1ac2bff779f54f06c6b16d54422a7b10b3f70a1e
[dpdk.git] / drivers / bus / pci / linux / pci.c
1 /* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
2  * Copyright(c) 2010-2014 Intel Corporation
3  */
4
5 #include <string.h>
6 #include <dirent.h>
7
8 #include <rte_log.h>
9 #include <rte_bus.h>
10 #include <rte_pci.h>
11 #include <rte_bus_pci.h>
12 #include <rte_malloc.h>
13 #include <rte_devargs.h>
14 #include <rte_memcpy.h>
15 #include <rte_vfio.h>
16
17 #include "eal_filesystem.h"
18
19 #include "private.h"
20 #include "pci_init.h"
21
22 /**
23  * @file
24  * PCI probing under linux
25  *
26  * This code is used to simulate a PCI probe by parsing information in sysfs.
27  * When a registered device matches a driver, it is then initialized with
28  * IGB_UIO driver (or doesn't initialize, if the device wasn't bound to it).
29  */
30
31 extern struct rte_pci_bus rte_pci_bus;
32
33 static int
34 pci_get_kernel_driver_by_path(const char *filename, char *dri_name,
35                               size_t len)
36 {
37         int count;
38         char path[PATH_MAX];
39         char *name;
40
41         if (!filename || !dri_name)
42                 return -1;
43
44         count = readlink(filename, path, PATH_MAX);
45         if (count >= PATH_MAX)
46                 return -1;
47
48         /* For device does not have a driver */
49         if (count < 0)
50                 return 1;
51
52         path[count] = '\0';
53
54         name = strrchr(path, '/');
55         if (name) {
56                 strlcpy(dri_name, name + 1, len);
57                 return 0;
58         }
59
60         return -1;
61 }
62
63 /* Map pci device */
64 int
65 rte_pci_map_device(struct rte_pci_device *dev)
66 {
67         int ret = -1;
68
69         /* try mapping the NIC resources using VFIO if it exists */
70         switch (dev->kdrv) {
71         case RTE_KDRV_VFIO:
72 #ifdef VFIO_PRESENT
73                 if (pci_vfio_is_enabled())
74                         ret = pci_vfio_map_resource(dev);
75 #endif
76                 break;
77         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
78         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
79                 if (rte_eal_using_phys_addrs()) {
80                         /* map resources for devices that use uio */
81                         ret = pci_uio_map_resource(dev);
82                 }
83                 break;
84         default:
85                 RTE_LOG(DEBUG, EAL,
86                         "  Not managed by a supported kernel driver, skipped\n");
87                 ret = 1;
88                 break;
89         }
90
91         return ret;
92 }
93
94 /* Unmap pci device */
95 void
96 rte_pci_unmap_device(struct rte_pci_device *dev)
97 {
98         /* try unmapping the NIC resources using VFIO if it exists */
99         switch (dev->kdrv) {
100         case RTE_KDRV_VFIO:
101 #ifdef VFIO_PRESENT
102                 if (pci_vfio_is_enabled())
103                         pci_vfio_unmap_resource(dev);
104 #endif
105                 break;
106         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
107         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
108                 /* unmap resources for devices that use uio */
109                 pci_uio_unmap_resource(dev);
110                 break;
111         default:
112                 RTE_LOG(DEBUG, EAL,
113                         "  Not managed by a supported kernel driver, skipped\n");
114                 break;
115         }
116 }
117
118 static int
119 find_max_end_va(const struct rte_memseg_list *msl, void *arg)
120 {
121         size_t sz = msl->len;
122         void *end_va = RTE_PTR_ADD(msl->base_va, sz);
123         void **max_va = arg;
124
125         if (*max_va < end_va)
126                 *max_va = end_va;
127         return 0;
128 }
129
130 void *
131 pci_find_max_end_va(void)
132 {
133         void *va = NULL;
134
135         rte_memseg_list_walk(find_max_end_va, &va);
136         return va;
137 }
138
139
140 /* parse one line of the "resource" sysfs file (note that the 'line'
141  * string is modified)
142  */
143 int
144 pci_parse_one_sysfs_resource(char *line, size_t len, uint64_t *phys_addr,
145         uint64_t *end_addr, uint64_t *flags)
146 {
147         union pci_resource_info {
148                 struct {
149                         char *phys_addr;
150                         char *end_addr;
151                         char *flags;
152                 };
153                 char *ptrs[PCI_RESOURCE_FMT_NVAL];
154         } res_info;
155
156         if (rte_strsplit(line, len, res_info.ptrs, 3, ' ') != 3) {
157                 RTE_LOG(ERR, EAL,
158                         "%s(): bad resource format\n", __func__);
159                 return -1;
160         }
161         errno = 0;
162         *phys_addr = strtoull(res_info.phys_addr, NULL, 16);
163         *end_addr = strtoull(res_info.end_addr, NULL, 16);
164         *flags = strtoull(res_info.flags, NULL, 16);
165         if (errno != 0) {
