GNU Linux-libre 5.19.9-gnu
[releases.git] / kernel / dma / swiotlb.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  * Dynamic DMA mapping support.
4  *
5  * This implementation is a fallback for platforms that do not support
6  * I/O TLBs (aka DMA address translation hardware).
7  * Copyright (C) 2000 Asit Mallick <Asit.K.Mallick@intel.com>
8  * Copyright (C) 2000 Goutham Rao <goutham.rao@intel.com>
9  * Copyright (C) 2000, 2003 Hewlett-Packard Co
10  *      David Mosberger-Tang <davidm@hpl.hp.com>
11  *
12  * 03/05/07 davidm      Switch from PCI-DMA to generic device DMA API.
13  * 00/12/13 davidm      Rename to swiotlb.c and add mark_clean() to avoid
14  *                      unnecessary i-cache flushing.
15  * 04/07/.. ak          Better overflow handling. Assorted fixes.
16  * 05/09/10 linville    Add support for syncing ranges, support syncing for
17  *                      DMA_BIDIRECTIONAL mappings, miscellaneous cleanup.
18  * 08/12/11 beckyb      Add highmem support
19  */
20
21 #define pr_fmt(fmt) "software IO TLB: " fmt
22
23 #include <linux/cache.h>
24 #include <linux/cc_platform.h>
25 #include <linux/ctype.h>
26 #include <linux/debugfs.h>
27 #include <linux/dma-direct.h>
28 #include <linux/dma-map-ops.h>
29 #include <linux/export.h>
30 #include <linux/gfp.h>
31 #include <linux/highmem.h>
32 #include <linux/io.h>
33 #include <linux/iommu-helper.h>
34 #include <linux/init.h>
35 #include <linux/memblock.h>
36 #include <linux/mm.h>
37 #include <linux/pfn.h>
38 #include <linux/scatterlist.h>
39 #include <linux/set_memory.h>
40 #include <linux/spinlock.h>
41 #include <linux/string.h>
42 #include <linux/swiotlb.h>
43 #include <linux/types.h>
44 #ifdef CONFIG_DMA_RESTRICTED_POOL
45 #include <linux/of.h>
46 #include <linux/of_fdt.h>
47 #include <linux/of_reserved_mem.h>
48 #include <linux/slab.h>
49 #endif
50
51 #define CREATE_TRACE_POINTS
52 #include <trace/events/swiotlb.h>
53
54 #define SLABS_PER_PAGE (1 << (PAGE_SHIFT - IO_TLB_SHIFT))
55
56 /*
57  * Minimum IO TLB size to bother booting with.  Systems with mainly
58  * 64bit capable cards will only lightly use the swiotlb.  If we can't
59  * allocate a contiguous 1MB, we're probably in trouble anyway.
60  */
61 #define IO_TLB_MIN_SLABS ((1<<20) >> IO_TLB_SHIFT)
62
63 #define INVALID_PHYS_ADDR (~(phys_addr_t)0)
64
65 static bool swiotlb_force_bounce;
66 static bool swiotlb_force_disable;
67
68 struct io_tlb_mem io_tlb_default_mem;
69
70 phys_addr_t swiotlb_unencrypted_base;
71
72 static unsigned long default_nslabs = IO_TLB_DEFAULT_SIZE >> IO_TLB_SHIFT;
73
74 static int __init
75 setup_io_tlb_npages(char *str)
76 {
77         if (isdigit(*str)) {
78                 /* avoid tail segment of size < IO_TLB_SEGSIZE */
79                 default_nslabs =
80                         ALIGN(simple_strtoul(str, &str, 0), IO_TLB_SEGSIZE);
81         }
82         if (*str == ',')
83                 ++str;
84         if (!strcmp(str, "force"))
85                 swiotlb_force_bounce = true;
86         else if (!strcmp(str, "noforce"))
87                 swiotlb_force_disable = true;
88
89         return 0;
90 }
91 early_param("swiotlb", setup_io_tlb_npages);
92
93 unsigned int swiotlb_max_segment(void)
94 {
95         if (!io_tlb_default_mem.nslabs)
96                 return 0;
97         return rounddown(io_tlb_default_mem.nslabs << IO_TLB_SHIFT, PAGE_SIZE);
98 }
99 EXPORT_SYMBOL_GPL(swiotlb_max_segment);
100
101 unsigned long swiotlb_size_or_default(void)
102 {
103         return default_nslabs << IO_TLB_SHIFT;
104 }
105
106 void __init swiotlb_adjust_size(unsigned long size)
107 {
108         /*
109          * If swiotlb parameter has not been specified, give a chance to
110          * architectures such as those supporting memory encryption to
111          * adjust/expand SWIOTLB size for their use.
