New upstream version 18.08
[deb_dpdk.git] / drivers / bus / pci / linux / pci.c
1 /* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
2  * Copyright(c) 2010-2014 Intel Corporation
3  */
4
5 #include <string.h>
6 #include <dirent.h>
7
8 #include <rte_log.h>
9 #include <rte_bus.h>
10 #include <rte_pci.h>
11 #include <rte_bus_pci.h>
12 #include <rte_eal_memconfig.h>
13 #include <rte_malloc.h>
14 #include <rte_devargs.h>
15 #include <rte_memcpy.h>
16 #include <rte_vfio.h>
17
18 #include "eal_filesystem.h"
19
20 #include "private.h"
21 #include "pci_init.h"
22
23 /**
24  * @file
25  * PCI probing under linux
26  *
27  * This code is used to simulate a PCI probe by parsing information in sysfs.
28  * When a registered device matches a driver, it is then initialized with
29  * IGB_UIO driver (or doesn't initialize, if the device wasn't bound to it).
30  */
31
32 extern struct rte_pci_bus rte_pci_bus;
33
34 static int
35 pci_get_kernel_driver_by_path(const char *filename, char *dri_name,
36                               size_t len)
37 {
38         int count;
39         char path[PATH_MAX];
40         char *name;
41
42         if (!filename || !dri_name)
43                 return -1;
44
45         count = readlink(filename, path, PATH_MAX);
46         if (count >= PATH_MAX)
47                 return -1;
48
49         /* For device does not have a driver */
50         if (count < 0)
51                 return 1;
52
53         path[count] = '\0';
54
55         name = strrchr(path, '/');
56         if (name) {
57                 strlcpy(dri_name, name + 1, len);
58                 return 0;
59         }
60
61         return -1;
62 }
63
64 /* Map pci device */
65 int
66 rte_pci_map_device(struct rte_pci_device *dev)
67 {
68         int ret = -1;
69
70         /* try mapping the NIC resources using VFIO if it exists */
71         switch (dev->kdrv) {
72         case RTE_KDRV_VFIO:
73 #ifdef VFIO_PRESENT
74                 if (pci_vfio_is_enabled())
75                         ret = pci_vfio_map_resource(dev);
76 #endif
77                 break;
78         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
79         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
80                 if (rte_eal_using_phys_addrs()) {
81                         /* map resources for devices that use uio */
82                         ret = pci_uio_map_resource(dev);
83                 }
84                 break;
85         default:
86                 RTE_LOG(DEBUG, EAL,
87                         "  Not managed by a supported kernel driver, skipped\n");
88                 ret = 1;
89                 break;
90         }
91
92         return ret;
93 }
94
95 /* Unmap pci device */
96 void
97 rte_pci_unmap_device(struct rte_pci_device *dev)
98 {
99         /* try unmapping the NIC resources using VFIO if it exists */
100         switch (dev->kdrv) {
101         case RTE_KDRV_VFIO:
102 #ifdef VFIO_PRESENT
103                 if (pci_vfio_is_enabled())
104                         pci_vfio_unmap_resource(dev);
105 #endif
106                 break;
107         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
108         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
109                 /* unmap resources for devices that use uio */
110                 pci_uio_unmap_resource(dev);
111                 break;
112         default:
113                 RTE_LOG(DEBUG, EAL,
114                         "  Not managed by a supported kernel driver, skipped\n");
115                 break;
116         }
117 }
118
119 static int
120 find_max_end_va(const struct rte_memseg_list *msl, void *arg)
121 {
122         size_t sz = msl->memseg_arr.len * msl->page_sz;
123         void *end_va = RTE_PTR_ADD(msl->base_va, sz);
124         void **max_va = arg;
125
126         if (*max_va < end_va)
127                 *max_va = end_va;
128         return 0;
129 }
130
131 void *
132 pci_find_max_end_va(void)
133 {
134         void *va = NULL;
135
136         rte_memseg_list_walk(find_max_end_va, &va);
137         return va;
138 }
139
140
141 /* parse one line of the "resource" sysfs file (note that the 'line'
142  * string is modified)
143  */
144 int
145 pci_parse_one_sysfs_resource(char *line, size_t len, uint64_t *phys_addr,
146         uint64_t *end_addr, uint64_t *flags)
147 {
148         union pci_resource_info {
149                 struct {
150                         char *phys_addr;
