GNU Linux-libre 4.19.264-gnu1
[releases.git] / drivers / gpu / drm / i915 / intel_bios.c
1 /*
2  * Copyright © 2006 Intel Corporation
3  *
4  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
5  * copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
6  * to deal in the Software without restriction, including without limitation
7  * the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
8  * and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
9  * Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
10  *
11  * The above copyright notice and this permission notice (including the next
12  * paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the
13  * Software.
14  *
15  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
16  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
17  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL
18  * THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
19  * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
20  * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
21  * SOFTWARE.
22  *
23  * Authors:
24  *    Eric Anholt <eric@anholt.net>
25  *
26  */
27
28 #include <drm/drm_dp_helper.h>
29 #include <drm/drmP.h>
30 #include <drm/i915_drm.h>
31 #include "i915_drv.h"
32
33 #define _INTEL_BIOS_PRIVATE
34 #include "intel_vbt_defs.h"
35
36 /**
37  * DOC: Video BIOS Table (VBT)
38  *
39  * The Video BIOS Table, or VBT, provides platform and board specific
40  * configuration information to the driver that is not discoverable or available
41  * through other means. The configuration is mostly related to display
42  * hardware. The VBT is available via the ACPI OpRegion or, on older systems, in
43  * the PCI ROM.
44  *
45  * The VBT consists of a VBT Header (defined as &struct vbt_header), a BDB
46  * Header (&struct bdb_header), and a number of BIOS Data Blocks (BDB) that
47  * contain the actual configuration information. The VBT Header, and thus the
48  * VBT, begins with "$VBT" signature. The VBT Header contains the offset of the
49  * BDB Header. The data blocks are concatenated after the BDB Header. The data
50  * blocks have a 1-byte Block ID, 2-byte Block Size, and Block Size bytes of
51  * data. (Block 53, the MIPI Sequence Block is an exception.)
52  *
53  * The driver parses the VBT during load. The relevant information is stored in
54  * driver private data for ease of use, and the actual VBT is not read after
55  * that.
56  */
57
58 #define SLAVE_ADDR1     0x70
59 #define SLAVE_ADDR2     0x72
60
61 /* Get BDB block size given a pointer to Block ID. */
62 static u32 _get_blocksize(const u8 *block_base)
63 {
64         /* The MIPI Sequence Block v3+ has a separate size field. */
65         if (*block_base == BDB_MIPI_SEQUENCE && *(block_base + 3) >= 3)
66                 return *((const u32 *)(block_base + 4));
67         else
68                 return *((const u16 *)(block_base + 1));
69 }
70
71 /* Get BDB block size give a pointer to data after Block ID and Block Size. */
72 static u32 get_blocksize(const void *block_data)
73 {
74         return _get_blocksize(block_data - 3);
75 }
76
77 static const void *
78 find_section(const void *_bdb, int section_id)
79 {
80         const struct bdb_header *bdb = _bdb;
81         const u8 *base = _bdb;
82         int index = 0;
83         u32 total, current_size;
84         u8 current_id;
85
86         /* skip to first section */
87         index += bdb->header_size;
88         total = bdb->bdb_size;
89
90         /* walk the sections looking for section_id */
91         while (index + 3 < total) {
92                 current_id = *(base + index);
93                 current_size = _get_blocksize(base + index);
94                 index += 3;
95
96                 if (index + current_size > total)
97                         return NULL;
98
99                 if (current_id == section_id)
100                         return base + index;
101
102                 index += current_size;
103         }
104
105         return NULL;
106 }
107
108 static void
109 fill_detail_timing_data(struct drm_display_mode *panel_fixed_mode,
110                         const struct lvds_dvo_timing *dvo_timing)
111 {
112         panel_fixed_mode->hdisplay = (dvo_timing->hactive_hi << 8) |
113                 dvo_timing->hactive_lo;
114         panel_fixed_mode->hsync_start = panel_fixed_mode->hdisplay +
115                 ((dvo_timing->hsync_off_hi << 8) | dvo_timing->hsync_off_lo);
116         panel_fixed_mode->hsync_end = panel_fixed_mode->hsync_start +
117                 ((dvo_timing->hsync_pulse_width_hi << 8) |
118                         dvo_timing->hsync_pulse_width_lo);
119         panel_fixed_mode->htotal = panel_fixed_mode->hdisplay +
120                 ((dvo_timing->hblank_hi << 8) | dvo_timing->hblank_lo);
121
122         panel_fixed_mode->vdisplay = (dvo_timing->vactive_hi << 8) |
123                 dvo_timing->vactive_lo;
124         panel_fixed_mode->vsync_start = panel_fixed_mode->vdisplay +
125                 ((dvo_timing->vsync_off_hi << 4) | dvo_timing->vsync_off_lo);
126         panel_fixed_mode->vsync_end = panel_fixed_mode->vsync_start +
127                 ((dvo_timing->vsync_pulse_width_hi << 4) |
128                         dvo_timing->vsync_pulse_width_lo);
129         panel_fixed_mode->vtotal = panel_fixed_mode->vdisplay +
130                 ((dvo_timing->vblank_hi << 8) | dvo_timing->vblank_lo);
131         panel_fixed_mode->clock = dvo_timing->clock * 10;
132         panel_fixed_mode->type = DRM_MODE_TYPE_PREFERRED;
133
134         if (dvo_timing->hsync_positive)
135                 panel_fixed_mode->flags |= DRM_MODE_FLAG_PHSYNC;
136         else
137                 panel_fixed_mode->flags |= DRM_MODE_FLAG_NHSYNC;
138
139         if (dvo_timing->vsync_positive)
140                 panel_fixed_mode->flags |= DRM_MODE_FLAG_PVSYNC;
141         else
142                 panel_fixed_mode->flags |= DRM_MODE_FLAG_NVSYNC;
143
144         panel_fixed_mode->width_mm = (dvo_timing->himage_hi << 8) |
145                 dvo_timing->himage_lo;
146         panel_fixed_mode->height_mm = (dvo_timing->vimage_hi << 8) |
147                 dvo_timing->vimage_lo;
148
149         /* Some VBTs have bogus h/vtotal values */
150         if (panel_fixed_mode->hsync_end > panel_fixed_mode->htotal)
151                 panel_fixed_mode->htotal = panel_fixed_mode->hsync_end + 1;
152         if (panel_fixed_mode->vsync_end > panel_fixed_mode->vtotal)
153                 panel_fixed_mode->vtotal = panel_fixed_mode->vsync_end + 1;
154
155         drm_mode_set_name(panel_fixed_mode);
156 }
157
158 static const struct lvds_dvo_timing *
159 get_lvds_dvo_timing(const struct bdb_lvds_lfp_data *lvds_lfp_data,
160                     const struct bdb_lvds_lfp_data_ptrs *lvds_lfp_data_ptrs,
161                     int index)
162 {
163         /*
164          * the size of fp_timing varies on the different platform.
