bus/pci: fix devargs on probing again
[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                                         else if (dev2->device.devargs !=
381                                                  dev->device.devargs) {
382                                                 rte_devargs_remove(dev2->device.devargs);
383                                                 pci_name_set(dev2);
384                                         }
385                                 }
386                                 free(dev);
387                         }
388                         return 0;
389                 }
390
391                 rte_pci_add_device(dev);
392         }
393
394         return 0;
395 }
396
397 int
398 pci_update_device(const struct rte_pci_addr *addr)
399 {
400         char filename[PATH_MAX];
401
402         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/" PCI_PRI_FMT,
403                  rte_pci_get_sysfs_path(), addr->domain, addr->bus, addr->devid,
404                  addr->function);
405
406         return pci_scan_one(filename, addr);
407 }
408
409 /*
410  * split up a pci address into its constituent parts.
411  */
412 static int
413 parse_pci_addr_format(const char *buf, int bufsize, struct rte_pci_addr *addr)
414 {
415         /* first split on ':' */
416         union splitaddr {
417                 struct {
418                         char *domain;
419                         char *bus;
420                         char *devid;
421                         char *function;
422                 };
423                 char *str[PCI_FMT_NVAL]; /* last element-separator is "." not ":" */
424         } splitaddr;
425
426         char *buf_copy = strndup(buf, bufsize);
427         if (buf_copy == NULL)
428                 return -1;
429
430         if (rte_strsplit(buf_copy, bufsize, splitaddr.str, PCI_FMT_NVAL, ':')
431                         != PCI_FMT_NVAL - 1)
432                 goto error;
433         /* final split is on '.' between devid and function */
434         splitaddr.function = strchr(splitaddr.devid,'.');
435         if (splitaddr.function == NULL)
436                 goto error;
437         *splitaddr.function++ = '\0';
438
439         /* now convert to int values */
440         errno = 0;
441         addr->domain = strtoul(splitaddr.domain, NULL, 16);
442         addr->bus = strtoul(splitaddr.bus, NULL, 16);
443         addr->devid = strtoul(splitaddr.devid, NULL, 16);
444         addr->function = strtoul(splitaddr.function, NULL, 10);
445         if (errno != 0)
446                 goto error;
447
448         free(buf_copy); /* free the copy made with strdup */
449         return 0;
450 error:
451         free(buf_copy);
452         return -1;
453 }
454
455 /*
456  * Scan the content of the PCI bus, and the devices in the devices
457  * list
458  */
459 int
460 rte_pci_scan(void)
461 {
462         struct dirent *e;
463         DIR *dir;
464         char dirname[PATH_MAX];
465         struct rte_pci_addr addr;
466
467         /* for debug purposes, PCI can be disabled */
468         if (!rte_eal_has_pci())
469                 return 0;
470
471 #ifdef VFIO_PRESENT
472         if (!pci_vfio_is_enabled())
473                 RTE_LOG(DEBUG, EAL, "VFIO PCI modules not loaded\n");
474 #endif
475
476         dir = opendir(rte_pci_get_sysfs_path());
477         if (dir == NULL) {
478                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): opendir failed: %s\n",
479                         __func__, strerror(errno));
480                 return -1;
481         }
482
483         while ((e = readdir(dir)) != NULL) {
484                 if (e->d_name[0] == '.')
485                         continue;
486
487                 if (parse_pci_addr_format(e->d_name, sizeof(e->d_name), &addr) != 0)
488                         continue;
489
490                 snprintf(dirname, sizeof(dirname), "%s/%s",
491                                 rte_pci_get_sysfs_path(), e->d_name);
492
493                 if (pci_scan_one(dirname, &addr) < 0)
494                         goto error;
495         }
496         closedir(dir);
497         return 0;
498
499 error:
500         closedir(dir);
501         return -1;
502 }
503
504 #if defined(RTE_ARCH_X86)
505 bool
506 pci_device_iommu_support_va(const struct rte_pci_device *dev)
507 {
508 #define VTD_CAP_MGAW_SHIFT      16
509 #define VTD_CAP_MGAW_MASK       (0x3fULL << VTD_CAP_MGAW_SHIFT)
510         const struct rte_pci_addr *addr = &dev->addr;
511         char filename[PATH_MAX];
512         FILE *fp;
513         uint64_t mgaw, vtd_cap_reg = 0;
514
515         snprintf(filename, sizeof(filename),
516                  "%s/" PCI_PRI_FMT "/iommu/intel-iommu/cap",
517                  rte_pci_get_sysfs_path(), addr->domain, addr->bus, addr->devid,
518                  addr->function);
519
520         fp = fopen(filename, "r");
521         if (fp == NULL) {
522                 /* We don't have an Intel IOMMU, assume VA supported */
523                 if (errno == ENOENT)
524                         return true;
525
526                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): can't open %s: %s\n",
527                         __func__, filename, strerror(errno));
528                 return false;
529         }
530
531         /* We have an Intel IOMMU */
532         if (fscanf(fp, "%" PRIx64, &vtd_cap_reg) != 1) {
533                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): can't read %s\n", __func__, filename);
534                 fclose(fp);
535                 return false;
536         }
537
538         fclose(fp);
539
540         mgaw = ((vtd_cap_reg & VTD_CAP_MGAW_MASK) >> VTD_CAP_MGAW_SHIFT) + 1;
541
542         /*
543          * Assuming there is no limitation by now. We can not know at this point
544          * because the memory has not been initialized yet. Setting the dma mask
545          * will force a check once memory initialization is done. We can not do
546          * a fallback to IOVA PA now, but if the dma check fails, the error
547          * message should advice for using '--iova-mode pa' if IOVA VA is the
548          * current mode.