151                         char *end_addr;
152                         char *flags;
153                 };
154                 char *ptrs[PCI_RESOURCE_FMT_NVAL];
155         } res_info;
156
157         if (rte_strsplit(line, len, res_info.ptrs, 3, ' ') != 3) {
158                 RTE_LOG(ERR, EAL,
159                         "%s(): bad resource format\n", __func__);
160                 return -1;
161         }
162         errno = 0;
163         *phys_addr = strtoull(res_info.phys_addr, NULL, 16);
164         *end_addr = strtoull(res_info.end_addr, NULL, 16);
165         *flags = strtoull(res_info.flags, NULL, 16);
166         if (errno != 0) {
167                 RTE_LOG(ERR, EAL,
168                         "%s(): bad resource format\n", __func__);
169                 return -1;
170         }
171
172         return 0;
173 }
174
175 /* parse the "resource" sysfs file */
176 static int
177 pci_parse_sysfs_resource(const char *filename, struct rte_pci_device *dev)
178 {
179         FILE *f;
180         char buf[BUFSIZ];
181         int i;
182         uint64_t phys_addr, end_addr, flags;
183
184         f = fopen(filename, "r");
185         if (f == NULL) {
186                 RTE_LOG(ERR, EAL, "Cannot open sysfs resource\n");
187                 return -1;
188         }
189
190         for (i = 0; i<PCI_MAX_RESOURCE; i++) {
191
192                 if (fgets(buf, sizeof(buf), f) == NULL) {
193                         RTE_LOG(ERR, EAL,
194                                 "%s(): cannot read resource\n", __func__);
195                         goto error;
196                 }
197                 if (pci_parse_one_sysfs_resource(buf, sizeof(buf), &phys_addr,
198                                 &end_addr, &flags) < 0)
199                         goto error;
200
201                 if (flags & IORESOURCE_MEM) {
202                         dev->mem_resource[i].phys_addr = phys_addr;
203                         dev->mem_resource[i].len = end_addr - phys_addr + 1;
204                         /* not mapped for now */
205                         dev->mem_resource[i].addr = NULL;
206                 }
207         }
208         fclose(f);
209         return 0;
210
211 error:
212         fclose(f);
213         return -1;
214 }
215
216 /* Scan one pci sysfs entry, and fill the devices list from it. */
217 static int
218 pci_scan_one(const char *dirname, const struct rte_pci_addr *addr)
219 {
220         char filename[PATH_MAX];
221         unsigned long tmp;
222         struct rte_pci_device *dev;
223         char driver[PATH_MAX];
224         int ret;
225
226         dev = malloc(sizeof(*dev));
227         if (dev == NULL)
228                 return -1;
229
230         memset(dev, 0, sizeof(*dev));
231         dev->addr = *addr;
232
233         /* get vendor id */
234         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/vendor", dirname);
235         if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) < 0) {
236                 free(dev);
237                 return -1;
238         }
239         dev->id.vendor_id = (uint16_t)tmp;
240
241         /* get device id */
242         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/device", dirname);
243         if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) < 0) {
244                 free(dev);
245                 return -1;
246         }
247         dev->id.device_id = (uint16_t)tmp;
248
249         /* get subsystem_vendor id */
250         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/subsystem_vendor",
251                  dirname);
252         if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) < 0) {
253                 free(dev);
254                 return -1;
255         }
256         dev->id.subsystem_vendor_id = (uint16_t)tmp;
257
258         /* get subsystem_device id */
259         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/subsystem_device",
260                  dirname);
261         if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) < 0) {
262                 free(dev);
263                 return -1;
264         }
265         dev->id.subsystem_device_id = (uint16_t)tmp;
266
267         /* get class_id */
268         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/class",
269                  dirname);
270         if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) < 0) {
271                 free(dev);
272                 return -1;
273         }
