]> Git Repo - linux.git/blob - drivers/xen/swiotlb-xen.c
xen/swiotlb: don't initialize swiotlb twice on arm64
[linux.git] / drivers / xen / swiotlb-xen.c
1 /*
2  *  Copyright 2010
3  *  by Konrad Rzeszutek Wilk <[email protected]>
4  *
5  * This code provides a IOMMU for Xen PV guests with PCI passthrough.
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License v2.0 as published by
9  * the Free Software Foundation
10  *
11  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14  * GNU General Public License for more details.
15  *
16  * PV guests under Xen are running in an non-contiguous memory architecture.
17  *
18  * When PCI pass-through is utilized, this necessitates an IOMMU for
19  * translating bus (DMA) to virtual and vice-versa and also providing a
20  * mechanism to have contiguous pages for device drivers operations (say DMA
21  * operations).
22  *
23  * Specifically, under Xen the Linux idea of pages is an illusion. It
24  * assumes that pages start at zero and go up to the available memory. To
25  * help with that, the Linux Xen MMU provides a lookup mechanism to
26  * translate the page frame numbers (PFN) to machine frame numbers (MFN)
27  * and vice-versa. The MFN are the "real" frame numbers. Furthermore
28  * memory is not contiguous. Xen hypervisor stitches memory for guests
29  * from different pools, which means there is no guarantee that PFN==MFN
30  * and PFN+1==MFN+1. Lastly with Xen 4.0, pages (in debug mode) are
31  * allocated in descending order (high to low), meaning the guest might
32  * never get any MFN's under the 4GB mark.
33  *
34  */
35
36 #define pr_fmt(fmt) "xen:" KBUILD_MODNAME ": " fmt
37
38 #include <linux/memblock.h>
39 #include <linux/dma-direct.h>
40 #include <linux/export.h>
41 #include <xen/swiotlb-xen.h>
42 #include <xen/page.h>
43 #include <xen/xen-ops.h>
44 #include <xen/hvc-console.h>
45
46 #include <asm/dma-mapping.h>
47 #include <asm/xen/page-coherent.h>
48
49 #include <trace/events/swiotlb.h>
50 /*
51  * Used to do a quick range check in swiotlb_tbl_unmap_single and
52  * swiotlb_tbl_sync_single_*, to see if the memory was in fact allocated by this
53  * API.
54  */
55
56 static char *xen_io_tlb_start, *xen_io_tlb_end;
57 static unsigned long xen_io_tlb_nslabs;
58 /*
59  * Quick lookup value of the bus address of the IOTLB.
60  */
61
62 static u64 start_dma_addr;
63
64 /*
65  * Both of these functions should avoid XEN_PFN_PHYS because phys_addr_t
66  * can be 32bit when dma_addr_t is 64bit leading to a loss in
67  * information if the shift is done before casting to 64bit.
68  */
69 static inline dma_addr_t xen_phys_to_bus(phys_addr_t paddr)
70 {
71         unsigned long bfn = pfn_to_bfn(XEN_PFN_DOWN(paddr));
72         dma_addr_t dma = (dma_addr_t)bfn << XEN_PAGE_SHIFT;
73
74         dma |= paddr & ~XEN_PAGE_MASK;
75
76         return dma;
77 }
78
79 static inline phys_addr_t xen_bus_to_phys(dma_addr_t baddr)
80 {
81         unsigned long xen_pfn = bfn_to_pfn(XEN_PFN_DOWN(baddr));
82         dma_addr_t dma = (dma_addr_t)xen_pfn << XEN_PAGE_SHIFT;
83         phys_addr_t paddr = dma;
84
85         paddr |= baddr & ~XEN_PAGE_MASK;
86
87         return paddr;
88 }
89
90 static inline dma_addr_t xen_virt_to_bus(void *address)
91 {
92         return xen_phys_to_bus(virt_to_phys(address));
93 }
94
95 static int check_pages_physically_contiguous(unsigned long xen_pfn,
96                                              unsigned int offset,
97                                              size_t length)
98 {
99         unsigned long next_bfn;
100         int i;
101         int nr_pages;
102
103         next_bfn = pfn_to_bfn(xen_pfn);
104         nr_pages = (offset + length + XEN_PAGE_SIZE-1) >> XEN_PAGE_SHIFT;
105
106         for (i = 1; i < nr_pages; i++) {
107                 if (pfn_to_bfn(++xen_pfn) != ++next_bfn)
108                         return 0;
109         }
110         return 1;
111 }
112
113 static inline int range_straddles_page_boundary(phys_addr_t p, size_t size)
114 {
115         unsigned long xen_pfn = XEN_PFN_DOWN(p);
116         unsigned int offset = p & ~XEN_PAGE_MASK;
117
118         if (offset + size <= XEN_PAGE_SIZE)
119                 return 0;
120         if (check_pages_physically_contiguous(xen_pfn, offset, size))
121                 return 0;
122         return 1;
123 }
124
125 static int is_xen_swiotlb_buffer(dma_addr_t dma_addr)
126 {
127         unsigned long bfn = XEN_PFN_DOWN(dma_addr);
128         unsigned long xen_pfn = bfn_to_local_pfn(bfn);
129         phys_addr_t paddr = XEN_PFN_PHYS(xen_pfn);
130
131         /* If the address is outside our domain, it CAN
132          * have the same virtual address as another address
133          * in our domain. Therefore _only_ check address within our domain.