112          */
113         if (default_nslabs != IO_TLB_DEFAULT_SIZE >> IO_TLB_SHIFT)
114                 return;
115         size = ALIGN(size, IO_TLB_SIZE);
116         default_nslabs = ALIGN(size >> IO_TLB_SHIFT, IO_TLB_SEGSIZE);
117         pr_info("SWIOTLB bounce buffer size adjusted to %luMB", size >> 20);
118 }
119
120 void swiotlb_print_info(void)
121 {
122         struct io_tlb_mem *mem = &io_tlb_default_mem;
123
124         if (!mem->nslabs) {
125                 pr_warn("No low mem\n");
126                 return;
127         }
128
129         pr_info("mapped [mem %pa-%pa] (%luMB)\n", &mem->start, &mem->end,
130                (mem->nslabs << IO_TLB_SHIFT) >> 20);
131 }
132
133 static inline unsigned long io_tlb_offset(unsigned long val)
134 {
135         return val & (IO_TLB_SEGSIZE - 1);
136 }
137
138 static inline unsigned long nr_slots(u64 val)
139 {
140         return DIV_ROUND_UP(val, IO_TLB_SIZE);
141 }
142
143 /*
144  * Remap swioltb memory in the unencrypted physical address space
145  * when swiotlb_unencrypted_base is set. (e.g. for Hyper-V AMD SEV-SNP
146  * Isolation VMs).
147  */
148 #ifdef CONFIG_HAS_IOMEM
149 static void *swiotlb_mem_remap(struct io_tlb_mem *mem, unsigned long bytes)
150 {
151         void *vaddr = NULL;
152
153         if (swiotlb_unencrypted_base) {
154                 phys_addr_t paddr = mem->start + swiotlb_unencrypted_base;
155
156                 vaddr = memremap(paddr, bytes, MEMREMAP_WB);
157                 if (!vaddr)
158                         pr_err("Failed to map the unencrypted memory %pa size %lx.\n",
159                                &paddr, bytes);
160         }
161
162         return vaddr;
163 }
164 #else
165 static void *swiotlb_mem_remap(struct io_tlb_mem *mem, unsigned long bytes)
166 {
167         return NULL;
168 }
169 #endif
170
171 /*
172  * Early SWIOTLB allocation may be too early to allow an architecture to
173  * perform the desired operations.  This function allows the architecture to
174  * call SWIOTLB when the operations are possible.  It needs to be called
175  * before the SWIOTLB memory is used.
176  */
177 void __init swiotlb_update_mem_attributes(void)
178 {
179         struct io_tlb_mem *mem = &io_tlb_default_mem;
180         void *vaddr;
181         unsigned long bytes;
182
183         if (!mem->nslabs || mem->late_alloc)
184                 return;
185         vaddr = phys_to_virt(mem->start);
186         bytes = PAGE_ALIGN(mem->nslabs << IO_TLB_SHIFT);
187         set_memory_decrypted((unsigned long)vaddr, bytes >> PAGE_SHIFT);
188
189         mem->vaddr = swiotlb_mem_remap(mem, bytes);
190         if (!mem->vaddr)
191                 mem->vaddr = vaddr;
192 }
193
194 static void swiotlb_init_io_tlb_mem(struct io_tlb_mem *mem, phys_addr_t start,
195                 unsigned long nslabs, unsigned int flags, bool late_alloc)
196 {
197         void *vaddr = phys_to_virt(start);
198         unsigned long bytes = nslabs << IO_TLB_SHIFT, i;
199
200         mem->nslabs = nslabs;
201         mem->start = start;
202         mem->end = mem->start + bytes;
203         mem->index = 0;
204         mem->late_alloc = late_alloc;
205
206         mem->force_bounce = swiotlb_force_bounce || (flags & SWIOTLB_FORCE);
207
208         spin_lock_init(&mem->lock);
209         for (i = 0; i < mem->nslabs; i++) {
210                 mem->slots[i].list = IO_TLB_SEGSIZE - io_tlb_offset(i);
211                 mem->slots[i].orig_addr = INVALID_PHYS_ADDR;
212                 mem->slots[i].alloc_size = 0;
213         }
214
215         /*
216          * If swiotlb_unencrypted_base is set, the bounce buffer memory will
217          * be remapped and cleared in swiotlb_update_mem_attributes.