274         /* the least 24 bits are valid: class, subclass, program interface */
275         dev->id.class_id = (uint32_t)tmp & RTE_CLASS_ANY_ID;
276
277         /* get max_vfs */
278         dev->max_vfs = 0;
279         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/max_vfs", dirname);
280         if (!access(filename, F_OK) &&
281             eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) == 0)
282                 dev->max_vfs = (uint16_t)tmp;
283         else {
284                 /* for non igb_uio driver, need kernel version >= 3.8 */
285                 snprintf(filename, sizeof(filename),
286                          "%s/sriov_numvfs", dirname);
287                 if (!access(filename, F_OK) &&
288                     eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) == 0)
289                         dev->max_vfs = (uint16_t)tmp;
290         }
291
292         /* get numa node, default to 0 if not present */
293         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/numa_node",
294                  dirname);
295
296         if (access(filename, F_OK) != -1) {
297                 if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) == 0)
298                         dev->device.numa_node = tmp;
299                 else
300                         dev->device.numa_node = -1;
301         } else {
302                 dev->device.numa_node = 0;
303         }
304
305         pci_name_set(dev);
306
307         /* parse resources */
308         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/resource", dirname);
309         if (pci_parse_sysfs_resource(filename, dev) < 0) {
310                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): cannot parse resource\n", __func__);
311                 free(dev);
312                 return -1;
313         }
314
315         /* parse driver */
316         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/driver", dirname);
317         ret = pci_get_kernel_driver_by_path(filename, driver, sizeof(driver));
318         if (ret < 0) {
319                 RTE_LOG(ERR, EAL, "Fail to get kernel driver\n");
320                 free(dev);
321                 return -1;
322         }
323
324         if (!ret) {
325                 if (!strcmp(driver, "vfio-pci"))
326                         dev->kdrv = RTE_KDRV_VFIO;
327                 else if (!strcmp(driver, "igb_uio"))
328                         dev->kdrv = RTE_KDRV_IGB_UIO;
329                 else if (!strcmp(driver, "uio_pci_generic"))
330                         dev->kdrv = RTE_KDRV_UIO_GENERIC;
331                 else
332                         dev->kdrv = RTE_KDRV_UNKNOWN;
333         } else
334                 dev->kdrv = RTE_KDRV_NONE;
335
336         /* device is valid, add in list (sorted) */
337         if (TAILQ_EMPTY(&rte_pci_bus.device_list)) {
338                 rte_pci_add_device(dev);
339         } else {
340                 struct rte_pci_device *dev2;
341                 int ret;
342
343                 TAILQ_FOREACH(dev2, &rte_pci_bus.device_list, next) {
344                         ret = rte_pci_addr_cmp(&dev->addr, &dev2->addr);
345                         if (ret > 0)
346                                 continue;
347
348                         if (ret < 0) {
349                                 rte_pci_insert_device(dev2, dev);
350                         } else { /* already registered */
351                                 dev2->kdrv = dev->kdrv;
352                                 dev2->max_vfs = dev->max_vfs;
353                                 pci_name_set(dev2);
354                                 memmove(dev2->mem_resource, dev->mem_resource,
355                                         sizeof(dev->mem_resource));
356                                 free(dev);
357                         }
358                         return 0;
359                 }
360
361                 rte_pci_add_device(dev);
362         }
363
364         return 0;
365 }
366
367 int
368 pci_update_device(const struct rte_pci_addr *addr)
369 {
370         char filename[PATH_MAX];
371
372         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/" PCI_PRI_FMT,
373                  rte_pci_get_sysfs_path(), addr->domain, addr->bus, addr->devid,
374                  addr->function);
375
376         return pci_scan_one(filename, addr);
377 }
378
379 /*
380  * split up a pci address into its constituent parts.
