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drm/i915/gvt: Remove reduntant printing of untracked mmio
[linux.git] / drivers / gpu / drm / i915 / gvt / handlers.c
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21  * SOFTWARE.
22  *
23  * Authors:
24  *    Kevin Tian <kevin.tian@intel.com>
25  *    Eddie Dong <eddie.dong@intel.com>
26  *    Zhiyuan Lv <zhiyuan.lv@intel.com>
27  *
28  * Contributors:
29  *    Min He <min.he@intel.com>
30  *    Tina Zhang <tina.zhang@intel.com>
31  *    Pei Zhang <pei.zhang@intel.com>
32  *    Niu Bing <bing.niu@intel.com>
33  *    Ping Gao <ping.a.gao@intel.com>
34  *    Zhi Wang <zhi.a.wang@intel.com>
35  *
36
37  */
38
39 #include "i915_drv.h"
40 #include "gvt.h"
41 #include "i915_pvinfo.h"
42
43 /* XXX FIXME i915 has changed PP_XXX definition */
44 #define PCH_PP_STATUS  _MMIO(0xc7200)
45 #define PCH_PP_CONTROL _MMIO(0xc7204)
46 #define PCH_PP_ON_DELAYS _MMIO(0xc7208)
47 #define PCH_PP_OFF_DELAYS _MMIO(0xc720c)
48 #define PCH_PP_DIVISOR _MMIO(0xc7210)
49
50 unsigned long intel_gvt_get_device_type(struct intel_gvt *gvt)
51 {
52         if (IS_BROADWELL(gvt->dev_priv))
53                 return D_BDW;
54         else if (IS_SKYLAKE(gvt->dev_priv))
55                 return D_SKL;
56         else if (IS_KABYLAKE(gvt->dev_priv))
57                 return D_KBL;
58
59         return 0;
60 }
61
62 bool intel_gvt_match_device(struct intel_gvt *gvt,
63                 unsigned long device)
64 {
65         return intel_gvt_get_device_type(gvt) & device;
66 }
67
68 static void read_vreg(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
69         void *p_data, unsigned int bytes)
70 {
71         memcpy(p_data, &vgpu_vreg(vgpu, offset), bytes);
72 }
73
74 static void write_vreg(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
75         void *p_data, unsigned int bytes)
76 {
77         memcpy(&vgpu_vreg(vgpu, offset), p_data, bytes);
78 }
79
80 static struct intel_gvt_mmio_info *find_mmio_info(struct intel_gvt *gvt,
81                                                   unsigned int offset)
82 {
83         struct intel_gvt_mmio_info *e;
84
85         hash_for_each_possible(gvt->mmio.mmio_info_table, e, node, offset) {
86                 if (e->offset == offset)
87                         return e;
88         }
89         return NULL;
90 }
91
92 static int new_mmio_info(struct intel_gvt *gvt,
93                 u32 offset, u8 flags, u32 size,
94                 u32 addr_mask, u32 ro_mask, u32 device,
95                 gvt_mmio_func read, gvt_mmio_func write)
96 {
97         struct intel_gvt_mmio_info *info, *p;
98         u32 start, end, i;
99
100         if (!intel_gvt_match_device(gvt, device))
101                 return 0;
102
103         if (WARN_ON(!IS_ALIGNED(offset, 4)))
104                 return -EINVAL;
105
106         start = offset;
107         end = offset + size;
108
109         for (i = start; i < end; i += 4) {
110                 info = kzalloc(sizeof(*info), GFP_KERNEL);
111                 if (!info)
112                         return -ENOMEM;
113
114                 info->offset = i;
115                 p = find_mmio_info(gvt, info->offset);
116                 if (p) {
117                         WARN(1, "dup mmio definition offset %x\n",
118                                 info->offset);
119                         kfree(info);
120
121                         /* We return -EEXIST here to make GVT-g load fail.
122                          * So duplicated MMIO can be found as soon as
123                          * possible.
124                          */
125                         return -EEXIST;
126                 }
127
128                 info->ro_mask = ro_mask;
129                 info->device = device;
130                 info->read = read ? read : intel_vgpu_default_mmio_read;
131                 info->write = write ? write : intel_vgpu_default_mmio_write;
132                 gvt->mmio.mmio_attribute[info->offset / 4] = flags;
133                 INIT_HLIST_NODE(&info->node);
134                 hash_add(gvt->mmio.mmio_info_table, &info->node, info->offset);
135                 gvt->mmio.num_tracked_mmio++;
136         }
137         return 0;
138 }
139
140 /**
141  * intel_gvt_render_mmio_to_ring_id - convert a mmio offset into ring id
142  * @gvt: a GVT device
143  * @offset: register offset
144  *
145  * Returns:
146  * Ring ID on success, negative error code if failed.
147  */
148 int intel_gvt_render_mmio_to_ring_id(struct intel_gvt *gvt,
149                 unsigned int offset)
150 {
151         enum intel_engine_id id;
152         struct intel_engine_cs *engine;
153
154         offset &= ~GENMASK(11, 0);
155         for_each_engine(engine, gvt->dev_priv, id) {
156                 if (engine->mmio_base == offset)
157                         return id;
158         }
159         return -ENODEV;
160 }
161
162 #define offset_to_fence_num(offset) \
163         ((offset - i915_mmio_reg_offset(FENCE_REG_GEN6_LO(0))) >> 3)
164
165 #define fence_num_to_offset(num) \
166         (num * 8 + i915_mmio_reg_offset(FENCE_REG_GEN6_LO(0)))
167
168
169 void enter_failsafe_mode(struct intel_vgpu *vgpu, int reason)
170 {
171         switch (reason) {
172         case GVT_FAILSAFE_UNSUPPORTED_GUEST:
173                 pr_err("Detected your guest driver doesn't support GVT-g.\n");
174                 break;
175         case GVT_FAILSAFE_INSUFFICIENT_RESOURCE:
176                 pr_err("Graphics resource is not enough for the guest\n");
177                 break;
178         case GVT_FAILSAFE_GUEST_ERR:
179                 pr_err("GVT Internal error  for the guest\n");
180                 break;
181         default:
182                 break;
183         }
184         pr_err("Now vgpu %d will enter failsafe mode.\n", vgpu->id);
185         vgpu->failsafe = true;
186 }
187
188 static int sanitize_fence_mmio_access(struct intel_vgpu *vgpu,
189                 unsigned int fence_num, void *p_data, unsigned int bytes)
190 {
191         unsigned int max_fence = vgpu_fence_sz(vgpu);
192
193         if (fence_num >= max_fence) {
194
195                 /* When guest access oob fence regs without access
196                  * pv_info first, we treat guest not supporting GVT,
197                  * and we will let vgpu enter failsafe mode.
198                  */
199                 if (!vgpu->pv_notified)
200                         enter_failsafe_mode(vgpu,
201                                         GVT_FAILSAFE_UNSUPPORTED_GUEST);
202
203                 if (!vgpu->mmio.disable_warn_untrack) {
204                         gvt_vgpu_err("found oob fence register access\n");
205                         gvt_vgpu_err("total fence %d, access fence %d\n",
206                                      max_fence, fence_num);
207                 }
208                 memset(p_data, 0, bytes);
209                 return -EINVAL;
210         }
211         return 0;
212 }
213
214 static int fence_mmio_read(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int off,
215                 void *p_data, unsigned int bytes)
216 {
217         int ret;
218
219         ret = sanitize_fence_mmio_access(vgpu, offset_to_fence_num(off),
220                         p_data, bytes);
221         if (ret)
222                 return ret;
223         read_vreg(vgpu, off, p_data, bytes);
224         return 0;
225 }
226
227 static int fence_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int off,
228                 void *p_data, unsigned int bytes)
229 {
230         struct drm_i915_private *dev_priv = vgpu->gvt->dev_priv;
231         unsigned int fence_num = offset_to_fence_num(off);
232         int ret;
233
234         ret = sanitize_fence_mmio_access(vgpu, fence_num, p_data, bytes);
235         if (ret)
236                 return ret;
237         write_vreg(vgpu, off, p_data, bytes);
238
239         mmio_hw_access_pre(dev_priv);
240         intel_vgpu_write_fence(vgpu, fence_num,
241                         vgpu_vreg64(vgpu, fence_num_to_offset(fence_num)));
242         mmio_hw_access_post(dev_priv);
243         return 0;
244 }
245
246 #define CALC_MODE_MASK_REG(old, new) \
247         (((new) & GENMASK(31, 16)) \
248          | ((((old) & GENMASK(15, 0)) & ~((new) >> 16)) \
249          | ((new) & ((new) >> 16))))
250
251 static int mul_force_wake_write(struct intel_vgpu *vgpu,
252                 unsigned int offset, void *p_data, unsigned int bytes)
253 {
254         u32 old, new;
255         uint32_t ack_reg_offset;
256
257         old = vgpu_vreg(vgpu, offset);
258         new = CALC_MODE_MASK_REG(old, *(u32 *)p_data);
259
260         if (IS_SKYLAKE(vgpu->gvt->dev_priv)
261                 || IS_KABYLAKE(vgpu->gvt->dev_priv)) {
262                 switch (offset) {
263                 case FORCEWAKE_RENDER_GEN9_REG:
264                         ack_reg_offset = FORCEWAKE_ACK_RENDER_GEN9_REG;
265                         break;
266                 case FORCEWAKE_BLITTER_GEN9_REG:
267                         ack_reg_offset = FORCEWAKE_ACK_BLITTER_GEN9_REG;
268                         break;
269                 case FORCEWAKE_MEDIA_GEN9_REG:
270                         ack_reg_offset = FORCEWAKE_ACK_MEDIA_GEN9_REG;
271                         break;
272                 default:
273                         /*should not hit here*/
274                         gvt_vgpu_err("invalid forcewake offset 0x%x\n", offset);
275                         return -EINVAL;
276                 }
277         } else {
278                 ack_reg_offset = FORCEWAKE_ACK_HSW_REG;
279         }
280
281         vgpu_vreg(vgpu, offset) = new;
282         vgpu_vreg(vgpu, ack_reg_offset) = (new & GENMASK(15, 0));
283         return 0;
284 }
285
286 static int gdrst_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
287                             void *p_data, unsigned int bytes)
288 {
289         unsigned int engine_mask = 0;
290         u32 data;
291
292         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
293         data = vgpu_vreg(vgpu, offset);
294
295         if (data & GEN6_GRDOM_FULL) {
296                 gvt_dbg_mmio("vgpu%d: request full GPU reset\n", vgpu->id);
297                 engine_mask = ALL_ENGINES;
298         } else {
299                 if (data & GEN6_GRDOM_RENDER) {
300                         gvt_dbg_mmio("vgpu%d: request RCS reset\n", vgpu->id);
301                         engine_mask |= (1 << RCS);
302                 }
303                 if (data & GEN6_GRDOM_MEDIA) {
304                         gvt_dbg_mmio("vgpu%d: request VCS reset\n", vgpu->id);
305                         engine_mask |= (1 << VCS);
306                 }
307                 if (data & GEN6_GRDOM_BLT) {
308                         gvt_dbg_mmio("vgpu%d: request BCS Reset\n", vgpu->id);
309                         engine_mask |= (1 << BCS);
310                 }
311                 if (data & GEN6_GRDOM_VECS) {
312                         gvt_dbg_mmio("vgpu%d: request VECS Reset\n", vgpu->id);
313                         engine_mask |= (1 << VECS);
314                 }
315                 if (data & GEN8_GRDOM_MEDIA2) {
316                         gvt_dbg_mmio("vgpu%d: request VCS2 Reset\n", vgpu->id);
317                         if (HAS_BSD2(vgpu->gvt->dev_priv))
318                                 engine_mask |= (1 << VCS2);
319                 }
320         }
321
322         intel_gvt_reset_vgpu_locked(vgpu, false, engine_mask);
323
324         /* sw will wait for the device to ack the reset request */
325         vgpu_vreg(vgpu, offset) = 0;
326
327         return 0;
328 }
329
330 static int gmbus_mmio_read(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
331                 void *p_data, unsigned int bytes)
332 {
333         return intel_gvt_i2c_handle_gmbus_read(vgpu, offset, p_data, bytes);
334 }
335
336 static int gmbus_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
337                 void *p_data, unsigned int bytes)
338 {
339         return intel_gvt_i2c_handle_gmbus_write(vgpu, offset, p_data, bytes);
340 }
341
342 static int pch_pp_control_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu,
343                 unsigned int offset, void *p_data, unsigned int bytes)
344 {
345         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
346
347         if (vgpu_vreg(vgpu, offset) & PANEL_POWER_ON) {
348                 vgpu_vreg_t(vgpu, PCH_PP_STATUS) |= PP_ON;
349                 vgpu_vreg_t(vgpu, PCH_PP_STATUS) |= PP_SEQUENCE_STATE_ON_IDLE;
350                 vgpu_vreg_t(vgpu, PCH_PP_STATUS) &= ~PP_SEQUENCE_POWER_DOWN;
351                 vgpu_vreg_t(vgpu, PCH_PP_STATUS) &= ~PP_CYCLE_DELAY_ACTIVE;
352
353         } else
354                 vgpu_vreg_t(vgpu, PCH_PP_STATUS) &=
355                         ~(PP_ON | PP_SEQUENCE_POWER_DOWN
356                                         | PP_CYCLE_DELAY_ACTIVE);
357         return 0;
358 }
359
360 static int transconf_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu,
361                 unsigned int offset, void *p_data, unsigned int bytes)
362 {
363         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
364
365         if (vgpu_vreg(vgpu, offset) & TRANS_ENABLE)
366                 vgpu_vreg(vgpu, offset) |= TRANS_STATE_ENABLE;
367         else
368                 vgpu_vreg(vgpu, offset) &= ~TRANS_STATE_ENABLE;
369         return 0;
370 }
371
372 static int lcpll_ctl_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
373                 void *p_data, unsigned int bytes)
374 {
375         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
376
377         if (vgpu_vreg(vgpu, offset) & LCPLL_PLL_DISABLE)
378                 vgpu_vreg(vgpu, offset) &= ~LCPLL_PLL_LOCK;
379         else
380                 vgpu_vreg(vgpu, offset) |= LCPLL_PLL_LOCK;
381
382         if (vgpu_vreg(vgpu, offset) & LCPLL_CD_SOURCE_FCLK)
383                 vgpu_vreg(vgpu, offset) |= LCPLL_CD_SOURCE_FCLK_DONE;
384         else
385                 vgpu_vreg(vgpu, offset) &= ~LCPLL_CD_SOURCE_FCLK_DONE;
386
387         return 0;
388 }
389
390 static int dpy_reg_mmio_read(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
391                 void *p_data, unsigned int bytes)
392 {
393         switch (offset) {
394         case 0xe651c:
395         case 0xe661c:
396         case 0xe671c:
397         case 0xe681c:
398                 vgpu_vreg(vgpu, offset) = 1 << 17;
399                 break;
400         case 0xe6c04:
401                 vgpu_vreg(vgpu, offset) = 0x3;
402                 break;
403         case 0xe6e1c:
404                 vgpu_vreg(vgpu, offset) = 0x2f << 16;
405                 break;
406         default:
407                 return -EINVAL;
408         }
409
410         read_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
411         return 0;
412 }
413
414 static int pipeconf_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
415                 void *p_data, unsigned int bytes)
416 {
417         u32 data;
418
419         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
420         data = vgpu_vreg(vgpu, offset);
421
422         if (data & PIPECONF_ENABLE)
423                 vgpu_vreg(vgpu, offset) |= I965_PIPECONF_ACTIVE;
424         else
425                 vgpu_vreg(vgpu, offset) &= ~I965_PIPECONF_ACTIVE;
426         intel_gvt_check_vblank_emulation(vgpu->gvt);
427         return 0;
428 }
429
430 /* ascendingly sorted */
431 static i915_reg_t force_nonpriv_white_list[] = {
432         GEN9_CS_DEBUG_MODE1, //_MMIO(0x20ec)
433         GEN9_CTX_PREEMPT_REG,//_MMIO(0x2248)
434         GEN8_CS_CHICKEN1,//_MMIO(0x2580)
435         _MMIO(0x2690),
436         _MMIO(0x2694),
437         _MMIO(0x2698),
438         _MMIO(0x4de0),
439         _MMIO(0x4de4),
440         _MMIO(0x4dfc),
441         GEN7_COMMON_SLICE_CHICKEN1,//_MMIO(0x7010)
442         _MMIO(0x7014),
443         HDC_CHICKEN0,//_MMIO(0x7300)
444         GEN8_HDC_CHICKEN1,//_MMIO(0x7304)
445         _MMIO(0x7700),
446         _MMIO(0x7704),
447         _MMIO(0x7708),
448         _MMIO(0x770c),
449         _MMIO(0xb110),
450         GEN8_L3SQCREG4,//_MMIO(0xb118)
451         _MMIO(0xe100),
452         _MMIO(0xe18c),
453         _MMIO(0xe48c),
454         _MMIO(0xe5f4),
455 };
456
457 /* a simple bsearch */
458 static inline bool in_whitelist(unsigned int reg)
459 {
460         int left = 0, right = ARRAY_SIZE(force_nonpriv_white_list);
461         i915_reg_t *array = force_nonpriv_white_list;
462
463         while (left < right) {
464                 int mid = (left + right)/2;
465
466                 if (reg > array[mid].reg)
467                         left = mid + 1;
468                 else if (reg < array[mid].reg)
469                         right = mid;
470                 else
471                         return true;
472         }
473         return false;
474 }
475
476 static int force_nonpriv_write(struct intel_vgpu *vgpu,
477         unsigned int offset, void *p_data, unsigned int bytes)
478 {
479         u32 reg_nonpriv = *(u32 *)p_data;
480         int ret = -EINVAL;
481
482         if ((bytes != 4) || ((offset & (bytes - 1)) != 0)) {
483                 gvt_err("vgpu(%d) Invalid FORCE_NONPRIV offset %x(%dB)\n",
484                         vgpu->id, offset, bytes);
485                 return ret;
486         }
487
488         if (in_whitelist(reg_nonpriv)) {
489                 ret = intel_vgpu_default_mmio_write(vgpu, offset, p_data,
490                         bytes);
491         } else {
492                 gvt_err("vgpu(%d) Invalid FORCE_NONPRIV write %x\n",
493                         vgpu->id, reg_nonpriv);
494         }
495         return ret;
496 }
497
498 static int ddi_buf_ctl_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
499                 void *p_data, unsigned int bytes)
500 {
501         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
502
503         if (vgpu_vreg(vgpu, offset) & DDI_BUF_CTL_ENABLE) {
504                 vgpu_vreg(vgpu, offset) &= ~DDI_BUF_IS_IDLE;
505         } else {
506                 vgpu_vreg(vgpu, offset) |= DDI_BUF_IS_IDLE;
507                 if (offset == i915_mmio_reg_offset(DDI_BUF_CTL(PORT_E)))
508                         vgpu_vreg_t(vgpu, DP_TP_STATUS(PORT_E))
509                                 &= ~DP_TP_STATUS_AUTOTRAIN_DONE;
510         }
511         return 0;
512 }
513
514 static int fdi_rx_iir_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu,
515                 unsigned int offset, void *p_data, unsigned int bytes)
516 {
517         vgpu_vreg(vgpu, offset) &= ~*(u32 *)p_data;
518         return 0;
519 }
520
521 #define FDI_LINK_TRAIN_PATTERN1         0
522 #define FDI_LINK_TRAIN_PATTERN2         1
523
524 static int fdi_auto_training_started(struct intel_vgpu *vgpu)
525 {
526         u32 ddi_buf_ctl = vgpu_vreg_t(vgpu, DDI_BUF_CTL(PORT_E));
527         u32 rx_ctl = vgpu_vreg(vgpu, _FDI_RXA_CTL);
528         u32 tx_ctl = vgpu_vreg_t(vgpu, DP_TP_CTL(PORT_E));
529
530         if ((ddi_buf_ctl & DDI_BUF_CTL_ENABLE) &&
531                         (rx_ctl & FDI_RX_ENABLE) &&
532                         (rx_ctl & FDI_AUTO_TRAINING) &&
533                         (tx_ctl & DP_TP_CTL_ENABLE) &&
534                         (tx_ctl & DP_TP_CTL_FDI_AUTOTRAIN))
535                 return 1;
536         else
537                 return 0;
538 }
539
540 static int check_fdi_rx_train_status(struct intel_vgpu *vgpu,
541                 enum pipe pipe, unsigned int train_pattern)
542 {
543         i915_reg_t fdi_rx_imr, fdi_tx_ctl, fdi_rx_ctl;
544         unsigned int fdi_rx_check_bits, fdi_tx_check_bits;
545         unsigned int fdi_rx_train_bits, fdi_tx_train_bits;
546         unsigned int fdi_iir_check_bits;
547
548         fdi_rx_imr = FDI_RX_IMR(pipe);
549         fdi_tx_ctl = FDI_TX_CTL(pipe);
550         fdi_rx_ctl = FDI_RX_CTL(pipe);
551
552         if (train_pattern == FDI_LINK_TRAIN_PATTERN1) {
553                 fdi_rx_train_bits = FDI_LINK_TRAIN_PATTERN_1_CPT;
554                 fdi_tx_train_bits = FDI_LINK_TRAIN_PATTERN_1;
555                 fdi_iir_check_bits = FDI_RX_BIT_LOCK;
556         } else if (train_pattern == FDI_LINK_TRAIN_PATTERN2) {
557                 fdi_rx_train_bits = FDI_LINK_TRAIN_PATTERN_2_CPT;
558                 fdi_tx_train_bits = FDI_LINK_TRAIN_PATTERN_2;
559                 fdi_iir_check_bits = FDI_RX_SYMBOL_LOCK;
560         } else {
561                 gvt_vgpu_err("Invalid train pattern %d\n", train_pattern);
562                 return -EINVAL;
563         }
564
565         fdi_rx_check_bits = FDI_RX_ENABLE | fdi_rx_train_bits;
566         fdi_tx_check_bits = FDI_TX_ENABLE | fdi_tx_train_bits;
567
568         /* If imr bit has been masked */
569         if (vgpu_vreg_t(vgpu, fdi_rx_imr) & fdi_iir_check_bits)
570                 return 0;
571
572         if (((vgpu_vreg_t(vgpu, fdi_tx_ctl) & fdi_tx_check_bits)
573                         == fdi_tx_check_bits)
574                 && ((vgpu_vreg_t(vgpu, fdi_rx_ctl) & fdi_rx_check_bits)
575                         == fdi_rx_check_bits))
576                 return 1;
577         else
578                 return 0;
579 }
580
581 #define INVALID_INDEX (~0U)
582
583 static unsigned int calc_index(unsigned int offset, unsigned int start,
584         unsigned int next, unsigned int end, i915_reg_t i915_end)
585 {
586         unsigned int range = next - start;
587
588         if (!end)
589                 end = i915_mmio_reg_offset(i915_end);
590         if (offset < start || offset > end)
591                 return INVALID_INDEX;
