GNU Linux-libre 4.4.292-gnu1
[releases.git] / drivers / parisc / lba_pci.c
1 /*
2 **
3 **  PCI Lower Bus Adapter (LBA) manager
4 **
5 **      (c) Copyright 1999,2000 Grant Grundler
6 **      (c) Copyright 1999,2000 Hewlett-Packard Company
7 **
8 **      This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9 **      it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 **      the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11 **      (at your option) any later version.
12 **
13 **
14 ** This module primarily provides access to PCI bus (config/IOport
15 ** spaces) on platforms with an SBA/LBA chipset. A/B/C/J/L/N-class
16 ** with 4 digit model numbers - eg C3000 (and A400...sigh).
17 **
18 ** LBA driver isn't as simple as the Dino driver because:
19 **   (a) this chip has substantial bug fixes between revisions
20 **       (Only one Dino bug has a software workaround :^(  )
21 **   (b) has more options which we don't (yet) support (DMA hints, OLARD)
22 **   (c) IRQ support lives in the I/O SAPIC driver (not with PCI driver)
23 **   (d) play nicely with both PAT and "Legacy" PA-RISC firmware (PDC).
24 **       (dino only deals with "Legacy" PDC)
25 **
26 ** LBA driver passes the I/O SAPIC HPA to the I/O SAPIC driver.
27 ** (I/O SAPIC is integratd in the LBA chip).
28 **
29 ** FIXME: Add support to SBA and LBA drivers for DMA hint sets
30 ** FIXME: Add support for PCI card hot-plug (OLARD).
31 */
32
33 #include <linux/delay.h>
34 #include <linux/types.h>
35 #include <linux/kernel.h>
36 #include <linux/spinlock.h>
37 #include <linux/init.h>         /* for __init */
38 #include <linux/pci.h>
39 #include <linux/ioport.h>
40 #include <linux/slab.h>
41
42 #include <asm/byteorder.h>
43 #include <asm/pdc.h>
44 #include <asm/pdcpat.h>
45 #include <asm/page.h>
46
47 #include <asm/ropes.h>
48 #include <asm/hardware.h>       /* for register_parisc_driver() stuff */
49 #include <asm/parisc-device.h>
50 #include <asm/io.h>             /* read/write stuff */
51
52 #undef DEBUG_LBA        /* general stuff */
53 #undef DEBUG_LBA_PORT   /* debug I/O Port access */
54 #undef DEBUG_LBA_CFG    /* debug Config Space Access (ie PCI Bus walk) */
55 #undef DEBUG_LBA_PAT    /* debug PCI Resource Mgt code - PDC PAT only */
56
57 #undef FBB_SUPPORT      /* Fast Back-Back xfers - NOT READY YET */
58
59
60 #ifdef DEBUG_LBA
61 #define DBG(x...)       printk(x)
62 #else
63 #define DBG(x...)
64 #endif
65
66 #ifdef DEBUG_LBA_PORT
67 #define DBG_PORT(x...)  printk(x)
68 #else
69 #define DBG_PORT(x...)
70 #endif
71
72 #ifdef DEBUG_LBA_CFG
73 #define DBG_CFG(x...)   printk(x)
74 #else
75 #define DBG_CFG(x...)
76 #endif
77
78 #ifdef DEBUG_LBA_PAT
79 #define DBG_PAT(x...)   printk(x)
80 #else
81 #define DBG_PAT(x...)
82 #endif
83
84
85 /*
86 ** Config accessor functions only pass in the 8-bit bus number and not
87 ** the 8-bit "PCI Segment" number. Each LBA will be assigned a PCI bus
88 ** number based on what firmware wrote into the scratch register.
89 **
90 ** The "secondary" bus number is set to this before calling
91 ** pci_register_ops(). If any PPB's are present, the scan will
92 ** discover them and update the "secondary" and "subordinate"
93 ** fields in the pci_bus structure.
94 **
95 ** Changes in the configuration *may* result in a different
96 ** bus number for each LBA depending on what firmware does.
97 */
98
99 #define MODULE_NAME "LBA"
100
101 /* non-postable I/O port space, densely packed */
102 #define LBA_PORT_BASE   (PCI_F_EXTEND | 0xfee00000UL)
103 static void __iomem *astro_iop_base __read_mostly;
104
105 static u32 lba_t32;
106
107 /* lba flags */
108 #define LBA_FLAG_SKIP_PROBE     0x10
109
110 #define LBA_SKIP_PROBE(d) ((d)->flags & LBA_FLAG_SKIP_PROBE)
111
112
113 /* Looks nice and keeps the compiler happy */
114 #define LBA_DEV(d) ({                           \
115         void *__pdata = d;                      \
116         BUG_ON(!__pdata);                       \
117         (struct lba_device *)__pdata; })
118
119 /*
120 ** Only allow 8 subsidiary busses per LBA
121 ** Problem is the PCI bus numbering is globally shared.
122 */
123 #define LBA_MAX_NUM_BUSES 8
124
125 /************************************
126  * LBA register read and write support
127  *
128  * BE WARNED: register writes are posted.
129  *  (ie follow writes which must reach HW with a read)
130  */
131 #define READ_U8(addr)  __raw_readb(addr)
132 #define READ_U16(addr) __raw_readw(addr)
133 #define READ_U32(addr) __raw_readl(addr)
134 #define WRITE_U8(value, addr)  __raw_writeb(value, addr)
135 #define WRITE_U16(value, addr) __raw_writew(value, addr)
136 #define WRITE_U32(value, addr) __raw_writel(value, addr)
137
138 #define READ_REG8(addr)  readb(addr)
139 #define READ_REG16(addr) readw(addr)
140 #define READ_REG32(addr) readl(addr)
141 #define READ_REG64(addr) readq(addr)
142 #define WRITE_REG8(value, addr)  writeb(value, addr)
143 #define WRITE_REG16(value, addr) writew(value, addr)
144 #define WRITE_REG32(value, addr) writel(value, addr)
145
146
147 #define LBA_CFG_TOK(bus,dfn) ((u32) ((bus)<<16 | (dfn)<<8))
148 #define LBA_CFG_BUS(tok)  ((u8) ((tok)>>16))
149 #define LBA_CFG_DEV(tok)  ((u8) ((tok)>>11) & 0x1f)
150 #define LBA_CFG_FUNC(tok) ((u8) ((tok)>>8 ) & 0x7)
151
152
153 /*
154 ** Extract LBA (Rope) number from HPA
155 ** REVISIT: 16 ropes for Stretch/Ike?
156 */
157 #define ROPES_PER_IOC   8
158 #define LBA_NUM(x)    ((((unsigned long) x) >> 13) & (ROPES_PER_IOC-1))
159
160
161 static void
162 lba_dump_res(struct resource *r, int d)
163 {
164         int i;
165
166         if (NULL == r)
167                 return;
168
169         printk(KERN_DEBUG "(%p)", r->parent);
170         for (i = d; i ; --i) printk(" ");
171         printk(KERN_DEBUG "%p [%lx,%lx]/%lx\n", r,
172                 (long)r->start, (long)r->end, r->flags);
173         lba_dump_res(r->child, d+2);
174         lba_dump_res(r->sibling, d);
175 }
176
177
178 /*
179 ** LBA rev 2.0, 2.1, 2.2, and 3.0 bus walks require a complex
180 ** workaround for cfg cycles:
181 **      -- preserve  LBA state
182 **      -- prevent any DMA from occurring
183 **      -- turn on smart mode
184 **      -- probe with config writes before doing config reads
185 **      -- check ERROR_STATUS
186 **      -- clear ERROR_STATUS
187 **      -- restore LBA state
188 **
189 ** The workaround is only used for device discovery.
190 */
191
192 static int lba_device_present(u8 bus, u8 dfn, struct lba_device *d)
193 {
194         u8 first_bus = d->hba.hba_bus->busn_res.start;
195         u8 last_sub_bus = d->hba.hba_bus->busn_res.end;
196
197         if ((bus < first_bus) ||
198             (bus > last_sub_bus) ||
199             ((bus - first_bus) >= LBA_MAX_NUM_BUSES)) {
200                 return 0;
201         }
202
203         return 1;
204 }
205
206
207
208 #define LBA_CFG_SETUP(d, tok) {                         \
209     /* Save contents of error config register.  */                      \
210     error_config = READ_REG32(d->hba.base_addr + LBA_ERROR_CONFIG);             \
211 \
212     /* Save contents of status control register.  */                    \
213     status_control = READ_REG32(d->hba.base_addr + LBA_STAT_CTL);               \
214 \
215     /* For LBA rev 2.0, 2.1, 2.2, and 3.0, we must disable DMA          \
216     ** arbitration for full bus walks.                                  \
217     */                                                                  \
218         /* Save contents of arb mask register. */                       \
219         arb_mask = READ_REG32(d->hba.base_addr + LBA_ARB_MASK);         \
220 \
221         /*                                                              \
222          * Turn off all device arbitration bits (i.e. everything        \
223          * except arbitration enable bit).                              \
224          */                                                             \
225         WRITE_REG32(0x1, d->hba.base_addr + LBA_ARB_MASK);              \
226 \
227     /*                                                                  \
228      * Set the smart mode bit so that master aborts don't cause         \
229      * LBA to go into PCI fatal mode (required).                        \
230      */                                                                 \
231     WRITE_REG32(error_config | LBA_SMART_MODE, d->hba.base_addr + LBA_ERROR_CONFIG);    \
232 }
233
234
235 #define LBA_CFG_PROBE(d, tok) {                         \
236     /*                                                                  \
237      * Setup Vendor ID write and read back the address register         \
238      * to make sure that LBA is the bus master.                         \
239      */                                                                 \
240     WRITE_REG32(tok | PCI_VENDOR_ID, (d)->hba.base_addr + LBA_PCI_CFG_ADDR);\
241     /*                                                                  \
242      * Read address register to ensure that LBA is the bus master,      \
243      * which implies that DMA traffic has stopped when DMA arb is off.  \
244      */                                                                 \
245     lba_t32 = READ_REG32((d)->hba.base_addr + LBA_PCI_CFG_ADDR);        \
246     /*                                                                  \
247      * Generate a cfg write cycle (will have no affect on               \
248      * Vendor ID register since read-only).                             \
249      */                                                                 \
250     WRITE_REG32(~0, (d)->hba.base_addr + LBA_PCI_CFG_DATA);             \
251     /*                                                                  \
252      * Make sure write has completed before proceeding further,         \
253      * i.e. before setting clear enable.                                \
254      */                                                                 \
255     lba_t32 = READ_REG32((d)->hba.base_addr + LBA_PCI_CFG_ADDR);        \
256 }
257
258
259 /*
260  * HPREVISIT:
261  *   -- Can't tell if config cycle got the error.