165          * So calculate the DVO timing relative offset in LVDS data
166          * entry to get the DVO timing entry
167          */
168
169         int lfp_data_size =
170                 lvds_lfp_data_ptrs->ptr[1].dvo_timing_offset -
171                 lvds_lfp_data_ptrs->ptr[0].dvo_timing_offset;
172         int dvo_timing_offset =
173                 lvds_lfp_data_ptrs->ptr[0].dvo_timing_offset -
174                 lvds_lfp_data_ptrs->ptr[0].fp_timing_offset;
175         char *entry = (char *)lvds_lfp_data->data + lfp_data_size * index;
176
177         return (struct lvds_dvo_timing *)(entry + dvo_timing_offset);
178 }
179
180 /* get lvds_fp_timing entry
181  * this function may return NULL if the corresponding entry is invalid
182  */
183 static const struct lvds_fp_timing *
184 get_lvds_fp_timing(const struct bdb_header *bdb,
185                    const struct bdb_lvds_lfp_data *data,
186                    const struct bdb_lvds_lfp_data_ptrs *ptrs,
187                    int index)
188 {
189         size_t data_ofs = (const u8 *)data - (const u8 *)bdb;
190         u16 data_size = ((const u16 *)data)[-1]; /* stored in header */
191         size_t ofs;
192
193         if (index >= ARRAY_SIZE(ptrs->ptr))
194                 return NULL;
195         ofs = ptrs->ptr[index].fp_timing_offset;
196         if (ofs < data_ofs ||
197             ofs + sizeof(struct lvds_fp_timing) > data_ofs + data_size)
198                 return NULL;
199         return (const struct lvds_fp_timing *)((const u8 *)bdb + ofs);
200 }
201
202 /* Try to find integrated panel data */
203 static void
204 parse_lfp_panel_data(struct drm_i915_private *dev_priv,
205                      const struct bdb_header *bdb)
206 {
207         const struct bdb_lvds_options *lvds_options;
208         const struct bdb_lvds_lfp_data *lvds_lfp_data;
209         const struct bdb_lvds_lfp_data_ptrs *lvds_lfp_data_ptrs;
210         const struct lvds_dvo_timing *panel_dvo_timing;
211         const struct lvds_fp_timing *fp_timing;
212         struct drm_display_mode *panel_fixed_mode;
213         int panel_type;
214         int drrs_mode;
215         int ret;
216
217         lvds_options = find_section(bdb, BDB_LVDS_OPTIONS);
218         if (!lvds_options)
219                 return;
220
221         dev_priv->vbt.lvds_dither = lvds_options->pixel_dither;
222
223         ret = intel_opregion_get_panel_type(dev_priv);
224         if (ret >= 0) {
225                 WARN_ON(ret > 0xf);
226                 panel_type = ret;
227                 DRM_DEBUG_KMS("Panel type: %d (OpRegion)\n", panel_type);
228         } else {
229                 if (lvds_options->panel_type > 0xf) {
230                         DRM_DEBUG_KMS("Invalid VBT panel type 0x%x\n",
231                                       lvds_options->panel_type);
232                         return;
233                 }
234                 panel_type = lvds_options->panel_type;
235                 DRM_DEBUG_KMS("Panel type: %d (VBT)\n", panel_type);
236         }
237
238         dev_priv->vbt.panel_type = panel_type;
239
240         drrs_mode = (lvds_options->dps_panel_type_bits
241                                 >> (panel_type * 2)) & MODE_MASK;
242         /*
243          * VBT has static DRRS = 0 and seamless DRRS = 2.
244          * The below piece of code is required to adjust vbt.drrs_type
245          * to match the enum drrs_support_type.
