bus/pci: remove unused function to probe by address
[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_eal_memconfig.h>
13 #include <rte_malloc.h>
14 #include <rte_devargs.h>
15 #include <rte_memcpy.h>
16 #include <rte_vfio.h>
17
18 #include "eal_private.h"
19 #include "eal_filesystem.h"
20
21 #include "private.h"
22 #include "pci_init.h"
23
24 /**
25  * @file
26  * PCI probing under linux
27  *
28  * This code is used to simulate a PCI probe by parsing information in sysfs.
29  * When a registered device matches a driver, it is then initialized with
30  * IGB_UIO driver (or doesn't initialize, if the device wasn't bound to it).
31  */
32
33 extern struct rte_pci_bus rte_pci_bus;
34
35 static int
36 pci_get_kernel_driver_by_path(const char *filename, char *dri_name,
37                               size_t len)
38 {
39         int count;
40         char path[PATH_MAX];
41         char *name;
42
43         if (!filename || !dri_name)
44                 return -1;
45
46         count = readlink(filename, path, PATH_MAX);
47         if (count >= PATH_MAX)
48                 return -1;
49
50         /* For device does not have a driver */
51         if (count < 0)
52                 return 1;
53
54         path[count] = '\0';
55
56         name = strrchr(path, '/');
57         if (name) {
58                 strlcpy(dri_name, name + 1, len);
59                 return 0;
60         }
61
62         return -1;
63 }
64
65 /* Map pci device */
66 int
67 rte_pci_map_device(struct rte_pci_device *dev)
68 {
69         int ret = -1;
70
71         /* try mapping the NIC resources using VFIO if it exists */
72         switch (dev->kdrv) {
73         case RTE_KDRV_VFIO:
74 #ifdef VFIO_PRESENT
75                 if (pci_vfio_is_enabled())
76                         ret = pci_vfio_map_resource(dev);
77 #endif
78                 break;
79         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
80         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
81                 if (rte_eal_using_phys_addrs()) {
82                         /* map resources for devices that use uio */
83                         ret = pci_uio_map_resource(dev);
84                 }
85                 break;
86         default:
87                 RTE_LOG(DEBUG, EAL,
88                         "  Not managed by a supported kernel driver, skipped\n");
89                 ret = 1;
90                 break;
91         }
92
93         return ret;
94 }
95
96 /* Unmap pci device */
97 void
98 rte_pci_unmap_device(struct rte_pci_device *dev)
99 {
100         /* try unmapping the NIC resources using VFIO if it exists */
101         switch (dev->kdrv) {
102         case RTE_KDRV_VFIO:
103 #ifdef VFIO_PRESENT
104                 if (pci_vfio_is_enabled())
105                         pci_vfio_unmap_resource(dev);
106 #endif
107                 break;
108         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
109         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
110                 /* unmap resources for devices that use uio */
111                 pci_uio_unmap_resource(dev);
112                 break;
113         default:
114                 RTE_LOG(DEBUG, EAL,
115                         "  Not managed by a supported kernel driver, skipped\n");
116                 break;
117         }
118 }
119
120 static int
121 find_max_end_va(const struct rte_memseg_list *msl, void *arg)
122 {
123         size_t sz = msl->memseg_arr.len * msl->page_sz;
124         void *end_va = RTE_PTR_ADD(msl->base_va, sz);
125         void **max_va = arg;
126
127         if (*max_va < end_va)
128                 *max_va = end_va;
129         return 0;
130 }
131
132 void *
133 pci_find_max_end_va(void)
134 {
135         void *va = NULL;
136
137         rte_memseg_list_walk(find_max_end_va, &va);
138         return va;
139 }
140
141
142 /* parse one line of the "resource" sysfs file (note that the 'line'
143  * string is modified)
144  */
145 int
146 pci_parse_one_sysfs_resource(char *line, size_t len, uint64_t *phys_addr,
147         uint64_t *end_addr, uint64_t *flags)
148 {
149         union pci_resource_info {
150                 struct {
151                         char *phys_addr;
152                         char *end_addr;
153                         char *flags;
154                 };
155                 char *ptrs[PCI_RESOURCE_FMT_NVAL];
