Mention branches and keyring.
[releases.git] / iommu / intel_irq_remapping.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2
3 #define pr_fmt(fmt)     "DMAR-IR: " fmt
4
5 #include <linux/interrupt.h>
6 #include <linux/dmar.h>
7 #include <linux/spinlock.h>
8 #include <linux/slab.h>
9 #include <linux/jiffies.h>
10 #include <linux/hpet.h>
11 #include <linux/pci.h>
12 #include <linux/irq.h>
13 #include <linux/intel-iommu.h>
14 #include <linux/acpi.h>
15 #include <linux/irqdomain.h>
16 #include <linux/crash_dump.h>
17 #include <asm/io_apic.h>
18 #include <asm/smp.h>
19 #include <asm/cpu.h>
20 #include <asm/irq_remapping.h>
21 #include <asm/pci-direct.h>
22 #include <asm/msidef.h>
23
24 #include "irq_remapping.h"
25
26 enum irq_mode {
27         IRQ_REMAPPING,
28         IRQ_POSTING,
29 };
30
31 struct ioapic_scope {
32         struct intel_iommu *iommu;
33         unsigned int id;
34         unsigned int bus;       /* PCI bus number */
35         unsigned int devfn;     /* PCI devfn number */
36 };
37
38 struct hpet_scope {
39         struct intel_iommu *iommu;
40         u8 id;
41         unsigned int bus;
42         unsigned int devfn;
43 };
44
45 struct irq_2_iommu {
46         struct intel_iommu *iommu;
47         u16 irte_index;
48         u16 sub_handle;
49         u8  irte_mask;
50         enum irq_mode mode;
51 };
52
53 struct intel_ir_data {
54         struct irq_2_iommu                      irq_2_iommu;
55         struct irte                             irte_entry;
56         union {
57                 struct msi_msg                  msi_entry;
58         };
59 };
60
61 #define IR_X2APIC_MODE(mode) (mode ? (1 << 11) : 0)
62 #define IRTE_DEST(dest) ((eim_mode) ? dest : dest << 8)
63
64 static int __read_mostly eim_mode;
65 static struct ioapic_scope ir_ioapic[MAX_IO_APICS];
66 static struct hpet_scope ir_hpet[MAX_HPET_TBS];
67
68 /*
69  * Lock ordering:
70  * ->dmar_global_lock
71  *      ->irq_2_ir_lock
72  *              ->qi->q_lock
73  *      ->iommu->register_lock
74  * Note:
75  * intel_irq_remap_ops.{supported,prepare,enable,disable,reenable} are called
76  * in single-threaded environment with interrupt disabled, so no need to tabke
77  * the dmar_global_lock.
78  */
79 static DEFINE_RAW_SPINLOCK(irq_2_ir_lock);
80 static const struct irq_domain_ops intel_ir_domain_ops;
81
82 static void iommu_disable_irq_remapping(struct intel_iommu *iommu);
83 static int __init parse_ioapics_under_ir(void);
84
85 static bool ir_pre_enabled(struct intel_iommu *iommu)
86 {
87         return (iommu->flags & VTD_FLAG_IRQ_REMAP_PRE_ENABLED);
88 }
89
90 static void clear_ir_pre_enabled(struct intel_iommu *iommu)
91 {
92         iommu->flags &= ~VTD_FLAG_IRQ_REMAP_PRE_ENABLED;
93 }
94
95 static void init_ir_status(struct intel_iommu *iommu)
96 {
97         u32 gsts;
98
99         gsts = readl(iommu->reg + DMAR_GSTS_REG);
100         if (gsts & DMA_GSTS_IRES)
101                 iommu->flags |= VTD_FLAG_IRQ_REMAP_PRE_ENABLED;
102 }
103
104 static int alloc_irte(struct intel_iommu *iommu, int irq,
105                       struct irq_2_iommu *irq_iommu, u16 count)
106 {
107         struct ir_table *table = iommu->ir_table;
108         unsigned int mask = 0;
109         unsigned long flags;
110         int index;
111
112         if (!count || !irq_iommu)
113                 return -1;
114
115         if (count > 1) {
116                 count = __roundup_pow_of_two(count);
117                 mask = ilog2(count);
118         }
119
120         if (mask > ecap_max_handle_mask(iommu->ecap)) {
121                 pr_err("Requested mask %x exceeds the max invalidation handle"
122                        " mask value %Lx\n", mask,
123                        ecap_max_handle_mask(iommu->ecap));
124                 return -1;
125         }
126
127         raw_spin_lock_irqsave(&irq_2_ir_lock, flags);
128         index = bitmap_find_free_region(table->bitmap,
129                                         INTR_REMAP_TABLE_ENTRIES, mask);
130         if (index < 0) {
131                 pr_warn("IR%d: can't allocate an IRTE\n", iommu->seq_id);
132         } else {
133                 irq_iommu->iommu = iommu;
134                 irq_iommu->irte_index =  index;
135                 irq_iommu->sub_handle = 0;
136                 irq_iommu->irte_mask = mask;
137                 irq_iommu->mode = IRQ_REMAPPING;
138         }
139         raw_spin_unlock_irqrestore(&irq_2_ir_lock, flags);
140
141         return index;
142 }
143
144 static int qi_flush_iec(struct intel_iommu *iommu, int index, int mask)
145 {
146         struct qi_desc desc;
147
148         desc.low = QI_IEC_IIDEX(index) | QI_IEC_TYPE | QI_IEC_IM(mask)
149                    | QI_IEC_SELECTIVE;
150         desc.high = 0;
151
152         return qi_submit_sync(&desc, iommu);
153 }
154
155 static int modify_irte(struct irq_2_iommu *irq_iommu,
156                        struct irte *irte_modified)
157 {
158         struct intel_iommu *iommu;
159         unsigned long flags;
160         struct irte *irte;
161         int rc, index;
162
163         if (!irq_iommu)
164                 return -1;
165
166         raw_spin_lock_irqsave(&irq_2_ir_lock, flags);
167
168         iommu = irq_iommu->iommu;
169
170         index = irq_iommu->irte_index + irq_iommu->sub_handle;
171         irte = &iommu->ir_table->base[index];
172
173 #if defined(CONFIG_HAVE_CMPXCHG_DOUBLE)
174         if ((irte->pst == 1) || (irte_modified->pst == 1)) {
175                 bool ret;
176
177                 ret = cmpxchg_double(&irte->low, &irte->high,
178                                      irte->low, irte->high,
179                                      irte_modified->low, irte_modified->high);
180                 /*
181                  * We use cmpxchg16 to atomically update the 128-bit IRTE,
182                  * and it cannot be updated by the hardware or other processors
183                  * behind us, so the return value of cmpxchg16 should be the
184                  * same as the old value.