246          */
247         switch (drrs_mode) {
248         case 0:
249                 dev_priv->vbt.drrs_type = STATIC_DRRS_SUPPORT;
250                 DRM_DEBUG_KMS("DRRS supported mode is static\n");
251                 break;
252         case 2:
253                 dev_priv->vbt.drrs_type = SEAMLESS_DRRS_SUPPORT;
254                 DRM_DEBUG_KMS("DRRS supported mode is seamless\n");
255                 break;
256         default:
257                 dev_priv->vbt.drrs_type = DRRS_NOT_SUPPORTED;
258                 DRM_DEBUG_KMS("DRRS not supported (VBT input)\n");
259                 break;
260         }
261
262         lvds_lfp_data = find_section(bdb, BDB_LVDS_LFP_DATA);
263         if (!lvds_lfp_data)
264                 return;
265
266         lvds_lfp_data_ptrs = find_section(bdb, BDB_LVDS_LFP_DATA_PTRS);
267         if (!lvds_lfp_data_ptrs)
268                 return;
269
270         panel_dvo_timing = get_lvds_dvo_timing(lvds_lfp_data,
271                                                lvds_lfp_data_ptrs,
272                                                panel_type);
273
274         panel_fixed_mode = kzalloc(sizeof(*panel_fixed_mode), GFP_KERNEL);
275         if (!panel_fixed_mode)
276                 return;
277
278         fill_detail_timing_data(panel_fixed_mode, panel_dvo_timing);
279
280         dev_priv->vbt.lfp_lvds_vbt_mode = panel_fixed_mode;
281
282         DRM_DEBUG_KMS("Found panel mode in BIOS VBT tables:\n");
283         drm_mode_debug_printmodeline(panel_fixed_mode);
284
285         fp_timing = get_lvds_fp_timing(bdb, lvds_lfp_data,
286                                        lvds_lfp_data_ptrs,
287                                        panel_type);
288         if (fp_timing) {
289                 /* check the resolution, just to be sure */
290                 if (fp_timing->x_res == panel_fixed_mode->hdisplay &&
291                     fp_timing->y_res == panel_fixed_mode->vdisplay) {
292                         dev_priv->vbt.bios_lvds_val = fp_timing->lvds_reg_val;
293                         DRM_DEBUG_KMS("VBT initial LVDS value %x\n",
294                                       dev_priv->vbt.bios_lvds_val);
295                 }
296         }
297 }
298
299 static void
300 parse_lfp_backlight(struct drm_i915_private *dev_priv,
301                     const struct bdb_header *bdb)
302 {
303         const struct bdb_lfp_backlight_data *backlight_data;
304         const struct bdb_lfp_backlight_data_entry *entry;
305         int panel_type = dev_priv->vbt.panel_type;
306
307         backlight_data = find_section(bdb, BDB_LVDS_BACKLIGHT);
308         if (!backlight_data)
309                 return;
310
311         if (backlight_data->entry_size != sizeof(backlight_data->data[0])) {
312                 DRM_DEBUG_KMS("Unsupported backlight data entry size %u\n",
313                               backlight_data->entry_size);
314                 return;
315         }
316
317         entry = &backlight_data->data[panel_type];
318
319         dev_priv->vbt.backlight.present = entry->type == BDB_BACKLIGHT_TYPE_PWM;
320         if (!dev_priv->vbt.backlight.present) {
321                 DRM_DEBUG_KMS("PWM backlight not present in VBT (type %u)\n",
322                               entry->type);
323                 return;
324         }
325
326         dev_priv->vbt.backlight.type = INTEL_BACKLIGHT_DISPLAY_DDI;
327         if (bdb->version >= 191 &&
328             get_blocksize(backlight_data) >= sizeof(*backlight_data)) {
329                 const struct bdb_lfp_backlight_control_method *method;
330
331                 method = &backlight_data->backlight_control[panel_type];
332                 dev_priv->vbt.backlight.type = method->type;
333                 dev_priv->vbt.backlight.controller = method->controller;
334         }
335
336         dev_priv->vbt.backlight.pwm_freq_hz = entry->pwm_freq_hz;
337         dev_priv->vbt.backlight.active_low_pwm = entry->active_low_pwm;
338         dev_priv->vbt.backlight.min_brightness = entry->min_brightness;
339         DRM_DEBUG_KMS("VBT backlight PWM modulation frequency %u Hz, "
340                       "active %s, min brightness %u, level %u, controller %u\n",
341                       dev_priv->vbt.backlight.pwm_freq_hz,
342                       dev_priv->vbt.backlight.active_low_pwm ? "low" : "high",
343                       dev_priv->vbt.backlight.min_brightness,
344                       backlight_data->level[panel_type],
345                       dev_priv->vbt.backlight.controller);
346 }
347
348 /* Try to find sdvo panel data */
349 static void
350 parse_sdvo_panel_data(struct drm_i915_private *dev_priv,
351                       const struct bdb_header *bdb)
352 {
353         const struct lvds_dvo_timing *dvo_timing;
354         struct drm_display_mode *panel_fixed_mode;
355         int index;
356
357         index = i915_modparams.vbt_sdvo_panel_type;
358         if (index == -2) {