218          */
219         if (swiotlb_unencrypted_base)
220                 return;
221
222         memset(vaddr, 0, bytes);
223         mem->vaddr = vaddr;
224         return;
225 }
226
227 /*
228  * Statically reserve bounce buffer space and initialize bounce buffer data
229  * structures for the software IO TLB used to implement the DMA API.
230  */
231 void __init swiotlb_init_remap(bool addressing_limit, unsigned int flags,
232                 int (*remap)(void *tlb, unsigned long nslabs))
233 {
234         struct io_tlb_mem *mem = &io_tlb_default_mem;
235         unsigned long nslabs = default_nslabs;
236         size_t alloc_size;
237         size_t bytes;
238         void *tlb;
239
240         if (!addressing_limit && !swiotlb_force_bounce)
241                 return;
242         if (swiotlb_force_disable)
243                 return;
244
245         /*
246          * By default allocate the bounce buffer memory from low memory, but
247          * allow to pick a location everywhere for hypervisors with guest
248          * memory encryption.
249          */
250 retry:
251         bytes = PAGE_ALIGN(nslabs << IO_TLB_SHIFT);
252         if (flags & SWIOTLB_ANY)
253                 tlb = memblock_alloc(bytes, PAGE_SIZE);
254         else
255                 tlb = memblock_alloc_low(bytes, PAGE_SIZE);
256         if (!tlb) {
257                 pr_warn("%s: failed to allocate tlb structure\n", __func__);
258                 return;
259         }
260
261         if (remap && remap(tlb, nslabs) < 0) {
262                 memblock_free(tlb, PAGE_ALIGN(bytes));
263
264                 nslabs = ALIGN(nslabs >> 1, IO_TLB_SEGSIZE);
265                 if (nslabs < IO_TLB_MIN_SLABS)
266                         panic("%s: Failed to remap %zu bytes\n",
267                               __func__, bytes);
268                 goto retry;
269         }
270
271         alloc_size = PAGE_ALIGN(array_size(sizeof(*mem->slots), nslabs));
272         mem->slots = memblock_alloc(alloc_size, PAGE_SIZE);
273         if (!mem->slots)
274                 panic("%s: Failed to allocate %zu bytes align=0x%lx\n",
275                       __func__, alloc_size, PAGE_SIZE);
276
277         swiotlb_init_io_tlb_mem(mem, __pa(tlb), nslabs, flags, false);
278
279         if (flags & SWIOTLB_VERBOSE)
280                 swiotlb_print_info();
281 }
282
283 void __init swiotlb_init(bool addressing_limit, unsigned int flags)
284 {
285         return swiotlb_init_remap(addressing_limit, flags, NULL);
286 }
287
288 /*
289  * Systems with larger DMA zones (those that don't support ISA) can
290  * initialize the swiotlb later using the slab allocator if needed.
291  * This should be just like above, but with some error catching.
292  */
293 int swiotlb_init_late(size_t size, gfp_t gfp_mask,
294                 int (*remap)(void *tlb, unsigned long nslabs))
295 {
296         struct io_tlb_mem *mem = &io_tlb_default_mem;
297         unsigned long nslabs = ALIGN(size >> IO_TLB_SHIFT, IO_TLB_SEGSIZE);
298         unsigned char *vstart = NULL;
299         unsigned int order;
300         bool retried = false;
301         int rc = 0;
302
303         if (swiotlb_force_disable)
304                 return 0;
305
306 retry:
307         order = get_order(nslabs << IO_TLB_SHIFT);
308         nslabs = SLABS_PER_PAGE << order;
309
310         while ((SLABS_PER_PAGE << order) > IO_TLB_MIN_SLABS) {
311                 vstart = (void *)__get_free_pages(gfp_mask | __GFP_NOWARN,
312                                                   order);
313                 if (vstart)
314                         break;
315                 order--;
316                 nslabs = SLABS_PER_PAGE << order;
317                 retried = true;
318         }
319
320         if (!vstart)
321                 return -ENOMEM;
322
323         if (remap)
324                 rc = remap(vstart, nslabs);
325         if (rc) {
326                 free_pages((unsigned long)vstart, order);
327
328                 nslabs = ALIGN(nslabs >> 1, IO_TLB_SEGSIZE);
329                 if (nslabs < IO_TLB_MIN_SLABS)
330                         return rc;
331                 retried = true;
332                 goto retry;
333         }
334
335         if (retried) {
336                 pr_warn("only able to allocate %ld MB\n",
337                         (PAGE_SIZE << order) >> 20);
338         }
339
340         mem->slots = (void *)__get_free_pages(GFP_KERNEL | __GFP_ZERO,
341                 get_order(array_size(sizeof(*mem->slots), nslabs)));
342         if (!mem->slots) {
343                 free_pages((unsigned long)vstart, order);
344                 return -ENOMEM;
345         }
346
347         set_memory_decrypted((unsigned long)vstart,
348                              (nslabs << IO_TLB_SHIFT) >> PAGE_SHIFT);