185                  */
186                 WARN_ON(!ret);
187         } else
188 #endif
189         {
190                 set_64bit(&irte->low, irte_modified->low);
191                 set_64bit(&irte->high, irte_modified->high);
192         }
193         __iommu_flush_cache(iommu, irte, sizeof(*irte));
194
195         rc = qi_flush_iec(iommu, index, 0);
196
197         /* Update iommu mode according to the IRTE mode */
198         irq_iommu->mode = irte->pst ? IRQ_POSTING : IRQ_REMAPPING;
199         raw_spin_unlock_irqrestore(&irq_2_ir_lock, flags);
200
201         return rc;
202 }
203
204 static struct intel_iommu *map_hpet_to_ir(u8 hpet_id)
205 {
206         int i;
207
208         for (i = 0; i < MAX_HPET_TBS; i++)
209                 if (ir_hpet[i].id == hpet_id && ir_hpet[i].iommu)
210                         return ir_hpet[i].iommu;
211         return NULL;
212 }
213
214 static struct intel_iommu *map_ioapic_to_ir(int apic)
215 {
216         int i;
217
218         for (i = 0; i < MAX_IO_APICS; i++)
219                 if (ir_ioapic[i].id == apic && ir_ioapic[i].iommu)
220                         return ir_ioapic[i].iommu;
221         return NULL;
222 }
223
224 static struct intel_iommu *map_dev_to_ir(struct pci_dev *dev)
225 {
226         struct dmar_drhd_unit *drhd;
227
228         drhd = dmar_find_matched_drhd_unit(dev);
229         if (!drhd)
230                 return NULL;
231
232         return drhd->iommu;
233 }
234
235 static int clear_entries(struct irq_2_iommu *irq_iommu)
236 {
237         struct irte *start, *entry, *end;
238         struct intel_iommu *iommu;
239         int index;
240
241         if (irq_iommu->sub_handle)
242                 return 0;
243
244         iommu = irq_iommu->iommu;
245         index = irq_iommu->irte_index;
246
247         start = iommu->ir_table->base + index;
248         end = start + (1 << irq_iommu->irte_mask);
249
250         for (entry = start; entry < end; entry++) {
251                 set_64bit(&entry->low, 0);
252                 set_64bit(&entry->high, 0);
253         }
254         bitmap_release_region(iommu->ir_table->bitmap, index,
255                               irq_iommu->irte_mask);
256
257         return qi_flush_iec(iommu, index, irq_iommu->irte_mask);
258 }
259
260 /*
261  * source validation type
262  */
263 #define SVT_NO_VERIFY           0x0  /* no verification is required */
264 #define SVT_VERIFY_SID_SQ       0x1  /* verify using SID and SQ fields */
265 #define SVT_VERIFY_BUS          0x2  /* verify bus of request-id */
266
267 /*
268  * source-id qualifier
269  */
270 #define SQ_ALL_16       0x0  /* verify all 16 bits of request-id */
271 #define SQ_13_IGNORE_1  0x1  /* verify most significant 13 bits, ignore
272                               * the third least significant bit
273                               */
274 #define SQ_13_IGNORE_2  0x2  /* verify most significant 13 bits, ignore
275                               * the second and third least significant bits
276                               */
277 #define SQ_13_IGNORE_3  0x3  /* verify most significant 13 bits, ignore
278                               * the least three significant bits
279                               */
280
281 /*
282  * set SVT, SQ and SID fields of irte to verify
283  * source ids of interrupt requests
284  */
285 static void set_irte_sid(struct irte *irte, unsigned int svt,
286                          unsigned int sq, unsigned int sid)
287 {
288         if (disable_sourceid_checking)
289                 svt = SVT_NO_VERIFY;
290         irte->svt = svt;
291         irte->sq = sq;
292         irte->sid = sid;
293 }
294
295 static int set_ioapic_sid(struct irte *irte, int apic)
296 {
297         int i;
298         u16 sid = 0;
299
300         if (!irte)
301                 return -1;
302
303         down_read(&dmar_global_lock);
304         for (i = 0; i < MAX_IO_APICS; i++) {
305                 if (ir_ioapic[i].iommu && ir_ioapic[i].id == apic) {
306                         sid = (ir_ioapic[i].bus << 8) | ir_ioapic[i].devfn;
307                         break;
308                 }
309         }
310         up_read(&dmar_global_lock);
311
312         if (sid == 0) {
313                 pr_warn("Failed to set source-id of IOAPIC (%d)\n", apic);
314                 return -1;
315         }
316
317         set_irte_sid(irte, SVT_VERIFY_SID_SQ, SQ_ALL_16, sid);
318
319         return 0;
320 }
321
322 static int set_hpet_sid(struct irte *irte, u8 id)
323 {
324         int i;
325         u16 sid = 0;
326
327         if (!irte)
328                 return -1;
329
330         down_read(&dmar_global_lock);
331         for (i = 0; i < MAX_HPET_TBS; i++) {
332                 if (ir_hpet[i].iommu && ir_hpet[i].id == id) {
333                         sid = (ir_hpet[i].bus << 8) | ir_hpet[i].devfn;
334                         break;
335                 }
336         }
337         up_read(&dmar_global_lock);
338
339         if (sid == 0) {
340                 pr_warn("Failed to set source-id of HPET block (%d)\n", id);
341                 return -1;
342         }
343
344         /*
345          * Should really use SQ_ALL_16. Some platforms are broken.
346          * While we figure out the right quirks for these broken platforms, use
347          * SQ_13_IGNORE_3 for now.
348          */
349         set_irte_sid(irte, SVT_VERIFY_SID_SQ, SQ_13_IGNORE_3, sid);
350
351         return 0;
352 }
353
354 struct set_msi_sid_data {
355         struct pci_dev *pdev;
356         u16 alias;
357 };
358
359 static int set_msi_sid_cb(struct pci_dev *pdev, u16 alias, void *opaque)
360 {
361         struct set_msi_sid_data *data = opaque;
362
363         data->pdev = pdev;
364         data->alias = alias;
365
366         return 0;
367 }
368
369 static int set_msi_sid(struct irte *irte, struct pci_dev *dev)
370 {
371         struct set_msi_sid_data data;
372
373         if (!irte || !dev)
374                 return -1;
375
376         pci_for_each_dma_alias(dev, set_msi_sid_cb, &data);
377
378         /*
379          * DMA alias provides us with a PCI device and alias.  The only case
380          * where the it will return an alias on a different bus than the
381          * device is the case of a PCIe-to-PCI bridge, where the alias is for
382          * the subordinate bus.  In this case we can only verify the bus.
383          *
384          * If the alias device is on a different bus than our source device
385          * then we have a topology based alias, use it.
386          *
387          * Otherwise, the alias is for a device DMA quirk and we cannot
388          * assume that MSI uses the same requester ID.  Therefore use the
389          * original device.