134          */
135         if (pfn_valid(PFN_DOWN(paddr))) {
136                 return paddr >= virt_to_phys(xen_io_tlb_start) &&
137                        paddr < virt_to_phys(xen_io_tlb_end);
138         }
139         return 0;
140 }
141
142 static int max_dma_bits = 32;
143
144 static int
145 xen_swiotlb_fixup(void *buf, size_t size, unsigned long nslabs)
146 {
147         int i, rc;
148         int dma_bits;
149         dma_addr_t dma_handle;
150         phys_addr_t p = virt_to_phys(buf);
151
152         dma_bits = get_order(IO_TLB_SEGSIZE << IO_TLB_SHIFT) + PAGE_SHIFT;
153
154         i = 0;
155         do {
156                 int slabs = min(nslabs - i, (unsigned long)IO_TLB_SEGSIZE);
157
158                 do {
159                         rc = xen_create_contiguous_region(
160                                 p + (i << IO_TLB_SHIFT),
161                                 get_order(slabs << IO_TLB_SHIFT),
162                                 dma_bits, &dma_handle);
163                 } while (rc && dma_bits++ < max_dma_bits);
164                 if (rc)
165                         return rc;
166
167                 i += slabs;
168         } while (i < nslabs);
169         return 0;
170 }
171 static unsigned long xen_set_nslabs(unsigned long nr_tbl)
172 {
173         if (!nr_tbl) {
174                 xen_io_tlb_nslabs = (64 * 1024 * 1024 >> IO_TLB_SHIFT);
175                 xen_io_tlb_nslabs = ALIGN(xen_io_tlb_nslabs, IO_TLB_SEGSIZE);
176         } else
177                 xen_io_tlb_nslabs = nr_tbl;
178
179         return xen_io_tlb_nslabs << IO_TLB_SHIFT;
180 }
181
182 enum xen_swiotlb_err {
183         XEN_SWIOTLB_UNKNOWN = 0,
184         XEN_SWIOTLB_ENOMEM,
185         XEN_SWIOTLB_EFIXUP
186 };
187
188 static const char *xen_swiotlb_error(enum xen_swiotlb_err err)
189 {
190         switch (err) {
191         case XEN_SWIOTLB_ENOMEM:
192                 return "Cannot allocate Xen-SWIOTLB buffer\n";
193         case XEN_SWIOTLB_EFIXUP:
194                 return "Failed to get contiguous memory for DMA from Xen!\n"\
195                     "You either: don't have the permissions, do not have"\
196                     " enough free memory under 4GB, or the hypervisor memory"\
197                     " is too fragmented!";
198         default:
199                 break;
200         }
201         return "";
202 }
203 int __ref xen_swiotlb_init(int verbose, bool early)
204 {
205         unsigned long bytes, order;
206         int rc = -ENOMEM;
207         enum xen_swiotlb_err m_ret = XEN_SWIOTLB_UNKNOWN;
208         unsigned int repeat = 3;
209
210         xen_io_tlb_nslabs = swiotlb_nr_tbl();
211 retry:
212         bytes = xen_set_nslabs(xen_io_tlb_nslabs);
213         order = get_order(xen_io_tlb_nslabs << IO_TLB_SHIFT);
214
215         /*
216          * IO TLB memory already allocated. Just use it.
