]> nv-tegra.nvidia Code Review - linux-2.6.git/blob - arch/powerpc/platforms/cell/spufs/spufs.h
Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/cooloney...
[linux-2.6.git] / arch / powerpc / platforms / cell / spufs / spufs.h
1 /*
2  * SPU file system
3  *
4  * (C) Copyright IBM Deutschland Entwicklung GmbH 2005
5  *
6  * Author: Arnd Bergmann <arndb@de.ibm.com>
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
10  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
11  * any later version.
12  *
13  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16  * GNU General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU General Public License
19  * along with this program; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
21  */
22 #ifndef SPUFS_H
23 #define SPUFS_H
24
25 #include <linux/kref.h>
26 #include <linux/mutex.h>
27 #include <linux/spinlock.h>
28 #include <linux/fs.h>
29 #include <linux/cpumask.h>
30
31 #include <asm/spu.h>
32 #include <asm/spu_csa.h>
33 #include <asm/spu_info.h>
34
35 #define SPUFS_PS_MAP_SIZE       0x20000
36 #define SPUFS_MFC_MAP_SIZE      0x1000
37 #define SPUFS_CNTL_MAP_SIZE     0x1000
38 #define SPUFS_CNTL_MAP_SIZE     0x1000
39 #define SPUFS_SIGNAL_MAP_SIZE   PAGE_SIZE
40 #define SPUFS_MSS_MAP_SIZE      0x1000
41
42 /* The magic number for our file system */
43 enum {
44         SPUFS_MAGIC = 0x23c9b64e,
45 };
46
47 struct spu_context_ops;
48 struct spu_gang;
49
50 /* ctx->sched_flags */
51 enum {
52         SPU_SCHED_NOTIFY_ACTIVE,
53         SPU_SCHED_WAS_ACTIVE,   /* was active upon spu_acquire_saved()  */
54         SPU_SCHED_SPU_RUN,      /* context is within spu_run */
55 };
56
57 enum {
58         SWITCH_LOG_BUFSIZE = 4096,
59 };
60
61 enum {
62         SWITCH_LOG_START,
63         SWITCH_LOG_STOP,
64         SWITCH_LOG_EXIT,
65 };
66
67 struct switch_log {
68         spinlock_t              lock;
69         wait_queue_head_t       wait;
70         unsigned long           head;
71         unsigned long           tail;
72         struct switch_log_entry {
73                 struct timespec tstamp;
74                 s32             spu_id;
75                 u32             type;
76                 u32             val;
77                 u64             timebase;
78         } log[];
79 };
80
81 struct spu_context {
82         struct spu *spu;                  /* pointer to a physical SPU */
83         struct spu_state csa;             /* SPU context save area. */
84         spinlock_t mmio_lock;             /* protects mmio access */
85         struct address_space *local_store; /* local store mapping.  */
86         struct address_space *mfc;         /* 'mfc' area mappings. */
87         struct address_space *cntl;        /* 'control' area mappings. */
88         struct address_space *signal1;     /* 'signal1' area mappings. */
89         struct address_space *signal2;     /* 'signal2' area mappings. */
90         struct address_space *mss;         /* 'mss' area mappings. */
91         struct address_space *psmap;       /* 'psmap' area mappings. */
92         struct mutex mapping_lock;
93         u64 object_id;             /* user space pointer for oprofile */
94
95         enum { SPU_STATE_RUNNABLE, SPU_STATE_SAVED } state;
96         struct mutex state_mutex;
97         struct mutex run_mutex;
98
99         struct mm_struct *owner;
100
101         struct kref kref;
102         wait_queue_head_t ibox_wq;
103         wait_queue_head_t wbox_wq;
104         wait_queue_head_t stop_wq;
105         wait_queue_head_t mfc_wq;
106         wait_queue_head_t run_wq;
107         struct fasync_struct *ibox_fasync;
108         struct fasync_struct *wbox_fasync;
109         struct fasync_struct *mfc_fasync;
110         u32 tagwait;
111         struct spu_context_ops *ops;
112         struct work_struct reap_work;
113         unsigned long flags;
114         unsigned long event_return;
115
116         struct list_head gang_list;
117         struct spu_gang *gang;
118         struct kref *prof_priv_kref;
119         void ( * prof_priv_release) (struct kref *kref);
120
