sparc64: Initial niagara2 perf counter support.
[safe/jmp/linux-2.6] / arch / sparc / kernel / ioport.c
1 /*
2  * ioport.c:  Simple io mapping allocator.
3  *
4  * Copyright (C) 1995 David S. Miller (davem@caip.rutgers.edu)
5  * Copyright (C) 1995 Miguel de Icaza (miguel@nuclecu.unam.mx)
6  *
7  * 1996: sparc_free_io, 1999: ioremap()/iounmap() by Pete Zaitcev.
8  *
9  * 2000/01/29
10  * <rth> zait: as long as pci_alloc_consistent produces something addressable, 
11  *      things are ok.
12  * <zaitcev> rth: no, it is relevant, because get_free_pages returns you a
13  *      pointer into the big page mapping
14  * <rth> zait: so what?
15  * <rth> zait: remap_it_my_way(virt_to_phys(get_free_page()))
16  * <zaitcev> Hmm
17  * <zaitcev> Suppose I did this remap_it_my_way(virt_to_phys(get_free_page())).
18  *      So far so good.
19  * <zaitcev> Now, driver calls pci_free_consistent(with result of
20  *      remap_it_my_way()).
21  * <zaitcev> How do you find the address to pass to free_pages()?
22  * <rth> zait: walk the page tables?  It's only two or three level after all.
23  * <rth> zait: you have to walk them anyway to remove the mapping.
24  * <zaitcev> Hmm
25  * <zaitcev> Sounds reasonable
26  */
27
28 #include <linux/module.h>
29 #include <linux/sched.h>
30 #include <linux/kernel.h>
31 #include <linux/errno.h>
32 #include <linux/types.h>
33 #include <linux/ioport.h>
34 #include <linux/mm.h>
35 #include <linux/slab.h>
36 #include <linux/pci.h>          /* struct pci_dev */
37 #include <linux/proc_fs.h>
38 #include <linux/seq_file.h>
39 #include <linux/scatterlist.h>
40 #include <linux/of_device.h>
41
42 #include <asm/io.h>
43 #include <asm/vaddrs.h>
44 #include <asm/oplib.h>
45 #include <asm/prom.h>
46 #include <asm/page.h>
47 #include <asm/pgalloc.h>
48 #include <asm/dma.h>
49 #include <asm/iommu.h>
50 #include <asm/io-unit.h>
51
52 #include "dma.h"
53
54 #define mmu_inval_dma_area(p, l)        /* Anton pulled it out for 2.4.0-xx */
55
56 static struct resource *_sparc_find_resource(struct resource *r,
57                                              unsigned long);
58
59 static void __iomem *_sparc_ioremap(struct resource *res, u32 bus, u32 pa, int sz);
60 static void __iomem *_sparc_alloc_io(unsigned int busno, unsigned long phys,
61     unsigned long size, char *name);
62 static void _sparc_free_io(struct resource *res);
63
64 static void register_proc_sparc_ioport(void);
65
66 /* This points to the next to use virtual memory for DVMA mappings */
67 static struct resource _sparc_dvma = {
68         .name = "sparc_dvma", .start = DVMA_VADDR, .end = DVMA_END - 1
69 };
70 /* This points to the start of I/O mappings, cluable from outside. */
71 /*ext*/ struct resource sparc_iomap = {
72         .name = "sparc_iomap", .start = IOBASE_VADDR, .end = IOBASE_END - 1
73 };
74
75 /*
76  * Our mini-allocator...
77  * Boy this is gross! We need it because we must map I/O for
78  * timers and interrupt controller before the kmalloc is available.