390          */
391         if (PCI_BUS_NUM(data.alias) != data.pdev->bus->number)
392                 set_irte_sid(irte, SVT_VERIFY_BUS, SQ_ALL_16,
393                              PCI_DEVID(PCI_BUS_NUM(data.alias),
394                                        dev->bus->number));
395         else if (data.pdev->bus->number != dev->bus->number)
396                 set_irte_sid(irte, SVT_VERIFY_SID_SQ, SQ_ALL_16, data.alias);
397         else
398                 set_irte_sid(irte, SVT_VERIFY_SID_SQ, SQ_ALL_16,
399                              PCI_DEVID(dev->bus->number, dev->devfn));
400
401         return 0;
402 }
403
404 static int iommu_load_old_irte(struct intel_iommu *iommu)
405 {
406         struct irte *old_ir_table;
407         phys_addr_t irt_phys;
408         unsigned int i;
409         size_t size;
410         u64 irta;
411
412         /* Check whether the old ir-table has the same size as ours */
413         irta = dmar_readq(iommu->reg + DMAR_IRTA_REG);
414         if ((irta & INTR_REMAP_TABLE_REG_SIZE_MASK)
415              != INTR_REMAP_TABLE_REG_SIZE)
416                 return -EINVAL;
417
418         irt_phys = irta & VTD_PAGE_MASK;
419         size     = INTR_REMAP_TABLE_ENTRIES*sizeof(struct irte);
420
421         /* Map the old IR table */
422         old_ir_table = memremap(irt_phys, size, MEMREMAP_WB);
423         if (!old_ir_table)
424                 return -ENOMEM;
425
426         /* Copy data over */
427         memcpy(iommu->ir_table->base, old_ir_table, size);
428
429         __iommu_flush_cache(iommu, iommu->ir_table->base, size);
430
431         /*
432          * Now check the table for used entries and mark those as
433          * allocated in the bitmap
434          */
435         for (i = 0; i < INTR_REMAP_TABLE_ENTRIES; i++) {
436                 if (iommu->ir_table->base[i].present)
437                         bitmap_set(iommu->ir_table->bitmap, i, 1);
438         }
439
440         memunmap(old_ir_table);
441
442         return 0;
443 }
444
445
446 static void iommu_set_irq_remapping(struct intel_iommu *iommu, int mode)
447 {
448         unsigned long flags;
449         u64 addr;
450         u32 sts;
451
452         addr = virt_to_phys((void *)iommu->ir_table->base);
453
454         raw_spin_lock_irqsave(&iommu->register_lock, flags);
455
456         dmar_writeq(iommu->reg + DMAR_IRTA_REG,
457                     (addr) | IR_X2APIC_MODE(mode) | INTR_REMAP_TABLE_REG_SIZE);
458
459         /* Set interrupt-remapping table pointer */
460         writel(iommu->gcmd | DMA_GCMD_SIRTP, iommu->reg + DMAR_GCMD_REG);
461
462         IOMMU_WAIT_OP(iommu, DMAR_GSTS_REG,
463                       readl, (sts & DMA_GSTS_IRTPS), sts);
464         raw_spin_unlock_irqrestore(&iommu->register_lock, flags);
465
466         /*
467          * Global invalidation of interrupt entry cache to make sure the
468          * hardware uses the new irq remapping table.
469          */
470         qi_global_iec(iommu);
471 }
472
473 static void iommu_enable_irq_remapping(struct intel_iommu *iommu)
474 {
475         unsigned long flags;
476         u32 sts;
477
478         raw_spin_lock_irqsave(&iommu->register_lock, flags);
479
480         /* Enable interrupt-remapping */
481         iommu->gcmd |= DMA_GCMD_IRE;
482         writel(iommu->gcmd, iommu->reg + DMAR_GCMD_REG);
483         IOMMU_WAIT_OP(iommu, DMAR_GSTS_REG,
484                       readl, (sts & DMA_GSTS_IRES), sts);
485
486         /* Block compatibility-format MSIs */
487         if (sts & DMA_GSTS_CFIS) {
488                 iommu->gcmd &= ~DMA_GCMD_CFI;
489                 writel(iommu->gcmd, iommu->reg + DMAR_GCMD_REG);
490                 IOMMU_WAIT_OP(iommu, DMAR_GSTS_REG,
491                               readl, !(sts & DMA_GSTS_CFIS), sts);
492         }
493
494         /*
495          * With CFI clear in the Global Command register, we should be
496          * protected from dangerous (i.e. compatibility) interrupts
497          * regardless of x2apic status.  Check just to be sure.
498          */
499         if (sts & DMA_GSTS_CFIS)
500                 WARN(1, KERN_WARNING
501                         "Compatibility-format IRQs enabled despite intr remapping;\n"
502                         "you are vulnerable to IRQ injection.\n");
503
504         raw_spin_unlock_irqrestore(&iommu->register_lock, flags);
505 }
506
507 static int intel_setup_irq_remapping(struct intel_iommu *iommu)
508 {
509         struct ir_table *ir_table;
510         struct fwnode_handle *fn;
511         unsigned long *bitmap;
512         struct page *pages;
513
514         if (iommu->ir_table)
515                 return 0;
516
517         ir_table = kzalloc(sizeof(struct ir_table), GFP_KERNEL);
518         if (!ir_table)
519                 return -ENOMEM;
520
521         pages = alloc_pages_node(iommu->node, GFP_KERNEL | __GFP_ZERO,
522                                  INTR_REMAP_PAGE_ORDER);
523         if (!pages) {
524                 pr_err("IR%d: failed to allocate pages of order %d\n",
525                        iommu->seq_id, INTR_REMAP_PAGE_ORDER);
526                 goto out_free_table;
527         }
528
529         bitmap = kcalloc(BITS_TO_LONGS(INTR_REMAP_TABLE_ENTRIES),
530                          sizeof(long), GFP_ATOMIC);
531         if (bitmap == NULL) {
532                 pr_err("IR%d: failed to allocate bitmap\n", iommu->seq_id);
533                 goto out_free_pages;
534         }
535
536         fn = irq_domain_alloc_named_id_fwnode("INTEL-IR", iommu->seq_id);
537         if (!fn)
538                 goto out_free_bitmap;
539
540         iommu->ir_domain =
541                 irq_domain_create_hierarchy(arch_get_ir_parent_domain(),
542                                             0, INTR_REMAP_TABLE_ENTRIES,
543                                             fn, &intel_ir_domain_ops,
544                                             iommu);
545         if (!iommu->ir_domain) {
546                 irq_domain_free_fwnode(fn);
547                 pr_err("IR%d: failed to allocate irqdomain\n", iommu->seq_id);
548                 goto out_free_bitmap;
549         }
550         iommu->ir_msi_domain =
551                 arch_create_remap_msi_irq_domain(iommu->ir_domain,
552                                                  "INTEL-IR-MSI",
553                                                  iommu->seq_id);
554
555         ir_table->base = page_address(pages);
556         ir_table->bitmap = bitmap;
557         iommu->ir_table = ir_table;
558
559         /*
560          * If the queued invalidation is already initialized,
561          * shouldn't disable it.
562          */
563         if (!iommu->qi) {
564                 /*
565                  * Clear previous faults.
