]> Git Repo - qemu.git/blob - hw/msix.c
Rename target_phys_addr_t to hwaddr
[qemu.git] / hw / msix.c
1 /*
2  * MSI-X device support
3  *
4  * This module includes support for MSI-X in pci devices.
5  *
6  * Author: Michael S. Tsirkin <[email protected]>
7  *
8  *  Copyright (c) 2009, Red Hat Inc, Michael S. Tsirkin ([email protected])
9  *
10  * This work is licensed under the terms of the GNU GPL, version 2.  See
11  * the COPYING file in the top-level directory.
12  *
13  * Contributions after 2012-01-13 are licensed under the terms of the
14  * GNU GPL, version 2 or (at your option) any later version.
15  */
16
17 #include "hw.h"
18 #include "msi.h"
19 #include "msix.h"
20 #include "pci.h"
21 #include "range.h"
22
23 #define MSIX_CAP_LENGTH 12
24
25 /* MSI enable bit and maskall bit are in byte 1 in FLAGS register */
26 #define MSIX_CONTROL_OFFSET (PCI_MSIX_FLAGS + 1)
27 #define MSIX_ENABLE_MASK (PCI_MSIX_FLAGS_ENABLE >> 8)
28 #define MSIX_MASKALL_MASK (PCI_MSIX_FLAGS_MASKALL >> 8)
29
30 static MSIMessage msix_get_message(PCIDevice *dev, unsigned vector)
31 {
32     uint8_t *table_entry = dev->msix_table + vector * PCI_MSIX_ENTRY_SIZE;
33     MSIMessage msg;
34
35     msg.address = pci_get_quad(table_entry + PCI_MSIX_ENTRY_LOWER_ADDR);
36     msg.data = pci_get_long(table_entry + PCI_MSIX_ENTRY_DATA);
37     return msg;
38 }
39
40 /*
41  * Special API for POWER to configure the vectors through
42  * a side channel. Should never be used by devices.
43  */
44 void msix_set_message(PCIDevice *dev, int vector, struct MSIMessage msg)
45 {
46     uint8_t *table_entry = dev->msix_table + vector * PCI_MSIX_ENTRY_SIZE;
47
48     pci_set_quad(table_entry + PCI_MSIX_ENTRY_LOWER_ADDR, msg.address);
49     pci_set_long(table_entry + PCI_MSIX_ENTRY_DATA, msg.data);
50     table_entry[PCI_MSIX_ENTRY_VECTOR_CTRL] &= ~PCI_MSIX_ENTRY_CTRL_MASKBIT;
51 }
52
53 static uint8_t msix_pending_mask(int vector)
54 {
55     return 1 << (vector % 8);
56 }
57
58 static uint8_t *msix_pending_byte(PCIDevice *dev, int vector)
59 {
60     return dev->msix_pba + vector / 8;
61 }
62
63 static int msix_is_pending(PCIDevice *dev, int vector)
64 {
65     return *msix_pending_byte(dev, vector) & msix_pending_mask(vector);
66 }
67
68 static void msix_set_pending(PCIDevice *dev, int vector)
69 {
70     *msix_pending_byte(dev, vector) |= msix_pending_mask(vector);
71 }
72
73 static void msix_clr_pending(PCIDevice *dev, int vector)
74 {
75     *msix_pending_byte(dev, vector) &= ~msix_pending_mask(vector);
76 }
77
78 static bool msix_vector_masked(PCIDevice *dev, int vector, bool fmask)
79 {
80     unsigned offset = vector * PCI_MSIX_ENTRY_SIZE + PCI_MSIX_ENTRY_VECTOR_CTRL;
81     return fmask || dev->msix_table[offset] & PCI_MSIX_ENTRY_CTRL_MASKBIT;
82 }
83
84 static bool msix_is_masked(PCIDevice *dev, int vector)
85 {
86     return msix_vector_masked(dev, vector, dev->msix_function_masked);
87 }
88
89 static void msix_fire_vector_notifier(PCIDevice *dev,
90                                       unsigned int vector, bool is_masked)
91 {
92     MSIMessage msg;
93     int ret;
94
95     if (!dev->msix_vector_use_notifier) {
96         return;
97     }
98     if (is_masked) {
99         dev->msix_vector_release_notifier(dev, vector);
100     } else {
101         msg = msix_get_message(dev, vector);
102         ret = dev->msix_vector_use_notifier(dev, vector, msg);
103         assert(ret >= 0);
104     }
105 }
106
107 static void msix_handle_mask_update(PCIDevice *dev, int vector, bool was_masked)
108 {
109     bool is_masked = msix_is_masked(dev, vector);
110
111     if (is_masked == was_masked) {
112         return;
113     }
114
115     msix_fire_vector_notifier(dev, vector, is_masked);
116
117     if (!is_masked && msix_is_pending(dev, vector)) {
