]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/dev/agp/agp.c
This commit was generated by cvs2svn to compensate for changes in r105672,
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / dev / agp / agp.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2000 Doug Rabson
3  * All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  *
14  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
15  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
16  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
17  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
18  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
19  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
20  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
21  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
22  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
23  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
24  * SUCH DAMAGE.
25  *
26  *      $FreeBSD$
27  */
28
29 #include "opt_bus.h"
30 #include "opt_pci.h"
31
32 #include <sys/param.h>
33 #include <sys/systm.h>
34 #include <sys/malloc.h>
35 #include <sys/kernel.h>
36 #include <sys/bus.h>
37 #include <sys/conf.h>
38 #include <sys/ioccom.h>
39 #include <sys/agpio.h>
40 #include <sys/lock.h>
41 #include <sys/lockmgr.h>
42 #include <sys/mutex.h>
43 #include <sys/proc.h>
44
45 #include <pci/pcivar.h>
46 #include <pci/pcireg.h>
47 #include <pci/agppriv.h>
48 #include <pci/agpvar.h>
49 #include <pci/agpreg.h>
50
51 #include <vm/vm.h>
52 #include <vm/vm_object.h>
53 #include <vm/vm_page.h>
54 #include <vm/vm_pageout.h>
55 #include <vm/pmap.h>
56
57 #include <machine/md_var.h>
58 #include <machine/bus.h>
59 #include <machine/resource.h>
60 #include <sys/rman.h>
61
62 MODULE_VERSION(agp, 1);
63
64 MALLOC_DEFINE(M_AGP, "agp", "AGP data structures");
65
66 #define CDEV_MAJOR      148
67                                 /* agp_drv.c */
68 static d_open_t agp_open;
69 static d_close_t agp_close;
70 static d_ioctl_t agp_ioctl;
71 static d_mmap_t agp_mmap;
72
73 static struct cdevsw agp_cdevsw = {
74         /* open */      agp_open,
75         /* close */     agp_close,
76         /* read */      noread,
77         /* write */     nowrite,
78         /* ioctl */     agp_ioctl,
79         /* poll */      nopoll,
80         /* mmap */      agp_mmap,
81         /* strategy */  nostrategy,
82         /* name */      "agp",
83         /* maj */       CDEV_MAJOR,
84         /* dump */      nodump,
85         /* psize */     nopsize,
86         /* flags */     D_TTY,
87 };
88
89 static devclass_t agp_devclass;
90 #define KDEV2DEV(kdev)  devclass_get_device(agp_devclass, minor(kdev))
91
92 /* Helper functions for implementing chipset mini drivers. */
93
94 void
95 agp_flush_cache()
96 {
97 #ifdef __i386__
98         wbinvd();
99 #endif
100 }
101
102 u_int8_t
103 agp_find_caps(device_t dev)
104 {
105         u_int32_t status;
106         u_int8_t ptr, next;
107
108         /*
109          * Check the CAP_LIST bit of the PCI status register first.
110          */
111         status = pci_read_config(dev, PCIR_STATUS, 2);
112         if (!(status & 0x10))
113                 return 0;
114
115         /*
116          * Traverse the capabilities list.
117          */
118         for (ptr = pci_read_config(dev, AGP_CAPPTR, 1);
119              ptr != 0;
120              ptr = next) {
121                 u_int32_t capid = pci_read_config(dev, ptr, 4);
122                 next = AGP_CAPID_GET_NEXT_PTR(capid);
123
124                 /*
125                  * If this capability entry ID is 2, then we are done.
126                  */
127                 if (AGP_CAPID_GET_CAP_ID(capid) == 2)
128                         return ptr;
129         }
130
131         return 0;
132 }
133
134 /*
135  * Find an AGP display device (if any).