566                  */
567                 dmar_fault(-1, iommu);
568                 dmar_disable_qi(iommu);
569
570                 if (dmar_enable_qi(iommu)) {
571                         pr_err("Failed to enable queued invalidation\n");
572                         goto out_free_bitmap;
573                 }
574         }
575
576         init_ir_status(iommu);
577
578         if (ir_pre_enabled(iommu)) {
579                 if (!is_kdump_kernel()) {
580                         pr_warn("IRQ remapping was enabled on %s but we are not in kdump mode\n",
581                                 iommu->name);
582                         clear_ir_pre_enabled(iommu);
583                         iommu_disable_irq_remapping(iommu);
584                 } else if (iommu_load_old_irte(iommu))
585                         pr_err("Failed to copy IR table for %s from previous kernel\n",
586                                iommu->name);
587                 else
588                         pr_info("Copied IR table for %s from previous kernel\n",
589                                 iommu->name);
590         }
591
592         iommu_set_irq_remapping(iommu, eim_mode);
593
594         return 0;
595
596 out_free_bitmap:
597         kfree(bitmap);
598 out_free_pages:
599         __free_pages(pages, INTR_REMAP_PAGE_ORDER);
600 out_free_table:
601         kfree(ir_table);
602
603         iommu->ir_table  = NULL;
604
605         return -ENOMEM;
606 }
607
608 static void intel_teardown_irq_remapping(struct intel_iommu *iommu)
609 {
610         struct fwnode_handle *fn;
611
612         if (iommu && iommu->ir_table) {
613                 if (iommu->ir_msi_domain) {
614                         fn = iommu->ir_msi_domain->fwnode;
615
616                         irq_domain_remove(iommu->ir_msi_domain);
617                         irq_domain_free_fwnode(fn);
618                         iommu->ir_msi_domain = NULL;
619                 }
620                 if (iommu->ir_domain) {
621                         fn = iommu->ir_domain->fwnode;
622
623                         irq_domain_remove(iommu->ir_domain);
624                         irq_domain_free_fwnode(fn);
625                         iommu->ir_domain = NULL;
626                 }
627                 free_pages((unsigned long)iommu->ir_table->base,
628                            INTR_REMAP_PAGE_ORDER);
629                 kfree(iommu->ir_table->bitmap);
630                 kfree(iommu->ir_table);
631                 iommu->ir_table = NULL;
632         }
633 }
634
635 /*
636  * Disable Interrupt Remapping.
637  */
638 static void iommu_disable_irq_remapping(struct intel_iommu *iommu)
639 {
640         unsigned long flags;
641         u32 sts;
642
643         if (!ecap_ir_support(iommu->ecap))
644                 return;
645
646         /*
647          * global invalidation of interrupt entry cache before disabling
648          * interrupt-remapping.
649          */
650         qi_global_iec(iommu);
651
652         raw_spin_lock_irqsave(&iommu->register_lock, flags);
653
654         sts = readl(iommu->reg + DMAR_GSTS_REG);
655         if (!(sts & DMA_GSTS_IRES))
656                 goto end;
657
658         iommu->gcmd &= ~DMA_GCMD_IRE;
659         writel(iommu->gcmd, iommu->reg + DMAR_GCMD_REG);
660
661         IOMMU_WAIT_OP(iommu, DMAR_GSTS_REG,
662                       readl, !(sts & DMA_GSTS_IRES), sts);
663
664 end:
665         raw_spin_unlock_irqrestore(&iommu->register_lock, flags);
666 }
667
668 static int __init dmar_x2apic_optout(void)
669 {
670         struct acpi_table_dmar *dmar;
671         dmar = (struct acpi_table_dmar *)dmar_tbl;
672         if (!dmar || no_x2apic_optout)
673                 return 0;
674         return dmar->flags & DMAR_X2APIC_OPT_OUT;
675 }
676
677 static void __init intel_cleanup_irq_remapping(void)
678 {
679         struct dmar_drhd_unit *drhd;
680         struct intel_iommu *iommu;
681
682         for_each_iommu(iommu, drhd) {
683                 if (ecap_ir_support(iommu->ecap)) {
684                         iommu_disable_irq_remapping(iommu);
685                         intel_teardown_irq_remapping(iommu);
686                 }
687         }
688
689         if (x2apic_supported())
690                 pr_warn("Failed to enable irq remapping. You are vulnerable to irq-injection attacks.\n");
691 }
692
693 static int __init intel_prepare_irq_remapping(void)
694 {
695         struct dmar_drhd_unit *drhd;
696         struct intel_iommu *iommu;
697         int eim = 0;
698
699         if (irq_remap_broken) {
700                 pr_warn("This system BIOS has enabled interrupt remapping\n"
701                         "on a chipset that contains an erratum making that\n"
702                         "feature unstable.  To maintain system stability\n"
703                         "interrupt remapping is being disabled.  Please\n"
704                         "contact your BIOS vendor for an update\n");
705                 add_taint(TAINT_FIRMWARE_WORKAROUND, LOCKDEP_STILL_OK);
706                 return -ENODEV;
707         }
708
709         if (dmar_table_init() < 0)
710                 return -ENODEV;
711
712         if (!dmar_ir_support())
713                 return -ENODEV;
714
715         if (parse_ioapics_under_ir()) {
716                 pr_info("Not enabling interrupt remapping\n");
717                 goto error;
718         }
719
720         /* First make sure all IOMMUs support IRQ remapping */
721         for_each_iommu(iommu, drhd)
722                 if (!ecap_ir_support(iommu->ecap))
723                         goto error;
724
725         /* Detect remapping mode: lapic or x2apic */
726         if (x2apic_supported()) {
727                 eim = !dmar_x2apic_optout();
728                 if (!eim) {
729                         pr_info("x2apic is disabled because BIOS sets x2apic opt out bit.");
730                         pr_info("Use 'intremap=no_x2apic_optout' to override the BIOS setting.\n");
731                 }
732         }
733
734         for_each_iommu(iommu, drhd) {
735                 if (eim && !ecap_eim_support(iommu->ecap)) {
736                         pr_info("%s does not support EIM\n", iommu->name);
737                         eim = 0;
738                 }
739         }
740
741         eim_mode = eim;
742         if (eim)
743                 pr_info("Queued invalidation will be enabled to support x2apic and Intr-remapping.\n");
744
745         /* Do the initializations early */
746         for_each_iommu(iommu, drhd) {
747                 if (intel_setup_irq_remapping(iommu)) {
748                         pr_err("Failed to setup irq remapping for %s\n",
749                                iommu->name);
750                         goto error;
751                 }
752         }
753
754         return 0;
755
756 error:
757         intel_cleanup_irq_remapping();
758         return -ENODEV;
759 }
760
761 /*
762  * Set Posted-Interrupts capability.
763  */
764 static inline void set_irq_posting_cap(void)
765 {
766         struct dmar_drhd_unit *drhd;
767         struct intel_iommu *iommu;
768
769         if (!disable_irq_post) {
770                 /*
771                  * If IRTE is in posted format, the 'pda' field goes across the
772                  * 64-bit boundary, we need use cmpxchg16b to atomically update
773                  * it. We only expose posted-interrupt when X86_FEATURE_CX16
774                  * is supported. Actually, hardware platforms supporting PI
775                  * should have X86_FEATURE_CX16 support, this has been confirmed
776                  * with Intel hardware guys.
777                  */
778                 if (boot_cpu_has(X86_FEATURE_CX16))
779                         intel_irq_remap_ops.capability |= 1 << IRQ_POSTING_CAP;
780
781                 for_each_iommu(iommu, drhd)
782                         if (!cap_pi_support(iommu->cap)) {
783                                 intel_irq_remap_ops.capability &=
784                                                 ~(1 << IRQ_POSTING_CAP);
785                                 break;
786                         }
787         }
788 }
789
790 static int __init intel_enable_irq_remapping(void)
791 {
792         struct dmar_drhd_unit *drhd;
793         struct intel_iommu *iommu;
794         bool setup = false;
795
796         /*
797          * Setup Interrupt-remapping for all the DRHD's now.
