GNU Linux-libre 4.9.315-gnu1
[releases.git] / sound / usb / endpoint.c
1 /*
2  *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
3  *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
4  *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
5  *   (at your option) any later version.
6  *
7  *   This program is distributed in the hope that it will be useful,
8  *   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
9  *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
10  *   GNU General Public License for more details.
11  *
12  *   You should have received a copy of the GNU General Public License
13  *   along with this program; if not, write to the Free Software
14  *   Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
15  *
16  */
17
18 #include <linux/gfp.h>
19 #include <linux/init.h>
20 #include <linux/ratelimit.h>
21 #include <linux/usb.h>
22 #include <linux/usb/audio.h>
23 #include <linux/slab.h>
24
25 #include <sound/core.h>
26 #include <sound/pcm.h>
27 #include <sound/pcm_params.h>
28
29 #include "usbaudio.h"
30 #include "helper.h"
31 #include "card.h"
32 #include "endpoint.h"
33 #include "pcm.h"
34 #include "quirks.h"
35
36 #define EP_FLAG_RUNNING         1
37 #define EP_FLAG_STOPPING        2
38
39 /*
40  * snd_usb_endpoint is a model that abstracts everything related to an
41  * USB endpoint and its streaming.
42  *
43  * There are functions to activate and deactivate the streaming URBs and
44  * optional callbacks to let the pcm logic handle the actual content of the
45  * packets for playback and record. Thus, the bus streaming and the audio
46  * handlers are fully decoupled.
47  *
48  * There are two different types of endpoints in audio applications.
49  *
50  * SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA handles full audio data payload for both
51  * inbound and outbound traffic.
52  *
53  * SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC endpoints are for inbound traffic only and
54  * expect the payload to carry Q10.14 / Q16.16 formatted sync information
55  * (3 or 4 bytes).
56  *
57  * Each endpoint has to be configured prior to being used by calling
58  * snd_usb_endpoint_set_params().
59  *
60  * The model incorporates a reference counting, so that multiple users
61  * can call snd_usb_endpoint_start() and snd_usb_endpoint_stop(), and
62  * only the first user will effectively start the URBs, and only the last
63  * one to stop it will tear the URBs down again.
64  */
65
66 /*
67  * convert a sampling rate into our full speed format (fs/1000 in Q16.16)
68  * this will overflow at approx 524 kHz
69  */
70 static inline unsigned get_usb_full_speed_rate(unsigned int rate)
71 {
72         return ((rate << 13) + 62) / 125;
73 }
74
75 /*
76  * convert a sampling rate into USB high speed format (fs/8000 in Q16.16)
77  * this will overflow at approx 4 MHz
78  */
79 static inline unsigned get_usb_high_speed_rate(unsigned int rate)
80 {
81         return ((rate << 10) + 62) / 125;
82 }
83
84 /*
85  * release a urb data
86  */
87 static void release_urb_ctx(struct snd_urb_ctx *u)
88 {
89         if (u->buffer_size)
90                 usb_free_coherent(u->ep->chip->dev, u->buffer_size,
91                                   u->urb->transfer_buffer,
92                                   u->urb->transfer_dma);
93         usb_free_urb(u->urb);
94         u->urb = NULL;
95 }
96
97 static const char *usb_error_string(int err)
98 {
99         switch (err) {
100         case -ENODEV:
101                 return "no device";
102         case -ENOENT:
103                 return "endpoint not enabled";
104         case -EPIPE:
105                 return "endpoint stalled";
106         case -ENOSPC:
107                 return "not enough bandwidth";
108         case -ESHUTDOWN:
109                 return "device disabled";
110         case -EHOSTUNREACH:
111                 return "device suspended";
112         case -EINVAL:
113         case -EAGAIN:
114         case -EFBIG:
115         case -EMSGSIZE:
116                 return "internal error";
117         default:
118                 return "unknown error";
119         }
120 }
121
122 /**
123  * snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink: Report endpoint usage type
124  *
125  * @ep: The snd_usb_endpoint
126  *
127  * Determine whether an endpoint is driven by an implicit feedback
128  * data endpoint source.
129  */
130 int snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(struct snd_usb_endpoint *ep)
131 {
132         return  ep->sync_master &&
133                 ep->sync_master->type == SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA &&
134                 ep->type == SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA &&
135                 usb_pipeout(ep->pipe);
136 }
137
138 /*
139  * For streaming based on information derived from sync endpoints,
140  * prepare_outbound_urb_sizes() will call next_packet_size() to
141  * determine the number of samples to be sent in the next packet.
142  *
143  * For implicit feedback, next_packet_size() is unused.
