_LIST_HEAD(&sst_module->block_list);
502         INIT_LIST_HEAD(&sst_module->runtime_list);
503
504         mutex_lock(&dsp->mutex);
505         list_add(&sst_module->list, &dsp->module_list);
506         mutex_unlock(&dsp->mutex);
507
508         return sst_module;
509 }
510 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_module_new);
511
512 /* free firmware module and remove from available list */
513 void sst_module_free(struct sst_module *sst_module)
514 {
515         struct sst_dsp *dsp = sst_module->dsp;
516
517         mutex_lock(&dsp->mutex);
518         list_del(&sst_module->list);
519         mutex_unlock(&dsp->mutex);
520
521         kfree(sst_module);
522 }
523 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_module_free);
524
525 struct sst_module_runtime *sst_module_runtime_new(struct sst_module *module,
526         int id, void *private)
527 {
528         struct sst_dsp *dsp = module->dsp;
529         struct sst_module_runtime *runtime;
530
531         runtime = kzalloc(sizeof(*runtime), GFP_KERNEL);
532         if (runtime == NULL)
533                 return NULL;
534
535         runtime->id = id;
536         runtime->dsp = dsp;
537         runtime->module = module;
538         INIT_LIST_HEAD(&runtime->block_list);
539
540         mutex_lock(&dsp->mutex);
541         list_add(&runtime->list, &module->runtime_list);
542         mutex_unlock(&dsp->mutex);
543
544         return runtime;
545 }
546 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_module_runtime_new);
547
548 void sst_module_runtime_free(struct sst_module_runtime *runtime)
549 {
550         struct sst_dsp *dsp = runtime->dsp;
551
552         mutex_lock(&dsp->mutex);
553         list_del(&runtime->list);
554         mutex_unlock(&dsp->mutex);
555
556         kfree(runtime);
557 }
558 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_module_runtime_free);
559
560 static struct sst_mem_block *find_block(struct sst_dsp *dsp,
561         struct sst_block_allocator *ba)
562 {
563         struct sst_mem_block *block;
564
565         list_for_each_entry(block, &dsp->free_block_list, list) {
566                 if (block->type == ba->type && block->offset == ba->offset)
567                         return block;
568         }
569
570         return NULL;
571 }
572
573 /* Block allocator must be on block boundary */
574 static int block_alloc_contiguous(struct sst_dsp *dsp,
575         struct sst_block_allocator *ba, struct list_head *block_list)
576 {
577         struct list_head tmp = LIST_HEAD_INIT(tmp);
578         struct sst_mem_block *block;
579         u32 block_start = SST_HSW_BLOCK_ANY;
580         int size = ba->size, offset = ba->offset;
581
582         while (ba->size > 0) {
583
584                 block = find_block(dsp, ba);
585                 if (!block) {
586                         list_splice(&tmp, &dsp->free_block_list);
587
588                         ba->size = size;
589                         ba->offset = offset;
590                         return -ENOMEM;
591                 }
592
593                 list_move_tail(&block->list, &tmp);
594                 ba->offset += block->size;
595                 ba->size -= block->size;
596         }
597         ba->size = size;
598         ba->offset = offset;
599
600         list_for_each_entry(block, &tmp, list) {
601
602                 if (block->offset < block_start)
603                         block_start = block->offset;
604
605                 list_add(&block->module_list, block_list);
606
607                 dev_dbg(dsp->dev, "block allocated %d:%d at offset 0x%x\n",
608                         block->type, block->index, block->offset);
609         }
610
611         list_splice(&tmp, &dsp->used_block_list);
612         return 0;
613 }
614
615 /* allocate first free DSP blocks for data - callers hold locks */
616 static int block_alloc(struct sst_dsp *dsp, struct sst_block_allocator *ba,
617         struct list_head *block_list)
618 {
619         struct sst_mem_block *block, *tmp;
620         int ret = 0;
621
622         if (ba->size == 0)
623                 return 0;
624
625         /* find first free whole blocks that can hold module */
626         list_for_each_entry_safe(block, tmp, &dsp->free_block_list, list) {
627
