]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - drivers/gpu/drm/i915/intel_bios.c
Merge branch 'linus' into sched/urgent, to resolve conflicts
[linux.git] / drivers / gpu / drm / i915 / intel_bios.c
1 /*
2  * Copyright © 2006 Intel Corporation
3  *
4  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
5  * copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
6  * to deal in the Software without restriction, including without limitation
7  * the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
8  * and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
9  * Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
10  *
11  * The above copyright notice and this permission notice (including the next
12  * paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the
13  * Software.
14  *
15  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
16  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
17  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL
18  * THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
19  * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
20  * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
21  * SOFTWARE.
22  *
23  * Authors:
24  *    Eric Anholt <eric@anholt.net>
25  *
26  */
27
28 #include <drm/drm_dp_helper.h>
29 #include <drm/drmP.h>
30 #include <drm/i915_drm.h>
31 #include "i915_drv.h"
32
33 #define _INTEL_BIOS_PRIVATE
34 #include "intel_vbt_defs.h"
35
36 /**
37  * DOC: Video BIOS Table (VBT)
38  *
39  * The Video BIOS Table, or VBT, provides platform and board specific
40  * configuration information to the driver that is not discoverable or available
41  * through other means. The configuration is mostly related to display
42  * hardware. The VBT is available via the ACPI OpRegion or, on older systems, in
43  * the PCI ROM.
44  *
45  * The VBT consists of a VBT Header (defined as &struct vbt_header), a BDB
46  * Header (&struct bdb_header), and a number of BIOS Data Blocks (BDB) that
47  * contain the actual configuration information. The VBT Header, and thus the
48  * VBT, begins with "$VBT" signature. The VBT Header contains the offset of the
49  * BDB Header. The data blocks are concatenated after the BDB Header. The data
50  * blocks have a 1-byte Block ID, 2-byte Block Size, and Block Size bytes of
51  * data. (Block 53, the MIPI Sequence Block is an exception.)
52  *
53  * The driver parses the VBT during load. The relevant information is stored in
54  * driver private data for ease of use, and the actual VBT is not read after
55  * that.
56  */
57
58 #define SLAVE_ADDR1     0x70
59 #define SLAVE_ADDR2     0x72
60
61 /* Get BDB block size given a pointer to Block ID. */
62 static u32 _get_blocksize(const u8 *block_base)
63 {
64         /* The MIPI Sequence Block v3+ has a separate size field. */
65         if (*block_base == BDB_MIPI_SEQUENCE && *(block_base + 3) >= 3)
66                 return *((const u32 *)(block_base + 4));
67         else
68                 return *((const u16 *)(block_base + 1));
69 }
70
71 /* Get BDB block size give a pointer to data after Block ID and Block Size. */
72 static u32 get_blocksize(const void *block_data)
73 {
74         return _get_blocksize(block_data - 3);
75 }
76
77 static const void *
78 find_section(const void *_bdb, int section_id)
79 {
80         const struct bdb_header *bdb = _bdb;
81         const u8 *base = _bdb;
82         int index = 0;
83         u32 total, current_size;
84         u8 current_id;
85
86         /* skip to first section */
87         index += bdb->header_size;
88         total = bdb->bdb_size;
89
90         /* walk the sections looking for section_id */
91         while (index + 3 < total) {
92                 current_id = *(base + index);
93                 current_size = _get_blocksize(base + index);
94                 index += 3;
95
96                 if (index + current_size > total)
97                         return NULL;
98
99                 if (current_id == section_id)
100                         return base + index;
101
102                 index += current_size;
103         }
104
105         return NULL;
106 }
107
108 static void
109 fill_detail_timing_data(struct drm_display_mode *panel_fixed_mode,
110                         const struct lvds_dvo_timing *dvo_timing)
111 {
112         panel_fixed_mode->hdisplay = (dvo_timing->hactive_hi << 8) |
113                 dvo_timing->hactive_lo;
114         panel_fixed_mode->hsync_start = panel_fixed_mode->hdisplay +
115                 ((dvo_timing->hsync_off_hi << 8) | dvo_timing->hsync_off_lo);
116         panel_fixed_mode->hsync_end = panel_fixed_mode->hsync_start +
117                 ((dvo_timing->hsync_pulse_width_hi << 8) |
118                         dvo_timing->hsync_pulse_width_lo);
119         panel_fixed_mode->htotal = panel_fixed_mode->hdisplay +
120                 ((dvo_timing->hblank_hi << 8) | dvo_timing->hblank_lo);
121
122         panel_fixed_mode->vdisplay = (dvo_timing->vactive_hi << 8) |
123                 dvo_timing->vactive_lo;
124         panel_fixed_mode->vsync_start = panel_fixed_mode->vdisplay +
125                 ((dvo_timing->vsync_off_hi << 4) | dvo_timing->vsync_off_lo);
126         panel_fixed_mode->vsync_end = panel_fixed_mode->vsync_start +
127                 ((dvo_timing->vsync_pulse_width_hi << 4) |
128                         dvo_timing->vsync_pulse_width_lo);
129         panel_fixed_mode->vtotal = panel_fixed_mode->vdisplay +
130                 ((dvo_timing->vblank_hi << 8) | dvo_timing->vblank_lo);
131         panel_fixed_mode->clock = dvo_timing->clock * 10;
132         panel_fixed_mode->type = DRM_MODE_TYPE_PREFERRED;
133
134         if (dvo_timing->hsync_positive)
135                 panel_fixed_mode->flags |= DRM_MODE_FLAG_PHSYNC;
136         else
137                 panel_fixed_mode->flags |= DRM_MODE_FLAG_NHSYNC;
138
139         if (dvo_timing->vsync_positive)
140                 panel_fixed_mode->flags |= DRM_MODE_FLAG_PVSYNC;
141         else
142                 panel_fixed_mode->flags |= DRM_MODE_FLAG_NVSYNC;
143
144         panel_fixed_mode->width_mm = (dvo_timing->himage_hi << 8) |
145                 dvo_timing->himage_lo;
146         panel_fixed_mode->height_mm = (dvo_timing->vimage_hi << 8) |
147                 dvo_timing->vimage_lo;
148
149         /* Some VBTs have bogus h/vtotal values */
150         if (panel_fixed_mode->hsync_end > panel_fixed_mode->htotal)
151                 panel_fixed_mode->htotal = panel_fixed_mode->hsync_end + 1;
152         if (panel_fixed_mode->vsync_end > panel_fixed_mode->vtotal)
153                 panel_fixed_mode->vtotal = panel_fixed_mode->vsync_end + 1;
154
155         drm_mode_set_name(panel_fixed_mode);
156 }
157
158 static const struct lvds_dvo_timing *
159 get_lvds_dvo_timing(const struct bdb_lvds_lfp_data *lvds_lfp_data,
160                     const struct bdb_lvds_lfp_data_ptrs *lvds_lfp_data_ptrs,
161                     int index)
162 {
163         /*
164          * the size of fp_timing varies on the different platform.
165          * So calculate the DVO timing relative offset in LVDS data
166          * entry to get the DVO timing entry
167          */
168
169         int lfp_data_size =
170                 lvds_lfp_data_ptrs->ptr[1].dvo_timing_offset -
171                 lvds_lfp_data_ptrs->ptr[0].dvo_timing_offset;
172         int dvo_timing_offset =
173                 lvds_lfp_data_ptrs->ptr[0].dvo_timing_offset -
174                 lvds_lfp_data_ptrs->ptr[0].fp_timing_offset;
175         char *entry = (char *)lvds_lfp_data->data + lfp_data_size * index;
176
177         return (struct lvds_dvo_timing *)(entry + dvo_timing_offset);
178 }
179
180 /* get lvds_fp_timing entry
181  * this function may return NULL if the corresponding entry is invalid
182  */
183 static const struct lvds_fp_timing *
184 get_lvds_fp_timing(const struct bdb_header *bdb,
185                    const struct bdb_lvds_lfp_data *data,
186                    const struct bdb_lvds_lfp_data_ptrs *ptrs,
187                    int index)
188 {
189         size_t data_ofs = (const u8 *)data - (const u8 *)bdb;
190         u16 data_size = ((const u16 *)data)[-1]; /* stored in header */
191         size_t ofs;
192
193         if (index >= ARRAY_SIZE(ptrs->ptr))
194                 return NULL;
195         ofs = ptrs->ptr[index].fp_timing_offset;
196         if (ofs < data_ofs ||
197             ofs + sizeof(struct lvds_fp_timing) > data_ofs + data_size)
198                 return NULL;
199         return (const struct lvds_fp_timing *)((const u8 *)bdb + ofs);
200 }
201
202 /* Try to find integrated panel data */
203 static void
204 parse_lfp_panel_data(struct drm_i915_private *dev_priv,
205                      const struct bdb_header *bdb)
206 {
207         const struct bdb_lvds_options *lvds_options;
208         const struct bdb_lvds_lfp_data *lvds_lfp_data;
209         const struct bdb_lvds_lfp_data_ptrs *lvds_lfp_data_ptrs;
210         const struct lvds_dvo_timing *panel_dvo_timing;
211         const struct lvds_fp_timing *fp_timing;
212         struct drm_display_mode *panel_fixed_mode;
213         int panel_type;
214         int drrs_mode;
215         int ret;
216
217         lvds_options = find_section(bdb, BDB_LVDS_OPTIONS);
218         if (!lvds_options)
219                 return;
220
221         dev_priv->vbt.lvds_dither = lvds_options->pixel_dither;
222
223         ret = intel_opregion_get_panel_type(dev_priv);
224         if (ret >= 0) {
225                 WARN_ON(ret > 0xf);
226                 panel_type = ret;
227                 DRM_DEBUG_KMS("Panel type: %d (OpRegion)\n", panel_type);
228         } else {
229                 if (lvds_options->panel_type > 0xf) {
230                         DRM_DEBUG_KMS("Invalid VBT panel type 0x%x\n",
231                                       lvds_options->panel_type);
232                         return;
233                 }
234                 panel_type = lvds_options->panel_type;
235                 DRM_DEBUG_KMS("Panel type: %d (VBT)\n", panel_type);
236         }
237
238         dev_priv->vbt.panel_type = panel_type;
239
240         drrs_mode = (lvds_options->dps_panel_type_bits
241                                 >> (panel_type * 2)) & MODE_MASK;
242         /*
243          * VBT has static DRRS = 0 and seamless DRRS = 2.