144  */
145 int snd_usb_endpoint_next_packet_size(struct snd_usb_endpoint *ep)
146 {
147         unsigned long flags;
148         int ret;
149
150         if (ep->fill_max)
151                 return ep->maxframesize;
152
153         spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
154         ep->phase = (ep->phase & 0xffff)
155                 + (ep->freqm << ep->datainterval);
156         ret = min(ep->phase >> 16, ep->maxframesize);
157         spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
158
159         return ret;
160 }
161
162 static void retire_outbound_urb(struct snd_usb_endpoint *ep,
163                                 struct snd_urb_ctx *urb_ctx)
164 {
165         if (ep->retire_data_urb)
166                 ep->retire_data_urb(ep->data_subs, urb_ctx->urb);
167 }
168
169 static void retire_inbound_urb(struct snd_usb_endpoint *ep,
170                                struct snd_urb_ctx *urb_ctx)
171 {
172         struct urb *urb = urb_ctx->urb;
173
174         if (unlikely(ep->skip_packets > 0)) {
175                 ep->skip_packets--;
176                 return;
177         }
178
179         if (ep->sync_slave)
180                 snd_usb_handle_sync_urb(ep->sync_slave, ep, urb);
181
182         if (ep->retire_data_urb)
183                 ep->retire_data_urb(ep->data_subs, urb);
184 }
185
186 static void prepare_silent_urb(struct snd_usb_endpoint *ep,
187                                struct snd_urb_ctx *ctx)
188 {
189         struct urb *urb = ctx->urb;
190         unsigned int offs = 0;
191         unsigned int extra = 0;
192         __le32 packet_length;
193         int i;
194
195         /* For tx_length_quirk, put packet length at start of packet */
196         if (ep->chip->tx_length_quirk)
197                 extra = sizeof(packet_length);
198
199         for (i = 0; i < ctx->packets; ++i) {
200                 unsigned int offset;
201                 unsigned int length;
202                 int counts;
203
204                 if (ctx->packet_size[i])
205                         counts = ctx->packet_size[i];
206                 else
207                         counts = snd_usb_endpoint_next_packet_size(ep);
208
209                 length = counts * ep->stride; /* number of silent bytes */
210                 offset = offs * ep->stride + extra * i;
211                 urb->iso_frame_desc[i].offset = offset;
212                 urb->iso_frame_desc[i].length = length + extra;
213                 if (extra) {
214                         packet_length = cpu_to_le32(length);
215                         memcpy(urb->transfer_buffer + offset,
216                                &packet_length, sizeof(packet_length));
217                 }
218                 memset(urb->transfer_buffer + offset + extra,
219                        ep->silence_value, length);
220                 offs += counts;
221         }
222
223         urb->number_of_packets = ctx->packets;
224         urb->transfer_buffer_length = offs * ep->stride + ctx->packets * extra;
225 }
226
227 /*
228  * Prepare a PLAYBACK urb for submission to the bus.
229  */
230 static void prepare_outbound_urb(struct snd_usb_endpoint *ep,
231                                  struct snd_urb_ctx *ctx)
232 {
233         struct urb *urb = ctx->urb;
234         unsigned char *cp = urb->transfer_buffer;
235
236         urb->dev = ep->chip->dev; /* we need to set this at each time */
237
238         switch (ep->type) {
239         case SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA:
240                 if (ep->prepare_data_urb) {
241                         ep->prepare_data_urb(ep->data_subs, urb);
242                 } else {
243                         /* no data provider, so send silence */
244                         prepare_silent_urb(ep, ctx);
245                 }
246                 break;
247
248         case SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC:
249                 if (snd_usb_get_speed(ep->chip->dev) >= USB_SPEED_HIGH) {
250                         /*
251                          * fill the length and offset of each urb descriptor.
252                          * the fixed 12.13 frequency is passed as 16.16 through the pipe.
253                          */
254                         urb->iso_frame_desc[0].length = 4;
255                         urb->iso_frame_desc[0].offset = 0;
256                         cp[0] = ep->freqn;
257                         cp[1] = ep->freqn >> 8;
258                         cp[2] = ep->freqn >> 16;
259                         cp[3] = ep->freqn >> 24;
260                 } else {
261                         /*
262                          * fill the length and offset of each urb descriptor.
263                          * the fixed 10.14 frequency is passed through the pipe.
264                          */
265                         urb->iso_frame_desc[0].length = 3;
266                         urb->iso_frame_desc[0].offset = 0;
267                         cp[0] = ep->freqn >> 2;
268                         cp[1] = ep->freqn >> 10;
269                         cp[2] = ep->freqn >> 18;
270                 }
271
272                 break;
273         }
274 }
275
276 /*
277  * Prepare a CAPTURE or SYNC urb for submission to the bus.
278  */
279 static inline void prepare_inbound_urb(struct snd_usb_endpoint *ep,
280                                        struct snd_urb_ctx *urb_ctx)
281 {
282         int i, offs;
283         struct urb *urb = urb_ctx->urb;
284
285         urb->dev = ep->chip->dev; /* we need to set this at each time */
286
287         switch (ep->type) {
288         case SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA:
289                 offs = 0;
290                 for (i = 0; i < urb_ctx->packets; i++) {
291                         urb->iso_frame_desc[i].offset = offs;
292                         urb->iso_frame_desc[i].length = ep->curpacksize;
293                         offs += ep->curpacksize;
294                 }
295
296                 urb->transfer_buffer_length = offs;
297                 urb->number_of_packets = urb_ctx->packets;
298                 break;
299
300         case SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC:
301                 urb->iso_frame_desc[0].length = min(4u, ep->syncmaxsize);
302                 urb->iso_frame_desc[0].offset = 0;
303                 break;
304         }
305 }
306
307 /*
308  * Send output urbs that have been prepared previously. URBs are dequeued
309  * from ep->ready_playback_urbs and in case there there aren't any available
310  * or there are no packets that have been prepared, this function does
311  * nothing.
312  *
313  * The reason why the functionality of sending and preparing URBs is separated
314  * is that host controllers don't guarantee the order in which they return
315  * inbound and outbound packets to their submitters.
316  *
317  * This function is only used for implicit feedback endpoints. For endpoints
318  * driven by dedicated sync endpoints, URBs are immediately re-submitted
319  * from their completion handler.