79  */
80
81 #define XNMLN  15
82 #define XNRES  10       /* SS-10 uses 8 */
83
84 struct xresource {
85         struct resource xres;   /* Must be first */
86         int xflag;              /* 1 == used */
87         char xname[XNMLN+1];
88 };
89
90 static struct xresource xresv[XNRES];
91
92 static struct xresource *xres_alloc(void) {
93         struct xresource *xrp;
94         int n;
95
96         xrp = xresv;
97         for (n = 0; n < XNRES; n++) {
98                 if (xrp->xflag == 0) {
99                         xrp->xflag = 1;
100                         return xrp;
101                 }
102                 xrp++;
103         }
104         return NULL;
105 }
106
107 static void xres_free(struct xresource *xrp) {
108         xrp->xflag = 0;
109 }
110
111 /*
112  * These are typically used in PCI drivers
113  * which are trying to be cross-platform.
114  *
115  * Bus type is always zero on IIep.
116  */
117 void __iomem *ioremap(unsigned long offset, unsigned long size)
118 {
119         char name[14];
120
121         sprintf(name, "phys_%08x", (u32)offset);
122         return _sparc_alloc_io(0, offset, size, name);
123 }
124 EXPORT_SYMBOL(ioremap);
125
126 /*
127  * Comlimentary to ioremap().
128  */
129 void iounmap(volatile void __iomem *virtual)
130 {
131         unsigned long vaddr = (unsigned long) virtual & PAGE_MASK;
132         struct resource *res;
133
134         if ((res = _sparc_find_resource(&sparc_iomap, vaddr)) == NULL) {
135                 printk("free_io/iounmap: cannot free %lx\n", vaddr);
136                 return;
137         }
138         _sparc_free_io(res);
139
140         if ((char *)res >= (char*)xresv && (char *)res < (char *)&xresv[XNRES]) {
141                 xres_free((struct xresource *)res);
142         } else {
143                 kfree(res);
144         }
145 }
146 EXPORT_SYMBOL(iounmap);
147
148 void __iomem *of_ioremap(struct resource *res, unsigned long offset,
149                          unsigned long size, char *name)
150 {
151         return _sparc_alloc_io(res->flags & 0xF,
152                                res->start + offset,
153                                size, name);
154 }
155 EXPORT_SYMBOL(of_ioremap);
156
157 void of_iounmap(struct resource *res, void __iomem *base, unsigned long size)
158 {
159         iounmap(base);
160 }
161 EXPORT_SYMBOL(of_iounmap);
162
163 /*
164  * Meat of mapping
165  */
166 static void __iomem *_sparc_alloc_io(unsigned int busno, unsigned long phys,
167     unsigned long size, char *name)
168 {
169         static int printed_full;
170         struct xresource *xres;
171         struct resource *res;
172         char *tack;
173         int tlen;
174         void __iomem *va;       /* P3 diag */
175
176         if (name == NULL) name = "???";
177
178         if ((xres = xres_alloc()) != 0) {
179                 tack = xres->xname;
180                 res = &xres->xres;
181         } else {
182                 if (!printed_full) {
183                         printk("ioremap: done with statics, switching to malloc\n");
184                         printed_full = 1;
185                 }
186                 tlen = strlen(name);
187                 tack = kmalloc(sizeof (struct resource) + tlen + 1, GFP_KERNEL);
188                 if (tack == NULL) return NULL;
189                 memset(tack, 0, sizeof(struct resource));
190                 res = (struct resource *) tack;
191                 tack += sizeof (struct resource);
192         }
193
194         strlcpy(tack, name, XNMLN+1);
195         res->name = tack;
196
197         va = _sparc_ioremap(res, busno, phys, size);
198         /* printk("ioremap(0x%x:%08lx[0x%lx])=%p\n", busno, phys, size, va); */ /* P3 diag */
199         return va;
200 }
201
202 /*
203  */
204 static void __iomem *
205 _sparc_ioremap(struct resource *res, u32 bus, u32 pa, int sz)
206 {
207         unsigned long offset = ((unsigned long) pa) & (~PAGE_MASK);
208
209         if (allocate_resource(&sparc_iomap, res,
210             (offset + sz + PAGE_SIZE-1) & PAGE_MASK,
211             sparc_iomap.start, sparc_iomap.end, PAGE_SIZE, NULL, NULL) != 0) {
212                 /* Usually we cannot see printks in this case. */
213                 prom_printf("alloc_io_res(%s): cannot occupy\n",
214                     (res->name != NULL)? res->name: "???");
215                 prom_halt();
216         }
217
218         pa &= PAGE_MASK;
219         sparc_mapiorange(bus, pa, res->start, res->end - res->start + 1);
220
221         return (void __iomem *)(unsigned long)(res->start + offset);
222 }
223
224 /*
225  * Comlimentary to _sparc_ioremap().