166                 RTE_LOG(ERR, EAL,
167                         "%s(): bad resource format\n", __func__);
168                 return -1;
169         }
170
171         return 0;
172 }
173
174 /* parse the "resource" sysfs file */
175 static int
176 pci_parse_sysfs_resource(const char *filename, struct rte_pci_device *dev)
177 {
178         FILE *f;
179         char buf[BUFSIZ];
180         int i;
181         uint64_t phys_addr, end_addr, flags;
182
183         f = fopen(filename, "r");
184         if (f == NULL) {
185                 RTE_LOG(ERR, EAL, "Cannot open sysfs resource\n");
186                 return -1;
187         }
188
189         for (i = 0; i<PCI_MAX_RESOURCE; i++) {
190
191                 if (fgets(buf, sizeof(buf), f) == NULL) {
192                         RTE_LOG(ERR, EAL,
193                                 "%s(): cannot read resource\n", __func__);
194                         goto error;
195                 }
196                 if (pci_parse_one_sysfs_resource(buf, sizeof(buf), &phys_addr,
197                                 &end_addr, &flags) < 0)
198                         goto error;
199
200                 if (flags & IORESOURCE_MEM) {
201                         dev->mem_resource[i].phys_addr = phys_addr;
202                         dev->mem_resource[i].len = end_addr - phys_addr + 1;
203                         /* not mapped for now */
204                         dev->mem_resource[i].addr = NULL;
205                 }
206         }
207         fclose(f);
208         return 0;
209
210 error:
211         fclose(f);
212         return -1;
213 }
214
215 /* Scan one pci sysfs entry, and fill the devices list from it. */
216 static int
217 pci_scan_one(const char *dirname, const struct rte_pci_addr *addr)
218 {
219         char filename[PATH_MAX];
220         unsigned long tmp;
221         struct rte_pci_device *dev;
222         char driver[PATH_MAX];
223         int ret;
224
225         dev = malloc(sizeof(*dev));
226         if (dev == NULL)
227                 return -1;
228
229         memset(dev, 0, sizeof(*dev));
230         dev->device.bus = &rte_pci_bus.bus;
231         dev->addr = *addr;
232
233         /* get vendor id */
234         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/vendor", dirname);
235         if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) < 0) {
236                 free(dev);
237                 return -1;
238         }
239         dev->id.vendor_id = (uint16_t)tmp;
240
241         /* get device id */
242         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/device", dirname);
243         if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) < 0) {
244                 free(dev);
245                 return -1;
246         }
247         dev->id.device_id = (uint16_t)tmp;
248
249         /* get subsystem_vendor id */
250         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/subsystem_vendor",
251                  dirname);
252         if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) < 0) {
253                 free(dev);
254                 return -1;
255         }
256         dev->id.subsystem_vendor_id = (uint16_t)tmp;
257
258         /* get subsystem_device id */
259         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/subsystem_device",
260                  dirname);
261         if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) < 0) {
262                 free(dev);
263                 return -1;
264         }
265         dev->id.subsystem_device_id = (uint16_t)tmp;
266
267         /* get class_id */
268         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/class",
269                  dirname);
270         if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) < 0) {
271                 free(dev);
272                 return -1;
273         }
274         /* the least 24 bits are valid: class, subclass, program interface */
275         dev->id.class_id = (uint32_t)tmp & RTE_CLASS_ANY_ID;
276
277         /* get max_vfs */
278         dev->max_vfs = 0;
279         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/max_vfs", dirname);
280         if (!access(filename, F_OK) &&
281             eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) == 0)
282                 dev->max_vfs = (uint16_t)tmp;
283         else {
284                 /* for non igb_uio driver, need kernel version >= 3.8 */
285                 snprintf(filename, sizeof(filename),
286                          "%s/sriov_numvfs", dirname);
287                 if (!access(filename, F_OK) &&
288                     eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) == 0)
289                         dev->max_vfs = (uint16_t)tmp;
290         }
291
292         /* get numa node, default to 0 if not present */
293         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/numa_node",
294                  dirname);
295
296         if (access(filename, F_OK) != -1) {
297                 if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) == 0)
298                         dev->device.numa_node = tmp;