592         offset -= start;
593         return offset / range;
594 }
595
596 #define FDI_RX_CTL_TO_PIPE(offset) \
597         calc_index(offset, _FDI_RXA_CTL, _FDI_RXB_CTL, 0, FDI_RX_CTL(PIPE_C))
598
599 #define FDI_TX_CTL_TO_PIPE(offset) \
600         calc_index(offset, _FDI_TXA_CTL, _FDI_TXB_CTL, 0, FDI_TX_CTL(PIPE_C))
601
602 #define FDI_RX_IMR_TO_PIPE(offset) \
603         calc_index(offset, _FDI_RXA_IMR, _FDI_RXB_IMR, 0, FDI_RX_IMR(PIPE_C))
604
605 static int update_fdi_rx_iir_status(struct intel_vgpu *vgpu,
606                 unsigned int offset, void *p_data, unsigned int bytes)
607 {
608         i915_reg_t fdi_rx_iir;
609         unsigned int index;
610         int ret;
611
612         if (FDI_RX_CTL_TO_PIPE(offset) != INVALID_INDEX)
613                 index = FDI_RX_CTL_TO_PIPE(offset);
614         else if (FDI_TX_CTL_TO_PIPE(offset) != INVALID_INDEX)
615                 index = FDI_TX_CTL_TO_PIPE(offset);
616         else if (FDI_RX_IMR_TO_PIPE(offset) != INVALID_INDEX)
617                 index = FDI_RX_IMR_TO_PIPE(offset);
618         else {
619                 gvt_vgpu_err("Unsupport registers %x\n", offset);
620                 return -EINVAL;
621         }
622
623         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
624
625         fdi_rx_iir = FDI_RX_IIR(index);
626
627         ret = check_fdi_rx_train_status(vgpu, index, FDI_LINK_TRAIN_PATTERN1);
628         if (ret < 0)
629                 return ret;
630         if (ret)
631                 vgpu_vreg_t(vgpu, fdi_rx_iir) |= FDI_RX_BIT_LOCK;
632
633         ret = check_fdi_rx_train_status(vgpu, index, FDI_LINK_TRAIN_PATTERN2);
634         if (ret < 0)
635                 return ret;
636         if (ret)
637                 vgpu_vreg_t(vgpu, fdi_rx_iir) |= FDI_RX_SYMBOL_LOCK;
638
639         if (offset == _FDI_RXA_CTL)
640                 if (fdi_auto_training_started(vgpu))
641                         vgpu_vreg_t(vgpu, DP_TP_STATUS(PORT_E)) |=
642                                 DP_TP_STATUS_AUTOTRAIN_DONE;
643         return 0;
644 }
645
646 #define DP_TP_CTL_TO_PORT(offset) \
647         calc_index(offset, _DP_TP_CTL_A, _DP_TP_CTL_B, 0, DP_TP_CTL(PORT_E))
648
649 static int dp_tp_ctl_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
650                 void *p_data, unsigned int bytes)
651 {
652         i915_reg_t status_reg;
653         unsigned int index;
654         u32 data;
655
656         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
657
658         index = DP_TP_CTL_TO_PORT(offset);
659         data = (vgpu_vreg(vgpu, offset) & GENMASK(10, 8)) >> 8;
660         if (data == 0x2) {
661                 status_reg = DP_TP_STATUS(index);
662                 vgpu_vreg_t(vgpu, status_reg) |= (1 << 25);
663         }
664         return 0;
665 }
666
667 static int dp_tp_status_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu,
668                 unsigned int offset, void *p_data, unsigned int bytes)
669 {
670         u32 reg_val;
671         u32 sticky_mask;
672
673         reg_val = *((u32 *)p_data);
674         sticky_mask = GENMASK(27, 26) | (1 << 24);
675
676         vgpu_vreg(vgpu, offset) = (reg_val & ~sticky_mask) |
677                 (vgpu_vreg(vgpu, offset) & sticky_mask);
678         vgpu_vreg(vgpu, offset) &= ~(reg_val & sticky_mask);
679         return 0;
680 }
681
682 static int pch_adpa_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu,
683                 unsigned int offset, void *p_data, unsigned int bytes)
684 {
685         u32 data;
686
687         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
688         data = vgpu_vreg(vgpu, offset);
689
690         if (data & ADPA_CRT_HOTPLUG_FORCE_TRIGGER)
691                 vgpu_vreg(vgpu, offset) &= ~ADPA_CRT_HOTPLUG_FORCE_TRIGGER;
692         return 0;
693 }
694
695 static int south_chicken2_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu,
696                 unsigned int offset, void *p_data, unsigned int bytes)
697 {
698         u32 data;
699
700         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
701         data = vgpu_vreg(vgpu, offset);
702
703         if (data & FDI_MPHY_IOSFSB_RESET_CTL)
704                 vgpu_vreg(vgpu, offset) |= FDI_MPHY_IOSFSB_RESET_STATUS;
705         else
706                 vgpu_vreg(vgpu, offset) &= ~FDI_MPHY_IOSFSB_RESET_STATUS;
707         return 0;
708 }
709
710 #define DSPSURF_TO_PIPE(offset) \
711         calc_index(offset, _DSPASURF, _DSPBSURF, 0, DSPSURF(PIPE_C))
712
713 static int pri_surf_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
714                 void *p_data, unsigned int bytes)
715 {
716         struct drm_i915_private *dev_priv = vgpu->gvt->dev_priv;
717         unsigned int index = DSPSURF_TO_PIPE(offset);
718         i915_reg_t surflive_reg = DSPSURFLIVE(index);
719         int flip_event[] = {
720                 [PIPE_A] = PRIMARY_A_FLIP_DONE,
721                 [PIPE_B] = PRIMARY_B_FLIP_DONE,
722                 [PIPE_C] = PRIMARY_C_FLIP_DONE,
723         };
724
725         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
726         vgpu_vreg_t(vgpu, surflive_reg) = vgpu_vreg(vgpu, offset);
727
728         set_bit(flip_event[index], vgpu->irq.flip_done_event[index]);
729         return 0;
730 }
731
732 #define SPRSURF_TO_PIPE(offset) \
733         calc_index(offset, _SPRA_SURF, _SPRB_SURF, 0, SPRSURF(PIPE_C))
734
735 static int spr_surf_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
736                 void *p_data, unsigned int bytes)
737 {
738         unsigned int index = SPRSURF_TO_PIPE(offset);
739         i915_reg_t surflive_reg = SPRSURFLIVE(index);
740         int flip_event[] = {
741                 [PIPE_A] = SPRITE_A_FLIP_DONE,
742                 [PIPE_B] = SPRITE_B_FLIP_DONE,
743                 [PIPE_C] = SPRITE_C_FLIP_DONE,
744         };
745
746         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
747         vgpu_vreg_t(vgpu, surflive_reg) = vgpu_vreg(vgpu, offset);
748
749         set_bit(flip_event[index], vgpu->irq.flip_done_event[index]);
750         return 0;
751 }
752
753 static int trigger_aux_channel_interrupt(struct intel_vgpu *vgpu,
754                 unsigned int reg)
755 {
756         struct drm_i915_private *dev_priv = vgpu->gvt->dev_priv;
757         enum intel_gvt_event_type event;
758
759         if (reg == _DPA_AUX_CH_CTL)
760                 event = AUX_CHANNEL_A;
761         else if (reg == _PCH_DPB_AUX_CH_CTL || reg == _DPB_AUX_CH_CTL)
762                 event = AUX_CHANNEL_B;
763         else if (reg == _PCH_DPC_AUX_CH_CTL || reg == _DPC_AUX_CH_CTL)
764                 event = AUX_CHANNEL_C;
765         else if (reg == _PCH_DPD_AUX_CH_CTL || reg == _DPD_AUX_CH_CTL)
766                 event = AUX_CHANNEL_D;
767         else {
768                 WARN_ON(true);
769                 return -EINVAL;
770         }
771
772         intel_vgpu_trigger_virtual_event(vgpu, event);
773         return 0;
774 }
775
776 static int dp_aux_ch_ctl_trans_done(struct intel_vgpu *vgpu, u32 value,
777                 unsigned int reg, int len, bool data_valid)
778 {
779         /* mark transaction done */
780         value |= DP_AUX_CH_CTL_DONE;
781         value &= ~DP_AUX_CH_CTL_SEND_BUSY;
782         value &= ~DP_AUX_CH_CTL_RECEIVE_ERROR;
783
784         if (data_valid)
785                 value &= ~DP_AUX_CH_CTL_TIME_OUT_ERROR;
786         else
787                 value |= DP_AUX_CH_CTL_TIME_OUT_ERROR;
788
789         /* message size */
790         value &= ~(0xf << 20);
791         value |= (len << 20);
792         vgpu_vreg(vgpu, reg) = value;
793
794         if (value & DP_AUX_CH_CTL_INTERRUPT)
795                 return trigger_aux_channel_interrupt(vgpu, reg);
796         return 0;
797 }
798
799 static void dp_aux_ch_ctl_link_training(struct intel_vgpu_dpcd_data *dpcd,
800                 uint8_t t)
801 {
802         if ((t & DPCD_TRAINING_PATTERN_SET_MASK) == DPCD_TRAINING_PATTERN_1) {
803                 /* training pattern 1 for CR */
804                 /* set LANE0_CR_DONE, LANE1_CR_DONE */
805                 dpcd->data[DPCD_LANE0_1_STATUS] |= DPCD_LANES_CR_DONE;
806                 /* set LANE2_CR_DONE, LANE3_CR_DONE */
807                 dpcd->data[DPCD_LANE2_3_STATUS] |= DPCD_LANES_CR_DONE;
808         } else if ((t & DPCD_TRAINING_PATTERN_SET_MASK) ==
809                         DPCD_TRAINING_PATTERN_2) {
810                 /* training pattern 2 for EQ */
811                 /* Set CHANNEL_EQ_DONE and  SYMBOL_LOCKED for Lane0_1 */
812                 dpcd->data[DPCD_LANE0_1_STATUS] |= DPCD_LANES_EQ_DONE;
813                 dpcd->data[DPCD_LANE0_1_STATUS] |= DPCD_SYMBOL_LOCKED;
814                 /* Set CHANNEL_EQ_DONE and  SYMBOL_LOCKED for Lane2_3 */
815                 dpcd->data[DPCD_LANE2_3_STATUS] |= DPCD_LANES_EQ_DONE;
816                 dpcd->data[DPCD_LANE2_3_STATUS] |= DPCD_SYMBOL_LOCKED;
817                 /* set INTERLANE_ALIGN_DONE */
818                 dpcd->data[DPCD_LANE_ALIGN_STATUS_UPDATED] |=
819                         DPCD_INTERLANE_ALIGN_DONE;
820         } else if ((t & DPCD_TRAINING_PATTERN_SET_MASK) ==
821                         DPCD_LINK_TRAINING_DISABLED) {
822                 /* finish link training */
823                 /* set sink status as synchronized */
824                 dpcd->data[DPCD_SINK_STATUS] = DPCD_SINK_IN_SYNC;
825         }
826 }
827
828 #define _REG_HSW_DP_AUX_CH_CTL(dp) \
829         ((dp) ? (_PCH_DPB_AUX_CH_CTL + ((dp)-1)*0x100) : 0x64010)
830
831 #define _REG_SKL_DP_AUX_CH_CTL(dp) (0x64010 + (dp) * 0x100)
832
833 #define OFFSET_TO_DP_AUX_PORT(offset) (((offset) & 0xF00) >> 8)
834
835 #define dpy_is_valid_port(port) \
836                 (((port) >= PORT_A) && ((port) < I915_MAX_PORTS))
837
838 static int dp_aux_ch_ctl_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu,
839                 unsigned int offset, void *p_data, unsigned int bytes)
840 {
841         struct intel_vgpu_display *display = &vgpu->display;
842         int msg, addr, ctrl, op, len;
843         int port_index = OFFSET_TO_DP_AUX_PORT(offset);
844         struct intel_vgpu_dpcd_data *dpcd = NULL;
845         struct intel_vgpu_port *port = NULL;
846         u32 data;
847
848         if (!dpy_is_valid_port(port_index)) {
849                 gvt_vgpu_err("Unsupported DP port access!\n");
850                 return 0;
851         }
852
853         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
854         data = vgpu_vreg(vgpu, offset);
855
856         if ((IS_SKYLAKE(vgpu->gvt->dev_priv)
857                 || IS_KABYLAKE(vgpu->gvt->dev_priv))
858                 && offset != _REG_SKL_DP_AUX_CH_CTL(port_index)) {
859                 /* SKL DPB/C/D aux ctl register changed */
860                 return 0;
861         } else if (IS_BROADWELL(vgpu->gvt->dev_priv) &&
862                    offset != _REG_HSW_DP_AUX_CH_CTL(port_index)) {
863                 /* write to the data registers */
864                 return 0;
865         }
866
867         if (!(data & DP_AUX_CH_CTL_SEND_BUSY)) {
868                 /* just want to clear the sticky bits */
869                 vgpu_vreg(vgpu, offset) = 0;
870                 return 0;
871         }
872
873         port = &display->ports[port_index];
874         dpcd = port->dpcd;
875
876         /* read out message from DATA1 register */
877         msg = vgpu_vreg(vgpu, offset + 4);
878         addr = (msg >> 8) & 0xffff;
879         ctrl = (msg >> 24) & 0xff;
880         len = msg & 0xff;
881         op = ctrl >> 4;
882
883         if (op == GVT_AUX_NATIVE_WRITE) {
884                 int t;
885                 uint8_t buf[16];
886
887                 if ((addr + len + 1) >= DPCD_SIZE) {
888                         /*
889                          * Write request exceeds what we supported,
890                          * DCPD spec: When a Source Device is writing a DPCD
891                          * address not supported by the Sink Device, the Sink
892                          * Device shall reply with AUX NACK and “M” equal to
893                          * zero.
894                          */
895
896                         /* NAK the write */
897                         vgpu_vreg(vgpu, offset + 4) = AUX_NATIVE_REPLY_NAK;
898                         dp_aux_ch_ctl_trans_done(vgpu, data, offset, 2, true);
899                         return 0;
900                 }
901
902                 /*
903                  * Write request format: (command + address) occupies
904                  * 3 bytes, followed by (len + 1) bytes of data.
905                  */
906                 if (WARN_ON((len + 4) > AUX_BURST_SIZE))
907                         return -EINVAL;
908
909                 /* unpack data from vreg to buf */
910                 for (t = 0; t < 4; t++) {
911                         u32 r = vgpu_vreg(vgpu, offset + 8 + t * 4);
912
913                         buf[t * 4] = (r >> 24) & 0xff;
914                         buf[t * 4 + 1] = (r >> 16) & 0xff;
915                         buf[t * 4 + 2] = (r >> 8) & 0xff;
916                         buf[t * 4 + 3] = r & 0xff;
917                 }
918
919                 /* write to virtual DPCD */
920                 if (dpcd && dpcd->data_valid) {
921                         for (t = 0; t <= len; t++) {
922                                 int p = addr + t;
923
924                                 dpcd->data[p] = buf[t];
925                                 /* check for link training */
926                                 if (p == DPCD_TRAINING_PATTERN_SET)
927                                         dp_aux_ch_ctl_link_training(dpcd,
928                                                         buf[t]);
929                         }
930                 }
931
932                 /* ACK the write */
933                 vgpu_vreg(vgpu, offset + 4) = 0;
934                 dp_aux_ch_ctl_trans_done(vgpu, data, offset, 1,
935                                 dpcd && dpcd->data_valid);
936                 return 0;
937         }
938
939         if (op == GVT_AUX_NATIVE_READ) {
940                 int idx, i, ret = 0;
941
942                 if ((addr + len + 1) >= DPCD_SIZE) {
943                         /*
944                          * read request exceeds what we supported
945                          * DPCD spec: A Sink Device receiving a Native AUX CH
946                          * read request for an unsupported DPCD address must
947                          * reply with an AUX ACK and read data set equal to
948                          * zero instead of replying with AUX NACK.
949                          */
950
951                         /* ACK the READ*/
952                         vgpu_vreg(vgpu, offset + 4) = 0;
953                         vgpu_vreg(vgpu, offset + 8) = 0;
954                         vgpu_vreg(vgpu, offset + 12) = 0;
955                         vgpu_vreg(vgpu, offset + 16) = 0;
956                         vgpu_vreg(vgpu, offset + 20) = 0;
957
958                         dp_aux_ch_ctl_trans_done(vgpu, data, offset, len + 2,
959                                         true);
960                         return 0;
961                 }
962
963                 for (idx = 1; idx <= 5; idx++) {
964                         /* clear the data registers */
965                         vgpu_vreg(vgpu, offset + 4 * idx) = 0;
966                 }
967
968                 /*
969                  * Read reply format: ACK (1 byte) plus (len + 1) bytes of data.
970                  */
971                 if (WARN_ON((len + 2) > AUX_BURST_SIZE))
972                         return -EINVAL;
973
974                 /* read from virtual DPCD to vreg */
975                 /* first 4 bytes: [ACK][addr][addr+1][addr+2] */
976                 if (dpcd && dpcd->data_valid) {
977                         for (i = 1; i <= (len + 1); i++) {
978                                 int t;
979
980                                 t = dpcd->data[addr + i - 1];
981                                 t <<= (24 - 8 * (i % 4));
982                                 ret |= t;
983
984                                 if ((i % 4 == 3) || (i == (len + 1))) {
985                                         vgpu_vreg(vgpu, offset +
986                                                         (i / 4 + 1) * 4) = ret;
987                                         ret = 0;
988                                 }
989                         }
990                 }
991                 dp_aux_ch_ctl_trans_done(vgpu, data, offset, len + 2,
992                                 dpcd && dpcd->data_valid);
993                 return 0;
994         }
995
996         /* i2c transaction starts */
997         intel_gvt_i2c_handle_aux_ch_write(vgpu, port_index, offset, p_data);
998
999         if (data & DP_AUX_CH_CTL_INTERRUPT)
1000                 trigger_aux_channel_interrupt(vgpu, offset);
1001         return 0;
1002 }
1003
1004 static int mbctl_write(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
1005                 void *p_data, unsigned int bytes)
1006 {
1007         *(u32 *)p_data &= (~GEN6_MBCTL_ENABLE_BOOT_FETCH);
1008         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
1009         return 0;
1010 }
1011
1012 static int vga_control_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
1013                 void *p_data, unsigned int bytes)
1014 {
1015         bool vga_disable;
1016
1017         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
1018         vga_disable = vgpu_vreg(vgpu, offset) & VGA_DISP_DISABLE;
1019
1020         gvt_dbg_core("vgpu%d: %s VGA mode\n", vgpu->id,
1021                         vga_disable ? "Disable" : "Enable");
1022         return 0;
1023 }
1024
1025 static u32 read_virtual_sbi_register(struct intel_vgpu *vgpu,
1026                 unsigned int sbi_offset)
1027 {
1028         struct intel_vgpu_display *display = &vgpu->display;
1029         int num = display->sbi.number;
1030         int i;
1031
1032         for (i = 0; i < num; ++i)
1033                 if (display->sbi.registers[i].offset == sbi_offset)
1034                         break;
1035
1036         if (i == num)
1037                 return 0;
1038
1039         return display->sbi.registers[i].value;
1040 }
1041
1042 static void write_virtual_sbi_register(struct intel_vgpu *vgpu,
1043                 unsigned int offset, u32 value)
1044 {
1045         struct intel_vgpu_display *display = &vgpu->display;
1046         int num = display->sbi.number;
1047         int i;
1048
1049         for (i = 0; i < num; ++i) {
1050                 if (display->sbi.registers[i].offset == offset)
1051                         break;
1052         }
1053
1054         if (i == num) {
1055                 if (num == SBI_REG_MAX) {
1056                         gvt_vgpu_err("SBI caching meets maximum limits\n");
1057                         return;
1058                 }
1059                 display->sbi.number++;
1060         }
1061
1062         display->sbi.registers[i].offset = offset;
1063         display->sbi.registers[i].value = value;
1064 }
1065
1066 static int sbi_data_mmio_read(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
1067                 void *p_data, unsigned int bytes)
1068 {
1069         if (((vgpu_vreg_t(vgpu, SBI_CTL_STAT) & SBI_OPCODE_MASK) >>
1070                                 SBI_OPCODE_SHIFT) == SBI_CMD_CRRD) {
1071                 unsigned int sbi_offset = (vgpu_vreg_t(vgpu, SBI_ADDR) &
1072                                 SBI_ADDR_OFFSET_MASK) >> SBI_ADDR_OFFSET_SHIFT;
1073                 vgpu_vreg(vgpu, offset) = read_virtual_sbi_register(vgpu,
1074                                 sbi_offset);
1075         }
1076         read_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
1077         return 0;
1078 }
1079
1080 static int sbi_ctl_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
1081                 void *p_data, unsigned int bytes)
1082 {
1083         u32 data;
1084
1085         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
1086         data = vgpu_vreg(vgpu, offset);
1087
1088         data &= ~(SBI_STAT_MASK << SBI_STAT_SHIFT);
1089         data |= SBI_READY;
1090
1091         data &= ~(SBI_RESPONSE_MASK << SBI_RESPONSE_SHIFT);
1092         data |= SBI_RESPONSE_SUCCESS;
1093
1094         vgpu_vreg(vgpu, offset) = data;
1095
1096         if (((vgpu_vreg_t(vgpu, SBI_CTL_STAT) & SBI_OPCODE_MASK) >>
1097                                 SBI_OPCODE_SHIFT) == SBI_CMD_CRWR) {
1098                 unsigned int sbi_offset = (vgpu_vreg_t(vgpu, SBI_ADDR) &
1099                                 SBI_ADDR_OFFSET_MASK) >> SBI_ADDR_OFFSET_SHIFT;
1100
1101                 write_virtual_sbi_register(vgpu, sbi_offset,
1102                                            vgpu_vreg_t(vgpu, SBI_DATA));
1103         }
1104         return 0;
1105 }
1106
1107 #define _vgtif_reg(x) \
1108         (VGT_PVINFO_PAGE + offsetof(struct vgt_if, x))
1109
1110 static int pvinfo_mmio_read(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
1111                 void *p_data, unsigned int bytes)
1112 {
1113         bool invalid_read = false;
1114
1115         read_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
1116
1117         switch (offset) {
1118         case _vgtif_reg(magic) ... _vgtif_reg(vgt_id):
1119                 if (offset + bytes > _vgtif_reg(vgt_id) + 4)
1120                         invalid_read = true;
1121                 break;
1122         case _vgtif_reg(avail_rs.mappable_gmadr.base) ...