136  */
137 static device_t
138 agp_find_display(void)
139 {
140         devclass_t pci = devclass_find("pci");
141         device_t bus, dev = 0;
142         device_t *kids;
143         int busnum, numkids, i;
144
145         for (busnum = 0; busnum < devclass_get_maxunit(pci); busnum++) {
146                 bus = devclass_get_device(pci, busnum);
147                 if (!bus)
148                         continue;
149                 device_get_children(bus, &kids, &numkids);
150                 for (i = 0; i < numkids; i++) {
151                         dev = kids[i];
152                         if (pci_get_class(dev) == PCIC_DISPLAY
153                             && pci_get_subclass(dev) == PCIS_DISPLAY_VGA)
154                                 if (agp_find_caps(dev)) {
155                                         free(kids, M_TEMP);
156                                         return dev;
157                                 }
158                                         
159                 }
160                 free(kids, M_TEMP);
161         }
162
163         return 0;
164 }
165
166 struct agp_gatt *
167 agp_alloc_gatt(device_t dev)
168 {
169         u_int32_t apsize = AGP_GET_APERTURE(dev);
170         u_int32_t entries = apsize >> AGP_PAGE_SHIFT;
171         struct agp_gatt *gatt;
172
173         if (bootverbose)
174                 device_printf(dev,
175                               "allocating GATT for aperture of size %dM\n",
176                               apsize / (1024*1024));
177
178         gatt = malloc(sizeof(struct agp_gatt), M_AGP, M_NOWAIT);
179         if (!gatt)
180                 return 0;
181
182         gatt->ag_entries = entries;
183         gatt->ag_virtual = contigmalloc(entries * sizeof(u_int32_t), M_AGP, 0,
184                                         0, ~0, PAGE_SIZE, 0);
185         if (!gatt->ag_virtual) {
186                 if (bootverbose)
187                         device_printf(dev, "contiguous allocation failed\n");
188                 free(gatt, M_AGP);
189                 return 0;
190         }
191         bzero(gatt->ag_virtual, entries * sizeof(u_int32_t));
192         gatt->ag_physical = vtophys((vm_offset_t) gatt->ag_virtual);
193         agp_flush_cache();
194
195         return gatt;
196 }
197
198 void
199 agp_free_gatt(struct agp_gatt *gatt)
200 {
201         contigfree(gatt->ag_virtual,
202                    gatt->ag_entries * sizeof(u_int32_t), M_AGP);
203         free(gatt, M_AGP);
204 }
205
206 static int agp_max[][2] = {
207         {0,     0},
208         {32,    4},
209         {64,    28},
210         {128,   96},
211         {256,   204},
212         {512,   440},
213         {1024,  942},
214         {2048,  1920},
215         {4096,  3932}
216 };
217 #define agp_max_size    (sizeof(agp_max) / sizeof(agp_max[0]))
218
219 int
220 agp_generic_attach(device_t dev)
221 {
222         struct agp_softc *sc = device_get_softc(dev);
223         int rid, memsize, i;
224
225         /*
226          * Find and map the aperture.
227          */
228         rid = AGP_APBASE;
229         sc->as_aperture = bus_alloc_resource(dev, SYS_RES_MEMORY, &rid,
230                                              0, ~0, 1, RF_ACTIVE);
231         if (!sc->as_aperture)
232                 return ENOMEM;
233
234         /*
235          * Work out an upper bound for agp memory allocation. This
236          * uses a heurisitc table from the Linux driver.
237          */
238         memsize = ptoa(Maxmem) >> 20;
239         for (i = 0; i < agp_max_size; i++) {
240                 if (memsize <= agp_max[i][0])
241                         break;
242         }
243         if (i == agp_max_size) i = agp_max_size - 1;
244         sc->as_maxmem = agp_max[i][1] << 20U;
245
246         /*
247          * The lock is used to prevent re-entry to
248          * agp_generic_bind_memory() since that function can sleep.
249          */
250         lockinit(&sc->as_lock, PZERO|PCATCH, "agplk", 0, 0);
251
252         /*
253          * Initialise stuff for the userland device.
