]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/releng/10.2.git/blob - sys/dev/drm2/drm_atomic.h
- Copy stable/10@285827 to releng/10.2 in preparation for 10.2-RC1
[FreeBSD/releng/10.2.git] / sys / dev / drm2 / drm_atomic.h
1 /**
2  * \file drm_atomic.h
3  * Atomic operations used in the DRM which may or may not be provided by the OS.
4  * 
5  * \author Eric Anholt <anholt@FreeBSD.org>
6  */
7
8 /*-
9  * Copyright 2004 Eric Anholt
10  * Copyright 2013 Jung-uk Kim <jkim@FreeBSD.org>
11  * All Rights Reserved.
12  *
13  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
14  * copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
15  * to deal in the Software without restriction, including without limitation
16  * the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
17  * and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
18  * Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
19  *
20  * The above copyright notice and this permission notice (including the next
21  * paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the
22  * Software.
23  *
24  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
25  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
26  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL
27  * VA LINUX SYSTEMS AND/OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
28  * OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
29  * ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
30  * OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
31  */
32
33 #include <sys/cdefs.h>
34 __FBSDID("$FreeBSD$");
35
36 typedef u_int           atomic_t;
37 typedef uint64_t        atomic64_t;
38
39 #define NB_BITS_PER_LONG                (sizeof(long) * NBBY)
40 #define BITS_TO_LONGS(x)                howmany(x, NB_BITS_PER_LONG)
41
42 #define atomic_read(p)                  (*(volatile u_int *)(p))
43 #define atomic_set(p, v)                do { *(u_int *)(p) = (v); } while (0)
44
45 #define atomic64_read(p)                atomic_load_acq_64(p)
46 #define atomic64_set(p, v)              atomic_store_rel_64(p, v)
47
48 #define atomic_add(v, p)                atomic_add_int(p, v)
49 #define atomic_sub(v, p)                atomic_subtract_int(p, v)
50 #define atomic_inc(p)                   atomic_add(1, p)
51 #define atomic_dec(p)                   atomic_sub(1, p)
52
53 #define atomic_add_return(v, p)         (atomic_fetchadd_int(p, v) + (v))
54 #define atomic_sub_return(v, p)         (atomic_fetchadd_int(p, -(v)) - (v))
55 #define atomic_inc_return(p)            atomic_add_return(1, p)
56 #define atomic_dec_return(p)            atomic_sub_return(1, p)
57
58 #define atomic_add_and_test(v, p)       (atomic_add_return(v, p) == 0)
59 #define atomic_sub_and_test(v, p)       (atomic_sub_return(v, p) == 0)
60 #define atomic_inc_and_test(p)          (atomic_inc_return(p) == 0)
61 #define atomic_dec_and_test(p)          (atomic_dec_return(p) == 0)
62
63 #define atomic_xchg(p, v)               atomic_swap_int(p, v)
64 #define atomic64_xchg(p, v)             atomic_swap_64(p, v)
65
66 #define __bit_word(b)                   ((b) / NB_BITS_PER_LONG)
67 #define __bit_mask(b)                   (1UL << (b) % NB_BITS_PER_LONG)
68 #define __bit_addr(p, b)                ((volatile u_long *)(p) + __bit_word(b))
69
70 #define clear_bit(b, p) \
71     atomic_clear_long(__bit_addr(p, b), __bit_mask(b))
72 #define set_bit(b, p) \
73     atomic_set_long(__bit_addr(p, b), __bit_mask(b))
74 #define test_bit(b, p) \
75     ((*__bit_addr(p, b) & __bit_mask(b)) != 0)
76 #define test_and_set_bit(b, p) \
77     (atomic_xchg((p), 1) != b)
78 #define cmpxchg(ptr, old, new) \
79     (atomic_cmpset_int((volatile u_int *)(ptr),(old),(new)) ? (old) : (0))
80
81 static __inline u_long
82 find_first_zero_bit(const u_long *p, u_long max)
83 {
84         u_long i, n;
85
86         KASSERT(max % NB_BITS_PER_LONG == 0, ("invalid bitmap size %lu", max));
87         for (i = 0; i < max / NB_BITS_PER_LONG; i++) {
88                 n = ~p[i];
89                 if (n != 0)
90                         return (i * NB_BITS_PER_LONG + ffsl(n) - 1);
91         }
92         return (max);
93 }