121         /* owner thread */
122         pid_t tid;
123
124         /* scheduler fields */
125         struct list_head rq;
126         unsigned int time_slice;
127         unsigned long sched_flags;
128         cpumask_t cpus_allowed;
129         int policy;
130         int prio;
131         int last_ran;
132
133         /* statistics */
134         struct {
135                 /* updates protected by ctx->state_mutex */
136                 enum spu_utilization_state util_state;
137                 unsigned long long tstamp;      /* time of last state switch */
138                 unsigned long long times[SPU_UTIL_MAX];
139                 unsigned long long vol_ctx_switch;
140                 unsigned long long invol_ctx_switch;
141                 unsigned long long min_flt;
142                 unsigned long long maj_flt;
143                 unsigned long long hash_flt;
144                 unsigned long long slb_flt;
145                 unsigned long long slb_flt_base; /* # at last ctx switch */
146                 unsigned long long class2_intr;
147                 unsigned long long class2_intr_base; /* # at last ctx switch */
148                 unsigned long long libassist;
149         } stats;
150
151         /* context switch log */
152         struct switch_log *switch_log;
153
154         struct list_head aff_list;
155         int aff_head;
156         int aff_offset;
157 };
158
159 struct spu_gang {
160         struct list_head list;
161         struct mutex mutex;
162         struct kref kref;
163         int contexts;
164
165         struct spu_context *aff_ref_ctx;
166         struct list_head aff_list_head;
167         struct mutex aff_mutex;
168         int aff_flags;
169         struct spu *aff_ref_spu;
170         atomic_t aff_sched_count;
171 };
172
173 /* Flag bits for spu_gang aff_flags */
174 #define AFF_OFFSETS_SET         1
175 #define AFF_MERGED              2
176
177 struct mfc_dma_command {
178         int32_t pad;    /* reserved */
179         uint32_t lsa;   /* local storage address */
180         uint64_t ea;    /* effective address */
181         uint16_t size;  /* transfer size */
182         uint16_t tag;   /* command tag */
183         uint16_t class; /* class ID */
184         uint16_t cmd;   /* command opcode */
185 };
186
187
188 /* SPU context query/set operations. */
189 struct spu_context_ops {
190         int (*mbox_read) (struct spu_context * ctx, u32 * data);
191          u32(*mbox_stat_read) (struct spu_context * ctx);
192         unsigned int (*mbox_stat_poll)(struct spu_context *ctx,
193                                         unsigned int events);
194         int (*ibox_read) (struct spu_context * ctx, u32 * data);
195         int (*wbox_write) (struct spu_context * ctx, u32 data);
196          u32(*signal1_read) (struct spu_context * ctx);
197         void (*signal1_write) (struct spu_context * ctx, u32 data);
198          u32(*signal2_read) (struct spu_context * ctx);
199         void (*signal2_write) (struct spu_context * ctx, u32 data);
200         void (*signal1_type_set) (struct spu_context * ctx, u64 val);
201          u64(*signal1_type_get) (struct spu_context * ctx);
202         void (*signal2_type_set) (struct spu_context * ctx, u64 val);
203          u64(*signal2_type_get) (struct spu_context * ctx);
204          u32(*npc_read) (struct spu_context * ctx);
205         void (*npc_write) (struct spu_context * ctx, u32 data);
206          u32(*status_read) (struct spu_context * ctx);
207         char*(*get_ls) (struct spu_context * ctx);
208         void (*privcntl_write) (struct spu_context *ctx, u64 data);
209          u32 (*runcntl_read) (struct spu_context * ctx);
210         void (*runcntl_write) (struct spu_context * ctx, u32 data);
211         void (*runcntl_stop) (struct spu_context * ctx);
212         void (*master_start) (struct spu_context * ctx);
213         void (*master_stop) (struct spu_context * ctx);
214         int (*set_mfc_query)(struct spu_context * ctx, u32 mask, u32 mode);
215         u32 (*read_mfc_tagstatus)(struct spu_context * ctx);