1123                 _vgtif_reg(avail_rs.fence_num):
1124                 if (offset + bytes >
1125                         _vgtif_reg(avail_rs.fence_num) + 4)
1126                         invalid_read = true;
1127                 break;
1128         case 0x78010:   /* vgt_caps */
1129         case 0x7881c:
1130                 break;
1131         default:
1132                 invalid_read = true;
1133                 break;
1134         }
1135         if (invalid_read)
1136                 gvt_vgpu_err("invalid pvinfo read: [%x:%x] = %x\n",
1137                                 offset, bytes, *(u32 *)p_data);
1138         vgpu->pv_notified = true;
1139         return 0;
1140 }
1141
1142 static int handle_g2v_notification(struct intel_vgpu *vgpu, int notification)
1143 {
1144         intel_gvt_gtt_type_t root_entry_type = GTT_TYPE_PPGTT_ROOT_L4_ENTRY;
1145         struct intel_vgpu_mm *mm;
1146         u64 *pdps;
1147
1148         pdps = (u64 *)&vgpu_vreg64_t(vgpu, vgtif_reg(pdp[0]));
1149
1150         switch (notification) {
1151         case VGT_G2V_PPGTT_L3_PAGE_TABLE_CREATE:
1152                 root_entry_type = GTT_TYPE_PPGTT_ROOT_L3_ENTRY;
1153         case VGT_G2V_PPGTT_L4_PAGE_TABLE_CREATE:
1154                 mm = intel_vgpu_get_ppgtt_mm(vgpu, root_entry_type, pdps);
1155                 return PTR_ERR_OR_ZERO(mm);
1156         case VGT_G2V_PPGTT_L3_PAGE_TABLE_DESTROY:
1157         case VGT_G2V_PPGTT_L4_PAGE_TABLE_DESTROY:
1158                 return intel_vgpu_put_ppgtt_mm(vgpu, pdps);
1159         case VGT_G2V_EXECLIST_CONTEXT_CREATE:
1160         case VGT_G2V_EXECLIST_CONTEXT_DESTROY:
1161         case 1: /* Remove this in guest driver. */
1162                 break;
1163         default:
1164                 gvt_vgpu_err("Invalid PV notification %d\n", notification);
1165         }
1166         return 0;
1167 }
1168
1169 static int send_display_ready_uevent(struct intel_vgpu *vgpu, int ready)
1170 {
1171         struct drm_i915_private *dev_priv = vgpu->gvt->dev_priv;
1172         struct kobject *kobj = &dev_priv->drm.primary->kdev->kobj;
1173         char *env[3] = {NULL, NULL, NULL};
1174         char vmid_str[20];
1175         char display_ready_str[20];
1176
1177         snprintf(display_ready_str, 20, "GVT_DISPLAY_READY=%d", ready);
1178         env[0] = display_ready_str;
1179
1180         snprintf(vmid_str, 20, "VMID=%d", vgpu->id);
1181         env[1] = vmid_str;
1182
1183         return kobject_uevent_env(kobj, KOBJ_ADD, env);
1184 }
1185
1186 static int pvinfo_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
1187                 void *p_data, unsigned int bytes)
1188 {
1189         u32 data;
1190         int ret;
1191
1192         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
1193         data = vgpu_vreg(vgpu, offset);
1194
1195         switch (offset) {
1196         case _vgtif_reg(display_ready):
1197                 send_display_ready_uevent(vgpu, data ? 1 : 0);
1198                 break;
1199         case _vgtif_reg(g2v_notify):
1200                 ret = handle_g2v_notification(vgpu, data);
1201                 break;
1202         /* add xhot and yhot to handled list to avoid error log */
1203         case 0x78830:
1204         case 0x78834:
1205         case _vgtif_reg(pdp[0].lo):
1206         case _vgtif_reg(pdp[0].hi):
1207         case _vgtif_reg(pdp[1].lo):
1208         case _vgtif_reg(pdp[1].hi):
1209         case _vgtif_reg(pdp[2].lo):
1210         case _vgtif_reg(pdp[2].hi):
1211         case _vgtif_reg(pdp[3].lo):
1212         case _vgtif_reg(pdp[3].hi):
1213         case _vgtif_reg(execlist_context_descriptor_lo):
1214         case _vgtif_reg(execlist_context_descriptor_hi):
1215                 break;
1216         case _vgtif_reg(rsv5[0])..._vgtif_reg(rsv5[3]):
1217                 enter_failsafe_mode(vgpu, GVT_FAILSAFE_INSUFFICIENT_RESOURCE);
1218                 break;
1219         default:
1220                 gvt_vgpu_err("invalid pvinfo write offset %x bytes %x data %x\n",
1221                                 offset, bytes, data);
1222                 break;
1223         }
1224         return 0;
1225 }
1226
1227 static int pf_write(struct intel_vgpu *vgpu,
1228                 unsigned int offset, void *p_data, unsigned int bytes)
1229 {
1230         u32 val = *(u32 *)p_data;
1231
1232         if ((offset == _PS_1A_CTRL || offset == _PS_2A_CTRL ||
1233            offset == _PS_1B_CTRL || offset == _PS_2B_CTRL ||
1234            offset == _PS_1C_CTRL) && (val & PS_PLANE_SEL_MASK) != 0) {
1235                 WARN_ONCE(true, "VM(%d): guest is trying to scaling a plane\n",
1236                           vgpu->id);
1237                 return 0;
1238         }
1239
1240         return intel_vgpu_default_mmio_write(vgpu, offset, p_data, bytes);
1241 }
1242
1243 static int power_well_ctl_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu,
1244                 unsigned int offset, void *p_data, unsigned int bytes)
1245 {
1246         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
1247
1248         if (vgpu_vreg(vgpu, offset) & HSW_PWR_WELL_CTL_REQ(HSW_DISP_PW_GLOBAL))
1249                 vgpu_vreg(vgpu, offset) |=
1250                         HSW_PWR_WELL_CTL_STATE(HSW_DISP_PW_GLOBAL);
1251         else
1252                 vgpu_vreg(vgpu, offset) &=
1253                         ~HSW_PWR_WELL_CTL_STATE(HSW_DISP_PW_GLOBAL);
1254         return 0;
1255 }
1256
1257 static int fpga_dbg_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu,
1258         unsigned int offset, void *p_data, unsigned int bytes)
1259 {
1260         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
1261
1262         if (vgpu_vreg(vgpu, offset) & FPGA_DBG_RM_NOCLAIM)
1263                 vgpu_vreg(vgpu, offset) &= ~FPGA_DBG_RM_NOCLAIM;
1264         return 0;
1265 }
1266
1267 static int dma_ctrl_write(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
1268                 void *p_data, unsigned int bytes)
1269 {
1270         u32 mode;
1271
1272         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
1273         mode = vgpu_vreg(vgpu, offset);
1274
1275         if (GFX_MODE_BIT_SET_IN_MASK(mode, START_DMA)) {
1276                 WARN_ONCE(1, "VM(%d): iGVT-g doesn't support GuC\n",
1277                                 vgpu->id);
1278                 return 0;
1279         }
1280
1281         return 0;
1282 }
1283
1284 static int gen9_trtte_write(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
1285                 void *p_data, unsigned int bytes)
1286 {
1287         struct drm_i915_private *dev_priv = vgpu->gvt->dev_priv;
1288         u32 trtte = *(u32 *)p_data;
1289
1290         if ((trtte & 1) && (trtte & (1 << 1)) == 0) {
1291                 WARN(1, "VM(%d): Use physical address for TRTT!\n",
1292                                 vgpu->id);
1293                 return -EINVAL;
1294         }
1295         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
1296         /* TRTTE is not per-context */
1297
1298         mmio_hw_access_pre(dev_priv);
1299         I915_WRITE(_MMIO(offset), vgpu_vreg(vgpu, offset));
1300         mmio_hw_access_post(dev_priv);
1301
1302         return 0;
1303 }
1304
1305 static int gen9_trtt_chicken_write(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
1306                 void *p_data, unsigned int bytes)
1307 {
1308         struct drm_i915_private *dev_priv = vgpu->gvt->dev_priv;
1309         u32 val = *(u32 *)p_data;
1310
1311         if (val & 1) {
1312                 /* unblock hw logic */
1313                 mmio_hw_access_pre(dev_priv);
1314                 I915_WRITE(_MMIO(offset), val);
1315                 mmio_hw_access_post(dev_priv);
1316         }
1317         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
1318         return 0;
1319 }
1320
1321 static int dpll_status_read(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
1322                 void *p_data, unsigned int bytes)
1323 {
1324         u32 v = 0;
1325
1326         if (vgpu_vreg(vgpu, 0x46010) & (1 << 31))
1327                 v |= (1 << 0);
1328
1329         if (vgpu_vreg(vgpu, 0x46014) & (1 << 31))
1330                 v |= (1 << 8);
1331
1332         if (vgpu_vreg(vgpu, 0x46040) & (1 << 31))
1333                 v |= (1 << 16);
1334
1335         if (vgpu_vreg(vgpu, 0x46060) & (1 << 31))
1336                 v |= (1 << 24);
1337
1338         vgpu_vreg(vgpu, offset) = v;
1339
1340         return intel_vgpu_default_mmio_read(vgpu, offset, p_data, bytes);
1341 }
1342
1343 static int mailbox_write(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
1344                 void *p_data, unsigned int bytes)
1345 {
1346         u32 value = *(u32 *)p_data;
1347         u32 cmd = value & 0xff;
1348         u32 *data0 = &vgpu_vreg_t(vgpu, GEN6_PCODE_DATA);
1349
1350         switch (cmd) {
1351         case GEN9_PCODE_READ_MEM_LATENCY:
1352                 if (IS_SKYLAKE(vgpu->gvt->dev_priv)
1353                          || IS_KABYLAKE(vgpu->gvt->dev_priv)) {
1354                         /**
1355                          * "Read memory latency" command on gen9.
1356                          * Below memory latency values are read
1357                          * from skylake platform.
1358                          */
1359                         if (!*data0)
1360                                 *data0 = 0x1e1a1100;
1361                         else
1362                                 *data0 = 0x61514b3d;
1363                 }
1364                 break;
1365         case SKL_PCODE_CDCLK_CONTROL:
1366                 if (IS_SKYLAKE(vgpu->gvt->dev_priv)
1367                          || IS_KABYLAKE(vgpu->gvt->dev_priv))
1368                         *data0 = SKL_CDCLK_READY_FOR_CHANGE;
1369                 break;
1370         case GEN6_PCODE_READ_RC6VIDS:
1371                 *data0 |= 0x1;
1372                 break;
1373         }
1374
1375         gvt_dbg_core("VM(%d) write %x to mailbox, return data0 %x\n",
1376                      vgpu->id, value, *data0);
1377         /**
1378          * PCODE_READY clear means ready for pcode read/write,
1379          * PCODE_ERROR_MASK clear means no error happened. In GVT-g we
1380          * always emulate as pcode read/write success and ready for access
1381          * anytime, since we don't touch real physical registers here.
1382          */
1383         value &= ~(GEN6_PCODE_READY | GEN6_PCODE_ERROR_MASK);
1384         return intel_vgpu_default_mmio_write(vgpu, offset, &value, bytes);
1385 }
1386
1387 static int hws_pga_write(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
1388                 void *p_data, unsigned int bytes)
1389 {
1390         u32 value = *(u32 *)p_data;
1391         int ring_id = intel_gvt_render_mmio_to_ring_id(vgpu->gvt, offset);
1392
1393         if (!intel_gvt_ggtt_validate_range(vgpu, value, I915_GTT_PAGE_SIZE)) {
1394                 gvt_vgpu_err("write invalid HWSP address, reg:0x%x, value:0x%x\n",
1395                               offset, value);
1396                 return -EINVAL;
1397         }
1398         /*
1399          * Need to emulate all the HWSP register write to ensure host can
1400          * update the VM CSB status correctly. Here listed registers can
1401          * support BDW, SKL or other platforms with same HWSP registers.
1402          */
1403         if (unlikely(ring_id < 0 || ring_id >= I915_NUM_ENGINES)) {
1404                 gvt_vgpu_err("access unknown hardware status page register:0x%x\n",
1405                              offset);
1406                 return -EINVAL;
1407         }
1408         vgpu->hws_pga[ring_id] = value;
1409         gvt_dbg_mmio("VM(%d) write: 0x%x to HWSP: 0x%x\n",
1410                      vgpu->id, value, offset);
1411
1412         return intel_vgpu_default_mmio_write(vgpu, offset, &value, bytes);
1413 }
1414
1415 static int skl_power_well_ctl_write(struct intel_vgpu *vgpu,
1416                 unsigned int offset, void *p_data, unsigned int bytes)
1417 {
1418         u32 v = *(u32 *)p_data;
1419
1420         v &= (1 << 31) | (1 << 29) | (1 << 9) |
1421              (1 << 7) | (1 << 5) | (1 << 3) | (1 << 1);
1422         v |= (v >> 1);
1423
1424         return intel_vgpu_default_mmio_write(vgpu, offset, &v, bytes);
1425 }
1426
1427 static int skl_lcpll_write(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
1428                 void *p_data, unsigned int bytes)
1429 {
1430         u32 v = *(u32 *)p_data;
1431
1432         /* other bits are MBZ. */
1433         v &= (1 << 31) | (1 << 30);
1434         v & (1 << 31) ? (v |= (1 << 30)) : (v &= ~(1 << 30));
1435
1436         vgpu_vreg(vgpu, offset) = v;
1437
1438         return 0;
1439 }
1440
1441 static int mmio_read_from_hw(struct intel_vgpu *vgpu,
1442                 unsigned int offset, void *p_data, unsigned int bytes)
1443 {
1444         struct intel_gvt *gvt = vgpu->gvt;
1445         struct drm_i915_private *dev_priv = gvt->dev_priv;
1446         int ring_id;
1447         u32 ring_base;
1448
1449         ring_id = intel_gvt_render_mmio_to_ring_id(gvt, offset);
1450         /**
1451          * Read HW reg in following case
1452          * a. the offset isn't a ring mmio
1453          * b. the offset's ring is running on hw.
1454          * c. the offset is ring time stamp mmio
1455          */
1456         if (ring_id >= 0)
1457                 ring_base = dev_priv->engine[ring_id]->mmio_base;
1458
1459         if (ring_id < 0 || vgpu  == gvt->scheduler.engine_owner[ring_id] ||
1460             offset == i915_mmio_reg_offset(RING_TIMESTAMP(ring_base)) ||
1461             offset == i915_mmio_reg_offset(RING_TIMESTAMP_UDW(ring_base))) {
1462                 mmio_hw_access_pre(dev_priv);
1463                 vgpu_vreg(vgpu, offset) = I915_READ(_MMIO(offset));
1464                 mmio_hw_access_post(dev_priv);
1465         }
1466
1467         return intel_vgpu_default_mmio_read(vgpu, offset, p_data, bytes);
1468 }
1469
1470 static int elsp_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
1471                 void *p_data, unsigned int bytes)
1472 {
1473         int ring_id = intel_gvt_render_mmio_to_ring_id(vgpu->gvt, offset);
1474         struct intel_vgpu_execlist *execlist;
1475         u32 data = *(u32 *)p_data;
1476         int ret = 0;
1477
1478         if (WARN_ON(ring_id < 0 || ring_id >= I915_NUM_ENGINES))
1479                 return -EINVAL;
1480
1481         execlist = &vgpu->submission.execlist[ring_id];
1482
1483         execlist->elsp_dwords.data[3 - execlist->elsp_dwords.index] = data;
1484         if (execlist->elsp_dwords.index == 3) {
1485                 ret = intel_vgpu_submit_execlist(vgpu, ring_id);
1486                 if(ret)
1487                         gvt_vgpu_err("fail submit workload on ring %d\n",
1488                                 ring_id);
1489         }
1490
1491         ++execlist->elsp_dwords.index;
1492         execlist->elsp_dwords.index &= 0x3;
1493         return ret;
1494 }
1495
1496 static int ring_mode_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
1497                 void *p_data, unsigned int bytes)
1498 {
1499         u32 data = *(u32 *)p_data;
1500         int ring_id = intel_gvt_render_mmio_to_ring_id(vgpu->gvt, offset);
1501         bool enable_execlist;
1502         int ret;
1503
1504         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
1505
1506         /* when PPGTT mode enabled, we will check if guest has called
1507          * pvinfo, if not, we will treat this guest as non-gvtg-aware
1508          * guest, and stop emulating its cfg space, mmio, gtt, etc.