254          */
255         agp_devclass = devclass_find("agp");
256         TAILQ_INIT(&sc->as_memory);
257         sc->as_nextid = 1;
258
259         sc->as_devnode = make_dev(&agp_cdevsw,
260                                   device_get_unit(dev),
261                                   UID_ROOT,
262                                   GID_WHEEL,
263                                   0600,
264                                   "agpgart");
265
266         return 0;
267 }
268
269 int
270 agp_generic_detach(device_t dev)
271 {
272         struct agp_softc *sc = device_get_softc(dev);
273         bus_release_resource(dev, SYS_RES_MEMORY, AGP_APBASE, sc->as_aperture);
274         lockmgr(&sc->as_lock, LK_DRAIN, 0, curthread);
275         lockdestroy(&sc->as_lock);
276         destroy_dev(sc->as_devnode);
277         agp_flush_cache();
278         return 0;
279 }
280
281 int
282 agp_generic_enable(device_t dev, u_int32_t mode)
283 {
284         device_t mdev = agp_find_display();
285         u_int32_t tstatus, mstatus;
286         u_int32_t command;
287         int rq, sba, fw, rate;;
288
289         if (!mdev) {
290                 AGP_DPF("can't find display\n");
291                 return ENXIO;
292         }
293
294         tstatus = pci_read_config(dev, agp_find_caps(dev) + AGP_STATUS, 4);
295         mstatus = pci_read_config(mdev, agp_find_caps(mdev) + AGP_STATUS, 4);
296
297         /* Set RQ to the min of mode, tstatus and mstatus */
298         rq = AGP_MODE_GET_RQ(mode);
299         if (AGP_MODE_GET_RQ(tstatus) < rq)
300                 rq = AGP_MODE_GET_RQ(tstatus);
301         if (AGP_MODE_GET_RQ(mstatus) < rq)
302                 rq = AGP_MODE_GET_RQ(mstatus);
303
304         /* Set SBA if all three can deal with SBA */
305         sba = (AGP_MODE_GET_SBA(tstatus)
306                & AGP_MODE_GET_SBA(mstatus)
307                & AGP_MODE_GET_SBA(mode));
308
309         /* Similar for FW */
310         fw = (AGP_MODE_GET_FW(tstatus)
311                & AGP_MODE_GET_FW(mstatus)
312                & AGP_MODE_GET_FW(mode));
313
314         /* Figure out the max rate */
315         rate = (AGP_MODE_GET_RATE(tstatus)
316                 & AGP_MODE_GET_RATE(mstatus)
317                 & AGP_MODE_GET_RATE(mode));
318         if (rate & AGP_MODE_RATE_4x)
319                 rate = AGP_MODE_RATE_4x;
320         else if (rate & AGP_MODE_RATE_2x)
321                 rate = AGP_MODE_RATE_2x;
322         else
323                 rate = AGP_MODE_RATE_1x;
324
325         /* Construct the new mode word and tell the hardware */
326         command = AGP_MODE_SET_RQ(0, rq);
327         command = AGP_MODE_SET_SBA(command, sba);
328         command = AGP_MODE_SET_FW(command, fw);
329         command = AGP_MODE_SET_RATE(command, rate);
330         command = AGP_MODE_SET_AGP(command, 1);
331         pci_write_config(dev, agp_find_caps(dev) + AGP_COMMAND, command, 4);
332         pci_write_config(mdev, agp_find_caps(mdev) + AGP_COMMAND, command, 4);
333
334         return 0;
335 }
336
337 struct agp_memory *
338 agp_generic_alloc_memory(device_t dev, int type, vm_size_t size)
339 {
340         struct agp_softc *sc = device_get_softc(dev);
341         struct agp_memory *mem;
342
343         if ((size & (AGP_PAGE_SIZE - 1)) != 0)
344                 return 0;
345
346         if (sc->as_allocated + size > sc->as_maxmem)
347                 return 0;
348
349         if (type != 0) {
350                 printf("agp_generic_alloc_memory: unsupported type %d\n",
351                        type);
352                 return 0;
353         }
354
355         mem = malloc(sizeof *mem, M_AGP, M_WAITOK);