381  */
382 static int
383 parse_pci_addr_format(const char *buf, int bufsize, struct rte_pci_addr *addr)
384 {
385         /* first split on ':' */
386         union splitaddr {
387                 struct {
388                         char *domain;
389                         char *bus;
390                         char *devid;
391                         char *function;
392                 };
393                 char *str[PCI_FMT_NVAL]; /* last element-separator is "." not ":" */
394         } splitaddr;
395
396         char *buf_copy = strndup(buf, bufsize);
397         if (buf_copy == NULL)
398                 return -1;
399
400         if (rte_strsplit(buf_copy, bufsize, splitaddr.str, PCI_FMT_NVAL, ':')
401                         != PCI_FMT_NVAL - 1)
402                 goto error;
403         /* final split is on '.' between devid and function */
404         splitaddr.function = strchr(splitaddr.devid,'.');
405         if (splitaddr.function == NULL)
406                 goto error;
407         *splitaddr.function++ = '\0';
408
409         /* now convert to int values */
410         errno = 0;
411         addr->domain = strtoul(splitaddr.domain, NULL, 16);
412         addr->bus = strtoul(splitaddr.bus, NULL, 16);
413         addr->devid = strtoul(splitaddr.devid, NULL, 16);
414         addr->function = strtoul(splitaddr.function, NULL, 10);
415         if (errno != 0)
416                 goto error;
417
418         free(buf_copy); /* free the copy made with strdup */
419         return 0;
420 error:
421         free(buf_copy);
422         return -1;
423 }
424
425 /*
426  * Scan the content of the PCI bus, and the devices in the devices
427  * list
428  */
429 int
430 rte_pci_scan(void)
431 {
432         struct dirent *e;
433         DIR *dir;
434         char dirname[PATH_MAX];
435         struct rte_pci_addr addr;
436
437         /* for debug purposes, PCI can be disabled */
438         if (!rte_eal_has_pci())
439                 return 0;
440
441 #ifdef VFIO_PRESENT
442         if (!pci_vfio_is_enabled())
443                 RTE_LOG(DEBUG, EAL, "VFIO PCI modules not loaded\n");
444 #endif
445
446         dir = opendir(rte_pci_get_sysfs_path());
447         if (dir == NULL) {
448                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): opendir failed: %s\n",
449                         __func__, strerror(errno));
450                 return -1;
451         }
452
453         while ((e = readdir(dir)) != NULL) {
454                 if (e->d_name[0] == '.')
455                         continue;
456
457                 if (parse_pci_addr_format(e->d_name, sizeof(e->d_name), &addr) != 0)
458                         continue;
459
460                 snprintf(dirname, sizeof(dirname), "%s/%s",
461                                 rte_pci_get_sysfs_path(), e->d_name);
462
463                 if (pci_scan_one(dirname, &addr) < 0)
464                         goto error;
465         }
466         closedir(dir);
467         return 0;
468
469 error:
470         closedir(dir);
471         return -1;
472 }
473
474 /*
475  * Is pci device bound to any kdrv
476  */
477 static inline int
478 pci_one_device_is_bound(void)
479 {
480         struct rte_pci_device *dev = NULL;
481         int ret = 0;
482
483         FOREACH_DEVICE_ON_PCIBUS(dev) {
484                 if (dev->kdrv == RTE_KDRV_UNKNOWN ||
485                     dev->kdrv == RTE_KDRV_NONE) {
486                         continue;
487                 } else {
488                         ret = 1;
489                         break;
490                 }
491         }
492         return ret;
493 }
494
495 /*
496  * Any one of the device bound to uio
497  */
498 static inline int
499 pci_one_device_bound_uio(void)
500 {
501         struct rte_pci_device *dev = NULL;
502         struct rte_devargs *devargs;
503         int need_check;
504
505         FOREACH_DEVICE_ON_PCIBUS(dev) {
506                 devargs = dev->device.devargs;
507
508                 need_check = 0;
509                 switch (rte_pci_bus.bus.conf.scan_mode) {
510                 case RTE_BUS_SCAN_WHITELIST:
511                         if (devargs && devargs->policy == RTE_DEV_WHITELISTED)
512                                 need_check = 1;
513                         break;
514                 case RTE_BUS_SCAN_UNDEFINED:
515                 case RTE_BUS_SCAN_BLACKLIST:
516                         if (devargs == NULL ||