320  */
321 static void queue_pending_output_urbs(struct snd_usb_endpoint *ep)
322 {
323         while (test_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags)) {
324
325                 unsigned long flags;
326                 struct snd_usb_packet_info *uninitialized_var(packet);
327                 struct snd_urb_ctx *ctx = NULL;
328                 struct urb *urb;
329                 int err, i;
330
331                 spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
332                 if (ep->next_packet_read_pos != ep->next_packet_write_pos) {
333                         packet = ep->next_packet + ep->next_packet_read_pos;
334                         ep->next_packet_read_pos++;
335                         ep->next_packet_read_pos %= MAX_URBS;
336
337                         /* take URB out of FIFO */
338                         if (!list_empty(&ep->ready_playback_urbs))
339                                 ctx = list_first_entry(&ep->ready_playback_urbs,
340                                                struct snd_urb_ctx, ready_list);
341                 }
342                 spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
343
344                 if (ctx == NULL)
345                         return;
346
347                 list_del_init(&ctx->ready_list);
348                 urb = ctx->urb;
349
350                 /* copy over the length information */
351                 for (i = 0; i < packet->packets; i++)
352                         ctx->packet_size[i] = packet->packet_size[i];
353
354                 /* call the data handler to fill in playback data */
355                 prepare_outbound_urb(ep, ctx);
356
357                 err = usb_submit_urb(ctx->urb, GFP_ATOMIC);
358                 if (err < 0)
359                         usb_audio_err(ep->chip,
360                                 "Unable to submit urb #%d: %d (urb %p)\n",
361                                 ctx->index, err, ctx->urb);
362                 else
363                         set_bit(ctx->index, &ep->active_mask);
364         }
365 }
366
367 /*
368  * complete callback for urbs
369  */
370 static void snd_complete_urb(struct urb *urb)
371 {
372         struct snd_urb_ctx *ctx = urb->context;
373         struct snd_usb_endpoint *ep = ctx->ep;
374         struct snd_pcm_substream *substream;
375         unsigned long flags;
376         int err;
377
378         if (unlikely(urb->status == -ENOENT ||          /* unlinked */
379                      urb->status == -ENODEV ||          /* device removed */
380                      urb->status == -ECONNRESET ||      /* unlinked */
381                      urb->status == -ESHUTDOWN))        /* device disabled */
382                 goto exit_clear;
383         /* device disconnected */
384         if (unlikely(atomic_read(&ep->chip->shutdown)))
385                 goto exit_clear;
386
387         if (unlikely(!test_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags)))
388                 goto exit_clear;
389
390         if (usb_pipeout(ep->pipe)) {
391                 retire_outbound_urb(ep, ctx);
392                 /* can be stopped during retire callback */
393                 if (unlikely(!test_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags)))
394                         goto exit_clear;
395
396                 if (snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(ep)) {
397                         spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
398                         list_add_tail(&ctx->ready_list, &ep->ready_playback_urbs);
399                         spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
400                         queue_pending_output_urbs(ep);
401
402                         goto exit_clear;
403                 }
404
405                 prepare_outbound_urb(ep, ctx);
406                 /* can be stopped during prepare callback */
407                 if (unlikely(!test_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags)))
408                         goto exit_clear;
409         } else {
410                 retire_inbound_urb(ep, ctx);
411                 /* can be stopped during retire callback */
412                 if (unlikely(!test_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags)))
413                         goto exit_clear;
414
415                 prepare_inbound_urb(ep, ctx);
416         }
417
418         err = usb_submit_urb(urb, GFP_ATOMIC);
419         if (err == 0)
420                 return;
421
422         usb_audio_err(ep->chip, "cannot submit urb (err = %d)\n", err);
423         if (ep->data_subs && ep->data_subs->pcm_substream) {
424                 substream = ep->data_subs->pcm_substream;
425                 snd_pcm_stop_xrun(substream);
426         }
427
428 exit_clear:
429         clear_bit(ctx->index, &ep->active_mask);
430 }
431
432 /**
433  * snd_usb_add_endpoint: Add an endpoint to an USB audio chip
434  *
435  * @chip: The chip
436  * @alts: The USB host interface
437  * @ep_num: The number of the endpoint to use
438  * @direction: SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK or SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE
439  * @type: SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA or SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC
440  *
441  * If the requested endpoint has not been added to the given chip before,
442  * a new instance is created. Otherwise, a pointer to the previoulsy
443  * created instance is returned. In case of any error, NULL is returned.
444  *
445  * New endpoints will be added to chip->ep_list and must be freed by
446  * calling snd_usb_endpoint_free().
447  *
448  * For SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC, the caller needs to guarantee that
449  * bNumEndpoints > 1 beforehand.