156         } res_info;
157
158         if (rte_strsplit(line, len, res_info.ptrs, 3, ' ') != 3) {
159                 RTE_LOG(ERR, EAL,
160                         "%s(): bad resource format\n", __func__);
161                 return -1;
162         }
163         errno = 0;
164         *phys_addr = strtoull(res_info.phys_addr, NULL, 16);
165         *end_addr = strtoull(res_info.end_addr, NULL, 16);
166         *flags = strtoull(res_info.flags, NULL, 16);
167         if (errno != 0) {
168                 RTE_LOG(ERR, EAL,
169                         "%s(): bad resource format\n", __func__);
170                 return -1;
171         }
172
173         return 0;
174 }
175
176 /* parse the "resource" sysfs file */
177 static int
178 pci_parse_sysfs_resource(const char *filename, struct rte_pci_device *dev)
179 {
180         FILE *f;
181         char buf[BUFSIZ];
182         int i;
183         uint64_t phys_addr, end_addr, flags;
184
185         f = fopen(filename, "r");
186         if (f == NULL) {
187                 RTE_LOG(ERR, EAL, "Cannot open sysfs resource\n");
188                 return -1;
189         }
190
191         for (i = 0; i<PCI_MAX_RESOURCE; i++) {
192
193                 if (fgets(buf, sizeof(buf), f) == NULL) {
194                         RTE_LOG(ERR, EAL,
195                                 "%s(): cannot read resource\n", __func__);
196                         goto error;
197                 }
198                 if (pci_parse_one_sysfs_resource(buf, sizeof(buf), &phys_addr,
199                                 &end_addr, &flags) < 0)
200                         goto error;
201
202                 if (flags & IORESOURCE_MEM) {
203                         dev->mem_resource[i].phys_addr = phys_addr;
204                         dev->mem_resource[i].len = end_addr - phys_addr + 1;
205                         /* not mapped for now */
206                         dev->mem_resource[i].addr = NULL;
207                 }
208         }
209         fclose(f);
210         return 0;
211
212 error:
213         fclose(f);
214         return -1;
215 }
216
217 /* Scan one pci sysfs entry, and fill the devices list from it. */
218 static int
219 pci_scan_one(const char *dirname, const struct rte_pci_addr *addr)
220 {
221         char filename[PATH_MAX];
222         unsigned long tmp;
223         struct rte_pci_device *dev;
224         char driver[PATH_MAX];
225         int ret;
226
227         dev = malloc(sizeof(*dev));
228         if (dev == NULL)
229                 return -1;
230
231         memset(dev, 0, sizeof(*dev));
232         dev->addr = *addr;
233
234         /* get vendor id */
235         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/vendor", dirname);
236         if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) < 0) {
237                 free(dev);
238                 return -1;
239         }
240         dev->id.vendor_id = (uint16_t)tmp;
241
242         /* get device id */
243         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/device", dirname);
244         if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) < 0) {
245                 free(dev);
246                 return -1;
247         }
248         dev->id.device_id = (uint16_t)tmp;
249
250         /* get subsystem_vendor id */
251         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/subsystem_vendor",
252                  dirname);
253         if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) < 0) {
254                 free(dev);
255                 return -1;
256         }
257         dev->id.subsystem_vendor_id = (uint16_t)tmp;
258
259         /* get subsystem_device id */
260         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/subsystem_device",
261                  dirname);
262         if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) < 0) {
263                 free(dev);
264                 return -1;
265         }
266         dev->id.subsystem_device_id = (uint16_t)tmp;
267
268         /* get class_id */
269         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/class",
270                  dirname);
271         if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) < 0) {
272                 free(dev);
273                 return -1;
274         }
275         /* the least 24 bits are valid: class, subclass, program interface */