356         mem->am_id = sc->as_nextid++;
357         mem->am_size = size;
358         mem->am_type = 0;
359         mem->am_obj = vm_object_allocate(OBJT_DEFAULT, atop(round_page(size)));
360         mem->am_physical = 0;
361         mem->am_offset = 0;
362         mem->am_is_bound = 0;
363         TAILQ_INSERT_TAIL(&sc->as_memory, mem, am_link);
364         sc->as_allocated += size;
365
366         return mem;
367 }
368
369 int
370 agp_generic_free_memory(device_t dev, struct agp_memory *mem)
371 {
372         struct agp_softc *sc = device_get_softc(dev);
373
374         if (mem->am_is_bound)
375                 return EBUSY;
376
377         sc->as_allocated -= mem->am_size;
378         TAILQ_REMOVE(&sc->as_memory, mem, am_link);
379         vm_object_deallocate(mem->am_obj);
380         free(mem, M_AGP);
381         return 0;
382 }
383
384 int
385 agp_generic_bind_memory(device_t dev, struct agp_memory *mem,
386                         vm_offset_t offset)
387 {
388         struct agp_softc *sc = device_get_softc(dev);
389         vm_offset_t i, j, k;
390         vm_page_t m;
391         int error;
392
393         lockmgr(&sc->as_lock, LK_EXCLUSIVE, 0, curthread);
394
395         if (mem->am_is_bound) {
396                 device_printf(dev, "memory already bound\n");
397                 return EINVAL;
398         }
399         
400         if (offset < 0
401             || (offset & (AGP_PAGE_SIZE - 1)) != 0
402             || offset + mem->am_size > AGP_GET_APERTURE(dev)) {
403                 device_printf(dev, "binding memory at bad offset %#x\n",
404                               (int) offset);
405                 return EINVAL;
406         }
407
408         /*
409          * Bind the individual pages and flush the chipset's
410          * TLB.
411          *
412          * XXX Presumably, this needs to be the pci address on alpha
413          * (i.e. use alpha_XXX_dmamap()). I don't have access to any
414          * alpha AGP hardware to check.
415          */
416         for (i = 0; i < mem->am_size; i += PAGE_SIZE) {
417                 /*
418                  * Find a page from the object and wire it
419                  * down. This page will be mapped using one or more
420                  * entries in the GATT (assuming that PAGE_SIZE >=
421                  * AGP_PAGE_SIZE. If this is the first call to bind,
422                  * the pages will be allocated and zeroed.
423                  */
424                 m = vm_page_grab(mem->am_obj, OFF_TO_IDX(i),
425                     VM_ALLOC_WIRED | VM_ALLOC_ZERO | VM_ALLOC_RETRY);
426                 if ((m->flags & PG_ZERO) == 0)
427                         pmap_zero_page(m);
428                 AGP_DPF("found page pa=%#x\n", VM_PAGE_TO_PHYS(m));
429
430                 /*
431                  * Install entries in the GATT, making sure that if
432                  * AGP_PAGE_SIZE < PAGE_SIZE and mem->am_size is not
433                  * aligned to PAGE_SIZE, we don't modify too many GATT 
434                  * entries.
435                  */
436                 for (j = 0; j < PAGE_SIZE && i + j < mem->am_size;
437                      j += AGP_PAGE_SIZE) {
438                         vm_offset_t pa = VM_PAGE_TO_PHYS(m) + j;
439                         AGP_DPF("binding offset %#x to pa %#x\n",
440                                 offset + i + j, pa);
441                         error = AGP_BIND_PAGE(dev, offset + i + j, pa);
442                         if (error) {
443                                 /*
444                                  * Bail out. Reverse all the mappings
445                                  * and unwire the pages.
