New upstream version 18.11-rc2
[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                                 if (!rte_dev_is_probed(&dev2->device)) {
353                                         dev2->kdrv = dev->kdrv;
354                                         dev2->max_vfs = dev->max_vfs;
355                                         pci_name_set(dev2);
356                                         memmove(dev2->mem_resource,
357                                                 dev->mem_resource,
358                                                 sizeof(dev->mem_resource));
359                                 } else {
360                                         /**
361                                          * If device is plugged and driver is
362                                          * probed already, (This happens when
363                                          * we call rte_dev_probe which will
364                                          * scan all device on the bus) we don't
365                                          * need to do anything here unless...
366                                          **/
367                                         if (dev2->kdrv != dev->kdrv ||
368                                                 dev2->max_vfs != dev->max_vfs)
369                                                 /*
370                                                  * This should not happens.
371                                                  * But it is still possible if
372                                                  * we unbind a device from
373                                                  * vfio or uio before hotplug
374                                                  * remove and rebind it with
375                                                  * a different configure.
376                                                  * So we just print out the
377                                                  * error as an alarm.
378                                                  */
379                                                 RTE_LOG(ERR, EAL, "Unexpected device scan at %s!\n",
380                                                         filename);
381                                 }
382                                 free(dev);
383                         }
384                         return 0;
385                 }
386
387                 rte_pci_add_device(dev);
388         }
389
390         return 0;
391 }
392
393 int
394 pci_update_device(const struct rte_pci_addr *addr)
395 {
396         char filename[PATH_MAX];
397
398         snprintf(filename, sizeof(filename), "%s/" PCI_PRI_FMT,
399                  rte_pci_get_sysfs_path(), addr->domain, addr->bus, addr->devid,
400                  addr->function);
401
402         return pci_scan_one(filename, addr);
403 }
404
405 /*
406  * split up a pci address into its constituent parts.
407  */
408 static int
409 parse_pci_addr_format(const char *buf, int bufsize, struct rte_pci_addr *addr)
410 {
411         /* first split on ':' */
412         union splitaddr {
413                 struct {
414                         char *domain;
415                         char *bus;
416                         char *devid;
417                         char *function;
418                 };
419                 char *str[PCI_FMT_NVAL]; /* last element-separator is "." not ":" */
420         } splitaddr;
421
422         char *buf_copy = strndup(buf, bufsize);
423         if (buf_copy == NULL)
424                 return -1;
425
426         if (rte_strsplit(buf_copy, bufsize, splitaddr.str, PCI_FMT_NVAL, ':')
427                         != PCI_FMT_NVAL - 1)
428                 goto error;
429         /* final split is on '.' between devid and function */
430         splitaddr.function = strchr(splitaddr.devid,'.');
431         if (splitaddr.function == NULL)
432                 goto error;
433         *splitaddr.function++ = '\0';
434
435         /* now convert to int values */
436         errno = 0;
437         addr->domain = strtoul(splitaddr.domain, NULL, 16);
438         addr->bus = strtoul(splitaddr.bus, NULL, 16);
439         addr->devid = strtoul(splitaddr.devid, NULL, 16);
440         addr->function = strtoul(splitaddr.function, NULL, 10);
441         if (errno != 0)
442                 goto error;
443
444         free(buf_copy); /* free the copy made with strdup */
445         return 0;
446 error:
447         free(buf_copy);
448         return -1;
449 }
450
451 /*
452  * Scan the content of the PCI bus, and the devices in the devices
453  * list
454  */
455 int
456 rte_pci_scan(void)
457 {
458         struct dirent *e;
459         DIR *dir;
460         char dirname[PATH_MAX];
461         struct rte_pci_addr addr;
462
463         /* for debug purposes, PCI can be disabled */
464         if (!rte_eal_has_pci())
465                 return 0;
466
467 #ifdef VFIO_PRESENT
468         if (!pci_vfio_is_enabled())
469                 RTE_LOG(DEBUG, EAL, "VFIO PCI modules not loaded\n");
470 #endif
471
472         dir = opendir(rte_pci_get_sysfs_path());
473         if (dir == NULL) {
474                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): opendir failed: %s\n",
475                         __func__, strerror(errno));
476                 return -1;
477         }
478
479         while ((e = readdir(dir)) != NULL) {
480                 if (e->d_name[0] == '.')