217          */
218         if (io_tlb_start != 0) {
219                 xen_io_tlb_start = phys_to_virt(io_tlb_start);
220                 goto end;
221         }
222
223         /*
224          * Get IO TLB memory from any location.
225          */
226         if (early)
227                 xen_io_tlb_start = memblock_alloc(PAGE_ALIGN(bytes),
228                                                   PAGE_SIZE);
229         else {
230 #define SLABS_PER_PAGE (1 << (PAGE_SHIFT - IO_TLB_SHIFT))
231 #define IO_TLB_MIN_SLABS ((1<<20) >> IO_TLB_SHIFT)
232                 while ((SLABS_PER_PAGE << order) > IO_TLB_MIN_SLABS) {
233                         xen_io_tlb_start = (void *)xen_get_swiotlb_free_pages(order);
234                         if (xen_io_tlb_start)
235                                 break;
236                         order--;
237                 }
238                 if (order != get_order(bytes)) {
239                         pr_warn("Warning: only able to allocate %ld MB for software IO TLB\n",
240                                 (PAGE_SIZE << order) >> 20);
241                         xen_io_tlb_nslabs = SLABS_PER_PAGE << order;
242                         bytes = xen_io_tlb_nslabs << IO_TLB_SHIFT;
243                 }
244         }
245         if (!xen_io_tlb_start) {
246                 m_ret = XEN_SWIOTLB_ENOMEM;
247                 goto error;
248         }
249         /*
250          * And replace that memory with pages under 4GB.
251          */
252         rc = xen_swiotlb_fixup(xen_io_tlb_start,
253                                bytes,
254                                xen_io_tlb_nslabs);
255         if (rc) {
256                 if (early)
257                         memblock_free(__pa(xen_io_tlb_start),
258                                       PAGE_ALIGN(bytes));
259                 else {
260                         free_pages((unsigned long)xen_io_tlb_start, order);
261                         xen_io_tlb_start = NULL;
262                 }
263                 m_ret = XEN_SWIOTLB_EFIXUP;
264                 goto error;
265         }
266         start_dma_addr = xen_virt_to_bus(xen_io_tlb_start);
267         if (early) {
268                 if (swiotlb_init_with_tbl(xen_io_tlb_start, xen_io_tlb_nslabs,
269                          verbose))
270                         panic("Cannot allocate SWIOTLB buffer");
271                 rc = 0;
272         } else
273                 rc = swiotlb_late_init_with_tbl(xen_io_tlb_start, xen_io_tlb_nslabs);
274
275 end:
276         xen_io_tlb_end = xen_io_tlb_start + bytes;
277         if (!rc)
278                 swiotlb_set_max_segment(PAGE_SIZE);
279
280         return rc;
281 error:
282         if (repeat--) {
283                 xen_io_tlb_nslabs = max(1024UL, /* Min is 2MB */
284                                         (xen_io_tlb_nslabs >> 1));
285                 pr_info("Lowering to %luMB\n",
286                         (xen_io_tlb_nslabs << IO_TLB_SHIFT) >> 20);
287                 goto retry;
288         }
289         pr_err("%s (rc:%d)\n", xen_swiotlb_error(m_ret), rc);
290         if (early)
291                 panic("%s (rc:%d)", xen_swiotlb_error(m_ret), rc);
292         else
293                 free_pages((unsigned long)xen_io_tlb_start, order);
294         return rc;
295 }
296
297 static void *
298 xen_swiotlb_alloc_coherent(struct device *hwdev, size_t size,
299                            dma_addr_t *dma_handle, gfp_t flags,
300                            unsigned long attrs)
301 {
302         void *ret;
303         int order = get_order(size);
304         u64 dma_mask = DMA_BIT_MASK(32);
305         phys_addr_t phys;
306         dma_addr_t dev_addr;
307
308         /*
309         * Ignore region specifiers - the kernel's ideas of
310         * pseudo-phys memory layout has nothing to do with the
311         * machine physical layout.  We can't allocate highmem
312         * because we can't return a pointer to it.
313         */
314         flags &= ~(__GFP_DMA | __GFP_HIGHMEM);
315
316         /* Convert the size to actually allocated. */
317         size = 1UL << (order + XEN_PAGE_SHIFT);
318
319         /* On ARM this function returns an ioremap'ped virtual address for
320          * which virt_to_phys doesn't return the corresponding physical
321          * address. In fact on ARM virt_to_phys only works for kernel direct
322          * mapped RAM memory. Also see comment below.