244          * The below piece of code is required to adjust vbt.drrs_type
245          * to match the enum drrs_support_type.
246          */
247         switch (drrs_mode) {
248         case 0:
249                 dev_priv->vbt.drrs_type = STATIC_DRRS_SUPPORT;
250                 DRM_DEBUG_KMS("DRRS supported mode is static\n");
251                 break;
252         case 2:
253                 dev_priv->vbt.drrs_type = SEAMLESS_DRRS_SUPPORT;
254                 DRM_DEBUG_KMS("DRRS supported mode is seamless\n");
255                 break;
256         default:
257                 dev_priv->vbt.drrs_type = DRRS_NOT_SUPPORTED;
258                 DRM_DEBUG_KMS("DRRS not supported (VBT input)\n");
259                 break;
260         }
261
262         lvds_lfp_data = find_section(bdb, BDB_LVDS_LFP_DATA);
263         if (!lvds_lfp_data)
264                 return;
265
266         lvds_lfp_data_ptrs = find_section(bdb, BDB_LVDS_LFP_DATA_PTRS);
267         if (!lvds_lfp_data_ptrs)
268                 return;
269
270         dev_priv->vbt.lvds_vbt = 1;
271
272         panel_dvo_timing = get_lvds_dvo_timing(lvds_lfp_data,
273                                                lvds_lfp_data_ptrs,
274                                                panel_type);
275
276         panel_fixed_mode = kzalloc(sizeof(*panel_fixed_mode), GFP_KERNEL);
277         if (!panel_fixed_mode)
278                 return;
279
280         fill_detail_timing_data(panel_fixed_mode, panel_dvo_timing);
281
282         dev_priv->vbt.lfp_lvds_vbt_mode = panel_fixed_mode;
283
284         DRM_DEBUG_KMS("Found panel mode in BIOS VBT tables:\n");
285         drm_mode_debug_printmodeline(panel_fixed_mode);
286
287         fp_timing = get_lvds_fp_timing(bdb, lvds_lfp_data,
288                                        lvds_lfp_data_ptrs,
289                                        panel_type);
290         if (fp_timing) {
291                 /* check the resolution, just to be sure */
292                 if (fp_timing->x_res == panel_fixed_mode->hdisplay &&
293                     fp_timing->y_res == panel_fixed_mode->vdisplay) {
294                         dev_priv->vbt.bios_lvds_val = fp_timing->lvds_reg_val;
295                         DRM_DEBUG_KMS("VBT initial LVDS value %x\n",
296                                       dev_priv->vbt.bios_lvds_val);
297                 }
298         }
299 }
300
301 static void
302 parse_lfp_backlight(struct drm_i915_private *dev_priv,
303                     const struct bdb_header *bdb)
304 {
305         const struct bdb_lfp_backlight_data *backlight_data;
306         const struct bdb_lfp_backlight_data_entry *entry;
307         int panel_type = dev_priv->vbt.panel_type;
308
309         backlight_data = find_section(bdb, BDB_LVDS_BACKLIGHT);
310         if (!backlight_data)
311                 return;
312
313         if (backlight_data->entry_size != sizeof(backlight_data->data[0])) {
314                 DRM_DEBUG_KMS("Unsupported backlight data entry size %u\n",
315                               backlight_data->entry_size);
316                 return;
317         }
318
319         entry = &backlight_data->data[panel_type];
320
321         dev_priv->vbt.backlight.present = entry->type == BDB_BACKLIGHT_TYPE_PWM;
322         if (!dev_priv->vbt.backlight.present) {
323                 DRM_DEBUG_KMS("PWM backlight not present in VBT (type %u)\n",
324                               entry->type);
325                 return;
326         }
327
328         dev_priv->vbt.backlight.type = INTEL_BACKLIGHT_DISPLAY_DDI;
329         if (bdb->version >= 191 &&
330             get_blocksize(backlight_data) >= sizeof(*backlight_data)) {
331                 const struct bdb_lfp_backlight_control_method *method;
332
333                 method = &backlight_data->backlight_control[panel_type];
334                 dev_priv->vbt.backlight.type = method->type;
335                 dev_priv->vbt.backlight.controller = method->controller;
336         }
337
338         dev_priv->vbt.backlight.pwm_freq_hz = entry->pwm_freq_hz;
339         dev_priv->vbt.backlight.active_low_pwm = entry->active_low_pwm;
340         dev_priv->vbt.backlight.min_brightness = entry->min_brightness;
341         DRM_DEBUG_KMS("VBT backlight PWM modulation frequency %u Hz, "
342                       "active %s, min brightness %u, level %u, controller %u\n",
343                       dev_priv->vbt.backlight.pwm_freq_hz,
344                       dev_priv->vbt.backlight.active_low_pwm ? "low" : "high",
345                       dev_priv->vbt.backlight.min_brightness,
346                       backlight_data->level[panel_type],
347                       dev_priv->vbt.backlight.controller);
348 }
349
350 /* Try to find sdvo panel data */
351 static void
352 parse_sdvo_panel_data(struct drm_i915_private *dev_priv,
353                       const struct bdb_header *bdb)
354 {
355         const struct lvds_dvo_timing *dvo_timing;
356         struct drm_display_mode *panel_fixed_mode;
357         int index;
358
359         index = i915_modparams.vbt_sdvo_panel_type;
360         if (index == -2) {
361                 DRM_DEBUG_KMS("Ignore SDVO panel mode from BIOS VBT tables.\n");
362                 return;
363         }
364
365         if (index == -1) {
366                 const struct bdb_sdvo_lvds_options *sdvo_lvds_options;
367
368                 sdvo_lvds_options = find_section(bdb, BDB_SDVO_LVDS_OPTIONS);
369                 if (!sdvo_lvds_options)
370                         return;
371
372                 index = sdvo_lvds_options->panel_type;
373         }
374
375         dvo_timing = find_section(bdb, BDB_SDVO_PANEL_DTDS);
376         if (!dvo_timing)
377                 return;
378
379         panel_fixed_mode = kzalloc(sizeof(*panel_fixed_mode), GFP_KERNEL);
380         if (!panel_fixed_mode)
381                 return;
382
383         fill_detail_timing_data(panel_fixed_mode, dvo_timing + index);
384
385         dev_priv->vbt.sdvo_lvds_vbt_mode = panel_fixed_mode;
386
387         DRM_DEBUG_KMS("Found SDVO panel mode in BIOS VBT tables:\n");
388         drm_mode_debug_printmodeline(panel_fixed_mode);
389 }
390
391 static int intel_bios_ssc_frequency(struct drm_i915_private *dev_priv,
392                                     bool alternate)
393 {
394         switch (INTEL_INFO(dev_priv)->gen) {
395         case 2:
396                 return alternate ? 66667 : 48000;
397         case 3:
398         case 4:
399                 return alternate ? 100000 : 96000;
400         default:
401                 return alternate ? 100000 : 120000;
402         }
403 }
404
405 static void
406 parse_general_features(struct drm_i915_private *dev_priv,
407                        const struct bdb_header *bdb)
408 {
409         const struct bdb_general_features *general;
410
411         general = find_section(bdb, BDB_GENERAL_FEATURES);
412         if (!general)
413                 return;
414
415         dev_priv->vbt.int_tv_support = general->int_tv_support;
416         /* int_crt_support can't be trusted on earlier platforms */
417         if (bdb->version >= 155 &&
418             (HAS_DDI(dev_priv) || IS_VALLEYVIEW(dev_priv)))
419                 dev_priv->vbt.int_crt_support = general->int_crt_support;
420         dev_priv->vbt.lvds_use_ssc = general->enable_ssc;
421         dev_priv->vbt.lvds_ssc_freq =
422                 intel_bios_ssc_frequency(dev_priv, general->ssc_freq);
423         dev_priv->vbt.display_clock_mode = general->display_clock_mode;
424         dev_priv->vbt.fdi_rx_polarity_inverted = general->fdi_rx_polarity_inverted;
425         DRM_DEBUG_KMS("BDB_GENERAL_FEATURES int_tv_support %d int_crt_support %d lvds_use_ssc %d lvds_ssc_freq %d display_clock_mode %d fdi_rx_polarity_inverted %d\n",
426                       dev_priv->vbt.int_tv_support,
427                       dev_priv->vbt.int_crt_support,
428                       dev_priv->vbt.lvds_use_ssc,
429                       dev_priv->vbt.lvds_ssc_freq,
430                       dev_priv->vbt.display_clock_mode,
431                       dev_priv->vbt.fdi_rx_polarity_inverted);
432 }
433
434 static const struct child_device_config *
435 child_device_ptr(const struct bdb_general_definitions *defs, int i)
436 {
437         return (const void *) &defs->devices[i * defs->child_dev_size];
438 }
439
440 static void
441 parse_sdvo_device_mapping(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 bdb_version)
442 {
443         struct sdvo_device_mapping *mapping;
444         const struct child_device_config *child;
445         int i, count = 0;
446
447         /*
448          * Only parse SDVO mappings on gens that could have SDVO. This isn't
449          * accurate and doesn't have to be, as long as it's not too strict.