359                 DRM_DEBUG_KMS("Ignore SDVO panel mode from BIOS VBT tables.\n");
360                 return;
361         }
362
363         if (index == -1) {
364                 const struct bdb_sdvo_lvds_options *sdvo_lvds_options;
365
366                 sdvo_lvds_options = find_section(bdb, BDB_SDVO_LVDS_OPTIONS);
367                 if (!sdvo_lvds_options)
368                         return;
369
370                 index = sdvo_lvds_options->panel_type;
371         }
372
373         dvo_timing = find_section(bdb, BDB_SDVO_PANEL_DTDS);
374         if (!dvo_timing)
375                 return;
376
377         panel_fixed_mode = kzalloc(sizeof(*panel_fixed_mode), GFP_KERNEL);
378         if (!panel_fixed_mode)
379                 return;
380
381         fill_detail_timing_data(panel_fixed_mode, dvo_timing + index);
382
383         dev_priv->vbt.sdvo_lvds_vbt_mode = panel_fixed_mode;
384
385         DRM_DEBUG_KMS("Found SDVO panel mode in BIOS VBT tables:\n");
386         drm_mode_debug_printmodeline(panel_fixed_mode);
387 }
388
389 static int intel_bios_ssc_frequency(struct drm_i915_private *dev_priv,
390                                     bool alternate)
391 {
392         switch (INTEL_GEN(dev_priv)) {
393         case 2:
394                 return alternate ? 66667 : 48000;
395         case 3:
396         case 4:
397                 return alternate ? 100000 : 96000;
398         default:
399                 return alternate ? 100000 : 120000;
400         }
401 }
402
403 static void
404 parse_general_features(struct drm_i915_private *dev_priv,
405                        const struct bdb_header *bdb)
406 {
407         const struct bdb_general_features *general;
408
409         general = find_section(bdb, BDB_GENERAL_FEATURES);
410         if (!general)
411                 return;
412
413         dev_priv->vbt.int_tv_support = general->int_tv_support;
414         /* int_crt_support can't be trusted on earlier platforms */
415         if (bdb->version >= 155 &&
416             (HAS_DDI(dev_priv) || IS_VALLEYVIEW(dev_priv)))
417                 dev_priv->vbt.int_crt_support = general->int_crt_support;
418         dev_priv->vbt.lvds_use_ssc = general->enable_ssc;
419         dev_priv->vbt.lvds_ssc_freq =
420                 intel_bios_ssc_frequency(dev_priv, general->ssc_freq);
421         dev_priv->vbt.display_clock_mode = general->display_clock_mode;
422         dev_priv->vbt.fdi_rx_polarity_inverted = general->fdi_rx_polarity_inverted;
423         DRM_DEBUG_KMS("BDB_GENERAL_FEATURES int_tv_support %d int_crt_support %d lvds_use_ssc %d lvds_ssc_freq %d display_clock_mode %d fdi_rx_polarity_inverted %d\n",
424                       dev_priv->vbt.int_tv_support,
425                       dev_priv->vbt.int_crt_support,
426                       dev_priv->vbt.lvds_use_ssc,
427                       dev_priv->vbt.lvds_ssc_freq,
428                       dev_priv->vbt.display_clock_mode,
429                       dev_priv->vbt.fdi_rx_polarity_inverted);
430 }
431
432 static const struct child_device_config *
433 child_device_ptr(const struct bdb_general_definitions *defs, int i)
434 {
435         return (const void *) &defs->devices[i * defs->child_dev_size];
436 }
437
438 static void
439 parse_sdvo_device_mapping(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 bdb_version)
440 {
441         struct sdvo_device_mapping *mapping;
442         const struct child_device_config *child;
443         int i, count = 0;
444
445         /*
446          * Only parse SDVO mappings on gens that could have SDVO. This isn't
447          * accurate and doesn't have to be, as long as it's not too strict.
448          */
449         if (!IS_GEN(dev_priv, 3, 7)) {
450                 DRM_DEBUG_KMS("Skipping SDVO device mapping\n");
451                 return;
452         }
453
454         for (i = 0, count = 0; i < dev_priv->vbt.child_dev_num; i++) {
455                 child = dev_priv->vbt.child_dev + i;
456
457                 if (child->slave_addr != SLAVE_ADDR1 &&
458                     child->slave_addr != SLAVE_ADDR2) {
459                         /*
460                          * If the slave address is neither 0x70 nor 0x72,
461                          * it is not a SDVO device. Skip it.
462                          */
463                         continue;
464                 }
465                 if (child->dvo_port != DEVICE_PORT_DVOB &&
466                     child->dvo_port != DEVICE_PORT_DVOC) {
467                         /* skip the incorrect SDVO port */
468                         DRM_DEBUG_KMS("Incorrect SDVO port. Skip it\n");
469                         continue;
470                 }
471                 DRM_DEBUG_KMS("the SDVO device with slave addr %2x is found on"
472                               " %s port\n",
473                               child->slave_addr,
474                               (child->dvo_port == DEVICE_PORT_DVOB) ?