262  *
263  *              OV bit is broken until rev 4.0, so can't use OV bit and
264  *              LBA_ERROR_LOG_ADDR to tell if error belongs to config cycle.
265  *
266  *              As of rev 4.0, no longer need the error check.
267  *
268  *   -- Even if we could tell, we still want to return -1
269  *      for **ANY** error (not just master abort).
270  *
271  *   -- Only clear non-fatal errors (we don't want to bring
272  *      LBA out of pci-fatal mode).
273  *
274  *              Actually, there is still a race in which
275  *              we could be clearing a fatal error.  We will
276  *              live with this during our initial bus walk
277  *              until rev 4.0 (no driver activity during
278  *              initial bus walk).  The initial bus walk
279  *              has race conditions concerning the use of
280  *              smart mode as well.
281  */
282
283 #define LBA_MASTER_ABORT_ERROR 0xc
284 #define LBA_FATAL_ERROR 0x10
285
286 #define LBA_CFG_MASTER_ABORT_CHECK(d, base, tok, error) {               \
287     u32 error_status = 0;                                               \
288     /*                                                                  \
289      * Set clear enable (CE) bit. Unset by HW when new                  \
290      * errors are logged -- LBA HW ERS section 14.3.3).         \
291      */                                                                 \
292     WRITE_REG32(status_control | CLEAR_ERRLOG_ENABLE, base + LBA_STAT_CTL); \
293     error_status = READ_REG32(base + LBA_ERROR_STATUS);         \
294     if ((error_status & 0x1f) != 0) {                                   \
295         /*                                                              \
296          * Fail the config read request.                                \
297          */                                                             \
298         error = 1;                                                      \
299         if ((error_status & LBA_FATAL_ERROR) == 0) {                    \
300             /*                                                          \
301              * Clear error status (if fatal bit not set) by setting     \
302              * clear error log bit (CL).                                \
303              */                                                         \
304             WRITE_REG32(status_control | CLEAR_ERRLOG, base + LBA_STAT_CTL); \
305         }                                                               \
306     }                                                                   \
307 }
308
309 #define LBA_CFG_TR4_ADDR_SETUP(d, addr)                                 \
310         WRITE_REG32(((addr) & ~3), (d)->hba.base_addr + LBA_PCI_CFG_ADDR);
311
312 #define LBA_CFG_ADDR_SETUP(d, addr) {                                   \
313     WRITE_REG32(((addr) & ~3), (d)->hba.base_addr + LBA_PCI_CFG_ADDR);  \
314     /*                                                                  \
315      * Read address register to ensure that LBA is the bus master,      \
316      * which implies that DMA traffic has stopped when DMA arb is off.  \
317      */                                                                 \
318     lba_t32 = READ_REG32((d)->hba.base_addr + LBA_PCI_CFG_ADDR);        \
319 }
320
321
322 #define LBA_CFG_RESTORE(d, base) {                                      \
323     /*                                                                  \
324      * Restore status control register (turn off clear enable).         \
325      */                                                                 \
326     WRITE_REG32(status_control, base + LBA_STAT_CTL);                   \
327     /*                                                                  \
328      * Restore error config register (turn off smart mode).             \
329      */                                                                 \
330     WRITE_REG32(error_config, base + LBA_ERROR_CONFIG);                 \
331         /*                                                              \
332          * Restore arb mask register (reenables DMA arbitration).       \
333          */                                                             \
334         WRITE_REG32(arb_mask, base + LBA_ARB_MASK);                     \
335 }
336
337
338
339 static unsigned int
340 lba_rd_cfg(struct lba_device *d, u32 tok, u8 reg, u32 size)
341 {
342         u32 data = ~0U;
343         int error = 0;
344         u32 arb_mask = 0;       /* used by LBA_CFG_SETUP/RESTORE */
345         u32 error_config = 0;   /* used by LBA_CFG_SETUP/RESTORE */
346         u32 status_control = 0; /* used by LBA_CFG_SETUP/RESTORE */
347
348         LBA_CFG_SETUP(d, tok);
349         LBA_CFG_PROBE(d, tok);
350         LBA_CFG_MASTER_ABORT_CHECK(d, d->hba.base_addr, tok, error);
351         if (!error) {
352                 void __iomem *data_reg = d->hba.base_addr + LBA_PCI_CFG_DATA;
353
354                 LBA_CFG_ADDR_SETUP(d, tok | reg);
355                 switch (size) {
356                 case 1: data = (u32) READ_REG8(data_reg + (reg & 3)); break;
357                 case 2: data = (u32) READ_REG16(data_reg+ (reg & 2)); break;
358                 case 4: data = READ_REG32(data_reg); break;
359                 }
360         }
361         LBA_CFG_RESTORE(d, d->hba.base_addr);
362         return(data);
363 }
364
365
366 static int elroy_cfg_read(struct pci_bus *bus, unsigned int devfn, int pos, int size, u32 *data)
367 {
368         struct lba_device *d = LBA_DEV(parisc_walk_tree(bus->bridge));
369         u32 local_bus = (bus->parent == NULL) ? 0 : bus->busn_res.start;
370         u32 tok = LBA_CFG_TOK(local_bus, devfn);
371         void __iomem *data_reg = d->hba.base_addr + LBA_PCI_CFG_DATA;
372
373         if ((pos > 255) || (devfn > 255))
374                 return -EINVAL;
375
376 /* FIXME: B2K/C3600 workaround is always use old method... */
377         /* if (!LBA_SKIP_PROBE(d)) */ {
378                 /* original - Generate config cycle on broken elroy
379                   with risk we will miss PCI bus errors. */
380                 *data = lba_rd_cfg(d, tok, pos, size);
381                 DBG_CFG("%s(%x+%2x) -> 0x%x (a)\n", __func__, tok, pos, *data);
382                 return 0;
383         }
384
385         if (LBA_SKIP_PROBE(d) && !lba_device_present(bus->busn_res.start, devfn, d)) {
386                 DBG_CFG("%s(%x+%2x) -> -1 (b)\n", __func__, tok, pos);
387                 /* either don't want to look or know device isn't present. */
388                 *data = ~0U;
389                 return(0);
390         }
391
392         /* Basic Algorithm
393         ** Should only get here on fully working LBA rev.
394         ** This is how simple the code should have been.
395         */
396         LBA_CFG_ADDR_SETUP(d, tok | pos);
397         switch(size) {
398         case 1: *data = READ_REG8 (data_reg + (pos & 3)); break;
399         case 2: *data = READ_REG16(data_reg + (pos & 2)); break;
400         case 4: *data = READ_REG32(data_reg); break;
401         }
402         DBG_CFG("%s(%x+%2x) -> 0x%x (c)\n", __func__, tok, pos, *data);
403         return 0;
404 }
405
406
407 static void
408 lba_wr_cfg(struct lba_device *d, u32 tok, u8 reg, u32 data, u32 size)
409 {
410         int error = 0;
411         u32 arb_mask = 0;
412         u32 error_config = 0;
413         u32 status_control = 0;
414         void __iomem *data_reg = d->hba.base_addr + LBA_PCI_CFG_DATA;
415
416         LBA_CFG_SETUP(d, tok);
417         LBA_CFG_ADDR_SETUP(d, tok | reg);
418         switch (size) {
419         case 1: WRITE_REG8 (data, data_reg + (reg & 3)); break;
420         case 2: WRITE_REG16(data, data_reg + (reg & 2)); break;
421         case 4: WRITE_REG32(data, data_reg);             break;
422         }
423         LBA_CFG_MASTER_ABORT_CHECK(d, d->hba.base_addr, tok, error);
424         LBA_CFG_RESTORE(d, d->hba.base_addr);
425 }
426
427
428 /*
429  * LBA 4.0 config write code implements non-postable semantics
430  * by doing a read of CONFIG ADDR after the write.