517                             devargs->policy != RTE_DEV_BLACKLISTED)
518                                 need_check = 1;
519                         break;
520                 }
521
522                 if (!need_check)
523                         continue;
524
525                 if (dev->kdrv == RTE_KDRV_IGB_UIO ||
526                    dev->kdrv == RTE_KDRV_UIO_GENERIC) {
527                         return 1;
528                 }
529         }
530         return 0;
531 }
532
533 /*
534  * Any one of the device has iova as va
535  */
536 static inline int
537 pci_one_device_has_iova_va(void)
538 {
539         struct rte_pci_device *dev = NULL;
540         struct rte_pci_driver *drv = NULL;
541
542         FOREACH_DRIVER_ON_PCIBUS(drv) {
543                 if (drv && drv->drv_flags & RTE_PCI_DRV_IOVA_AS_VA) {
544                         FOREACH_DEVICE_ON_PCIBUS(dev) {
545                                 if (dev->kdrv == RTE_KDRV_VFIO &&
546                                     rte_pci_match(drv, dev))
547                                         return 1;
548                         }
549                 }
550         }
551         return 0;
552 }
553
554 #if defined(RTE_ARCH_X86)
555 static bool
556 pci_one_device_iommu_support_va(struct rte_pci_device *dev)
557 {
558 #define VTD_CAP_MGAW_SHIFT      16
559 #define VTD_CAP_MGAW_MASK       (0x3fULL << VTD_CAP_MGAW_SHIFT)
560 #define X86_VA_WIDTH 47 /* From Documentation/x86/x86_64/mm.txt */
561         struct rte_pci_addr *addr = &dev->addr;
562         char filename[PATH_MAX];
563         FILE *fp;
564         uint64_t mgaw, vtd_cap_reg = 0;
565
566         snprintf(filename, sizeof(filename),
567                  "%s/" PCI_PRI_FMT "/iommu/intel-iommu/cap",
568                  rte_pci_get_sysfs_path(), addr->domain, addr->bus, addr->devid,
569                  addr->function);
570         if (access(filename, F_OK) == -1) {
571                 /* We don't have an Intel IOMMU, assume VA supported*/
572                 return true;
573         }
574
575         /* We have an intel IOMMU */
576         fp = fopen(filename, "r");
577         if (fp == NULL) {
578                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): can't open %s\n", __func__, filename);
579                 return false;
580         }
581
582         if (fscanf(fp, "%" PRIx64, &vtd_cap_reg) != 1) {
583                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): can't read %s\n", __func__, filename);
584                 fclose(fp);
585                 return false;
586         }
587
588         fclose(fp);
589
590         mgaw = ((vtd_cap_reg & VTD_CAP_MGAW_MASK) >> VTD_CAP_MGAW_SHIFT) + 1;
591         if (mgaw < X86_VA_WIDTH)
592                 return false;
593
594         return true;
595 }
596 #elif defined(RTE_ARCH_PPC_64)
597 static bool
598 pci_one_device_iommu_support_va(__rte_unused struct rte_pci_device *dev)
599 {
600         return false;
601 }
602 #else
603 static bool
604 pci_one_device_iommu_support_va(__rte_unused struct rte_pci_device *dev)
605 {
606         return true;
607 }
608 #endif
609
610 /*
611  * All devices IOMMUs support VA as IOVA
612  */
613 static bool
614 pci_devices_iommu_support_va(void)
615 {
616         struct rte_pci_device *dev = NULL;
617         struct rte_pci_driver *drv = NULL;
618
619         FOREACH_DRIVER_ON_PCIBUS(drv) {
620                 FOREACH_DEVICE_ON_PCIBUS(dev) {
621                         if (!rte_pci_match(drv, dev))
622                                 continue;
623                         if (!pci_one_device_iommu_support_va(dev))
624                                 return false;
625                 }
626         }
627         return true;
628 }
629
630 /*
631  * Get iommu class of PCI devices on the bus.
632  */
633 enum rte_iova_mode
634 rte_pci_get_iommu_class(void)
635 {
636         bool is_bound;
637         bool is_vfio_noiommu_enabled = true;
638         bool has_iova_va;
639         bool is_bound_uio;
640         bool iommu_no_va;
641
642         is_bound = pci_one_device_is_bound();
643         if (!is_bound)
644                 return RTE_IOVA_DC;
645
646         has_iova_va = pci_one_device_has_iova_va();
647         is_bound_uio = pci_one_device_bound_uio();
648         iommu_no_va = !pci_devices_iommu_support_va();
649 #ifdef VFIO_PRESENT
650         is_vfio_noiommu_enabled = rte_vfio_noiommu_is_enabled() == true ?