446                                  */
447                                 vm_page_wakeup(m);
448                                 for (k = 0; k < i + j; k += AGP_PAGE_SIZE)
449                                         AGP_UNBIND_PAGE(dev, offset + k);
450                                 for (k = 0; k <= i; k += PAGE_SIZE) {
451                                         m = vm_page_lookup(mem->am_obj,
452                                                            OFF_TO_IDX(k));
453                                         vm_page_lock_queues();
454                                         vm_page_unwire(m, 0);
455                                         vm_page_unlock_queues();
456                                 }
457                                 lockmgr(&sc->as_lock, LK_RELEASE, 0, curthread);
458                                 return error;
459                         }
460                 }
461                 vm_page_wakeup(m);
462         }
463
464         /*
465          * Flush the cpu cache since we are providing a new mapping
466          * for these pages.
467          */
468         agp_flush_cache();
469
470         /*
471          * Make sure the chipset gets the new mappings.
472          */
473         AGP_FLUSH_TLB(dev);
474
475         mem->am_offset = offset;
476         mem->am_is_bound = 1;
477
478         lockmgr(&sc->as_lock, LK_RELEASE, 0, curthread);
479
480         return 0;
481 }
482
483 int
484 agp_generic_unbind_memory(device_t dev, struct agp_memory *mem)
485 {
486         struct agp_softc *sc = device_get_softc(dev);
487         vm_page_t m;
488         int i;
489
490         lockmgr(&sc->as_lock, LK_EXCLUSIVE, 0, curthread);
491
492         if (!mem->am_is_bound) {
493                 device_printf(dev, "memory is not bound\n");
494                 return EINVAL;
495         }
496
497
498         /*
499          * Unbind the individual pages and flush the chipset's
500          * TLB. Unwire the pages so they can be swapped.
501          */
502         for (i = 0; i < mem->am_size; i += AGP_PAGE_SIZE)
503                 AGP_UNBIND_PAGE(dev, mem->am_offset + i);
504         for (i = 0; i < mem->am_size; i += PAGE_SIZE) {
505                 m = vm_page_lookup(mem->am_obj, atop(i));
506                 vm_page_lock_queues();
507                 vm_page_unwire(m, 0);
508                 vm_page_unlock_queues();
509         }
510                 
511         agp_flush_cache();
512         AGP_FLUSH_TLB(dev);
513
514         mem->am_offset = 0;
515         mem->am_is_bound = 0;
516
517         lockmgr(&sc->as_lock, LK_RELEASE, 0, curthread);
518
519         return 0;
520 }
521
522 /* Helper functions for implementing user/kernel api */
523
524 static int
525 agp_acquire_helper(device_t dev, enum agp_acquire_state state)
526 {
527         struct agp_softc *sc = device_get_softc(dev);
528
529         if (sc->as_state != AGP_ACQUIRE_FREE)
530                 return EBUSY;
531         sc->as_state = state;
532
533         return 0;
534 }
535
536 static int
537 agp_release_helper(device_t dev, enum agp_acquire_state state)
538 {
539         struct agp_softc *sc = device_get_softc(dev);
540
541         if (sc->as_state == AGP_ACQUIRE_FREE)
542                 return 0;
543
544         if (sc->as_state != state)
545                 return EBUSY;
546
547         sc->as_state = AGP_ACQUIRE_FREE;
548         return 0;
549 }
550
551 static struct agp_memory *
552 agp_find_memory(device_t dev, int id)
553 {
554         struct agp_softc *sc = device_get_softc(dev);
555         struct agp_memory *mem;
556
557         AGP_DPF("searching for memory block %d\n", id);
558         TAILQ_FOREACH(mem, &sc->as_memory, am_link) {