431  */
432
433 static int elroy_cfg_write(struct pci_bus *bus, unsigned int devfn, int pos, int size, u32 data)
434 {
435         struct lba_device *d = LBA_DEV(parisc_walk_tree(bus->bridge));
436         u32 local_bus = (bus->parent == NULL) ? 0 : bus->busn_res.start;
437         u32 tok = LBA_CFG_TOK(local_bus,devfn);
438
439         if ((pos > 255) || (devfn > 255))
440                 return -EINVAL;
441
442         if (!LBA_SKIP_PROBE(d)) {
443                 /* Original Workaround */
444                 lba_wr_cfg(d, tok, pos, (u32) data, size);
445                 DBG_CFG("%s(%x+%2x) = 0x%x (a)\n", __func__, tok, pos,data);
446                 return 0;
447         }
448
449         if (LBA_SKIP_PROBE(d) && (!lba_device_present(bus->busn_res.start, devfn, d))) {
450                 DBG_CFG("%s(%x+%2x) = 0x%x (b)\n", __func__, tok, pos,data);
451                 return 1; /* New Workaround */
452         }
453
454         DBG_CFG("%s(%x+%2x) = 0x%x (c)\n", __func__, tok, pos, data);
455
456         /* Basic Algorithm */
457         LBA_CFG_ADDR_SETUP(d, tok | pos);
458         switch(size) {
459         case 1: WRITE_REG8 (data, d->hba.base_addr + LBA_PCI_CFG_DATA + (pos & 3));
460                    break;
461         case 2: WRITE_REG16(data, d->hba.base_addr + LBA_PCI_CFG_DATA + (pos & 2));
462                    break;
463         case 4: WRITE_REG32(data, d->hba.base_addr + LBA_PCI_CFG_DATA);
464                    break;
465         }
466         /* flush posted write */
467         lba_t32 = READ_REG32(d->hba.base_addr + LBA_PCI_CFG_ADDR);
468         return 0;
469 }
470
471
472 static struct pci_ops elroy_cfg_ops = {
473         .read =         elroy_cfg_read,
474         .write =        elroy_cfg_write,
475 };
476
477 /*
478  * The mercury_cfg_ops are slightly misnamed; they're also used for Elroy
479  * TR4.0 as no additional bugs were found in this areea between Elroy and
480  * Mercury
481  */
482
483 static int mercury_cfg_read(struct pci_bus *bus, unsigned int devfn, int pos, int size, u32 *data)
484 {
485         struct lba_device *d = LBA_DEV(parisc_walk_tree(bus->bridge));
486         u32 local_bus = (bus->parent == NULL) ? 0 : bus->busn_res.start;
487         u32 tok = LBA_CFG_TOK(local_bus, devfn);
488         void __iomem *data_reg = d->hba.base_addr + LBA_PCI_CFG_DATA;
489
490         if ((pos > 255) || (devfn > 255))
491                 return -EINVAL;
492
493         LBA_CFG_TR4_ADDR_SETUP(d, tok | pos);
494         switch(size) {
495         case 1:
496                 *data = READ_REG8(data_reg + (pos & 3));
497                 break;
498         case 2:
499                 *data = READ_REG16(data_reg + (pos & 2));
500                 break;
501         case 4:
502                 *data = READ_REG32(data_reg);             break;
503                 break;
504         }
505
506         DBG_CFG("mercury_cfg_read(%x+%2x) -> 0x%x\n", tok, pos, *data);
507         return 0;
508 }
509
510 /*
511  * LBA 4.0 config write code implements non-postable semantics
512  * by doing a read of CONFIG ADDR after the write.
513  */
514
515 static int mercury_cfg_write(struct pci_bus *bus, unsigned int devfn, int pos, int size, u32 data)
516 {
517         struct lba_device *d = LBA_DEV(parisc_walk_tree(bus->bridge));
518         void __iomem *data_reg = d->hba.base_addr + LBA_PCI_CFG_DATA;
519         u32 local_bus = (bus->parent == NULL) ? 0 : bus->busn_res.start;
520         u32 tok = LBA_CFG_TOK(local_bus,devfn);
521
522         if ((pos > 255) || (devfn > 255))
523                 return -EINVAL;
524
525         DBG_CFG("%s(%x+%2x) <- 0x%x (c)\n", __func__, tok, pos, data);
526
527         LBA_CFG_TR4_ADDR_SETUP(d, tok | pos);
528         switch(size) {
529         case 1:
530                 WRITE_REG8 (data, data_reg + (pos & 3));
531                 break;
532         case 2:
533                 WRITE_REG16(data, data_reg + (pos & 2));
534                 break;
535         case 4:
536                 WRITE_REG32(data, data_reg);
537                 break;
538         }
539
540         /* flush posted write */
541         lba_t32 = READ_U32(d->hba.base_addr + LBA_PCI_CFG_ADDR);
542         return 0;
543 }
544
545 static struct pci_ops mercury_cfg_ops = {
546         .read =         mercury_cfg_read,
547         .write =        mercury_cfg_write,
548 };
549
550
551 static void
552 lba_bios_init(void)
553 {
554         DBG(MODULE_NAME ": lba_bios_init\n");
555 }
556
557
558 #ifdef CONFIG_64BIT
559
560 /*
561  * truncate_pat_collision:  Deal with overlaps or outright collisions
562  *                      between PAT PDC reported ranges.
563  *
564  *   Broken PA8800 firmware will report lmmio range that
565  *   overlaps with CPU HPA. Just truncate the lmmio range.
566  *
567  *   BEWARE: conflicts with this lmmio range may be an
568  *   elmmio range which is pointing down another rope.
569  *
570  *  FIXME: only deals with one collision per range...theoretically we
571  *  could have several. Supporting more than one collision will get messy.
572  */
573 static unsigned long
574 truncate_pat_collision(struct resource *root, struct resource *new)
575 {
576         unsigned long start = new->start;
577         unsigned long end = new->end;
578         struct resource *tmp = root->child;
579
580         if (end <= start || start < root->start || !tmp)
581                 return 0;
582
583         /* find first overlap */
584         while (tmp && tmp->end < start)
585                 tmp = tmp->sibling;
586
587         /* no entries overlap */
588         if (!tmp)  return 0;
589
590         /* found one that starts behind the new one
591         ** Don't need to do anything.
592         */
593         if (tmp->start >= end) return 0;
594
595         if (tmp->start <= start) {
596                 /* "front" of new one overlaps */
597                 new->start = tmp->end + 1;
598
599                 if (tmp->end >= end) {
600                         /* AACCKK! totally overlaps! drop this range. */
601                         return 1;
602                 }
603         } 
604
605         if (tmp->end < end ) {
606                 /* "end" of new one overlaps */
607                 new->end = tmp->start - 1;
608         }
609
610         printk(KERN_WARNING "LBA: Truncating lmmio_space [%lx/%lx] "
611                                         "to [%lx,%lx]\n",
612                         start, end,
613                         (long)new->start, (long)new->end );
614
615         return 0;       /* truncation successful */
616 }
617
618 /*
619  * extend_lmmio_len: extend lmmio range to maximum length
620  *
621  * This is needed at least on C8000 systems to get the ATI FireGL card
622  * working. On other systems we will currently not extend the lmmio space.
623  */
624 static unsigned long
625 extend_lmmio_len(unsigned long start, unsigned long end, unsigned long lba_len)
626 {
627         struct resource *tmp;
628
629         /* exit if not a C8000 */
630         if (boot_cpu_data.cpu_type < mako)
631                 return end;
632
633         pr_debug("LMMIO mismatch: PAT length = 0x%lx, MASK register = 0x%lx\n",
634                 end - start, lba_len);
635
636         lba_len = min(lba_len+1, 256UL*1024*1024); /* limit to 256 MB */
637
638         pr_debug("LBA: lmmio_space [0x%lx-0x%lx] - original\n", start, end);
639
640
641         end += lba_len;
642         if (end < start) /* fix overflow */
643                 end = -1ULL;
644
645         pr_debug("LBA: lmmio_space [0x%lx-0x%lx] - current\n", start, end);
646
647         /* first overlap */
648         for (tmp = iomem_resource.child; tmp; tmp = tmp->sibling) {
649                 pr_debug("LBA: testing %pR\n", tmp);
650                 if (tmp->start == start)
651                         continue; /* ignore ourself */
652                 if (tmp->end < start)
653                         continue;
654                 if (tmp->start > end)
655                         continue;
656                 if (end >= tmp->start)
657                         end = tmp->start - 1;
658         }
659
660         pr_info("LBA: lmmio_space [0x%lx-0x%lx] - new\n", start, end);
661
662         /* return new end */
663         return end;
664 }
665
666 #else
667 #define truncate_pat_collision(r,n)  (0)
668 #endif
669
670 /*
671 ** The algorithm is generic code.
672 ** But it needs to access local data structures to get the IRQ base.
673 ** Could make this a "pci_fixup_irq(bus, region)" but not sure
674 ** it's worth it.
675 **
676 ** Called by do_pci_scan_bus() immediately after each PCI bus is walked.
677 ** Resources aren't allocated until recursive buswalk below HBA is completed.