276         dev->id.class_id = (uint32_t)tmp & RTE_CLASS_ANY_ID;
277
278         /* get max_vfs */
279         dev->max_vfs = 0;
280         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/max_vfs", dirname);
281         if (!access(filename, F_OK) &&
282             eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) == 0)
283                 dev->max_vfs = (uint16_t)tmp;
284         else {
285                 /* for non igb_uio driver, need kernel version >= 3.8 */
286                 snprintf(filename, sizeof(filename),
287                          "%s/sriov_numvfs", dirname);
288                 if (!access(filename, F_OK) &&
289                     eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) == 0)
290                         dev->max_vfs = (uint16_t)tmp;
291         }
292
293         /* get numa node, default to 0 if not present */
294         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/numa_node",
295                  dirname);
296
297         if (access(filename, F_OK) != -1) {
298                 if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) == 0)
299                         dev->device.numa_node = tmp;
300                 else
301                         dev->device.numa_node = -1;
302         } else {
303                 dev->device.numa_node = 0;
304         }
305
306         pci_name_set(dev);
307
308         /* parse resources */
309         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/resource", dirname);
310         if (pci_parse_sysfs_resource(filename, dev) < 0) {
311                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): cannot parse resource\n", __func__);
312                 free(dev);
313                 return -1;
314         }
315
316         /* parse driver */
317         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/driver", dirname);
318         ret = pci_get_kernel_driver_by_path(filename, driver, sizeof(driver));
319         if (ret < 0) {
320                 RTE_LOG(ERR, EAL, "Fail to get kernel driver\n");
321                 free(dev);
322                 return -1;
323         }
324
325         if (!ret) {
326                 if (!strcmp(driver, "vfio-pci"))
327                         dev->kdrv = RTE_KDRV_VFIO;
328                 else if (!strcmp(driver, "igb_uio"))
329                         dev->kdrv = RTE_KDRV_IGB_UIO;
330                 else if (!strcmp(driver, "uio_pci_generic"))
331                         dev->kdrv = RTE_KDRV_UIO_GENERIC;
332                 else
333                         dev->kdrv = RTE_KDRV_UNKNOWN;
334         } else
335                 dev->kdrv = RTE_KDRV_NONE;
336
337         /* device is valid, add in list (sorted) */
338         if (TAILQ_EMPTY(&rte_pci_bus.device_list)) {
339                 rte_pci_add_device(dev);
340         } else {
341                 struct rte_pci_device *dev2;
342                 int ret;
343
344                 TAILQ_FOREACH(dev2, &rte_pci_bus.device_list, next) {
345                         ret = rte_pci_addr_cmp(&dev->addr, &dev2->addr);
346                         if (ret > 0)
347                                 continue;
348
349                         if (ret < 0) {
350                                 rte_pci_insert_device(dev2, dev);
351                         } else { /* already registered */
352                                 dev2->kdrv = dev->kdrv;
353                                 dev2->max_vfs = dev->max_vfs;
354                                 pci_name_set(dev2);
355                                 memmove(dev2->mem_resource, dev->mem_resource,
356                                         sizeof(dev->mem_resource));
357                                 free(dev);
358                         }
359                         return 0;
360                 }
361
362                 rte_pci_add_device(dev);
363         }
364
365         return 0;
366 }
367
368 int
369 pci_update_device(const struct rte_pci_addr *addr)
370 {
371         char filename[PATH_MAX];
372
373         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/" PCI_PRI_FMT,
374                  rte_pci_get_sysfs_path(), addr->domain, addr->bus, addr->devid,
375                  addr->function);
376
377         return pci_scan_one(filename, addr);
378 }
379
380 /*
381  * split up a pci address into its constituent parts.