299                 else
300                         dev->device.numa_node = -1;
301         } else {
302                 dev->device.numa_node = 0;
303         }
304
305         pci_name_set(dev);
306
307         /* parse resources */
308         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/resource", dirname);
309         if (pci_parse_sysfs_resource(filename, dev) < 0) {
310                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): cannot parse resource\n", __func__);
311                 free(dev);
312                 return -1;
313         }
314
315         /* parse driver */
316         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/driver", dirname);
317         ret = pci_get_kernel_driver_by_path(filename, driver, sizeof(driver));
318         if (ret < 0) {
319                 RTE_LOG(ERR, EAL, "Fail to get kernel driver\n");
320                 free(dev);
321                 return -1;
322         }
323
324         if (!ret) {
325                 if (!strcmp(driver, "vfio-pci"))
326                         dev->kdrv = RTE_KDRV_VFIO;
327                 else if (!strcmp(driver, "igb_uio"))
328                         dev->kdrv = RTE_KDRV_IGB_UIO;
329                 else if (!strcmp(driver, "uio_pci_generic"))
330                         dev->kdrv = RTE_KDRV_UIO_GENERIC;
331                 else
332                         dev->kdrv = RTE_KDRV_UNKNOWN;
333         } else
334                 dev->kdrv = RTE_KDRV_NONE;
335
336         /* device is valid, add in list (sorted) */
337         if (TAILQ_EMPTY(&rte_pci_bus.device_list)) {
338                 rte_pci_add_device(dev);
339         } else {
340                 struct rte_pci_device *dev2;
341                 int ret;
342
343                 TAILQ_FOREACH(dev2, &rte_pci_bus.device_list, next) {
344                         ret = rte_pci_addr_cmp(&dev->addr, &dev2->addr);
345                         if (ret > 0)
346                                 continue;
347
348                         if (ret < 0) {
349                                 rte_pci_insert_device(dev2, dev);
350                         } else { /* already registered */
351                                 if (!rte_dev_is_probed(&dev2->device)) {
352                                         dev2->kdrv = dev->kdrv;
353                                         dev2->max_vfs = dev->max_vfs;
354                                         pci_name_set(dev2);
355                                         memmove(dev2->mem_resource,
356                                                 dev->mem_resource,
357                                                 sizeof(dev->mem_resource));
358                                 } else {
359                                         /**
360                                          * If device is plugged and driver is
361                                          * probed already, (This happens when
362                                          * we call rte_dev_probe which will
363                                          * scan all device on the bus) we don't
364                                          * need to do anything here unless...
365                                          **/
366                                         if (dev2->kdrv != dev->kdrv ||
367                                                 dev2->max_vfs != dev->max_vfs)
368                                                 /*
369                                                  * This should not happens.
370                                                  * But it is still possible if
371                                                  * we unbind a device from
372                                                  * vfio or uio before hotplug
373                                                  * remove and rebind it with
374                                                  * a different configure.
375                                                  * So we just print out the
376                                                  * error as an alarm.
377                                                  */
378                                                 RTE_LOG(ERR, EAL, "Unexpected device scan at %s!\n",
379                                                         filename);
380                                 }
381                                 free(dev);
382                         }
383                         return 0;
384                 }
385
386                 rte_pci_add_device(dev);
387         }
388
389         return 0;
390 }
391
392 int
393 pci_update_device(const struct rte_pci_addr *addr)
394 {
395         char filename[PATH_MAX];
396
397         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/" PCI_PRI_FMT,
398                  rte_pci_get_sysfs_path(), addr->domain, addr->bus, addr->devid,
399                  addr->function);
400
401         return pci_scan_one(filename, addr);
402 }
403
404 /*
405  * split up a pci address into its constituent parts.