678 */
679 static void
680 lba_fixup_bus(struct pci_bus *bus)
681 {
682         struct pci_dev *dev;
683 #ifdef FBB_SUPPORT
684         u16 status;
685 #endif
686         struct lba_device *ldev = LBA_DEV(parisc_walk_tree(bus->bridge));
687
688         DBG("lba_fixup_bus(0x%p) bus %d platform_data 0x%p\n",
689                 bus, (int)bus->busn_res.start, bus->bridge->platform_data);
690
691         /*
692         ** Properly Setup MMIO resources for this bus.
693         ** pci_alloc_primary_bus() mangles this.
694         */
695         if (bus->parent) {
696                 int i;
697                 /* PCI-PCI Bridge */
698                 pci_read_bridge_bases(bus);
699                 for (i = PCI_BRIDGE_RESOURCES; i < PCI_NUM_RESOURCES; i++)
700                         pci_claim_bridge_resource(bus->self, i);
701         } else {
702                 /* Host-PCI Bridge */
703                 int err;
704
705                 DBG("lba_fixup_bus() %s [%lx/%lx]/%lx\n",
706                         ldev->hba.io_space.name,
707                         ldev->hba.io_space.start, ldev->hba.io_space.end,
708                         ldev->hba.io_space.flags);
709                 DBG("lba_fixup_bus() %s [%lx/%lx]/%lx\n",
710                         ldev->hba.lmmio_space.name,
711                         ldev->hba.lmmio_space.start, ldev->hba.lmmio_space.end,
712                         ldev->hba.lmmio_space.flags);
713
714                 err = request_resource(&ioport_resource, &(ldev->hba.io_space));
715                 if (err < 0) {
716                         lba_dump_res(&ioport_resource, 2);
717                         BUG();
718                 }
719
720                 if (ldev->hba.elmmio_space.flags) {
721                         err = request_resource(&iomem_resource,
722                                         &(ldev->hba.elmmio_space));
723                         if (err < 0) {
724
725                                 printk("FAILED: lba_fixup_bus() request for "
726                                                 "elmmio_space [%lx/%lx]\n",
727                                                 (long)ldev->hba.elmmio_space.start,
728                                                 (long)ldev->hba.elmmio_space.end);
729
730                                 /* lba_dump_res(&iomem_resource, 2); */
731                                 /* BUG(); */
732                         }
733                 }
734
735                 if (ldev->hba.lmmio_space.flags) {
736                         err = request_resource(&iomem_resource, &(ldev->hba.lmmio_space));
737                         if (err < 0) {
738                                 printk(KERN_ERR "FAILED: lba_fixup_bus() request for "
739                                         "lmmio_space [%lx/%lx]\n",
740                                         (long)ldev->hba.lmmio_space.start,
741                                         (long)ldev->hba.lmmio_space.end);
742                         }
743                 }
744
745 #ifdef CONFIG_64BIT
746                 /* GMMIO is  distributed range. Every LBA/Rope gets part it. */
747                 if (ldev->hba.gmmio_space.flags) {
748                         err = request_resource(&iomem_resource, &(ldev->hba.gmmio_space));
749                         if (err < 0) {
750                                 printk("FAILED: lba_fixup_bus() request for "
751                                         "gmmio_space [%lx/%lx]\n",
752                                         (long)ldev->hba.gmmio_space.start,
753                                         (long)ldev->hba.gmmio_space.end);
754                                 lba_dump_res(&iomem_resource, 2);
755                                 BUG();
756                         }
757                 }
758 #endif
759
760         }
761
762         list_for_each_entry(dev, &bus->devices, bus_list) {
763                 int i;
764
765                 DBG("lba_fixup_bus() %s\n", pci_name(dev));
766
767                 /* Virtualize Device/Bridge Resources. */
768                 for (i = 0; i < PCI_BRIDGE_RESOURCES; i++) {
769                         struct resource *res = &dev->resource[i];
770
771                         /* If resource not allocated - skip it */
772                         if (!res->start)
773                                 continue;
774
775                         /*
776                         ** FIXME: this will result in whinging for devices
777                         ** that share expansion ROMs (think quad tulip), but
778                         ** isn't harmful.
779                         */
780                         pci_claim_resource(dev, i);
781                 }
782
783 #ifdef FBB_SUPPORT
784                 /*
785                 ** If one device does not support FBB transfers,
786                 ** No one on the bus can be allowed to use them.
787                 */
788                 (void) pci_read_config_word(dev, PCI_STATUS, &status);
789                 bus->bridge_ctl &= ~(status & PCI_STATUS_FAST_BACK);
790 #endif
791
792                 /*
793                 ** P2PB's have no IRQs. ignore them.
794                 */
795                 if ((dev->class >> 8) == PCI_CLASS_BRIDGE_PCI)
796                         continue;
797
798                 /* Adjust INTERRUPT_LINE for this dev */
799                 iosapic_fixup_irq(ldev->iosapic_obj, dev);
800         }
801
802 #ifdef FBB_SUPPORT
803 /* FIXME/REVISIT - finish figuring out to set FBB on both
804 ** pci_setup_bridge() clobbers PCI_BRIDGE_CONTROL.
805 ** Can't fixup here anyway....garr...
806 */
807         if (fbb_enable) {
808                 if (bus->parent) {
809                         u8 control;
810                         /* enable on PPB */
811                         (void) pci_read_config_byte(bus->self, PCI_BRIDGE_CONTROL, &control);
812                         (void) pci_write_config_byte(bus->self, PCI_BRIDGE_CONTROL, control | PCI_STATUS_FAST_BACK);
813
814                 } else {
815                         /* enable on LBA */
816                 }
817                 fbb_enable = PCI_COMMAND_FAST_BACK;
818         }
819
820         /* Lastly enable FBB/PERR/SERR on all devices too */
821         list_for_each_entry(dev, &bus->devices, bus_list) {
822                 (void) pci_read_config_word(dev, PCI_COMMAND, &status);
823                 status |= PCI_COMMAND_PARITY | PCI_COMMAND_SERR | fbb_enable;
824                 (void) pci_write_config_word(dev, PCI_COMMAND, status);
825         }
826 #endif
827 }
828
829
830 static struct pci_bios_ops lba_bios_ops = {
831         .init =         lba_bios_init,
832         .fixup_bus =    lba_fixup_bus,
833 };
834
835
836
837
838 /*******************************************************
839 **
840 ** LBA Sprockets "I/O Port" Space Accessor Functions
841 **
842 ** This set of accessor functions is intended for use with
843 ** "legacy firmware" (ie Sprockets on Allegro/Forte boxes).
844 **
845 ** Many PCI devices don't require use of I/O port space (eg Tulip,
846 ** NCR720) since they export the same registers to both MMIO and
847 ** I/O port space. In general I/O port space is slower than
848 ** MMIO since drivers are designed so PIO writes can be posted.
849 **
850 ********************************************************/
851
852 #define LBA_PORT_IN(size, mask) \
853 static u##size lba_astro_in##size (struct pci_hba_data *d, u16 addr) \
854 { \
855         u##size t; \
856         t = READ_REG##size(astro_iop_base + addr); \
857         DBG_PORT(" 0x%x\n", t); \
858         return (t); \
859 }
860
861 LBA_PORT_IN( 8, 3)
862 LBA_PORT_IN(16, 2)
863 LBA_PORT_IN(32, 0)
864
865
866
867 /*
868 ** BUG X4107:  Ordering broken - DMA RD return can bypass PIO WR
869 **
870 ** Fixed in Elroy 2.2. The READ_U32(..., LBA_FUNC_ID) below is
871 ** guarantee non-postable completion semantics - not avoid X4107.
872 ** The READ_U32 only guarantees the write data gets to elroy but
873 ** out to the PCI bus. We can't read stuff from I/O port space
874 ** since we don't know what has side-effects. Attempting to read
875 ** from configuration space would be suicidal given the number of
876 ** bugs in that elroy functionality.
877 **
878 **      Description:
879 **          DMA read results can improperly pass PIO writes (X4107).  The
880 **          result of this bug is that if a processor modifies a location in
881 **          memory after having issued PIO writes, the PIO writes are not
882 **          guaranteed to be completed before a PCI device is allowed to see
883 **          the modified data in a DMA read.
884 **
885 **          Note that IKE bug X3719 in TR1 IKEs will result in the same
886 **          symptom.
887 **
888 **      Workaround:
889 **          The workaround for this bug is to always follow a PIO write with
890 **          a PIO read to the same bus before starting DMA on that PCI bus.
891 **
892 */
893 #define LBA_PORT_OUT(size, mask) \
894 static void lba_astro_out##size (struct pci_hba_data *d, u16 addr, u##size val) \
895 { \
896         DBG_PORT("%s(0x%p, 0x%x, 0x%x)\n", __func__, d, addr, val); \
897         WRITE_REG##size(val, astro_iop_base + addr); \
898         if (LBA_DEV(d)->hw_rev < 3) \
899                 lba_t32 = READ_U32(d->base_addr + LBA_FUNC_ID); \
900 }
901
902 LBA_PORT_OUT( 8, 3)
903 LBA_PORT_OUT(16, 2)
904 LBA_PORT_OUT(32, 0)
905
906
907 static struct pci_port_ops lba_astro_port_ops = {
908         .inb =  lba_astro_in8,
909         .inw =  lba_astro_in16,
910         .inl =  lba_astro_in32,
911         .outb = lba_astro_out8,
912         .outw = lba_astro_out16,
913         .outl = lba_astro_out32
914 };
915
916
917 #ifdef CONFIG_64BIT
918 #define PIOP_TO_GMMIO(lba, addr) \
919         ((lba)->iop_base + (((addr)&0xFFFC)<<10) + ((addr)&3))
920
921 /*******************************************************
922 **
923 ** LBA PAT "I/O Port" Space Accessor Functions
924 **
925 ** This set of accessor functions is intended for use with
926 ** "PAT PDC" firmware (ie Prelude/Rhapsody/Piranha boxes).