382  */
383 static int
384 parse_pci_addr_format(const char *buf, int bufsize, struct rte_pci_addr *addr)
385 {
386         /* first split on ':' */
387         union splitaddr {
388                 struct {
389                         char *domain;
390                         char *bus;
391                         char *devid;
392                         char *function;
393                 };
394                 char *str[PCI_FMT_NVAL]; /* last element-separator is "." not ":" */
395         } splitaddr;
396
397         char *buf_copy = strndup(buf, bufsize);
398         if (buf_copy == NULL)
399                 return -1;
400
401         if (rte_strsplit(buf_copy, bufsize, splitaddr.str, PCI_FMT_NVAL, ':')
402                         != PCI_FMT_NVAL - 1)
403                 goto error;
404         /* final split is on '.' between devid and function */
405         splitaddr.function = strchr(splitaddr.devid,'.');
406         if (splitaddr.function == NULL)
407                 goto error;
408         *splitaddr.function++ = '\0';
409
410         /* now convert to int values */
411         errno = 0;
412         addr->domain = strtoul(splitaddr.domain, NULL, 16);
413         addr->bus = strtoul(splitaddr.bus, NULL, 16);
414         addr->devid = strtoul(splitaddr.devid, NULL, 16);
415         addr->function = strtoul(splitaddr.function, NULL, 10);
416         if (errno != 0)
417                 goto error;
418
419         free(buf_copy); /* free the copy made with strdup */
420         return 0;
421 error:
422         free(buf_copy);
423         return -1;
424 }
425
426 /*
427  * Scan the content of the PCI bus, and the devices in the devices
428  * list
429  */
430 int
431 rte_pci_scan(void)
432 {
433         struct dirent *e;
434         DIR *dir;
435         char dirname[PATH_MAX];
436         struct rte_pci_addr addr;
437
438         /* for debug purposes, PCI can be disabled */
439         if (!rte_eal_has_pci())
440                 return 0;
441
442 #ifdef VFIO_PRESENT
443         if (!pci_vfio_is_enabled())
444                 RTE_LOG(DEBUG, EAL, "VFIO PCI modules not loaded\n");
445 #endif
446
447         dir = opendir(rte_pci_get_sysfs_path());
448         if (dir == NULL) {
449                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): opendir failed: %s\n",
450                         __func__, strerror(errno));
451                 return -1;
452         }
453
454         while ((e = readdir(dir)) != NULL) {
455                 if (e->d_name[0] == '.')
456                         continue;
457
458                 if (parse_pci_addr_format(e->d_name, sizeof(e->d_name), &addr) != 0)
459                         continue;
460
461                 snprintf(dirname, sizeof(dirname), "%s/%s",
462                                 rte_pci_get_sysfs_path(), e->d_name);
463
464                 if (pci_scan_one(dirname, &addr) < 0)
465                         goto error;
466         }
467         closedir(dir);
468         return 0;
469
470 error:
471         closedir(dir);
472         return -1;
473 }
474
475 /*
476  * Is pci device bound to any kdrv
477  */
478 static inline int
479 pci_one_device_is_bound(void)
480 {
481         struct rte_pci_device *dev = NULL;
482         int ret = 0;
483
484         FOREACH_DEVICE_ON_PCIBUS(dev) {
485                 if (dev->kdrv == RTE_KDRV_UNKNOWN ||
486                     dev->kdrv == RTE_KDRV_NONE) {
487                         continue;
488                 } else {
489                         ret = 1;
490                         break;
491                 }
492         }
493         return ret;
494 }
495
496 /*
497  * Any one of the device bound to uio
498  */
499 static inline int
500 pci_one_device_bound_uio(void)
501 {
502         struct rte_pci_device *dev = NULL;
503         struct rte_devargs *devargs;
504         int need_check;
505
506         FOREACH_DEVICE_ON_PCIBUS(dev) {
507                 devargs = dev->device.devargs;
508
509                 need_check = 0;
510                 switch (rte_pci_bus.bus.conf.scan_mode) {
511                 case RTE_BUS_SCAN_WHITELIST:
512                         if (devargs && devargs->policy == RTE_DEV_WHITELISTED)
513                                 need_check = 1;
514                         break;
515                 case RTE_BUS_SCAN_UNDEFINED:
516                 case RTE_BUS_SCAN_BLACKLIST:
517                         if (devargs == NULL ||