226  */
227 static void _sparc_free_io(struct resource *res)
228 {
229         unsigned long plen;
230
231         plen = res->end - res->start + 1;
232         BUG_ON((plen & (PAGE_SIZE-1)) != 0);
233         sparc_unmapiorange(res->start, plen);
234         release_resource(res);
235 }
236
237 #ifdef CONFIG_SBUS
238
239 void sbus_set_sbus64(struct device *dev, int x)
240 {
241         printk("sbus_set_sbus64: unsupported\n");
242 }
243 EXPORT_SYMBOL(sbus_set_sbus64);
244
245 /*
246  * Allocate a chunk of memory suitable for DMA.
247  * Typically devices use them for control blocks.
248  * CPU may access them without any explicit flushing.
249  */
250 void *sbus_alloc_consistent(struct device *dev, long len, u32 *dma_addrp)
251 {
252         struct of_device *op = to_of_device(dev);
253         unsigned long len_total = (len + PAGE_SIZE-1) & PAGE_MASK;
254         unsigned long va;
255         struct resource *res;
256         int order;
257
258         /* XXX why are some lengths signed, others unsigned? */
259         if (len <= 0) {
260                 return NULL;
261         }
262         /* XXX So what is maxphys for us and how do drivers know it? */
263         if (len > 256*1024) {                   /* __get_free_pages() limit */
264                 return NULL;
265         }
266
267         order = get_order(len_total);
268         if ((va = __get_free_pages(GFP_KERNEL|__GFP_COMP, order)) == 0)
269                 goto err_nopages;
270
271         if ((res = kzalloc(sizeof(struct resource), GFP_KERNEL)) == NULL)
272                 goto err_nomem;
273
274         if (allocate_resource(&_sparc_dvma, res, len_total,
275             _sparc_dvma.start, _sparc_dvma.end, PAGE_SIZE, NULL, NULL) != 0) {
276                 printk("sbus_alloc_consistent: cannot occupy 0x%lx", len_total);
277                 goto err_nova;
278         }
279         mmu_inval_dma_area(va, len_total);
280         // XXX The mmu_map_dma_area does this for us below, see comments.
281         // sparc_mapiorange(0, virt_to_phys(va), res->start, len_total);
282         /*
283          * XXX That's where sdev would be used. Currently we load
284          * all iommu tables with the same translations.
285          */
286         if (mmu_map_dma_area(dev, dma_addrp, va, res->start, len_total) != 0)
287                 goto err_noiommu;
288
289         res->name = op->node->name;
290
291         return (void *)(unsigned long)res->start;
292
293 err_noiommu:
294         release_resource(res);
295 err_nova:
296         free_pages(va, order);
297 err_nomem:
298         kfree(res);
299 err_nopages:
300         return NULL;
301 }
302
303 void sbus_free_consistent(struct device *dev, long n, void *p, u32 ba)
304 {
305         struct resource *res;
306         struct page *pgv;
307
308         if ((res = _sparc_find_resource(&_sparc_dvma,
309             (unsigned long)p)) == NULL) {
310                 printk("sbus_free_consistent: cannot free %p\n", p);
311                 return;
312         }
313
314         if (((unsigned long)p & (PAGE_SIZE-1)) != 0) {
315                 printk("sbus_free_consistent: unaligned va %p\n", p);
316                 return;
317         }
318
319         n = (n + PAGE_SIZE-1) & PAGE_MASK;
320         if ((res->end-res->start)+1 != n) {
321                 printk("sbus_free_consistent: region 0x%lx asked 0x%lx\n",
322                     (long)((res->end-res->start)+1), n);
323                 return;
324         }
325
326         release_resource(res);
327         kfree(res);
328
329         /* mmu_inval_dma_area(va, n); */ /* it's consistent, isn't it */
330         pgv = virt_to_page(p);
331         mmu_unmap_dma_area(dev, ba, n);
332
333         __free_pages(pgv, get_order(n));
334 }
335
336 /*
337  * Map a chunk of memory so that devices can see it.