798          */
799         for_each_iommu(iommu, drhd) {
800                 if (!ir_pre_enabled(iommu))
801                         iommu_enable_irq_remapping(iommu);
802                 setup = true;
803         }
804
805         if (!setup)
806                 goto error;
807
808         irq_remapping_enabled = 1;
809
810         set_irq_posting_cap();
811
812         pr_info("Enabled IRQ remapping in %s mode\n", eim_mode ? "x2apic" : "xapic");
813
814         return eim_mode ? IRQ_REMAP_X2APIC_MODE : IRQ_REMAP_XAPIC_MODE;
815
816 error:
817         intel_cleanup_irq_remapping();
818         return -1;
819 }
820
821 static int ir_parse_one_hpet_scope(struct acpi_dmar_device_scope *scope,
822                                    struct intel_iommu *iommu,
823                                    struct acpi_dmar_hardware_unit *drhd)
824 {
825         struct acpi_dmar_pci_path *path;
826         u8 bus;
827         int count, free = -1;
828
829         bus = scope->bus;
830         path = (struct acpi_dmar_pci_path *)(scope + 1);
831         count = (scope->length - sizeof(struct acpi_dmar_device_scope))
832                 / sizeof(struct acpi_dmar_pci_path);
833
834         while (--count > 0) {
835                 /*
836                  * Access PCI directly due to the PCI
837                  * subsystem isn't initialized yet.
838                  */
839                 bus = read_pci_config_byte(bus, path->device, path->function,
840                                            PCI_SECONDARY_BUS);
841                 path++;
842         }
843
844         for (count = 0; count < MAX_HPET_TBS; count++) {
845                 if (ir_hpet[count].iommu == iommu &&
846                     ir_hpet[count].id == scope->enumeration_id)
847                         return 0;
848                 else if (ir_hpet[count].iommu == NULL && free == -1)
849                         free = count;
850         }
851         if (free == -1) {
852                 pr_warn("Exceeded Max HPET blocks\n");
853                 return -ENOSPC;
854         }
855
856         ir_hpet[free].iommu = iommu;
857         ir_hpet[free].id    = scope->enumeration_id;
858         ir_hpet[free].bus   = bus;
859         ir_hpet[free].devfn = PCI_DEVFN(path->device, path->function);
860         pr_info("HPET id %d under DRHD base 0x%Lx\n",
861                 scope->enumeration_id, drhd->address);
862
863         return 0;
864 }
865
866 static int ir_parse_one_ioapic_scope(struct acpi_dmar_device_scope *scope,
867                                      struct intel_iommu *iommu,
868                                      struct acpi_dmar_hardware_unit *drhd)
869 {
870         struct acpi_dmar_pci_path *path;
871         u8 bus;
872         int count, free = -1;
873
874         bus = scope->bus;
875         path = (struct acpi_dmar_pci_path *)(scope + 1);
876         count = (scope->length - sizeof(struct acpi_dmar_device_scope))
877                 / sizeof(struct acpi_dmar_pci_path);
878
879         while (--count > 0) {
880                 /*
881                  * Access PCI directly due to the PCI
882                  * subsystem isn't initialized yet.
883                  */
884                 bus = read_pci_config_byte(bus, path->device, path->function,
885                                            PCI_SECONDARY_BUS);
886                 path++;
887         }
888
889         for (count = 0; count < MAX_IO_APICS; count++) {
890                 if (ir_ioapic[count].iommu == iommu &&
891                     ir_ioapic[count].id == scope->enumeration_id)
892                         return 0;
893                 else if (ir_ioapic[count].iommu == NULL && free == -1)
894                         free = count;
895         }
896         if (free == -1) {
897                 pr_warn("Exceeded Max IO APICS\n");
898                 return -ENOSPC;
899         }
900
901         ir_ioapic[free].bus   = bus;
902         ir_ioapic[free].devfn = PCI_DEVFN(path->device, path->function);
903         ir_ioapic[free].iommu = iommu;
904         ir_ioapic[free].id    = scope->enumeration_id;
905         pr_info("IOAPIC id %d under DRHD base  0x%Lx IOMMU %d\n",
906                 scope->enumeration_id, drhd->address, iommu->seq_id);
907
908         return 0;
909 }
910
911 static int ir_parse_ioapic_hpet_scope(struct acpi_dmar_header *header,
912                                       struct intel_iommu *iommu)
913 {
914         int ret = 0;
915         struct acpi_dmar_hardware_unit *drhd;
916         struct acpi_dmar_device_scope *scope;
917         void *start, *end;
918
919         drhd = (struct acpi_dmar_hardware_unit *)header;
920         start = (void *)(drhd + 1);
921         end = ((void *)drhd) + header->length;
922
923         while (start < end && ret == 0) {
924                 scope = start;
925                 if (scope->entry_type == ACPI_DMAR_SCOPE_TYPE_IOAPIC)
926                         ret = ir_parse_one_ioapic_scope(scope, iommu, drhd);
927                 else if (scope->entry_type == ACPI_DMAR_SCOPE_TYPE_HPET)
928                         ret = ir_parse_one_hpet_scope(scope, iommu, drhd);
929                 start += scope->length;
930         }
931
932         return ret;
933 }
934
935 static void ir_remove_ioapic_hpet_scope(struct intel_iommu *iommu)
936 {
937         int i;
938
939         for (i = 0; i < MAX_HPET_TBS; i++)
940                 if (ir_hpet[i].iommu == iommu)
941                         ir_hpet[i].iommu = NULL;
942
943         for (i = 0; i < MAX_IO_APICS; i++)
944                 if (ir_ioapic[i].iommu == iommu)
945                         ir_ioapic[i].iommu = NULL;
946 }
947
948 /*
949  * Finds the assocaition between IOAPIC's and its Interrupt-remapping
950  * hardware unit.
951  */
952 static int __init parse_ioapics_under_ir(void)
953 {
954         struct dmar_drhd_unit *drhd;
955         struct intel_iommu *iommu;
956         bool ir_supported = false;
957         int ioapic_idx;
958
959         for_each_iommu(iommu, drhd) {
960                 int ret;
961
962                 if (!ecap_ir_support(iommu->ecap))
963                         continue;
964
965                 ret = ir_parse_ioapic_hpet_scope(drhd->hdr, iommu);
966                 if (ret)
967                         return ret;
968
969                 ir_supported = true;
970         }
971
972         if (!ir_supported)
973                 return -ENODEV;
974
975         for (ioapic_idx = 0; ioapic_idx < nr_ioapics; ioapic_idx++) {
976                 int ioapic_id = mpc_ioapic_id(ioapic_idx);
977                 if (!map_ioapic_to_ir(ioapic_id)) {
978                         pr_err(FW_BUG "ioapic %d has no mapping iommu, "
979                                "interrupt remapping will be disabled\n",
980                                ioapic_id);
981                         return -1;
982                 }
983         }
984
985         return 0;
986 }
987
988 static int __init ir_dev_scope_init(void)
989 {
990         int ret;
991
992         if (!irq_remapping_enabled)
993                 return 0;
994
995         down_write(&dmar_global_lock);
996         ret = dmar_dev_scope_init();
997         up_write(&dmar_global_lock);
998
999         return ret;
1000 }
1001 rootfs_initcall(ir_dev_scope_init);
1002
1003 static void disable_irq_remapping(void)
1004 {
1005         struct dmar_drhd_unit *drhd;
1006         struct intel_iommu *iommu = NULL;
1007
1008         /*
1009          * Disable Interrupt-remapping for all the DRHD's now.