628                 /* ignore blocks with wrong type */
629                 if (block->type != ba->type)
630                         continue;
631
632                 if (ba->size > block->size)
633                         continue;
634
635                 ba->offset = block->offset;
636                 block->bytes_used = ba->size % block->size;
637                 list_add(&block->module_list, block_list);
638                 list_move(&block->list, &dsp->used_block_list);
639                 dev_dbg(dsp->dev, "block allocated %d:%d at offset 0x%x\n",
640                         block->type, block->index, block->offset);
641                 return 0;
642         }
643
644         /* then find free multiple blocks that can hold module */
645         list_for_each_entry_safe(block, tmp, &dsp->free_block_list, list) {
646
647                 /* ignore blocks with wrong type */
648                 if (block->type != ba->type)
649                         continue;
650
651                 /* do we span > 1 blocks */
652                 if (ba->size > block->size) {
653
654                         /* align ba to block boundary */
655                         ba->offset = block->offset;
656
657                         ret = block_alloc_contiguous(dsp, ba, block_list);
658                         if (ret == 0)
659                                 return ret;
660
661                 }
662         }
663
664         /* not enough free block space */
665         return -ENOMEM;
666 }
667
668 int sst_alloc_blocks(struct sst_dsp *dsp, struct sst_block_allocator *ba,
669         struct list_head *block_list)
670 {
671         int ret;
672
673         dev_dbg(dsp->dev, "block request 0x%x bytes at offset 0x%x type %d\n",
674                 ba->size, ba->offset, ba->type);
675
676         mutex_lock(&dsp->mutex);
677
678         ret = block_alloc(dsp, ba, block_list);
679         if (ret < 0) {
680                 dev_err(dsp->dev, "error: can't alloc blocks %d\n", ret);
681                 goto out;
682         }
683
684         /* prepare DSP blocks for module usage */
685         ret = block_list_prepare(dsp, block_list);
686         if (ret < 0)
687                 dev_err(dsp->dev, "error: prepare failed\n");
688
689 out:
690         mutex_unlock(&dsp->mutex);
691         return ret;
692 }
693 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_alloc_blocks);
694
695 int sst_free_blocks(struct sst_dsp *dsp, struct list_head *block_list)
696 {
697         mutex_lock(&dsp->mutex);
698         block_list_remove(dsp, block_list);
699         mutex_unlock(&dsp->mutex);
700         return 0;
701 }
702 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_free_blocks);
703
704 /* allocate memory blocks for static module addresses - callers hold locks */
705 static int block_alloc_fixed(struct sst_dsp *dsp, struct sst_block_allocator *ba,
706         struct list_head *block_list)
707 {
708         struct sst_mem_block *block, *tmp;
709         u32 end = ba->offset + ba->size, block_end;
710         int err;
711
712         /* only IRAM/DRAM blocks are managed */
713         if (ba->type != SST_MEM_IRAM && ba->type != SST_MEM_DRAM)
714                 return 0;
715
716         /* are blocks already attached to this module */
717         list_for_each_entry_safe(block, tmp, block_list, module_list) {
718
719                 /* ignore blocks with wrong type */
720                 if (block->type != ba->type)
721                         continue;
722
723                 block_end = block->offset + block->size;
724
725                 /* find block that holds section */
726                 if (ba->offset >= block->offset && end <= block_end)
727                         return 0;
728
729                 /* does block span more than 1 section */
730                 if (ba->offset >= block->offset && ba->offset < block_end) {
731
732                         /* align ba to block boundary */
733                         ba->size -= block_end - ba->offset;
734                         ba->offset = block_end;
735                         err = block_alloc_contiguous(dsp, ba, block_list);
736                         if (err < 0)
737                                 return -ENOMEM;
738
739                         /* module already owns blocks */