927 **
928 ** This uses the PIOP space located in the first 64MB of GMMIO.
929 ** Each rope gets a full 64*KB* (ie 4 bytes per page) this way.
930 ** bits 1:0 stay the same.  bits 15:2 become 25:12.
931 ** Then add the base and we can generate an I/O Port cycle.
932 ********************************************************/
933 #undef LBA_PORT_IN
934 #define LBA_PORT_IN(size, mask) \
935 static u##size lba_pat_in##size (struct pci_hba_data *l, u16 addr) \
936 { \
937         u##size t; \
938         DBG_PORT("%s(0x%p, 0x%x) ->", __func__, l, addr); \
939         t = READ_REG##size(PIOP_TO_GMMIO(LBA_DEV(l), addr)); \
940         DBG_PORT(" 0x%x\n", t); \
941         return (t); \
942 }
943
944 LBA_PORT_IN( 8, 3)
945 LBA_PORT_IN(16, 2)
946 LBA_PORT_IN(32, 0)
947
948
949 #undef LBA_PORT_OUT
950 #define LBA_PORT_OUT(size, mask) \
951 static void lba_pat_out##size (struct pci_hba_data *l, u16 addr, u##size val) \
952 { \
953         void __iomem *where = PIOP_TO_GMMIO(LBA_DEV(l), addr); \
954         DBG_PORT("%s(0x%p, 0x%x, 0x%x)\n", __func__, l, addr, val); \
955         WRITE_REG##size(val, where); \
956         /* flush the I/O down to the elroy at least */ \
957         lba_t32 = READ_U32(l->base_addr + LBA_FUNC_ID); \
958 }
959
960 LBA_PORT_OUT( 8, 3)
961 LBA_PORT_OUT(16, 2)
962 LBA_PORT_OUT(32, 0)
963
964
965 static struct pci_port_ops lba_pat_port_ops = {
966         .inb =  lba_pat_in8,
967         .inw =  lba_pat_in16,
968         .inl =  lba_pat_in32,
969         .outb = lba_pat_out8,
970         .outw = lba_pat_out16,
971         .outl = lba_pat_out32
972 };
973
974
975
976 /*
977 ** make range information from PDC available to PCI subsystem.
978 ** We make the PDC call here in order to get the PCI bus range
979 ** numbers. The rest will get forwarded in pcibios_fixup_bus().
980 ** We don't have a struct pci_bus assigned to us yet.
981 */
982 static void
983 lba_pat_resources(struct parisc_device *pa_dev, struct lba_device *lba_dev)
984 {
985         unsigned long bytecnt;
986         long io_count;
987         long status;    /* PDC return status */
988         long pa_count;
989         pdc_pat_cell_mod_maddr_block_t *pa_pdc_cell;    /* PA_VIEW */
990         pdc_pat_cell_mod_maddr_block_t *io_pdc_cell;    /* IO_VIEW */
991         int i;
992
993         pa_pdc_cell = kzalloc(sizeof(pdc_pat_cell_mod_maddr_block_t), GFP_KERNEL);
994         if (!pa_pdc_cell)
995                 return;
996
997         io_pdc_cell = kzalloc(sizeof(pdc_pat_cell_mod_maddr_block_t), GFP_KERNEL);
998         if (!io_pdc_cell) {
999                 kfree(pa_pdc_cell);
1000                 return;
1001         }
1002
1003         /* return cell module (IO view) */
1004         status = pdc_pat_cell_module(&bytecnt, pa_dev->pcell_loc, pa_dev->mod_index,
1005                                 PA_VIEW, pa_pdc_cell);
1006         pa_count = pa_pdc_cell->mod[1];
1007
1008         status |= pdc_pat_cell_module(&bytecnt, pa_dev->pcell_loc, pa_dev->mod_index,
1009                                 IO_VIEW, io_pdc_cell);
1010         io_count = io_pdc_cell->mod[1];
1011
1012         /* We've already done this once for device discovery...*/
1013         if (status != PDC_OK) {
1014                 panic("pdc_pat_cell_module() call failed for LBA!\n");
1015         }
1016
1017         if (PAT_GET_ENTITY(pa_pdc_cell->mod_info) != PAT_ENTITY_LBA) {
1018                 panic("pdc_pat_cell_module() entity returned != PAT_ENTITY_LBA!\n");
1019         }
1020
1021         /*
1022         ** Inspect the resources PAT tells us about
1023         */
1024         for (i = 0; i < pa_count; i++) {
1025                 struct {
1026                         unsigned long type;
1027                         unsigned long start;
1028                         unsigned long end;      /* aka finish */
1029                 } *p, *io;
1030                 struct resource *r;
1031
1032                 p = (void *) &(pa_pdc_cell->mod[2+i*3]);
1033                 io = (void *) &(io_pdc_cell->mod[2+i*3]);
1034
1035                 /* Convert the PAT range data to PCI "struct resource" */
1036                 switch(p->type & 0xff) {
1037                 case PAT_PBNUM:
1038                         lba_dev->hba.bus_num.start = p->start;
1039                         lba_dev->hba.bus_num.end   = p->end;
1040                         lba_dev->hba.bus_num.flags = IORESOURCE_BUS;
1041                         break;
1042
1043                 case PAT_LMMIO:
1044                         /* used to fix up pre-initialized MEM BARs */
1045                         if (!lba_dev->hba.lmmio_space.flags) {
1046                                 unsigned long lba_len;
1047
1048                                 lba_len = ~READ_REG32(lba_dev->hba.base_addr
1049                                                 + LBA_LMMIO_MASK);
1050                                 if ((p->end - p->start) != lba_len)
1051                                         p->end = extend_lmmio_len(p->start,
1052                                                 p->end, lba_len);
1053
1054                                 sprintf(lba_dev->hba.lmmio_name,
1055                                                 "PCI%02x LMMIO",
1056                                                 (int)lba_dev->hba.bus_num.start);
1057                                 lba_dev->hba.lmmio_space_offset = p->start -
1058                                         io->start;
1059                                 r = &lba_dev->hba.lmmio_space;
1060                                 r->name = lba_dev->hba.lmmio_name;
1061                         } else if (!lba_dev->hba.elmmio_space.flags) {
1062                                 sprintf(lba_dev->hba.elmmio_name,
1063                                                 "PCI%02x ELMMIO",
1064                                                 (int)lba_dev->hba.bus_num.start);
1065                                 r = &lba_dev->hba.elmmio_space;
1066                                 r->name = lba_dev->hba.elmmio_name;
1067                         } else {
1068                                 printk(KERN_WARNING MODULE_NAME
1069                                         " only supports 2 LMMIO resources!\n");
1070                                 break;
1071                         }
1072
1073                         r->start  = p->start;
1074                         r->end    = p->end;
1075                         r->flags  = IORESOURCE_MEM;
1076                         r->parent = r->sibling = r->child = NULL;
1077                         break;
1078
1079                 case PAT_GMMIO:
1080                         /* MMIO space > 4GB phys addr; for 64-bit BAR */
1081                         sprintf(lba_dev->hba.gmmio_name, "PCI%02x GMMIO",
1082                                         (int)lba_dev->hba.bus_num.start);
1083                         r = &lba_dev->hba.gmmio_space;
1084                         r->name  = lba_dev->hba.gmmio_name;
1085                         r->start  = p->start;
1086                         r->end    = p->end;
1087                         r->flags  = IORESOURCE_MEM;
1088                         r->parent = r->sibling = r->child = NULL;
1089                         break;
1090
1091                 case PAT_NPIOP:
1092                         printk(KERN_WARNING MODULE_NAME
1093                                 " range[%d] : ignoring NPIOP (0x%lx)\n",
1094                                 i, p->start);
1095                         break;
1096
1097                 case PAT_PIOP:
1098                         /*
1099                         ** Postable I/O port space is per PCI host adapter.
1100                         ** base of 64MB PIOP region
1101                         */
1102                         lba_dev->iop_base = ioremap_nocache(p->start, 64 * 1024 * 1024);
1103
1104                         sprintf(lba_dev->hba.io_name, "PCI%02x Ports",
1105                                         (int)lba_dev->hba.bus_num.start);
1106                         r = &lba_dev->hba.io_space;
1107                         r->name  = lba_dev->hba.io_name;
1108                         r->start  = HBA_PORT_BASE(lba_dev->hba.hba_num);
1109                         r->end    = r->start + HBA_PORT_SPACE_SIZE - 1;
1110                         r->flags  = IORESOURCE_IO;
1111                         r->parent = r->sibling = r->child = NULL;
1112                         break;
1113
1114                 default:
1115                         printk(KERN_WARNING MODULE_NAME
1116                                 " range[%d] : unknown pat range type (0x%lx)\n",
1117                                 i, p->type & 0xff);
1118                         break;
1119                 }
1120         }
1121
1122         kfree(pa_pdc_cell);
1123         kfree(io_pdc_cell);
1124 }
1125 #else
1126 /* keep compiler from complaining about missing declarations */
1127 #define lba_pat_port_ops lba_astro_port_ops
1128 #define lba_pat_resources(pa_dev, lba_dev)
1129 #endif  /* CONFIG_64BIT */
1130
1131
1132 extern void sba_distributed_lmmio(struct parisc_device *, struct resource *);
1133 extern void sba_directed_lmmio(struct parisc_device *, struct resource *);
1134
1135
1136 static void
1137 lba_legacy_resources(struct parisc_device *pa_dev, struct lba_device *lba_dev)
1138 {
1139         struct resource *r;
1140         int lba_num;
1141
1142         lba_dev->hba.lmmio_space_offset = PCI_F_EXTEND;
1143
1144         /*
1145         ** With "legacy" firmware, the lowest byte of FW_SCRATCH
1146         ** represents bus->secondary and the second byte represents
1147         ** bus->subsidiary (i.e. highest PPB programmed by firmware).