338  * CPU view of this memory may be inconsistent with
339  * a device view and explicit flushing is necessary.
340  */
341 dma_addr_t sbus_map_single(struct device *dev, void *va, size_t len, int direction)
342 {
343         /* XXX why are some lengths signed, others unsigned? */
344         if (len <= 0) {
345                 return 0;
346         }
347         /* XXX So what is maxphys for us and how do drivers know it? */
348         if (len > 256*1024) {                   /* __get_free_pages() limit */
349                 return 0;
350         }
351         return mmu_get_scsi_one(dev, va, len);
352 }
353
354 void sbus_unmap_single(struct device *dev, dma_addr_t ba, size_t n, int direction)
355 {
356         mmu_release_scsi_one(dev, ba, n);
357 }
358
359 int sbus_map_sg(struct device *dev, struct scatterlist *sg, int n, int direction)
360 {
361         mmu_get_scsi_sgl(dev, sg, n);
362
363         /*
364          * XXX sparc64 can return a partial length here. sun4c should do this
365          * but it currently panics if it can't fulfill the request - Anton
366          */
367         return n;
368 }
369
370 void sbus_unmap_sg(struct device *dev, struct scatterlist *sg, int n, int direction)
371 {
372         mmu_release_scsi_sgl(dev, sg, n);
373 }
374
375 void sbus_dma_sync_single_for_cpu(struct device *dev, dma_addr_t ba, size_t size, int direction)
376 {
377 }
378
379 void sbus_dma_sync_single_for_device(struct device *dev, dma_addr_t ba, size_t size, int direction)
380 {
381 }
382
383 static int __init sparc_register_ioport(void)
384 {
385         register_proc_sparc_ioport();
386
387         return 0;
388 }
389
390 arch_initcall(sparc_register_ioport);
391
392 #endif /* CONFIG_SBUS */
393
394 #ifdef CONFIG_PCI
395
396 /* Allocate and map kernel buffer using consistent mode DMA for a device.
397  * hwdev should be valid struct pci_dev pointer for PCI devices.
398  */
399 void *pci_alloc_consistent(struct pci_dev *pdev, size_t len, dma_addr_t *pba)
400 {
401         unsigned long len_total = (len + PAGE_SIZE-1) & PAGE_MASK;
402         unsigned long va;
403         struct resource *res;
404         int order;
405
406         if (len == 0) {
407                 return NULL;
408         }
409         if (len > 256*1024) {                   /* __get_free_pages() limit */
410                 return NULL;
411         }
412
413         order = get_order(len_total);
414         va = __get_free_pages(GFP_KERNEL, order);
415         if (va == 0) {
416                 printk("pci_alloc_consistent: no %ld pages\n", len_total>>PAGE_SHIFT);
417                 return NULL;
418         }
419
420         if ((res = kzalloc(sizeof(struct resource), GFP_KERNEL)) == NULL) {
421                 free_pages(va, order);
422                 printk("pci_alloc_consistent: no core\n");
423                 return NULL;
424         }
425
426         if (allocate_resource(&_sparc_dvma, res, len_total,
427             _sparc_dvma.start, _sparc_dvma.end, PAGE_SIZE, NULL, NULL) != 0) {
428                 printk("pci_alloc_consistent: cannot occupy 0x%lx", len_total);
429                 free_pages(va, order);
430                 kfree(res);
431                 return NULL;
432         }
433         mmu_inval_dma_area(va, len_total);
434 #if 0
435 /* P3 */ printk("pci_alloc_consistent: kva %lx uncva %lx phys %lx size %lx\n",
436   (long)va, (long)res->start, (long)virt_to_phys(va), len_total);
437 #endif
438         sparc_mapiorange(0, virt_to_phys(va), res->start, len_total);
439
440         *pba = virt_to_phys(va); /* equals virt_to_bus (R.I.P.) for us. */
441         return (void *) res->start;
442 }
443 EXPORT_SYMBOL(pci_alloc_consistent);
444
445 /* Free and unmap a consistent DMA buffer.