1010          */
1011         for_each_iommu(iommu, drhd) {
1012                 if (!ecap_ir_support(iommu->ecap))
1013                         continue;
1014
1015                 iommu_disable_irq_remapping(iommu);
1016         }
1017
1018         /*
1019          * Clear Posted-Interrupts capability.
1020          */
1021         if (!disable_irq_post)
1022                 intel_irq_remap_ops.capability &= ~(1 << IRQ_POSTING_CAP);
1023 }
1024
1025 static int reenable_irq_remapping(int eim)
1026 {
1027         struct dmar_drhd_unit *drhd;
1028         bool setup = false;
1029         struct intel_iommu *iommu = NULL;
1030
1031         for_each_iommu(iommu, drhd)
1032                 if (iommu->qi)
1033                         dmar_reenable_qi(iommu);
1034
1035         /*
1036          * Setup Interrupt-remapping for all the DRHD's now.
1037          */
1038         for_each_iommu(iommu, drhd) {
1039                 if (!ecap_ir_support(iommu->ecap))
1040                         continue;
1041
1042                 /* Set up interrupt remapping for iommu.*/
1043                 iommu_set_irq_remapping(iommu, eim);
1044                 iommu_enable_irq_remapping(iommu);
1045                 setup = true;
1046         }
1047
1048         if (!setup)
1049                 goto error;
1050
1051         set_irq_posting_cap();
1052
1053         return 0;
1054
1055 error:
1056         /*
1057          * handle error condition gracefully here!
1058          */
1059         return -1;
1060 }
1061
1062 static void prepare_irte(struct irte *irte, int vector, unsigned int dest)
1063 {
1064         memset(irte, 0, sizeof(*irte));
1065
1066         irte->present = 1;
1067         irte->dst_mode = apic->irq_dest_mode;
1068         /*
1069          * Trigger mode in the IRTE will always be edge, and for IO-APIC, the
1070          * actual level or edge trigger will be setup in the IO-APIC
1071          * RTE. This will help simplify level triggered irq migration.
1072          * For more details, see the comments (in io_apic.c) explainig IO-APIC
1073          * irq migration in the presence of interrupt-remapping.
1074         */
1075         irte->trigger_mode = 0;
1076         irte->dlvry_mode = apic->irq_delivery_mode;
1077         irte->vector = vector;
1078         irte->dest_id = IRTE_DEST(dest);
1079         irte->redir_hint = 1;
1080 }
1081
1082 static struct irq_domain *intel_get_ir_irq_domain(struct irq_alloc_info *info)
1083 {
1084         struct intel_iommu *iommu = NULL;
1085
1086         if (!info)
1087                 return NULL;
1088
1089         switch (info->type) {
1090         case X86_IRQ_ALLOC_TYPE_IOAPIC:
1091                 iommu = map_ioapic_to_ir(info->ioapic_id);
1092                 break;
1093         case X86_IRQ_ALLOC_TYPE_HPET:
1094                 iommu = map_hpet_to_ir(info->hpet_id);
1095                 break;
1096         case X86_IRQ_ALLOC_TYPE_MSI:
1097         case X86_IRQ_ALLOC_TYPE_MSIX:
1098                 iommu = map_dev_to_ir(info->msi_dev);
1099                 break;
1100         default:
1101                 BUG_ON(1);
1102                 break;
1103         }
1104
1105         return iommu ? iommu->ir_domain : NULL;
1106 }
1107
1108 static struct irq_domain *intel_get_irq_domain(struct irq_alloc_info *info)
1109 {
1110         struct intel_iommu *iommu;
1111
1112         if (!info)
1113                 return NULL;
1114
1115         switch (info->type) {
1116         case X86_IRQ_ALLOC_TYPE_MSI:
1117         case X86_IRQ_ALLOC_TYPE_MSIX:
1118                 iommu = map_dev_to_ir(info->msi_dev);
1119                 if (iommu)
1120                         return iommu->ir_msi_domain;
1121                 break;
1122         default:
1123                 break;
1124         }
1125
1126         return NULL;
1127 }
1128
1129 struct irq_remap_ops intel_irq_remap_ops = {
1130         .prepare                = intel_prepare_irq_remapping,
1131         .enable                 = intel_enable_irq_remapping,
1132         .disable                = disable_irq_remapping,
1133         .reenable               = reenable_irq_remapping,
1134         .enable_faulting        = enable_drhd_fault_handling,
1135         .get_ir_irq_domain      = intel_get_ir_irq_domain,
1136         .get_irq_domain         = intel_get_irq_domain,
1137 };
1138
1139 static void intel_ir_reconfigure_irte(struct irq_data *irqd, bool force)
1140 {
1141         struct intel_ir_data *ir_data = irqd->chip_data;
1142         struct irte *irte = &ir_data->irte_entry;
1143         struct irq_cfg *cfg = irqd_cfg(irqd);
1144
1145         /*
1146          * Atomically updates the IRTE with the new destination, vector
1147          * and flushes the interrupt entry cache.
1148          */
1149         irte->vector = cfg->vector;
1150         irte->dest_id = IRTE_DEST(cfg->dest_apicid);
1151
1152         /* Update the hardware only if the interrupt is in remapped mode. */
1153         if (force || ir_data->irq_2_iommu.mode == IRQ_REMAPPING)
1154                 modify_irte(&ir_data->irq_2_iommu, irte);
1155 }
1156
1157 /*
1158  * Migrate the IO-APIC irq in the presence of intr-remapping.
1159  *
1160  * For both level and edge triggered, irq migration is a simple atomic
1161  * update(of vector and cpu destination) of IRTE and flush the hardware cache.
1162  *
1163  * For level triggered, we eliminate the io-apic RTE modification (with the
1164  * updated vector information), by using a virtual vector (io-apic pin number).
1165  * Real vector that is used for interrupting cpu will be coming from
1166  * the interrupt-remapping table entry.
1167  *
1168  * As the migration is a simple atomic update of IRTE, the same mechanism
1169  * is used to migrate MSI irq's in the presence of interrupt-remapping.
1170  */
1171 static int
1172 intel_ir_set_affinity(struct irq_data *data, const struct cpumask *mask,
1173                       bool force)
1174 {
1175         struct irq_data *parent = data->parent_data;
1176         struct irq_cfg *cfg = irqd_cfg(data);
1177         int ret;
1178
1179         ret = parent->chip->irq_set_affinity(parent, mask, force);
1180         if (ret < 0 || ret == IRQ_SET_MASK_OK_DONE)
1181                 return ret;
1182
1183         intel_ir_reconfigure_irte(data, false);
1184         /*
1185          * After this point, all the interrupts will start arriving
1186          * at the new destination. So, time to cleanup the previous
1187          * vector allocation.