1148         ** PCI bus walk *should* end up with the same result.
1149         ** FIXME: But we don't have sanity checks in PCI or LBA.
1150         */
1151         lba_num = READ_REG32(lba_dev->hba.base_addr + LBA_FW_SCRATCH);
1152         r = &(lba_dev->hba.bus_num);
1153         r->name = "LBA PCI Busses";
1154         r->start = lba_num & 0xff;
1155         r->end = (lba_num>>8) & 0xff;
1156         r->flags = IORESOURCE_BUS;
1157
1158         /* Set up local PCI Bus resources - we don't need them for
1159         ** Legacy boxes but it's nice to see in /proc/iomem.
1160         */
1161         r = &(lba_dev->hba.lmmio_space);
1162         sprintf(lba_dev->hba.lmmio_name, "PCI%02x LMMIO",
1163                                         (int)lba_dev->hba.bus_num.start);
1164         r->name  = lba_dev->hba.lmmio_name;
1165
1166 #if 1
1167         /* We want the CPU -> IO routing of addresses.
1168          * The SBA BASE/MASK registers control CPU -> IO routing.
1169          * Ask SBA what is routed to this rope/LBA.
1170          */
1171         sba_distributed_lmmio(pa_dev, r);
1172 #else
1173         /*
1174          * The LBA BASE/MASK registers control IO -> System routing.
1175          *
1176          * The following code works but doesn't get us what we want.
1177          * Well, only because firmware (v5.0) on C3000 doesn't program
1178          * the LBA BASE/MASE registers to be the exact inverse of 
1179          * the corresponding SBA registers. Other Astro/Pluto
1180          * based platform firmware may do it right.
1181          *
1182          * Should someone want to mess with MSI, they may need to
1183          * reprogram LBA BASE/MASK registers. Thus preserve the code
1184          * below until MSI is known to work on C3000/A500/N4000/RP3440.
1185          *
1186          * Using the code below, /proc/iomem shows:
1187          * ...
1188          * f0000000-f0ffffff : PCI00 LMMIO
1189          *   f05d0000-f05d0000 : lcd_data
1190          *   f05d0008-f05d0008 : lcd_cmd
1191          * f1000000-f1ffffff : PCI01 LMMIO
1192          * f4000000-f4ffffff : PCI02 LMMIO
1193          *   f4000000-f4001fff : sym53c8xx
1194          *   f4002000-f4003fff : sym53c8xx
1195          *   f4004000-f40043ff : sym53c8xx
1196          *   f4005000-f40053ff : sym53c8xx
1197          *   f4007000-f4007fff : ohci_hcd
1198          *   f4008000-f40083ff : tulip
1199          * f6000000-f6ffffff : PCI03 LMMIO
1200          * f8000000-fbffffff : PCI00 ELMMIO
1201          *   fa100000-fa4fffff : stifb mmio
1202          *   fb000000-fb1fffff : stifb fb
1203          *
1204          * But everything listed under PCI02 actually lives under PCI00.
1205          * This is clearly wrong.
1206          *
1207          * Asking SBA how things are routed tells the correct story:
1208          * LMMIO_BASE/MASK/ROUTE f4000001 fc000000 00000000
1209          * DIR0_BASE/MASK/ROUTE fa000001 fe000000 00000006
1210          * DIR1_BASE/MASK/ROUTE f9000001 ff000000 00000004
1211          * DIR2_BASE/MASK/ROUTE f0000000 fc000000 00000000
1212          * DIR3_BASE/MASK/ROUTE f0000000 fc000000 00000000
1213          *
1214          * Which looks like this in /proc/iomem:
1215          * f4000000-f47fffff : PCI00 LMMIO
1216          *   f4000000-f4001fff : sym53c8xx
1217          *   ...[deteled core devices - same as above]...
1218          *   f4008000-f40083ff : tulip
1219          * f4800000-f4ffffff : PCI01 LMMIO
1220          * f6000000-f67fffff : PCI02 LMMIO
1221          * f7000000-f77fffff : PCI03 LMMIO
1222          * f9000000-f9ffffff : PCI02 ELMMIO
1223          * fa000000-fbffffff : PCI03 ELMMIO
1224          *   fa100000-fa4fffff : stifb mmio
1225          *   fb000000-fb1fffff : stifb fb
1226          *
1227          * ie all Built-in core are under now correctly under PCI00.
1228          * The "PCI02 ELMMIO" directed range is for:
1229          *  +-[02]---03.0  3Dfx Interactive, Inc. Voodoo 2
1230          *
1231          * All is well now.
1232          */
1233         r->start = READ_REG32(lba_dev->hba.base_addr + LBA_LMMIO_BASE);
1234         if (r->start & 1) {
1235                 unsigned long rsize;
1236
1237                 r->flags = IORESOURCE_MEM;
1238                 /* mmio_mask also clears Enable bit */
1239                 r->start &= mmio_mask;
1240                 r->start = PCI_HOST_ADDR(HBA_DATA(lba_dev), r->start);
1241                 rsize = ~ READ_REG32(lba_dev->hba.base_addr + LBA_LMMIO_MASK);
1242
1243                 /*
1244                 ** Each rope only gets part of the distributed range.
1245                 ** Adjust "window" for this rope.
1246                 */
1247                 rsize /= ROPES_PER_IOC;
1248                 r->start += (rsize + 1) * LBA_NUM(pa_dev->hpa.start);
1249                 r->end = r->start + rsize;
1250         } else {
1251                 r->end = r->start = 0;  /* Not enabled. */
1252         }
1253 #endif
1254
1255         /*
1256         ** "Directed" ranges are used when the "distributed range" isn't
1257         ** sufficient for all devices below a given LBA.  Typically devices
1258         ** like graphics cards or X25 may need a directed range when the
1259         ** bus has multiple slots (ie multiple devices) or the device
1260         ** needs more than the typical 4 or 8MB a distributed range offers.
1261         **
1262         ** The main reason for ignoring it now frigging complications.
1263         ** Directed ranges may overlap (and have precedence) over
1264         ** distributed ranges. Or a distributed range assigned to a unused
1265         ** rope may be used by a directed range on a different rope.
1266         ** Support for graphics devices may require fixing this
1267         ** since they may be assigned a directed range which overlaps
1268         ** an existing (but unused portion of) distributed range.