446  * cpu_addr is what was returned from pci_alloc_consistent,
447  * size must be the same as what as passed into pci_alloc_consistent,
448  * and likewise dma_addr must be the same as what *dma_addrp was set to.
449  *
450  * References to the memory and mappings associated with cpu_addr/dma_addr
451  * past this call are illegal.
452  */
453 void pci_free_consistent(struct pci_dev *pdev, size_t n, void *p, dma_addr_t ba)
454 {
455         struct resource *res;
456         unsigned long pgp;
457
458         if ((res = _sparc_find_resource(&_sparc_dvma,
459             (unsigned long)p)) == NULL) {
460                 printk("pci_free_consistent: cannot free %p\n", p);
461                 return;
462         }
463
464         if (((unsigned long)p & (PAGE_SIZE-1)) != 0) {
465                 printk("pci_free_consistent: unaligned va %p\n", p);
466                 return;
467         }
468
469         n = (n + PAGE_SIZE-1) & PAGE_MASK;
470         if ((res->end-res->start)+1 != n) {
471                 printk("pci_free_consistent: region 0x%lx asked 0x%lx\n",
472                     (long)((res->end-res->start)+1), (long)n);
473                 return;
474         }
475
476         pgp = (unsigned long) phys_to_virt(ba); /* bus_to_virt actually */
477         mmu_inval_dma_area(pgp, n);
478         sparc_unmapiorange((unsigned long)p, n);
479
480         release_resource(res);
481         kfree(res);
482
483         free_pages(pgp, get_order(n));
484 }
485 EXPORT_SYMBOL(pci_free_consistent);
486
487 /* Map a single buffer of the indicated size for DMA in streaming mode.
488  * The 32-bit bus address to use is returned.
489  *
490  * Once the device is given the dma address, the device owns this memory
491  * until either pci_unmap_single or pci_dma_sync_single_* is performed.
492  */
493 dma_addr_t pci_map_single(struct pci_dev *hwdev, void *ptr, size_t size,
494     int direction)
495 {
496         BUG_ON(direction == PCI_DMA_NONE);
497         /* IIep is write-through, not flushing. */
498         return virt_to_phys(ptr);
499 }
500 EXPORT_SYMBOL(pci_map_single);
501
502 /* Unmap a single streaming mode DMA translation.  The dma_addr and size
503  * must match what was provided for in a previous pci_map_single call.  All
504  * other usages are undefined.
505  *
506  * After this call, reads by the cpu to the buffer are guaranteed to see
507  * whatever the device wrote there.
508  */
509 void pci_unmap_single(struct pci_dev *hwdev, dma_addr_t ba, size_t size,
510     int direction)
511 {
512         BUG_ON(direction == PCI_DMA_NONE);
513         if (direction != PCI_DMA_TODEVICE) {
514                 mmu_inval_dma_area((unsigned long)phys_to_virt(ba),
515                     (size + PAGE_SIZE-1) & PAGE_MASK);
516         }
517 }
518 EXPORT_SYMBOL(pci_unmap_single);
519
520 /*
521  * Same as pci_map_single, but with pages.