1509          */
1510         if (((data & _MASKED_BIT_ENABLE(GFX_PPGTT_ENABLE)) ||
1511                         (data & _MASKED_BIT_ENABLE(GFX_RUN_LIST_ENABLE)))
1512                         && !vgpu->pv_notified) {
1513                 enter_failsafe_mode(vgpu, GVT_FAILSAFE_UNSUPPORTED_GUEST);
1514                 return 0;
1515         }
1516         if ((data & _MASKED_BIT_ENABLE(GFX_RUN_LIST_ENABLE))
1517                         || (data & _MASKED_BIT_DISABLE(GFX_RUN_LIST_ENABLE))) {
1518                 enable_execlist = !!(data & GFX_RUN_LIST_ENABLE);
1519
1520                 gvt_dbg_core("EXECLIST %s on ring %d\n",
1521                                 (enable_execlist ? "enabling" : "disabling"),
1522                                 ring_id);
1523
1524                 if (!enable_execlist)
1525                         return 0;
1526
1527                 ret = intel_vgpu_select_submission_ops(vgpu,
1528                                ENGINE_MASK(ring_id),
1529                                INTEL_VGPU_EXECLIST_SUBMISSION);
1530                 if (ret)
1531                         return ret;
1532
1533                 intel_vgpu_start_schedule(vgpu);
1534         }
1535         return 0;
1536 }
1537
1538 static int gvt_reg_tlb_control_handler(struct intel_vgpu *vgpu,
1539                 unsigned int offset, void *p_data, unsigned int bytes)
1540 {
1541         unsigned int id = 0;
1542
1543         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
1544         vgpu_vreg(vgpu, offset) = 0;
1545
1546         switch (offset) {
1547         case 0x4260:
1548                 id = RCS;
1549                 break;
1550         case 0x4264:
1551                 id = VCS;
1552                 break;
1553         case 0x4268:
1554                 id = VCS2;
1555                 break;
1556         case 0x426c:
1557                 id = BCS;
1558                 break;
1559         case 0x4270:
1560                 id = VECS;
1561                 break;
1562         default:
1563                 return -EINVAL;
1564         }
1565         set_bit(id, (void *)vgpu->submission.tlb_handle_pending);
1566
1567         return 0;
1568 }
1569
1570 static int ring_reset_ctl_write(struct intel_vgpu *vgpu,
1571         unsigned int offset, void *p_data, unsigned int bytes)
1572 {
1573         u32 data;
1574
1575         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
1576         data = vgpu_vreg(vgpu, offset);
1577
1578         if (data & _MASKED_BIT_ENABLE(RESET_CTL_REQUEST_RESET))
1579                 data |= RESET_CTL_READY_TO_RESET;
1580         else if (data & _MASKED_BIT_DISABLE(RESET_CTL_REQUEST_RESET))
1581                 data &= ~RESET_CTL_READY_TO_RESET;
1582
1583         vgpu_vreg(vgpu, offset) = data;
1584         return 0;
1585 }
1586
1587 #define MMIO_F(reg, s, f, am, rm, d, r, w) do { \
1588         ret = new_mmio_info(gvt, i915_mmio_reg_offset(reg), \
1589                 f, s, am, rm, d, r, w); \
1590         if (ret) \
1591                 return ret; \
1592 } while (0)
1593
1594 #define MMIO_D(reg, d) \
1595         MMIO_F(reg, 4, 0, 0, 0, d, NULL, NULL)
1596
1597 #define MMIO_DH(reg, d, r, w) \
1598         MMIO_F(reg, 4, 0, 0, 0, d, r, w)
1599
1600 #define MMIO_DFH(reg, d, f, r, w) \
1601         MMIO_F(reg, 4, f, 0, 0, d, r, w)
1602
1603 #define MMIO_GM(reg, d, r, w) \
1604         MMIO_F(reg, 4, F_GMADR, 0xFFFFF000, 0, d, r, w)
1605
1606 #define MMIO_GM_RDR(reg, d, r, w) \
1607         MMIO_F(reg, 4, F_GMADR | F_CMD_ACCESS, 0xFFFFF000, 0, d, r, w)
1608
1609 #define MMIO_RO(reg, d, f, rm, r, w) \
1610         MMIO_F(reg, 4, F_RO | f, 0, rm, d, r, w)
1611
1612 #define MMIO_RING_F(prefix, s, f, am, rm, d, r, w) do { \
1613         MMIO_F(prefix(RENDER_RING_BASE), s, f, am, rm, d, r, w); \
1614         MMIO_F(prefix(BLT_RING_BASE), s, f, am, rm, d, r, w); \
1615         MMIO_F(prefix(GEN6_BSD_RING_BASE), s, f, am, rm, d, r, w); \
1616         MMIO_F(prefix(VEBOX_RING_BASE), s, f, am, rm, d, r, w); \
1617         if (HAS_BSD2(dev_priv)) \
1618                 MMIO_F(prefix(GEN8_BSD2_RING_BASE), s, f, am, rm, d, r, w); \
1619 } while (0)
1620
1621 #define MMIO_RING_D(prefix, d) \
1622         MMIO_RING_F(prefix, 4, 0, 0, 0, d, NULL, NULL)
1623
1624 #define MMIO_RING_DFH(prefix, d, f, r, w) \
1625         MMIO_RING_F(prefix, 4, f, 0, 0, d, r, w)
1626
1627 #define MMIO_RING_GM(prefix, d, r, w) \
1628         MMIO_RING_F(prefix, 4, F_GMADR, 0xFFFF0000, 0, d, r, w)
1629
1630 #define MMIO_RING_GM_RDR(prefix, d, r, w) \
1631         MMIO_RING_F(prefix, 4, F_GMADR | F_CMD_ACCESS, 0xFFFF0000, 0, d, r, w)
1632
1633 #define MMIO_RING_RO(prefix, d, f, rm, r, w) \
1634         MMIO_RING_F(prefix, 4, F_RO | f, 0, rm, d, r, w)
1635
1636 static int init_generic_mmio_info(struct intel_gvt *gvt)
1637 {
1638         struct drm_i915_private *dev_priv = gvt->dev_priv;
1639         int ret;
1640
1641         MMIO_RING_DFH(RING_IMR, D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL,
1642                 intel_vgpu_reg_imr_handler);
1643
1644         MMIO_DFH(SDEIMR, D_ALL, 0, NULL, intel_vgpu_reg_imr_handler);
1645         MMIO_DFH(SDEIER, D_ALL, 0, NULL, intel_vgpu_reg_ier_handler);
1646         MMIO_DFH(SDEIIR, D_ALL, 0, NULL, intel_vgpu_reg_iir_handler);
1647         MMIO_D(SDEISR, D_ALL);
1648
1649         MMIO_RING_DFH(RING_HWSTAM, D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1650
1651         MMIO_GM_RDR(RENDER_HWS_PGA_GEN7, D_ALL, NULL, NULL);
1652         MMIO_GM_RDR(BSD_HWS_PGA_GEN7, D_ALL, NULL, NULL);
1653         MMIO_GM_RDR(BLT_HWS_PGA_GEN7, D_ALL, NULL, NULL);
1654         MMIO_GM_RDR(VEBOX_HWS_PGA_GEN7, D_ALL, NULL, NULL);
1655
1656 #define RING_REG(base) _MMIO((base) + 0x28)
1657         MMIO_RING_DFH(RING_REG, D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1658 #undef RING_REG
1659
1660 #define RING_REG(base) _MMIO((base) + 0x134)
1661         MMIO_RING_DFH(RING_REG, D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1662 #undef RING_REG
1663
1664 #define RING_REG(base) _MMIO((base) + 0x6c)
1665         MMIO_RING_DFH(RING_REG, D_ALL, 0, mmio_read_from_hw, NULL);
1666 #undef RING_REG
1667         MMIO_DH(GEN7_SC_INSTDONE, D_BDW_PLUS, mmio_read_from_hw, NULL);
1668
1669         MMIO_GM_RDR(_MMIO(0x2148), D_ALL, NULL, NULL);
1670         MMIO_GM_RDR(CCID, D_ALL, NULL, NULL);
1671         MMIO_GM_RDR(_MMIO(0x12198), D_ALL, NULL, NULL);
1672         MMIO_D(GEN7_CXT_SIZE, D_ALL);
1673
1674         MMIO_RING_DFH(RING_TAIL, D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1675         MMIO_RING_DFH(RING_HEAD, D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1676         MMIO_RING_DFH(RING_CTL, D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1677         MMIO_RING_DFH(RING_ACTHD, D_ALL, F_CMD_ACCESS, mmio_read_from_hw, NULL);
1678         MMIO_RING_GM_RDR(RING_START, D_ALL, NULL, NULL);
1679
1680         /* RING MODE */
1681 #define RING_REG(base) _MMIO((base) + 0x29c)
1682         MMIO_RING_DFH(RING_REG, D_ALL, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS, NULL,
1683                 ring_mode_mmio_write);
1684 #undef RING_REG
1685
1686         MMIO_RING_DFH(RING_MI_MODE, D_ALL, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS,
1687                 NULL, NULL);
1688         MMIO_RING_DFH(RING_INSTPM, D_ALL, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS,
1689                         NULL, NULL);
1690         MMIO_RING_DFH(RING_TIMESTAMP, D_ALL, F_CMD_ACCESS,
1691                         mmio_read_from_hw, NULL);
1692         MMIO_RING_DFH(RING_TIMESTAMP_UDW, D_ALL, F_CMD_ACCESS,
1693                         mmio_read_from_hw, NULL);
1694
1695         MMIO_DFH(GEN7_GT_MODE, D_ALL, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1696         MMIO_DFH(CACHE_MODE_0_GEN7, D_ALL, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS,
1697                 NULL, NULL);
1698         MMIO_DFH(CACHE_MODE_1, D_ALL, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1699         MMIO_DFH(CACHE_MODE_0, D_ALL, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1700         MMIO_DFH(_MMIO(0x2124), D_ALL, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1701
1702         MMIO_DFH(_MMIO(0x20dc), D_ALL, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1703         MMIO_DFH(_3D_CHICKEN3, D_ALL, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1704         MMIO_DFH(_MMIO(0x2088), D_ALL, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1705         MMIO_DFH(_MMIO(0x20e4), D_ALL, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1706         MMIO_DFH(_MMIO(0x2470), D_ALL, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1707         MMIO_DFH(GAM_ECOCHK, D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1708         MMIO_DFH(GEN7_COMMON_SLICE_CHICKEN1, D_ALL, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS,
1709                 NULL, NULL);
1710         MMIO_DFH(COMMON_SLICE_CHICKEN2, D_ALL, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS,
1711                  NULL, NULL);
1712         MMIO_DFH(_MMIO(0x9030), D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1713         MMIO_DFH(_MMIO(0x20a0), D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1714         MMIO_DFH(_MMIO(0x2420), D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1715         MMIO_DFH(_MMIO(0x2430), D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1716         MMIO_DFH(_MMIO(0x2434), D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1717         MMIO_DFH(_MMIO(0x2438), D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1718         MMIO_DFH(_MMIO(0x243c), D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1719         MMIO_DFH(_MMIO(0x7018), D_ALL, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1720         MMIO_DFH(HALF_SLICE_CHICKEN3, D_ALL, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1721         MMIO_DFH(GEN7_HALF_SLICE_CHICKEN1, D_ALL, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
1722
1723         /* display */
1724         MMIO_F(_MMIO(0x60220), 0x20, 0, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
1725         MMIO_D(_MMIO(0x602a0), D_ALL);
1726
1727         MMIO_D(_MMIO(0x65050), D_ALL);
1728         MMIO_D(_MMIO(0x650b4), D_ALL);
1729
1730         MMIO_D(_MMIO(0xc4040), D_ALL);
1731         MMIO_D(DERRMR, D_ALL);
1732
1733         MMIO_D(PIPEDSL(PIPE_A), D_ALL);
1734         MMIO_D(PIPEDSL(PIPE_B), D_ALL);
1735         MMIO_D(PIPEDSL(PIPE_C), D_ALL);
1736         MMIO_D(PIPEDSL(_PIPE_EDP), D_ALL);
1737
1738         MMIO_DH(PIPECONF(PIPE_A), D_ALL, NULL, pipeconf_mmio_write);
1739         MMIO_DH(PIPECONF(PIPE_B), D_ALL, NULL, pipeconf_mmio_write);
1740         MMIO_DH(PIPECONF(PIPE_C), D_ALL, NULL, pipeconf_mmio_write);
1741         MMIO_DH(PIPECONF(_PIPE_EDP), D_ALL, NULL, pipeconf_mmio_write);
1742
1743         MMIO_D(PIPESTAT(PIPE_A), D_ALL);
1744         MMIO_D(PIPESTAT(PIPE_B), D_ALL);
1745         MMIO_D(PIPESTAT(PIPE_C), D_ALL);
1746         MMIO_D(PIPESTAT(_PIPE_EDP), D_ALL);
1747
1748         MMIO_D(PIPE_FLIPCOUNT_G4X(PIPE_A), D_ALL);
1749         MMIO_D(PIPE_FLIPCOUNT_G4X(PIPE_B), D_ALL);
1750         MMIO_D(PIPE_FLIPCOUNT_G4X(PIPE_C), D_ALL);
1751         MMIO_D(PIPE_FLIPCOUNT_G4X(_PIPE_EDP), D_ALL);
1752
1753         MMIO_D(PIPE_FRMCOUNT_G4X(PIPE_A), D_ALL);
1754         MMIO_D(PIPE_FRMCOUNT_G4X(PIPE_B), D_ALL);
1755         MMIO_D(PIPE_FRMCOUNT_G4X(PIPE_C), D_ALL);
1756         MMIO_D(PIPE_FRMCOUNT_G4X(_PIPE_EDP), D_ALL);
1757
1758         MMIO_D(CURCNTR(PIPE_A), D_ALL);
1759         MMIO_D(CURCNTR(PIPE_B), D_ALL);
1760         MMIO_D(CURCNTR(PIPE_C), D_ALL);
1761
1762         MMIO_D(CURPOS(PIPE_A), D_ALL);
1763         MMIO_D(CURPOS(PIPE_B), D_ALL);
1764         MMIO_D(CURPOS(PIPE_C), D_ALL);
1765
1766         MMIO_D(CURBASE(PIPE_A), D_ALL);
1767         MMIO_D(CURBASE(PIPE_B), D_ALL);
1768         MMIO_D(CURBASE(PIPE_C), D_ALL);
1769
1770         MMIO_D(CUR_FBC_CTL(PIPE_A), D_ALL);
1771         MMIO_D(CUR_FBC_CTL(PIPE_B), D_ALL);
1772         MMIO_D(CUR_FBC_CTL(PIPE_C), D_ALL);
1773
1774         MMIO_D(_MMIO(0x700ac), D_ALL);
1775         MMIO_D(_MMIO(0x710ac), D_ALL);
1776         MMIO_D(_MMIO(0x720ac), D_ALL);
1777
1778         MMIO_D(_MMIO(0x70090), D_ALL);
1779         MMIO_D(_MMIO(0x70094), D_ALL);
1780         MMIO_D(_MMIO(0x70098), D_ALL);
1781         MMIO_D(_MMIO(0x7009c), D_ALL);
1782
1783         MMIO_D(DSPCNTR(PIPE_A), D_ALL);
1784         MMIO_D(DSPADDR(PIPE_A), D_ALL);
1785         MMIO_D(DSPSTRIDE(PIPE_A), D_ALL);
1786         MMIO_D(DSPPOS(PIPE_A), D_ALL);
1787         MMIO_D(DSPSIZE(PIPE_A), D_ALL);
1788         MMIO_DH(DSPSURF(PIPE_A), D_ALL, NULL, pri_surf_mmio_write);
1789         MMIO_D(DSPOFFSET(PIPE_A), D_ALL);
1790         MMIO_D(DSPSURFLIVE(PIPE_A), D_ALL);
1791
1792         MMIO_D(DSPCNTR(PIPE_B), D_ALL);
1793         MMIO_D(DSPADDR(PIPE_B), D_ALL);
1794         MMIO_D(DSPSTRIDE(PIPE_B), D_ALL);
1795         MMIO_D(DSPPOS(PIPE_B), D_ALL);
1796         MMIO_D(DSPSIZE(PIPE_B), D_ALL);
1797         MMIO_DH(DSPSURF(PIPE_B), D_ALL, NULL, pri_surf_mmio_write);
1798         MMIO_D(DSPOFFSET(PIPE_B), D_ALL);
1799         MMIO_D(DSPSURFLIVE(PIPE_B), D_ALL);
1800
1801         MMIO_D(DSPCNTR(PIPE_C), D_ALL);
1802         MMIO_D(DSPADDR(PIPE_C), D_ALL);
1803         MMIO_D(DSPSTRIDE(PIPE_C), D_ALL);
1804         MMIO_D(DSPPOS(PIPE_C), D_ALL);
1805         MMIO_D(DSPSIZE(PIPE_C), D_ALL);
1806         MMIO_DH(DSPSURF(PIPE_C), D_ALL, NULL, pri_surf_mmio_write);
1807         MMIO_D(DSPOFFSET(PIPE_C), D_ALL);
1808         MMIO_D(DSPSURFLIVE(PIPE_C), D_ALL);
1809
1810         MMIO_D(SPRCTL(PIPE_A), D_ALL);
1811         MMIO_D(SPRLINOFF(PIPE_A), D_ALL);
1812         MMIO_D(SPRSTRIDE(PIPE_A), D_ALL);
1813         MMIO_D(SPRPOS(PIPE_A), D_ALL);
1814         MMIO_D(SPRSIZE(PIPE_A), D_ALL);
1815         MMIO_D(SPRKEYVAL(PIPE_A), D_ALL);
1816         MMIO_D(SPRKEYMSK(PIPE_A), D_ALL);
1817         MMIO_DH(SPRSURF(PIPE_A), D_ALL, NULL, spr_surf_mmio_write);
1818         MMIO_D(SPRKEYMAX(PIPE_A), D_ALL);
1819         MMIO_D(SPROFFSET(PIPE_A), D_ALL);
1820         MMIO_D(SPRSCALE(PIPE_A), D_ALL);
1821         MMIO_D(SPRSURFLIVE(PIPE_A), D_ALL);
1822
1823         MMIO_D(SPRCTL(PIPE_B), D_ALL);