216         u32 (*get_mfc_free_elements)(struct spu_context *ctx);
217         int (*send_mfc_command)(struct spu_context * ctx,
218                                 struct mfc_dma_command * cmd);
219         void (*dma_info_read) (struct spu_context * ctx,
220                                struct spu_dma_info * info);
221         void (*proxydma_info_read) (struct spu_context * ctx,
222                                     struct spu_proxydma_info * info);
223         void (*restart_dma)(struct spu_context *ctx);
224 };
225
226 extern struct spu_context_ops spu_hw_ops;
227 extern struct spu_context_ops spu_backing_ops;
228
229 struct spufs_inode_info {
230         struct spu_context *i_ctx;
231         struct spu_gang *i_gang;
232         struct inode vfs_inode;
233         int i_openers;
234 };
235 #define SPUFS_I(inode) \
236         container_of(inode, struct spufs_inode_info, vfs_inode)
237
238 struct spufs_tree_descr {
239         const char *name;
240         const struct file_operations *ops;
241         int mode;
242         size_t size;
243 };
244
245 extern struct spufs_tree_descr spufs_dir_contents[];
246 extern struct spufs_tree_descr spufs_dir_nosched_contents[];
247 extern struct spufs_tree_descr spufs_dir_debug_contents[];
248
249 /* system call implementation */
250 extern struct spufs_calls spufs_calls;
251 long spufs_run_spu(struct spu_context *ctx, u32 *npc, u32 *status);
252 long spufs_create(struct nameidata *nd, unsigned int flags,
253                         mode_t mode, struct file *filp);
254 /* ELF coredump callbacks for writing SPU ELF notes */
255 extern int spufs_coredump_extra_notes_size(void);
256 extern int spufs_coredump_extra_notes_write(struct file *file, loff_t *foffset);
257
258 extern const struct file_operations spufs_context_fops;
259
260 /* gang management */
261 struct spu_gang *alloc_spu_gang(void);
262 struct spu_gang *get_spu_gang(struct spu_gang *gang);
263 int put_spu_gang(struct spu_gang *gang);
264 void spu_gang_remove_ctx(struct spu_gang *gang, struct spu_context *ctx);
265 void spu_gang_add_ctx(struct spu_gang *gang, struct spu_context *ctx);
266
267 /* fault handling */
268 int spufs_handle_class1(struct spu_context *ctx);
269 int spufs_handle_class0(struct spu_context *ctx);
270
271 /* affinity */
272 struct spu *affinity_check(struct spu_context *ctx);
273
274 /* context management */
275 extern atomic_t nr_spu_contexts;
276 static inline int __must_check spu_acquire(struct spu_context *ctx)
277 {
278         return mutex_lock_interruptible(&ctx->state_mutex);
279 }
280
281 static inline void spu_release(struct spu_context *ctx)
282 {
283         mutex_unlock(&ctx->state_mutex);
284 }
285
286 struct spu_context * alloc_spu_context(struct spu_gang *gang);
287 void destroy_spu_context(struct kref *kref);
288 struct spu_context * get_spu_context(struct spu_context *ctx);
289 int put_spu_context(struct spu_context *ctx);
290 void spu_unmap_mappings(struct spu_context *ctx);
291
292 void spu_forget(struct spu_context *ctx);
293 int __must_check spu_acquire_saved(struct spu_context *ctx);
294 void spu_release_saved(struct spu_context *ctx);
295
296 int spu_stopped(struct spu_context *ctx, u32 * stat);
297 void spu_del_from_rq(struct spu_context *ctx);
298 int spu_activate(struct spu_context *ctx, unsigned long flags);
299 void spu_deactivate(struct spu_context *ctx);
300 void spu_yield(struct spu_context *ctx);
301 void spu_switch_notify(struct spu *spu, struct spu_context *ctx);
302 void spu_switch_log_notify(struct spu *spu, struct spu_context *ctx,
303                 u32 type, u32 val);
304 void spu_set_timeslice(struct spu_context *ctx);
305 void spu_update_sched_info(struct spu_context *ctx);
306 void __spu_update_sched_info(struct spu_context *ctx);
307 int __init spu_sched_init(void);
308 void spu_sched_exit(void);
309
310 extern char *isolated_loader;
311
312 /*
313  * spufs_wait
314  *      Same as wait_event_interruptible(), except that here
315  *      we need to call spu_release(ctx) before sleeping, and
316  *      then spu_acquire(ctx) when awoken.