481                         continue;
482
483                 if (parse_pci_addr_format(e->d_name, sizeof(e->d_name), &addr) != 0)
484                         continue;
485
486                 snprintf(dirname, sizeof(dirname), "%s/%s",
487                                 rte_pci_get_sysfs_path(), e->d_name);
488
489                 if (pci_scan_one(dirname, &addr) < 0)
490                         goto error;
491         }
492         closedir(dir);
493         return 0;
494
495 error:
496         closedir(dir);
497         return -1;
498 }
499
500 /*
501  * Is pci device bound to any kdrv
502  */
503 static inline int
504 pci_one_device_is_bound(void)
505 {
506         struct rte_pci_device *dev = NULL;
507         int ret = 0;
508
509         FOREACH_DEVICE_ON_PCIBUS(dev) {
510                 if (dev->kdrv == RTE_KDRV_UNKNOWN ||
511                     dev->kdrv == RTE_KDRV_NONE) {
512                         continue;
513                 } else {
514                         ret = 1;
515                         break;
516                 }
517         }
518         return ret;
519 }
520
521 /*
522  * Any one of the device bound to uio
523  */
524 static inline int
525 pci_one_device_bound_uio(void)
526 {
527         struct rte_pci_device *dev = NULL;
528         struct rte_devargs *devargs;
529         int need_check;
530
531         FOREACH_DEVICE_ON_PCIBUS(dev) {
532                 devargs = dev->device.devargs;
533
534                 need_check = 0;
535                 switch (rte_pci_bus.bus.conf.scan_mode) {
536                 case RTE_BUS_SCAN_WHITELIST:
537                         if (devargs && devargs->policy == RTE_DEV_WHITELISTED)
538                                 need_check = 1;
539                         break;
540                 case RTE_BUS_SCAN_UNDEFINED:
541                 case RTE_BUS_SCAN_BLACKLIST:
542                         if (devargs == NULL ||
543                             devargs->policy != RTE_DEV_BLACKLISTED)
544                                 need_check = 1;
545                         break;
546                 }
547
548                 if (!need_check)
549                         continue;
550
551                 if (dev->kdrv == RTE_KDRV_IGB_UIO ||
552                    dev->kdrv == RTE_KDRV_UIO_GENERIC) {
553                         return 1;
554                 }
555         }
556         return 0;
557 }
558
559 /*
560  * Any one of the device has iova as va
561  */
562 static inline int
563 pci_one_device_has_iova_va(void)
564 {
565         struct rte_pci_device *dev = NULL;
566         struct rte_pci_driver *drv = NULL;
567
568         FOREACH_DRIVER_ON_PCIBUS(drv) {
569                 if (drv && drv->drv_flags & RTE_PCI_DRV_IOVA_AS_VA) {
570                         FOREACH_DEVICE_ON_PCIBUS(dev) {
571                                 if (dev->kdrv == RTE_KDRV_VFIO &&
572                                     rte_pci_match(drv, dev))
573                                         return 1;
574                         }
575                 }
576         }
577         return 0;
578 }
579
580 #if defined(RTE_ARCH_X86)
581 static bool
582 pci_one_device_iommu_support_va(struct rte_pci_device *dev)
583 {
584 #define VTD_CAP_MGAW_SHIFT      16
585 #define VTD_CAP_MGAW_MASK       (0x3fULL << VTD_CAP_MGAW_SHIFT)
586 #define X86_VA_WIDTH 47 /* From Documentation/x86/x86_64/mm.txt */
587         struct rte_pci_addr *addr = &dev->addr;
588         char filename[PATH_MAX];