559                 AGP_DPF("considering memory block %d\n", mem->am_id);
560                 if (mem->am_id == id)
561                         return mem;
562         }
563         return 0;
564 }
565
566 /* Implementation of the userland ioctl api */
567
568 static int
569 agp_info_user(device_t dev, agp_info *info)
570 {
571         struct agp_softc *sc = device_get_softc(dev);
572
573         bzero(info, sizeof *info);
574         info->bridge_id = pci_get_devid(dev);
575         info->agp_mode = 
576             pci_read_config(dev, agp_find_caps(dev) + AGP_STATUS, 4);
577         info->aper_base = rman_get_start(sc->as_aperture);
578         info->aper_size = AGP_GET_APERTURE(dev) >> 20;
579         info->pg_total = info->pg_system = sc->as_maxmem >> AGP_PAGE_SHIFT;
580         info->pg_used = sc->as_allocated >> AGP_PAGE_SHIFT;
581
582         return 0;
583 }
584
585 static int
586 agp_setup_user(device_t dev, agp_setup *setup)
587 {
588         return AGP_ENABLE(dev, setup->agp_mode);
589 }
590
591 static int
592 agp_allocate_user(device_t dev, agp_allocate *alloc)
593 {
594         struct agp_memory *mem;
595
596         mem = AGP_ALLOC_MEMORY(dev,
597                                alloc->type,
598                                alloc->pg_count << AGP_PAGE_SHIFT);
599         if (mem) {
600                 alloc->key = mem->am_id;
601                 alloc->physical = mem->am_physical;
602                 return 0;
603         } else {
604                 return ENOMEM;
605         }
606 }
607
608 static int
609 agp_deallocate_user(device_t dev, int id)
610 {
611         struct agp_memory *mem = agp_find_memory(dev, id);;
612
613         if (mem) {
614                 AGP_FREE_MEMORY(dev, mem);
615                 return 0;
616         } else {
617                 return ENOENT;
618         }
619 }
620
621 static int
622 agp_bind_user(device_t dev, agp_bind *bind)
623 {
624         struct agp_memory *mem = agp_find_memory(dev, bind->key);
625
626         if (!mem)
627                 return ENOENT;
628
629         return AGP_BIND_MEMORY(dev, mem, bind->pg_start << AGP_PAGE_SHIFT);
630 }
631
632 static int
633 agp_unbind_user(device_t dev, agp_unbind *unbind)
634 {
635         struct agp_memory *mem = agp_find_memory(dev, unbind->key);
636
637         if (!mem)
638                 return ENOENT;
639
640         return AGP_UNBIND_MEMORY(dev, mem);
641 }
642
643 static int
644 agp_open(dev_t kdev, int oflags, int devtype, struct thread *td)
645 {
646         device_t dev = KDEV2DEV(kdev);
647         struct agp_softc *sc = device_get_softc(dev);
648
649         if (!sc->as_isopen) {
650                 sc->as_isopen = 1;
651                 device_busy(dev);
652         }
653
654         return 0;
655 }
656
657 static int
658 agp_close(dev_t kdev, int fflag, int devtype, struct thread *td)
659 {
660         device_t dev = KDEV2DEV(kdev);
661         struct agp_softc *sc = device_get_softc(dev);
662         struct agp_memory *mem;
663
664         /*
665          * Clear the GATT and force release on last close
666          */
667         while ((mem = TAILQ_FIRST(&sc->as_memory)) != 0) {
668                 if (mem->am_is_bound)
669                         AGP_UNBIND_MEMORY(dev, mem);
670                 AGP_FREE_MEMORY(dev, mem);
671         }
672         if (sc->as_state == AGP_ACQUIRE_USER)
673                 agp_release_helper(dev, AGP_ACQUIRE_USER);
674         sc->as_isopen = 0;
675         device_unbusy(dev);
676
677         return 0;
678 }
679
680 static int
681 agp_ioctl(dev_t kdev, u_long cmd, caddr_t data, int fflag, struct thread *td)
682 {