475                               "SDVOB" : "SDVOC");
476                 mapping = &dev_priv->vbt.sdvo_mappings[child->dvo_port - 1];
477                 if (!mapping->initialized) {
478                         mapping->dvo_port = child->dvo_port;
479                         mapping->slave_addr = child->slave_addr;
480                         mapping->dvo_wiring = child->dvo_wiring;
481                         mapping->ddc_pin = child->ddc_pin;
482                         mapping->i2c_pin = child->i2c_pin;
483                         mapping->initialized = 1;
484                         DRM_DEBUG_KMS("SDVO device: dvo=%x, addr=%x, wiring=%d, ddc_pin=%d, i2c_pin=%d\n",
485                                       mapping->dvo_port,
486                                       mapping->slave_addr,
487                                       mapping->dvo_wiring,
488                                       mapping->ddc_pin,
489                                       mapping->i2c_pin);
490                 } else {
491                         DRM_DEBUG_KMS("Maybe one SDVO port is shared by "
492                                          "two SDVO device.\n");
493                 }
494                 if (child->slave2_addr) {
495                         /* Maybe this is a SDVO device with multiple inputs */
496                         /* And the mapping info is not added */
497                         DRM_DEBUG_KMS("there exists the slave2_addr. Maybe this"
498                                 " is a SDVO device with multiple inputs.\n");
499                 }
500                 count++;
501         }
502
503         if (!count) {
504                 /* No SDVO device info is found */
505                 DRM_DEBUG_KMS("No SDVO device info is found in VBT\n");
506         }
507 }
508
509 static void
510 parse_driver_features(struct drm_i915_private *dev_priv,
511                       const struct bdb_header *bdb)
512 {
513         const struct bdb_driver_features *driver;
514
515         driver = find_section(bdb, BDB_DRIVER_FEATURES);
516         if (!driver)
517                 return;
518
519         if (INTEL_GEN(dev_priv) >= 5) {
520                 /*
521                  * Note that we consider BDB_DRIVER_FEATURE_INT_SDVO_LVDS
522                  * to mean "eDP". The VBT spec doesn't agree with that
523                  * interpretation, but real world VBTs seem to.
524                  */
525                 if (driver->lvds_config != BDB_DRIVER_FEATURE_INT_LVDS)
526                         dev_priv->vbt.int_lvds_support = 0;
527         } else {
528                 /*
529                  * FIXME it's not clear which BDB version has the LVDS config
530                  * bits defined. Revision history in the VBT spec says:
531                  * "0.92 | Add two definitions for VBT value of LVDS Active
532                  *  Config (00b and 11b values defined) | 06/13/2005"
533                  * but does not the specify the BDB version.
534                  *
535                  * So far version 134 (on i945gm) is the oldest VBT observed
536                  * in the wild with the bits correctly populated. Version
537                  * 108 (on i85x) does not have the bits correctly populated.
538                  */
539                 if (bdb->version >= 134 &&
540                     driver->lvds_config != BDB_DRIVER_FEATURE_INT_LVDS &&
541                     driver->lvds_config != BDB_DRIVER_FEATURE_INT_SDVO_LVDS)
542                         dev_priv->vbt.int_lvds_support = 0;
543         }
544
545         DRM_DEBUG_KMS("DRRS State Enabled:%d\n", driver->drrs_enabled);
546         /*
547          * If DRRS is not supported, drrs_type has to be set to 0.
548          * This is because, VBT is configured in such a way that
549          * static DRRS is 0 and DRRS not supported is represented by
550          * driver->drrs_enabled=false
551          */
552         if (!driver->drrs_enabled)
553                 dev_priv->vbt.drrs_type = DRRS_NOT_SUPPORTED;
554         dev_priv->vbt.psr.enable = driver->psr_enabled;
555 }
556
557 static void
558 parse_edp(struct drm_i915_private *dev_priv, const struct bdb_header *bdb)
559 {
560         const struct bdb_edp *edp;
561         const struct edp_power_seq *edp_pps;
562         const struct edp_fast_link_params *edp_link_params;
563         int panel_type = dev_priv->vbt.panel_type;
564
565         edp = find_section(bdb, BDB_EDP);
566         if (!edp)
567                 return;
568
569         switch ((edp->color_depth >> (panel_type * 2)) & 3) {
570         case EDP_18BPP:
571                 dev_priv->vbt.edp.bpp = 18;
572                 break;
573         case EDP_24BPP:
574                 dev_priv->vbt.edp.bpp = 24;
575                 break;
576         case EDP_30BPP:
577                 dev_priv->vbt.edp.bpp = 30;
578                 break;
579         }
580
581         /* Get the eDP sequencing and link info */
582         edp_pps = &edp->power_seqs[panel_type];
583         edp_link_params = &edp->fast_link_params[panel_type];