1188          */
1189         send_cleanup_vector(cfg);
1190
1191         return IRQ_SET_MASK_OK_DONE;
1192 }
1193
1194 static void intel_ir_compose_msi_msg(struct irq_data *irq_data,
1195                                      struct msi_msg *msg)
1196 {
1197         struct intel_ir_data *ir_data = irq_data->chip_data;
1198
1199         *msg = ir_data->msi_entry;
1200 }
1201
1202 static int intel_ir_set_vcpu_affinity(struct irq_data *data, void *info)
1203 {
1204         struct intel_ir_data *ir_data = data->chip_data;
1205         struct vcpu_data *vcpu_pi_info = info;
1206
1207         /* stop posting interrupts, back to remapping mode */
1208         if (!vcpu_pi_info) {
1209                 modify_irte(&ir_data->irq_2_iommu, &ir_data->irte_entry);
1210         } else {
1211                 struct irte irte_pi;
1212
1213                 /*
1214                  * We are not caching the posted interrupt entry. We
1215                  * copy the data from the remapped entry and modify
1216                  * the fields which are relevant for posted mode. The
1217                  * cached remapped entry is used for switching back to
1218                  * remapped mode.
1219                  */
1220                 memset(&irte_pi, 0, sizeof(irte_pi));
1221                 dmar_copy_shared_irte(&irte_pi, &ir_data->irte_entry);
1222
1223                 /* Update the posted mode fields */
1224                 irte_pi.p_pst = 1;
1225                 irte_pi.p_urgent = 0;
1226                 irte_pi.p_vector = vcpu_pi_info->vector;
1227                 irte_pi.pda_l = (vcpu_pi_info->pi_desc_addr >>
1228                                 (32 - PDA_LOW_BIT)) & ~(-1UL << PDA_LOW_BIT);
1229                 irte_pi.pda_h = (vcpu_pi_info->pi_desc_addr >> 32) &
1230                                 ~(-1UL << PDA_HIGH_BIT);
1231
1232                 modify_irte(&ir_data->irq_2_iommu, &irte_pi);
1233         }
1234
1235         return 0;
1236 }
1237
1238 static struct irq_chip intel_ir_chip = {
1239         .name                   = "INTEL-IR",
1240         .irq_ack                = apic_ack_irq,
1241         .irq_set_affinity       = intel_ir_set_affinity,
1242         .irq_compose_msi_msg    = intel_ir_compose_msi_msg,
1243         .irq_set_vcpu_affinity  = intel_ir_set_vcpu_affinity,
1244 };
1245
1246 static void intel_irq_remapping_prepare_irte(struct intel_ir_data *data,
1247                                              struct irq_cfg *irq_cfg,
1248                                              struct irq_alloc_info *info,
1249                                              int index, int sub_handle)
1250 {
1251         struct IR_IO_APIC_route_entry *entry;
1252         struct irte *irte = &data->irte_entry;
1253         struct msi_msg *msg = &data->msi_entry;
1254
1255         prepare_irte(irte, irq_cfg->vector, irq_cfg->dest_apicid);
1256         switch (info->type) {
1257         case X86_IRQ_ALLOC_TYPE_IOAPIC:
1258                 /* Set source-id of interrupt request */
1259                 set_ioapic_sid(irte, info->ioapic_id);
1260                 apic_printk(APIC_VERBOSE, KERN_DEBUG "IOAPIC[%d]: Set IRTE entry (P:%d FPD:%d Dst_Mode:%d Redir_hint:%d Trig_Mode:%d Dlvry_Mode:%X Avail:%X Vector:%02X Dest:%08X SID:%04X SQ:%X SVT:%X)\n",
1261                         info->ioapic_id, irte->present, irte->fpd,
1262                         irte->dst_mode, irte->redir_hint,
1263                         irte->trigger_mode, irte->dlvry_mode,
1264                         irte->avail, irte->vector, irte->dest_id,
1265                         irte->sid, irte->sq, irte->svt);
1266
1267                 entry = (struct IR_IO_APIC_route_entry *)info->ioapic_entry;
1268                 info->ioapic_entry = NULL;
1269                 memset(entry, 0, sizeof(*entry));
1270                 entry->index2   = (index >> 15) & 0x1;
1271                 entry->zero     = 0;
1272                 entry->format   = 1;
1273                 entry->index    = (index & 0x7fff);
1274                 /*
1275                  * IO-APIC RTE will be configured with virtual vector.
1276                  * irq handler will do the explicit EOI to the io-apic.
1277                  */
1278                 entry->vector   = info->ioapic_pin;
1279                 entry->mask     = 0;                    /* enable IRQ */
1280                 entry->trigger  = info->ioapic_trigger;
1281                 entry->polarity = info->ioapic_polarity;
1282                 if (info->ioapic_trigger)
1283                         entry->mask = 1; /* Mask level triggered irqs. */
1284                 break;
1285
1286         case X86_IRQ_ALLOC_TYPE_HPET:
1287         case X86_IRQ_ALLOC_TYPE_MSI:
1288         case X86_IRQ_ALLOC_TYPE_MSIX:
1289                 if (info->type == X86_IRQ_ALLOC_TYPE_HPET)
1290                         set_hpet_sid(irte, info->hpet_id);
1291                 else
1292                         set_msi_sid(irte, info->msi_dev);
1293
1294                 msg->address_hi = MSI_ADDR_BASE_HI;
1295                 msg->data = sub_handle;
1296                 msg->address_lo = MSI_ADDR_BASE_LO | MSI_ADDR_IR_EXT_INT |
1297                                   MSI_ADDR_IR_SHV |
1298                                   MSI_ADDR_IR_INDEX1(index) |
1299                                   MSI_ADDR_IR_INDEX2(index);
1300                 break;
1301
1302         default:
1303                 BUG_ON(1);
1304                 break;
1305         }
1306 }
1307
1308 static void intel_free_irq_resources(struct irq_domain *domain,
1309                                      unsigned int virq, unsigned int nr_irqs)
1310 {
1311         struct irq_data *irq_data;
1312         struct intel_ir_data *data;
1313         struct irq_2_iommu *irq_iommu;
1314         unsigned long flags;
1315         int i;
1316         for (i = 0; i < nr_irqs; i++) {
1317                 irq_data = irq_domain_get_irq_data(domain, virq  + i);
1318                 if (irq_data && irq_data->chip_data) {
1319                         data = irq_data->chip_data;
1320                         irq_iommu = &data->irq_2_iommu;
1321                         raw_spin_lock_irqsave(&irq_2_ir_lock, flags);
1322                         clear_entries(irq_iommu);
1323                         raw_spin_unlock_irqrestore(&irq_2_ir_lock, flags);
1324                         irq_domain_reset_irq_data(irq_data);
1325                         kfree(data);
1326                 }
1327         }
1328 }
1329
1330 static int intel_irq_remapping_alloc(struct irq_domain *domain,
1331                                      unsigned int virq, unsigned int nr_irqs,
1332                                      void *arg)
1333 {
1334         struct intel_iommu *iommu = domain->host_data;
1335         struct irq_alloc_info *info = arg;
1336         struct intel_ir_data *data, *ird;
1337         struct irq_data *irq_data;
1338         struct irq_cfg *irq_cfg;
1339         int i, ret, index;
1340
1341         if (!info || !iommu)
1342                 return -EINVAL;
1343         if (nr_irqs > 1 && info->type != X86_IRQ_ALLOC_TYPE_MSI &&
1344             info->type != X86_IRQ_ALLOC_TYPE_MSIX)
1345                 return -EINVAL;
1346
1347         /*
1348          * With IRQ remapping enabled, don't need contiguous CPU vectors
1349          * to support multiple MSI interrupts.