589         FILE *fp;
590         uint64_t mgaw, vtd_cap_reg = 0;
591
592         snprintf(filename, sizeof(filename),
593                  "%s/" PCI_PRI_FMT "/iommu/intel-iommu/cap",
594                  rte_pci_get_sysfs_path(), addr->domain, addr->bus, addr->devid,
595                  addr->function);
596         if (access(filename, F_OK) == -1) {
597                 /* We don't have an Intel IOMMU, assume VA supported*/
598                 return true;
599         }
600
601         /* We have an intel IOMMU */
602         fp = fopen(filename, "r");
603         if (fp == NULL) {
604                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): can't open %s\n", __func__, filename);
605                 return false;
606         }
607
608         if (fscanf(fp, "%" PRIx64, &vtd_cap_reg) != 1) {
609                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): can't read %s\n", __func__, filename);
610                 fclose(fp);
611                 return false;
612         }
613
614         fclose(fp);
615
616         mgaw = ((vtd_cap_reg & VTD_CAP_MGAW_MASK) >> VTD_CAP_MGAW_SHIFT) + 1;
617
618         /*
619          * Assuming there is no limitation by now. We can not know at this point
620          * because the memory has not been initialized yet. Setting the dma mask
621          * will force a check once memory initialization is done. We can not do
622          * a fallback to IOVA PA now, but if the dma check fails, the error
623          * message should advice for using '--iova-mode pa' if IOVA VA is the
624          * current mode.
625          */
626         rte_mem_set_dma_mask(mgaw);
627         return true;
628 }
629 #elif defined(RTE_ARCH_PPC_64)
630 static bool
631 pci_one_device_iommu_support_va(__rte_unused struct rte_pci_device *dev)
632 {
633         return false;
634 }
635 #else
636 static bool
637 pci_one_device_iommu_support_va(__rte_unused struct rte_pci_device *dev)
638 {
639         return true;
640 }
641 #endif
642
643 /*
644  * All devices IOMMUs support VA as IOVA
645  */
646 static bool
647 pci_devices_iommu_support_va(void)
648 {
649         struct rte_pci_device *dev = NULL;
650         struct rte_pci_driver *drv = NULL;
651
652         FOREACH_DRIVER_ON_PCIBUS(drv) {
653                 FOREACH_DEVICE_ON_PCIBUS(dev) {
654                         if (!rte_pci_match(drv, dev))
655                                 continue;
656                         /*
657                          * just one PCI device needs to be checked out because
658                          * the IOMMU hardware is the same for all of them.
659                          */
660                         return pci_one_device_iommu_support_va(dev);
661                 }
662         }
663         return true;
664 }
665
666 /*
667  * Get iommu class of PCI devices on the bus.
668  */
669 enum rte_iova_mode
670 rte_pci_get_iommu_class(void)
671 {
672         bool is_bound;
673         bool is_vfio_noiommu_enabled = true;
674         bool has_iova_va;
675         bool is_bound_uio;
676         bool iommu_no_va;
677
678         is_bound = pci_one_device_is_bound();
679         if (!is_bound)
680                 return RTE_IOVA_DC;
681
682         has_iova_va = pci_one_device_has_iova_va();
683         is_bound_uio = pci_one_device_bound_uio();
684         iommu_no_va = !pci_devices_iommu_support_va();
685 #ifdef VFIO_PRESENT
686         is_vfio_noiommu_enabled = rte_vfio_noiommu_is_enabled() == true ?