1824         MMIO_D(SPRLINOFF(PIPE_B), D_ALL);
1825         MMIO_D(SPRSTRIDE(PIPE_B), D_ALL);
1826         MMIO_D(SPRPOS(PIPE_B), D_ALL);
1827         MMIO_D(SPRSIZE(PIPE_B), D_ALL);
1828         MMIO_D(SPRKEYVAL(PIPE_B), D_ALL);
1829         MMIO_D(SPRKEYMSK(PIPE_B), D_ALL);
1830         MMIO_DH(SPRSURF(PIPE_B), D_ALL, NULL, spr_surf_mmio_write);
1831         MMIO_D(SPRKEYMAX(PIPE_B), D_ALL);
1832         MMIO_D(SPROFFSET(PIPE_B), D_ALL);
1833         MMIO_D(SPRSCALE(PIPE_B), D_ALL);
1834         MMIO_D(SPRSURFLIVE(PIPE_B), D_ALL);
1835
1836         MMIO_D(SPRCTL(PIPE_C), D_ALL);
1837         MMIO_D(SPRLINOFF(PIPE_C), D_ALL);
1838         MMIO_D(SPRSTRIDE(PIPE_C), D_ALL);
1839         MMIO_D(SPRPOS(PIPE_C), D_ALL);
1840         MMIO_D(SPRSIZE(PIPE_C), D_ALL);
1841         MMIO_D(SPRKEYVAL(PIPE_C), D_ALL);
1842         MMIO_D(SPRKEYMSK(PIPE_C), D_ALL);
1843         MMIO_DH(SPRSURF(PIPE_C), D_ALL, NULL, spr_surf_mmio_write);
1844         MMIO_D(SPRKEYMAX(PIPE_C), D_ALL);
1845         MMIO_D(SPROFFSET(PIPE_C), D_ALL);
1846         MMIO_D(SPRSCALE(PIPE_C), D_ALL);
1847         MMIO_D(SPRSURFLIVE(PIPE_C), D_ALL);
1848
1849         MMIO_D(HTOTAL(TRANSCODER_A), D_ALL);
1850         MMIO_D(HBLANK(TRANSCODER_A), D_ALL);
1851         MMIO_D(HSYNC(TRANSCODER_A), D_ALL);
1852         MMIO_D(VTOTAL(TRANSCODER_A), D_ALL);
1853         MMIO_D(VBLANK(TRANSCODER_A), D_ALL);
1854         MMIO_D(VSYNC(TRANSCODER_A), D_ALL);
1855         MMIO_D(BCLRPAT(TRANSCODER_A), D_ALL);
1856         MMIO_D(VSYNCSHIFT(TRANSCODER_A), D_ALL);
1857         MMIO_D(PIPESRC(TRANSCODER_A), D_ALL);
1858
1859         MMIO_D(HTOTAL(TRANSCODER_B), D_ALL);
1860         MMIO_D(HBLANK(TRANSCODER_B), D_ALL);
1861         MMIO_D(HSYNC(TRANSCODER_B), D_ALL);
1862         MMIO_D(VTOTAL(TRANSCODER_B), D_ALL);
1863         MMIO_D(VBLANK(TRANSCODER_B), D_ALL);
1864         MMIO_D(VSYNC(TRANSCODER_B), D_ALL);
1865         MMIO_D(BCLRPAT(TRANSCODER_B), D_ALL);
1866         MMIO_D(VSYNCSHIFT(TRANSCODER_B), D_ALL);
1867         MMIO_D(PIPESRC(TRANSCODER_B), D_ALL);
1868
1869         MMIO_D(HTOTAL(TRANSCODER_C), D_ALL);
1870         MMIO_D(HBLANK(TRANSCODER_C), D_ALL);
1871         MMIO_D(HSYNC(TRANSCODER_C), D_ALL);
1872         MMIO_D(VTOTAL(TRANSCODER_C), D_ALL);
1873         MMIO_D(VBLANK(TRANSCODER_C), D_ALL);
1874         MMIO_D(VSYNC(TRANSCODER_C), D_ALL);
1875         MMIO_D(BCLRPAT(TRANSCODER_C), D_ALL);
1876         MMIO_D(VSYNCSHIFT(TRANSCODER_C), D_ALL);
1877         MMIO_D(PIPESRC(TRANSCODER_C), D_ALL);
1878
1879         MMIO_D(HTOTAL(TRANSCODER_EDP), D_ALL);
1880         MMIO_D(HBLANK(TRANSCODER_EDP), D_ALL);
1881         MMIO_D(HSYNC(TRANSCODER_EDP), D_ALL);
1882         MMIO_D(VTOTAL(TRANSCODER_EDP), D_ALL);
1883         MMIO_D(VBLANK(TRANSCODER_EDP), D_ALL);
1884         MMIO_D(VSYNC(TRANSCODER_EDP), D_ALL);
1885         MMIO_D(BCLRPAT(TRANSCODER_EDP), D_ALL);
1886         MMIO_D(VSYNCSHIFT(TRANSCODER_EDP), D_ALL);
1887
1888         MMIO_D(PIPE_DATA_M1(TRANSCODER_A), D_ALL);
1889         MMIO_D(PIPE_DATA_N1(TRANSCODER_A), D_ALL);
1890         MMIO_D(PIPE_DATA_M2(TRANSCODER_A), D_ALL);
1891         MMIO_D(PIPE_DATA_N2(TRANSCODER_A), D_ALL);
1892         MMIO_D(PIPE_LINK_M1(TRANSCODER_A), D_ALL);
1893         MMIO_D(PIPE_LINK_N1(TRANSCODER_A), D_ALL);
1894         MMIO_D(PIPE_LINK_M2(TRANSCODER_A), D_ALL);
1895         MMIO_D(PIPE_LINK_N2(TRANSCODER_A), D_ALL);
1896
1897         MMIO_D(PIPE_DATA_M1(TRANSCODER_B), D_ALL);
1898         MMIO_D(PIPE_DATA_N1(TRANSCODER_B), D_ALL);
1899         MMIO_D(PIPE_DATA_M2(TRANSCODER_B), D_ALL);
1900         MMIO_D(PIPE_DATA_N2(TRANSCODER_B), D_ALL);
1901         MMIO_D(PIPE_LINK_M1(TRANSCODER_B), D_ALL);
1902         MMIO_D(PIPE_LINK_N1(TRANSCODER_B), D_ALL);
1903         MMIO_D(PIPE_LINK_M2(TRANSCODER_B), D_ALL);
1904         MMIO_D(PIPE_LINK_N2(TRANSCODER_B), D_ALL);
1905
1906         MMIO_D(PIPE_DATA_M1(TRANSCODER_C), D_ALL);
1907         MMIO_D(PIPE_DATA_N1(TRANSCODER_C), D_ALL);
1908         MMIO_D(PIPE_DATA_M2(TRANSCODER_C), D_ALL);
1909         MMIO_D(PIPE_DATA_N2(TRANSCODER_C), D_ALL);
1910         MMIO_D(PIPE_LINK_M1(TRANSCODER_C), D_ALL);
1911         MMIO_D(PIPE_LINK_N1(TRANSCODER_C), D_ALL);
1912         MMIO_D(PIPE_LINK_M2(TRANSCODER_C), D_ALL);
1913         MMIO_D(PIPE_LINK_N2(TRANSCODER_C), D_ALL);
1914
1915         MMIO_D(PIPE_DATA_M1(TRANSCODER_EDP), D_ALL);
1916         MMIO_D(PIPE_DATA_N1(TRANSCODER_EDP), D_ALL);
1917         MMIO_D(PIPE_DATA_M2(TRANSCODER_EDP), D_ALL);
1918         MMIO_D(PIPE_DATA_N2(TRANSCODER_EDP), D_ALL);
1919         MMIO_D(PIPE_LINK_M1(TRANSCODER_EDP), D_ALL);
1920         MMIO_D(PIPE_LINK_N1(TRANSCODER_EDP), D_ALL);
1921         MMIO_D(PIPE_LINK_M2(TRANSCODER_EDP), D_ALL);
1922         MMIO_D(PIPE_LINK_N2(TRANSCODER_EDP), D_ALL);
1923
1924         MMIO_D(PF_CTL(PIPE_A), D_ALL);
1925         MMIO_D(PF_WIN_SZ(PIPE_A), D_ALL);
1926         MMIO_D(PF_WIN_POS(PIPE_A), D_ALL);
1927         MMIO_D(PF_VSCALE(PIPE_A), D_ALL);
1928         MMIO_D(PF_HSCALE(PIPE_A), D_ALL);
1929
1930         MMIO_D(PF_CTL(PIPE_B), D_ALL);
1931         MMIO_D(PF_WIN_SZ(PIPE_B), D_ALL);
1932         MMIO_D(PF_WIN_POS(PIPE_B), D_ALL);
1933         MMIO_D(PF_VSCALE(PIPE_B), D_ALL);
1934         MMIO_D(PF_HSCALE(PIPE_B), D_ALL);
1935
1936         MMIO_D(PF_CTL(PIPE_C), D_ALL);
1937         MMIO_D(PF_WIN_SZ(PIPE_C), D_ALL);
1938         MMIO_D(PF_WIN_POS(PIPE_C), D_ALL);
1939         MMIO_D(PF_VSCALE(PIPE_C), D_ALL);
1940         MMIO_D(PF_HSCALE(PIPE_C), D_ALL);
1941
1942         MMIO_D(WM0_PIPEA_ILK, D_ALL);
1943         MMIO_D(WM0_PIPEB_ILK, D_ALL);
1944         MMIO_D(WM0_PIPEC_IVB, D_ALL);
1945         MMIO_D(WM1_LP_ILK, D_ALL);
1946         MMIO_D(WM2_LP_ILK, D_ALL);
1947         MMIO_D(WM3_LP_ILK, D_ALL);
1948         MMIO_D(WM1S_LP_ILK, D_ALL);
1949         MMIO_D(WM2S_LP_IVB, D_ALL);
1950         MMIO_D(WM3S_LP_IVB, D_ALL);
1951
1952         MMIO_D(BLC_PWM_CPU_CTL2, D_ALL);
1953         MMIO_D(BLC_PWM_CPU_CTL, D_ALL);
1954         MMIO_D(BLC_PWM_PCH_CTL1, D_ALL);
1955         MMIO_D(BLC_PWM_PCH_CTL2, D_ALL);
1956
1957         MMIO_D(_MMIO(0x48268), D_ALL);
1958
1959         MMIO_F(PCH_GMBUS0, 4 * 4, 0, 0, 0, D_ALL, gmbus_mmio_read,
1960                 gmbus_mmio_write);
1961         MMIO_F(PCH_GPIOA, 6 * 4, F_UNALIGN, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
1962         MMIO_F(_MMIO(0xe4f00), 0x28, 0, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
1963
1964         MMIO_F(_MMIO(_PCH_DPB_AUX_CH_CTL), 6 * 4, 0, 0, 0, D_PRE_SKL, NULL,
1965                 dp_aux_ch_ctl_mmio_write);
1966         MMIO_F(_MMIO(_PCH_DPC_AUX_CH_CTL), 6 * 4, 0, 0, 0, D_PRE_SKL, NULL,
1967                 dp_aux_ch_ctl_mmio_write);
1968         MMIO_F(_MMIO(_PCH_DPD_AUX_CH_CTL), 6 * 4, 0, 0, 0, D_PRE_SKL, NULL,
1969                 dp_aux_ch_ctl_mmio_write);
1970
1971         MMIO_DH(PCH_ADPA, D_PRE_SKL, NULL, pch_adpa_mmio_write);
1972
1973         MMIO_DH(_MMIO(_PCH_TRANSACONF), D_ALL, NULL, transconf_mmio_write);
1974         MMIO_DH(_MMIO(_PCH_TRANSBCONF), D_ALL, NULL, transconf_mmio_write);
1975
1976         MMIO_DH(FDI_RX_IIR(PIPE_A), D_ALL, NULL, fdi_rx_iir_mmio_write);
1977         MMIO_DH(FDI_RX_IIR(PIPE_B), D_ALL, NULL, fdi_rx_iir_mmio_write);
1978         MMIO_DH(FDI_RX_IIR(PIPE_C), D_ALL, NULL, fdi_rx_iir_mmio_write);
1979         MMIO_DH(FDI_RX_IMR(PIPE_A), D_ALL, NULL, update_fdi_rx_iir_status);
1980         MMIO_DH(FDI_RX_IMR(PIPE_B), D_ALL, NULL, update_fdi_rx_iir_status);
1981         MMIO_DH(FDI_RX_IMR(PIPE_C), D_ALL, NULL, update_fdi_rx_iir_status);
1982         MMIO_DH(FDI_RX_CTL(PIPE_A), D_ALL, NULL, update_fdi_rx_iir_status);
1983         MMIO_DH(FDI_RX_CTL(PIPE_B), D_ALL, NULL, update_fdi_rx_iir_status);
1984         MMIO_DH(FDI_RX_CTL(PIPE_C), D_ALL, NULL, update_fdi_rx_iir_status);
1985
1986         MMIO_D(_MMIO(_PCH_TRANS_HTOTAL_A), D_ALL);
1987         MMIO_D(_MMIO(_PCH_TRANS_HBLANK_A), D_ALL);
1988         MMIO_D(_MMIO(_PCH_TRANS_HSYNC_A), D_ALL);
1989         MMIO_D(_MMIO(_PCH_TRANS_VTOTAL_A), D_ALL);
1990         MMIO_D(_MMIO(_PCH_TRANS_VBLANK_A), D_ALL);
1991         MMIO_D(_MMIO(_PCH_TRANS_VSYNC_A), D_ALL);
1992         MMIO_D(_MMIO(_PCH_TRANS_VSYNCSHIFT_A), D_ALL);
1993
1994         MMIO_D(_MMIO(_PCH_TRANS_HTOTAL_B), D_ALL);
1995         MMIO_D(_MMIO(_PCH_TRANS_HBLANK_B), D_ALL);
1996         MMIO_D(_MMIO(_PCH_TRANS_HSYNC_B), D_ALL);
1997         MMIO_D(_MMIO(_PCH_TRANS_VTOTAL_B), D_ALL);
1998         MMIO_D(_MMIO(_PCH_TRANS_VBLANK_B), D_ALL);
1999         MMIO_D(_MMIO(_PCH_TRANS_VSYNC_B), D_ALL);
2000         MMIO_D(_MMIO(_PCH_TRANS_VSYNCSHIFT_B), D_ALL);
2001
2002         MMIO_D(_MMIO(_PCH_TRANSA_DATA_M1), D_ALL);
2003         MMIO_D(_MMIO(_PCH_TRANSA_DATA_N1), D_ALL);
2004         MMIO_D(_MMIO(_PCH_TRANSA_DATA_M2), D_ALL);
2005         MMIO_D(_MMIO(_PCH_TRANSA_DATA_N2), D_ALL);
2006         MMIO_D(_MMIO(_PCH_TRANSA_LINK_M1), D_ALL);
2007         MMIO_D(_MMIO(_PCH_TRANSA_LINK_N1), D_ALL);
2008         MMIO_D(_MMIO(_PCH_TRANSA_LINK_M2), D_ALL);
2009         MMIO_D(_MMIO(_PCH_TRANSA_LINK_N2), D_ALL);
2010
2011         MMIO_D(TRANS_DP_CTL(PIPE_A), D_ALL);
2012         MMIO_D(TRANS_DP_CTL(PIPE_B), D_ALL);
2013         MMIO_D(TRANS_DP_CTL(PIPE_C), D_ALL);
2014
2015         MMIO_D(TVIDEO_DIP_CTL(PIPE_A), D_ALL);
2016         MMIO_D(TVIDEO_DIP_DATA(PIPE_A), D_ALL);
2017         MMIO_D(TVIDEO_DIP_GCP(PIPE_A), D_ALL);
2018
2019         MMIO_D(TVIDEO_DIP_CTL(PIPE_B), D_ALL);
2020         MMIO_D(TVIDEO_DIP_DATA(PIPE_B), D_ALL);
2021         MMIO_D(TVIDEO_DIP_GCP(PIPE_B), D_ALL);
2022
2023         MMIO_D(TVIDEO_DIP_CTL(PIPE_C), D_ALL);
2024         MMIO_D(TVIDEO_DIP_DATA(PIPE_C), D_ALL);
2025         MMIO_D(TVIDEO_DIP_GCP(PIPE_C), D_ALL);
2026
2027         MMIO_D(_MMIO(_FDI_RXA_MISC), D_ALL);
2028         MMIO_D(_MMIO(_FDI_RXB_MISC), D_ALL);
2029         MMIO_D(_MMIO(_FDI_RXA_TUSIZE1), D_ALL);
2030         MMIO_D(_MMIO(_FDI_RXA_TUSIZE2), D_ALL);
2031         MMIO_D(_MMIO(_FDI_RXB_TUSIZE1), D_ALL);
2032         MMIO_D(_MMIO(_FDI_RXB_TUSIZE2), D_ALL);
2033
2034         MMIO_DH(PCH_PP_CONTROL, D_ALL, NULL, pch_pp_control_mmio_write);
2035         MMIO_D(PCH_PP_DIVISOR, D_ALL);
2036         MMIO_D(PCH_PP_STATUS,  D_ALL);
2037         MMIO_D(PCH_LVDS, D_ALL);
2038         MMIO_D(_MMIO(_PCH_DPLL_A), D_ALL);
2039         MMIO_D(_MMIO(_PCH_DPLL_B), D_ALL);
2040         MMIO_D(_MMIO(_PCH_FPA0), D_ALL);
2041         MMIO_D(_MMIO(_PCH_FPA1), D_ALL);
2042         MMIO_D(_MMIO(_PCH_FPB0), D_ALL);
2043         MMIO_D(_MMIO(_PCH_FPB1), D_ALL);
2044         MMIO_D(PCH_DREF_CONTROL, D_ALL);
2045         MMIO_D(PCH_RAWCLK_FREQ, D_ALL);
2046         MMIO_D(PCH_DPLL_SEL, D_ALL);
2047
2048         MMIO_D(_MMIO(0x61208), D_ALL);
2049         MMIO_D(_MMIO(0x6120c), D_ALL);
2050         MMIO_D(PCH_PP_ON_DELAYS, D_ALL);
2051         MMIO_D(PCH_PP_OFF_DELAYS, D_ALL);
2052
2053         MMIO_DH(_MMIO(0xe651c), D_ALL, dpy_reg_mmio_read, NULL);
2054         MMIO_DH(_MMIO(0xe661c), D_ALL, dpy_reg_mmio_read, NULL);
2055         MMIO_DH(_MMIO(0xe671c), D_ALL, dpy_reg_mmio_read, NULL);
2056         MMIO_DH(_MMIO(0xe681c), D_ALL, dpy_reg_mmio_read, NULL);
2057         MMIO_DH(_MMIO(0xe6c04), D_ALL, dpy_reg_mmio_read, NULL);
2058         MMIO_DH(_MMIO(0xe6e1c), D_ALL, dpy_reg_mmio_read, NULL);
2059
2060         MMIO_RO(PCH_PORT_HOTPLUG, D_ALL, 0,
2061                 PORTA_HOTPLUG_STATUS_MASK
2062                 | PORTB_HOTPLUG_STATUS_MASK
2063                 | PORTC_HOTPLUG_STATUS_MASK
2064                 | PORTD_HOTPLUG_STATUS_MASK,
2065                 NULL, NULL);
2066
2067         MMIO_DH(LCPLL_CTL, D_ALL, NULL, lcpll_ctl_mmio_write);
2068         MMIO_D(FUSE_STRAP, D_ALL);
2069         MMIO_D(DIGITAL_PORT_HOTPLUG_CNTRL, D_ALL);
2070
2071         MMIO_D(DISP_ARB_CTL, D_ALL);
2072         MMIO_D(DISP_ARB_CTL2, D_ALL);
2073
2074         MMIO_D(ILK_DISPLAY_CHICKEN1, D_ALL);
2075         MMIO_D(ILK_DISPLAY_CHICKEN2, D_ALL);
2076         MMIO_D(ILK_DSPCLK_GATE_D, D_ALL);
2077
2078         MMIO_D(SOUTH_CHICKEN1, D_ALL);
2079         MMIO_DH(SOUTH_CHICKEN2, D_ALL, NULL, south_chicken2_mmio_write);
2080         MMIO_D(_MMIO(_TRANSA_CHICKEN1), D_ALL);
2081         MMIO_D(_MMIO(_TRANSB_CHICKEN1), D_ALL);
2082         MMIO_D(SOUTH_DSPCLK_GATE_D, D_ALL);
2083         MMIO_D(_MMIO(_TRANSA_CHICKEN2), D_ALL);
2084         MMIO_D(_MMIO(_TRANSB_CHICKEN2), D_ALL);
2085
2086         MMIO_D(ILK_DPFC_CB_BASE, D_ALL);
2087         MMIO_D(ILK_DPFC_CONTROL, D_ALL);
2088         MMIO_D(ILK_DPFC_RECOMP_CTL, D_ALL);
2089         MMIO_D(ILK_DPFC_STATUS, D_ALL);
2090         MMIO_D(ILK_DPFC_FENCE_YOFF, D_ALL);
2091         MMIO_D(ILK_DPFC_CHICKEN, D_ALL);
2092         MMIO_D(ILK_FBC_RT_BASE, D_ALL);
2093
2094         MMIO_D(IPS_CTL, D_ALL);
2095
2096         MMIO_D(PIPE_CSC_COEFF_RY_GY(PIPE_A), D_ALL);
2097         MMIO_D(PIPE_CSC_COEFF_BY(PIPE_A), D_ALL);
2098         MMIO_D(PIPE_CSC_COEFF_RU_GU(PIPE_A), D_ALL);
2099         MMIO_D(PIPE_CSC_COEFF_BU(PIPE_A), D_ALL);
2100         MMIO_D(PIPE_CSC_COEFF_RV_GV(PIPE_A), D_ALL);
2101         MMIO_D(PIPE_CSC_COEFF_BV(PIPE_A), D_ALL);
2102         MMIO_D(PIPE_CSC_MODE(PIPE_A), D_ALL);
2103         MMIO_D(PIPE_CSC_PREOFF_HI(PIPE_A), D_ALL);
2104         MMIO_D(PIPE_CSC_PREOFF_ME(PIPE_A), D_ALL);
2105         MMIO_D(PIPE_CSC_PREOFF_LO(PIPE_A), D_ALL);
2106         MMIO_D(PIPE_CSC_POSTOFF_HI(PIPE_A), D_ALL);
2107         MMIO_D(PIPE_CSC_POSTOFF_ME(PIPE_A), D_ALL);
2108         MMIO_D(PIPE_CSC_POSTOFF_LO(PIPE_A), D_ALL);
2109
2110         MMIO_D(PIPE_CSC_COEFF_RY_GY(PIPE_B), D_ALL);
2111         MMIO_D(PIPE_CSC_COEFF_BY(PIPE_B), D_ALL);
2112         MMIO_D(PIPE_CSC_COEFF_RU_GU(PIPE_B), D_ALL);
2113         MMIO_D(PIPE_CSC_COEFF_BU(PIPE_B), D_ALL);
2114         MMIO_D(PIPE_CSC_COEFF_RV_GV(PIPE_B), D_ALL);
2115         MMIO_D(PIPE_CSC_COEFF_BV(PIPE_B), D_ALL);
2116         MMIO_D(PIPE_CSC_MODE(PIPE_B), D_ALL);
2117         MMIO_D(PIPE_CSC_PREOFF_HI(PIPE_B), D_ALL);
2118         MMIO_D(PIPE_CSC_PREOFF_ME(PIPE_B), D_ALL);
2119         MMIO_D(PIPE_CSC_PREOFF_LO(PIPE_B), D_ALL);
2120         MMIO_D(PIPE_CSC_POSTOFF_HI(PIPE_B), D_ALL);
2121         MMIO_D(PIPE_CSC_POSTOFF_ME(PIPE_B), D_ALL);
2122         MMIO_D(PIPE_CSC_POSTOFF_LO(PIPE_B), D_ALL);
2123