349         swiotlb_init_io_tlb_mem(mem, virt_to_phys(vstart), nslabs, 0, true);
350
351         swiotlb_print_info();
352         return 0;
353 }
354
355 void __init swiotlb_exit(void)
356 {
357         struct io_tlb_mem *mem = &io_tlb_default_mem;
358         unsigned long tbl_vaddr;
359         size_t tbl_size, slots_size;
360
361         if (swiotlb_force_bounce)
362                 return;
363
364         if (!mem->nslabs)
365                 return;
366
367         pr_info("tearing down default memory pool\n");
368         tbl_vaddr = (unsigned long)phys_to_virt(mem->start);
369         tbl_size = PAGE_ALIGN(mem->end - mem->start);
370         slots_size = PAGE_ALIGN(array_size(sizeof(*mem->slots), mem->nslabs));
371
372         set_memory_encrypted(tbl_vaddr, tbl_size >> PAGE_SHIFT);
373         if (mem->late_alloc) {
374                 free_pages(tbl_vaddr, get_order(tbl_size));
375                 free_pages((unsigned long)mem->slots, get_order(slots_size));
376         } else {
377                 memblock_free_late(mem->start, tbl_size);
378                 memblock_free_late(__pa(mem->slots), slots_size);
379         }
380
381         memset(mem, 0, sizeof(*mem));
382 }
383
384 /*
385  * Return the offset into a iotlb slot required to keep the device happy.
386  */
387 static unsigned int swiotlb_align_offset(struct device *dev, u64 addr)
388 {
389         return addr & dma_get_min_align_mask(dev) & (IO_TLB_SIZE - 1);
390 }
391
392 /*
393  * Bounce: copy the swiotlb buffer from or back to the original dma location
394  */
395 static void swiotlb_bounce(struct device *dev, phys_addr_t tlb_addr, size_t size,
396                            enum dma_data_direction dir)
397 {
398         struct io_tlb_mem *mem = dev->dma_io_tlb_mem;
399         int index = (tlb_addr - mem->start) >> IO_TLB_SHIFT;
400         phys_addr_t orig_addr = mem->slots[index].orig_addr;
401         size_t alloc_size = mem->slots[index].alloc_size;
402         unsigned long pfn = PFN_DOWN(orig_addr);
403         unsigned char *vaddr = mem->vaddr + tlb_addr - mem->start;
404         unsigned int tlb_offset, orig_addr_offset;
405
406         if (orig_addr == INVALID_PHYS_ADDR)
407                 return;
408
409         tlb_offset = tlb_addr & (IO_TLB_SIZE - 1);
410         orig_addr_offset = swiotlb_align_offset(dev, orig_addr);
411         if (tlb_offset < orig_addr_offset) {
412                 dev_WARN_ONCE(dev, 1,
413                         "Access before mapping start detected. orig offset %u, requested offset %u.\n",
414                         orig_addr_offset, tlb_offset);
415                 return;
416         }
417
418         tlb_offset -= orig_addr_offset;
419         if (tlb_offset > alloc_size) {
420                 dev_WARN_ONCE(dev, 1,
421                         "Buffer overflow detected. Allocation size: %zu. Mapping size: %zu+%u.\n",
422                         alloc_size, size, tlb_offset);
423                 return;
424         }
425
426         orig_addr += tlb_offset;
427         alloc_size -= tlb_offset;
428
429         if (size > alloc_size) {
430                 dev_WARN_ONCE(dev, 1,
431                         "Buffer overflow detected. Allocation size: %zu. Mapping size: %zu.\n",
432                         alloc_size, size);
433                 size = alloc_size;
434         }
435
436         if (PageHighMem(pfn_to_page(pfn))) {
437                 /* The buffer does not have a mapping.  Map it in and copy */
438                 unsigned int offset = orig_addr & ~PAGE_MASK;
439                 char *buffer;
440                 unsigned int sz = 0;
441                 unsigned long flags;
442
443                 while (size) {
444                         sz = min_t(size_t, PAGE_SIZE - offset, size);
445
446                         local_irq_save(flags);
447                         buffer = kmap_atomic(pfn_to_page(pfn));
448                         if (dir == DMA_TO_DEVICE)
449                                 memcpy(vaddr, buffer + offset, sz);
450                         else
451                                 memcpy(buffer + offset, vaddr, sz);
452                         kunmap_atomic(buffer);
453                         local_irq_restore(flags);
454
455                         size -= sz;
456                         pfn++;
457                         vaddr += sz;
458                         offset = 0;
459                 }
460         } else if (dir == DMA_TO_DEVICE) {
461                 memcpy(vaddr, phys_to_virt(orig_addr), size);
462         } else {
463                 memcpy(phys_to_virt(orig_addr), vaddr, size);
464         }
465 }
466
467 static inline phys_addr_t slot_addr(phys_addr_t start, phys_addr_t idx)
468 {
469         return start + (idx << IO_TLB_SHIFT);
470 }
471
472 /*
473  * Carefully handle integer overflow which can occur when boundary_mask == ~0UL.