118         msix_clr_pending(dev, vector);
119         msix_notify(dev, vector);
120     }
121 }
122
123 static void msix_update_function_masked(PCIDevice *dev)
124 {
125     dev->msix_function_masked = !msix_enabled(dev) ||
126         (dev->config[dev->msix_cap + MSIX_CONTROL_OFFSET] & MSIX_MASKALL_MASK);
127 }
128
129 /* Handle MSI-X capability config write. */
130 void msix_write_config(PCIDevice *dev, uint32_t addr,
131                        uint32_t val, int len)
132 {
133     unsigned enable_pos = dev->msix_cap + MSIX_CONTROL_OFFSET;
134     int vector;
135     bool was_masked;
136
137     if (!msix_present(dev) || !range_covers_byte(addr, len, enable_pos)) {
138         return;
139     }
140
141     was_masked = dev->msix_function_masked;
142     msix_update_function_masked(dev);
143
144     if (!msix_enabled(dev)) {
145         return;
146     }
147
148     pci_device_deassert_intx(dev);
149
150     if (dev->msix_function_masked == was_masked) {
151         return;
152     }
153
154     for (vector = 0; vector < dev->msix_entries_nr; ++vector) {
155         msix_handle_mask_update(dev, vector,
156                                 msix_vector_masked(dev, vector, was_masked));
157     }
158 }
159
160 static uint64_t msix_table_mmio_read(void *opaque, hwaddr addr,
161                                      unsigned size)
162 {
163     PCIDevice *dev = opaque;
164
165     return pci_get_long(dev->msix_table + addr);
166 }
167
168 static void msix_table_mmio_write(void *opaque, hwaddr addr,
169                                   uint64_t val, unsigned size)
170 {
171     PCIDevice *dev = opaque;
172     int vector = addr / PCI_MSIX_ENTRY_SIZE;
173     bool was_masked;
174
175     was_masked = msix_is_masked(dev, vector);
176     pci_set_long(dev->msix_table + addr, val);
177     msix_handle_mask_update(dev, vector, was_masked);
178 }
179
180 static const MemoryRegionOps msix_table_mmio_ops = {
181     .read = msix_table_mmio_read,
182     .write = msix_table_mmio_write,
183     /* TODO: MSIX should be LITTLE_ENDIAN. */
184     .endianness = DEVICE_NATIVE_ENDIAN,
185     .valid = {
186         .min_access_size = 4,
187         .max_access_size = 4,
188     },
189 };
190
191 static uint64_t msix_pba_mmio_read(void *opaque, hwaddr addr,
192                                    unsigned size)
193 {
194     PCIDevice *dev = opaque;
195
196     return pci_get_long(dev->msix_pba + addr);
197 }
198
199 static const MemoryRegionOps msix_pba_mmio_ops = {
200     .read = msix_pba_mmio_read,
201     /* TODO: MSIX should be LITTLE_ENDIAN. */
202     .endianness = DEVICE_NATIVE_ENDIAN,
203     .valid = {
204         .min_access_size = 4,
205         .max_access_size = 4,
206     },
207 };
208
209 static void msix_mask_all(struct PCIDevice *dev, unsigned nentries)
210 {
211     int vector;
212
213     for (vector = 0; vector < nentries; ++vector) {
214         unsigned offset =
215             vector * PCI_MSIX_ENTRY_SIZE + PCI_MSIX_ENTRY_VECTOR_CTRL;
216         bool was_masked = msix_is_masked(dev, vector);
217
218         dev->msix_table[offset] |= PCI_MSIX_ENTRY_CTRL_MASKBIT;
219         msix_handle_mask_update(dev, vector, was_masked);
220     }
221 }
222
223 /* Initialize the MSI-X structures */
224 int msix_init(struct PCIDevice *dev, unsigned short nentries,
225               MemoryRegion *table_bar, uint8_t table_bar_nr,
226               unsigned table_offset, MemoryRegion *pba_bar,
227               uint8_t pba_bar_nr, unsigned pba_offset, uint8_t cap_pos)
228 {
229     int cap;
230     unsigned table_size, pba_size;
231     uint8_t *config;
232
233     /* Nothing to do if MSI is not supported by interrupt controller */
234     if (!msi_supported) {
235         return -ENOTSUP;