740                         return 0;
741                 }
742         }
743
744         /* find first free blocks that can hold section in free list */
745         list_for_each_entry_safe(block, tmp, &dsp->free_block_list, list) {
746                 block_end = block->offset + block->size;
747
748                 /* ignore blocks with wrong type */
749                 if (block->type != ba->type)
750                         continue;
751
752                 /* find block that holds section */
753                 if (ba->offset >= block->offset && end <= block_end) {
754
755                         /* add block */
756                         list_move(&block->list, &dsp->used_block_list);
757                         list_add(&block->module_list, block_list);
758                         dev_dbg(dsp->dev, "block allocated %d:%d at offset 0x%x\n",
759                                 block->type, block->index, block->offset);
760                         return 0;
761                 }
762
763                 /* does block span more than 1 section */
764                 if (ba->offset >= block->offset && ba->offset < block_end) {
765
766                         /* align ba to block boundary */
767                         ba->offset = block->offset;
768
769                         err = block_alloc_contiguous(dsp, ba, block_list);
770                         if (err < 0)
771                                 return -ENOMEM;
772
773                         return 0;
774                 }
775         }
776
777         return -ENOMEM;
778 }
779
780 /* Load fixed module data into DSP memory blocks */
781 int sst_module_alloc_blocks(struct sst_module *module)
782 {
783         struct sst_dsp *dsp = module->dsp;
784         struct sst_fw *sst_fw = module->sst_fw;
785         struct sst_block_allocator ba;
786         int ret;
787
788         ba.size = module->size;
789         ba.type = module->type;
790         ba.offset = module->offset;
791
792         dev_dbg(dsp->dev, "block request 0x%x bytes at offset 0x%x type %d\n",
793                 ba.size, ba.offset, ba.type);
794
795         mutex_lock(&dsp->mutex);
796
797         /* alloc blocks that includes this section */
798         ret = block_alloc_fixed(dsp, &ba, &module->block_list);
799         if (ret < 0) {
800                 dev_err(dsp->dev,
801                         "error: no free blocks for section at offset 0x%x size 0x%x\n",
802                         module->offset, module->size);
803                 mutex_unlock(&dsp->mutex);
804                 return -ENOMEM;
805         }
806
807         /* prepare DSP blocks for module copy */
808         ret = block_list_prepare(dsp, &module->block_list);
809         if (ret < 0) {
810                 dev_err(dsp->dev, "error: fw module prepare failed\n");
811                 goto err;
812         }
813
814         /* copy partial module data to blocks */
815         if (dsp->fw_use_dma) {
816                 ret = sst_dsp_dma_copyto(dsp,
817                         dsp->addr.lpe_base + module->offset,
818                         sst_fw->dmable_fw_paddr + module->data_offset,
819                         module->size);
820                 if (ret < 0) {
821                         dev_err(dsp->dev, "error: module copy failed\n");
822                         goto err;
823                 }
824         } else
825                 sst_memcpy32(dsp->addr.lpe + module->offset, module->data,
826                         module->size);
827
828         mutex_unlock(&dsp->mutex);
829         return ret;
830
831 err:
832         block_list_remove(dsp, &module->block_list);
833         mutex_unlock(&dsp->mutex);
834         return ret;
835 }
836 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_module_alloc_blocks);
837
838 /* Unload entire module from DSP memory */
839 int sst_module_free_blocks(struct sst_module *module)
840 {
841         struct sst_dsp *dsp = module->dsp;
842
843         mutex_lock(&dsp->mutex);
844         block_list_remove(dsp, &module->block_list);
845         mutex_unlock(&dsp->mutex);
846         return 0;
847 }
848 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_module_free_blocks);
849
850 int sst_module_runtime_alloc_blocks(struct sst_module_runtime *runtime,
851         int offset)