2124         MMIO_D(PIPE_CSC_COEFF_RY_GY(PIPE_C), D_ALL);
2125         MMIO_D(PIPE_CSC_COEFF_BY(PIPE_C), D_ALL);
2126         MMIO_D(PIPE_CSC_COEFF_RU_GU(PIPE_C), D_ALL);
2127         MMIO_D(PIPE_CSC_COEFF_BU(PIPE_C), D_ALL);
2128         MMIO_D(PIPE_CSC_COEFF_RV_GV(PIPE_C), D_ALL);
2129         MMIO_D(PIPE_CSC_COEFF_BV(PIPE_C), D_ALL);
2130         MMIO_D(PIPE_CSC_MODE(PIPE_C), D_ALL);
2131         MMIO_D(PIPE_CSC_PREOFF_HI(PIPE_C), D_ALL);
2132         MMIO_D(PIPE_CSC_PREOFF_ME(PIPE_C), D_ALL);
2133         MMIO_D(PIPE_CSC_PREOFF_LO(PIPE_C), D_ALL);
2134         MMIO_D(PIPE_CSC_POSTOFF_HI(PIPE_C), D_ALL);
2135         MMIO_D(PIPE_CSC_POSTOFF_ME(PIPE_C), D_ALL);
2136         MMIO_D(PIPE_CSC_POSTOFF_LO(PIPE_C), D_ALL);
2137
2138         MMIO_D(PREC_PAL_INDEX(PIPE_A), D_ALL);
2139         MMIO_D(PREC_PAL_DATA(PIPE_A), D_ALL);
2140         MMIO_F(PREC_PAL_GC_MAX(PIPE_A, 0), 4 * 3, 0, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2141
2142         MMIO_D(PREC_PAL_INDEX(PIPE_B), D_ALL);
2143         MMIO_D(PREC_PAL_DATA(PIPE_B), D_ALL);
2144         MMIO_F(PREC_PAL_GC_MAX(PIPE_B, 0), 4 * 3, 0, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2145
2146         MMIO_D(PREC_PAL_INDEX(PIPE_C), D_ALL);
2147         MMIO_D(PREC_PAL_DATA(PIPE_C), D_ALL);
2148         MMIO_F(PREC_PAL_GC_MAX(PIPE_C, 0), 4 * 3, 0, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2149
2150         MMIO_D(_MMIO(0x60110), D_ALL);
2151         MMIO_D(_MMIO(0x61110), D_ALL);
2152         MMIO_F(_MMIO(0x70400), 0x40, 0, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2153         MMIO_F(_MMIO(0x71400), 0x40, 0, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2154         MMIO_F(_MMIO(0x72400), 0x40, 0, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2155         MMIO_F(_MMIO(0x70440), 0xc, 0, 0, 0, D_PRE_SKL, NULL, NULL);
2156         MMIO_F(_MMIO(0x71440), 0xc, 0, 0, 0, D_PRE_SKL, NULL, NULL);
2157         MMIO_F(_MMIO(0x72440), 0xc, 0, 0, 0, D_PRE_SKL, NULL, NULL);
2158         MMIO_F(_MMIO(0x7044c), 0xc, 0, 0, 0, D_PRE_SKL, NULL, NULL);
2159         MMIO_F(_MMIO(0x7144c), 0xc, 0, 0, 0, D_PRE_SKL, NULL, NULL);
2160         MMIO_F(_MMIO(0x7244c), 0xc, 0, 0, 0, D_PRE_SKL, NULL, NULL);
2161
2162         MMIO_D(PIPE_WM_LINETIME(PIPE_A), D_ALL);
2163         MMIO_D(PIPE_WM_LINETIME(PIPE_B), D_ALL);
2164         MMIO_D(PIPE_WM_LINETIME(PIPE_C), D_ALL);
2165         MMIO_D(SPLL_CTL, D_ALL);
2166         MMIO_D(_MMIO(_WRPLL_CTL1), D_ALL);
2167         MMIO_D(_MMIO(_WRPLL_CTL2), D_ALL);
2168         MMIO_D(PORT_CLK_SEL(PORT_A), D_ALL);
2169         MMIO_D(PORT_CLK_SEL(PORT_B), D_ALL);
2170         MMIO_D(PORT_CLK_SEL(PORT_C), D_ALL);
2171         MMIO_D(PORT_CLK_SEL(PORT_D), D_ALL);
2172         MMIO_D(PORT_CLK_SEL(PORT_E), D_ALL);
2173         MMIO_D(TRANS_CLK_SEL(TRANSCODER_A), D_ALL);
2174         MMIO_D(TRANS_CLK_SEL(TRANSCODER_B), D_ALL);
2175         MMIO_D(TRANS_CLK_SEL(TRANSCODER_C), D_ALL);
2176
2177         MMIO_D(HSW_NDE_RSTWRN_OPT, D_ALL);
2178         MMIO_D(_MMIO(0x46508), D_ALL);
2179
2180         MMIO_D(_MMIO(0x49080), D_ALL);
2181         MMIO_D(_MMIO(0x49180), D_ALL);
2182         MMIO_D(_MMIO(0x49280), D_ALL);
2183
2184         MMIO_F(_MMIO(0x49090), 0x14, 0, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2185         MMIO_F(_MMIO(0x49190), 0x14, 0, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2186         MMIO_F(_MMIO(0x49290), 0x14, 0, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2187
2188         MMIO_D(GAMMA_MODE(PIPE_A), D_ALL);
2189         MMIO_D(GAMMA_MODE(PIPE_B), D_ALL);
2190         MMIO_D(GAMMA_MODE(PIPE_C), D_ALL);
2191
2192         MMIO_D(PIPE_MULT(PIPE_A), D_ALL);
2193         MMIO_D(PIPE_MULT(PIPE_B), D_ALL);
2194         MMIO_D(PIPE_MULT(PIPE_C), D_ALL);
2195
2196         MMIO_D(HSW_TVIDEO_DIP_CTL(TRANSCODER_A), D_ALL);
2197         MMIO_D(HSW_TVIDEO_DIP_CTL(TRANSCODER_B), D_ALL);
2198         MMIO_D(HSW_TVIDEO_DIP_CTL(TRANSCODER_C), D_ALL);
2199
2200         MMIO_DH(SFUSE_STRAP, D_ALL, NULL, NULL);
2201         MMIO_D(SBI_ADDR, D_ALL);
2202         MMIO_DH(SBI_DATA, D_ALL, sbi_data_mmio_read, NULL);
2203         MMIO_DH(SBI_CTL_STAT, D_ALL, NULL, sbi_ctl_mmio_write);
2204         MMIO_D(PIXCLK_GATE, D_ALL);
2205
2206         MMIO_F(_MMIO(_DPA_AUX_CH_CTL), 6 * 4, 0, 0, 0, D_ALL, NULL,
2207                 dp_aux_ch_ctl_mmio_write);
2208
2209         MMIO_DH(DDI_BUF_CTL(PORT_A), D_ALL, NULL, ddi_buf_ctl_mmio_write);
2210         MMIO_DH(DDI_BUF_CTL(PORT_B), D_ALL, NULL, ddi_buf_ctl_mmio_write);
2211         MMIO_DH(DDI_BUF_CTL(PORT_C), D_ALL, NULL, ddi_buf_ctl_mmio_write);
2212         MMIO_DH(DDI_BUF_CTL(PORT_D), D_ALL, NULL, ddi_buf_ctl_mmio_write);
2213         MMIO_DH(DDI_BUF_CTL(PORT_E), D_ALL, NULL, ddi_buf_ctl_mmio_write);
2214
2215         MMIO_DH(DP_TP_CTL(PORT_A), D_ALL, NULL, dp_tp_ctl_mmio_write);
2216         MMIO_DH(DP_TP_CTL(PORT_B), D_ALL, NULL, dp_tp_ctl_mmio_write);
2217         MMIO_DH(DP_TP_CTL(PORT_C), D_ALL, NULL, dp_tp_ctl_mmio_write);
2218         MMIO_DH(DP_TP_CTL(PORT_D), D_ALL, NULL, dp_tp_ctl_mmio_write);
2219         MMIO_DH(DP_TP_CTL(PORT_E), D_ALL, NULL, dp_tp_ctl_mmio_write);
2220
2221         MMIO_DH(DP_TP_STATUS(PORT_A), D_ALL, NULL, dp_tp_status_mmio_write);
2222         MMIO_DH(DP_TP_STATUS(PORT_B), D_ALL, NULL, dp_tp_status_mmio_write);
2223         MMIO_DH(DP_TP_STATUS(PORT_C), D_ALL, NULL, dp_tp_status_mmio_write);
2224         MMIO_DH(DP_TP_STATUS(PORT_D), D_ALL, NULL, dp_tp_status_mmio_write);
2225         MMIO_DH(DP_TP_STATUS(PORT_E), D_ALL, NULL, NULL);
2226
2227         MMIO_F(_MMIO(_DDI_BUF_TRANS_A), 0x50, 0, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2228         MMIO_F(_MMIO(0x64e60), 0x50, 0, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2229         MMIO_F(_MMIO(0x64eC0), 0x50, 0, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2230         MMIO_F(_MMIO(0x64f20), 0x50, 0, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2231         MMIO_F(_MMIO(0x64f80), 0x50, 0, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2232
2233         MMIO_D(HSW_AUD_CFG(PIPE_A), D_ALL);
2234         MMIO_D(HSW_AUD_PIN_ELD_CP_VLD, D_ALL);
2235         MMIO_D(HSW_AUD_MISC_CTRL(PIPE_A), D_ALL);
2236
2237         MMIO_DH(_MMIO(_TRANS_DDI_FUNC_CTL_A), D_ALL, NULL, NULL);
2238         MMIO_DH(_MMIO(_TRANS_DDI_FUNC_CTL_B), D_ALL, NULL, NULL);
2239         MMIO_DH(_MMIO(_TRANS_DDI_FUNC_CTL_C), D_ALL, NULL, NULL);
2240         MMIO_DH(_MMIO(_TRANS_DDI_FUNC_CTL_EDP), D_ALL, NULL, NULL);
2241
2242         MMIO_D(_MMIO(_TRANSA_MSA_MISC), D_ALL);
2243         MMIO_D(_MMIO(_TRANSB_MSA_MISC), D_ALL);
2244         MMIO_D(_MMIO(_TRANSC_MSA_MISC), D_ALL);
2245         MMIO_D(_MMIO(_TRANS_EDP_MSA_MISC), D_ALL);
2246
2247         MMIO_DH(FORCEWAKE, D_ALL, NULL, NULL);
2248         MMIO_D(FORCEWAKE_ACK, D_ALL);
2249         MMIO_D(GEN6_GT_CORE_STATUS, D_ALL);
2250         MMIO_D(GEN6_GT_THREAD_STATUS_REG, D_ALL);
2251         MMIO_DFH(GTFIFODBG, D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2252         MMIO_DFH(GTFIFOCTL, D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2253         MMIO_DH(FORCEWAKE_MT, D_PRE_SKL, NULL, mul_force_wake_write);
2254         MMIO_DH(FORCEWAKE_ACK_HSW, D_BDW, NULL, NULL);
2255         MMIO_D(ECOBUS, D_ALL);
2256         MMIO_DH(GEN6_RC_CONTROL, D_ALL, NULL, NULL);
2257         MMIO_DH(GEN6_RC_STATE, D_ALL, NULL, NULL);
2258         MMIO_D(GEN6_RPNSWREQ, D_ALL);
2259         MMIO_D(GEN6_RC_VIDEO_FREQ, D_ALL);
2260         MMIO_D(GEN6_RP_DOWN_TIMEOUT, D_ALL);
2261         MMIO_D(GEN6_RP_INTERRUPT_LIMITS, D_ALL);
2262         MMIO_D(GEN6_RPSTAT1, D_ALL);
2263         MMIO_D(GEN6_RP_CONTROL, D_ALL);
2264         MMIO_D(GEN6_RP_UP_THRESHOLD, D_ALL);
2265         MMIO_D(GEN6_RP_DOWN_THRESHOLD, D_ALL);
2266         MMIO_D(GEN6_RP_CUR_UP_EI, D_ALL);
2267         MMIO_D(GEN6_RP_CUR_UP, D_ALL);
2268         MMIO_D(GEN6_RP_PREV_UP, D_ALL);
2269         MMIO_D(GEN6_RP_CUR_DOWN_EI, D_ALL);
2270         MMIO_D(GEN6_RP_CUR_DOWN, D_ALL);
2271         MMIO_D(GEN6_RP_PREV_DOWN, D_ALL);
2272         MMIO_D(GEN6_RP_UP_EI, D_ALL);
2273         MMIO_D(GEN6_RP_DOWN_EI, D_ALL);
2274         MMIO_D(GEN6_RP_IDLE_HYSTERSIS, D_ALL);
2275         MMIO_D(GEN6_RC1_WAKE_RATE_LIMIT, D_ALL);
2276         MMIO_D(GEN6_RC6_WAKE_RATE_LIMIT, D_ALL);
2277         MMIO_D(GEN6_RC6pp_WAKE_RATE_LIMIT, D_ALL);
2278         MMIO_D(GEN6_RC_EVALUATION_INTERVAL, D_ALL);
2279         MMIO_D(GEN6_RC_IDLE_HYSTERSIS, D_ALL);
2280         MMIO_D(GEN6_RC_SLEEP, D_ALL);
2281         MMIO_D(GEN6_RC1e_THRESHOLD, D_ALL);
2282         MMIO_D(GEN6_RC6_THRESHOLD, D_ALL);
2283         MMIO_D(GEN6_RC6p_THRESHOLD, D_ALL);
2284         MMIO_D(GEN6_RC6pp_THRESHOLD, D_ALL);
2285         MMIO_D(GEN6_PMINTRMSK, D_ALL);
2286         /*
2287          * Use an arbitrary power well controlled by the PWR_WELL_CTL
2288          * register.
2289          */
2290         MMIO_DH(HSW_PWR_WELL_CTL_BIOS(HSW_DISP_PW_GLOBAL), D_BDW, NULL,
2291                 power_well_ctl_mmio_write);
2292         MMIO_DH(HSW_PWR_WELL_CTL_DRIVER(HSW_DISP_PW_GLOBAL), D_BDW, NULL,
2293                 power_well_ctl_mmio_write);
2294         MMIO_DH(HSW_PWR_WELL_CTL_KVMR, D_BDW, NULL, power_well_ctl_mmio_write);
2295         MMIO_DH(HSW_PWR_WELL_CTL_DEBUG(HSW_DISP_PW_GLOBAL), D_BDW, NULL,
2296                 power_well_ctl_mmio_write);
2297         MMIO_DH(HSW_PWR_WELL_CTL5, D_BDW, NULL, power_well_ctl_mmio_write);
2298         MMIO_DH(HSW_PWR_WELL_CTL6, D_BDW, NULL, power_well_ctl_mmio_write);
2299
2300         MMIO_D(RSTDBYCTL, D_ALL);
2301
2302         MMIO_DH(GEN6_GDRST, D_ALL, NULL, gdrst_mmio_write);
2303         MMIO_F(FENCE_REG_GEN6_LO(0), 0x80, 0, 0, 0, D_ALL, fence_mmio_read, fence_mmio_write);
2304         MMIO_DH(CPU_VGACNTRL, D_ALL, NULL, vga_control_mmio_write);
2305
2306         MMIO_D(TILECTL, D_ALL);
2307
2308         MMIO_D(GEN6_UCGCTL1, D_ALL);
2309         MMIO_D(GEN6_UCGCTL2, D_ALL);
2310
2311         MMIO_F(_MMIO(0x4f000), 0x90, 0, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2312
2313         MMIO_D(GEN6_PCODE_DATA, D_ALL);
2314         MMIO_D(_MMIO(0x13812c), D_ALL);
2315         MMIO_DH(GEN7_ERR_INT, D_ALL, NULL, NULL);
2316         MMIO_D(HSW_EDRAM_CAP, D_ALL);
2317         MMIO_D(HSW_IDICR, D_ALL);
2318         MMIO_DH(GFX_FLSH_CNTL_GEN6, D_ALL, NULL, NULL);
2319
2320         MMIO_D(_MMIO(0x3c), D_ALL);
2321         MMIO_D(_MMIO(0x860), D_ALL);
2322         MMIO_D(ECOSKPD, D_ALL);
2323         MMIO_D(_MMIO(0x121d0), D_ALL);
2324         MMIO_D(GEN6_BLITTER_ECOSKPD, D_ALL);
2325         MMIO_D(_MMIO(0x41d0), D_ALL);
2326         MMIO_D(GAC_ECO_BITS, D_ALL);
2327         MMIO_D(_MMIO(0x6200), D_ALL);
2328         MMIO_D(_MMIO(0x6204), D_ALL);
2329         MMIO_D(_MMIO(0x6208), D_ALL);
2330         MMIO_D(_MMIO(0x7118), D_ALL);
2331         MMIO_D(_MMIO(0x7180), D_ALL);
2332         MMIO_D(_MMIO(0x7408), D_ALL);
2333         MMIO_D(_MMIO(0x7c00), D_ALL);
2334         MMIO_DH(GEN6_MBCTL, D_ALL, NULL, mbctl_write);
2335         MMIO_D(_MMIO(0x911c), D_ALL);
2336         MMIO_D(_MMIO(0x9120), D_ALL);
2337         MMIO_DFH(GEN7_UCGCTL4, D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2338
2339         MMIO_D(GAB_CTL, D_ALL);
2340         MMIO_D(_MMIO(0x48800), D_ALL);
2341         MMIO_D(_MMIO(0xce044), D_ALL);
2342         MMIO_D(_MMIO(0xe6500), D_ALL);
2343         MMIO_D(_MMIO(0xe6504), D_ALL);
2344         MMIO_D(_MMIO(0xe6600), D_ALL);
2345         MMIO_D(_MMIO(0xe6604), D_ALL);
2346         MMIO_D(_MMIO(0xe6700), D_ALL);
2347         MMIO_D(_MMIO(0xe6704), D_ALL);
2348         MMIO_D(_MMIO(0xe6800), D_ALL);
2349         MMIO_D(_MMIO(0xe6804), D_ALL);
2350         MMIO_D(PCH_GMBUS4, D_ALL);
2351         MMIO_D(PCH_GMBUS5, D_ALL);
2352
2353         MMIO_D(_MMIO(0x902c), D_ALL);
2354         MMIO_D(_MMIO(0xec008), D_ALL);
2355         MMIO_D(_MMIO(0xec00c), D_ALL);
2356         MMIO_D(_MMIO(0xec008 + 0x18), D_ALL);
2357         MMIO_D(_MMIO(0xec00c + 0x18), D_ALL);
2358         MMIO_D(_MMIO(0xec008 + 0x18 * 2), D_ALL);
2359         MMIO_D(_MMIO(0xec00c + 0x18 * 2), D_ALL);
2360         MMIO_D(_MMIO(0xec008 + 0x18 * 3), D_ALL);
2361         MMIO_D(_MMIO(0xec00c + 0x18 * 3), D_ALL);
2362         MMIO_D(_MMIO(0xec408), D_ALL);
2363         MMIO_D(_MMIO(0xec40c), D_ALL);
2364         MMIO_D(_MMIO(0xec408 + 0x18), D_ALL);
2365         MMIO_D(_MMIO(0xec40c + 0x18), D_ALL);
2366         MMIO_D(_MMIO(0xec408 + 0x18 * 2), D_ALL);
2367         MMIO_D(_MMIO(0xec40c + 0x18 * 2), D_ALL);
2368         MMIO_D(_MMIO(0xec408 + 0x18 * 3), D_ALL);
2369         MMIO_D(_MMIO(0xec40c + 0x18 * 3), D_ALL);
2370         MMIO_D(_MMIO(0xfc810), D_ALL);
2371         MMIO_D(_MMIO(0xfc81c), D_ALL);
2372         MMIO_D(_MMIO(0xfc828), D_ALL);
2373         MMIO_D(_MMIO(0xfc834), D_ALL);
2374         MMIO_D(_MMIO(0xfcc00), D_ALL);
2375         MMIO_D(_MMIO(0xfcc0c), D_ALL);
2376         MMIO_D(_MMIO(0xfcc18), D_ALL);
2377         MMIO_D(_MMIO(0xfcc24), D_ALL);
2378         MMIO_D(_MMIO(0xfd000), D_ALL);
2379         MMIO_D(_MMIO(0xfd00c), D_ALL);
2380         MMIO_D(_MMIO(0xfd018), D_ALL);
2381         MMIO_D(_MMIO(0xfd024), D_ALL);
2382         MMIO_D(_MMIO(0xfd034), D_ALL);
2383
2384         MMIO_DH(FPGA_DBG, D_ALL, NULL, fpga_dbg_mmio_write);
2385         MMIO_D(_MMIO(0x2054), D_ALL);
2386         MMIO_D(_MMIO(0x12054), D_ALL);
2387         MMIO_D(_MMIO(0x22054), D_ALL);
2388         MMIO_D(_MMIO(0x1a054), D_ALL);
2389
2390         MMIO_D(_MMIO(0x44070), D_ALL);
2391         MMIO_DFH(_MMIO(0x215c), D_BDW_PLUS, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2392         MMIO_DFH(_MMIO(0x2178), D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2393         MMIO_DFH(_MMIO(0x217c), D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2394         MMIO_DFH(_MMIO(0x12178), D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2395         MMIO_DFH(_MMIO(0x1217c), D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2396
2397         MMIO_F(_MMIO(0x2290), 8, F_CMD_ACCESS, 0, 0, D_BDW_PLUS, NULL, NULL);
2398         MMIO_D(_MMIO(0x2b00), D_BDW_PLUS);
2399         MMIO_D(_MMIO(0x2360), D_BDW_PLUS);