522  */
523 dma_addr_t pci_map_page(struct pci_dev *hwdev, struct page *page,
524                         unsigned long offset, size_t size, int direction)
525 {
526         BUG_ON(direction == PCI_DMA_NONE);
527         /* IIep is write-through, not flushing. */
528         return page_to_phys(page) + offset;
529 }
530 EXPORT_SYMBOL(pci_map_page);
531
532 void pci_unmap_page(struct pci_dev *hwdev,
533                         dma_addr_t dma_address, size_t size, int direction)
534 {
535         BUG_ON(direction == PCI_DMA_NONE);
536         /* mmu_inval_dma_area XXX */
537 }
538 EXPORT_SYMBOL(pci_unmap_page);
539
540 /* Map a set of buffers described by scatterlist in streaming
541  * mode for DMA.  This is the scather-gather version of the
542  * above pci_map_single interface.  Here the scatter gather list
543  * elements are each tagged with the appropriate dma address
544  * and length.  They are obtained via sg_dma_{address,length}(SG).
545  *
546  * NOTE: An implementation may be able to use a smaller number of
547  *       DMA address/length pairs than there are SG table elements.
548  *       (for example via virtual mapping capabilities)
549  *       The routine returns the number of addr/length pairs actually
550  *       used, at most nents.
551  *
552  * Device ownership issues as mentioned above for pci_map_single are
553  * the same here.
554  */
555 int pci_map_sg(struct pci_dev *hwdev, struct scatterlist *sgl, int nents,
556     int direction)
557 {
558         struct scatterlist *sg;
559         int n;
560
561         BUG_ON(direction == PCI_DMA_NONE);
562         /* IIep is write-through, not flushing. */
563         for_each_sg(sgl, sg, nents, n) {
564                 BUG_ON(page_address(sg_page(sg)) == NULL);
565                 sg->dma_address = virt_to_phys(sg_virt(sg));
566                 sg->dma_length = sg->length;
567         }
568         return nents;
569 }
570 EXPORT_SYMBOL(pci_map_sg);
571
572 /* Unmap a set of streaming mode DMA translations.
573  * Again, cpu read rules concerning calls here are the same as for
574  * pci_unmap_single() above.
575  */
576 void pci_unmap_sg(struct pci_dev *hwdev, struct scatterlist *sgl, int nents,
577     int direction)
578 {
579         struct scatterlist *sg;
580         int n;
581
582         BUG_ON(direction == PCI_DMA_NONE);
583         if (direction != PCI_DMA_TODEVICE) {
584                 for_each_sg(sgl, sg, nents, n) {
585                         BUG_ON(page_address(sg_page(sg)) == NULL);
586                         mmu_inval_dma_area(
587                             (unsigned long) page_address(sg_page(sg)),
588                             (sg->length + PAGE_SIZE-1) & PAGE_MASK);
589                 }
590         }
591 }
592 EXPORT_SYMBOL(pci_unmap_sg);
593
594 /* Make physical memory consistent for a single
595  * streaming mode DMA translation before or after a transfer.
596  *
597  * If you perform a pci_map_single() but wish to interrogate the
598  * buffer using the cpu, yet do not wish to teardown the PCI dma
599  * mapping, you must call this function before doing so.  At the
600  * next point you give the PCI dma address back to the card, you
601  * must first perform a pci_dma_sync_for_device, and then the
602  * device again owns the buffer.
603  */
604 void pci_dma_sync_single_for_cpu(struct pci_dev *hwdev, dma_addr_t ba, size_t size, int direction)
605 {
606         BUG_ON(direction == PCI_DMA_NONE);
607         if (direction != PCI_DMA_TODEVICE) {
608                 mmu_inval_dma_area((unsigned long)phys_to_virt(ba),
609                     (size + PAGE_SIZE-1) & PAGE_MASK);
610         }
611 }
612 EXPORT_SYMBOL(pci_dma_sync_single_for_cpu);
613
614 void pci_dma_sync_single_for_device(struct pci_dev *hwdev, dma_addr_t ba, size_t size, int direction)
615 {
616         BUG_ON(direction == PCI_DMA_NONE);
617         if (direction != PCI_DMA_TODEVICE) {
618                 mmu_inval_dma_area((unsigned long)phys_to_virt(ba),
619                     (size + PAGE_SIZE-1) & PAGE_MASK);
620         }
621 }
622 EXPORT_SYMBOL(pci_dma_sync_single_for_device);
623
624 /* Make physical memory consistent for a set of streaming
625  * mode DMA translations after a transfer.