450          */
451         if (!IS_GEN(dev_priv, 3, 7)) {
452                 DRM_DEBUG_KMS("Skipping SDVO device mapping\n");
453                 return;
454         }
455
456         for (i = 0, count = 0; i < dev_priv->vbt.child_dev_num; i++) {
457                 child = dev_priv->vbt.child_dev + i;
458
459                 if (child->slave_addr != SLAVE_ADDR1 &&
460                     child->slave_addr != SLAVE_ADDR2) {
461                         /*
462                          * If the slave address is neither 0x70 nor 0x72,
463                          * it is not a SDVO device. Skip it.
464                          */
465                         continue;
466                 }
467                 if (child->dvo_port != DEVICE_PORT_DVOB &&
468                     child->dvo_port != DEVICE_PORT_DVOC) {
469                         /* skip the incorrect SDVO port */
470                         DRM_DEBUG_KMS("Incorrect SDVO port. Skip it\n");
471                         continue;
472                 }
473                 DRM_DEBUG_KMS("the SDVO device with slave addr %2x is found on"
474                               " %s port\n",
475                               child->slave_addr,
476                               (child->dvo_port == DEVICE_PORT_DVOB) ?
477                               "SDVOB" : "SDVOC");
478                 mapping = &dev_priv->vbt.sdvo_mappings[child->dvo_port - 1];
479                 if (!mapping->initialized) {
480                         mapping->dvo_port = child->dvo_port;
481                         mapping->slave_addr = child->slave_addr;
482                         mapping->dvo_wiring = child->dvo_wiring;
483                         mapping->ddc_pin = child->ddc_pin;
484                         mapping->i2c_pin = child->i2c_pin;
485                         mapping->initialized = 1;
486                         DRM_DEBUG_KMS("SDVO device: dvo=%x, addr=%x, wiring=%d, ddc_pin=%d, i2c_pin=%d\n",
487                                       mapping->dvo_port,
488                                       mapping->slave_addr,
489                                       mapping->dvo_wiring,
490                                       mapping->ddc_pin,
491                                       mapping->i2c_pin);
492                 } else {
493                         DRM_DEBUG_KMS("Maybe one SDVO port is shared by "
494                                          "two SDVO device.\n");
495                 }
496                 if (child->slave2_addr) {
497                         /* Maybe this is a SDVO device with multiple inputs */
498                         /* And the mapping info is not added */
499                         DRM_DEBUG_KMS("there exists the slave2_addr. Maybe this"
500                                 " is a SDVO device with multiple inputs.\n");
501                 }
502                 count++;
503         }
504
505         if (!count) {
506                 /* No SDVO device info is found */
507                 DRM_DEBUG_KMS("No SDVO device info is found in VBT\n");
508         }
509 }
510
511 static void
512 parse_driver_features(struct drm_i915_private *dev_priv,
513                       const struct bdb_header *bdb)
514 {
515         const struct bdb_driver_features *driver;
516
517         driver = find_section(bdb, BDB_DRIVER_FEATURES);
518         if (!driver)
519                 return;
520
521         if (driver->lvds_config == BDB_DRIVER_FEATURE_EDP)
522                 dev_priv->vbt.edp.support = 1;
523
524         DRM_DEBUG_KMS("DRRS State Enabled:%d\n", driver->drrs_enabled);
525         /*
526          * If DRRS is not supported, drrs_type has to be set to 0.
527          * This is because, VBT is configured in such a way that
528          * static DRRS is 0 and DRRS not supported is represented by
529          * driver->drrs_enabled=false
530          */
531         if (!driver->drrs_enabled)
532                 dev_priv->vbt.drrs_type = DRRS_NOT_SUPPORTED;
533 }
534
535 static void
536 parse_edp(struct drm_i915_private *dev_priv, const struct bdb_header *bdb)
537 {
538         const struct bdb_edp *edp;
539         const struct edp_power_seq *edp_pps;
540         const struct edp_fast_link_params *edp_link_params;
541         int panel_type = dev_priv->vbt.panel_type;
542
543         edp = find_section(bdb, BDB_EDP);
544         if (!edp) {
545                 if (dev_priv->vbt.edp.support)
546                         DRM_DEBUG_KMS("No eDP BDB found but eDP panel supported.\n");
547                 return;
548         }
549
550         switch ((edp->color_depth >> (panel_type * 2)) & 3) {
551         case EDP_18BPP:
552                 dev_priv->vbt.edp.bpp = 18;
553                 break;
554         case EDP_24BPP:
555                 dev_priv->vbt.edp.bpp = 24;
556                 break;
557         case EDP_30BPP:
558                 dev_priv->vbt.edp.bpp = 30;
559                 break;
560         }
561
562         /* Get the eDP sequencing and link info */
563         edp_pps = &edp->power_seqs[panel_type];
564         edp_link_params = &edp->fast_link_params[panel_type];
565
566         dev_priv->vbt.edp.pps = *edp_pps;
567
568         switch (edp_link_params->rate) {
569         case EDP_RATE_1_62:
570                 dev_priv->vbt.edp.rate = DP_LINK_BW_1_62;
571                 break;
572         case EDP_RATE_2_7:
573                 dev_priv->vbt.edp.rate = DP_LINK_BW_2_7;
574                 break;
575         default:
576                 DRM_DEBUG_KMS("VBT has unknown eDP link rate value %u\n",
577                               edp_link_params->rate);
578                 break;
579         }
580
581         switch (edp_link_params->lanes) {
582         case EDP_LANE_1:
583                 dev_priv->vbt.edp.lanes = 1;
584                 break;
585         case EDP_LANE_2:
586                 dev_priv->vbt.edp.lanes = 2;
587                 break;
588         case EDP_LANE_4:
589                 dev_priv->vbt.edp.lanes = 4;
590                 break;
591         default:
592                 DRM_DEBUG_KMS("VBT has unknown eDP lane count value %u\n",
593                               edp_link_params->lanes);
594                 break;
595         }
596
597         switch (edp_link_params->preemphasis) {
598         case EDP_PREEMPHASIS_NONE:
599                 dev_priv->vbt.edp.preemphasis = DP_TRAIN_PRE_EMPH_LEVEL_0;
600                 break;
601         case EDP_PREEMPHASIS_3_5dB:
602                 dev_priv->vbt.edp.preemphasis = DP_TRAIN_PRE_EMPH_LEVEL_1;
603                 break;
604         case EDP_PREEMPHASIS_6dB:
605                 dev_priv->vbt.edp.preemphasis = DP_TRAIN_PRE_EMPH_LEVEL_2;
606                 break;
607         case EDP_PREEMPHASIS_9_5dB:
608                 dev_priv->vbt.edp.preemphasis = DP_TRAIN_PRE_EMPH_LEVEL_3;
609                 break;
610         default:
611                 DRM_DEBUG_KMS("VBT has unknown eDP pre-emphasis value %u\n",
612                               edp_link_params->preemphasis);
613                 break;
614         }
615
616         switch (edp_link_params->vswing) {
617         case EDP_VSWING_0_4V:
618                 dev_priv->vbt.edp.vswing = DP_TRAIN_VOLTAGE_SWING_LEVEL_0;
619                 break;
620         case EDP_VSWING_0_6V:
621                 dev_priv->vbt.edp.vswing = DP_TRAIN_VOLTAGE_SWING_LEVEL_1;
622                 break;
623         case EDP_VSWING_0_8V:
624                 dev_priv->vbt.edp.vswing = DP_TRAIN_VOLTAGE_SWING_LEVEL_2;
625                 break;
626         case EDP_VSWING_1_2V:
627                 dev_priv->vbt.edp.vswing = DP_TRAIN_VOLTAGE_SWING_LEVEL_3;
628                 break;
629         default:
630                 DRM_DEBUG_KMS("VBT has unknown eDP voltage swing value %u\n",
631                               edp_link_params->vswing);
632                 break;
633         }
634
635         if (bdb->version >= 173) {
636                 uint8_t vswing;
637
638                 /* Don't read from VBT if module parameter has valid value*/
639                 if (i915_modparams.edp_vswing) {
640                         dev_priv->vbt.edp.low_vswing =
641                                 i915_modparams.edp_vswing == 1;
642                 } else {
643                         vswing = (edp->edp_vswing_preemph >> (panel_type * 4)) & 0xF;
644                         dev_priv->vbt.edp.low_vswing = vswing == 0;
645                 }
646         }
647 }
648
649 static void
650 parse_psr(struct drm_i915_private *dev_priv, const struct bdb_header *bdb)
651 {
652         const struct bdb_psr *psr;
653         const struct psr_table *psr_table;
654         int panel_type = dev_priv->vbt.panel_type;
655
656         psr = find_section(bdb, BDB_PSR);
657         if (!psr) {
658                 DRM_DEBUG_KMS("No PSR BDB found.\n");
659                 return;
660         }
661
662         psr_table = &psr->psr_table[panel_type];
663
664         dev_priv->vbt.psr.full_link = psr_table->full_link;
665         dev_priv->vbt.psr.require_aux_wakeup = psr_table->require_aux_to_wakeup;
666
667         /* Allowed VBT values goes from 0 to 15 */
668         dev_priv->vbt.psr.idle_frames = psr_table->idle_frames < 0 ? 0 :
669                 psr_table->idle_frames > 15 ? 15 : psr_table->idle_frames;
670
671         switch (psr_table->lines_to_wait) {
672         case 0:
673                 dev_priv->vbt.psr.lines_to_wait = PSR_0_LINES_TO_WAIT;
674                 break;
