New upstream version 18.11-rc1
[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->len;
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->device.bus = &rte_pci_bus.bus;
232         dev->addr = *addr;
233
234         /* get vendor id */
235         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/vendor", dirname);
236         if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) < 0) {
237                 free(dev);
238                 return -1;
239         }
240         dev->id.vendor_id = (uint16_t)tmp;
241
242         /* get device id */
243         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/device", dirname);
244         if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) < 0) {
245                 free(dev);
246                 return -1;
247         }
248         dev->id.device_id = (uint16_t)tmp;
249
250         /* get subsystem_vendor id */
251         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/subsystem_vendor",
252                  dirname);
253         if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) < 0) {
254                 free(dev);
255                 return -1;
256         }
257         dev->id.subsystem_vendor_id = (uint16_t)tmp;
258
259         /* get subsystem_device id */
260         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/subsystem_device",
261                  dirname);
262         if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) < 0) {
263                 free(dev);
264                 return -1;
265         }
266         dev->id.subsystem_device_id = (uint16_t)tmp;
267
268         /* get class_id */
269         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/class",
270                  dirname);
271         if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) < 0) {
272                 free(dev);
273                 return -1;
274         }
275         /* the least 24 bits are valid: class, subclass, program interface */
276         dev->id.class_id = (uint32_t)tmp & RTE_CLASS_ANY_ID;
277
278         /* get max_vfs */
279         dev->max_vfs = 0;
280         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/max_vfs", dirname);
281         if (!access(filename, F_OK) &&
282             eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) == 0)
283                 dev->max_vfs = (uint16_t)tmp;
284         else {
285                 /* for non igb_uio driver, need kernel version >= 3.8 */
286                 snprintf(filename, sizeof(filename),
287                          "%s/sriov_numvfs", dirname);
288                 if (!access(filename, F_OK) &&
289                     eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) == 0)
290                         dev->max_vfs = (uint16_t)tmp;
291         }
292
293         /* get numa node, default to 0 if not present */
294         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/numa_node",
295                  dirname);
296
297         if (access(filename, F_OK) != -1) {
298                 if (eal_parse_sysfs_value(filename, &tmp) == 0)
299                         dev->device.numa_node = tmp;
300                 else
301                         dev->device.numa_node = -1;
302         } else {
303                 dev->device.numa_node = 0;
304         }
305
306         pci_name_set(dev);
307
308         /* parse resources */
309         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/resource", dirname);
310         if (pci_parse_sysfs_resource(filename, dev) < 0) {
311                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): cannot parse resource\n", __func__);
312                 free(dev);
313                 return -1;
314         }
315
316         /* parse driver */
317         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/driver", dirname);
318         ret = pci_get_kernel_driver_by_path(filename, driver, sizeof(driver));
319         if (ret < 0) {
320                 RTE_LOG(ERR, EAL, "Fail to get kernel driver\n");
321                 free(dev);
322                 return -1;
323         }
324
325         if (!ret) {
326                 if (!strcmp(driver, "vfio-pci"))
327                         dev->kdrv = RTE_KDRV_VFIO;
328                 else if (!strcmp(driver, "igb_uio"))
329                         dev->kdrv = RTE_KDRV_IGB_UIO;
330                 else if (!strcmp(driver, "uio_pci_generic"))
331                         dev->kdrv = RTE_KDRV_UIO_GENERIC;
332                 else
333                         dev->kdrv = RTE_KDRV_UNKNOWN;
334         } else
335                 dev->kdrv = RTE_KDRV_NONE;
336
337         /* device is valid, add in list (sorted) */
338         if (TAILQ_EMPTY(&rte_pci_bus.device_list)) {
339                 rte_pci_add_device(dev);
340         } else {
341                 struct rte_pci_device *dev2;
342                 int ret;
343
344                 TAILQ_FOREACH(dev2, &rte_pci_bus.device_list, next) {
345                         ret = rte_pci_addr_cmp(&dev->addr, &dev2->addr);
346                         if (ret > 0)
347                                 continue;
348
349                         if (ret < 0) {
350                                 rte_pci_insert_device(dev2, dev);
351                         } else { /* already registered */
352                                 dev2->kdrv = dev->kdrv;
353                                 dev2->max_vfs = dev->max_vfs;
354                                 pci_name_set(dev2);
355                                 memmove(dev2->mem_resource, dev->mem_resource,
356                                         sizeof(dev->mem_resource));
357                                 free(dev);
358                         }
359                         return 0;
360                 }
361
362                 rte_pci_add_device(dev);
363         }
364
365         return 0;
366 }
367
368 int
369 pci_update_device(const struct rte_pci_addr *addr)
370 {
371         char filename[PATH_MAX];
372
373         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/" PCI_PRI_FMT,
374                  rte_pci_get_sysfs_path(), addr->domain, addr->bus, addr->devid,
375                  addr->function);
376
377         return pci_scan_one(filename, addr);
378 }
379
380 /*
381  * split up a pci address into its constituent parts.