651                                         true : false;
652 #endif
653
654         if (has_iova_va && !is_bound_uio && !is_vfio_noiommu_enabled &&
655                         !iommu_no_va)
656                 return RTE_IOVA_VA;
657
658         if (has_iova_va) {
659                 RTE_LOG(WARNING, EAL, "Some devices want iova as va but pa will be used because.. ");
660                 if (is_vfio_noiommu_enabled)
661                         RTE_LOG(WARNING, EAL, "vfio-noiommu mode configured\n");
662                 if (is_bound_uio)
663                         RTE_LOG(WARNING, EAL, "few device bound to UIO\n");
664                 if (iommu_no_va)
665                         RTE_LOG(WARNING, EAL, "IOMMU does not support IOVA as VA\n");
666         }
667
668         return RTE_IOVA_PA;
669 }
670
671 /* Read PCI config space. */
672 int rte_pci_read_config(const struct rte_pci_device *device,
673                 void *buf, size_t len, off_t offset)
674 {
675         const struct rte_intr_handle *intr_handle = &device->intr_handle;
676
677         switch (intr_handle->type) {
678         case RTE_INTR_HANDLE_UIO:
679         case RTE_INTR_HANDLE_UIO_INTX:
680                 return pci_uio_read_config(intr_handle, buf, len, offset);
681
682 #ifdef VFIO_PRESENT
683         case RTE_INTR_HANDLE_VFIO_MSIX:
684         case RTE_INTR_HANDLE_VFIO_MSI:
685         case RTE_INTR_HANDLE_VFIO_LEGACY:
686                 return pci_vfio_read_config(intr_handle, buf, len, offset);
687 #endif
688         default:
689                 RTE_LOG(ERR, EAL,
690                         "Unknown handle type of fd %d\n",
691                                         intr_handle->fd);
692                 return -1;
693         }
694 }
695
696 /* Write PCI config space. */
697 int rte_pci_write_config(const struct rte_pci_device *device,
698                 const void *buf, size_t len, off_t offset)
699 {
700         const struct rte_intr_handle *intr_handle = &device->intr_handle;
701
702         switch (intr_handle->type) {
703         case RTE_INTR_HANDLE_UIO:
704         case RTE_INTR_HANDLE_UIO_INTX:
705                 return pci_uio_write_config(intr_handle, buf, len, offset);
706
707 #ifdef VFIO_PRESENT
708         case RTE_INTR_HANDLE_VFIO_MSIX:
709         case RTE_INTR_HANDLE_VFIO_MSI:
710         case RTE_INTR_HANDLE_VFIO_LEGACY:
711                 return pci_vfio_write_config(intr_handle, buf, len, offset);
712 #endif
713         default:
714                 RTE_LOG(ERR, EAL,
715                         "Unknown handle type of fd %d\n",
716                                         intr_handle->fd);
717                 return -1;
718         }
719 }
720
721 #if defined(RTE_ARCH_X86)
722 static int
723 pci_ioport_map(struct rte_pci_device *dev, int bar __rte_unused,
724                 struct rte_pci_ioport *p)
725 {
726         uint16_t start, end;
727         FILE *fp;
728         char *line = NULL;
729         char pci_id[16];
730         int found = 0;
731         size_t linesz;
732
733         snprintf(pci_id, sizeof(pci_id), PCI_PRI_FMT,
734                  dev->addr.domain, dev->addr.bus,
735                  dev->addr.devid, dev->addr.function);
736
737         fp = fopen("/proc/ioports", "r");
738         if (fp == NULL) {
739                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): can't open ioports\n", __func__);
740                 return -1;
741         }
742
743         while (getdelim(&line, &linesz, '\n', fp) > 0) {
744                 char *ptr = line;
745                 char *left;
746                 int n;
747
748                 n = strcspn(ptr, ":");
749                 ptr[n] = 0;
750                 left = &ptr[n + 1];
751
752                 while (*left && isspace(*left))
753                         left++;
754
755                 if (!strncmp(left, pci_id, strlen(pci_id))) {
756                         found = 1;
757
758                         while (*ptr && isspace(*ptr))
759                                 ptr++;
760
761                         sscanf(ptr, "%04hx-%04hx", &start, &end);
762