675         case 1:
676                 dev_priv->vbt.psr.lines_to_wait = PSR_1_LINE_TO_WAIT;
677                 break;
678         case 2:
679                 dev_priv->vbt.psr.lines_to_wait = PSR_4_LINES_TO_WAIT;
680                 break;
681         case 3:
682                 dev_priv->vbt.psr.lines_to_wait = PSR_8_LINES_TO_WAIT;
683                 break;
684         default:
685                 DRM_DEBUG_KMS("VBT has unknown PSR lines to wait %u\n",
686                               psr_table->lines_to_wait);
687                 break;
688         }
689
690         dev_priv->vbt.psr.tp1_wakeup_time = psr_table->tp1_wakeup_time;
691         dev_priv->vbt.psr.tp2_tp3_wakeup_time = psr_table->tp2_tp3_wakeup_time;
692 }
693
694 static void parse_dsi_backlight_ports(struct drm_i915_private *dev_priv,
695                                       u16 version, enum port port)
696 {
697         if (!dev_priv->vbt.dsi.config->dual_link || version < 197) {
698                 dev_priv->vbt.dsi.bl_ports = BIT(port);
699                 if (dev_priv->vbt.dsi.config->cabc_supported)
700                         dev_priv->vbt.dsi.cabc_ports = BIT(port);
701
702                 return;
703         }
704
705         switch (dev_priv->vbt.dsi.config->dl_dcs_backlight_ports) {
706         case DL_DCS_PORT_A:
707                 dev_priv->vbt.dsi.bl_ports = BIT(PORT_A);
708                 break;
709         case DL_DCS_PORT_C:
710                 dev_priv->vbt.dsi.bl_ports = BIT(PORT_C);
711                 break;
712         default:
713         case DL_DCS_PORT_A_AND_C:
714                 dev_priv->vbt.dsi.bl_ports = BIT(PORT_A) | BIT(PORT_C);
715                 break;
716         }
717
718         if (!dev_priv->vbt.dsi.config->cabc_supported)
719                 return;
720
721         switch (dev_priv->vbt.dsi.config->dl_dcs_cabc_ports) {
722         case DL_DCS_PORT_A:
723                 dev_priv->vbt.dsi.cabc_ports = BIT(PORT_A);
724                 break;
725         case DL_DCS_PORT_C:
726                 dev_priv->vbt.dsi.cabc_ports = BIT(PORT_C);
727                 break;
728         default:
729         case DL_DCS_PORT_A_AND_C:
730                 dev_priv->vbt.dsi.cabc_ports =
731                                         BIT(PORT_A) | BIT(PORT_C);
732                 break;
733         }
734 }
735
736 static void
737 parse_mipi_config(struct drm_i915_private *dev_priv,
738                   const struct bdb_header *bdb)
739 {
740         const struct bdb_mipi_config *start;
741         const struct mipi_config *config;
742         const struct mipi_pps_data *pps;
743         int panel_type = dev_priv->vbt.panel_type;
744         enum port port;
745
746         /* parse MIPI blocks only if LFP type is MIPI */
747         if (!intel_bios_is_dsi_present(dev_priv, &port))
748                 return;
749
750         /* Initialize this to undefined indicating no generic MIPI support */
751         dev_priv->vbt.dsi.panel_id = MIPI_DSI_UNDEFINED_PANEL_ID;
752
753         /* Block #40 is already parsed and panel_fixed_mode is
754          * stored in dev_priv->lfp_lvds_vbt_mode
755          * resuse this when needed
756          */
757
758         /* Parse #52 for panel index used from panel_type already
759          * parsed
760          */
761         start = find_section(bdb, BDB_MIPI_CONFIG);
762         if (!start) {
763                 DRM_DEBUG_KMS("No MIPI config BDB found");
764                 return;
765         }
766
767         DRM_DEBUG_DRIVER("Found MIPI Config block, panel index = %d\n",
768                                                                 panel_type);
769
770         /*
771          * get hold of the correct configuration block and pps data as per
772          * the panel_type as index
773          */
774         config = &start->config[panel_type];
775         pps = &start->pps[panel_type];
776
777         /* store as of now full data. Trim when we realise all is not needed */
778         dev_priv->vbt.dsi.config = kmemdup(config, sizeof(struct mipi_config), GFP_KERNEL);
779         if (!dev_priv->vbt.dsi.config)
780                 return;
781
782         dev_priv->vbt.dsi.pps = kmemdup(pps, sizeof(struct mipi_pps_data), GFP_KERNEL);
783         if (!dev_priv->vbt.dsi.pps) {
784                 kfree(dev_priv->vbt.dsi.config);
785                 return;
786         }
787
788         parse_dsi_backlight_ports(dev_priv, bdb->version, port);
789
790         /* We have mandatory mipi config blocks. Initialize as generic panel */
791         dev_priv->vbt.dsi.panel_id = MIPI_DSI_GENERIC_PANEL_ID;
792 }
793
794 /* Find the sequence block and size for the given panel. */
795 static const u8 *
796 find_panel_sequence_block(const struct bdb_mipi_sequence *sequence,
797                           u16 panel_id, u32 *seq_size)
798 {
799         u32 total = get_blocksize(sequence);
800         const u8 *data = &sequence->data[0];
801         u8 current_id;
802         u32 current_size;
803         int header_size = sequence->version >= 3 ? 5 : 3;
804         int index = 0;
805         int i;
806
807         /* skip new block size */
808         if (sequence->version >= 3)
809                 data += 4;
810
811         for (i = 0; i < MAX_MIPI_CONFIGURATIONS && index < total; i++) {
812                 if (index + header_size > total) {
813                         DRM_ERROR("Invalid sequence block (header)\n");
814                         return NULL;
815                 }
816
817                 current_id = *(data + index);
818                 if (sequence->version >= 3)
819                         current_size = *((const u32 *)(data + index + 1));
820                 else
821                         current_size = *((const u16 *)(data + index + 1));
822
823                 index += header_size;
824
825                 if (index + current_size > total) {
826                         DRM_ERROR("Invalid sequence block\n");
827                         return NULL;
828                 }
829
830                 if (current_id == panel_id) {
831                         *seq_size = current_size;
832                         return data + index;
833                 }
834
835                 index += current_size;
836         }
837
838         DRM_ERROR("Sequence block detected but no valid configuration\n");
839
840         return NULL;
841 }
842
843 static int goto_next_sequence(const u8 *data, int index, int total)
844 {
845         u16 len;
846
847         /* Skip Sequence Byte. */
848         for (index = index + 1; index < total; index += len) {
849                 u8 operation_byte = *(data + index);
850                 index++;
851
852                 switch (operation_byte) {
853                 case MIPI_SEQ_ELEM_END:
854                         return index;
855                 case MIPI_SEQ_ELEM_SEND_PKT:
856                         if (index + 4 > total)
857                                 return 0;
858
859                         len = *((const u16 *)(data + index + 2)) + 4;
860                         break;
861                 case MIPI_SEQ_ELEM_DELAY:
862                         len = 4;
863                         break;
864                 case MIPI_SEQ_ELEM_GPIO:
865                         len = 2;
866                         break;
867                 case MIPI_SEQ_ELEM_I2C:
868                         if (index + 7 > total)
869                                 return 0;
870                         len = *(data + index + 6) + 7;
871                         break;
872                 default:
873                         DRM_ERROR("Unknown operation byte\n");
874                         return 0;
875                 }
876         }
877
878         return 0;
879 }
880
881 static int goto_next_sequence_v3(const u8 *data, int index, int total)
882 {
883         int seq_end;
884         u16 len;
885         u32 size_of_sequence;
886
887         /*
888          * Could skip sequence based on Size of Sequence alone, but also do some
889          * checking on the structure.
890          */
891         if (total < 5) {
892                 DRM_ERROR("Too small sequence size\n");
893                 return 0;
894         }
895
896         /* Skip Sequence Byte. */
897         index++;
898
899         /*
900          * Size of Sequence. Excludes the Sequence Byte and the size itself,
901          * includes MIPI_SEQ_ELEM_END byte, excludes the final MIPI_SEQ_END
902          * byte.
903          */
904         size_of_sequence = *((const uint32_t *)(data + index));
905         index += 4;
906
907         seq_end = index + size_of_sequence;
908         if (seq_end > total) {
909                 DRM_ERROR("Invalid sequence size\n");
910                 return 0;
911         }
912
913         for (; index < total; index += len) {
914                 u8 operation_byte = *(data + index);
915                 index++;
916
917                 if (operation_byte == MIPI_SEQ_ELEM_END) {
918                         if (index != seq_end) {
919                                 DRM_ERROR("Invalid element structure\n");
920                                 return 0;
921                         }
922                         return index;
923                 }
924
925                 len = *(data + index);
926                 index++;
927
928                 /*
929                  * FIXME: Would be nice to check elements like for v1/v2 in
930                  * goto_next_sequence() above.