2400         MMIO_F(_MMIO(0x5200), 32, F_CMD_ACCESS, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2401         MMIO_F(_MMIO(0x5240), 32, F_CMD_ACCESS, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2402         MMIO_F(_MMIO(0x5280), 16, F_CMD_ACCESS, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2403
2404         MMIO_DFH(_MMIO(0x1c17c), D_BDW_PLUS, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2405         MMIO_DFH(_MMIO(0x1c178), D_BDW_PLUS, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2406         MMIO_DFH(BCS_SWCTRL, D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2407
2408         MMIO_F(HS_INVOCATION_COUNT, 8, F_CMD_ACCESS, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2409         MMIO_F(DS_INVOCATION_COUNT, 8, F_CMD_ACCESS, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2410         MMIO_F(IA_VERTICES_COUNT, 8, F_CMD_ACCESS, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2411         MMIO_F(IA_PRIMITIVES_COUNT, 8, F_CMD_ACCESS, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2412         MMIO_F(VS_INVOCATION_COUNT, 8, F_CMD_ACCESS, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2413         MMIO_F(GS_INVOCATION_COUNT, 8, F_CMD_ACCESS, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2414         MMIO_F(GS_PRIMITIVES_COUNT, 8, F_CMD_ACCESS, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2415         MMIO_F(CL_INVOCATION_COUNT, 8, F_CMD_ACCESS, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2416         MMIO_F(CL_PRIMITIVES_COUNT, 8, F_CMD_ACCESS, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2417         MMIO_F(PS_INVOCATION_COUNT, 8, F_CMD_ACCESS, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2418         MMIO_F(PS_DEPTH_COUNT, 8, F_CMD_ACCESS, 0, 0, D_ALL, NULL, NULL);
2419         MMIO_DH(_MMIO(0x4260), D_BDW_PLUS, NULL, gvt_reg_tlb_control_handler);
2420         MMIO_DH(_MMIO(0x4264), D_BDW_PLUS, NULL, gvt_reg_tlb_control_handler);
2421         MMIO_DH(_MMIO(0x4268), D_BDW_PLUS, NULL, gvt_reg_tlb_control_handler);
2422         MMIO_DH(_MMIO(0x426c), D_BDW_PLUS, NULL, gvt_reg_tlb_control_handler);
2423         MMIO_DH(_MMIO(0x4270), D_BDW_PLUS, NULL, gvt_reg_tlb_control_handler);
2424         MMIO_DFH(_MMIO(0x4094), D_BDW_PLUS, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2425
2426         MMIO_DFH(ARB_MODE, D_ALL, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2427         MMIO_RING_GM_RDR(RING_BBADDR, D_ALL, NULL, NULL);
2428         MMIO_DFH(_MMIO(0x2220), D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2429         MMIO_DFH(_MMIO(0x12220), D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2430         MMIO_DFH(_MMIO(0x22220), D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2431         MMIO_RING_DFH(RING_SYNC_1, D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2432         MMIO_RING_DFH(RING_SYNC_0, D_ALL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2433         MMIO_DFH(_MMIO(0x22178), D_BDW_PLUS, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2434         MMIO_DFH(_MMIO(0x1a178), D_BDW_PLUS, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2435         MMIO_DFH(_MMIO(0x1a17c), D_BDW_PLUS, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2436         MMIO_DFH(_MMIO(0x2217c), D_BDW_PLUS, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2437         return 0;
2438 }
2439
2440 static int init_broadwell_mmio_info(struct intel_gvt *gvt)
2441 {
2442         struct drm_i915_private *dev_priv = gvt->dev_priv;
2443         int ret;
2444
2445         MMIO_DH(GEN8_GT_IMR(0), D_BDW_PLUS, NULL, intel_vgpu_reg_imr_handler);
2446         MMIO_DH(GEN8_GT_IER(0), D_BDW_PLUS, NULL, intel_vgpu_reg_ier_handler);
2447         MMIO_DH(GEN8_GT_IIR(0), D_BDW_PLUS, NULL, intel_vgpu_reg_iir_handler);
2448         MMIO_D(GEN8_GT_ISR(0), D_BDW_PLUS);
2449
2450         MMIO_DH(GEN8_GT_IMR(1), D_BDW_PLUS, NULL, intel_vgpu_reg_imr_handler);
2451         MMIO_DH(GEN8_GT_IER(1), D_BDW_PLUS, NULL, intel_vgpu_reg_ier_handler);
2452         MMIO_DH(GEN8_GT_IIR(1), D_BDW_PLUS, NULL, intel_vgpu_reg_iir_handler);
2453         MMIO_D(GEN8_GT_ISR(1), D_BDW_PLUS);
2454
2455         MMIO_DH(GEN8_GT_IMR(2), D_BDW_PLUS, NULL, intel_vgpu_reg_imr_handler);
2456         MMIO_DH(GEN8_GT_IER(2), D_BDW_PLUS, NULL, intel_vgpu_reg_ier_handler);
2457         MMIO_DH(GEN8_GT_IIR(2), D_BDW_PLUS, NULL, intel_vgpu_reg_iir_handler);
2458         MMIO_D(GEN8_GT_ISR(2), D_BDW_PLUS);
2459
2460         MMIO_DH(GEN8_GT_IMR(3), D_BDW_PLUS, NULL, intel_vgpu_reg_imr_handler);
2461         MMIO_DH(GEN8_GT_IER(3), D_BDW_PLUS, NULL, intel_vgpu_reg_ier_handler);
2462         MMIO_DH(GEN8_GT_IIR(3), D_BDW_PLUS, NULL, intel_vgpu_reg_iir_handler);
2463         MMIO_D(GEN8_GT_ISR(3), D_BDW_PLUS);
2464
2465         MMIO_DH(GEN8_DE_PIPE_IMR(PIPE_A), D_BDW_PLUS, NULL,
2466                 intel_vgpu_reg_imr_handler);
2467         MMIO_DH(GEN8_DE_PIPE_IER(PIPE_A), D_BDW_PLUS, NULL,
2468                 intel_vgpu_reg_ier_handler);
2469         MMIO_DH(GEN8_DE_PIPE_IIR(PIPE_A), D_BDW_PLUS, NULL,
2470                 intel_vgpu_reg_iir_handler);
2471         MMIO_D(GEN8_DE_PIPE_ISR(PIPE_A), D_BDW_PLUS);
2472
2473         MMIO_DH(GEN8_DE_PIPE_IMR(PIPE_B), D_BDW_PLUS, NULL,
2474                 intel_vgpu_reg_imr_handler);
2475         MMIO_DH(GEN8_DE_PIPE_IER(PIPE_B), D_BDW_PLUS, NULL,
2476                 intel_vgpu_reg_ier_handler);
2477         MMIO_DH(GEN8_DE_PIPE_IIR(PIPE_B), D_BDW_PLUS, NULL,
2478                 intel_vgpu_reg_iir_handler);
2479         MMIO_D(GEN8_DE_PIPE_ISR(PIPE_B), D_BDW_PLUS);
2480
2481         MMIO_DH(GEN8_DE_PIPE_IMR(PIPE_C), D_BDW_PLUS, NULL,
2482                 intel_vgpu_reg_imr_handler);
2483         MMIO_DH(GEN8_DE_PIPE_IER(PIPE_C), D_BDW_PLUS, NULL,
2484                 intel_vgpu_reg_ier_handler);
2485         MMIO_DH(GEN8_DE_PIPE_IIR(PIPE_C), D_BDW_PLUS, NULL,
2486                 intel_vgpu_reg_iir_handler);
2487         MMIO_D(GEN8_DE_PIPE_ISR(PIPE_C), D_BDW_PLUS);
2488
2489         MMIO_DH(GEN8_DE_PORT_IMR, D_BDW_PLUS, NULL, intel_vgpu_reg_imr_handler);
2490         MMIO_DH(GEN8_DE_PORT_IER, D_BDW_PLUS, NULL, intel_vgpu_reg_ier_handler);
2491         MMIO_DH(GEN8_DE_PORT_IIR, D_BDW_PLUS, NULL, intel_vgpu_reg_iir_handler);
2492         MMIO_D(GEN8_DE_PORT_ISR, D_BDW_PLUS);
2493
2494         MMIO_DH(GEN8_DE_MISC_IMR, D_BDW_PLUS, NULL, intel_vgpu_reg_imr_handler);
2495         MMIO_DH(GEN8_DE_MISC_IER, D_BDW_PLUS, NULL, intel_vgpu_reg_ier_handler);
2496         MMIO_DH(GEN8_DE_MISC_IIR, D_BDW_PLUS, NULL, intel_vgpu_reg_iir_handler);
2497         MMIO_D(GEN8_DE_MISC_ISR, D_BDW_PLUS);
2498
2499         MMIO_DH(GEN8_PCU_IMR, D_BDW_PLUS, NULL, intel_vgpu_reg_imr_handler);
2500         MMIO_DH(GEN8_PCU_IER, D_BDW_PLUS, NULL, intel_vgpu_reg_ier_handler);
2501         MMIO_DH(GEN8_PCU_IIR, D_BDW_PLUS, NULL, intel_vgpu_reg_iir_handler);
2502         MMIO_D(GEN8_PCU_ISR, D_BDW_PLUS);
2503
2504         MMIO_DH(GEN8_MASTER_IRQ, D_BDW_PLUS, NULL,
2505                 intel_vgpu_reg_master_irq_handler);
2506
2507         MMIO_RING_DFH(RING_ACTHD_UDW, D_BDW_PLUS, F_CMD_ACCESS,
2508                 mmio_read_from_hw, NULL);
2509
2510 #define RING_REG(base) _MMIO((base) + 0xd0)
2511         MMIO_RING_F(RING_REG, 4, F_RO, 0,
2512                 ~_MASKED_BIT_ENABLE(RESET_CTL_REQUEST_RESET), D_BDW_PLUS, NULL,
2513                 ring_reset_ctl_write);
2514 #undef RING_REG
2515
2516 #define RING_REG(base) _MMIO((base) + 0x230)
2517         MMIO_RING_DFH(RING_REG, D_BDW_PLUS, 0, NULL, elsp_mmio_write);
2518 #undef RING_REG
2519
2520 #define RING_REG(base) _MMIO((base) + 0x234)
2521         MMIO_RING_F(RING_REG, 8, F_RO | F_CMD_ACCESS, 0, ~0, D_BDW_PLUS,
2522                 NULL, NULL);
2523 #undef RING_REG
2524
2525 #define RING_REG(base) _MMIO((base) + 0x244)
2526         MMIO_RING_DFH(RING_REG, D_BDW_PLUS, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2527 #undef RING_REG
2528
2529 #define RING_REG(base) _MMIO((base) + 0x370)
2530         MMIO_RING_F(RING_REG, 48, F_RO, 0, ~0, D_BDW_PLUS, NULL, NULL);
2531 #undef RING_REG
2532
2533 #define RING_REG(base) _MMIO((base) + 0x3a0)
2534         MMIO_RING_DFH(RING_REG, D_BDW_PLUS, F_MODE_MASK, NULL, NULL);
2535 #undef RING_REG
2536
2537         MMIO_D(PIPEMISC(PIPE_A), D_BDW_PLUS);
2538         MMIO_D(PIPEMISC(PIPE_B), D_BDW_PLUS);
2539         MMIO_D(PIPEMISC(PIPE_C), D_BDW_PLUS);
2540         MMIO_D(_MMIO(0x1c1d0), D_BDW_PLUS);
2541         MMIO_D(GEN6_MBCUNIT_SNPCR, D_BDW_PLUS);
2542         MMIO_D(GEN7_MISCCPCTL, D_BDW_PLUS);
2543         MMIO_D(_MMIO(0x1c054), D_BDW_PLUS);
2544
2545         MMIO_DH(GEN6_PCODE_MAILBOX, D_BDW_PLUS, NULL, mailbox_write);
2546
2547         MMIO_D(GEN8_PRIVATE_PAT_LO, D_BDW_PLUS);
2548         MMIO_D(GEN8_PRIVATE_PAT_HI, D_BDW_PLUS);
2549
2550         MMIO_D(GAMTARBMODE, D_BDW_PLUS);
2551
2552 #define RING_REG(base) _MMIO((base) + 0x270)
2553         MMIO_RING_F(RING_REG, 32, 0, 0, 0, D_BDW_PLUS, NULL, NULL);
2554 #undef RING_REG
2555
2556         MMIO_RING_GM_RDR(RING_HWS_PGA, D_BDW_PLUS, NULL, hws_pga_write);
2557
2558         MMIO_DFH(HDC_CHICKEN0, D_BDW_PLUS, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2559
2560         MMIO_D(CHICKEN_PIPESL_1(PIPE_A), D_BDW_PLUS);
2561         MMIO_D(CHICKEN_PIPESL_1(PIPE_B), D_BDW_PLUS);
2562         MMIO_D(CHICKEN_PIPESL_1(PIPE_C), D_BDW_PLUS);
2563
2564         MMIO_D(WM_MISC, D_BDW);
2565         MMIO_D(_MMIO(BDW_EDP_PSR_BASE), D_BDW);
2566
2567         MMIO_D(_MMIO(0x6671c), D_BDW_PLUS);
2568         MMIO_D(_MMIO(0x66c00), D_BDW_PLUS);
2569         MMIO_D(_MMIO(0x66c04), D_BDW_PLUS);
2570
2571         MMIO_D(HSW_GTT_CACHE_EN, D_BDW_PLUS);
2572
2573         MMIO_D(GEN8_EU_DISABLE0, D_BDW_PLUS);
2574         MMIO_D(GEN8_EU_DISABLE1, D_BDW_PLUS);
2575         MMIO_D(GEN8_EU_DISABLE2, D_BDW_PLUS);
2576
2577         MMIO_D(_MMIO(0xfdc), D_BDW_PLUS);
2578         MMIO_DFH(GEN8_ROW_CHICKEN, D_BDW_PLUS, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS,
2579                 NULL, NULL);
2580         MMIO_DFH(GEN7_ROW_CHICKEN2, D_BDW_PLUS, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS,
2581                 NULL, NULL);
2582         MMIO_DFH(GEN8_UCGCTL6, D_BDW_PLUS, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2583
2584         MMIO_DFH(_MMIO(0xb1f0), D_BDW, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2585         MMIO_DFH(_MMIO(0xb1c0), D_BDW, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2586         MMIO_DFH(GEN8_L3SQCREG4, D_BDW_PLUS, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2587         MMIO_DFH(_MMIO(0xb100), D_BDW, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2588         MMIO_DFH(_MMIO(0xb10c), D_BDW, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2589         MMIO_D(_MMIO(0xb110), D_BDW);
2590
2591         MMIO_F(_MMIO(0x24d0), 48, F_CMD_ACCESS, 0, 0, D_BDW_PLUS,
2592                 NULL, force_nonpriv_write);
2593
2594         MMIO_D(_MMIO(0x44484), D_BDW_PLUS);
2595         MMIO_D(_MMIO(0x4448c), D_BDW_PLUS);
2596
2597         MMIO_DFH(_MMIO(0x83a4), D_BDW, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2598         MMIO_D(GEN8_L3_LRA_1_GPGPU, D_BDW_PLUS);
2599
2600         MMIO_DFH(_MMIO(0x8430), D_BDW, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2601
2602         MMIO_D(_MMIO(0x110000), D_BDW_PLUS);
2603
2604         MMIO_D(_MMIO(0x48400), D_BDW_PLUS);
2605
2606         MMIO_D(_MMIO(0x6e570), D_BDW_PLUS);
2607         MMIO_D(_MMIO(0x65f10), D_BDW_PLUS);
2608
2609         MMIO_DFH(_MMIO(0xe194), D_BDW_PLUS, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2610         MMIO_DFH(_MMIO(0xe188), D_BDW_PLUS, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2611         MMIO_DFH(HALF_SLICE_CHICKEN2, D_BDW_PLUS, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2612         MMIO_DFH(_MMIO(0x2580), D_BDW_PLUS, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2613
2614         MMIO_DFH(_MMIO(0x2248), D_BDW, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2615
2616         MMIO_DFH(_MMIO(0xe220), D_BDW_PLUS, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2617         MMIO_DFH(_MMIO(0xe230), D_BDW_PLUS, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2618         MMIO_DFH(_MMIO(0xe240), D_BDW_PLUS, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2619         MMIO_DFH(_MMIO(0xe260), D_BDW_PLUS, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2620         MMIO_DFH(_MMIO(0xe270), D_BDW_PLUS, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2621         MMIO_DFH(_MMIO(0xe280), D_BDW_PLUS, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2622         MMIO_DFH(_MMIO(0xe2a0), D_BDW_PLUS, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2623         MMIO_DFH(_MMIO(0xe2b0), D_BDW_PLUS, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2624         MMIO_DFH(_MMIO(0xe2c0), D_BDW_PLUS, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2625         return 0;
2626 }
2627
2628 static int init_skl_mmio_info(struct intel_gvt *gvt)
2629 {
2630         struct drm_i915_private *dev_priv = gvt->dev_priv;
2631         int ret;
2632
2633         MMIO_DH(FORCEWAKE_RENDER_GEN9, D_SKL_PLUS, NULL, mul_force_wake_write);
2634         MMIO_DH(FORCEWAKE_ACK_RENDER_GEN9, D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2635         MMIO_DH(FORCEWAKE_BLITTER_GEN9, D_SKL_PLUS, NULL, mul_force_wake_write);
2636         MMIO_DH(FORCEWAKE_ACK_BLITTER_GEN9, D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2637         MMIO_DH(FORCEWAKE_MEDIA_GEN9, D_SKL_PLUS, NULL, mul_force_wake_write);
2638         MMIO_DH(FORCEWAKE_ACK_MEDIA_GEN9, D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2639
2640         MMIO_F(_MMIO(_DPB_AUX_CH_CTL), 6 * 4, 0, 0, 0, D_SKL_PLUS, NULL,
2641                                                 dp_aux_ch_ctl_mmio_write);
2642         MMIO_F(_MMIO(_DPC_AUX_CH_CTL), 6 * 4, 0, 0, 0, D_SKL_PLUS, NULL,
2643                                                 dp_aux_ch_ctl_mmio_write);
2644         MMIO_F(_MMIO(_DPD_AUX_CH_CTL), 6 * 4, 0, 0, 0, D_SKL_PLUS, NULL,
2645                                                 dp_aux_ch_ctl_mmio_write);
2646
2647         /*
2648          * Use an arbitrary power well controlled by the PWR_WELL_CTL
2649          * register.