450  */
451 struct snd_usb_endpoint *snd_usb_add_endpoint(struct snd_usb_audio *chip,
452                                               struct usb_host_interface *alts,
453                                               int ep_num, int direction, int type)
454 {
455         struct snd_usb_endpoint *ep;
456         int is_playback = direction == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK;
457
458         if (WARN_ON(!alts))
459                 return NULL;
460
461         mutex_lock(&chip->mutex);
462
463         list_for_each_entry(ep, &chip->ep_list, list) {
464                 if (ep->ep_num == ep_num &&
465                     ep->iface == alts->desc.bInterfaceNumber &&
466                     ep->altsetting == alts->desc.bAlternateSetting) {
467                         usb_audio_dbg(ep->chip,
468                                       "Re-using EP %x in iface %d,%d @%p\n",
469                                         ep_num, ep->iface, ep->altsetting, ep);
470                         goto __exit_unlock;
471                 }
472         }
473
474         usb_audio_dbg(chip, "Creating new %s %s endpoint #%x\n",
475                     is_playback ? "playback" : "capture",
476                     type == SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA ? "data" : "sync",
477                     ep_num);
478
479         ep = kzalloc(sizeof(*ep), GFP_KERNEL);
480         if (!ep)
481                 goto __exit_unlock;
482
483         ep->chip = chip;
484         spin_lock_init(&ep->lock);
485         ep->type = type;
486         ep->ep_num = ep_num;
487         ep->iface = alts->desc.bInterfaceNumber;
488         ep->altsetting = alts->desc.bAlternateSetting;
489         INIT_LIST_HEAD(&ep->ready_playback_urbs);
490         ep_num &= USB_ENDPOINT_NUMBER_MASK;
491
492         if (is_playback)
493                 ep->pipe = usb_sndisocpipe(chip->dev, ep_num);
494         else
495                 ep->pipe = usb_rcvisocpipe(chip->dev, ep_num);
496
497         if (type == SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC) {
498                 if (get_endpoint(alts, 1)->bLength >= USB_DT_ENDPOINT_AUDIO_SIZE &&
499                     get_endpoint(alts, 1)->bRefresh >= 1 &&
500                     get_endpoint(alts, 1)->bRefresh <= 9)
501                         ep->syncinterval = get_endpoint(alts, 1)->bRefresh;
502                 else if (snd_usb_get_speed(chip->dev) == USB_SPEED_FULL)
503                         ep->syncinterval = 1;
504                 else if (get_endpoint(alts, 1)->bInterval >= 1 &&
505                          get_endpoint(alts, 1)->bInterval <= 16)
506                         ep->syncinterval = get_endpoint(alts, 1)->bInterval - 1;
507                 else
508                         ep->syncinterval = 3;
509
510                 ep->syncmaxsize = le16_to_cpu(get_endpoint(alts, 1)->wMaxPacketSize);
511         }
512
513         list_add_tail(&ep->list, &chip->ep_list);
514
515 __exit_unlock:
516         mutex_unlock(&chip->mutex);
517
518         return ep;
519 }
520
521 /*
522  *  wait until all urbs are processed.
523  */
524 static int wait_clear_urbs(struct snd_usb_endpoint *ep)
525 {
526         unsigned long end_time = jiffies + msecs_to_jiffies(1000);
527         int alive;
528
529         do {
530                 alive = bitmap_weight(&ep->active_mask, ep->nurbs);
531                 if (!alive)
532                         break;
533
534                 schedule_timeout_uninterruptible(1);
535         } while (time_before(jiffies, end_time));
536
537         if (alive)
538                 usb_audio_err(ep->chip,
539                         "timeout: still %d active urbs on EP #%x\n",
540                         alive, ep->ep_num);
541         clear_bit(EP_FLAG_STOPPING, &ep->flags);
542
543         ep->data_subs = NULL;
544         ep->sync_slave = NULL;
545         ep->retire_data_urb = NULL;
546         ep->prepare_data_urb = NULL;
547
548         return 0;
549 }
550
551 /* sync the pending stop operation;
552  * this function itself doesn't trigger the stop operation
553  */
554 void snd_usb_endpoint_sync_pending_stop(struct snd_usb_endpoint *ep)
555 {
556         if (ep && test_bit(EP_FLAG_STOPPING, &ep->flags))
557                 wait_clear_urbs(ep);
558 }
559
560 /*
561  * unlink active urbs.
562  */
563 static int deactivate_urbs(struct snd_usb_endpoint *ep, bool force)
564 {
565         unsigned int i;
566
567         if (!force && atomic_read(&ep->chip->shutdown)) /* to be sure... */
568                 return -EBADFD;
569
570         clear_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags);
571
572         INIT_LIST_HEAD(&ep->ready_playback_urbs);
573         ep->next_packet_read_pos = 0;
574         ep->next_packet_write_pos = 0;
575
576         for (i = 0; i < ep->nurbs; i++) {
577                 if (test_bit(i, &ep->active_mask)) {
578                         if (!test_and_set_bit(i, &ep->unlink_mask)) {
579                                 struct urb *u = ep->urb[i].urb;
580                                 usb_unlink_urb(u);
581                         }
582                 }
583         }
584
585         return 0;
586 }
587
588 /*
589  * release an endpoint's urbs
590  */
591 static void release_urbs(struct snd_usb_endpoint *ep, int force)
592 {
593         int i;
594
595         /* route incoming urbs to nirvana */
596         ep->retire_data_urb = NULL;
597         ep->prepare_data_urb = NULL;
598
599         /* stop urbs */
600         deactivate_urbs(ep, force);
601         wait_clear_urbs(ep);
602
603         for (i = 0; i < ep->nurbs; i++)
604                 release_urb_ctx(&ep->urb[i]);
605
606         if (ep->syncbuf)
607                 usb_free_coherent(ep->chip->dev, SYNC_URBS * 4,
608                                   ep->syncbuf, ep->sync_dma);
609
610         ep->syncbuf = NULL;
611         ep->nurbs = 0;
612 }
613
614 /*
615  * configure a data endpoint
616  */
617 static int data_ep_set_params(struct snd_usb_endpoint *ep,
618                               snd_pcm_format_t pcm_format,
619                               unsigned int channels,
620                               unsigned int period_bytes,
621                               unsigned int frames_per_period,
622                               unsigned int periods_per_buffer,
623                               struct audioformat *fmt,
624                               struct snd_usb_endpoint *sync_ep)
625 {
626         unsigned int maxsize, minsize, packs_per_ms, max_packs_per_urb;
627         unsigned int max_packs_per_period, urbs_per_period, urb_packs;
628         unsigned int max_urbs, i;
629         int frame_bits = snd_pcm_format_physical_width(pcm_format) * channels;
630         int tx_length_quirk = (ep->chip->tx_length_quirk &&
631                                usb_pipeout(ep->pipe));
632
633         if (pcm_format == SNDRV_PCM_FORMAT_DSD_U16_LE && fmt->dsd_dop) {
634                 /*
635                  * When operating in DSD DOP mode, the size of a sample frame
636                  * in hardware differs from the actual physical format width
637                  * because we need to make room for the DOP markers.