687                                         true : false;
688 #endif
689
690         if (has_iova_va && !is_bound_uio && !is_vfio_noiommu_enabled &&
691                         !iommu_no_va)
692                 return RTE_IOVA_VA;
693
694         if (has_iova_va) {
695                 RTE_LOG(WARNING, EAL, "Some devices want iova as va but pa will be used because.. ");
696                 if (is_vfio_noiommu_enabled)
697                         RTE_LOG(WARNING, EAL, "vfio-noiommu mode configured\n");
698                 if (is_bound_uio)
699                         RTE_LOG(WARNING, EAL, "few device bound to UIO\n");
700                 if (iommu_no_va)
701                         RTE_LOG(WARNING, EAL, "IOMMU does not support IOVA as VA\n");
702         }
703
704         return RTE_IOVA_PA;
705 }
706
707 /* Read PCI config space. */
708 int rte_pci_read_config(const struct rte_pci_device *device,
709                 void *buf, size_t len, off_t offset)
710 {
711         char devname[RTE_DEV_NAME_MAX_LEN] = "";
712         const struct rte_intr_handle *intr_handle = &device->intr_handle;
713
714         switch (device->kdrv) {
715         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
716         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
717                 return pci_uio_read_config(intr_handle, buf, len, offset);
718 #ifdef VFIO_PRESENT
719         case RTE_KDRV_VFIO:
720                 return pci_vfio_read_config(intr_handle, buf, len, offset);
721 #endif
722         default:
723                 rte_pci_device_name(&device->addr, devname,
724                                     RTE_DEV_NAME_MAX_LEN);
725                 RTE_LOG(ERR, EAL,
726                         "Unknown driver type for %s\n", devname);
727                 return -1;
728         }
729 }
730
731 /* Write PCI config space. */
732 int rte_pci_write_config(const struct rte_pci_device *device,
733                 const void *buf, size_t len, off_t offset)
734 {
735         char devname[RTE_DEV_NAME_MAX_LEN] = "";
736         const struct rte_intr_handle *intr_handle = &device->intr_handle;
737
738         switch (device->kdrv) {
739         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
740         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
741                 return pci_uio_write_config(intr_handle, buf, len, offset);
742 #ifdef VFIO_PRESENT
743         case RTE_KDRV_VFIO:
744                 return pci_vfio_write_config(intr_handle, buf, len, offset);
745 #endif
746         default:
747                 rte_pci_device_name(&device->addr, devname,
748                                     RTE_DEV_NAME_MAX_LEN);
749                 RTE_LOG(ERR, EAL,
750                         "Unknown driver type for %s\n", devname);
751                 return -1;
752         }
753 }
754
755 #if defined(RTE_ARCH_X86)
756 static int
757 pci_ioport_map(struct rte_pci_device *dev, int bar __rte_unused,
758                 struct rte_pci_ioport *p)
759 {
760         uint16_t start, end;
761         FILE *fp;
762         char *line = NULL;
763         char pci_id[16];
764         int found = 0;
765         size_t linesz;
766
767         snprintf(pci_id, sizeof(pci_id), PCI_PRI_FMT,
768                  dev->addr.domain, dev->addr.bus,
769                  dev->addr.devid, dev->addr.function);
770
771         fp = fopen("/proc/ioports", "r");
772         if (fp == NULL) {
773                 RTE_LOG(ERR, EAL, "%s(): can't open ioports\n", __func__);
774                 return -1;
775         }
776
777         while (getdelim(&line, &linesz, '\n', fp) > 0) {
778                 char *ptr = line;
779                 char *left;
780                 int n;
781
782                 n = strcspn(ptr, ":");
783                 ptr[n] = 0;
784                 left = &ptr[n + 1];
785
786                 while (*left && isspace(*left))
787                         left++;
788
789                 if (!strncmp(left, pci_id, strlen(pci_id))) {
790                         found = 1;
791
792                         while (*ptr && isspace(*ptr))
793                                 ptr++;
794