474  */
475 static inline unsigned long get_max_slots(unsigned long boundary_mask)
476 {
477         if (boundary_mask == ~0UL)
478                 return 1UL << (BITS_PER_LONG - IO_TLB_SHIFT);
479         return nr_slots(boundary_mask + 1);
480 }
481
482 static unsigned int wrap_index(struct io_tlb_mem *mem, unsigned int index)
483 {
484         if (index >= mem->nslabs)
485                 return 0;
486         return index;
487 }
488
489 /*
490  * Find a suitable number of IO TLB entries size that will fit this request and
491  * allocate a buffer from that IO TLB pool.
492  */
493 static int swiotlb_find_slots(struct device *dev, phys_addr_t orig_addr,
494                               size_t alloc_size, unsigned int alloc_align_mask)
495 {
496         struct io_tlb_mem *mem = dev->dma_io_tlb_mem;
497         unsigned long boundary_mask = dma_get_seg_boundary(dev);
498         dma_addr_t tbl_dma_addr =
499                 phys_to_dma_unencrypted(dev, mem->start) & boundary_mask;
500         unsigned long max_slots = get_max_slots(boundary_mask);
501         unsigned int iotlb_align_mask =
502                 dma_get_min_align_mask(dev) & ~(IO_TLB_SIZE - 1);
503         unsigned int nslots = nr_slots(alloc_size), stride;
504         unsigned int index, wrap, count = 0, i;
505         unsigned int offset = swiotlb_align_offset(dev, orig_addr);
506         unsigned long flags;
507
508         BUG_ON(!nslots);
509
510         /*
511          * For mappings with an alignment requirement don't bother looping to
512          * unaligned slots once we found an aligned one.  For allocations of
513          * PAGE_SIZE or larger only look for page aligned allocations.
514          */
515         stride = (iotlb_align_mask >> IO_TLB_SHIFT) + 1;
516         if (alloc_size >= PAGE_SIZE)
517                 stride = max(stride, stride << (PAGE_SHIFT - IO_TLB_SHIFT));
518         stride = max(stride, (alloc_align_mask >> IO_TLB_SHIFT) + 1);
519
520         spin_lock_irqsave(&mem->lock, flags);
521         if (unlikely(nslots > mem->nslabs - mem->used))
522                 goto not_found;
523
524         index = wrap = wrap_index(mem, ALIGN(mem->index, stride));
525         do {
526                 if (orig_addr &&
527                     (slot_addr(tbl_dma_addr, index) & iotlb_align_mask) !=
528                             (orig_addr & iotlb_align_mask)) {
529                         index = wrap_index(mem, index + 1);
530                         continue;
531                 }
532
533                 /*
534                  * If we find a slot that indicates we have 'nslots' number of
535                  * contiguous buffers, we allocate the buffers from that slot
536                  * and mark the entries as '0' indicating unavailable.
537                  */
538                 if (!iommu_is_span_boundary(index, nslots,
539                                             nr_slots(tbl_dma_addr),
540                                             max_slots)) {
541                         if (mem->slots[index].list >= nslots)
542                                 goto found;
543                 }
544                 index = wrap_index(mem, index + stride);
545         } while (index != wrap);
546
547 not_found:
548         spin_unlock_irqrestore(&mem->lock, flags);
549         return -1;
550
551 found:
552         for (i = index; i < index + nslots; i++) {
553                 mem->slots[i].list = 0;
554                 mem->slots[i].alloc_size =
555                         alloc_size - (offset + ((i - index) << IO_TLB_SHIFT));
556         }
557         for (i = index - 1;
558              io_tlb_offset(i) != IO_TLB_SEGSIZE - 1 &&
559              mem->slots[i].list; i--)
560                 mem->slots[i].list = ++count;
561
562         /*
563          * Update the indices to avoid searching in the next round.