638                  */
639                 frame_bits += channels << 3;
640         }
641
642         ep->datainterval = fmt->datainterval;
643         ep->stride = frame_bits >> 3;
644         ep->silence_value = pcm_format == SNDRV_PCM_FORMAT_U8 ? 0x80 : 0;
645
646         /* assume max. frequency is 25% higher than nominal */
647         ep->freqmax = ep->freqn + (ep->freqn >> 2);
648         /* Round up freqmax to nearest integer in order to calculate maximum
649          * packet size, which must represent a whole number of frames.
650          * This is accomplished by adding 0x0.ffff before converting the
651          * Q16.16 format into integer.
652          * In order to accurately calculate the maximum packet size when
653          * the data interval is more than 1 (i.e. ep->datainterval > 0),
654          * multiply by the data interval prior to rounding. For instance,
655          * a freqmax of 41 kHz will result in a max packet size of 6 (5.125)
656          * frames with a data interval of 1, but 11 (10.25) frames with a
657          * data interval of 2.
658          * (ep->freqmax << ep->datainterval overflows at 8.192 MHz for the
659          * maximum datainterval value of 3, at USB full speed, higher for
660          * USB high speed, noting that ep->freqmax is in units of
661          * frames per packet in Q16.16 format.)
662          */
663         maxsize = (((ep->freqmax << ep->datainterval) + 0xffff) >> 16) *
664                          (frame_bits >> 3);
665         if (tx_length_quirk)
666                 maxsize += sizeof(__le32); /* Space for length descriptor */
667         /* but wMaxPacketSize might reduce this */
668         if (ep->maxpacksize && ep->maxpacksize < maxsize) {
669                 /* whatever fits into a max. size packet */
670                 unsigned int data_maxsize = maxsize = ep->maxpacksize;
671
672                 if (tx_length_quirk)
673                         /* Need to remove the length descriptor to calc freq */
674                         data_maxsize -= sizeof(__le32);
675                 ep->freqmax = (data_maxsize / (frame_bits >> 3))
676                                 << (16 - ep->datainterval);
677         }
678
679         if (ep->fill_max)
680                 ep->curpacksize = ep->maxpacksize;
681         else
682                 ep->curpacksize = maxsize;
683
684         if (snd_usb_get_speed(ep->chip->dev) != USB_SPEED_FULL) {
685                 packs_per_ms = 8 >> ep->datainterval;
686                 max_packs_per_urb = MAX_PACKS_HS;
687         } else {
688                 packs_per_ms = 1;
689                 max_packs_per_urb = MAX_PACKS;
690         }
691         if (sync_ep && !snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(ep))
692                 max_packs_per_urb = min(max_packs_per_urb,
693                                         1U << sync_ep->syncinterval);
694         max_packs_per_urb = max(1u, max_packs_per_urb >> ep->datainterval);
695
696         /*
697          * Capture endpoints need to use small URBs because there's no way
698          * to tell in advance where the next period will end, and we don't
699          * want the next URB to complete much after the period ends.
700          *
701          * Playback endpoints with implicit sync much use the same parameters
702          * as their corresponding capture endpoint.
703          */
704         if (usb_pipein(ep->pipe) ||
705                         snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(ep)) {
706
707                 urb_packs = packs_per_ms;
708                 /*
709                  * Wireless devices can poll at a max rate of once per 4ms.
710                  * For dataintervals less than 5, increase the packet count to
711                  * allow the host controller to use bursting to fill in the
712                  * gaps.
713                  */
714                 if (snd_usb_get_speed(ep->chip->dev) == USB_SPEED_WIRELESS) {
715                         int interval = ep->datainterval;
716                         while (interval < 5) {
717                                 urb_packs <<= 1;
718                                 ++interval;
719                         }
720                 }
721                 /* make capture URBs <= 1 ms and smaller than a period */
722                 urb_packs = min(max_packs_per_urb, urb_packs);
723                 while (urb_packs > 1 && urb_packs * maxsize >= period_bytes)
724                         urb_packs >>= 1;
725                 ep->nurbs = MAX_URBS;
726
727         /*
728          * Playback endpoints without implicit sync are adjusted so that
729          * a period fits as evenly as possible in the smallest number of
730          * URBs.  The total number of URBs is adjusted to the size of the
731          * ALSA buffer, subject to the MAX_URBS and MAX_QUEUE limits.