236     }
237
238     if (nentries < 1 || nentries > PCI_MSIX_FLAGS_QSIZE + 1) {
239         return -EINVAL;
240     }
241
242     table_size = nentries * PCI_MSIX_ENTRY_SIZE;
243     pba_size = QEMU_ALIGN_UP(nentries, 64) / 8;
244
245     /* Sanity test: table & pba don't overlap, fit within BARs, min aligned */
246     if ((table_bar_nr == pba_bar_nr &&
247          ranges_overlap(table_offset, table_size, pba_offset, pba_size)) ||
248         table_offset + table_size > memory_region_size(table_bar) ||
249         pba_offset + pba_size > memory_region_size(pba_bar) ||
250         (table_offset | pba_offset) & PCI_MSIX_FLAGS_BIRMASK) {
251         return -EINVAL;
252     }
253
254     cap = pci_add_capability(dev, PCI_CAP_ID_MSIX, cap_pos, MSIX_CAP_LENGTH);
255     if (cap < 0) {
256         return cap;
257     }
258
259     dev->msix_cap = cap;
260     dev->cap_present |= QEMU_PCI_CAP_MSIX;
261     config = dev->config + cap;
262
263     pci_set_word(config + PCI_MSIX_FLAGS, nentries - 1);
264     dev->msix_entries_nr = nentries;
265     dev->msix_function_masked = true;
266
267     pci_set_long(config + PCI_MSIX_TABLE, table_offset | table_bar_nr);
268     pci_set_long(config + PCI_MSIX_PBA, pba_offset | pba_bar_nr);
269
270     /* Make flags bit writable. */
271     dev->wmask[cap + MSIX_CONTROL_OFFSET] |= MSIX_ENABLE_MASK |
272                                              MSIX_MASKALL_MASK;
273
274     dev->msix_table = g_malloc0(table_size);
275     dev->msix_pba = g_malloc0(pba_size);
276     dev->msix_entry_used = g_malloc0(nentries * sizeof *dev->msix_entry_used);
277
278     msix_mask_all(dev, nentries);
279
280     memory_region_init_io(&dev->msix_table_mmio, &msix_table_mmio_ops, dev,
281                           "msix-table", table_size);
282     memory_region_add_subregion(table_bar, table_offset, &dev->msix_table_mmio);
283     memory_region_init_io(&dev->msix_pba_mmio, &msix_pba_mmio_ops, dev,
284                           "msix-pba", pba_size);
285     memory_region_add_subregion(pba_bar, pba_offset, &dev->msix_pba_mmio);
286
287     return 0;
288 }
289
290 int msix_init_exclusive_bar(PCIDevice *dev, unsigned short nentries,
291                             uint8_t bar_nr)
292 {
293     int ret;
294     char *name;
295
296     /*
297      * Migration compatibility dictates that this remains a 4k
298      * BAR with the vector table in the lower half and PBA in
299      * the upper half.  Do not use these elsewhere!
300      */
301 #define MSIX_EXCLUSIVE_BAR_SIZE 4096
302 #define MSIX_EXCLUSIVE_BAR_TABLE_OFFSET 0
303 #define MSIX_EXCLUSIVE_BAR_PBA_OFFSET (MSIX_EXCLUSIVE_BAR_SIZE / 2)
304 #define MSIX_EXCLUSIVE_CAP_OFFSET 0
305
306     if (nentries * PCI_MSIX_ENTRY_SIZE > MSIX_EXCLUSIVE_BAR_PBA_OFFSET) {
307         return -EINVAL;
308     }
309
310     name = g_strdup_printf("%s-msix", dev->name);
311     memory_region_init(&dev->msix_exclusive_bar, name, MSIX_EXCLUSIVE_BAR_SIZE);
312     g_free(name);
313
314     ret = msix_init(dev, nentries, &dev->msix_exclusive_bar, bar_nr,
315                     MSIX_EXCLUSIVE_BAR_TABLE_OFFSET, &dev->msix_exclusive_bar,
316                     bar_nr, MSIX_EXCLUSIVE_BAR_PBA_OFFSET,
317                     MSIX_EXCLUSIVE_CAP_OFFSET);
318     if (ret) {
319         memory_region_destroy(&dev->msix_exclusive_bar);
320         return ret;
321     }
322
323     pci_register_bar(dev, bar_nr, PCI_BASE_ADDRESS_SPACE_MEMORY,
324                      &dev->msix_exclusive_bar);
325
326     return 0;
327 }
328
329 static void msix_free_irq_entries(PCIDevice *dev)
330 {
331     int vector;
332
333     for (vector = 0; vector < dev->msix_entries_nr; ++vector) {
334         dev->msix_entry_used[vector] = 0;
335         msix_clr_pending(dev, vector);