323          */
324         ret = xen_alloc_coherent_pages(hwdev, size, dma_handle, flags, attrs);
325
326         if (!ret)
327                 return ret;
328
329         if (hwdev && hwdev->coherent_dma_mask)
330                 dma_mask = hwdev->coherent_dma_mask;
331
332         /* At this point dma_handle is the physical address, next we are
333          * going to set it to the machine address.
334          * Do not use virt_to_phys(ret) because on ARM it doesn't correspond
335          * to *dma_handle. */
336         phys = *dma_handle;
337         dev_addr = xen_phys_to_bus(phys);
338         if (((dev_addr + size - 1 <= dma_mask)) &&
339             !range_straddles_page_boundary(phys, size))
340                 *dma_handle = dev_addr;
341         else {
342                 if (xen_create_contiguous_region(phys, order,
343                                                  fls64(dma_mask), dma_handle) != 0) {
344                         xen_free_coherent_pages(hwdev, size, ret, (dma_addr_t)phys, attrs);
345                         return NULL;
346                 }
347         }
348         memset(ret, 0, size);
349         return ret;
350 }
351
352 static void
353 xen_swiotlb_free_coherent(struct device *hwdev, size_t size, void *vaddr,
354                           dma_addr_t dev_addr, unsigned long attrs)
355 {
356         int order = get_order(size);
357         phys_addr_t phys;
358         u64 dma_mask = DMA_BIT_MASK(32);
359
360         if (hwdev && hwdev->coherent_dma_mask)
361                 dma_mask = hwdev->coherent_dma_mask;
362
363         /* do not use virt_to_phys because on ARM it doesn't return you the
364          * physical address */
365         phys = xen_bus_to_phys(dev_addr);
366
367         /* Convert the size to actually allocated. */
368         size = 1UL << (order + XEN_PAGE_SHIFT);
369
370         if (((dev_addr + size - 1 <= dma_mask)) ||
371             range_straddles_page_boundary(phys, size))
372                 xen_destroy_contiguous_region(phys, order);
373
374         xen_free_coherent_pages(hwdev, size, vaddr, (dma_addr_t)phys, attrs);
375 }
376
377 /*
378  * Map a single buffer of the indicated size for DMA in streaming mode.  The
379  * physical address to use is returned.
380  *
381  * Once the device is given the dma address, the device owns this memory until
382  * either xen_swiotlb_unmap_page or xen_swiotlb_dma_sync_single is performed.
383  */
384 static dma_addr_t xen_swiotlb_map_page(struct device *dev, struct page *page,
385                                 unsigned long offset, size_t size,
386                                 enum dma_data_direction dir,
387                                 unsigned long attrs)
388 {
389         phys_addr_t map, phys = page_to_phys(page) + offset;
390         dma_addr_t dev_addr = xen_phys_to_bus(phys);
391
392         BUG_ON(dir == DMA_NONE);
393         /*
394          * If the address happens to be in the device's DMA window,
395          * we can safely return the device addr and not worry about bounce
396          * buffering it.
397          */
398         if (dma_capable(dev, dev_addr, size) &&
399             !range_straddles_page_boundary(phys, size) &&
400                 !xen_arch_need_swiotlb(dev, phys, dev_addr) &&
401                 swiotlb_force != SWIOTLB_FORCE)
402                 goto done;
403
404         /*
405          * Oh well, have to allocate and map a bounce buffer.
406          */
407         trace_swiotlb_bounced(dev, dev_addr, size, swiotlb_force);
408
409         map = swiotlb_tbl_map_single(dev, start_dma_addr, phys, size, dir,
410                                      attrs);
411         if (map == DMA_MAPPING_ERROR)
412                 return DMA_MAPPING_ERROR;
413
414         dev_addr = xen_phys_to_bus(map);
415
416         /*
417          * Ensure that the address returned is DMA'ble
418          */
419         if (unlikely(!dma_capable(dev, dev_addr, size))) {
420                 swiotlb_tbl_unmap_single(dev, map, size, dir,
421                                 attrs | DMA_ATTR_SKIP_CPU_SYNC);
422                 return DMA_MAPPING_ERROR;
423         }
424
425         page = pfn_to_page(map >> PAGE_SHIFT);
426         offset = map & ~PAGE_MASK;
427 done:
428         /*
429          * we are not interested in the dma_addr returned by xen_dma_map_page,
430          * only in the potential cache flushes executed by the function.