317  *
318  *      Returns with state_mutex re-acquired when successfull or
319  *      with -ERESTARTSYS and the state_mutex dropped when interrupted.
320  */
321
322 #define spufs_wait(wq, condition)                                       \
323 ({                                                                      \
324         int __ret = 0;                                                  \
325         DEFINE_WAIT(__wait);                                            \
326         for (;;) {                                                      \
327                 prepare_to_wait(&(wq), &__wait, TASK_INTERRUPTIBLE);    \
328                 if (condition)                                          \
329                         break;                                          \
330                 spu_release(ctx);                                       \
331                 if (signal_pending(current)) {                          \
332                         __ret = -ERESTARTSYS;                           \
333                         break;                                          \
334                 }                                                       \
335                 schedule();                                             \
336                 __ret = spu_acquire(ctx);                               \
337                 if (__ret)                                              \
338                         break;                                          \
339         }                                                               \
340         finish_wait(&(wq), &__wait);                                    \
341         __ret;                                                          \
342 })
343
344 size_t spu_wbox_write(struct spu_context *ctx, u32 data);
345 size_t spu_ibox_read(struct spu_context *ctx, u32 *data);
346
347 /* irq callback funcs. */
348 void spufs_ibox_callback(struct spu *spu);
349 void spufs_wbox_callback(struct spu *spu);
350 void spufs_stop_callback(struct spu *spu, int irq);
351 void spufs_mfc_callback(struct spu *spu);
352 void spufs_dma_callback(struct spu *spu, int type);
353
354 extern struct spu_coredump_calls spufs_coredump_calls;
355 struct spufs_coredump_reader {
356         char *name;
357         ssize_t (*read)(struct spu_context *ctx,
358                         char __user *buffer, size_t size, loff_t *pos);
359         u64 (*get)(struct spu_context *ctx);
360         size_t size;
361 };
362 extern struct spufs_coredump_reader spufs_coredump_read[];
363 extern int spufs_coredump_num_notes;
364
365 extern int spu_init_csa(struct spu_state *csa);
366 extern void spu_fini_csa(struct spu_state *csa);
367 extern int spu_save(struct spu_state *prev, struct spu *spu);
368 extern int spu_restore(struct spu_state *new, struct spu *spu);
369 extern int spu_switch(struct spu_state *prev, struct spu_state *new,
370                       struct spu *spu);
371 extern int spu_alloc_lscsa(struct spu_state *csa);
372 extern void spu_free_lscsa(struct spu_state *csa);
373
374 extern void spuctx_switch_state(struct spu_context *ctx,
375                 enum spu_utilization_state new_state);
376
377 #define spu_context_trace(name, ctx, spu) \
378         trace_mark(name, "ctx %p spu %p", ctx, spu);
379 #define spu_context_nospu_trace(name, ctx) \
380         trace_mark(name, "ctx %p", ctx);
381
382 #endif