732          */
733         } else {
734                 /* determine how small a packet can be */
735                 minsize = (ep->freqn >> (16 - ep->datainterval)) *
736                                 (frame_bits >> 3);
737                 /* with sync from device, assume it can be 12% lower */
738                 if (sync_ep)
739                         minsize -= minsize >> 3;
740                 minsize = max(minsize, 1u);
741
742                 /* how many packets will contain an entire ALSA period? */
743                 max_packs_per_period = DIV_ROUND_UP(period_bytes, minsize);
744
745                 /* how many URBs will contain a period? */
746                 urbs_per_period = DIV_ROUND_UP(max_packs_per_period,
747                                 max_packs_per_urb);
748                 /* how many packets are needed in each URB? */
749                 urb_packs = DIV_ROUND_UP(max_packs_per_period, urbs_per_period);
750
751                 /* limit the number of frames in a single URB */
752                 ep->max_urb_frames = DIV_ROUND_UP(frames_per_period,
753                                         urbs_per_period);
754
755                 /* try to use enough URBs to contain an entire ALSA buffer */
756                 max_urbs = min((unsigned) MAX_URBS,
757                                 MAX_QUEUE * packs_per_ms / urb_packs);
758                 ep->nurbs = min(max_urbs, urbs_per_period * periods_per_buffer);
759         }
760
761         /* allocate and initialize data urbs */
762         for (i = 0; i < ep->nurbs; i++) {
763                 struct snd_urb_ctx *u = &ep->urb[i];
764                 u->index = i;
765                 u->ep = ep;
766                 u->packets = urb_packs;
767                 u->buffer_size = maxsize * u->packets;
768
769                 if (fmt->fmt_type == UAC_FORMAT_TYPE_II)
770                         u->packets++; /* for transfer delimiter */
771                 u->urb = usb_alloc_urb(u->packets, GFP_KERNEL);
772                 if (!u->urb)
773                         goto out_of_memory;
774
775                 u->urb->transfer_buffer =
776                         usb_alloc_coherent(ep->chip->dev, u->buffer_size,
777                                            GFP_KERNEL, &u->urb->transfer_dma);
778                 if (!u->urb->transfer_buffer)
779                         goto out_of_memory;
780                 u->urb->pipe = ep->pipe;
781                 u->urb->transfer_flags = URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP;
782                 u->urb->interval = 1 << ep->datainterval;
783                 u->urb->context = u;
784                 u->urb->complete = snd_complete_urb;
785                 INIT_LIST_HEAD(&u->ready_list);
786         }
787
788         return 0;
789
790 out_of_memory:
791         release_urbs(ep, 0);
792         return -ENOMEM;
793 }
794
795 /*
796  * configure a sync endpoint
797  */
798 static int sync_ep_set_params(struct snd_usb_endpoint *ep)
799 {
800         int i;
801
802         ep->syncbuf = usb_alloc_coherent(ep->chip->dev, SYNC_URBS * 4,
803                                          GFP_KERNEL, &ep->sync_dma);
804         if (!ep->syncbuf)
805                 return -ENOMEM;
806
807         for (i = 0; i < SYNC_URBS; i++) {
808                 struct snd_urb_ctx *u = &ep->urb[i];
809                 u->index = i;
810                 u->ep = ep;
811                 u->packets = 1;
812                 u->urb = usb_alloc_urb(1, GFP_KERNEL);
813                 if (!u->urb)
814                         goto out_of_memory;
815                 u->urb->transfer_buffer = ep->syncbuf + i * 4;
816                 u->urb->transfer_dma = ep->sync_dma + i * 4;
817                 u->urb->transfer_buffer_length = 4;
818                 u->urb->pipe = ep->pipe;
819                 u->urb->transfer_flags = URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP;
820                 u->urb->number_of_packets = 1;
821                 u->urb->interval = 1 << ep->syncinterval;
822                 u->urb->context = u;
823                 u->urb->complete = snd_complete_urb;
824         }
825
826         ep->nurbs = SYNC_URBS;
827
828         return 0;
829
830 out_of_memory:
831         release_urbs(ep, 0);
832         return -ENOMEM;
833 }
834
835 /**
836  * snd_usb_endpoint_set_params: configure an snd_usb_endpoint
837  *
838  * @ep: the snd_usb_endpoint to configure
839  * @pcm_format: the audio fomat.
840  * @channels: the number of audio channels.
841  * @period_bytes: the number of bytes in one alsa period.
842  * @period_frames: the number of frames in one alsa period.
843  * @buffer_periods: the number of periods in one alsa buffer.
844  * @rate: the frame rate.
845  * @fmt: the USB audio format information
846  * @sync_ep: the sync endpoint to use, if any
847  *
848  * Determine the number of URBs to be used on this endpoint.
849  * An endpoint must be configured before it can be started.
850  * An endpoint that is already running can not be reconfigured.
851  */
852 int snd_usb_endpoint_set_params(struct snd_usb_endpoint *ep,
853                                 snd_pcm_format_t pcm_format,
854                                 unsigned int channels,
855                                 unsigned int period_bytes,
856                                 unsigned int period_frames,
857                                 unsigned int buffer_periods,
858                                 unsigned int rate,
859                                 struct audioformat *fmt,
860                                 struct snd_usb_endpoint *sync_ep)
861 {
862         int err;
863
864         if (ep->use_count != 0) {
865                 usb_audio_warn(ep->chip,
866                          "Unable to change format on ep #%x: already in use\n",
867                          ep->ep_num);
868                 return -EBUSY;
869         }
870
871         /* release old buffers, if any */
872         release_urbs(ep, 0);
873
874         ep->datainterval = fmt->datainterval;
875         ep->maxpacksize = fmt->maxpacksize;
876         ep->fill_max = !!(fmt->attributes & UAC_EP_CS_ATTR_FILL_MAX);
877
878         if (snd_usb_get_speed(ep->chip->dev) == USB_SPEED_FULL)
879                 ep->freqn = get_usb_full_speed_rate(rate);
880         else
881                 ep->freqn = get_usb_high_speed_rate(rate);
882
883         /* calculate the frequency in 16.16 format */
884         ep->freqm = ep->freqn;
885         ep->freqshift = INT_MIN;
886
887         ep->phase = 0;
888
889         switch (ep->type) {
890         case  SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA:
891                 err = data_ep_set_params(ep, pcm_format, channels,
892                                          period_bytes, period_frames,
893                                          buffer_periods, fmt, sync_ep);
894                 break;
895         case  SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC:
896                 err = sync_ep_set_params(ep);
897                 break;
898         default:
899                 err = -EINVAL;
900         }
901
902         usb_audio_dbg(ep->chip,
903                 "Setting params for ep #%x (type %d, %d urbs), ret=%d\n",
904                 ep->ep_num, ep->type, ep->nurbs, err);
905
906         return err;
907 }
908
909 /**
910  * snd_usb_endpoint_start: start an snd_usb_endpoint
911  *
912  * @ep: the endpoint to start
913  *
914  * A call to this function will increment the use count of the endpoint.