431          */
432         xen_dma_map_page(dev, page, dev_addr, offset, size, dir, attrs);
433         return dev_addr;
434 }
435
436 /*
437  * Unmap a single streaming mode DMA translation.  The dma_addr and size must
438  * match what was provided for in a previous xen_swiotlb_map_page call.  All
439  * other usages are undefined.
440  *
441  * After this call, reads by the cpu to the buffer are guaranteed to see
442  * whatever the device wrote there.
443  */
444 static void xen_unmap_single(struct device *hwdev, dma_addr_t dev_addr,
445                              size_t size, enum dma_data_direction dir,
446                              unsigned long attrs)
447 {
448         phys_addr_t paddr = xen_bus_to_phys(dev_addr);
449
450         BUG_ON(dir == DMA_NONE);
451
452         xen_dma_unmap_page(hwdev, dev_addr, size, dir, attrs);
453
454         /* NOTE: We use dev_addr here, not paddr! */
455         if (is_xen_swiotlb_buffer(dev_addr))
456                 swiotlb_tbl_unmap_single(hwdev, paddr, size, dir, attrs);
457 }
458
459 static void xen_swiotlb_unmap_page(struct device *hwdev, dma_addr_t dev_addr,
460                             size_t size, enum dma_data_direction dir,
461                             unsigned long attrs)
462 {
463         xen_unmap_single(hwdev, dev_addr, size, dir, attrs);
464 }
465
466 static void
467 xen_swiotlb_sync_single_for_cpu(struct device *dev, dma_addr_t dma_addr,
468                 size_t size, enum dma_data_direction dir)
469 {
470         phys_addr_t paddr = xen_bus_to_phys(dma_addr);
471
472         xen_dma_sync_single_for_cpu(dev, dma_addr, size, dir);
473
474         if (is_xen_swiotlb_buffer(dma_addr))
475                 swiotlb_tbl_sync_single(dev, paddr, size, dir, SYNC_FOR_CPU);
476 }
477
478 static void
479 xen_swiotlb_sync_single_for_device(struct device *dev, dma_addr_t dma_addr,
480                 size_t size, enum dma_data_direction dir)
481 {
482         phys_addr_t paddr = xen_bus_to_phys(dma_addr);
483
484         if (is_xen_swiotlb_buffer(dma_addr))
485                 swiotlb_tbl_sync_single(dev, paddr, size, dir, SYNC_FOR_DEVICE);
486
487         xen_dma_sync_single_for_device(dev, dma_addr, size, dir);
488 }
489
490 /*
491  * Unmap a set of streaming mode DMA translations.  Again, cpu read rules
492  * concerning calls here are the same as for swiotlb_unmap_page() above.
493  */
494 static void
495 xen_swiotlb_unmap_sg(struct device *hwdev, struct scatterlist *sgl, int nelems,
496                 enum dma_data_direction dir, unsigned long attrs)
497 {
498         struct scatterlist *sg;
499         int i;
500
501         BUG_ON(dir == DMA_NONE);
502
503         for_each_sg(sgl, sg, nelems, i)
504                 xen_unmap_single(hwdev, sg->dma_address, sg_dma_len(sg), dir, attrs);
505
506 }
507
508 static int
509 xen_swiotlb_map_sg(struct device *dev, struct scatterlist *sgl, int nelems,
510                 enum dma_data_direction dir, unsigned long attrs)
511 {
512         struct scatterlist *sg;
513         int i;
514
515         BUG_ON(dir == DMA_NONE);
516
517         for_each_sg(sgl, sg, nelems, i) {
518                 sg->dma_address = xen_swiotlb_map_page(dev, sg_page(sg),
519                                 sg->offset, sg->length, dir, attrs);
520                 if (sg->dma_address == DMA_MAPPING_ERROR)
521                         goto out_unmap;
522                 sg_dma_len(sg) = sg->length;
523         }
524
525         return nelems;
526 out_unmap:
527         xen_swiotlb_unmap_sg(dev, sgl, i, dir, attrs | DMA_ATTR_SKIP_CPU_SYNC);
528         sg_dma_len(sgl) = 0;
529         return 0;
530 }
531
532 static void
533 xen_swiotlb_sync_sg_for_cpu(struct device *dev, struct scatterlist *sgl,
534                             int nelems, enum dma_data_direction dir)
535 {
536         struct scatterlist *sg;
537         int i;
538
539         for_each_sg(sgl, sg, nelems, i) {
540                 xen_swiotlb_sync_single_for_cpu(dev, sg->dma_address,
541                                 sg->length, dir);
542         }
543 }
544
545 static void
546 xen_swiotlb_sync_sg_for_device(struct device *dev, struct scatterlist *sgl,
547                                int nelems, enum dma_data_direction dir)
548 {
549         struct scatterlist *sg;
550         int i;
551
552         for_each_sg(sgl, sg, nelems, i) {
553                 xen_swiotlb_sync_single_for_device(dev, sg->dma_address,
554                                 sg->length, dir);
555         }
556 }
557
558 /*
559  * Return whether the given device DMA address mask can be supported
560  * properly.  For example, if your device can only drive the low 24-bits
561  * during bus mastering, then you would pass 0x00ffffff as the mask to
562  * this function.