852 {
853         struct sst_dsp *dsp = runtime->dsp;
854         struct sst_module *module = runtime->module;
855         struct sst_block_allocator ba;
856         int ret;
857
858         if (module->persistent_size == 0)
859                 return 0;
860
861         ba.size = module->persistent_size;
862         ba.type = SST_MEM_DRAM;
863
864         mutex_lock(&dsp->mutex);
865
866         /* do we need to allocate at a fixed address ? */
867         if (offset != 0) {
868
869                 ba.offset = offset;
870
871                 dev_dbg(dsp->dev, "persistent fixed block request 0x%x bytes type %d offset 0x%x\n",
872                         ba.size, ba.type, ba.offset);
873
874                 /* alloc blocks that includes this section */
875                 ret = block_alloc_fixed(dsp, &ba, &runtime->block_list);
876
877         } else {
878                 dev_dbg(dsp->dev, "persistent block request 0x%x bytes type %d\n",
879                         ba.size, ba.type);
880
881                 /* alloc blocks that includes this section */
882                 ret = block_alloc(dsp, &ba, &runtime->block_list);
883         }
884         if (ret < 0) {
885                 dev_err(dsp->dev,
886                 "error: no free blocks for runtime module size 0x%x\n",
887                         module->persistent_size);
888                 mutex_unlock(&dsp->mutex);
889                 return -ENOMEM;
890         }
891         runtime->persistent_offset = ba.offset;
892
893         /* prepare DSP blocks for module copy */
894         ret = block_list_prepare(dsp, &runtime->block_list);
895         if (ret < 0) {
896                 dev_err(dsp->dev, "error: runtime block prepare failed\n");
897                 goto err;
898         }
899
900         mutex_unlock(&dsp->mutex);
901         return ret;
902
903 err:
904         block_list_remove(dsp, &module->block_list);
905         mutex_unlock(&dsp->mutex);
906         return ret;
907 }
908 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_module_runtime_alloc_blocks);
909
910 int sst_module_runtime_free_blocks(struct sst_module_runtime *runtime)
911 {
912         struct sst_dsp *dsp = runtime->dsp;
913
914         mutex_lock(&dsp->mutex);
915         block_list_remove(dsp, &runtime->block_list);
916         mutex_unlock(&dsp->mutex);
917         return 0;
918 }
919 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_module_runtime_free_blocks);
920
921 int sst_module_runtime_save(struct sst_module_runtime *runtime,
922         struct sst_module_runtime_context *context)
923 {
924         struct sst_dsp *dsp = runtime->dsp;
925         struct sst_module *module = runtime->module;
926         int ret = 0;
927
928         dev_dbg(dsp->dev, "saving runtime %d memory at 0x%x size 0x%x\n",
929                 runtime->id, runtime->persistent_offset,
930                 module->persistent_size);
931
932         context->buffer = dma_alloc_coherent(dsp->dma_dev,
933                 module->persistent_size,
934                 &context->dma_buffer, GFP_DMA | GFP_KERNEL);
935         if (!context->buffer) {
936                 dev_err(dsp->dev, "error: DMA context alloc failed\n");
937                 return -ENOMEM;
938         }
939
940         mutex_lock(&dsp->mutex);
941
942         if (dsp->fw_use_dma) {
943
944                 ret = sst_dsp_dma_get_channel(dsp, 0);
945                 if (ret < 0)
946                         goto err;
947
948                 ret = sst_dsp_dma_copyfrom(dsp, context->dma_buffer,
949                         dsp->addr.lpe_base + runtime->persistent_offset,
950                         module->persistent_size);
951                 sst_dsp_dma_put_channel(dsp);
952                 if (ret < 0) {
953                         dev_err(dsp->dev, "error: context copy failed\n");
954                         goto err;
955                 }
956         } else
957                 sst_memcpy32(context->buffer, dsp->addr.lpe +
958                         runtime->persistent_offset,
959                         module->persistent_size);
960
961 err:
962         mutex_unlock(&dsp->mutex);
963         return ret;
964 }
965 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_module_runtime_save);
966