406  */
407 static int
408 parse_pci_addr_format(const char *buf, int bufsize, struct rte_pci_addr *addr)
409 {
410         /* first split on ':' */
411         union splitaddr {
412                 struct {
413                         char *domain;
414                         char *bus;
415                         char *devid;
416                         char *function;
417                 };
418                 char *str[PCI_FMT_NVAL]; /* last element-separator is "." not ":" */
419         } splitaddr;
420
421         char *buf_copy = strndup(buf, bufsize);
422         if (buf_copy == NULL)
423                 return -1;
424
425         if (rte_strsplit(buf_copy, bufsize, splitaddr.str, PCI_FMT_NVAL, ':')
426                         != PCI_FMT_NVAL - 1)
427                 goto error;
428         /* final split is on '.' between devid and function */
429         splitaddr.function = strchr(splitaddr.devid,'.');
430         if (splitaddr.function == NULL)
431                 goto error;
432         *splitaddr.function++ = '\0';
433
434         /* now convert to int values */
435         errno = 0;
436         addr->domain = strtoul(splitaddr.domain, NULL, 16);
437         addr->bus = strtoul(splitaddr.bus, NULL, 16);
438         addr->devid = strtoul(splitaddr.devid, NULL, 16);
439         addr->function = strtoul(splitaddr.function, NULL, 10);
440         if (errno != 0)
441                 goto error;
442
443         free(buf_copy); /* free the copy made with strdup */
444         return 0;
445 error:
446         free(buf_copy);
447         return -1;
448 }
449
450 /*
451  * Scan the content of the PCI bus, and the devices in the devices
452  * list
453  */
454 int
455 rte_pci_scan(void)
456 {
457         struct dirent *e;
458         DIR *dir;
459         char dirname[PATH_MAX];
460         struct rte_pci_addr addr;
461
462         /* for debug purposes, PCI can be disabled */
463         if (!rte_eal_has_pci())
464                 return 0;
465
466 #ifdef VFIO_PRESENT
467         if (!pci_vfio_is_enabled())
468                 RTE_LOG(DEBUG, EAL, "VFIO PCI modules not loaded\n");
469 #endif
470
471         dir = opendir(rte_pci_get_sysfs_path());
472         if (dir == NULL) {
473                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): opendir failed: %s\n",
474                         __func__, strerror(errno));
475                 return -1;
476         }
477
478         while ((e = readdir(dir)) != NULL) {
479                 if (e->d_name[0] == '.')
480                         continue;
481
482                 if (parse_pci_addr_format(e->d_name, sizeof(e->d_name), &addr) != 0)
483                         continue;
484
485                 snprintf(dirname, sizeof(dirname), "%s/%s",
486                                 rte_pci_get_sysfs_path(), e->d_name);
487
488                 if (pci_scan_one(dirname, &addr) < 0)
489                         goto error;
490         }
491         closedir(dir);
492         return 0;
493
494 error:
495         closedir(dir);
496         return -1;
497 }
498
499 #if defined(RTE_ARCH_X86)
500 bool
501 pci_device_iommu_support_va(const struct rte_pci_device *dev)
502 {
503 #define VTD_CAP_MGAW_SHIFT      16
504 #define VTD_CAP_MGAW_MASK       (0x3fULL << VTD_CAP_MGAW_SHIFT)
505         const struct rte_pci_addr *addr = &dev->addr;
506         char filename[PATH_MAX];
507         FILE *fp;
508         uint64_t mgaw, vtd_cap_reg = 0;
509
510         snprintf(filename, sizeof(filename),
511                  "%s/" PCI_PRI_FMT "/iommu/intel-iommu/cap",
512                  rte_pci_get_sysfs_path(), addr->domain, addr->bus, addr->devid,
513                  addr->function);
514         if (access(filename, F_OK) == -1) {
515                 /* We don't have an Intel IOMMU, assume VA supported*/
516                 return true;
517         }
518
519         /* We have an intel IOMMU */
520         fp = fopen(filename, "r");
521         if (fp == NULL) {
522                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): can't open %s\n", __func__, filename);
523                 return false;
524         }
525
526         if (fscanf(fp, "%" PRIx64, &vtd_cap_reg) != 1) {
527                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): can't read %s\n", __func__, filename);
528                 fclose(fp);
529                 return false;
530         }
531
532         fclose(fp);
533
534         mgaw = ((vtd_cap_reg & VTD_CAP_MGAW_MASK) >> VTD_CAP_MGAW_SHIFT) + 1;
535
536         /*
537          * Assuming there is no limitation by now. We can not know at this point
538          * because the memory has not been initialized yet. Setting the dma mask
539          * will force a check once memory initialization is done. We can not do
540          * a fallback to IOVA PA now, but if the dma check fails, the error
541          * message should advice for using '--iova-mode pa' if IOVA VA is the
542          * current mode.