563  */
564 static int
565 xen_swiotlb_dma_supported(struct device *hwdev, u64 mask)
566 {
567         return xen_virt_to_bus(xen_io_tlb_end - 1) <= mask;
568 }
569
570 /*
571  * Create userspace mapping for the DMA-coherent memory.
572  * This function should be called with the pages from the current domain only,
573  * passing pages mapped from other domains would lead to memory corruption.
574  */
575 static int
576 xen_swiotlb_dma_mmap(struct device *dev, struct vm_area_struct *vma,
577                      void *cpu_addr, dma_addr_t dma_addr, size_t size,
578                      unsigned long attrs)
579 {
580 #ifdef CONFIG_ARM
581         if (xen_get_dma_ops(dev)->mmap)
582                 return xen_get_dma_ops(dev)->mmap(dev, vma, cpu_addr,
583                                                     dma_addr, size, attrs);
584 #endif
585         return dma_common_mmap(dev, vma, cpu_addr, dma_addr, size, attrs);
586 }
587
588 /*
589  * This function should be called with the pages from the current domain only,
590  * passing pages mapped from other domains would lead to memory corruption.
591  */
592 static int
593 xen_swiotlb_get_sgtable(struct device *dev, struct sg_table *sgt,
594                         void *cpu_addr, dma_addr_t handle, size_t size,
595                         unsigned long attrs)
596 {
597 #ifdef CONFIG_ARM
598         if (xen_get_dma_ops(dev)->get_sgtable) {
599 #if 0
600         /*
601          * This check verifies that the page belongs to the current domain and
602          * is not one mapped from another domain.
603          * This check is for debug only, and should not go to production build
604          */
605                 unsigned long bfn = PHYS_PFN(dma_to_phys(dev, handle));
606                 BUG_ON (!page_is_ram(bfn));
607 #endif
608                 return xen_get_dma_ops(dev)->get_sgtable(dev, sgt, cpu_addr,
609                                                            handle, size, attrs);
610         }
611 #endif
612         return dma_common_get_sgtable(dev, sgt, cpu_addr, handle, size, attrs);
613 }
614
615 const struct dma_map_ops xen_swiotlb_dma_ops = {
616         .alloc = xen_swiotlb_alloc_coherent,
617         .free = xen_swiotlb_free_coherent,
618         .sync_single_for_cpu = xen_swiotlb_sync_single_for_cpu,
619         .sync_single_for_device = xen_swiotlb_sync_single_for_device,
620         .sync_sg_for_cpu = xen_swiotlb_sync_sg_for_cpu,
621         .sync_sg_for_device = xen_swiotlb_sync_sg_for_device,
622         .map_sg = xen_swiotlb_map_sg,
623         .unmap_sg = xen_swiotlb_unmap_sg,
624         .map_page = xen_swiotlb_map_page,
625         .unmap_page = xen_swiotlb_unmap_page,
626         .dma_supported = xen_swiotlb_dma_supported,
627         .mmap = xen_swiotlb_dma_mmap,
628         .get_sgtable = xen_swiotlb_get_sgtable,
629 };
This page took 0.075669 seconds and 4 git commands to generate.