382  */
383 static int
384 parse_pci_addr_format(const char *buf, int bufsize, struct rte_pci_addr *addr)
385 {
386         /* first split on ':' */
387         union splitaddr {
388                 struct {
389                         char *domain;
390                         char *bus;
391                         char *devid;
392                         char *function;
393                 };
394                 char *str[PCI_FMT_NVAL]; /* last element-separator is "." not ":" */
395         } splitaddr;
396
397         char *buf_copy = strndup(buf, bufsize);
398         if (buf_copy == NULL)
399                 return -1;
400
401         if (rte_strsplit(buf_copy, bufsize, splitaddr.str, PCI_FMT_NVAL, ':')
402                         != PCI_FMT_NVAL - 1)
403                 goto error;
404         /* final split is on '.' between devid and function */
405         splitaddr.function = strchr(splitaddr.devid,'.');
406         if (splitaddr.function == NULL)
407                 goto error;
408         *splitaddr.function++ = '\0';
409
410         /* now convert to int values */
411         errno = 0;
412         addr->domain = strtoul(splitaddr.domain, NULL, 16);
413         addr->bus = strtoul(splitaddr.bus, NULL, 16);
414         addr->devid = strtoul(splitaddr.devid, NULL, 16);
415         addr->function = strtoul(splitaddr.function, NULL, 10);
416         if (errno != 0)
417                 goto error;
418
419         free(buf_copy); /* free the copy made with strdup */
420         return 0;
421 error:
422         free(buf_copy);
423         return -1;
424 }
425
426 /*
427  * Scan the content of the PCI bus, and the devices in the devices
428  * list
429  */
430 int
431 rte_pci_scan(void)
432 {
433         struct dirent *e;
434         DIR *dir;
435         char dirname[PATH_MAX];
436         struct rte_pci_addr addr;
437
438         /* for debug purposes, PCI can be disabled */
439         if (!rte_eal_has_pci())
440                 return 0;
441
442 #ifdef VFIO_PRESENT
443         if (!pci_vfio_is_enabled())
444                 RTE_LOG(DEBUG, EAL, "VFIO PCI modules not loaded\n");
445 #endif
446
447         dir = opendir(rte_pci_get_sysfs_path());
448         if (dir == NULL) {
449                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): opendir failed: %s\n",
450                         __func__, strerror(errno));
451                 return -1;
452         }
453
454         while ((e = readdir(dir)) != NULL) {
455                 if (e->d_name[0] == '.')