931                  */
932                 switch (operation_byte) {
933                 case MIPI_SEQ_ELEM_SEND_PKT:
934                 case MIPI_SEQ_ELEM_DELAY:
935                 case MIPI_SEQ_ELEM_GPIO:
936                 case MIPI_SEQ_ELEM_I2C:
937                 case MIPI_SEQ_ELEM_SPI:
938                 case MIPI_SEQ_ELEM_PMIC:
939                         break;
940                 default:
941                         DRM_ERROR("Unknown operation byte %u\n",
942                                   operation_byte);
943                         break;
944                 }
945         }
946
947         return 0;
948 }
949
950 static void
951 parse_mipi_sequence(struct drm_i915_private *dev_priv,
952                     const struct bdb_header *bdb)
953 {
954         int panel_type = dev_priv->vbt.panel_type;
955         const struct bdb_mipi_sequence *sequence;
956         const u8 *seq_data;
957         u32 seq_size;
958         u8 *data;
959         int index = 0;
960
961         /* Only our generic panel driver uses the sequence block. */
962         if (dev_priv->vbt.dsi.panel_id != MIPI_DSI_GENERIC_PANEL_ID)
963                 return;
964
965         sequence = find_section(bdb, BDB_MIPI_SEQUENCE);
966         if (!sequence) {
967                 DRM_DEBUG_KMS("No MIPI Sequence found, parsing complete\n");
968                 return;
969         }
970
971         /* Fail gracefully for forward incompatible sequence block. */
972         if (sequence->version >= 4) {
973                 DRM_ERROR("Unable to parse MIPI Sequence Block v%u\n",
974                           sequence->version);
975                 return;
976         }
977
978         DRM_DEBUG_DRIVER("Found MIPI sequence block v%u\n", sequence->version);
979
980         seq_data = find_panel_sequence_block(sequence, panel_type, &seq_size);
981         if (!seq_data)
982                 return;
983
984         data = kmemdup(seq_data, seq_size, GFP_KERNEL);
985         if (!data)
986                 return;
987
988         /* Parse the sequences, store pointers to each sequence. */
989         for (;;) {
990                 u8 seq_id = *(data + index);
991                 if (seq_id == MIPI_SEQ_END)
992                         break;
993
994                 if (seq_id >= MIPI_SEQ_MAX) {
995                         DRM_ERROR("Unknown sequence %u\n", seq_id);
996                         goto err;
997                 }
998
999                 /* Log about presence of sequences we won't run. */
1000                 if (seq_id == MIPI_SEQ_TEAR_ON || seq_id == MIPI_SEQ_TEAR_OFF)
1001                         DRM_DEBUG_KMS("Unsupported sequence %u\n", seq_id);
1002
1003                 dev_priv->vbt.dsi.sequence[seq_id] = data + index;
1004
1005                 if (sequence->version >= 3)
1006                         index = goto_next_sequence_v3(data, index, seq_size);
1007                 else
1008                         index = goto_next_sequence(data, index, seq_size);
1009                 if (!index) {
1010                         DRM_ERROR("Invalid sequence %u\n", seq_id);
1011                         goto err;
1012                 }
1013         }
1014
1015         dev_priv->vbt.dsi.data = data;
1016         dev_priv->vbt.dsi.size = seq_size;
1017         dev_priv->vbt.dsi.seq_version = sequence->version;
1018
1019         DRM_DEBUG_DRIVER("MIPI related VBT parsing complete\n");
1020         return;
1021
1022 err:
1023         kfree(data);
1024         memset(dev_priv->vbt.dsi.sequence, 0, sizeof(dev_priv->vbt.dsi.sequence));
1025 }
1026
1027 static u8 translate_iboost(u8 val)
1028 {
1029         static const u8 mapping[] = { 1, 3, 7 }; /* See VBT spec */
1030
1031         if (val >= ARRAY_SIZE(mapping)) {
1032                 DRM_DEBUG_KMS("Unsupported I_boost value found in VBT (%d), display may not work properly\n", val);
1033                 return 0;
1034         }
1035         return mapping[val];
1036 }
1037
1038 static void sanitize_ddc_pin(struct drm_i915_private *dev_priv,
1039                              enum port port)
1040 {
1041         const struct ddi_vbt_port_info *info =
1042                 &dev_priv->vbt.ddi_port_info[port];
1043         enum port p;
1044
1045         if (!info->alternate_ddc_pin)
1046                 return;
1047
1048         for_each_port_masked(p, (1 << port) - 1) {
1049                 struct ddi_vbt_port_info *i = &dev_priv->vbt.ddi_port_info[p];
1050
1051                 if (info->alternate_ddc_pin != i->alternate_ddc_pin)
1052                         continue;
1053
1054                 DRM_DEBUG_KMS("port %c trying to use the same DDC pin (0x%x) as port %c, "
1055                               "disabling port %c DVI/HDMI support\n",
1056                               port_name(p), i->alternate_ddc_pin,
1057                               port_name(port), port_name(p));
1058
1059                 /*
1060                  * If we have multiple ports supposedly sharing the
1061                  * pin, then dvi/hdmi couldn't exist on the shared
1062                  * port. Otherwise they share the same ddc bin and
1063                  * system couldn't communicate with them separately.
1064                  *
1065                  * Due to parsing the ports in alphabetical order,
1066                  * a higher port will always clobber a lower one.
1067                  */
1068                 i->supports_dvi = false;
1069                 i->supports_hdmi = false;
1070                 i->alternate_ddc_pin = 0;
1071         }
1072 }
1073
1074 static void sanitize_aux_ch(struct drm_i915_private *dev_priv,
1075                             enum port port)
1076 {
1077         const struct ddi_vbt_port_info *info =
1078                 &dev_priv->vbt.ddi_port_info[port];
1079         enum port p;
1080
1081         if (!info->alternate_aux_channel)
1082                 return;
1083
1084         for_each_port_masked(p, (1 << port) - 1) {
1085                 struct ddi_vbt_port_info *i = &dev_priv->vbt.ddi_port_info[p];
1086
1087                 if (info->alternate_aux_channel != i->alternate_aux_channel)
1088                         continue;
1089
1090                 DRM_DEBUG_KMS("port %c trying to use the same AUX CH (0x%x) as port %c, "
1091                               "disabling port %c DP support\n",
1092                               port_name(p), i->alternate_aux_channel,
1093                               port_name(port), port_name(p));
1094
1095                 /*
1096                  * If we have multiple ports supposedlt sharing the
1097                  * aux channel, then DP couldn't exist on the shared
1098                  * port. Otherwise they share the same aux channel
1099                  * and system couldn't communicate with them separately.
1100                  *
1101                  * Due to parsing the ports in alphabetical order,
1102                  * a higher port will always clobber a lower one.
1103                  */
1104                 i->supports_dp = false;
1105                 i->alternate_aux_channel = 0;
1106         }
1107 }
1108
1109 static const u8 cnp_ddc_pin_map[] = {
1110         [DDC_BUS_DDI_B] = GMBUS_PIN_1_BXT,
1111         [DDC_BUS_DDI_C] = GMBUS_PIN_2_BXT,
1112         [DDC_BUS_DDI_D] = GMBUS_PIN_4_CNP, /* sic */
1113         [DDC_BUS_DDI_F] = GMBUS_PIN_3_BXT, /* sic */
1114 };
1115
1116 static u8 map_ddc_pin(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 vbt_pin)
1117 {
1118         if (HAS_PCH_CNP(dev_priv) &&
1119             vbt_pin > 0 && vbt_pin < ARRAY_SIZE(cnp_ddc_pin_map))
1120                 return cnp_ddc_pin_map[vbt_pin];
1121
1122         return vbt_pin;
1123 }
1124
1125 static void parse_ddi_port(struct drm_i915_private *dev_priv, enum port port,
1126                            u8 bdb_version)
1127 {
1128         struct child_device_config *it, *child = NULL;
1129         struct ddi_vbt_port_info *info = &dev_priv->vbt.ddi_port_info[port];
1130         uint8_t hdmi_level_shift;
1131         int i, j;
1132         bool is_dvi, is_hdmi, is_dp, is_edp, is_crt;
1133         uint8_t aux_channel, ddc_pin;
1134         /* Each DDI port can have more than one value on the "DVO Port" field,
1135          * so look for all the possible values for each port.
1136          */
1137         int dvo_ports[][3] = {
1138                 {DVO_PORT_HDMIA, DVO_PORT_DPA, -1},
1139                 {DVO_PORT_HDMIB, DVO_PORT_DPB, -1},
1140                 {DVO_PORT_HDMIC, DVO_PORT_DPC, -1},
1141                 {DVO_PORT_HDMID, DVO_PORT_DPD, -1},
1142                 {DVO_PORT_CRT, DVO_PORT_HDMIE, DVO_PORT_DPE},
1143         };
1144
1145         /*
1146          * Find the first child device to reference the port, report if more
1147          * than one found.