763                         break;
764                 }
765         }
766
767         free(line);
768         fclose(fp);
769
770         if (!found)
771                 return -1;
772
773         p->base = start;
774         RTE_LOG(DEBUG, EAL, "PCI Port IO found start=0x%x\n", start);
775
776         return 0;
777 }
778 #endif
779
780 int
781 rte_pci_ioport_map(struct rte_pci_device *dev, int bar,
782                 struct rte_pci_ioport *p)
783 {
784         int ret = -1;
785
786         switch (dev->kdrv) {
787 #ifdef VFIO_PRESENT
788         case RTE_KDRV_VFIO:
789                 if (pci_vfio_is_enabled())
790                         ret = pci_vfio_ioport_map(dev, bar, p);
791                 break;
792 #endif
793         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
794                 ret = pci_uio_ioport_map(dev, bar, p);
795                 break;
796         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
797 #if defined(RTE_ARCH_X86)
798                 ret = pci_ioport_map(dev, bar, p);
799 #else
800                 ret = pci_uio_ioport_map(dev, bar, p);
801 #endif
802                 break;
803         case RTE_KDRV_NONE:
804 #if defined(RTE_ARCH_X86)
805                 ret = pci_ioport_map(dev, bar, p);
806 #endif
807                 break;
808         default:
809                 break;
810         }
811
812         if (!ret)
813                 p->dev = dev;
814
815         return ret;
816 }
817
818 void
819 rte_pci_ioport_read(struct rte_pci_ioport *p,
820                 void *data, size_t len, off_t offset)
821 {
822         switch (p->dev->kdrv) {
823 #ifdef VFIO_PRESENT
824         case RTE_KDRV_VFIO:
825                 pci_vfio_ioport_read(p, data, len, offset);
826                 break;
827 #endif
828         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
829                 pci_uio_ioport_read(p, data, len, offset);
830                 break;
831         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
832                 pci_uio_ioport_read(p, data, len, offset);
833                 break;
834         case RTE_KDRV_NONE:
835 #if defined(RTE_ARCH_X86)
836                 pci_uio_ioport_read(p, data, len, offset);
837 #endif
838                 break;
839         default:
840                 break;
841         }
842 }
843
844 void
845 rte_pci_ioport_write(struct rte_pci_ioport *p,
846                 const void *data, size_t len, off_t offset)
847 {
848         switch (p->dev->kdrv) {
849 #ifdef VFIO_PRESENT
850         case RTE_KDRV_VFIO:
851                 pci_vfio_ioport_write(p, data, len, offset);
852                 break;
853 #endif
854         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
855                 pci_uio_ioport_write(p, data, len, offset);
856                 break;
857         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
858                 pci_uio_ioport_write(p, data, len, offset);
859                 break;
860         case RTE_KDRV_NONE:
861 #if defined(RTE_ARCH_X86)
862                 pci_uio_ioport_write(p, data, len, offset);
863 #endif
864                 break;
865         default:
866                 break;
867         }
868 }
869
870 int
871 rte_pci_ioport_unmap(struct rte_pci_ioport *p)
872 {
873         int ret = -1;
874
875         switch (p->dev->kdrv) {
876 #ifdef VFIO_PRESENT
877         case RTE_KDRV_VFIO:
878                 if (pci_vfio_is_enabled())
879                         ret = pci_vfio_ioport_unmap(p);
880                 break;
881 #endif
882         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
883                 ret = pci_uio_ioport_unmap(p);
884                 break;
885         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
886 #if defined(RTE_ARCH_X86)
887                 ret = 0;
888 #else
889                 ret = pci_uio_ioport_unmap(p);
890 #endif
891                 break;
892         case RTE_KDRV_NONE:
893 #if defined(RTE_ARCH_X86)
894                 ret = 0;
895 #endif
896                 break;
897         default:
898                 break;
899         }
900
901         return ret;
902 }