543          */
544         rte_mem_set_dma_mask(mgaw);
545         return true;
546 }
547 #elif defined(RTE_ARCH_PPC_64)
548 bool
549 pci_device_iommu_support_va(__rte_unused const struct rte_pci_device *dev)
550 {
551         return false;
552 }
553 #else
554 bool
555 pci_device_iommu_support_va(__rte_unused const struct rte_pci_device *dev)
556 {
557         return true;
558 }
559 #endif
560
561 enum rte_iova_mode
562 pci_device_iova_mode(const struct rte_pci_driver *pdrv,
563                      const struct rte_pci_device *pdev)
564 {
565         enum rte_iova_mode iova_mode = RTE_IOVA_DC;
566
567         switch (pdev->kdrv) {
568         case RTE_KDRV_VFIO: {
569 #ifdef VFIO_PRESENT
570                 static int is_vfio_noiommu_enabled = -1;
571
572                 if (is_vfio_noiommu_enabled == -1) {
573                         if (rte_vfio_noiommu_is_enabled() == 1)
574                                 is_vfio_noiommu_enabled = 1;
575                         else
576                                 is_vfio_noiommu_enabled = 0;
577                 }
578                 if (is_vfio_noiommu_enabled != 0)
579                         iova_mode = RTE_IOVA_PA;
580                 else if ((pdrv->drv_flags & RTE_PCI_DRV_NEED_IOVA_AS_VA) != 0)
581                         iova_mode = RTE_IOVA_VA;
582 #endif
583                 break;
584         }
585
586         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
587         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
588                 iova_mode = RTE_IOVA_PA;
589                 break;
590
591         default:
592                 if ((pdrv->drv_flags & RTE_PCI_DRV_NEED_IOVA_AS_VA) != 0)
593                         iova_mode = RTE_IOVA_VA;
594                 break;
595         }
596         return iova_mode;
597 }
598
599 /* Read PCI config space. */
600 int rte_pci_read_config(const struct rte_pci_device *device,
601                 void *buf, size_t len, off_t offset)
602 {
603         char devname[RTE_DEV_NAME_MAX_LEN] = "";
604         const struct rte_intr_handle *intr_handle = &device->intr_handle;
605
606         switch (device->kdrv) {
607         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
608         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
609                 return pci_uio_read_config(intr_handle, buf, len, offset);
610 #ifdef VFIO_PRESENT
611         case RTE_KDRV_VFIO:
612                 return pci_vfio_read_config(intr_handle, buf, len, offset);
613 #endif
614         default:
615                 rte_pci_device_name(&device->addr, devname,
616                                     RTE_DEV_NAME_MAX_LEN);
617                 RTE_LOG(ERR, EAL,
618                         "Unknown driver type for %s\n", devname);
619                 return -1;
620         }
621 }
622
623 /* Write PCI config space. */
624 int rte_pci_write_config(const struct rte_pci_device *device,
625                 const void *buf, size_t len, off_t offset)
626 {
627         char devname[RTE_DEV_NAME_MAX_LEN] = "";
628         const struct rte_intr_handle *intr_handle = &device->intr_handle;
629
630         switch (device->kdrv) {
631         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
632         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
633                 return pci_uio_write_config(intr_handle, buf, len, offset);
634 #ifdef VFIO_PRESENT
635         case RTE_KDRV_VFIO:
636                 return pci_vfio_write_config(intr_handle, buf, len, offset);
637 #endif
638         default:
639                 rte_pci_device_name(&device->addr, devname,
640                                     RTE_DEV_NAME_MAX_LEN);
641                 RTE_LOG(ERR, EAL,
642                         "Unknown driver type for %s\n", devname);
643                 return -1;
644         }
645 }
646
647 #if defined(RTE_ARCH_X86)
648 static int
649 pci_ioport_map(struct rte_pci_device *dev, int bar __rte_unused,
650                 struct rte_pci_ioport *p)
651 {
652         uint16_t start, end;
653         FILE *fp;
654         char *line = NULL;
655         char pci_id[16];
656         int found = 0;
657         size_t linesz;
658
659         snprintf(pci_id, sizeof(pci_id), PCI_PRI_FMT,
660                  dev->addr.domain, dev->addr.bus,
661                  dev->addr.devid, dev->addr.function);
662
663         fp = fopen("/proc/ioports", "r");
664         if (fp == NULL) {
665                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): can't open ioports\n", __func__);
666                 return -1;
667         }
668
669         while (getdelim(&line, &linesz, '\n', fp) > 0) {
670                 char *ptr = line;