1148          */
1149         for (i = 0; i < dev_priv->vbt.child_dev_num; i++) {
1150                 it = dev_priv->vbt.child_dev + i;
1151
1152                 for (j = 0; j < 3; j++) {
1153                         if (dvo_ports[port][j] == -1)
1154                                 break;
1155
1156                         if (it->dvo_port == dvo_ports[port][j]) {
1157                                 if (child) {
1158                                         DRM_DEBUG_KMS("More than one child device for port %c in VBT, using the first.\n",
1159                                                       port_name(port));
1160                                 } else {
1161                                         child = it;
1162                                 }
1163                         }
1164                 }
1165         }
1166         if (!child)
1167                 return;
1168
1169         aux_channel = child->aux_channel;
1170         ddc_pin = child->ddc_pin;
1171
1172         is_dvi = child->device_type & DEVICE_TYPE_TMDS_DVI_SIGNALING;
1173         is_dp = child->device_type & DEVICE_TYPE_DISPLAYPORT_OUTPUT;
1174         is_crt = child->device_type & DEVICE_TYPE_ANALOG_OUTPUT;
1175         is_hdmi = is_dvi && (child->device_type & DEVICE_TYPE_NOT_HDMI_OUTPUT) == 0;
1176         is_edp = is_dp && (child->device_type & DEVICE_TYPE_INTERNAL_CONNECTOR);
1177
1178         if (port == PORT_A && is_dvi) {
1179                 DRM_DEBUG_KMS("VBT claims port A supports DVI%s, ignoring\n",
1180                               is_hdmi ? "/HDMI" : "");
1181                 is_dvi = false;
1182                 is_hdmi = false;
1183         }
1184
1185         if (port == PORT_A && is_dvi) {
1186                 DRM_DEBUG_KMS("VBT claims port A supports DVI%s, ignoring\n",
1187                               is_hdmi ? "/HDMI" : "");
1188                 is_dvi = false;
1189                 is_hdmi = false;
1190         }
1191
1192         info->supports_dvi = is_dvi;
1193         info->supports_hdmi = is_hdmi;
1194         info->supports_dp = is_dp;
1195         info->supports_edp = is_edp;
1196
1197         DRM_DEBUG_KMS("Port %c VBT info: DP:%d HDMI:%d DVI:%d EDP:%d CRT:%d\n",
1198                       port_name(port), is_dp, is_hdmi, is_dvi, is_edp, is_crt);
1199
1200         if (is_edp && is_dvi)
1201                 DRM_DEBUG_KMS("Internal DP port %c is TMDS compatible\n",
1202                               port_name(port));
1203         if (is_crt && port != PORT_E)
1204                 DRM_DEBUG_KMS("Port %c is analog\n", port_name(port));
1205         if (is_crt && (is_dvi || is_dp))
1206                 DRM_DEBUG_KMS("Analog port %c is also DP or TMDS compatible\n",
1207                               port_name(port));
1208         if (is_dvi && (port == PORT_A || port == PORT_E))
1209                 DRM_DEBUG_KMS("Port %c is TMDS compatible\n", port_name(port));
1210         if (!is_dvi && !is_dp && !is_crt)
1211                 DRM_DEBUG_KMS("Port %c is not DP/TMDS/CRT compatible\n",
1212                               port_name(port));
1213         if (is_edp && (port == PORT_B || port == PORT_C || port == PORT_E))
1214                 DRM_DEBUG_KMS("Port %c is internal DP\n", port_name(port));
1215
1216         if (is_dvi) {
1217                 info->alternate_ddc_pin = map_ddc_pin(dev_priv, ddc_pin);
1218
1219                 sanitize_ddc_pin(dev_priv, port);
1220         }
1221
1222         if (is_dp) {
1223                 info->alternate_aux_channel = aux_channel;
1224
1225                 sanitize_aux_ch(dev_priv, port);
1226         }
1227
1228         if (bdb_version >= 158) {
1229                 /* The VBT HDMI level shift values match the table we have. */
1230                 hdmi_level_shift = child->hdmi_level_shifter_value;
1231                 DRM_DEBUG_KMS("VBT HDMI level shift for port %c: %d\n",
1232                               port_name(port),
1233                               hdmi_level_shift);
1234                 info->hdmi_level_shift = hdmi_level_shift;
1235         }
1236
1237         if (bdb_version >= 204) {
1238                 int max_tmds_clock;
1239
1240                 switch (child->hdmi_max_data_rate) {
1241                 default:
1242                         MISSING_CASE(child->hdmi_max_data_rate);
1243                         /* fall through */
1244                 case HDMI_MAX_DATA_RATE_PLATFORM:
1245                         max_tmds_clock = 0;
1246                         break;
1247                 case HDMI_MAX_DATA_RATE_297:
1248                         max_tmds_clock = 297000;
1249                         break;
1250                 case HDMI_MAX_DATA_RATE_165:
1251                         max_tmds_clock = 165000;
1252                         break;
1253                 }
1254
1255                 if (max_tmds_clock)
1256                         DRM_DEBUG_KMS("VBT HDMI max TMDS clock for port %c: %d kHz\n",
1257                                       port_name(port), max_tmds_clock);
1258                 info->max_tmds_clock = max_tmds_clock;
1259         }
1260
1261         /* Parse the I_boost config for SKL and above */
1262         if (bdb_version >= 196 && child->iboost) {
1263                 info->dp_boost_level = translate_iboost(child->dp_iboost_level);
1264                 DRM_DEBUG_KMS("VBT (e)DP boost level for port %c: %d\n",
1265                               port_name(port), info->dp_boost_level);
1266                 info->hdmi_boost_level = translate_iboost(child->hdmi_iboost_level);
1267                 DRM_DEBUG_KMS("VBT HDMI boost level for port %c: %d\n",
1268                               port_name(port), info->hdmi_boost_level);
1269         }
1270 }
1271
1272 static void parse_ddi_ports(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 bdb_version)
1273 {
1274         enum port port;
1275
1276         if (!HAS_DDI(dev_priv) && !IS_CHERRYVIEW(dev_priv))
1277                 return;
1278
1279         if (!dev_priv->vbt.child_dev_num)
1280                 return;
1281
1282         if (bdb_version < 155)
1283                 return;
1284
1285         for (port = PORT_A; port < I915_MAX_PORTS; port++)
1286                 parse_ddi_port(dev_priv, port, bdb_version);
1287 }
1288
1289 static void
1290 parse_general_definitions(struct drm_i915_private *dev_priv,
1291                           const struct bdb_header *bdb)
1292 {
1293         const struct bdb_general_definitions *defs;
1294         const struct child_device_config *child;
1295         int i, child_device_num, count;
1296         u8 expected_size;
1297         u16 block_size;
1298         int bus_pin;
1299
1300         defs = find_section(bdb, BDB_GENERAL_DEFINITIONS);
1301         if (!defs) {
1302                 DRM_DEBUG_KMS("No general definition block is found, no devices defined.\n");
1303                 return;
1304         }
1305
1306         block_size = get_blocksize(defs);
1307         if (block_size < sizeof(*defs)) {
1308                 DRM_DEBUG_KMS("General definitions block too small (%u)\n",
1309                               block_size);
1310                 return;
1311         }
1312
1313         bus_pin = defs->crt_ddc_gmbus_pin;
1314         DRM_DEBUG_KMS("crt_ddc_bus_pin: %d\n", bus_pin);
1315         if (intel_gmbus_is_valid_pin(dev_priv, bus_pin))
1316                 dev_priv->vbt.crt_ddc_pin = bus_pin;
1317
1318         if (bdb->version < 106) {
1319                 expected_size = 22;
1320         } else if (bdb->version < 111) {
1321                 expected_size = 27;
1322         } else if (bdb->version < 195) {
1323                 expected_size = LEGACY_CHILD_DEVICE_CONFIG_SIZE;
1324         } else if (bdb->version == 195) {
1325                 expected_size = 37;
1326         } else if (bdb->version <= 197) {
1327                 expected_size = 38;
1328         } else {
1329                 expected_size = 38;
1330                 BUILD_BUG_ON(sizeof(*child) < 38);
1331                 DRM_DEBUG_DRIVER("Expected child device config size for VBT version %u not known; assuming %u\n",
1332                                  bdb->version, expected_size);
1333         }
1334
1335         /* Flag an error for unexpected size, but continue anyway. */
1336         if (defs->child_dev_size != expected_size)
1337                 DRM_ERROR("Unexpected child device config size %u (expected %u for VBT version %u)\n",
1338                           defs->child_dev_size, expected_size, bdb->version);
1339
1340         /* The legacy sized child device config is the minimum we need. */
1341         if (defs->child_dev_size < LEGACY_CHILD_DEVICE_CONFIG_SIZE) {
1342                 DRM_DEBUG_KMS("Child device config size %u is too small.\n",
1343                               defs->child_dev_size);
1344                 return;
1345         }
1346
1347         /* get the number of child device */
1348         child_device_num = (block_size - sizeof(*defs)) / defs->child_dev_size;
1349         count = 0;
1350         /* get the number of child device that is present */
1351         for (i = 0; i < child_device_num; i++) {
1352                 child = child_device_ptr(defs, i);
1353                 if (!child->device_type)
1354                         continue;
1355                 count++;
1356         }
1357         if (!count) {
1358                 DRM_DEBUG_KMS("no child dev is parsed from VBT\n");
1359                 return;
1360         }
1361         dev_priv->vbt.child_dev = kcalloc(count, sizeof(*child), GFP_KERNEL);
1362         if (!dev_priv->vbt.child_dev) {
1363                 DRM_DEBUG_KMS("No memory space for child device\n");
1364                 return;
1365         }
1366
1367         dev_priv->vbt.child_dev_num = count;
1368         count = 0;
1369         for (i = 0; i < child_device_num; i++) {
1370                 child = child_device_ptr(defs, i);
1371                 if (!child->device_type)
1372                         continue;
1373
1374                 /*
1375                  * Copy as much as we know (sizeof) and is available
1376                  * (child_dev_size) of the child device. Accessing the data must
1377                  * depend on VBT version.
1378                  */
1379                 memcpy(dev_priv->vbt.child_dev + count, child,
1380                        min_t(size_t, defs->child_dev_size, sizeof(*child)));
1381                 count++;
1382         }
1383 }
1384
1385 /* Common defaults which may be overridden by VBT. */
1386 static void
1387 init_vbt_defaults(struct drm_i915_private *dev_priv)
1388 {
1389         enum port port;
1390
1391         dev_priv->vbt.crt_ddc_pin = GMBUS_PIN_VGADDC;
1392
1393         /* Default to having backlight */
1394         dev_priv->vbt.backlight.present = true;
1395
1396         /* LFP panel data */
1397         dev_priv->vbt.lvds_dither = 1;
1398         dev_priv->vbt.lvds_vbt = 0;
1399
1400         /* SDVO panel data */
1401         dev_priv->vbt.sdvo_lvds_vbt_mode = NULL;
1402
1403         /* general features */
1404         dev_priv->vbt.int_tv_support = 1;
1405         dev_priv->vbt.int_crt_support = 1;
1406
1407         /* Default to using SSC */
1408         dev_priv->vbt.lvds_use_ssc = 1;
1409         /*
1410          * Core/SandyBridge/IvyBridge use alternative (120MHz) reference
1411          * clock for LVDS.