456                         continue;
457
458                 if (parse_pci_addr_format(e->d_name, sizeof(e->d_name), &addr) != 0)
459                         continue;
460
461                 snprintf(dirname, sizeof(dirname), "%s/%s",
462                                 rte_pci_get_sysfs_path(), e->d_name);
463
464                 if (pci_scan_one(dirname, &addr) < 0)
465                         goto error;
466         }
467         closedir(dir);
468         return 0;
469
470 error:
471         closedir(dir);
472         return -1;
473 }
474
475 /*
476  * Is pci device bound to any kdrv
477  */
478 static inline int
479 pci_one_device_is_bound(void)
480 {
481         struct rte_pci_device *dev = NULL;
482         int ret = 0;
483
484         FOREACH_DEVICE_ON_PCIBUS(dev) {
485                 if (dev->kdrv == RTE_KDRV_UNKNOWN ||
486                     dev->kdrv == RTE_KDRV_NONE) {
487                         continue;
488                 } else {
489                         ret = 1;
490                         break;
491                 }
492         }
493         return ret;
494 }
495
496 /*
497  * Any one of the device bound to uio
498  */
499 static inline int
500 pci_one_device_bound_uio(void)
501 {
502         struct rte_pci_device *dev = NULL;
503         struct rte_devargs *devargs;
504         int need_check;
505
506         FOREACH_DEVICE_ON_PCIBUS(dev) {
507                 devargs = dev->device.devargs;
508
509                 need_check = 0;
510                 switch (rte_pci_bus.bus.conf.scan_mode) {
511                 case RTE_BUS_SCAN_WHITELIST:
512                         if (devargs && devargs->policy == RTE_DEV_WHITELISTED)
513                                 need_check = 1;
514                         break;
515                 case RTE_BUS_SCAN_UNDEFINED:
516                 case RTE_BUS_SCAN_BLACKLIST:
517                         if (devargs == NULL ||
518                             devargs->policy != RTE_DEV_BLACKLISTED)
519                                 need_check = 1;
520                         break;
521                 }
522
523                 if (!need_check)
524                         continue;
525
526                 if (dev->kdrv == RTE_KDRV_IGB_UIO ||
527                    dev->kdrv == RTE_KDRV_UIO_GENERIC) {
528                         return 1;
529                 }
530         }
531         return 0;
532 }
533
534 /*
535  * Any one of the device has iova as va
536  */
537 static inline int
538 pci_one_device_has_iova_va(void)
539 {
540         struct rte_pci_device *dev = NULL;
541         struct rte_pci_driver *drv = NULL;
542
543         FOREACH_DRIVER_ON_PCIBUS(drv) {
544                 if (drv && drv->drv_flags & RTE_PCI_DRV_IOVA_AS_VA) {
545                         FOREACH_DEVICE_ON_PCIBUS(dev) {
546                                 if (dev->kdrv == RTE_KDRV_VFIO &&
547                                     rte_pci_match(drv, dev))
548                                         return 1;
549                         }
550                 }
551         }
552         return 0;
553 }
554
555 #if defined(RTE_ARCH_X86)
556 static bool
557 pci_one_device_iommu_support_va(struct rte_pci_device *dev)
558 {
559 #define VTD_CAP_MGAW_SHIFT      16
560 #define VTD_CAP_MGAW_MASK       (0x3fULL << VTD_CAP_MGAW_SHIFT)
561 #define X86_VA_WIDTH 47 /* From Documentation/x86/x86_64/mm.txt */
562         struct rte_pci_addr *addr = &dev->addr;
563         char filename[PATH_MAX];
564         FILE *fp;
565         uint64_t mgaw, vtd_cap_reg = 0;
566
567         snprintf(filename, sizeof(filename),
568                  "%s/" PCI_PRI_FMT "/iommu/intel-iommu/cap",
569                  rte_pci_get_sysfs_path(), addr->domain, addr->bus, addr->devid,
570                  addr->function);
571         if (access(filename, F_OK) == -1) {
572                 /* We don't have an Intel IOMMU, assume VA supported*/
573                 return true;
574         }
575
576         /* We have an intel IOMMU */
577         fp = fopen(filename, "r");
578         if (fp == NULL) {
579                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): can't open %s\n", __func__, filename);
580                 return false;
581         }
582
583         if (fscanf(fp, "%" PRIx64, &vtd_cap_reg) != 1) {
584                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): can't read %s\n", __func__, filename);
585                 fclose(fp);
586                 return false;
587         }
588
589         fclose(fp);
590
591         mgaw = ((vtd_cap_reg & VTD_CAP_MGAW_MASK) >> VTD_CAP_MGAW_SHIFT) + 1;
592
593         return rte_eal_check_dma_mask(mgaw) == 0 ? true : false;
594 }
595 #elif defined(RTE_ARCH_PPC_64)
596 static bool
597 pci_one_device_iommu_support_va(__rte_unused struct rte_pci_device *dev)
598 {
599         return false;
600 }
601 #else
602 static bool
603 pci_one_device_iommu_support_va(__rte_unused struct rte_pci_device *dev)
604 {
605         return true;
606 }
607 #endif
608
609 /*
610  * All devices IOMMUs support VA as IOVA
611  */
612 static bool
613 pci_devices_iommu_support_va(void)
614 {
615         struct rte_pci_device *dev = NULL;
616         struct rte_pci_driver *drv = NULL;
617
618         FOREACH_DRIVER_ON_PCIBUS(drv) {
619                 FOREACH_DEVICE_ON_PCIBUS(dev) {
620                         if (!rte_pci_match(drv, dev))
621                                 continue;
622                         /*
623                          * just one PCI device needs to be checked out because
624                          * the IOMMU hardware is the same for all of them.