626  *
627  * The same as pci_dma_sync_single_* but for a scatter-gather list,
628  * same rules and usage.
629  */
630 void pci_dma_sync_sg_for_cpu(struct pci_dev *hwdev, struct scatterlist *sgl, int nents, int direction)
631 {
632         struct scatterlist *sg;
633         int n;
634
635         BUG_ON(direction == PCI_DMA_NONE);
636         if (direction != PCI_DMA_TODEVICE) {
637                 for_each_sg(sgl, sg, nents, n) {
638                         BUG_ON(page_address(sg_page(sg)) == NULL);
639                         mmu_inval_dma_area(
640                             (unsigned long) page_address(sg_page(sg)),
641                             (sg->length + PAGE_SIZE-1) & PAGE_MASK);
642                 }
643         }
644 }
645 EXPORT_SYMBOL(pci_dma_sync_sg_for_cpu);
646
647 void pci_dma_sync_sg_for_device(struct pci_dev *hwdev, struct scatterlist *sgl, int nents, int direction)
648 {
649         struct scatterlist *sg;
650         int n;
651
652         BUG_ON(direction == PCI_DMA_NONE);
653         if (direction != PCI_DMA_TODEVICE) {
654                 for_each_sg(sgl, sg, nents, n) {
655                         BUG_ON(page_address(sg_page(sg)) == NULL);
656                         mmu_inval_dma_area(
657                             (unsigned long) page_address(sg_page(sg)),
658                             (sg->length + PAGE_SIZE-1) & PAGE_MASK);
659                 }
660         }
661 }
662 EXPORT_SYMBOL(pci_dma_sync_sg_for_device);
663 #endif /* CONFIG_PCI */
664
665 #ifdef CONFIG_PROC_FS
666
667 static int sparc_io_proc_show(struct seq_file *m, void *v)
668 {
669         struct resource *root = m->private, *r;
670         const char *nm;
671
672         for (r = root->child; r != NULL; r = r->sibling) {
673                 if ((nm = r->name) == 0) nm = "???";
674                 seq_printf(m, "%016llx-%016llx: %s\n",
675                                 (unsigned long long)r->start,
676                                 (unsigned long long)r->end, nm);
677         }
678
679         return 0;
680 }
681
682 static int sparc_io_proc_open(struct inode *inode, struct file *file)
683 {
684         return single_open(file, sparc_io_proc_show, PDE(inode)->data);
685 }
686
687 static const struct file_operations sparc_io_proc_fops = {
688         .owner          = THIS_MODULE,
689         .open           = sparc_io_proc_open,
690         .read           = seq_read,
691         .llseek         = seq_lseek,
692         .release        = single_release,
693 };
694 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
695
696 /*
697  * This is a version of find_resource and it belongs to kernel/resource.c.
698  * Until we have agreement with Linus and Martin, it lingers here.
699  *
700  * XXX Too slow. Can have 8192 DVMA pages on sun4m in the worst case.
701  * This probably warrants some sort of hashing.
702  */
703 static struct resource *_sparc_find_resource(struct resource *root,
704                                              unsigned long hit)
705 {
706         struct resource *tmp;
707
708         for (tmp = root->child; tmp != 0; tmp = tmp->sibling) {
709                 if (tmp->start <= hit && tmp->end >= hit)
710                         return tmp;
711         }
712         return NULL;
713 }
714
715 static void register_proc_sparc_ioport(void)
716 {
717 #ifdef CONFIG_PROC_FS
718         proc_create_data("io_map", 0, NULL, &sparc_io_proc_fops, &sparc_iomap);
719         proc_create_data("dvma_map", 0, NULL, &sparc_io_proc_fops, &_sparc_dvma);
720 #endif
721 }