967 int sst_module_runtime_restore(struct sst_module_runtime *runtime,
968         struct sst_module_runtime_context *context)
969 {
970         struct sst_dsp *dsp = runtime->dsp;
971         struct sst_module *module = runtime->module;
972         int ret = 0;
973
974         dev_dbg(dsp->dev, "restoring runtime %d memory at 0x%x size 0x%x\n",
975                 runtime->id, runtime->persistent_offset,
976                 module->persistent_size);
977
978         mutex_lock(&dsp->mutex);
979
980         if (!context->buffer) {
981                 dev_info(dsp->dev, "no context buffer need to restore!\n");
982                 goto err;
983         }
984
985         if (dsp->fw_use_dma) {
986
987                 ret = sst_dsp_dma_get_channel(dsp, 0);
988                 if (ret < 0)
989                         goto err;
990
991                 ret = sst_dsp_dma_copyto(dsp,
992                         dsp->addr.lpe_base + runtime->persistent_offset,
993                         context->dma_buffer, module->persistent_size);
994                 sst_dsp_dma_put_channel(dsp);
995                 if (ret < 0) {
996                         dev_err(dsp->dev, "error: module copy failed\n");
997                         goto err;
998                 }
999         } else
1000                 sst_memcpy32(dsp->addr.lpe + runtime->persistent_offset,
1001                         context->buffer, module->persistent_size);
1002
1003         dma_free_coherent(dsp->dma_dev, module->persistent_size,
1004                                 context->buffer, context->dma_buffer);
1005         context->buffer = NULL;
1006
1007 err:
1008         mutex_unlock(&dsp->mutex);
1009         return ret;
1010 }
1011 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_module_runtime_restore);
1012
1013 /* register a DSP memory block for use with FW based modules */
1014 struct sst_mem_block *sst_mem_block_register(struct sst_dsp *dsp, u32 offset,
1015         u32 size, enum sst_mem_type type, struct sst_block_ops *ops, u32 index,
1016         void *private)
1017 {
1018         struct sst_mem_block *block;
1019
1020         block = kzalloc(sizeof(*block), GFP_KERNEL);
1021         if (block == NULL)
1022                 return NULL;
1023
1024         block->offset = offset;
1025         block->size = size;
1026         block->index = index;
1027         block->type = type;
1028         block->dsp = dsp;
1029         block->private = private;
1030         block->ops = ops;
1031
1032         mutex_lock(&dsp->mutex);
1033         list_add(&block->list, &dsp->free_block_list);
1034         mutex_unlock(&dsp->mutex);
1035
1036         return block;
1037 }
1038 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_mem_block_register);
1039
1040 /* unregister all DSP memory blocks */
1041 void sst_mem_block_unregister_all(struct sst_dsp *dsp)
1042 {
1043         struct sst_mem_block *block, *tmp;
1044
1045         mutex_lock(&dsp->mutex);
1046
1047         /* unregister used blocks */
1048         list_for_each_entry_safe(block, tmp, &dsp->used_block_list, list) {
1049                 list_del(&block->list);
1050                 kfree(block);
1051         }
1052
1053         /* unregister free blocks */
1054         list_for_each_entry_safe(block, tmp, &dsp->free_block_list, list) {
1055                 list_del(&block->list);
1056                 kfree(block);
1057         }
1058
1059         mutex_unlock(&dsp->mutex);
1060 }
1061 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_mem_block_unregister_all);
1062
1063 /* allocate scratch buffer blocks */
1064 int sst_block_alloc_scratch(struct sst_dsp *dsp)
1065 {
1066         struct sst_module *module;
1067         struct sst_block_allocator ba;
1068         int ret;
1069
1070         mutex_lock(&dsp->mutex);
1071
1072         /* calculate required scratch size */
1073         dsp->scratch_size = 0;
1074         list_for_each_entry(module, &dsp->module_list, list) {
1075                 dev_dbg(dsp->dev, "module %d scratch req 0x%x bytes\n",
1076                         module->id, module->scratch_size);
1077                 if (dsp->scratch_size < module->scratch_size)
1078                         dsp->scratch_size = module->scratch_size;
1079         }
1080
1081         dev_dbg(dsp->dev, "scratch buffer required is 0x%x bytes\n",