564          */
565         if (index + nslots < mem->nslabs)
566                 mem->index = index + nslots;
567         else
568                 mem->index = 0;
569         mem->used += nslots;
570
571         spin_unlock_irqrestore(&mem->lock, flags);
572         return index;
573 }
574
575 phys_addr_t swiotlb_tbl_map_single(struct device *dev, phys_addr_t orig_addr,
576                 size_t mapping_size, size_t alloc_size,
577                 unsigned int alloc_align_mask, enum dma_data_direction dir,
578                 unsigned long attrs)
579 {
580         struct io_tlb_mem *mem = dev->dma_io_tlb_mem;
581         unsigned int offset = swiotlb_align_offset(dev, orig_addr);
582         unsigned int i;
583         int index;
584         phys_addr_t tlb_addr;
585
586         if (!mem || !mem->nslabs)
587                 panic("Can not allocate SWIOTLB buffer earlier and can't now provide you with the DMA bounce buffer");
588
589         if (cc_platform_has(CC_ATTR_MEM_ENCRYPT))
590                 pr_warn_once("Memory encryption is active and system is using DMA bounce buffers\n");
591
592         if (mapping_size > alloc_size) {
593                 dev_warn_once(dev, "Invalid sizes (mapping: %zd bytes, alloc: %zd bytes)",
594                               mapping_size, alloc_size);
595                 return (phys_addr_t)DMA_MAPPING_ERROR;
596         }
597
598         index = swiotlb_find_slots(dev, orig_addr,
599                                    alloc_size + offset, alloc_align_mask);
600         if (index == -1) {
601                 if (!(attrs & DMA_ATTR_NO_WARN))
602                         dev_warn_ratelimited(dev,
603         "swiotlb buffer is full (sz: %zd bytes), total %lu (slots), used %lu (slots)\n",
604                                  alloc_size, mem->nslabs, mem->used);
605                 return (phys_addr_t)DMA_MAPPING_ERROR;
606         }
607
608         /*
609          * Save away the mapping from the original address to the DMA address.
610          * This is needed when we sync the memory.  Then we sync the buffer if
611          * needed.
612          */
613         for (i = 0; i < nr_slots(alloc_size + offset); i++)
614                 mem->slots[index + i].orig_addr = slot_addr(orig_addr, i);
615         tlb_addr = slot_addr(mem->start, index) + offset;
616         /*
617          * When dir == DMA_FROM_DEVICE we could omit the copy from the orig
618          * to the tlb buffer, if we knew for sure the device will
619          * overwirte the entire current content. But we don't. Thus
620          * unconditional bounce may prevent leaking swiotlb content (i.e.
621          * kernel memory) to user-space.
622          */
623         swiotlb_bounce(dev, tlb_addr, mapping_size, DMA_TO_DEVICE);
624         return tlb_addr;
625 }
626
627 static void swiotlb_release_slots(struct device *dev, phys_addr_t tlb_addr)
628 {
629         struct io_tlb_mem *mem = dev->dma_io_tlb_mem;
630         unsigned long flags;
631         unsigned int offset = swiotlb_align_offset(dev, tlb_addr);
632         int index = (tlb_addr - offset - mem->start) >> IO_TLB_SHIFT;
633         int nslots = nr_slots(mem->slots[index].alloc_size + offset);
634         int count, i;
635
636         /*
637          * Return the buffer to the free list by setting the corresponding
638          * entries to indicate the number of contiguous entries available.
639          * While returning the entries to the free list, we merge the entries
640          * with slots below and above the pool being returned.
641          */
642         spin_lock_irqsave(&mem->lock, flags);
643         if (index + nslots < ALIGN(index + 1, IO_TLB_SEGSIZE))
644                 count = mem->slots[index + nslots].list;
645         else
646                 count = 0;
647
648         /*
649          * Step 1: return the slots to the free list, merging the slots with
650          * superceeding slots
651          */
652         for (i = index + nslots - 1; i >= index; i--) {
653                 mem->slots[i].list = ++count;
654                 mem->slots[i].orig_addr = INVALID_PHYS_ADDR;
655                 mem->slots[i].alloc_size = 0;
656         }
657
658         /*
659          * Step 2: merge the returned slots with the preceding slots, if
660          * available (non zero)
661          */
662         for (i = index - 1;
663              io_tlb_offset(i) != IO_TLB_SEGSIZE - 1 && mem->slots[i].list;
664              i--)
665                 mem->slots[i].list = ++count;
666         mem->used -= nslots;
667         spin_unlock_irqrestore(&mem->lock, flags);
668 }
669
670 /*
671  * tlb_addr is the physical address of the bounce buffer to unmap.