518                             devargs->policy != RTE_DEV_BLACKLISTED)
519                                 need_check = 1;
520                         break;
521                 }
522
523                 if (!need_check)
524                         continue;
525
526                 if (dev->kdrv == RTE_KDRV_IGB_UIO ||
527                    dev->kdrv == RTE_KDRV_UIO_GENERIC) {
528                         return 1;
529                 }
530         }
531         return 0;
532 }
533
534 /*
535  * Any one of the device has iova as va
536  */
537 static inline int
538 pci_one_device_has_iova_va(void)
539 {
540         struct rte_pci_device *dev = NULL;
541         struct rte_pci_driver *drv = NULL;
542
543         FOREACH_DRIVER_ON_PCIBUS(drv) {
544                 if (drv && drv->drv_flags & RTE_PCI_DRV_IOVA_AS_VA) {
545                         FOREACH_DEVICE_ON_PCIBUS(dev) {
546                                 if (dev->kdrv == RTE_KDRV_VFIO &&
547                                     rte_pci_match(drv, dev))
548                                         return 1;
549                         }
550                 }
551         }
552         return 0;
553 }
554
555 #if defined(RTE_ARCH_X86)
556 static bool
557 pci_one_device_iommu_support_va(struct rte_pci_device *dev)
558 {
559 #define VTD_CAP_MGAW_SHIFT      16
560 #define VTD_CAP_MGAW_MASK       (0x3fULL << VTD_CAP_MGAW_SHIFT)
561 #define X86_VA_WIDTH 47 /* From Documentation/x86/x86_64/mm.txt */
562         struct rte_pci_addr *addr = &dev->addr;
563         char filename[PATH_MAX];
564         FILE *fp;
565         uint64_t mgaw, vtd_cap_reg = 0;
566
567         snprintf(filename, sizeof(filename),
568                  "%s/" PCI_PRI_FMT "/iommu/intel-iommu/cap",
569                  rte_pci_get_sysfs_path(), addr->domain, addr->bus, addr->devid,
570                  addr->function);
571         if (access(filename, F_OK) == -1) {
572                 /* We don't have an Intel IOMMU, assume VA supported*/
573                 return true;
574         }
575
576         /* We have an intel IOMMU */
577         fp = fopen(filename, "r");
578         if (fp == NULL) {
579                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): can't open %s\n", __func__, filename);
580                 return false;
581         }
582
583         if (fscanf(fp, "%" PRIx64, &vtd_cap_reg) != 1) {
584                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): can't read %s\n", __func__, filename);
585                 fclose(fp);
586                 return false;
587         }
588
589         fclose(fp);
590
591         mgaw = ((vtd_cap_reg & VTD_CAP_MGAW_MASK) >> VTD_CAP_MGAW_SHIFT) + 1;
592         if (mgaw < X86_VA_WIDTH)
593                 return false;
594
595         return true;
596 }
597 #elif defined(RTE_ARCH_PPC_64)
598 static bool
599 pci_one_device_iommu_support_va(__rte_unused struct rte_pci_device *dev)
600 {
601         return false;
602 }
603 #else
604 static bool
605 pci_one_device_iommu_support_va(__rte_unused struct rte_pci_device *dev)
606 {
607         return true;
608 }
609 #endif
610
611 /*
612  * All devices IOMMUs support VA as IOVA
613  */
614 static bool
615 pci_devices_iommu_support_va(void)
616 {
617         struct rte_pci_device *dev = NULL;
618         struct rte_pci_driver *drv = NULL;
619
620         FOREACH_DRIVER_ON_PCIBUS(drv) {
621                 FOREACH_DEVICE_ON_PCIBUS(dev) {
622                         if (!rte_pci_match(drv, dev))
623                                 continue;
624                         if (!pci_one_device_iommu_support_va(dev))
625                                 return false;
626                 }
627         }
628         return true;
629 }
630
631 /*
632  * Get iommu class of PCI devices on the bus.
633  */
634 enum rte_iova_mode
635 rte_pci_get_iommu_class(void)
636 {
637         bool is_bound;
638         bool is_vfio_noiommu_enabled = true;
639         bool has_iova_va;
640         bool is_bound_uio;
641         bool iommu_no_va;
642
643         is_bound = pci_one_device_is_bound();
644         if (!is_bound)
645                 return RTE_IOVA_DC;
646
647         has_iova_va = pci_one_device_has_iova_va();
648         is_bound_uio = pci_one_device_bound_uio();
649         iommu_no_va = !pci_devices_iommu_support_va();
650 #ifdef VFIO_PRESENT
651         is_vfio_noiommu_enabled = rte_vfio_noiommu_is_enabled() == true ?