1350          */
1351         if (info->type == X86_IRQ_ALLOC_TYPE_MSI)
1352                 info->flags &= ~X86_IRQ_ALLOC_CONTIGUOUS_VECTORS;
1353
1354         ret = irq_domain_alloc_irqs_parent(domain, virq, nr_irqs, arg);
1355         if (ret < 0)
1356                 return ret;
1357
1358         ret = -ENOMEM;
1359         data = kzalloc(sizeof(*data), GFP_KERNEL);
1360         if (!data)
1361                 goto out_free_parent;
1362
1363         down_read(&dmar_global_lock);
1364         index = alloc_irte(iommu, virq, &data->irq_2_iommu, nr_irqs);
1365         up_read(&dmar_global_lock);
1366         if (index < 0) {
1367                 pr_warn("Failed to allocate IRTE\n");
1368                 kfree(data);
1369                 goto out_free_parent;
1370         }
1371
1372         for (i = 0; i < nr_irqs; i++) {
1373                 irq_data = irq_domain_get_irq_data(domain, virq + i);
1374                 irq_cfg = irqd_cfg(irq_data);
1375                 if (!irq_data || !irq_cfg) {
1376                         if (!i)
1377                                 kfree(data);
1378                         ret = -EINVAL;
1379                         goto out_free_data;
1380                 }
1381
1382                 if (i > 0) {
1383                         ird = kzalloc(sizeof(*ird), GFP_KERNEL);
1384                         if (!ird)
1385                                 goto out_free_data;
1386                         /* Initialize the common data */
1387                         ird->irq_2_iommu = data->irq_2_iommu;
1388                         ird->irq_2_iommu.sub_handle = i;
1389                 } else {
1390                         ird = data;
1391                 }
1392
1393                 irq_data->hwirq = (index << 16) + i;
1394                 irq_data->chip_data = ird;
1395                 irq_data->chip = &intel_ir_chip;
1396                 intel_irq_remapping_prepare_irte(ird, irq_cfg, info, index, i);
1397                 irq_set_status_flags(virq + i, IRQ_MOVE_PCNTXT);
1398         }
1399         return 0;
1400
1401 out_free_data:
1402         intel_free_irq_resources(domain, virq, i);
1403 out_free_parent:
1404         irq_domain_free_irqs_common(domain, virq, nr_irqs);
1405         return ret;
1406 }
1407
1408 static void intel_irq_remapping_free(struct irq_domain *domain,
1409                                      unsigned int virq, unsigned int nr_irqs)
1410 {
1411         intel_free_irq_resources(domain, virq, nr_irqs);
1412         irq_domain_free_irqs_common(domain, virq, nr_irqs);
1413 }
1414
1415 static int intel_irq_remapping_activate(struct irq_domain *domain,
1416                                         struct irq_data *irq_data, bool reserve)
1417 {
1418         intel_ir_reconfigure_irte(irq_data, true);
1419         return 0;
1420 }
1421
1422 static void intel_irq_remapping_deactivate(struct irq_domain *domain,
1423                                            struct irq_data *irq_data)
1424 {
1425         struct intel_ir_data *data = irq_data->chip_data;
1426         struct irte entry;
1427
1428         memset(&entry, 0, sizeof(entry));
1429         modify_irte(&data->irq_2_iommu, &entry);
1430 }
1431
1432 static const struct irq_domain_ops intel_ir_domain_ops = {
1433         .alloc = intel_irq_remapping_alloc,
1434         .free = intel_irq_remapping_free,
1435         .activate = intel_irq_remapping_activate,
1436         .deactivate = intel_irq_remapping_deactivate,
1437 };
1438
1439 /*
1440  * Support of Interrupt Remapping Unit Hotplug
1441  */
1442 static int dmar_ir_add(struct dmar_drhd_unit *dmaru, struct intel_iommu *iommu)
1443 {
1444         int ret;
1445         int eim = x2apic_enabled();
1446
1447         if (eim && !ecap_eim_support(iommu->ecap)) {
1448                 pr_info("DRHD %Lx: EIM not supported by DRHD, ecap %Lx\n",
1449                         iommu->reg_phys, iommu->ecap);
1450                 return -ENODEV;
1451         }
1452
1453         if (ir_parse_ioapic_hpet_scope(dmaru->hdr, iommu)) {
1454                 pr_warn("DRHD %Lx: failed to parse managed IOAPIC/HPET\n",
1455                         iommu->reg_phys);
1456                 return -ENODEV;
1457         }
1458
1459         /* TODO: check all IOAPICs are covered by IOMMU */
1460
1461         /* Setup Interrupt-remapping now. */
1462         ret = intel_setup_irq_remapping(iommu);
1463         if (ret) {
1464                 pr_err("Failed to setup irq remapping for %s\n",
1465                        iommu->name);
1466                 intel_teardown_irq_remapping(iommu);
1467                 ir_remove_ioapic_hpet_scope(iommu);
1468         } else {
1469                 iommu_enable_irq_remapping(iommu);
1470         }
1471
1472         return ret;
1473 }
1474
1475 int dmar_ir_hotplug(struct dmar_drhd_unit *dmaru, bool insert)
1476 {
1477         int ret = 0;
1478         struct intel_iommu *iommu = dmaru->iommu;
1479
1480         if (!irq_remapping_enabled)
1481                 return 0;
1482         if (iommu == NULL)
1483                 return -EINVAL;
1484         if (!ecap_ir_support(iommu->ecap))
1485                 return 0;
1486         if (irq_remapping_cap(IRQ_POSTING_CAP) &&
1487             !cap_pi_support(iommu->cap))
1488                 return -EBUSY;
1489
1490         if (insert) {
1491                 if (!iommu->ir_table)
1492                         ret = dmar_ir_add(dmaru, iommu);
1493         } else {
1494                 if (iommu->ir_table) {
1495                         if (!bitmap_empty(iommu->ir_table->bitmap,
1496                                           INTR_REMAP_TABLE_ENTRIES)) {
1497                                 ret = -EBUSY;
1498                         } else {
1499                                 iommu_disable_irq_remapping(iommu);
1500                                 intel_teardown_irq_remapping(iommu);
1501                                 ir_remove_ioapic_hpet_scope(iommu);
1502                         }
1503                 }
1504         }
1505
1506         return ret;
1507 }