584
585         dev_priv->vbt.edp.pps = *edp_pps;
586
587         switch (edp_link_params->rate) {
588         case EDP_RATE_1_62:
589                 dev_priv->vbt.edp.rate = DP_LINK_BW_1_62;
590                 break;
591         case EDP_RATE_2_7:
592                 dev_priv->vbt.edp.rate = DP_LINK_BW_2_7;
593                 break;
594         default:
595                 DRM_DEBUG_KMS("VBT has unknown eDP link rate value %u\n",
596                               edp_link_params->rate);
597                 break;
598         }
599
600         switch (edp_link_params->lanes) {
601         case EDP_LANE_1:
602                 dev_priv->vbt.edp.lanes = 1;
603                 break;
604         case EDP_LANE_2:
605                 dev_priv->vbt.edp.lanes = 2;
606                 break;
607         case EDP_LANE_4:
608                 dev_priv->vbt.edp.lanes = 4;
609                 break;
610         default:
611                 DRM_DEBUG_KMS("VBT has unknown eDP lane count value %u\n",
612                               edp_link_params->lanes);
613                 break;
614         }
615
616         switch (edp_link_params->preemphasis) {
617         case EDP_PREEMPHASIS_NONE:
618                 dev_priv->vbt.edp.preemphasis = DP_TRAIN_PRE_EMPH_LEVEL_0;
619                 break;
620         case EDP_PREEMPHASIS_3_5dB:
621                 dev_priv->vbt.edp.preemphasis = DP_TRAIN_PRE_EMPH_LEVEL_1;
622                 break;
623         case EDP_PREEMPHASIS_6dB:
624                 dev_priv->vbt.edp.preemphasis = DP_TRAIN_PRE_EMPH_LEVEL_2;
625                 break;
626         case EDP_PREEMPHASIS_9_5dB:
627                 dev_priv->vbt.edp.preemphasis = DP_TRAIN_PRE_EMPH_LEVEL_3;
628                 break;
629         default:
630                 DRM_DEBUG_KMS("VBT has unknown eDP pre-emphasis value %u\n",
631                               edp_link_params->preemphasis);
632                 break;
633         }
634
635         switch (edp_link_params->vswing) {
636         case EDP_VSWING_0_4V:
637                 dev_priv->vbt.edp.vswing = DP_TRAIN_VOLTAGE_SWING_LEVEL_0;
638                 break;
639         case EDP_VSWING_0_6V:
640                 dev_priv->vbt.edp.vswing = DP_TRAIN_VOLTAGE_SWING_LEVEL_1;
641                 break;
642         case EDP_VSWING_0_8V:
643                 dev_priv->vbt.edp.vswing = DP_TRAIN_VOLTAGE_SWING_LEVEL_2;
644                 break;
645         case EDP_VSWING_1_2V:
646                 dev_priv->vbt.edp.vswing = DP_TRAIN_VOLTAGE_SWING_LEVEL_3;
647                 break;
648         default:
649                 DRM_DEBUG_KMS("VBT has unknown eDP voltage swing value %u\n",
650                               edp_link_params->vswing);
651                 break;
652         }
653
654         if (bdb->version >= 173) {
655                 u8 vswing;
656
657                 /* Don't read from VBT if module parameter has valid value*/
658                 if (i915_modparams.edp_vswing) {
659                         dev_priv->vbt.edp.low_vswing =
660                                 i915_modparams.edp_vswing == 1;
661                 } else {
662                         vswing = (edp->edp_vswing_preemph >> (panel_type * 4)) & 0xF;
663                         dev_priv->vbt.edp.low_vswing = vswing == 0;
664                 }
665         }
666 }
667
668 static void
669 parse_psr(struct drm_i915_private *dev_priv, const struct bdb_header *bdb)
670 {
671         const struct bdb_psr *psr;
672         const struct psr_table *psr_table;
673         int panel_type = dev_priv->vbt.panel_type;
674
675         psr = find_section(bdb, BDB_PSR);
676         if (!psr) {
677                 DRM_DEBUG_KMS("No PSR BDB found.\n");
678                 return;
679         }
680
681         psr_table = &psr->psr_table[panel_type];
682
683         dev_priv->vbt.psr.full_link = psr_table->full_link;
684         dev_priv->vbt.psr.require_aux_wakeup = psr_table->require_aux_to_wakeup;
685
686         /* Allowed VBT values goes from 0 to 15 */
687         dev_priv->vbt.psr.idle_frames = psr_table->idle_frames < 0 ? 0 :
688                 psr_table->idle_frames > 15 ? 15 : psr_table->idle_frames;
689
690         switch (psr_table->lines_to_wait) {
691         case 0:
692                 dev_priv->vbt.psr.lines_to_wait = PSR_0_LINES_TO_WAIT;
693                 break;
694         case 1:
695                 dev_priv->vbt.psr.lines_to_wait = PSR_1_LINE_TO_WAIT;
696                 break;
697         case 2:
698                 dev_priv->vbt.psr.lines_to_wait = PSR_4_LINES_TO_WAIT;
699                 break;
700         case 3:
701                 dev_priv->vbt.psr.lines_to_wait = PSR_8_LINES_TO_WAIT;
702                 break;
703         default:
704                 DRM_DEBUG_KMS("VBT has unknown PSR lines to wait %u\n",
705                               psr_table->lines_to_wait);
706                 break;
707         }
708
709         /*
710          * New psr options 0=500us, 1=100us, 2=2500us, 3=0us
711          * Old decimal value is wake up time in multiples of 100 us.