1269         */
1270         r = &(lba_dev->hba.elmmio_space);
1271         sprintf(lba_dev->hba.elmmio_name, "PCI%02x ELMMIO",
1272                                         (int)lba_dev->hba.bus_num.start);
1273         r->name  = lba_dev->hba.elmmio_name;
1274
1275 #if 1
1276         /* See comment which precedes call to sba_directed_lmmio() */
1277         sba_directed_lmmio(pa_dev, r);
1278 #else
1279         r->start = READ_REG32(lba_dev->hba.base_addr + LBA_ELMMIO_BASE);
1280
1281         if (r->start & 1) {
1282                 unsigned long rsize;
1283                 r->flags = IORESOURCE_MEM;
1284                 /* mmio_mask also clears Enable bit */
1285                 r->start &= mmio_mask;
1286                 r->start = PCI_HOST_ADDR(HBA_DATA(lba_dev), r->start);
1287                 rsize = READ_REG32(lba_dev->hba.base_addr + LBA_ELMMIO_MASK);
1288                 r->end = r->start + ~rsize;
1289         }
1290 #endif
1291
1292         r = &(lba_dev->hba.io_space);
1293         sprintf(lba_dev->hba.io_name, "PCI%02x Ports",
1294                                         (int)lba_dev->hba.bus_num.start);
1295         r->name  = lba_dev->hba.io_name;
1296         r->flags = IORESOURCE_IO;
1297         r->start = READ_REG32(lba_dev->hba.base_addr + LBA_IOS_BASE) & ~1L;
1298         r->end   = r->start + (READ_REG32(lba_dev->hba.base_addr + LBA_IOS_MASK) ^ (HBA_PORT_SPACE_SIZE - 1));
1299
1300         /* Virtualize the I/O Port space ranges */
1301         lba_num = HBA_PORT_BASE(lba_dev->hba.hba_num);
1302         r->start |= lba_num;
1303         r->end   |= lba_num;
1304 }
1305
1306
1307 /**************************************************************************
1308 **
1309 **   LBA initialization code (HW and SW)
1310 **
1311 **   o identify LBA chip itself
1312 **   o initialize LBA chip modes (HardFail)
1313 **   o FIXME: initialize DMA hints for reasonable defaults
1314 **   o enable configuration functions
1315 **   o call pci_register_ops() to discover devs (fixup/fixup_bus get invoked)
1316 **
1317 **************************************************************************/
1318
1319 static int __init
1320 lba_hw_init(struct lba_device *d)
1321 {
1322         u32 stat;
1323         u32 bus_reset;  /* PDC_PAT_BUG */
1324
1325 #if 0
1326         printk(KERN_DEBUG "LBA %lx  STAT_CTL %Lx  ERROR_CFG %Lx  STATUS %Lx DMA_CTL %Lx\n",
1327                 d->hba.base_addr,
1328                 READ_REG64(d->hba.base_addr + LBA_STAT_CTL),
1329                 READ_REG64(d->hba.base_addr + LBA_ERROR_CONFIG),
1330                 READ_REG64(d->hba.base_addr + LBA_ERROR_STATUS),
1331                 READ_REG64(d->hba.base_addr + LBA_DMA_CTL) );
1332         printk(KERN_DEBUG "     ARB mask %Lx  pri %Lx  mode %Lx  mtlt %Lx\n",
1333                 READ_REG64(d->hba.base_addr + LBA_ARB_MASK),
1334                 READ_REG64(d->hba.base_addr + LBA_ARB_PRI),
1335                 READ_REG64(d->hba.base_addr + LBA_ARB_MODE),
1336                 READ_REG64(d->hba.base_addr + LBA_ARB_MTLT) );
1337         printk(KERN_DEBUG "     HINT cfg 0x%Lx\n",
1338                 READ_REG64(d->hba.base_addr + LBA_HINT_CFG));
1339         printk(KERN_DEBUG "     HINT reg ");
1340         { int i;
1341         for (i=LBA_HINT_BASE; i< (14*8 + LBA_HINT_BASE); i+=8)
1342                 printk(" %Lx", READ_REG64(d->hba.base_addr + i));
1343         }
1344         printk("\n");
1345 #endif  /* DEBUG_LBA_PAT */
1346
1347 #ifdef CONFIG_64BIT
1348 /*
1349  * FIXME add support for PDC_PAT_IO "Get slot status" - OLAR support
1350  * Only N-Class and up can really make use of Get slot status.
1351  * maybe L-class too but I've never played with it there.
1352  */
1353 #endif
1354
1355         /* PDC_PAT_BUG: exhibited in rev 40.48  on L2000 */
1356         bus_reset = READ_REG32(d->hba.base_addr + LBA_STAT_CTL + 4) & 1;
1357         if (bus_reset) {
1358                 printk(KERN_DEBUG "NOTICE: PCI bus reset still asserted! (clearing)\n");
1359         }
1360
1361         stat = READ_REG32(d->hba.base_addr + LBA_ERROR_CONFIG);
1362         if (stat & LBA_SMART_MODE) {
1363                 printk(KERN_DEBUG "NOTICE: LBA in SMART mode! (cleared)\n");
1364                 stat &= ~LBA_SMART_MODE;
1365                 WRITE_REG32(stat, d->hba.base_addr + LBA_ERROR_CONFIG);
1366         }
1367
1368
1369         /*
1370          * Hard Fail vs. Soft Fail on PCI "Master Abort".
1371          *
1372          * "Master Abort" means the MMIO transaction timed out - usually due to
1373          * the device not responding to an MMIO read. We would like HF to be
1374          * enabled to find driver problems, though it means the system will
1375          * crash with a HPMC.
1376          *
1377          * In SoftFail mode "~0L" is returned as a result of a timeout on the
1378          * pci bus. This is like how PCI busses on x86 and most other
1379          * architectures behave.  In order to increase compatibility with
1380          * existing (x86) PCI hardware and existing Linux drivers we enable
1381          * Soft Faul mode on PA-RISC now too.
1382          */
1383         stat = READ_REG32(d->hba.base_addr + LBA_STAT_CTL);
1384 #if defined(ENABLE_HARDFAIL)
1385         WRITE_REG32(stat | HF_ENABLE, d->hba.base_addr + LBA_STAT_CTL);
1386 #else
1387         WRITE_REG32(stat & ~HF_ENABLE, d->hba.base_addr + LBA_STAT_CTL);
1388 #endif
1389
1390         /*
1391         ** Writing a zero to STAT_CTL.rf (bit 0) will clear reset signal
1392         ** if it's not already set. If we just cleared the PCI Bus Reset
1393         ** signal, wait a bit for the PCI devices to recover and setup.
1394         */
1395         if (bus_reset)
1396                 mdelay(pci_post_reset_delay);
1397
1398         if (0 == READ_REG32(d->hba.base_addr + LBA_ARB_MASK)) {
1399                 /*
1400                 ** PDC_PAT_BUG: PDC rev 40.48 on L2000.
1401                 ** B2000/C3600/J6000 also have this problem?
1402                 ** 
1403                 ** Elroys with hot pluggable slots don't get configured
1404                 ** correctly if the slot is empty.  ARB_MASK is set to 0
1405                 ** and we can't master transactions on the bus if it's
1406                 ** not at least one. 0x3 enables elroy and first slot.
1407                 */
1408                 printk(KERN_DEBUG "NOTICE: Enabling PCI Arbitration\n");
1409                 WRITE_REG32(0x3, d->hba.base_addr + LBA_ARB_MASK);
1410         }
1411
1412         /*
1413         ** FIXME: Hint registers are programmed with default hint
1414         ** values by firmware. Hints should be sane even if we
1415         ** can't reprogram them the way drivers want.
1416         */
1417         return 0;
1418 }
1419
1420 /*
1421  * Unfortunately, when firmware numbers busses, it doesn't take into account
1422  * Cardbus bridges.  So we have to renumber the busses to suit ourselves.
1423  * Elroy/Mercury don't actually know what bus number they're attached to;
1424  * we use bus 0 to indicate the directly attached bus and any other bus
1425  * number will be taken care of by the PCI-PCI bridge.
1426  */
1427 static unsigned int lba_next_bus = 0;
1428
1429 /*
1430  * Determine if lba should claim this chip (return 0) or not (return 1).
1431  * If so, initialize the chip and tell other partners in crime they
1432  * have work to do.
1433  */
1434 static int __init
1435 lba_driver_probe(struct parisc_device *dev)
1436 {
1437         struct lba_device *lba_dev;
1438         LIST_HEAD(resources);
1439         struct pci_bus *lba_bus;
1440         struct pci_ops *cfg_ops;
1441         u32 func_class;
1442         void *tmp_obj;
1443         char *version;
1444         void __iomem *addr = ioremap_nocache(dev->hpa.start, 4096);
1445         int max;
1446
1447         /* Read HW Rev First */
1448         func_class = READ_REG32(addr + LBA_FCLASS);
1449
1450         if (IS_ELROY(dev)) {    
1451                 func_class &= 0xf;
1452                 switch (func_class) {
1453                 case 0: version = "TR1.0"; break;
1454                 case 1: version = "TR2.0"; break;
1455                 case 2: version = "TR2.1"; break;
1456                 case 3: version = "TR2.2"; break;
1457                 case 4: version = "TR3.0"; break;
1458                 case 5: version = "TR4.0"; break;
1459                 default: version = "TR4+";
1460                 }
1461
1462                 printk(KERN_INFO "Elroy version %s (0x%x) found at 0x%lx\n",
1463                        version, func_class & 0xf, (long)dev->hpa.start);
1464
1465                 if (func_class < 2) {
1466                         printk(KERN_WARNING "Can't support LBA older than "
1467                                 "TR2.1 - continuing under adversity.\n");
1468                 }
1469
1470 #if 0
1471 /* Elroy TR4.0 should work with simple algorithm.
1472    But it doesn't.  Still missing something. *sigh*
1473 */
1474                 if (func_class > 4) {
1475                         cfg_ops = &mercury_cfg_ops;
1476                 } else
1477 #endif
1478                 {
1479                         cfg_ops = &elroy_cfg_ops;
1480                 }
1481
1482         } else if (IS_MERCURY(dev) || IS_QUICKSILVER(dev)) {
1483                 int major, minor;
1484
1485                 func_class &= 0xff;
1486                 major = func_class >> 4, minor = func_class & 0xf;
1487
1488                 /* We could use one printk for both Elroy and Mercury,
1489                  * but for the mask for func_class.
1490                  */ 
1491                 printk(KERN_INFO "%s version TR%d.%d (0x%x) found at 0x%lx\n",
1492                        IS_MERCURY(dev) ? "Mercury" : "Quicksilver", major,
1493                        minor, func_class, (long)dev->hpa.start);
1494
1495                 cfg_ops = &mercury_cfg_ops;
1496         } else {
1497                 printk(KERN_ERR "Unknown LBA found at 0x%lx\n",
1498                         (long)dev->hpa.start);
1499                 return -ENODEV;
1500         }
1501
1502         /* Tell I/O SAPIC driver we have a IRQ handler/region. */
1503         tmp_obj = iosapic_register(dev->hpa.start + LBA_IOSAPIC_BASE);
1504
1505         /* NOTE: PCI devices (e.g. 103c:1005 graphics card) which don't
1506         **      have an IRT entry will get NULL back from iosapic code.