336     }
337 }
338
339 static void msix_clear_all_vectors(PCIDevice *dev)
340 {
341     int vector;
342
343     for (vector = 0; vector < dev->msix_entries_nr; ++vector) {
344         msix_clr_pending(dev, vector);
345     }
346 }
347
348 /* Clean up resources for the device. */
349 void msix_uninit(PCIDevice *dev, MemoryRegion *table_bar, MemoryRegion *pba_bar)
350 {
351     if (!msix_present(dev)) {
352         return;
353     }
354     pci_del_capability(dev, PCI_CAP_ID_MSIX, MSIX_CAP_LENGTH);
355     dev->msix_cap = 0;
356     msix_free_irq_entries(dev);
357     dev->msix_entries_nr = 0;
358     memory_region_del_subregion(pba_bar, &dev->msix_pba_mmio);
359     memory_region_destroy(&dev->msix_pba_mmio);
360     g_free(dev->msix_pba);
361     dev->msix_pba = NULL;
362     memory_region_del_subregion(table_bar, &dev->msix_table_mmio);
363     memory_region_destroy(&dev->msix_table_mmio);
364     g_free(dev->msix_table);
365     dev->msix_table = NULL;
366     g_free(dev->msix_entry_used);
367     dev->msix_entry_used = NULL;
368     dev->cap_present &= ~QEMU_PCI_CAP_MSIX;
369 }
370
371 void msix_uninit_exclusive_bar(PCIDevice *dev)
372 {
373     if (msix_present(dev)) {
374         msix_uninit(dev, &dev->msix_exclusive_bar, &dev->msix_exclusive_bar);
375         memory_region_destroy(&dev->msix_exclusive_bar);
376     }
377 }
378
379 void msix_save(PCIDevice *dev, QEMUFile *f)
380 {
381     unsigned n = dev->msix_entries_nr;
382
383     if (!msix_present(dev)) {
384         return;
385     }
386
387     qemu_put_buffer(f, dev->msix_table, n * PCI_MSIX_ENTRY_SIZE);
388     qemu_put_buffer(f, dev->msix_pba, (n + 7) / 8);
389 }
390
391 /* Should be called after restoring the config space. */
392 void msix_load(PCIDevice *dev, QEMUFile *f)
393 {
394     unsigned n = dev->msix_entries_nr;
395     unsigned int vector;
396
397     if (!msix_present(dev)) {
398         return;
399     }
400
401     msix_clear_all_vectors(dev);
402     qemu_get_buffer(f, dev->msix_table, n * PCI_MSIX_ENTRY_SIZE);
403     qemu_get_buffer(f, dev->msix_pba, (n + 7) / 8);
404     msix_update_function_masked(dev);
405
406     for (vector = 0; vector < n; vector++) {
407         msix_handle_mask_update(dev, vector, true);
408     }
409 }
410
411 /* Does device support MSI-X? */
412 int msix_present(PCIDevice *dev)
413 {
414     return dev->cap_present & QEMU_PCI_CAP_MSIX;
415 }
416
417 /* Is MSI-X enabled? */
418 int msix_enabled(PCIDevice *dev)
419 {
420     return (dev->cap_present & QEMU_PCI_CAP_MSIX) &&
421         (dev->config[dev->msix_cap + MSIX_CONTROL_OFFSET] &
422          MSIX_ENABLE_MASK);
423 }
424
425 /* Send an MSI-X message */
426 void msix_notify(PCIDevice *dev, unsigned vector)
427 {
428     MSIMessage msg;
429
430     if (vector >= dev->msix_entries_nr || !dev->msix_entry_used[vector])
431         return;
432     if (msix_is_masked(dev, vector)) {
433         msix_set_pending(dev, vector);
434         return;
435     }
436
437     msg = msix_get_message(dev, vector);
438
439     stl_le_phys(msg.address, msg.data);
440 }
441
442 void msix_reset(PCIDevice *dev)
443 {
444     if (!msix_present(dev)) {
445         return;
446     }
447     msix_clear_all_vectors(dev);
448     dev->config[dev->msix_cap + MSIX_CONTROL_OFFSET] &=
449             ~dev->wmask[dev->msix_cap + MSIX_CONTROL_OFFSET];
450     memset(dev->msix_table, 0, dev->msix_entries_nr * PCI_MSIX_ENTRY_SIZE);
451     memset(dev->msix_pba, 0, QEMU_ALIGN_UP(dev->msix_entries_nr, 64) / 8);
452     msix_mask_all(dev, dev->msix_entries_nr);
453 }
454
455 /* PCI spec suggests that devices make it possible for software to configure
456  * less vectors than supported by the device, but does not specify a standard
457  * mechanism for devices to do so.