712          */
713         if (bdb->version >= 205 &&
714             (IS_GEN9_BC(dev_priv) || IS_GEMINILAKE(dev_priv) ||
715              INTEL_GEN(dev_priv) >= 10)) {
716                 switch (psr_table->tp1_wakeup_time) {
717                 case 0:
718                         dev_priv->vbt.psr.tp1_wakeup_time_us = 500;
719                         break;
720                 case 1:
721                         dev_priv->vbt.psr.tp1_wakeup_time_us = 100;
722                         break;
723                 case 3:
724                         dev_priv->vbt.psr.tp1_wakeup_time_us = 0;
725                         break;
726                 default:
727                         DRM_DEBUG_KMS("VBT tp1 wakeup time value %d is outside range[0-3], defaulting to max value 2500us\n",
728                                         psr_table->tp1_wakeup_time);
729                         /* fallthrough */
730                 case 2:
731                         dev_priv->vbt.psr.tp1_wakeup_time_us = 2500;
732                         break;
733                 }
734
735                 switch (psr_table->tp2_tp3_wakeup_time) {
736                 case 0:
737                         dev_priv->vbt.psr.tp2_tp3_wakeup_time_us = 500;
738                         break;
739                 case 1:
740                         dev_priv->vbt.psr.tp2_tp3_wakeup_time_us = 100;
741                         break;
742                 case 3:
743                         dev_priv->vbt.psr.tp2_tp3_wakeup_time_us = 0;
744                         break;
745                 default:
746                         DRM_DEBUG_KMS("VBT tp2_tp3 wakeup time value %d is outside range[0-3], defaulting to max value 2500us\n",
747                                         psr_table->tp2_tp3_wakeup_time);
748                         /* fallthrough */
749                 case 2:
750                         dev_priv->vbt.psr.tp2_tp3_wakeup_time_us = 2500;
751                 break;
752                 }
753         } else {
754                 dev_priv->vbt.psr.tp1_wakeup_time_us = psr_table->tp1_wakeup_time * 100;
755                 dev_priv->vbt.psr.tp2_tp3_wakeup_time_us = psr_table->tp2_tp3_wakeup_time * 100;
756         }
757 }
758
759 static void parse_dsi_backlight_ports(struct drm_i915_private *dev_priv,
760                                       u16 version, enum port port)
761 {
762         if (!dev_priv->vbt.dsi.config->dual_link || version < 197) {
763                 dev_priv->vbt.dsi.bl_ports = BIT(port);
764                 if (dev_priv->vbt.dsi.config->cabc_supported)
765                         dev_priv->vbt.dsi.cabc_ports = BIT(port);
766
767                 return;
768         }
769
770         switch (dev_priv->vbt.dsi.config->dl_dcs_backlight_ports) {
771         case DL_DCS_PORT_A:
772                 dev_priv->vbt.dsi.bl_ports = BIT(PORT_A);
773                 break;
774         case DL_DCS_PORT_C:
775                 dev_priv->vbt.dsi.bl_ports = BIT(PORT_C);
776                 break;
777         default:
778         case DL_DCS_PORT_A_AND_C:
779                 dev_priv->vbt.dsi.bl_ports = BIT(PORT_A) | BIT(PORT_C);
780                 break;
781         }
782
783         if (!dev_priv->vbt.dsi.config->cabc_supported)
784                 return;
785
786         switch (dev_priv->vbt.dsi.config->dl_dcs_cabc_ports) {
787         case DL_DCS_PORT_A:
788                 dev_priv->vbt.dsi.cabc_ports = BIT(PORT_A);
789                 break;
790         case DL_DCS_PORT_C:
791                 dev_priv->vbt.dsi.cabc_ports = BIT(PORT_C);
792                 break;
793         default:
794         case DL_DCS_PORT_A_AND_C:
795                 dev_priv->vbt.dsi.cabc_ports =
796                                         BIT(PORT_A) | BIT(PORT_C);
797                 break;
798         }
799 }
800
801 static void
802 parse_mipi_config(struct drm_i915_private *dev_priv,
803                   const struct bdb_header *bdb)
804 {
805         const struct bdb_mipi_config *start;
806         const struct mipi_config *config;
807         const struct mipi_pps_data *pps;
808         int panel_type = dev_priv->vbt.panel_type;
809         enum port port;
810
811         /* parse MIPI blocks only if LFP type is MIPI */
812         if (!intel_bios_is_dsi_present(dev_priv, &port))
813                 return;
814
815         /* Initialize this to undefined indicating no generic MIPI support */
816         dev_priv->vbt.dsi.panel_id = MIPI_DSI_UNDEFINED_PANEL_ID;
817
818         /* Block #40 is already parsed and panel_fixed_mode is
819          * stored in dev_priv->lfp_lvds_vbt_mode
820          * resuse this when needed
821          */
822
823         /* Parse #52 for panel index used from panel_type already
824          * parsed
825          */
826         start = find_section(bdb, BDB_MIPI_CONFIG);
827         if (!start) {
828                 DRM_DEBUG_KMS("No MIPI config BDB found");
829                 return;
830         }
831
832         DRM_DEBUG_DRIVER("Found MIPI Config block, panel index = %d\n",
833                                                                 panel_type);
834
835         /*
836          * get hold of the correct configuration block and pps data as per
837          * the panel_type as index
838          */
839         config = &start->config[panel_type];
840         pps = &start->pps[panel_type];
841
842         /* store as of now full data. Trim when we realise all is not needed */
843         dev_priv->vbt.dsi.config = kmemdup(config, sizeof(struct mipi_config), GFP_KERNEL);
844         if (!dev_priv->vbt.dsi.config)
845                 return;
846
847         dev_priv->vbt.dsi.pps = kmemdup(pps, sizeof(struct mipi_pps_data), GFP_KERNEL);
848         if (!dev_priv->vbt.dsi.pps) {
849                 kfree(dev_priv->vbt.dsi.config);
850                 return;
851         }
852
853         parse_dsi_backlight_ports(dev_priv, bdb->version, port);
854
855         /* We have mandatory mipi config blocks. Initialize as generic panel */
856         dev_priv->vbt.dsi.panel_id = MIPI_DSI_GENERIC_PANEL_ID;
857 }
858
859 /* Find the sequence block and size for the given panel. */
860 static const u8 *