652                                         true : false;
653 #endif
654
655         if (has_iova_va && !is_bound_uio && !is_vfio_noiommu_enabled &&
656                         !iommu_no_va)
657                 return RTE_IOVA_VA;
658
659         if (has_iova_va) {
660                 RTE_LOG(WARNING, EAL, "Some devices want iova as va but pa will be used because.. ");
661                 if (is_vfio_noiommu_enabled)
662                         RTE_LOG(WARNING, EAL, "vfio-noiommu mode configured\n");
663                 if (is_bound_uio)
664                         RTE_LOG(WARNING, EAL, "few device bound to UIO\n");
665                 if (iommu_no_va)
666                         RTE_LOG(WARNING, EAL, "IOMMU does not support IOVA as VA\n");
667         }
668
669         return RTE_IOVA_PA;
670 }
671
672 /* Read PCI config space. */
673 int rte_pci_read_config(const struct rte_pci_device *device,
674                 void *buf, size_t len, off_t offset)
675 {
676         const struct rte_intr_handle *intr_handle = &device->intr_handle;
677
678         switch (intr_handle->type) {
679         case RTE_INTR_HANDLE_UIO:
680         case RTE_INTR_HANDLE_UIO_INTX:
681                 return pci_uio_read_config(intr_handle, buf, len, offset);
682
683 #ifdef VFIO_PRESENT
684         case RTE_INTR_HANDLE_VFIO_MSIX:
685         case RTE_INTR_HANDLE_VFIO_MSI:
686         case RTE_INTR_HANDLE_VFIO_LEGACY:
687                 return pci_vfio_read_config(intr_handle, buf, len, offset);
688 #endif
689         default:
690                 RTE_LOG(ERR, EAL,
691                         "Unknown handle type of fd %d\n",
692                                         intr_handle->fd);
693                 return -1;
694         }
695 }
696
697 /* Write PCI config space. */
698 int rte_pci_write_config(const struct rte_pci_device *device,
699                 const void *buf, size_t len, off_t offset)
700 {
701         const struct rte_intr_handle *intr_handle = &device->intr_handle;
702
703         switch (intr_handle->type) {
704         case RTE_INTR_HANDLE_UIO:
705         case RTE_INTR_HANDLE_UIO_INTX:
706                 return pci_uio_write_config(intr_handle, buf, len, offset);
707
708 #ifdef VFIO_PRESENT
709         case RTE_INTR_HANDLE_VFIO_MSIX:
710         case RTE_INTR_HANDLE_VFIO_MSI:
711         case RTE_INTR_HANDLE_VFIO_LEGACY:
712                 return pci_vfio_write_config(intr_handle, buf, len, offset);
713 #endif
714         default:
715                 RTE_LOG(ERR, EAL,
716                         "Unknown handle type of fd %d\n",
717                                         intr_handle->fd);
718                 return -1;
719         }
720 }
721
722 #if defined(RTE_ARCH_X86)
723 static int
724 pci_ioport_map(struct rte_pci_device *dev, int bar __rte_unused,
725                 struct rte_pci_ioport *p)
726 {
727         uint16_t start, end;
728         FILE *fp;
729         char *line = NULL;
730         char pci_id[16];
731         int found = 0;
732         size_t linesz;
733
734         snprintf(pci_id, sizeof(pci_id), PCI_PRI_FMT,
735                  dev->addr.domain, dev->addr.bus,
736                  dev->addr.devid, dev->addr.function);
737
738         fp = fopen("/proc/ioports", "r");
739         if (fp == NULL) {
740                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): can't open ioports\n", __func__);
741                 return -1;
742         }
743
744         while (getdelim(&line, &linesz, '\n', fp) > 0) {
745                 char *ptr = line;
746                 char *left;
747                 int n;
748
749                 n = strcspn(ptr, ":");
750                 ptr[n] = 0;
751                 left = &ptr[n + 1];
752
753                 while (*left && isspace(*left))
754                         left++;
755
756                 if (!strncmp(left, pci_id, strlen(pci_id))) {
757                         found = 1;
758
759                         while (*ptr && isspace(*ptr))
760                                 ptr++;
761
762                         sscanf(ptr, "%04hx-%04hx", &start, &end);
763