671                 char *left;
672                 int n;
673
674                 n = strcspn(ptr, ":");
675                 ptr[n] = 0;
676                 left = &ptr[n + 1];
677
678                 while (*left && isspace(*left))
679                         left++;
680
681                 if (!strncmp(left, pci_id, strlen(pci_id))) {
682                         found = 1;
683
684                         while (*ptr && isspace(*ptr))
685                                 ptr++;
686
687                         sscanf(ptr, "%04hx-%04hx", &start, &end);
688
689                         break;
690                 }
691         }
692
693         free(line);
694         fclose(fp);
695
696         if (!found)
697                 return -1;
698
699         p->base = start;
700         RTE_LOG(DEBUG, EAL, "PCI Port IO found start=0x%x\n", start);
701
702         return 0;
703 }
704 #endif
705
706 int
707 rte_pci_ioport_map(struct rte_pci_device *dev, int bar,
708                 struct rte_pci_ioport *p)
709 {
710         int ret = -1;
711
712         switch (dev->kdrv) {
713 #ifdef VFIO_PRESENT
714         case RTE_KDRV_VFIO:
715                 if (pci_vfio_is_enabled())
716                         ret = pci_vfio_ioport_map(dev, bar, p);
717                 break;
718 #endif
719         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
720                 ret = pci_uio_ioport_map(dev, bar, p);
721                 break;
722         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
723 #if defined(RTE_ARCH_X86)
724                 ret = pci_ioport_map(dev, bar, p);
725 #else
726                 ret = pci_uio_ioport_map(dev, bar, p);
727 #endif
728                 break;
729         case RTE_KDRV_NONE:
730 #if defined(RTE_ARCH_X86)
731                 ret = pci_ioport_map(dev, bar, p);
732 #endif
733                 break;
734         default:
735                 break;
736         }
737
738         if (!ret)
739                 p->dev = dev;
740
741         return ret;
742 }
743
744 void
745 rte_pci_ioport_read(struct rte_pci_ioport *p,
746                 void *data, size_t len, off_t offset)
747 {
748         switch (p->dev->kdrv) {
749 #ifdef VFIO_PRESENT
750         case RTE_KDRV_VFIO:
751                 pci_vfio_ioport_read(p, data, len, offset);
752                 break;
753 #endif
754         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
755                 pci_uio_ioport_read(p, data, len, offset);
756                 break;
757         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
758                 pci_uio_ioport_read(p, data, len, offset);
759                 break;
760         case RTE_KDRV_NONE:
761 #if defined(RTE_ARCH_X86)
762                 pci_uio_ioport_read(p, data, len, offset);
763 #endif
764                 break;
765         default:
766                 break;
767         }
768 }
769
770 void
771 rte_pci_ioport_write(struct rte_pci_ioport *p,
772                 const void *data, size_t len, off_t offset)
773 {
774         switch (p->dev->kdrv) {
775 #ifdef VFIO_PRESENT
776         case RTE_KDRV_VFIO:
777                 pci_vfio_ioport_write(p, data, len, offset);
778                 break;
779 #endif
780         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
781                 pci_uio_ioport_write(p, data, len, offset);
782                 break;
783         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
784                 pci_uio_ioport_write(p, data, len, offset);
785                 break;
786         case RTE_KDRV_NONE:
787 #if defined(RTE_ARCH_X86)
788                 pci_uio_ioport_write(p, data, len, offset);
789 #endif
790                 break;
791         default:
792                 break;
793         }
794 }
795
796 int
797 rte_pci_ioport_unmap(struct rte_pci_ioport *p)
798 {
799         int ret = -1;
800
801         switch (p->dev->kdrv) {
802 #ifdef VFIO_PRESENT
803         case RTE_KDRV_VFIO:
804                 if (pci_vfio_is_enabled())
805                         ret = pci_vfio_ioport_unmap(p);
806                 break;
807 #endif
808         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
809                 ret = pci_uio_ioport_unmap(p);
810                 break;
811         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
812 #if defined(RTE_ARCH_X86)
813                 ret = 0;
814 #else
815                 ret = pci_uio_ioport_unmap(p);
816 #endif
817                 break;
818         case RTE_KDRV_NONE:
819 #if defined(RTE_ARCH_X86)
820                 ret = 0;
821 #endif
822                 break;
823         default:
824                 break;
825         }
826
827         return ret;
828 }