795                         sscanf(ptr, "%04hx-%04hx", &start, &end);
796
797                         break;
798                 }
799         }
800
801         free(line);
802         fclose(fp);
803
804         if (!found)
805                 return -1;
806
807         p->base = start;
808         RTE_LOG(DEBUG, EAL, "PCI Port IO found start=0x%x\n", start);
809
810         return 0;
811 }
812 #endif
813
814 int
815 rte_pci_ioport_map(struct rte_pci_device *dev, int bar,
816                 struct rte_pci_ioport *p)
817 {
818         int ret = -1;
819
820         switch (dev->kdrv) {
821 #ifdef VFIO_PRESENT
822         case RTE_KDRV_VFIO:
823                 if (pci_vfio_is_enabled())
824                         ret = pci_vfio_ioport_map(dev, bar, p);
825                 break;
826 #endif
827         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
828                 ret = pci_uio_ioport_map(dev, bar, p);
829                 break;
830         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
831 #if defined(RTE_ARCH_X86)
832                 ret = pci_ioport_map(dev, bar, p);
833 #else
834                 ret = pci_uio_ioport_map(dev, bar, p);
835 #endif
836                 break;
837         case RTE_KDRV_NONE:
838 #if defined(RTE_ARCH_X86)
839                 ret = pci_ioport_map(dev, bar, p);
840 #endif
841                 break;
842         default:
843                 break;
844         }
845
846         if (!ret)
847                 p->dev = dev;
848
849         return ret;
850 }
851
852 void
853 rte_pci_ioport_read(struct rte_pci_ioport *p,
854                 void *data, size_t len, off_t offset)
855 {
856         switch (p->dev->kdrv) {
857 #ifdef VFIO_PRESENT
858         case RTE_KDRV_VFIO:
859                 pci_vfio_ioport_read(p, data, len, offset);
860                 break;
861 #endif
862         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
863                 pci_uio_ioport_read(p, data, len, offset);
864                 break;
865         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
866                 pci_uio_ioport_read(p, data, len, offset);
867                 break;
868         case RTE_KDRV_NONE:
869 #if defined(RTE_ARCH_X86)
870                 pci_uio_ioport_read(p, data, len, offset);
871 #endif
872                 break;
873         default:
874                 break;
875         }
876 }
877
878 void
879 rte_pci_ioport_write(struct rte_pci_ioport *p,
880                 const void *data, size_t len, off_t offset)
881 {
882         switch (p->dev->kdrv) {
883 #ifdef VFIO_PRESENT
884         case RTE_KDRV_VFIO:
885                 pci_vfio_ioport_write(p, data, len, offset);
886                 break;
887 #endif
888         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
889                 pci_uio_ioport_write(p, data, len, offset);
890                 break;
891         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
892                 pci_uio_ioport_write(p, data, len, offset);
893                 break;
894         case RTE_KDRV_NONE:
895 #if defined(RTE_ARCH_X86)
896                 pci_uio_ioport_write(p, data, len, offset);
897 #endif
898                 break;
899         default:
900                 break;
901         }
902 }
903
904 int
905 rte_pci_ioport_unmap(struct rte_pci_ioport *p)
906 {
907         int ret = -1;
908
909         switch (p->dev->kdrv) {
910 #ifdef VFIO_PRESENT
911         case RTE_KDRV_VFIO:
912                 if (pci_vfio_is_enabled())
913                         ret = pci_vfio_ioport_unmap(p);
914                 break;
915 #endif
916         case RTE_KDRV_IGB_UIO:
917                 ret = pci_uio_ioport_unmap(p);
918                 break;
919         case RTE_KDRV_UIO_GENERIC:
920 #if defined(RTE_ARCH_X86)
921                 ret = 0;
922 #else
923                 ret = pci_uio_ioport_unmap(p);
924 #endif
925                 break;
926         case RTE_KDRV_NONE:
927 #if defined(RTE_ARCH_X86)
928                 ret = 0;
929 #endif
930                 break;
931         default:
932                 break;
933         }
934
935         return ret;
936 }