915  * In case it is not already running, the URBs for this endpoint will be
916  * submitted. Otherwise, this function does nothing.
917  *
918  * Must be balanced to calls of snd_usb_endpoint_stop().
919  *
920  * Returns an error if the URB submission failed, 0 in all other cases.
921  */
922 int snd_usb_endpoint_start(struct snd_usb_endpoint *ep)
923 {
924         int err;
925         unsigned int i;
926
927         if (atomic_read(&ep->chip->shutdown))
928                 return -EBADFD;
929
930         /* already running? */
931         if (++ep->use_count != 1)
932                 return 0;
933
934         /* just to be sure */
935         deactivate_urbs(ep, false);
936
937         ep->active_mask = 0;
938         ep->unlink_mask = 0;
939         ep->phase = 0;
940
941         snd_usb_endpoint_start_quirk(ep);
942
943         /*
944          * If this endpoint has a data endpoint as implicit feedback source,
945          * don't start the urbs here. Instead, mark them all as available,
946          * wait for the record urbs to return and queue the playback urbs
947          * from that context.
948          */
949
950         set_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags);
951
952         if (snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(ep)) {
953                 for (i = 0; i < ep->nurbs; i++) {
954                         struct snd_urb_ctx *ctx = ep->urb + i;
955                         list_add_tail(&ctx->ready_list, &ep->ready_playback_urbs);
956                 }
957
958                 return 0;
959         }
960
961         for (i = 0; i < ep->nurbs; i++) {
962                 struct urb *urb = ep->urb[i].urb;
963
964                 if (snd_BUG_ON(!urb))
965                         goto __error;
966
967                 if (usb_pipeout(ep->pipe)) {
968                         prepare_outbound_urb(ep, urb->context);
969                 } else {
970                         prepare_inbound_urb(ep, urb->context);
971                 }
972
973                 err = usb_submit_urb(urb, GFP_ATOMIC);
974                 if (err < 0) {
975                         usb_audio_err(ep->chip,
976                                 "cannot submit urb %d, error %d: %s\n",
977                                 i, err, usb_error_string(err));
978                         goto __error;
979                 }
980                 set_bit(i, &ep->active_mask);
981         }
982
983         return 0;
984
985 __error:
986         clear_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags);
987         ep->use_count--;
988         deactivate_urbs(ep, false);
989         return -EPIPE;
990 }
991
992 /**
993  * snd_usb_endpoint_stop: stop an snd_usb_endpoint
994  *
995  * @ep: the endpoint to stop (may be NULL)
996  *
997  * A call to this function will decrement the use count of the endpoint.
998  * In case the last user has requested the endpoint stop, the URBs will
999  * actually be deactivated.
1000  *
1001  * Must be balanced to calls of snd_usb_endpoint_start().
1002  *
1003  * The caller needs to synchronize the pending stop operation via
1004  * snd_usb_endpoint_sync_pending_stop().
1005  */
1006 void snd_usb_endpoint_stop(struct snd_usb_endpoint *ep)
1007 {
1008         if (!ep)
1009                 return;
1010
1011         if (snd_BUG_ON(ep->use_count == 0))
1012                 return;
1013
1014         if (--ep->use_count == 0) {
1015                 deactivate_urbs(ep, false);
1016                 set_bit(EP_FLAG_STOPPING, &ep->flags);
1017         }
1018 }
1019
1020 /**
1021  * snd_usb_endpoint_deactivate: deactivate an snd_usb_endpoint
1022  *
1023  * @ep: the endpoint to deactivate
1024  *
1025  * If the endpoint is not currently in use, this functions will
1026  * deactivate its associated URBs.
1027  *
1028  * In case of any active users, this functions does nothing.
1029  */
1030 void snd_usb_endpoint_deactivate(struct snd_usb_endpoint *ep)
1031 {
1032         if (!ep)
1033                 return;
1034
1035         if (ep->use_count != 0)
1036                 return;
1037
1038         deactivate_urbs(ep, true);
1039         wait_clear_urbs(ep);
1040 }
1041
1042 /**
1043  * snd_usb_endpoint_release: Tear down an snd_usb_endpoint
1044  *
1045  * @ep: the endpoint to release
1046  *
1047  * This function does not care for the endpoint's use count but will tear
1048  * down all the streaming URBs immediately.
1049  */
1050 void snd_usb_endpoint_release(struct snd_usb_endpoint *ep)
1051 {
1052         release_urbs(ep, 1);
1053 }
1054
1055 /**
1056  * snd_usb_endpoint_free: Free the resources of an snd_usb_endpoint
1057  *
1058  * @ep: the endpoint to free
1059  *
1060  * This free all resources of the given ep.
1061  */
1062 void snd_usb_endpoint_free(struct snd_usb_endpoint *ep)
1063 {
1064         kfree(ep);
1065 }
1066
1067 /**
1068  * snd_usb_handle_sync_urb: parse an USB sync packet
1069  *
1070  * @ep: the endpoint to handle the packet
1071  * @sender: the sending endpoint
1072  * @urb: the received packet
1073  *
1074  * This function is called from the context of an endpoint that received
1075  * the packet and is used to let another endpoint object handle the payload.