549          */
550         rte_mem_set_dma_mask(mgaw);
551         return true;
552 }
553 #elif defined(RTE_ARCH_PPC_64)
554 bool
555 pci_device_iommu_support_va(__rte_unused const struct rte_pci_device *dev)
556 {
557         return false;
558 }
559 #else
560 bool
561 pci_device_iommu_support_va(__rte_unused const struct rte_pci_device *dev)
562 {
563         return true;
564 }
565 #endif
566
567 enum rte_iova_mode
568 pci_device_iova_mode(const struct rte_pci_driver *pdrv,
569                      const struct rte_pci_device *pdev)
570 {
571         enum rte_iova_mode iova_mode = RTE_IOVA_DC;
572
573         switch (pdev->kdrv) {
574         case RTE_KDRV_VFIO: {
575 #ifdef VFIO_PRESENT
576                 static int is_vfio_noiommu_enabled = -1;
577
578                 if (is_vfio_noiommu_enabled == -1) {
579                         if (rte_vfio_noiommu_is_enabled() == 1)
580                                 is_vfio_noiommu_enabled = 1;
581                         else
582                                 is_vfio_noiommu_enabled = 0;
583                 }
584                 if (is_vfio_noiommu_enabled != 0)
585                         iova_mode = RTE_IOVA_PA;
586                 else if ((pdrv->drv_flags & RTE_PCI_DRV_NEED_IOVA_AS_VA) != 0)
587                         iova_mode = RTE_IOVA_VA;
588 #endif
589                 break;
590         }
591
592         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
593         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
594                 iova_mode = RTE_IOVA_PA;
595                 break;
596
597         default:
598                 if ((pdrv->drv_flags & RTE_PCI_DRV_NEED_IOVA_AS_VA) != 0)
599                         iova_mode = RTE_IOVA_VA;
600                 break;
601         }
602         return iova_mode;
603 }
604
605 /* Read PCI config space. */
606 int rte_pci_read_config(const struct rte_pci_device *device,
607                 void *buf, size_t len, off_t offset)
608 {
609         char devname[RTE_DEV_NAME_MAX_LEN] = "";
610         const struct rte_intr_handle *intr_handle = &device->intr_handle;
611
612         switch (device->kdrv) {
613         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
614         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
615                 return pci_uio_read_config(intr_handle, buf, len, offset);
616 #ifdef VFIO_PRESENT
617         case RTE_KDRV_VFIO:
618                 return pci_vfio_read_config(intr_handle, buf, len, offset);
619 #endif
620         default:
621                 rte_pci_device_name(&device->addr, devname,
622                                     RTE_DEV_NAME_MAX_LEN);
623                 RTE_LOG(ERR, EAL,
624                         "Unknown driver type for %s\n", devname);
625                 return -1;
626         }
627 }
628
629 /* Write PCI config space. */
630 int rte_pci_write_config(const struct rte_pci_device *device,
631                 const void *buf, size_t len, off_t offset)
632 {
633         char devname[RTE_DEV_NAME_MAX_LEN] = "";
634         const struct rte_intr_handle *intr_handle = &device->intr_handle;
635
636         switch (device->kdrv) {
637         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
638         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
639                 return pci_uio_write_config(intr_handle, buf, len, offset);
640 #ifdef VFIO_PRESENT
641         case RTE_KDRV_VFIO:
642                 return pci_vfio_write_config(intr_handle, buf, len, offset);
643 #endif
644         default:
645                 rte_pci_device_name(&device->addr, devname,
646                                     RTE_DEV_NAME_MAX_LEN);
647                 RTE_LOG(ERR, EAL,
648                         "Unknown driver type for %s\n", devname);
649                 return -1;
650         }
651 }
652
653 #if defined(RTE_ARCH_X86)
654 static int
655 pci_ioport_map(struct rte_pci_device *dev, int bar __rte_unused,
656                 struct rte_pci_ioport *p)
657 {
658         uint16_t start, end;
659         FILE *fp;
660         char *line = NULL;
661         char pci_id[16];
662         int found = 0;
663         size_t linesz;
664
665         if (rte_eal_iopl_init() != 0) {
666                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): insufficient ioport permissions for PCI device %s\n",
667                         __func__, dev->name);
668                 return -1;
669         }
670
671         snprintf(pci_id, sizeof(pci_id), PCI_PRI_FMT,
672                  dev->addr.domain, dev->addr.bus,
673                  dev->addr.devid, dev->addr.function);
674
675         fp = fopen("/proc/ioports", "r");
676         if (fp == NULL) {
677                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): can't open ioports\n", __func__);