2650          */
2651         MMIO_D(HSW_PWR_WELL_CTL_BIOS(SKL_DISP_PW_MISC_IO), D_SKL_PLUS);
2652         MMIO_DH(HSW_PWR_WELL_CTL_DRIVER(SKL_DISP_PW_MISC_IO), D_SKL_PLUS, NULL,
2653                 skl_power_well_ctl_write);
2654
2655         MMIO_D(_MMIO(0xa210), D_SKL_PLUS);
2656         MMIO_D(GEN9_MEDIA_PG_IDLE_HYSTERESIS, D_SKL_PLUS);
2657         MMIO_D(GEN9_RENDER_PG_IDLE_HYSTERESIS, D_SKL_PLUS);
2658         MMIO_DFH(GEN9_GAMT_ECO_REG_RW_IA, D_SKL_PLUS, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2659         MMIO_DH(_MMIO(0x4ddc), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2660         MMIO_DH(_MMIO(0x42080), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2661         MMIO_D(_MMIO(0x45504), D_SKL_PLUS);
2662         MMIO_D(_MMIO(0x45520), D_SKL_PLUS);
2663         MMIO_D(_MMIO(0x46000), D_SKL_PLUS);
2664         MMIO_DH(_MMIO(0x46010), D_SKL | D_KBL, NULL, skl_lcpll_write);
2665         MMIO_DH(_MMIO(0x46014), D_SKL | D_KBL, NULL, skl_lcpll_write);
2666         MMIO_D(_MMIO(0x6C040), D_SKL | D_KBL);
2667         MMIO_D(_MMIO(0x6C048), D_SKL | D_KBL);
2668         MMIO_D(_MMIO(0x6C050), D_SKL | D_KBL);
2669         MMIO_D(_MMIO(0x6C044), D_SKL | D_KBL);
2670         MMIO_D(_MMIO(0x6C04C), D_SKL | D_KBL);
2671         MMIO_D(_MMIO(0x6C054), D_SKL | D_KBL);
2672         MMIO_D(_MMIO(0x6c058), D_SKL | D_KBL);
2673         MMIO_D(_MMIO(0x6c05c), D_SKL | D_KBL);
2674         MMIO_DH(_MMIO(0x6c060), D_SKL | D_KBL, dpll_status_read, NULL);
2675
2676         MMIO_DH(SKL_PS_WIN_POS(PIPE_A, 0), D_SKL_PLUS, NULL, pf_write);
2677         MMIO_DH(SKL_PS_WIN_POS(PIPE_A, 1), D_SKL_PLUS, NULL, pf_write);
2678         MMIO_DH(SKL_PS_WIN_POS(PIPE_B, 0), D_SKL_PLUS, NULL, pf_write);
2679         MMIO_DH(SKL_PS_WIN_POS(PIPE_B, 1), D_SKL_PLUS, NULL, pf_write);
2680         MMIO_DH(SKL_PS_WIN_POS(PIPE_C, 0), D_SKL_PLUS, NULL, pf_write);
2681         MMIO_DH(SKL_PS_WIN_POS(PIPE_C, 1), D_SKL_PLUS, NULL, pf_write);
2682
2683         MMIO_DH(SKL_PS_WIN_SZ(PIPE_A, 0), D_SKL_PLUS, NULL, pf_write);
2684         MMIO_DH(SKL_PS_WIN_SZ(PIPE_A, 1), D_SKL_PLUS, NULL, pf_write);
2685         MMIO_DH(SKL_PS_WIN_SZ(PIPE_B, 0), D_SKL_PLUS, NULL, pf_write);
2686         MMIO_DH(SKL_PS_WIN_SZ(PIPE_B, 1), D_SKL_PLUS, NULL, pf_write);
2687         MMIO_DH(SKL_PS_WIN_SZ(PIPE_C, 0), D_SKL_PLUS, NULL, pf_write);
2688         MMIO_DH(SKL_PS_WIN_SZ(PIPE_C, 1), D_SKL_PLUS, NULL, pf_write);
2689
2690         MMIO_DH(SKL_PS_CTRL(PIPE_A, 0), D_SKL_PLUS, NULL, pf_write);
2691         MMIO_DH(SKL_PS_CTRL(PIPE_A, 1), D_SKL_PLUS, NULL, pf_write);
2692         MMIO_DH(SKL_PS_CTRL(PIPE_B, 0), D_SKL_PLUS, NULL, pf_write);
2693         MMIO_DH(SKL_PS_CTRL(PIPE_B, 1), D_SKL_PLUS, NULL, pf_write);
2694         MMIO_DH(SKL_PS_CTRL(PIPE_C, 0), D_SKL_PLUS, NULL, pf_write);
2695         MMIO_DH(SKL_PS_CTRL(PIPE_C, 1), D_SKL_PLUS, NULL, pf_write);
2696
2697         MMIO_DH(PLANE_BUF_CFG(PIPE_A, 0), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2698         MMIO_DH(PLANE_BUF_CFG(PIPE_A, 1), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2699         MMIO_DH(PLANE_BUF_CFG(PIPE_A, 2), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2700         MMIO_DH(PLANE_BUF_CFG(PIPE_A, 3), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2701
2702         MMIO_DH(PLANE_BUF_CFG(PIPE_B, 0), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2703         MMIO_DH(PLANE_BUF_CFG(PIPE_B, 1), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2704         MMIO_DH(PLANE_BUF_CFG(PIPE_B, 2), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2705         MMIO_DH(PLANE_BUF_CFG(PIPE_B, 3), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2706
2707         MMIO_DH(PLANE_BUF_CFG(PIPE_C, 0), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2708         MMIO_DH(PLANE_BUF_CFG(PIPE_C, 1), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2709         MMIO_DH(PLANE_BUF_CFG(PIPE_C, 2), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2710         MMIO_DH(PLANE_BUF_CFG(PIPE_C, 3), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2711
2712         MMIO_DH(CUR_BUF_CFG(PIPE_A), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2713         MMIO_DH(CUR_BUF_CFG(PIPE_B), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2714         MMIO_DH(CUR_BUF_CFG(PIPE_C), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2715
2716         MMIO_F(PLANE_WM(PIPE_A, 0, 0), 4 * 8, 0, 0, 0, D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2717         MMIO_F(PLANE_WM(PIPE_A, 1, 0), 4 * 8, 0, 0, 0, D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2718         MMIO_F(PLANE_WM(PIPE_A, 2, 0), 4 * 8, 0, 0, 0, D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2719
2720         MMIO_F(PLANE_WM(PIPE_B, 0, 0), 4 * 8, 0, 0, 0, D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2721         MMIO_F(PLANE_WM(PIPE_B, 1, 0), 4 * 8, 0, 0, 0, D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2722         MMIO_F(PLANE_WM(PIPE_B, 2, 0), 4 * 8, 0, 0, 0, D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2723
2724         MMIO_F(PLANE_WM(PIPE_C, 0, 0), 4 * 8, 0, 0, 0, D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2725         MMIO_F(PLANE_WM(PIPE_C, 1, 0), 4 * 8, 0, 0, 0, D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2726         MMIO_F(PLANE_WM(PIPE_C, 2, 0), 4 * 8, 0, 0, 0, D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2727
2728         MMIO_F(CUR_WM(PIPE_A, 0), 4 * 8, 0, 0, 0, D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2729         MMIO_F(CUR_WM(PIPE_B, 0), 4 * 8, 0, 0, 0, D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2730         MMIO_F(CUR_WM(PIPE_C, 0), 4 * 8, 0, 0, 0, D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2731
2732         MMIO_DH(PLANE_WM_TRANS(PIPE_A, 0), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2733         MMIO_DH(PLANE_WM_TRANS(PIPE_A, 1), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2734         MMIO_DH(PLANE_WM_TRANS(PIPE_A, 2), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2735
2736         MMIO_DH(PLANE_WM_TRANS(PIPE_B, 0), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2737         MMIO_DH(PLANE_WM_TRANS(PIPE_B, 1), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2738         MMIO_DH(PLANE_WM_TRANS(PIPE_B, 2), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2739
2740         MMIO_DH(PLANE_WM_TRANS(PIPE_C, 0), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2741         MMIO_DH(PLANE_WM_TRANS(PIPE_C, 1), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2742         MMIO_DH(PLANE_WM_TRANS(PIPE_C, 2), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2743
2744         MMIO_DH(CUR_WM_TRANS(PIPE_A), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2745         MMIO_DH(CUR_WM_TRANS(PIPE_B), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2746         MMIO_DH(CUR_WM_TRANS(PIPE_C), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2747
2748         MMIO_DH(PLANE_NV12_BUF_CFG(PIPE_A, 0), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2749         MMIO_DH(PLANE_NV12_BUF_CFG(PIPE_A, 1), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2750         MMIO_DH(PLANE_NV12_BUF_CFG(PIPE_A, 2), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2751         MMIO_DH(PLANE_NV12_BUF_CFG(PIPE_A, 3), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2752
2753         MMIO_DH(PLANE_NV12_BUF_CFG(PIPE_B, 0), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2754         MMIO_DH(PLANE_NV12_BUF_CFG(PIPE_B, 1), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2755         MMIO_DH(PLANE_NV12_BUF_CFG(PIPE_B, 2), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2756         MMIO_DH(PLANE_NV12_BUF_CFG(PIPE_B, 3), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2757
2758         MMIO_DH(PLANE_NV12_BUF_CFG(PIPE_C, 0), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2759         MMIO_DH(PLANE_NV12_BUF_CFG(PIPE_C, 1), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2760         MMIO_DH(PLANE_NV12_BUF_CFG(PIPE_C, 2), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2761         MMIO_DH(PLANE_NV12_BUF_CFG(PIPE_C, 3), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2762
2763         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C0(PIPE_A, 1)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2764         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C0(PIPE_A, 2)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2765         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C0(PIPE_A, 3)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2766         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C0(PIPE_A, 4)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2767
2768         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C0(PIPE_B, 1)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2769         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C0(PIPE_B, 2)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2770         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C0(PIPE_B, 3)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2771         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C0(PIPE_B, 4)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2772
2773         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C0(PIPE_C, 1)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2774         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C0(PIPE_C, 2)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2775         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C0(PIPE_C, 3)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2776         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C0(PIPE_C, 4)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2777
2778         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C4(PIPE_A, 1)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2779         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C4(PIPE_A, 2)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2780         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C4(PIPE_A, 3)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2781         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C4(PIPE_A, 4)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2782
2783         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C4(PIPE_B, 1)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2784         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C4(PIPE_B, 2)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2785         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C4(PIPE_B, 3)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2786         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C4(PIPE_B, 4)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2787
2788         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C4(PIPE_C, 1)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2789         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C4(PIPE_C, 2)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2790         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C4(PIPE_C, 3)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2791         MMIO_DH(_MMIO(_REG_701C4(PIPE_C, 4)), D_SKL_PLUS, NULL, NULL);
2792
2793         MMIO_D(_MMIO(0x70380), D_SKL_PLUS);
2794         MMIO_D(_MMIO(0x71380), D_SKL_PLUS);
2795         MMIO_D(_MMIO(0x72380), D_SKL_PLUS);
2796         MMIO_D(_MMIO(0x7239c), D_SKL_PLUS);
2797         MMIO_D(_MMIO(0x7039c), D_SKL_PLUS);
2798
2799         MMIO_D(_MMIO(0x8f074), D_SKL | D_KBL);
2800         MMIO_D(_MMIO(0x8f004), D_SKL | D_KBL);
2801         MMIO_D(_MMIO(0x8f034), D_SKL | D_KBL);
2802
2803         MMIO_D(_MMIO(0xb11c), D_SKL | D_KBL);
2804
2805         MMIO_D(_MMIO(0x51000), D_SKL | D_KBL);
2806         MMIO_D(_MMIO(0x6c00c), D_SKL_PLUS);
2807
2808         MMIO_F(_MMIO(0xc800), 0x7f8, F_CMD_ACCESS, 0, 0, D_SKL | D_KBL, NULL, NULL);
2809         MMIO_F(_MMIO(0xb020), 0x80, F_CMD_ACCESS, 0, 0, D_SKL | D_KBL, NULL, NULL);
2810
2811         MMIO_D(RPM_CONFIG0, D_SKL_PLUS);
2812         MMIO_D(_MMIO(0xd08), D_SKL_PLUS);
2813         MMIO_D(RC6_LOCATION, D_SKL_PLUS);
2814         MMIO_DFH(_MMIO(0x20e0), D_SKL_PLUS, F_MODE_MASK, NULL, NULL);
2815         MMIO_DFH(_MMIO(0x20ec), D_SKL_PLUS, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2816
2817         /* TRTT */
2818         MMIO_DFH(_MMIO(0x4de0), D_SKL | D_KBL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2819         MMIO_DFH(_MMIO(0x4de4), D_SKL | D_KBL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2820         MMIO_DFH(_MMIO(0x4de8), D_SKL | D_KBL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2821         MMIO_DFH(_MMIO(0x4dec), D_SKL | D_KBL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2822         MMIO_DFH(_MMIO(0x4df0), D_SKL | D_KBL, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2823         MMIO_DFH(_MMIO(0x4df4), D_SKL | D_KBL, F_CMD_ACCESS, NULL, gen9_trtte_write);
2824         MMIO_DH(_MMIO(0x4dfc), D_SKL | D_KBL, NULL, gen9_trtt_chicken_write);
2825
2826         MMIO_D(_MMIO(0x45008), D_SKL | D_KBL);
2827
2828         MMIO_D(_MMIO(0x46430), D_SKL | D_KBL);
2829
2830         MMIO_D(_MMIO(0x46520), D_SKL | D_KBL);
2831
2832         MMIO_D(_MMIO(0xc403c), D_SKL | D_KBL);
2833         MMIO_D(_MMIO(0xb004), D_SKL_PLUS);
2834         MMIO_DH(DMA_CTRL, D_SKL_PLUS, NULL, dma_ctrl_write);
2835
2836         MMIO_D(_MMIO(0x65900), D_SKL_PLUS);
2837         MMIO_D(_MMIO(0x1082c0), D_SKL | D_KBL);
2838         MMIO_D(_MMIO(0x4068), D_SKL | D_KBL);
2839         MMIO_D(_MMIO(0x67054), D_SKL | D_KBL);
2840         MMIO_D(_MMIO(0x6e560), D_SKL | D_KBL);
2841         MMIO_D(_MMIO(0x6e554), D_SKL | D_KBL);
2842         MMIO_D(_MMIO(0x2b20), D_SKL | D_KBL);
2843         MMIO_D(_MMIO(0x65f00), D_SKL | D_KBL);
2844         MMIO_D(_MMIO(0x65f08), D_SKL | D_KBL);
2845         MMIO_D(_MMIO(0x320f0), D_SKL | D_KBL);
2846
2847         MMIO_D(_MMIO(0x70034), D_SKL_PLUS);
2848         MMIO_D(_MMIO(0x71034), D_SKL_PLUS);
2849         MMIO_D(_MMIO(0x72034), D_SKL_PLUS);
2850
2851         MMIO_D(_MMIO(_PLANE_KEYVAL_1(PIPE_A)), D_SKL_PLUS);
2852         MMIO_D(_MMIO(_PLANE_KEYVAL_1(PIPE_B)), D_SKL_PLUS);
2853         MMIO_D(_MMIO(_PLANE_KEYVAL_1(PIPE_C)), D_SKL_PLUS);
2854         MMIO_D(_MMIO(_PLANE_KEYMAX_1(PIPE_A)), D_SKL_PLUS);
2855         MMIO_D(_MMIO(_PLANE_KEYMAX_1(PIPE_B)), D_SKL_PLUS);
2856         MMIO_D(_MMIO(_PLANE_KEYMAX_1(PIPE_C)), D_SKL_PLUS);
2857         MMIO_D(_MMIO(_PLANE_KEYMSK_1(PIPE_A)), D_SKL_PLUS);
2858         MMIO_D(_MMIO(_PLANE_KEYMSK_1(PIPE_B)), D_SKL_PLUS);
2859         MMIO_D(_MMIO(_PLANE_KEYMSK_1(PIPE_C)), D_SKL_PLUS);
2860
2861         MMIO_D(_MMIO(0x44500), D_SKL_PLUS);
2862         MMIO_DFH(GEN9_CSFE_CHICKEN1_RCS, D_SKL_PLUS, F_CMD_ACCESS, NULL, NULL);
2863         MMIO_DFH(GEN8_HDC_CHICKEN1, D_SKL | D_KBL, F_MODE_MASK | F_CMD_ACCESS,
2864                 NULL, NULL);
2865
2866         MMIO_D(_MMIO(0x4ab8), D_KBL);
2867         MMIO_D(_MMIO(0x2248), D_SKL_PLUS | D_KBL);
2868
2869         return 0;
2870 }
2871
2872 static struct gvt_mmio_block *find_mmio_block(struct intel_gvt *gvt,
2873                                               unsigned int offset)
2874 {
2875         unsigned long device = intel_gvt_get_device_type(gvt);
2876         struct gvt_mmio_block *block = gvt->mmio.mmio_block;
2877         int num = gvt->mmio.num_mmio_block;
2878         int i;
2879
2880         for (i = 0; i < num; i++, block++) {
2881                 if (!(device & block->device))
2882                         continue;
2883                 if (offset >= i915_mmio_reg_offset(block->offset) &&
2884                     offset < i915_mmio_reg_offset(block->offset) + block->size)
2885                         return block;
2886         }
2887         return NULL;
2888 }
2889
2890 /**
2891  * intel_gvt_clean_mmio_info - clean up MMIO information table for GVT device
2892  * @gvt: GVT device
2893  *
2894  * This function is called at the driver unloading stage, to clean up the MMIO
2895  * information table of GVT device
2896  *
2897  */
2898 void intel_gvt_clean_mmio_info(struct intel_gvt *gvt)
2899 {
2900         struct hlist_node *tmp;
2901         struct intel_gvt_mmio_info *e;
2902         int i;
2903
2904         hash_for_each_safe(gvt->mmio.mmio_info_table, i, tmp, e, node)
2905                 kfree(e);
2906
2907         vfree(gvt->mmio.mmio_attribute);
2908         gvt->mmio.mmio_attribute = NULL;
2909 }
2910
2911 /* Special MMIO blocks. */
2912 static struct gvt_mmio_block mmio_blocks[] = {
2913         {D_SKL_PLUS, _MMIO(CSR_MMIO_START_RANGE), 0x3000, NULL, NULL},
2914         {D_ALL, _MMIO(MCHBAR_MIRROR_BASE_SNB), 0x40000, NULL, NULL},
2915         {D_ALL, _MMIO(VGT_PVINFO_PAGE), VGT_PVINFO_SIZE,
2916                 pvinfo_mmio_read, pvinfo_mmio_write},
2917         {D_ALL, LGC_PALETTE(PIPE_A, 0), 1024, NULL, NULL},
2918         {D_ALL, LGC_PALETTE(PIPE_B, 0), 1024, NULL, NULL},
2919         {D_ALL, LGC_PALETTE(PIPE_C, 0), 1024, NULL, NULL},
2920 };
2921
2922 /**
2923  * intel_gvt_setup_mmio_info - setup MMIO information table for GVT device
2924  * @gvt: GVT device
2925  *
2926  * This function is called at the initialization stage, to setup the MMIO
2927  * information table for GVT device
2928  *
2929  * Returns:
2930  * zero on success, negative if failed.
2931  */
2932 int intel_gvt_setup_mmio_info(struct intel_gvt *gvt)
2933 {
2934         struct intel_gvt_device_info *info = &gvt->device_info;
2935         struct drm_i915_private *dev_priv = gvt->dev_priv;
2936         int size = info->mmio_size / 4 * sizeof(*gvt->mmio.mmio_attribute);
2937         int ret;
2938
2939         gvt->mmio.mmio_attribute = vzalloc(size);
2940         if (!gvt->mmio.mmio_attribute)
2941                 return -ENOMEM;
2942
2943         ret = init_generic_mmio_info(gvt);
2944         if (ret)
2945                 goto err;
2946
2947         if (IS_BROADWELL(dev_priv)) {
2948                 ret = init_broadwell_mmio_info(gvt);
2949                 if (ret)
2950                         goto err;
2951         } else if (IS_SKYLAKE(dev_priv)
2952                 || IS_KABYLAKE(dev_priv)) {
2953                 ret = init_broadwell_mmio_info(gvt);
2954                 if (ret)
2955                         goto err;
2956                 ret = init_skl_mmio_info(gvt);
2957                 if (ret)
2958                         goto err;
2959         }
2960
2961         gvt->mmio.mmio_block = mmio_blocks;
2962         gvt->mmio.num_mmio_block = ARRAY_SIZE(mmio_blocks);
2963
2964         return 0;
2965 err:
2966         intel_gvt_clean_mmio_info(gvt);
2967         return ret;
2968 }
2969
2970 /**
2971  * intel_gvt_for_each_tracked_mmio - iterate each tracked mmio
2972  * @gvt: a GVT device
2973  * @handler: the handler
2974  * @data: private data given to handler
2975  *
2976  * Returns:
2977  * Zero on success, negative error code if failed.
2978  */
2979 int intel_gvt_for_each_tracked_mmio(struct intel_gvt *gvt,
2980         int (*handler)(struct intel_gvt *gvt, u32 offset, void *data),
2981         void *data)
2982 {
2983         struct gvt_mmio_block *block = gvt->mmio.mmio_block;
2984         struct intel_gvt_mmio_info *e;
2985         int i, j, ret;
2986
2987         hash_for_each(gvt->mmio.mmio_info_table, i, e, node) {
2988                 ret = handler(gvt, e->offset, data);
2989                 if (ret)
2990                         return ret;
2991         }
2992
2993         for (i = 0; i < gvt->mmio.num_mmio_block; i++, block++) {
2994                 for (j = 0; j < block->size; j += 4) {
2995                         ret = handler(gvt,
2996                                       i915_mmio_reg_offset(block->offset) + j,
2997                                       data);
2998                         if (ret)
2999                                 return ret;
3000                 }
3001         }
3002         return 0;
3003 }
3004
3005 /**
3006  * intel_vgpu_default_mmio_read - default MMIO read handler
3007  * @vgpu: a vGPU
3008  * @offset: access offset
3009  * @p_data: data return buffer
3010  * @bytes: access data length
3011  *
3012  * Returns:
3013  * Zero on success, negative error code if failed.
3014  */
3015 int intel_vgpu_default_mmio_read(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
3016                 void *p_data, unsigned int bytes)
3017 {
3018         read_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
3019         return 0;
3020 }
3021
3022 /**
3023  * intel_t_default_mmio_write - default MMIO write handler
3024  * @vgpu: a vGPU
3025  * @offset: access offset
3026  * @p_data: write data buffer
3027  * @bytes: access data length
3028  *
3029  * Returns:
3030  * Zero on success, negative error code if failed.
3031  */
3032 int intel_vgpu_default_mmio_write(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
3033                 void *p_data, unsigned int bytes)
3034 {
3035         write_vreg(vgpu, offset, p_data, bytes);
3036         return 0;
3037 }
3038
3039 /**
3040  * intel_gvt_in_force_nonpriv_whitelist - if a mmio is in whitelist to be
3041  * force-nopriv register
3042  *
3043  * @gvt: a GVT device
3044  * @offset: register offset
3045  *
3046  * Returns:
3047  * True if the register is in force-nonpriv whitelist;
3048  * False if outside;
3049  */
3050 bool intel_gvt_in_force_nonpriv_whitelist(struct intel_gvt *gvt,
3051                                           unsigned int offset)
3052 {
3053         return in_whitelist(offset);
3054 }
3055
3056 /**
3057  * intel_vgpu_mmio_reg_rw - emulate tracked mmio registers
3058  * @vgpu: a vGPU
3059  * @offset: register offset
3060  * @pdata: data buffer
3061  * @bytes: data length
3062  *
3063  * Returns:
3064  * Zero on success, negative error code if failed.
3065  */
3066 int intel_vgpu_mmio_reg_rw(struct intel_vgpu *vgpu, unsigned int offset,
3067                            void *pdata, unsigned int bytes, bool is_read)
3068 {
3069         struct intel_gvt *gvt = vgpu->gvt;
3070         struct intel_gvt_mmio_info *mmio_info;
3071         struct gvt_mmio_block *mmio_block;
3072         gvt_mmio_func func;
3073         int ret;
3074
3075         if (WARN_ON(bytes > 8))
3076                 return -EINVAL;
3077
3078         /*
3079          * Handle special MMIO blocks.
3080          */
3081         mmio_block = find_mmio_block(gvt, offset);
3082         if (mmio_block) {
3083                 func = is_read ? mmio_block->read : mmio_block->write;
3084                 if (func)
3085                         return func(vgpu, offset, pdata, bytes);
3086                 goto default_rw;
3087         }
3088
3089         /*
3090          * Normal tracked MMIOs.
3091          */
3092         mmio_info = find_mmio_info(gvt, offset);
3093         if (!mmio_info) {
3094                 if (!vgpu->mmio.disable_warn_untrack)
3095                         gvt_vgpu_err("untracked MMIO %08x len %d\n",
3096                                      offset, bytes);
3097                 goto default_rw;
3098         }
3099
3100         if (is_read)
3101                 return mmio_info->read(vgpu, offset, pdata, bytes);
3102         else {
3103                 u64 ro_mask = mmio_info->ro_mask;
3104                 u32 old_vreg = 0, old_sreg = 0;
3105                 u64 data = 0;
3106
3107                 if (intel_gvt_mmio_has_mode_mask(gvt, mmio_info->offset)) {
3108                         old_vreg = vgpu_vreg(vgpu, offset);
3109                         old_sreg = vgpu_sreg(vgpu, offset);
3110                 }
3111
3112                 if (likely(!ro_mask))
3113                         ret = mmio_info->write(vgpu, offset, pdata, bytes);
3114                 else if (!~ro_mask) {
3115                         gvt_vgpu_err("try to write RO reg %x\n", offset);
3116                         return 0;
3117                 } else {
3118                         /* keep the RO bits in the virtual register */
3119                         memcpy(&data, pdata, bytes);
3120                         data &= ~ro_mask;
3121                         data |= vgpu_vreg(vgpu, offset) & ro_mask;
3122                         ret = mmio_info->write(vgpu, offset, &data, bytes);
3123                 }
3124
3125                 /* higher 16bits of mode ctl regs are mask bits for change */
3126                 if (intel_gvt_mmio_has_mode_mask(gvt, mmio_info->offset)) {
3127                         u32 mask = vgpu_vreg(vgpu, offset) >> 16;
3128
3129                         vgpu_vreg(vgpu, offset) = (old_vreg & ~mask)
3130                                         | (vgpu_vreg(vgpu, offset) & mask);
3131                         vgpu_sreg(vgpu, offset) = (old_sreg & ~mask)
3132                                         | (vgpu_sreg(vgpu, offset) & mask);
3133                 }
3134         }
3135
3136         return ret;
3137
3138 default_rw:
3139         return is_read ?
3140                 intel_vgpu_default_mmio_read(vgpu, offset, pdata, bytes) :
3141                 intel_vgpu_default_mmio_write(vgpu, offset, pdata, bytes);
3142 }