458  *
459  * We support this by asking devices to declare vectors software is going to
460  * actually use, and checking this on the notification path. Devices that
461  * don't want to follow the spec suggestion can declare all vectors as used. */
462
463 /* Mark vector as used. */
464 int msix_vector_use(PCIDevice *dev, unsigned vector)
465 {
466     if (vector >= dev->msix_entries_nr)
467         return -EINVAL;
468     dev->msix_entry_used[vector]++;
469     return 0;
470 }
471
472 /* Mark vector as unused. */
473 void msix_vector_unuse(PCIDevice *dev, unsigned vector)
474 {
475     if (vector >= dev->msix_entries_nr || !dev->msix_entry_used[vector]) {
476         return;
477     }
478     if (--dev->msix_entry_used[vector]) {
479         return;
480     }
481     msix_clr_pending(dev, vector);
482 }
483
484 void msix_unuse_all_vectors(PCIDevice *dev)
485 {
486     if (!msix_present(dev)) {
487         return;
488     }
489     msix_free_irq_entries(dev);
490 }
491
492 unsigned int msix_nr_vectors_allocated(const PCIDevice *dev)
493 {
494     return dev->msix_entries_nr;
495 }
496
497 static int msix_set_notifier_for_vector(PCIDevice *dev, unsigned int vector)
498 {
499     MSIMessage msg;
500
501     if (msix_is_masked(dev, vector)) {
502         return 0;
503     }
504     msg = msix_get_message(dev, vector);
505     return dev->msix_vector_use_notifier(dev, vector, msg);
506 }
507
508 static void msix_unset_notifier_for_vector(PCIDevice *dev, unsigned int vector)
509 {
510     if (msix_is_masked(dev, vector)) {
511         return;
512     }
513     dev->msix_vector_release_notifier(dev, vector);
514 }
515
516 int msix_set_vector_notifiers(PCIDevice *dev,
517                               MSIVectorUseNotifier use_notifier,
518                               MSIVectorReleaseNotifier release_notifier)
519 {
520     int vector, ret;
521
522     assert(use_notifier && release_notifier);
523
524     dev->msix_vector_use_notifier = use_notifier;
525     dev->msix_vector_release_notifier = release_notifier;
526
527     if ((dev->config[dev->msix_cap + MSIX_CONTROL_OFFSET] &
528         (MSIX_ENABLE_MASK | MSIX_MASKALL_MASK)) == MSIX_ENABLE_MASK) {
529         for (vector = 0; vector < dev->msix_entries_nr; vector++) {
530             ret = msix_set_notifier_for_vector(dev, vector);
531             if (ret < 0) {
532                 goto undo;
533             }
534         }
535     }
536     return 0;
537
538 undo:
539     while (--vector >= 0) {
540         msix_unset_notifier_for_vector(dev, vector);
541     }
542     dev->msix_vector_use_notifier = NULL;
543     dev->msix_vector_release_notifier = NULL;
544     return ret;
545 }
546
547 void msix_unset_vector_notifiers(PCIDevice *dev)
548 {
549     int vector;
550
551     assert(dev->msix_vector_use_notifier &&
552            dev->msix_vector_release_notifier);
553
554     if ((dev->config[dev->msix_cap + MSIX_CONTROL_OFFSET] &
555         (MSIX_ENABLE_MASK | MSIX_MASKALL_MASK)) == MSIX_ENABLE_MASK) {
556         for (vector = 0; vector < dev->msix_entries_nr; vector++) {
557             msix_unset_notifier_for_vector(dev, vector);
558         }
559     }
560     dev->msix_vector_use_notifier = NULL;
561     dev->msix_vector_release_notifier = NULL;
562 }
This page took 0.055742 seconds and 4 git commands to generate.