683         device_t dev = KDEV2DEV(kdev);
684
685         switch (cmd) {
686         case AGPIOC_INFO:
687                 return agp_info_user(dev, (agp_info *) data);
688
689         case AGPIOC_ACQUIRE:
690                 return agp_acquire_helper(dev, AGP_ACQUIRE_USER);
691
692         case AGPIOC_RELEASE:
693                 return agp_release_helper(dev, AGP_ACQUIRE_USER);
694
695         case AGPIOC_SETUP:
696                 return agp_setup_user(dev, (agp_setup *)data);
697
698         case AGPIOC_ALLOCATE:
699                 return agp_allocate_user(dev, (agp_allocate *)data);
700
701         case AGPIOC_DEALLOCATE:
702                 return agp_deallocate_user(dev, *(int *) data);
703
704         case AGPIOC_BIND:
705                 return agp_bind_user(dev, (agp_bind *)data);
706
707         case AGPIOC_UNBIND:
708                 return agp_unbind_user(dev, (agp_unbind *)data);
709
710         }
711
712         return EINVAL;
713 }
714
715 static int
716 agp_mmap(dev_t kdev, vm_offset_t offset, int prot)
717 {
718         device_t dev = KDEV2DEV(kdev);
719         struct agp_softc *sc = device_get_softc(dev);
720
721         if (offset > AGP_GET_APERTURE(dev))
722                 return -1;
723         return atop(rman_get_start(sc->as_aperture) + offset);
724 }
725
726 /* Implementation of the kernel api */
727
728 device_t
729 agp_find_device()
730 {
731         if (!agp_devclass)
732                 return 0;
733         return devclass_get_device(agp_devclass, 0);
734 }
735
736 enum agp_acquire_state
737 agp_state(device_t dev)
738 {
739         struct agp_softc *sc = device_get_softc(dev);
740         return sc->as_state;
741 }
742
743 void
744 agp_get_info(device_t dev, struct agp_info *info)
745 {
746         struct agp_softc *sc = device_get_softc(dev);
747
748         info->ai_mode =
749                 pci_read_config(dev, agp_find_caps(dev) + AGP_STATUS, 4);
750         info->ai_aperture_base = rman_get_start(sc->as_aperture);
751         info->ai_aperture_size = rman_get_size(sc->as_aperture);
752         info->ai_aperture_va = (vm_offset_t) rman_get_virtual(sc->as_aperture);
753         info->ai_memory_allowed = sc->as_maxmem;
754         info->ai_memory_used = sc->as_allocated;
755 }
756
757 int
758 agp_acquire(device_t dev)
759 {
760         return agp_acquire_helper(dev, AGP_ACQUIRE_KERNEL);
761 }
762
763 int
764 agp_release(device_t dev)
765 {
766         return agp_release_helper(dev, AGP_ACQUIRE_KERNEL);
767 }
768
769 int
770 agp_enable(device_t dev, u_int32_t mode)
771 {
772         return AGP_ENABLE(dev, mode);
773 }
774
775 void *agp_alloc_memory(device_t dev, int type, vm_size_t bytes)
776 {
777         return  (void *) AGP_ALLOC_MEMORY(dev, type, bytes);
778 }
779
780 void agp_free_memory(device_t dev, void *handle)
781 {
782         struct agp_memory *mem = (struct agp_memory *) handle;
783         AGP_FREE_MEMORY(dev, mem);
784 }
785
786 int agp_bind_memory(device_t dev, void *handle, vm_offset_t offset)
787 {
788         struct agp_memory *mem = (struct agp_memory *) handle;
789         return AGP_BIND_MEMORY(dev, mem, offset);
790 }
791
792 int agp_unbind_memory(device_t dev, void *handle)
793 {
794         struct agp_memory *mem = (struct agp_memory *) handle;
795         return AGP_UNBIND_MEMORY(dev, mem);
796 }
797
798 void agp_memory_info(device_t dev, void *handle, struct
799                      agp_memory_info *mi)
800 {
801         struct agp_memory *mem = (struct agp_memory *) handle;
802
803         mi->ami_size = mem->am_size;
804         mi->ami_physical = mem->am_physical;
805         mi->ami_offset = mem->am_offset;
806         mi->ami_is_bound = mem->am_is_bound;
807 }