1507         */
1508         
1509         lba_dev = kzalloc(sizeof(struct lba_device), GFP_KERNEL);
1510         if (!lba_dev) {
1511                 printk(KERN_ERR "lba_init_chip - couldn't alloc lba_device\n");
1512                 return(1);
1513         }
1514
1515
1516         /* ---------- First : initialize data we already have --------- */
1517
1518         lba_dev->hw_rev = func_class;
1519         lba_dev->hba.base_addr = addr;
1520         lba_dev->hba.dev = dev;
1521         lba_dev->iosapic_obj = tmp_obj;  /* save interrupt handle */
1522         lba_dev->hba.iommu = sba_get_iommu(dev);  /* get iommu data */
1523         parisc_set_drvdata(dev, lba_dev);
1524
1525         /* ------------ Second : initialize common stuff ---------- */
1526         pci_bios = &lba_bios_ops;
1527         pcibios_register_hba(HBA_DATA(lba_dev));
1528         spin_lock_init(&lba_dev->lba_lock);
1529
1530         if (lba_hw_init(lba_dev))
1531                 return(1);
1532
1533         /* ---------- Third : setup I/O Port and MMIO resources  --------- */
1534
1535         if (is_pdc_pat()) {
1536                 /* PDC PAT firmware uses PIOP region of GMMIO space. */
1537                 pci_port = &lba_pat_port_ops;
1538                 /* Go ask PDC PAT what resources this LBA has */
1539                 lba_pat_resources(dev, lba_dev);
1540         } else {
1541                 if (!astro_iop_base) {
1542                         /* Sprockets PDC uses NPIOP region */
1543                         astro_iop_base = ioremap_nocache(LBA_PORT_BASE, 64 * 1024);
1544                         pci_port = &lba_astro_port_ops;
1545                 }
1546
1547                 /* Poke the chip a bit for /proc output */
1548                 lba_legacy_resources(dev, lba_dev);
1549         }
1550
1551         if (lba_dev->hba.bus_num.start < lba_next_bus)
1552                 lba_dev->hba.bus_num.start = lba_next_bus;
1553
1554         /*   Overlaps with elmmio can (and should) fail here.
1555          *   We will prune (or ignore) the distributed range.
1556          *
1557          *   FIXME: SBA code should register all elmmio ranges first.
1558          *      that would take care of elmmio ranges routed
1559          *      to a different rope (already discovered) from
1560          *      getting registered *after* LBA code has already
1561          *      registered it's distributed lmmio range.
1562          */
1563         if (truncate_pat_collision(&iomem_resource,
1564                                    &(lba_dev->hba.lmmio_space))) {
1565                 printk(KERN_WARNING "LBA: lmmio_space [%lx/%lx] duplicate!\n",
1566                                 (long)lba_dev->hba.lmmio_space.start,
1567                                 (long)lba_dev->hba.lmmio_space.end);
1568                 lba_dev->hba.lmmio_space.flags = 0;
1569         }
1570
1571         pci_add_resource_offset(&resources, &lba_dev->hba.io_space,
1572                                 HBA_PORT_BASE(lba_dev->hba.hba_num));
1573         if (lba_dev->hba.elmmio_space.flags)
1574                 pci_add_resource_offset(&resources, &lba_dev->hba.elmmio_space,
1575                                         lba_dev->hba.lmmio_space_offset);
1576         if (lba_dev->hba.lmmio_space.flags)
1577                 pci_add_resource_offset(&resources, &lba_dev->hba.lmmio_space,
1578                                         lba_dev->hba.lmmio_space_offset);
1579         if (lba_dev->hba.gmmio_space.flags) {
1580                 /* Not registering GMMIO space - according to docs it's not
1581                  * even used on HP-UX. */
1582                 /* pci_add_resource(&resources, &lba_dev->hba.gmmio_space); */
1583         }
1584
1585         pci_add_resource(&resources, &lba_dev->hba.bus_num);
1586
1587         dev->dev.platform_data = lba_dev;
1588         lba_bus = lba_dev->hba.hba_bus =
1589                 pci_create_root_bus(&dev->dev, lba_dev->hba.bus_num.start,
1590                                     cfg_ops, NULL, &resources);
1591         if (!lba_bus) {
1592                 pci_free_resource_list(&resources);
1593                 return 0;
1594         }
1595
1596         max = pci_scan_child_bus(lba_bus);
1597
1598         /* This is in lieu of calling pci_assign_unassigned_resources() */
1599         if (is_pdc_pat()) {
1600                 /* assign resources to un-initialized devices */
1601
1602                 DBG_PAT("LBA pci_bus_size_bridges()\n");
1603                 pci_bus_size_bridges(lba_bus);
1604
1605                 DBG_PAT("LBA pci_bus_assign_resources()\n");
1606                 pci_bus_assign_resources(lba_bus);
1607
1608 #ifdef DEBUG_LBA_PAT
1609                 DBG_PAT("\nLBA PIOP resource tree\n");
1610                 lba_dump_res(&lba_dev->hba.io_space, 2);
1611                 DBG_PAT("\nLBA LMMIO resource tree\n");
1612                 lba_dump_res(&lba_dev->hba.lmmio_space, 2);
1613 #endif
1614         }
1615
1616         /*
1617         ** Once PCI register ops has walked the bus, access to config
1618         ** space is restricted. Avoids master aborts on config cycles.
1619         ** Early LBA revs go fatal on *any* master abort.
1620         */
1621         if (cfg_ops == &elroy_cfg_ops) {
1622                 lba_dev->flags |= LBA_FLAG_SKIP_PROBE;
1623         }
1624
1625         lba_next_bus = max + 1;
1626         pci_bus_add_devices(lba_bus);
1627
1628         /* Whew! Finally done! Tell services we got this one covered. */
1629         return 0;
1630 }
1631
1632 static struct parisc_device_id lba_tbl[] = {
1633         { HPHW_BRIDGE, HVERSION_REV_ANY_ID, ELROY_HVERS, 0xa },
1634         { HPHW_BRIDGE, HVERSION_REV_ANY_ID, MERCURY_HVERS, 0xa },
1635         { HPHW_BRIDGE, HVERSION_REV_ANY_ID, QUICKSILVER_HVERS, 0xa },
1636         { 0, }
1637 };
1638
1639 static struct parisc_driver lba_driver = {
1640         .name =         MODULE_NAME,
1641         .id_table =     lba_tbl,
1642         .probe =        lba_driver_probe,
1643 };
1644
1645 /*
1646 ** One time initialization to let the world know the LBA was found.
1647 ** Must be called exactly once before pci_init().
1648 */
1649 void __init lba_init(void)
1650 {
1651         register_parisc_driver(&lba_driver);
1652 }
1653
1654 /*
1655 ** Initialize the IBASE/IMASK registers for LBA (Elroy).
1656 ** Only called from sba_iommu.c in order to route ranges (MMIO vs DMA).
1657 ** sba_iommu is responsible for locking (none needed at init time).
1658 */
1659 void lba_set_iregs(struct parisc_device *lba, u32 ibase, u32 imask)
1660 {
1661         void __iomem * base_addr = ioremap_nocache(lba->hpa.start, 4096);
1662
1663         imask <<= 2;    /* adjust for hints - 2 more bits */
1664
1665         /* Make sure we aren't trying to set bits that aren't writeable. */
1666         WARN_ON((ibase & 0x001fffff) != 0);
1667         WARN_ON((imask & 0x001fffff) != 0);
1668         
1669         DBG("%s() ibase 0x%x imask 0x%x\n", __func__, ibase, imask);
1670         WRITE_REG32( imask, base_addr + LBA_IMASK);
1671         WRITE_REG32( ibase, base_addr + LBA_IBASE);
1672         iounmap(base_addr);
1673 }
1674
1675
1676 /*
1677  * The design of the Diva management card in rp34x0 machines (rp3410, rp3440)
1678  * seems rushed, so that many built-in components simply don't work.
1679  * The following quirks disable the serial AUX port and the built-in ATI RV100
1680  * Radeon 7000 graphics card which both don't have any external connectors and
1681  * thus are useless, and even worse, e.g. the AUX port occupies ttyS0 and as
1682  * such makes those machines the only PARISC machines on which we can't use
1683  * ttyS0 as boot console.
1684  */
1685 static void quirk_diva_ati_card(struct pci_dev *dev)
1686 {
1687         if (dev->subsystem_vendor != PCI_VENDOR_ID_HP ||
1688             dev->subsystem_device != 0x1292)
1689                 return;
1690
1691         dev_info(&dev->dev, "Hiding Diva built-in ATI card");
1692         dev->device = 0;
1693 }
1694 DECLARE_PCI_FIXUP_HEADER(PCI_VENDOR_ID_ATI, PCI_DEVICE_ID_ATI_RADEON_QY,
1695         quirk_diva_ati_card);
1696
1697 static void quirk_diva_aux_disable(struct pci_dev *dev)
1698 {
1699         if (dev->subsystem_vendor != PCI_VENDOR_ID_HP ||
1700             dev->subsystem_device != 0x1291)
1701                 return;
1702
1703         dev_info(&dev->dev, "Hiding Diva built-in AUX serial device");
1704         dev->device = 0;
1705 }
1706 DECLARE_PCI_FIXUP_HEADER(PCI_VENDOR_ID_HP, PCI_DEVICE_ID_HP_DIVA_AUX,
1707         quirk_diva_aux_disable);