1412          */
1413         dev_priv->vbt.lvds_ssc_freq = intel_bios_ssc_frequency(dev_priv,
1414                         !HAS_PCH_SPLIT(dev_priv));
1415         DRM_DEBUG_KMS("Set default to SSC at %d kHz\n", dev_priv->vbt.lvds_ssc_freq);
1416
1417         for (port = PORT_A; port < I915_MAX_PORTS; port++) {
1418                 struct ddi_vbt_port_info *info =
1419                         &dev_priv->vbt.ddi_port_info[port];
1420
1421                 info->hdmi_level_shift = HDMI_LEVEL_SHIFT_UNKNOWN;
1422         }
1423 }
1424
1425 /* Defaults to initialize only if there is no VBT. */
1426 static void
1427 init_vbt_missing_defaults(struct drm_i915_private *dev_priv)
1428 {
1429         enum port port;
1430
1431         for (port = PORT_A; port < I915_MAX_PORTS; port++) {
1432                 struct ddi_vbt_port_info *info =
1433                         &dev_priv->vbt.ddi_port_info[port];
1434
1435                 info->supports_dvi = (port != PORT_A && port != PORT_E);
1436                 info->supports_hdmi = info->supports_dvi;
1437                 info->supports_dp = (port != PORT_E);
1438         }
1439 }
1440
1441 static const struct bdb_header *get_bdb_header(const struct vbt_header *vbt)
1442 {
1443         const void *_vbt = vbt;
1444
1445         return _vbt + vbt->bdb_offset;
1446 }
1447
1448 /**
1449  * intel_bios_is_valid_vbt - does the given buffer contain a valid VBT
1450  * @buf:        pointer to a buffer to validate
1451  * @size:       size of the buffer
1452  *
1453  * Returns true on valid VBT.
1454  */
1455 bool intel_bios_is_valid_vbt(const void *buf, size_t size)
1456 {
1457         const struct vbt_header *vbt = buf;
1458         const struct bdb_header *bdb;
1459
1460         if (!vbt)
1461                 return false;
1462
1463         if (sizeof(struct vbt_header) > size) {
1464                 DRM_DEBUG_DRIVER("VBT header incomplete\n");
1465                 return false;
1466         }
1467
1468         if (memcmp(vbt->signature, "$VBT", 4)) {
1469                 DRM_DEBUG_DRIVER("VBT invalid signature\n");
1470                 return false;
1471         }
1472
1473         if (range_overflows_t(size_t,
1474                               vbt->bdb_offset,
1475                               sizeof(struct bdb_header),
1476                               size)) {
1477                 DRM_DEBUG_DRIVER("BDB header incomplete\n");
1478                 return false;
1479         }
1480
1481         bdb = get_bdb_header(vbt);
1482         if (range_overflows_t(size_t, vbt->bdb_offset, bdb->bdb_size, size)) {
1483                 DRM_DEBUG_DRIVER("BDB incomplete\n");
1484                 return false;
1485         }
1486
1487         return vbt;
1488 }
1489
1490 static const struct vbt_header *find_vbt(void __iomem *bios, size_t size)
1491 {
1492         size_t i;
1493
1494         /* Scour memory looking for the VBT signature. */
1495         for (i = 0; i + 4 < size; i++) {
1496                 void *vbt;
1497
1498                 if (ioread32(bios + i) != *((const u32 *) "$VBT"))
1499                         continue;
1500
1501                 /*
1502                  * This is the one place where we explicitly discard the address
1503                  * space (__iomem) of the BIOS/VBT.
1504                  */
1505                 vbt = (void __force *) bios + i;
1506                 if (intel_bios_is_valid_vbt(vbt, size - i))
1507                         return vbt;
1508
1509                 break;
1510         }
1511
1512         return NULL;
1513 }
1514
1515 /**
1516  * intel_bios_init - find VBT and initialize settings from the BIOS
1517  * @dev_priv: i915 device instance
1518  *
1519  * Parse and initialize settings from the Video BIOS Tables (VBT). If the VBT
1520  * was not found in ACPI OpRegion, try to find it in PCI ROM first. Also
1521  * initialize some defaults if the VBT is not present at all.
1522  */
1523 void intel_bios_init(struct drm_i915_private *dev_priv)
1524 {
1525         struct pci_dev *pdev = dev_priv->drm.pdev;
1526         const struct vbt_header *vbt = dev_priv->opregion.vbt;
1527         const struct bdb_header *bdb;
1528         u8 __iomem *bios = NULL;
1529
1530         if (HAS_PCH_NOP(dev_priv)) {
1531                 DRM_DEBUG_KMS("Skipping VBT init due to disabled display.\n");
1532                 return;
1533         }
1534
1535         init_vbt_defaults(dev_priv);
1536
1537         /* If the OpRegion does not have VBT, look in PCI ROM. */
1538         if (!vbt) {
1539                 size_t size;
1540
1541                 bios = pci_map_rom(pdev, &size);
1542                 if (!bios)
1543                         goto out;
1544
1545                 vbt = find_vbt(bios, size);
1546                 if (!vbt)
1547                         goto out;
1548
1549                 DRM_DEBUG_KMS("Found valid VBT in PCI ROM\n");
1550         }
1551
1552         bdb = get_bdb_header(vbt);
1553
1554         DRM_DEBUG_KMS("VBT signature \"%.*s\", BDB version %d\n",
1555                       (int)sizeof(vbt->signature), vbt->signature, bdb->version);
1556
1557         /* Grab useful general definitions */
1558         parse_general_features(dev_priv, bdb);
1559         parse_general_definitions(dev_priv, bdb);
1560         parse_lfp_panel_data(dev_priv, bdb);
1561         parse_lfp_backlight(dev_priv, bdb);
1562         parse_sdvo_panel_data(dev_priv, bdb);
1563         parse_driver_features(dev_priv, bdb);
1564         parse_edp(dev_priv, bdb);
1565         parse_psr(dev_priv, bdb);
1566         parse_mipi_config(dev_priv, bdb);
1567         parse_mipi_sequence(dev_priv, bdb);
1568
1569         /* Further processing on pre-parsed data */
1570         parse_sdvo_device_mapping(dev_priv, bdb->version);
1571         parse_ddi_ports(dev_priv, bdb->version);
1572
1573 out:
1574         if (!vbt) {
1575                 DRM_INFO("Failed to find VBIOS tables (VBT)\n");
1576                 init_vbt_missing_defaults(dev_priv);
1577         }
1578
1579         if (bios)
1580                 pci_unmap_rom(pdev, bios);
1581 }
1582
1583 /**
1584  * intel_bios_is_tv_present - is integrated TV present in VBT
1585  * @dev_priv:   i915 device instance
1586  *
1587  * Return true if TV is present. If no child devices were parsed from VBT,
1588  * assume TV is present.
1589  */
1590 bool intel_bios_is_tv_present(struct drm_i915_private *dev_priv)
1591 {
1592         const struct child_device_config *child;
1593         int i;
1594
1595         if (!dev_priv->vbt.int_tv_support)
1596                 return false;
1597
1598         if (!dev_priv->vbt.child_dev_num)
1599                 return true;
1600
1601         for (i = 0; i < dev_priv->vbt.child_dev_num; i++) {
1602                 child = dev_priv->vbt.child_dev + i;
1603                 /*
1604                  * If the device type is not TV, continue.
1605                  */
1606                 switch (child->device_type) {
1607                 case DEVICE_TYPE_INT_TV:
1608                 case DEVICE_TYPE_TV:
1609                 case DEVICE_TYPE_TV_SVIDEO_COMPOSITE:
1610                         break;
1611                 default:
1612                         continue;
1613                 }
1614                 /* Only when the addin_offset is non-zero, it is regarded
1615                  * as present.
1616                  */
1617                 if (child->addin_offset)
1618                         return true;
1619         }
1620
1621         return false;
1622 }
1623
1624 /**
1625  * intel_bios_is_lvds_present - is LVDS present in VBT
1626  * @dev_priv:   i915 device instance
1627  * @i2c_pin:    i2c pin for LVDS if present
1628  *
1629  * Return true if LVDS is present. If no child devices were parsed from VBT,
1630  * assume LVDS is present.
1631  */
1632 bool intel_bios_is_lvds_present(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 *i2c_pin)
1633 {
1634         const struct child_device_config *child;
1635         int i;
1636
1637         if (!dev_priv->vbt.child_dev_num)
1638                 return true;
1639
1640         for (i = 0; i < dev_priv->vbt.child_dev_num; i++) {
1641                 child = dev_priv->vbt.child_dev + i;
1642
1643                 /* If the device type is not LFP, continue.
1644                  * We have to check both the new identifiers as well as the
1645                  * old for compatibility with some BIOSes.
1646                  */
1647                 if (child->device_type != DEVICE_TYPE_INT_LFP &&
1648                     child->device_type != DEVICE_TYPE_LFP)
1649                         continue;
1650
1651                 if (intel_gmbus_is_valid_pin(dev_priv, child->i2c_pin))
1652                         *i2c_pin = child->i2c_pin;
1653
1654                 /* However, we cannot trust the BIOS writers to populate
1655                  * the VBT correctly.  Since LVDS requires additional
1656                  * information from AIM blocks, a non-zero addin offset is
1657                  * a good indicator that the LVDS is actually present.
1658                  */
1659                 if (child->addin_offset)
1660                         return true;
1661
1662                 /* But even then some BIOS writers perform some black magic
1663                  * and instantiate the device without reference to any
1664                  * additional data.  Trust that if the VBT was written into
1665                  * the OpRegion then they have validated the LVDS's existence.