1076  */
1077 void snd_usb_handle_sync_urb(struct snd_usb_endpoint *ep,
1078                              struct snd_usb_endpoint *sender,
1079                              const struct urb *urb)
1080 {
1081         int shift;
1082         unsigned int f;
1083         unsigned long flags;
1084
1085         snd_BUG_ON(ep == sender);
1086
1087         /*
1088          * In case the endpoint is operating in implicit feedback mode, prepare
1089          * a new outbound URB that has the same layout as the received packet
1090          * and add it to the list of pending urbs. queue_pending_output_urbs()
1091          * will take care of them later.
1092          */
1093         if (snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(ep) &&
1094             ep->use_count != 0) {
1095
1096                 /* implicit feedback case */
1097                 int i, bytes = 0;
1098                 struct snd_urb_ctx *in_ctx;
1099                 struct snd_usb_packet_info *out_packet;
1100
1101                 in_ctx = urb->context;
1102
1103                 /* Count overall packet size */
1104                 for (i = 0; i < in_ctx->packets; i++)
1105                         if (urb->iso_frame_desc[i].status == 0)
1106                                 bytes += urb->iso_frame_desc[i].actual_length;
1107
1108                 /*
1109                  * skip empty packets. At least M-Audio's Fast Track Ultra stops
1110                  * streaming once it received a 0-byte OUT URB
1111                  */
1112                 if (bytes == 0)
1113                         return;
1114
1115                 spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
1116                 out_packet = ep->next_packet + ep->next_packet_write_pos;
1117
1118                 /*
1119                  * Iterate through the inbound packet and prepare the lengths
1120                  * for the output packet. The OUT packet we are about to send
1121                  * will have the same amount of payload bytes per stride as the
1122                  * IN packet we just received. Since the actual size is scaled
1123                  * by the stride, use the sender stride to calculate the length
1124                  * in case the number of channels differ between the implicitly
1125                  * fed-back endpoint and the synchronizing endpoint.
1126                  */
1127
1128                 out_packet->packets = in_ctx->packets;
1129                 for (i = 0; i < in_ctx->packets; i++) {
1130                         if (urb->iso_frame_desc[i].status == 0)
1131                                 out_packet->packet_size[i] =
1132                                         urb->iso_frame_desc[i].actual_length / sender->stride;
1133                         else
1134                                 out_packet->packet_size[i] = 0;
1135                 }
1136
1137                 ep->next_packet_write_pos++;
1138                 ep->next_packet_write_pos %= MAX_URBS;
1139                 spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
1140                 queue_pending_output_urbs(ep);
1141
1142                 return;
1143         }
1144
1145         /*
1146          * process after playback sync complete
1147          *
1148          * Full speed devices report feedback values in 10.14 format as samples
1149          * per frame, high speed devices in 16.16 format as samples per
1150          * microframe.
1151          *
1152          * Because the Audio Class 1 spec was written before USB 2.0, many high
1153          * speed devices use a wrong interpretation, some others use an
1154          * entirely different format.
1155          *
1156          * Therefore, we cannot predict what format any particular device uses
1157          * and must detect it automatically.
1158          */
1159
1160         if (urb->iso_frame_desc[0].status != 0 ||
1161             urb->iso_frame_desc[0].actual_length < 3)
1162                 return;
1163
1164         f = le32_to_cpup(urb->transfer_buffer);
1165         if (urb->iso_frame_desc[0].actual_length == 3)
1166                 f &= 0x00ffffff;
1167         else
1168                 f &= 0x0fffffff;
1169
1170         if (f == 0)
1171                 return;
1172
1173         if (unlikely(sender->tenor_fb_quirk)) {
1174                 /*
1175                  * Devices based on Tenor 8802 chipsets (TEAC UD-H01
1176                  * and others) sometimes change the feedback value
1177                  * by +/- 0x1.0000.
1178                  */
1179                 if (f < ep->freqn - 0x8000)
1180                         f += 0xf000;
1181                 else if (f > ep->freqn + 0x8000)
1182                         f -= 0xf000;
1183         } else if (unlikely(ep->freqshift == INT_MIN)) {
1184                 /*
1185                  * The first time we see a feedback value, determine its format
1186                  * by shifting it left or right until it matches the nominal
1187                  * frequency value.  This assumes that the feedback does not
1188                  * differ from the nominal value more than +50% or -25%.
1189                  */
1190                 shift = 0;
1191                 while (f < ep->freqn - ep->freqn / 4) {
1192                         f <<= 1;
1193                         shift++;
1194                 }
1195                 while (f > ep->freqn + ep->freqn / 2) {
1196                         f >>= 1;
1197                         shift--;
1198                 }
1199                 ep->freqshift = shift;
1200         } else if (ep->freqshift >= 0)
1201                 f <<= ep->freqshift;
1202         else
1203                 f >>= -ep->freqshift;
1204
1205         if (likely(f >= ep->freqn - ep->freqn / 8 && f <= ep->freqmax)) {
1206                 /*
1207                  * If the frequency looks valid, set it.
1208                  * This value is referred to in prepare_playback_urb().
1209                  */
1210                 spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
1211                 ep->freqm = f;
1212                 spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
1213         } else {
1214                 /*
1215                  * Out of range; maybe the shift value is wrong.
1216                  * Reset it so that we autodetect again the next time.
1217                  */
1218                 ep->freqshift = INT_MIN;
1219         }
1220 }
1221