678                 return -1;
679         }
680
681         while (getdelim(&line, &linesz, '\n', fp) > 0) {
682                 char *ptr = line;
683                 char *left;
684                 int n;
685
686                 n = strcspn(ptr, ":");
687                 ptr[n] = 0;
688                 left = &ptr[n + 1];
689
690                 while (*left && isspace(*left))
691                         left++;
692
693                 if (!strncmp(left, pci_id, strlen(pci_id))) {
694                         found = 1;
695
696                         while (*ptr && isspace(*ptr))
697                                 ptr++;
698
699                         sscanf(ptr, "%04hx-%04hx", &start, &end);
700
701                         break;
702                 }
703         }
704
705         free(line);
706         fclose(fp);
707
708         if (!found)
709                 return -1;
710
711         p->base = start;
712         RTE_LOG(DEBUG, EAL, "PCI Port IO found start=0x%x\n", start);
713
714         return 0;
715 }
716 #endif
717
718 int
719 rte_pci_ioport_map(struct rte_pci_device *dev, int bar,
720                 struct rte_pci_ioport *p)
721 {
722         int ret = -1;
723
724         switch (dev->kdrv) {
725 #ifdef VFIO_PRESENT
726         case RTE_KDRV_VFIO:
727                 if (pci_vfio_is_enabled())
728                         ret = pci_vfio_ioport_map(dev, bar, p);
729                 break;
730 #endif
731         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
732                 ret = pci_uio_ioport_map(dev, bar, p);
733                 break;
734         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
735 #if defined(RTE_ARCH_X86)
736                 ret = pci_ioport_map(dev, bar, p);
737 #else
738                 ret = pci_uio_ioport_map(dev, bar, p);
739 #endif
740                 break;
741         case RTE_KDRV_NONE:
742 #if defined(RTE_ARCH_X86)
743                 ret = pci_ioport_map(dev, bar, p);
744 #endif
745                 break;
746         default:
747                 break;
748         }
749
750         if (!ret)
751                 p->dev = dev;
752
753         return ret;
754 }
755
756 void
757 rte_pci_ioport_read(struct rte_pci_ioport *p,
758                 void *data, size_t len, off_t offset)
759 {
760         switch (p->dev->kdrv) {
761 #ifdef VFIO_PRESENT
762         case RTE_KDRV_VFIO:
763                 pci_vfio_ioport_read(p, data, len, offset);
764                 break;
765 #endif
766         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
767                 pci_uio_ioport_read(p, data, len, offset);
768                 break;
769         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
770                 pci_uio_ioport_read(p, data, len, offset);
771                 break;
772         case RTE_KDRV_NONE:
773 #if defined(RTE_ARCH_X86)
774                 pci_uio_ioport_read(p, data, len, offset);
775 #endif
776                 break;
777         default:
778                 break;
779         }
780 }
781
782 void
783 rte_pci_ioport_write(struct rte_pci_ioport *p,
784                 const void *data, size_t len, off_t offset)
785 {
786         switch (p->dev->kdrv) {
787 #ifdef VFIO_PRESENT
788         case RTE_KDRV_VFIO:
789                 pci_vfio_ioport_write(p, data, len, offset);
790                 break;
791 #endif
792         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
793                 pci_uio_ioport_write(p, data, len, offset);
794                 break;
795         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
796                 pci_uio_ioport_write(p, data, len, offset);
797                 break;
798         case RTE_KDRV_NONE:
799 #if defined(RTE_ARCH_X86)
800                 pci_uio_ioport_write(p, data, len, offset);
801 #endif
802                 break;
803         default:
804                 break;
805         }
806 }
807
808 int
809 rte_pci_ioport_unmap(struct rte_pci_ioport *p)
810 {
811         int ret = -1;
812
813         switch (p->dev->kdrv) {
814 #ifdef VFIO_PRESENT
815         case RTE_KDRV_VFIO:
816                 if (pci_vfio_is_enabled())
817                         ret = pci_vfio_ioport_unmap(p);
818                 break;
819 #endif
820         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
821                 ret = pci_uio_ioport_unmap(p);
822                 break;
823         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
824 #if defined(RTE_ARCH_X86)
825                 ret = 0;
826 #else
827                 ret = pci_uio_ioport_unmap(p);
828 #endif
829                 break;
830         case RTE_KDRV_NONE:
831 #if defined(RTE_ARCH_X86)
832                 ret = 0;
833 #endif
834                 break;
835         default:
836                 break;
837         }
838
839         return ret;
840 }