625                          */
626                         return pci_one_device_iommu_support_va(dev);
627                 }
628         }
629         return true;
630 }
631
632 /*
633  * Get iommu class of PCI devices on the bus.
634  */
635 enum rte_iova_mode
636 rte_pci_get_iommu_class(void)
637 {
638         bool is_bound;
639         bool is_vfio_noiommu_enabled = true;
640         bool has_iova_va;
641         bool is_bound_uio;
642         bool iommu_no_va;
643
644         is_bound = pci_one_device_is_bound();
645         if (!is_bound)
646                 return RTE_IOVA_DC;
647
648         has_iova_va = pci_one_device_has_iova_va();
649         is_bound_uio = pci_one_device_bound_uio();
650         iommu_no_va = !pci_devices_iommu_support_va();
651 #ifdef VFIO_PRESENT
652         is_vfio_noiommu_enabled = rte_vfio_noiommu_is_enabled() == true ?
653                                         true : false;
654 #endif
655
656         if (has_iova_va && !is_bound_uio && !is_vfio_noiommu_enabled &&
657                         !iommu_no_va)
658                 return RTE_IOVA_VA;
659
660         if (has_iova_va) {
661                 RTE_LOG(WARNING, EAL, "Some devices want iova as va but pa will be used because.. ");
662                 if (is_vfio_noiommu_enabled)
663                         RTE_LOG(WARNING, EAL, "vfio-noiommu mode configured\n");
664                 if (is_bound_uio)
665                         RTE_LOG(WARNING, EAL, "few device bound to UIO\n");
666                 if (iommu_no_va)
667                         RTE_LOG(WARNING, EAL, "IOMMU does not support IOVA as VA\n");
668         }
669
670         return RTE_IOVA_PA;
671 }
672
673 /* Read PCI config space. */
674 int rte_pci_read_config(const struct rte_pci_device *device,
675                 void *buf, size_t len, off_t offset)
676 {
677         char devname[RTE_DEV_NAME_MAX_LEN] = "";
678         const struct rte_intr_handle *intr_handle = &device->intr_handle;
679
680         switch (device->kdrv) {
681         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
682                 return pci_uio_read_config(intr_handle, buf, len, offset);
683 #ifdef VFIO_PRESENT
684         case RTE_KDRV_VFIO:
685                 return pci_vfio_read_config(intr_handle, buf, len, offset);
686 #endif
687         default:
688                 rte_pci_device_name(&device->addr, devname,
689                                     RTE_DEV_NAME_MAX_LEN);
690                 RTE_LOG(ERR, EAL,
691                         "Unknown driver type for %s\n", devname);
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         char devname[RTE_DEV_NAME_MAX_LEN] = "";
701         const struct rte_intr_handle *intr_handle = &device->intr_handle;
702
703         switch (device->kdrv) {
704         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
705                 return pci_uio_write_config(intr_handle, buf, len, offset);
706 #ifdef VFIO_PRESENT
707         case RTE_KDRV_VFIO:
708                 return pci_vfio_write_config(intr_handle, buf, len, offset);
709 #endif
710         default:
711                 rte_pci_device_name(&device->addr, devname,
712                                     RTE_DEV_NAME_MAX_LEN);
713                 RTE_LOG(ERR, EAL,
714                         "Unknown driver type for %s\n", devname);
715                 return -1;
716         }
717 }
718
719 #if defined(RTE_ARCH_X86)
720 static int
721 pci_ioport_map(struct rte_pci_device *dev, int bar __rte_unused,
722                 struct rte_pci_ioport *p)
723 {
724         uint16_t start, end;
725         FILE *fp;
726         char *line = NULL;
727         char pci_id[16];
728         int found = 0;
729         size_t linesz;
730
731         snprintf(pci_id, sizeof(pci_id), PCI_PRI_FMT,
732                  dev->addr.domain, dev->addr.bus,
733                  dev->addr.devid, dev->addr.function);
734
735         fp = fopen("/proc/ioports", "r");
736         if (fp == NULL) {
737                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): can't open ioports\n", __func__);
738                 return -1;
739         }
740
741         while (getdelim(&line, &linesz, '\n', fp) > 0) {
742                 char *ptr = line;
743                 char *left;
744                 int n;
745
746                 n = strcspn(ptr, ":");
747                 ptr[n] = 0;
748                 left = &ptr[n + 1];
749
750                 while (*left && isspace(*left))