1082                 dsp->scratch_size);
1083
1084         if (dsp->scratch_size == 0) {
1085                 dev_info(dsp->dev, "no modules need scratch buffer\n");
1086                 mutex_unlock(&dsp->mutex);
1087                 return 0;
1088         }
1089
1090         /* allocate blocks for module scratch buffers */
1091         dev_dbg(dsp->dev, "allocating scratch blocks\n");
1092
1093         ba.size = dsp->scratch_size;
1094         ba.type = SST_MEM_DRAM;
1095
1096         /* do we need to allocate at fixed offset */
1097         if (dsp->scratch_offset != 0) {
1098
1099                 dev_dbg(dsp->dev, "block request 0x%x bytes type %d at 0x%x\n",
1100                         ba.size, ba.type, ba.offset);
1101
1102                 ba.offset = dsp->scratch_offset;
1103
1104                 /* alloc blocks that includes this section */
1105                 ret = block_alloc_fixed(dsp, &ba, &dsp->scratch_block_list);
1106
1107         } else {
1108                 dev_dbg(dsp->dev, "block request 0x%x bytes type %d\n",
1109                         ba.size, ba.type);
1110
1111                 ba.offset = 0;
1112                 ret = block_alloc(dsp, &ba, &dsp->scratch_block_list);
1113         }
1114         if (ret < 0) {
1115                 dev_err(dsp->dev, "error: can't alloc scratch blocks\n");
1116                 mutex_unlock(&dsp->mutex);
1117                 return ret;
1118         }
1119
1120         ret = block_list_prepare(dsp, &dsp->scratch_block_list);
1121         if (ret < 0) {
1122                 dev_err(dsp->dev, "error: scratch block prepare failed\n");
1123                 mutex_unlock(&dsp->mutex);
1124                 return ret;
1125         }
1126
1127         /* assign the same offset of scratch to each module */
1128         dsp->scratch_offset = ba.offset;
1129         mutex_unlock(&dsp->mutex);
1130         return dsp->scratch_size;
1131 }
1132 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_block_alloc_scratch);
1133
1134 /* free all scratch blocks */
1135 void sst_block_free_scratch(struct sst_dsp *dsp)
1136 {
1137         mutex_lock(&dsp->mutex);
1138         block_list_remove(dsp, &dsp->scratch_block_list);
1139         mutex_unlock(&dsp->mutex);
1140 }
1141 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_block_free_scratch);
1142
1143 /* get a module from it's unique ID */
1144 struct sst_module *sst_module_get_from_id(struct sst_dsp *dsp, u32 id)
1145 {
1146         struct sst_module *module;
1147
1148         mutex_lock(&dsp->mutex);
1149
1150         list_for_each_entry(module, &dsp->module_list, list) {
1151                 if (module->id == id) {
1152                         mutex_unlock(&dsp->mutex);
1153                         return module;
1154                 }
1155         }
1156
1157         mutex_unlock(&dsp->mutex);
1158         return NULL;
1159 }
1160 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_module_get_from_id);
1161
1162 struct sst_module_runtime *sst_module_runtime_get_from_id(
1163         struct sst_module *module, u32 id)
1164 {
1165         struct sst_module_runtime *runtime;
1166         struct sst_dsp *dsp = module->dsp;
1167
1168         mutex_lock(&dsp->mutex);
1169
1170         list_for_each_entry(runtime, &module->runtime_list, list) {
1171                 if (runtime->id == id) {
1172                         mutex_unlock(&dsp->mutex);
1173                         return runtime;
1174                 }
1175         }
1176
1177         mutex_unlock(&dsp->mutex);
1178         return NULL;
1179 }
1180 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_module_runtime_get_from_id);
1181
1182 /* returns block address in DSP address space */
1183 u32 sst_dsp_get_offset(struct sst_dsp *dsp, u32 offset,
1184         enum sst_mem_type type)
1185 {
1186         switch (type) {
1187         case SST_MEM_IRAM:
1188                 return offset - dsp->addr.iram_offset +
1189                         dsp->addr.dsp_iram_offset;
1190         case SST_MEM_DRAM:
1191                 return offset - dsp->addr.dram_offset +
1192                         dsp->addr.dsp_dram_offset;
1193         default:
1194                 return 0;
1195         }
1196 }
1197 EXPORT_SYMBOL_GPL(sst_dsp_get_offset);