672  */
673 void swiotlb_tbl_unmap_single(struct device *dev, phys_addr_t tlb_addr,
674                               size_t mapping_size, enum dma_data_direction dir,
675                               unsigned long attrs)
676 {
677         /*
678          * First, sync the memory before unmapping the entry
679          */
680         if (!(attrs & DMA_ATTR_SKIP_CPU_SYNC) &&
681             (dir == DMA_FROM_DEVICE || dir == DMA_BIDIRECTIONAL))
682                 swiotlb_bounce(dev, tlb_addr, mapping_size, DMA_FROM_DEVICE);
683
684         swiotlb_release_slots(dev, tlb_addr);
685 }
686
687 void swiotlb_sync_single_for_device(struct device *dev, phys_addr_t tlb_addr,
688                 size_t size, enum dma_data_direction dir)
689 {
690         if (dir == DMA_TO_DEVICE || dir == DMA_BIDIRECTIONAL)
691                 swiotlb_bounce(dev, tlb_addr, size, DMA_TO_DEVICE);
692         else
693                 BUG_ON(dir != DMA_FROM_DEVICE);
694 }
695
696 void swiotlb_sync_single_for_cpu(struct device *dev, phys_addr_t tlb_addr,
697                 size_t size, enum dma_data_direction dir)
698 {
699         if (dir == DMA_FROM_DEVICE || dir == DMA_BIDIRECTIONAL)
700                 swiotlb_bounce(dev, tlb_addr, size, DMA_FROM_DEVICE);
701         else
702                 BUG_ON(dir != DMA_TO_DEVICE);
703 }
704
705 /*
706  * Create a swiotlb mapping for the buffer at @paddr, and in case of DMAing
707  * to the device copy the data into it as well.
708  */
709 dma_addr_t swiotlb_map(struct device *dev, phys_addr_t paddr, size_t size,
710                 enum dma_data_direction dir, unsigned long attrs)
711 {
712         phys_addr_t swiotlb_addr;
713         dma_addr_t dma_addr;
714
715         trace_swiotlb_bounced(dev, phys_to_dma(dev, paddr), size);
716
717         swiotlb_addr = swiotlb_tbl_map_single(dev, paddr, size, size, 0, dir,
718                         attrs);
719         if (swiotlb_addr == (phys_addr_t)DMA_MAPPING_ERROR)
720                 return DMA_MAPPING_ERROR;
721
722         /* Ensure that the address returned is DMA'ble */
723         dma_addr = phys_to_dma_unencrypted(dev, swiotlb_addr);
724         if (unlikely(!dma_capable(dev, dma_addr, size, true))) {
725                 swiotlb_tbl_unmap_single(dev, swiotlb_addr, size, dir,
726                         attrs | DMA_ATTR_SKIP_CPU_SYNC);
727                 dev_WARN_ONCE(dev, 1,
728                         "swiotlb addr %pad+%zu overflow (mask %llx, bus limit %llx).\n",
729                         &dma_addr, size, *dev->dma_mask, dev->bus_dma_limit);
730                 return DMA_MAPPING_ERROR;
731         }
732
733         if (!dev_is_dma_coherent(dev) && !(attrs & DMA_ATTR_SKIP_CPU_SYNC))
734                 arch_sync_dma_for_device(swiotlb_addr, size, dir);
735         return dma_addr;
736 }
737
738 size_t swiotlb_max_mapping_size(struct device *dev)
739 {
740         int min_align_mask = dma_get_min_align_mask(dev);
741         int min_align = 0;
742
743         /*
744          * swiotlb_find_slots() skips slots according to
745          * min align mask. This affects max mapping size.
746          * Take it into acount here.