1666                  */
1667                 if (dev_priv->opregion.vbt)
1668                         return true;
1669         }
1670
1671         return false;
1672 }
1673
1674 /**
1675  * intel_bios_is_port_present - is the specified digital port present
1676  * @dev_priv:   i915 device instance
1677  * @port:       port to check
1678  *
1679  * Return true if the device in %port is present.
1680  */
1681 bool intel_bios_is_port_present(struct drm_i915_private *dev_priv, enum port port)
1682 {
1683         const struct child_device_config *child;
1684         static const struct {
1685                 u16 dp, hdmi;
1686         } port_mapping[] = {
1687                 [PORT_B] = { DVO_PORT_DPB, DVO_PORT_HDMIB, },
1688                 [PORT_C] = { DVO_PORT_DPC, DVO_PORT_HDMIC, },
1689                 [PORT_D] = { DVO_PORT_DPD, DVO_PORT_HDMID, },
1690                 [PORT_E] = { DVO_PORT_DPE, DVO_PORT_HDMIE, },
1691         };
1692         int i;
1693
1694         /* FIXME maybe deal with port A as well? */
1695         if (WARN_ON(port == PORT_A) || port >= ARRAY_SIZE(port_mapping))
1696                 return false;
1697
1698         if (!dev_priv->vbt.child_dev_num)
1699                 return false;
1700
1701         for (i = 0; i < dev_priv->vbt.child_dev_num; i++) {
1702                 child = dev_priv->vbt.child_dev + i;
1703
1704                 if ((child->dvo_port == port_mapping[port].dp ||
1705                      child->dvo_port == port_mapping[port].hdmi) &&
1706                     (child->device_type & (DEVICE_TYPE_TMDS_DVI_SIGNALING |
1707                                            DEVICE_TYPE_DISPLAYPORT_OUTPUT)))
1708                         return true;
1709         }
1710
1711         return false;
1712 }
1713
1714 /**
1715  * intel_bios_is_port_edp - is the device in given port eDP
1716  * @dev_priv:   i915 device instance
1717  * @port:       port to check
1718  *
1719  * Return true if the device in %port is eDP.
1720  */
1721 bool intel_bios_is_port_edp(struct drm_i915_private *dev_priv, enum port port)
1722 {
1723         const struct child_device_config *child;
1724         static const short port_mapping[] = {
1725                 [PORT_B] = DVO_PORT_DPB,
1726                 [PORT_C] = DVO_PORT_DPC,
1727                 [PORT_D] = DVO_PORT_DPD,
1728                 [PORT_E] = DVO_PORT_DPE,
1729         };
1730         int i;
1731
1732         if (HAS_DDI(dev_priv))
1733                 return dev_priv->vbt.ddi_port_info[port].supports_edp;
1734
1735         if (!dev_priv->vbt.child_dev_num)
1736                 return false;
1737
1738         for (i = 0; i < dev_priv->vbt.child_dev_num; i++) {
1739                 child = dev_priv->vbt.child_dev + i;
1740
1741                 if (child->dvo_port == port_mapping[port] &&
1742                     (child->device_type & DEVICE_TYPE_eDP_BITS) ==
1743                     (DEVICE_TYPE_eDP & DEVICE_TYPE_eDP_BITS))
1744                         return true;
1745         }
1746
1747         return false;
1748 }
1749
1750 static bool child_dev_is_dp_dual_mode(const struct child_device_config *child,
1751                                       enum port port)
1752 {
1753         static const struct {
1754                 u16 dp, hdmi;
1755         } port_mapping[] = {
1756                 /*
1757                  * Buggy VBTs may declare DP ports as having
1758                  * HDMI type dvo_port :( So let's check both.
1759                  */
1760                 [PORT_B] = { DVO_PORT_DPB, DVO_PORT_HDMIB, },
1761                 [PORT_C] = { DVO_PORT_DPC, DVO_PORT_HDMIC, },
1762                 [PORT_D] = { DVO_PORT_DPD, DVO_PORT_HDMID, },
1763                 [PORT_E] = { DVO_PORT_DPE, DVO_PORT_HDMIE, },
1764         };
1765
1766         if (port == PORT_A || port >= ARRAY_SIZE(port_mapping))
1767                 return false;
1768
1769         if ((child->device_type & DEVICE_TYPE_DP_DUAL_MODE_BITS) !=
1770             (DEVICE_TYPE_DP_DUAL_MODE & DEVICE_TYPE_DP_DUAL_MODE_BITS))
1771                 return false;
1772
1773         if (child->dvo_port == port_mapping[port].dp)
1774                 return true;
1775
1776         /* Only accept a HDMI dvo_port as DP++ if it has an AUX channel */
1777         if (child->dvo_port == port_mapping[port].hdmi &&
1778             child->aux_channel != 0)
1779                 return true;
1780
1781         return false;
1782 }
1783
1784 bool intel_bios_is_port_dp_dual_mode(struct drm_i915_private *dev_priv,
1785                                      enum port port)
1786 {
1787         const struct child_device_config *child;
1788         int i;
1789
1790         for (i = 0; i < dev_priv->vbt.child_dev_num; i++) {
1791                 child = dev_priv->vbt.child_dev + i;
1792
1793                 if (child_dev_is_dp_dual_mode(child, port))
1794                         return true;
1795         }
1796
1797         return false;
1798 }
1799
1800 /**
1801  * intel_bios_is_dsi_present - is DSI present in VBT
1802  * @dev_priv:   i915 device instance
1803  * @port:       port for DSI if present
1804  *
1805  * Return true if DSI is present, and return the port in %port.
1806  */
1807 bool intel_bios_is_dsi_present(struct drm_i915_private *dev_priv,
1808                                enum port *port)
1809 {
1810         const struct child_device_config *child;
1811         u8 dvo_port;
1812         int i;
1813
1814         for (i = 0; i < dev_priv->vbt.child_dev_num; i++) {
1815                 child = dev_priv->vbt.child_dev + i;
1816
1817                 if (!(child->device_type & DEVICE_TYPE_MIPI_OUTPUT))
1818                         continue;
1819
1820                 dvo_port = child->dvo_port;
1821
1822                 switch (dvo_port) {
1823                 case DVO_PORT_MIPIA:
1824                 case DVO_PORT_MIPIC:
1825                         if (port)
1826                                 *port = dvo_port - DVO_PORT_MIPIA;
1827                         return true;
1828                 case DVO_PORT_MIPIB:
1829                 case DVO_PORT_MIPID:
1830                         DRM_DEBUG_KMS("VBT has unsupported DSI port %c\n",
1831                                       port_name(dvo_port - DVO_PORT_MIPIA));
1832                         break;
1833                 }
1834         }
1835
1836         return false;
1837 }
1838
1839 /**
1840  * intel_bios_is_port_hpd_inverted - is HPD inverted for %port
1841  * @dev_priv:   i915 device instance
1842  * @port:       port to check
1843  *
1844  * Return true if HPD should be inverted for %port.
1845  */
1846 bool
1847 intel_bios_is_port_hpd_inverted(struct drm_i915_private *dev_priv,
1848                                 enum port port)
1849 {
1850         const struct child_device_config *child;
1851         int i;
1852
1853         if (WARN_ON_ONCE(!IS_GEN9_LP(dev_priv)))
1854                 return false;
1855
1856         for (i = 0; i < dev_priv->vbt.child_dev_num; i++) {
1857                 child = dev_priv->vbt.child_dev + i;
1858
1859                 if (!child->hpd_invert)
1860                         continue;
1861
1862                 switch (child->dvo_port) {
1863                 case DVO_PORT_DPA:
1864                 case DVO_PORT_HDMIA:
1865                         if (port == PORT_A)
1866                                 return true;
1867                         break;
1868                 case DVO_PORT_DPB:
1869                 case DVO_PORT_HDMIB:
1870                         if (port == PORT_B)
1871                                 return true;
1872                         break;
1873                 case DVO_PORT_DPC:
1874                 case DVO_PORT_HDMIC:
1875                         if (port == PORT_C)
1876                                 return true;
1877                         break;
1878                 default:
1879                         break;
1880                 }
1881         }
1882
1883         return false;
1884 }
1885
1886 /**
1887  * intel_bios_is_lspcon_present - if LSPCON is attached on %port
1888  * @dev_priv:   i915 device instance
1889  * @port:       port to check
1890  *
1891  * Return true if LSPCON is present on this port
1892  */
1893 bool
1894 intel_bios_is_lspcon_present(struct drm_i915_private *dev_priv,
1895                                 enum port port)
1896 {
1897         const struct child_device_config *child;
1898         int i;
1899
1900         if (!HAS_LSPCON(dev_priv))
1901                 return false;
1902
1903         for (i = 0; i < dev_priv->vbt.child_dev_num; i++) {
1904                 child = dev_priv->vbt.child_dev + i;
1905
1906                 if (!child->lspcon)
1907                         continue;
1908
1909                 switch (child->dvo_port) {
1910                 case DVO_PORT_DPA:
1911                 case DVO_PORT_HDMIA:
1912                         if (port == PORT_A)
1913                                 return true;
1914                         break;
1915                 case DVO_PORT_DPB:
1916                 case DVO_PORT_HDMIB:
1917                         if (port == PORT_B)
1918                                 return true;
1919                         break;
1920                 case DVO_PORT_DPC:
1921                 case DVO_PORT_HDMIC:
1922                         if (port == PORT_C)
1923                                 return true;
1924                         break;
1925                 case DVO_PORT_DPD:
1926                 case DVO_PORT_HDMID:
1927                         if (port == PORT_D)
1928                                 return true;
1929                         break;
1930                 default:
1931                         break;
1932                 }
1933         }
1934
1935         return false;
1936 }