751                         left++;
752
753                 if (!strncmp(left, pci_id, strlen(pci_id))) {
754                         found = 1;
755
756                         while (*ptr && isspace(*ptr))
757                                 ptr++;
758
759                         sscanf(ptr, "%04hx-%04hx", &start, &end);
760
761                         break;
762                 }
763         }
764
765         free(line);
766         fclose(fp);
767
768         if (!found)
769                 return -1;
770
771         p->base = start;
772         RTE_LOG(DEBUG, EAL, "PCI Port IO found start=0x%x\n", start);
773
774         return 0;
775 }
776 #endif
777
778 int
779 rte_pci_ioport_map(struct rte_pci_device *dev, int bar,
780                 struct rte_pci_ioport *p)
781 {
782         int ret = -1;
783
784         switch (dev->kdrv) {
785 #ifdef VFIO_PRESENT
786         case RTE_KDRV_VFIO:
787                 if (pci_vfio_is_enabled())
788                         ret = pci_vfio_ioport_map(dev, bar, p);
789                 break;
790 #endif
791         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
792                 ret = pci_uio_ioport_map(dev, bar, p);
793                 break;
794         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
795 #if defined(RTE_ARCH_X86)
796                 ret = pci_ioport_map(dev, bar, p);
797 #else
798                 ret = pci_uio_ioport_map(dev, bar, p);
799 #endif
800                 break;
801         case RTE_KDRV_NONE:
802 #if defined(RTE_ARCH_X86)
803                 ret = pci_ioport_map(dev, bar, p);
804 #endif
805                 break;
806         default:
807                 break;
808         }
809
810         if (!ret)
811                 p->dev = dev;
812
813         return ret;
814 }
815
816 void
817 rte_pci_ioport_read(struct rte_pci_ioport *p,
818                 void *data, size_t len, off_t offset)
819 {
820         switch (p->dev->kdrv) {
821 #ifdef VFIO_PRESENT
822         case RTE_KDRV_VFIO:
823                 pci_vfio_ioport_read(p, data, len, offset);
824                 break;
825 #endif
826         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
827                 pci_uio_ioport_read(p, data, len, offset);
828                 break;
829         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
830                 pci_uio_ioport_read(p, data, len, offset);
831                 break;
832         case RTE_KDRV_NONE:
833 #if defined(RTE_ARCH_X86)
834                 pci_uio_ioport_read(p, data, len, offset);
835 #endif
836                 break;
837         default:
838                 break;
839         }
840 }
841
842 void
843 rte_pci_ioport_write(struct rte_pci_ioport *p,
844                 const void *data, size_t len, off_t offset)
845 {
846         switch (p->dev->kdrv) {
847 #ifdef VFIO_PRESENT
848         case RTE_KDRV_VFIO:
849                 pci_vfio_ioport_write(p, data, len, offset);
850                 break;
851 #endif
852         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
853                 pci_uio_ioport_write(p, data, len, offset);
854                 break;
855         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
856                 pci_uio_ioport_write(p, data, len, offset);
857                 break;
858         case RTE_KDRV_NONE:
859 #if defined(RTE_ARCH_X86)
860                 pci_uio_ioport_write(p, data, len, offset);
861 #endif
862                 break;
863         default:
864                 break;
865         }
866 }
867
868 int
869 rte_pci_ioport_unmap(struct rte_pci_ioport *p)
870 {
871         int ret = -1;
872
873         switch (p->dev->kdrv) {
874 #ifdef VFIO_PRESENT
875         case RTE_KDRV_VFIO:
876                 if (pci_vfio_is_enabled())
877                         ret = pci_vfio_ioport_unmap(p);
878                 break;
879 #endif
880         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
881                 ret = pci_uio_ioport_unmap(p);
882                 break;
883         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
884 #if defined(RTE_ARCH_X86)
885                 ret = 0;
886 #else
887                 ret = pci_uio_ioport_unmap(p);
888 #endif
889                 break;
890         case RTE_KDRV_NONE:
891 #if defined(RTE_ARCH_X86)
892                 ret = 0;
893 #endif
894                 break;
895         default:
896                 break;
897         }
898
899         return ret;
900 }