747          */
748         if (min_align_mask)
749                 min_align = roundup(min_align_mask, IO_TLB_SIZE);
750
751         return ((size_t)IO_TLB_SIZE) * IO_TLB_SEGSIZE - min_align;
752 }
753
754 bool is_swiotlb_active(struct device *dev)
755 {
756         struct io_tlb_mem *mem = dev->dma_io_tlb_mem;
757
758         return mem && mem->nslabs;
759 }
760 EXPORT_SYMBOL_GPL(is_swiotlb_active);
761
762 static void swiotlb_create_debugfs_files(struct io_tlb_mem *mem,
763                                          const char *dirname)
764 {
765         mem->debugfs = debugfs_create_dir(dirname, io_tlb_default_mem.debugfs);
766         if (!mem->nslabs)
767                 return;
768
769         debugfs_create_ulong("io_tlb_nslabs", 0400, mem->debugfs, &mem->nslabs);
770         debugfs_create_ulong("io_tlb_used", 0400, mem->debugfs, &mem->used);
771 }
772
773 static int __init __maybe_unused swiotlb_create_default_debugfs(void)
774 {
775         swiotlb_create_debugfs_files(&io_tlb_default_mem, "swiotlb");
776         return 0;
777 }
778
779 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
780 late_initcall(swiotlb_create_default_debugfs);
781 #endif
782
783 #ifdef CONFIG_DMA_RESTRICTED_POOL
784
785 struct page *swiotlb_alloc(struct device *dev, size_t size)
786 {
787         struct io_tlb_mem *mem = dev->dma_io_tlb_mem;
788         phys_addr_t tlb_addr;
789         int index;
790
791         if (!mem)
792                 return NULL;
793
794         index = swiotlb_find_slots(dev, 0, size, 0);
795         if (index == -1)
796                 return NULL;
797
798         tlb_addr = slot_addr(mem->start, index);
799
800         return pfn_to_page(PFN_DOWN(tlb_addr));
801 }
802
803 bool swiotlb_free(struct device *dev, struct page *page, size_t size)
804 {
805         phys_addr_t tlb_addr = page_to_phys(page);
806
807         if (!is_swiotlb_buffer(dev, tlb_addr))
808                 return false;
809
810         swiotlb_release_slots(dev, tlb_addr);
811
812         return true;
813 }
814
815 static int rmem_swiotlb_device_init(struct reserved_mem *rmem,
816                                     struct device *dev)
817 {
818         struct io_tlb_mem *mem = rmem->priv;
819         unsigned long nslabs = rmem->size >> IO_TLB_SHIFT;
820
821         /*
822          * Since multiple devices can share the same pool, the private data,
823          * io_tlb_mem struct, will be initialized by the first device attached
824          * to it.
825          */
826         if (!mem) {
827                 mem = kzalloc(sizeof(*mem), GFP_KERNEL);
828                 if (!mem)
829                         return -ENOMEM;
830
831                 mem->slots = kcalloc(nslabs, sizeof(*mem->slots), GFP_KERNEL);
832                 if (!mem->slots) {
833                         kfree(mem);
834                         return -ENOMEM;
835                 }
836
837                 set_memory_decrypted((unsigned long)phys_to_virt(rmem->base),
838                                      rmem->size >> PAGE_SHIFT);
839                 swiotlb_init_io_tlb_mem(mem, rmem->base, nslabs, SWIOTLB_FORCE,
840                                 false);
841                 mem->for_alloc = true;
842
843                 rmem->priv = mem;
844
845                 swiotlb_create_debugfs_files(mem, rmem->name);
846         }
847
848         dev->dma_io_tlb_mem = mem;
849
850         return 0;
851 }
852
853 static void rmem_swiotlb_device_release(struct reserved_mem *rmem,
854                                         struct device *dev)
855 {
856         dev->dma_io_tlb_mem = &io_tlb_default_mem;
857 }
858
859 static const struct reserved_mem_ops rmem_swiotlb_ops = {
860         .device_init = rmem_swiotlb_device_init,
861         .device_release = rmem_swiotlb_device_release,
862 };
863
864 static int __init rmem_swiotlb_setup(struct reserved_mem *rmem)
865 {
866         unsigned long node = rmem->fdt_node;
867
868         if (of_get_flat_dt_prop(node, "reusable", NULL) ||
869             of_get_flat_dt_prop(node, "linux,cma-default", NULL) ||
870             of_get_flat_dt_prop(node, "linux,dma-default", NULL) ||
871             of_get_flat_dt_prop(node, "no-map", NULL))
872                 return -EINVAL;
873
874         if (PageHighMem(pfn_to_page(PHYS_PFN(rmem->base)))) {
875                 pr_err("Restricted DMA pool must be accessible within the linear mapping.");
876                 return -EINVAL;
877         }
878
879         rmem->ops = &rmem_swiotlb_ops;
880         pr_info("Reserved memory: created restricted DMA pool at %pa, size %ld MiB\n",
881                 &rmem->base, (unsigned long)rmem->size / SZ_1M);
882         return 0;
883 }
884
885 RESERVEDMEM_OF_DECLARE(dma, "restricted-dma-pool", rmem_swiotlb_setup);
886 #endif /* CONFIG_DMA_RESTRICTED_POOL */