764                         break;
765                 }
766         }
767
768         free(line);
769         fclose(fp);
770
771         if (!found)
772                 return -1;
773
774         p->base = start;
775         RTE_LOG(DEBUG, EAL, "PCI Port IO found start=0x%x\n", start);
776
777         return 0;
778 }
779 #endif
780
781 int
782 rte_pci_ioport_map(struct rte_pci_device *dev, int bar,
783                 struct rte_pci_ioport *p)
784 {
785         int ret = -1;
786
787         switch (dev->kdrv) {
788 #ifdef VFIO_PRESENT
789         case RTE_KDRV_VFIO:
790                 if (pci_vfio_is_enabled())
791                         ret = pci_vfio_ioport_map(dev, bar, p);
792                 break;
793 #endif
794         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
795                 ret = pci_uio_ioport_map(dev, bar, p);
796                 break;
797         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
798 #if defined(RTE_ARCH_X86)
799                 ret = pci_ioport_map(dev, bar, p);
800 #else
801                 ret = pci_uio_ioport_map(dev, bar, p);
802 #endif
803                 break;
804         case RTE_KDRV_NONE:
805 #if defined(RTE_ARCH_X86)
806                 ret = pci_ioport_map(dev, bar, p);
807 #endif
808                 break;
809         default:
810                 break;
811         }
812
813         if (!ret)
814                 p->dev = dev;
815
816         return ret;
817 }
818
819 void
820 rte_pci_ioport_read(struct rte_pci_ioport *p,
821                 void *data, size_t len, off_t offset)
822 {
823         switch (p->dev->kdrv) {
824 #ifdef VFIO_PRESENT
825         case RTE_KDRV_VFIO:
826                 pci_vfio_ioport_read(p, data, len, offset);
827                 break;
828 #endif
829         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
830                 pci_uio_ioport_read(p, data, len, offset);
831                 break;
832         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
833                 pci_uio_ioport_read(p, data, len, offset);
834                 break;
835         case RTE_KDRV_NONE:
836 #if defined(RTE_ARCH_X86)
837                 pci_uio_ioport_read(p, data, len, offset);
838 #endif
839                 break;
840         default:
841                 break;
842         }
843 }
844
845 void
846 rte_pci_ioport_write(struct rte_pci_ioport *p,
847                 const void *data, size_t len, off_t offset)
848 {
849         switch (p->dev->kdrv) {
850 #ifdef VFIO_PRESENT
851         case RTE_KDRV_VFIO:
852                 pci_vfio_ioport_write(p, data, len, offset);
853                 break;
854 #endif
855         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
856                 pci_uio_ioport_write(p, data, len, offset);
857                 break;
858         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
859                 pci_uio_ioport_write(p, data, len, offset);
860                 break;
861         case RTE_KDRV_NONE:
862 #if defined(RTE_ARCH_X86)
863                 pci_uio_ioport_write(p, data, len, offset);
864 #endif
865                 break;
866         default:
867                 break;
868         }
869 }
870
871 int
872 rte_pci_ioport_unmap(struct rte_pci_ioport *p)
873 {
874         int ret = -1;
875
876         switch (p->dev->kdrv) {
877 #ifdef VFIO_PRESENT
878         case RTE_KDRV_VFIO:
879                 if (pci_vfio_is_enabled())
880                         ret = pci_vfio_ioport_unmap(p);
881                 break;
882 #endif
883         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
884                 ret = pci_uio_ioport_unmap(p);
885                 break;
886         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
887 #if defined(RTE_ARCH_X86)
888                 ret = 0;
889 #else
890                 ret = pci_uio_ioport_unmap(p);
891 #endif
892                 break;
893         case RTE_KDRV_NONE:
894 #if defined(RTE_ARCH_X86)
895                 ret = 0;
896 #endif
897                 break;
898         default:
899                 break;
900         }
901
902         return ret;
903 }