861 find_panel_sequence_block(const struct bdb_mipi_sequence *sequence,
862                           u16 panel_id, u32 *seq_size)
863 {
864         u32 total = get_blocksize(sequence);
865         const u8 *data = &sequence->data[0];
866         u8 current_id;
867         u32 current_size;
868         int header_size = sequence->version >= 3 ? 5 : 3;
869         int index = 0;
870         int i;
871
872         /* skip new block size */
873         if (sequence->version >= 3)
874                 data += 4;
875
876         for (i = 0; i < MAX_MIPI_CONFIGURATIONS && index < total; i++) {
877                 if (index + header_size > total) {
878                         DRM_ERROR("Invalid sequence block (header)\n");
879                         return NULL;
880                 }
881
882                 current_id = *(data + index);
883                 if (sequence->version >= 3)
884                         current_size = *((const u32 *)(data + index + 1));
885                 else
886                         current_size = *((const u16 *)(data + index + 1));
887
888                 index += header_size;
889
890                 if (index + current_size > total) {
891                         DRM_ERROR("Invalid sequence block\n");
892                         return NULL;
893                 }
894
895                 if (current_id == panel_id) {
896                         *seq_size = current_size;
897                         return data + index;
898                 }
899
900                 index += current_size;
901         }
902
903         DRM_ERROR("Sequence block detected but no valid configuration\n");
904
905         return NULL;
906 }
907
908 static int goto_next_sequence(const u8 *data, int index, int total)
909 {
910         u16 len;
911
912         /* Skip Sequence Byte. */
913         for (index = index + 1; index < total; index += len) {
914                 u8 operation_byte = *(data + index);
915                 index++;
916
917                 switch (operation_byte) {
918                 case MIPI_SEQ_ELEM_END:
919                         return index;
920                 case MIPI_SEQ_ELEM_SEND_PKT:
921                         if (index + 4 > total)
922                                 return 0;
923
924                         len = *((const u16 *)(data + index + 2)) + 4;
925                         break;
926                 case MIPI_SEQ_ELEM_DELAY:
927                         len = 4;
928                         break;
929                 case MIPI_SEQ_ELEM_GPIO:
930                         len = 2;
931                         break;
932                 case MIPI_SEQ_ELEM_I2C:
933                         if (index + 7 > total)
934                                 return 0;
935                         len = *(data + index + 6) + 7;
936                         break;
937                 default:
938                         DRM_ERROR("Unknown operation byte\n");
939                         return 0;
940                 }
941         }
942
943         return 0;
944 }
945
946 static int goto_next_sequence_v3(const u8 *data, int index, int total)
947 {
948         int seq_end;
949         u16 len;
950         u32 size_of_sequence;
951
952         /*
953          * Could skip sequence based on Size of Sequence alone, but also do some
954          * checking on the structure.
955          */
956         if (total < 5) {
957                 DRM_ERROR("Too small sequence size\n");
958                 return 0;
959         }
960
961         /* Skip Sequence Byte. */
962         index++;
963
964         /*
965          * Size of Sequence. Excludes the Sequence Byte and the size itself,
966          * includes MIPI_SEQ_ELEM_END byte, excludes the final MIPI_SEQ_END
967          * byte.
968          */
969         size_of_sequence = *((const u32 *)(data + index));
970         index += 4;
971
972         seq_end = index + size_of_sequence;
973         if (seq_end > total) {
974                 DRM_ERROR("Invalid sequence size\n");
975                 return 0;
976         }
977
978         for (; index < total; index += len) {
979                 u8 operation_byte = *(data + index);
980                 index++;
981
982                 if (operation_byte == MIPI_SEQ_ELEM_END) {
983                         if (index != seq_end) {
984                                 DRM_ERROR("Invalid element structure\n");
985                                 return 0;
986                         }
987                         return index;
988                 }
989
990                 len = *(data + index);
991                 index++;
992
993                 /*
994                  * FIXME: Would be nice to check elements like for v1/v2 in
995                  * goto_next_sequence() above.
996                  */
997                 switch (operation_byte) {
998                 case MIPI_SEQ_ELEM_SEND_PKT:
999                 case MIPI_SEQ_ELEM_DELAY:
1000                 case MIPI_SEQ_ELEM_GPIO:
1001                 case MIPI_SEQ_ELEM_I2C:
1002                 case MIPI_SEQ_ELEM_SPI:
1003                 case MIPI_SEQ_ELEM_PMIC:
1004                         break;
1005                 default:
1006                         DRM_ERROR("Unknown operation byte %u\n",
1007                                   operation_byte);
1008                         break;
1009                 }
1010         }
1011
1012         return 0;
1013 }
1014
1015 /*
1016  * Get len of pre-fixed deassert fragment from a v1 init OTP sequence,
1017  * skip all delay + gpio operands and stop at the first DSI packet op.
1018  */
1019 static int get_init_otp_deassert_fragment_len(struct drm_i915_private *dev_priv)
1020 {
1021         const u8 *data = dev_priv->vbt.dsi.sequence[MIPI_SEQ_INIT_OTP];
1022         int index, len;
1023
1024         if (WARN_ON(!data || dev_priv->vbt.dsi.seq_version != 1))
1025                 return 0;
1026
1027         /* index = 1 to skip sequence byte */
1028         for (index = 1; data[index] != MIPI_SEQ_ELEM_END; index += len) {
1029                 switch (data[index]) {
1030                 case MIPI_SEQ_ELEM_SEND_PKT:
1031                         return index == 1 ? 0 : index;
1032                 case MIPI_SEQ_ELEM_DELAY:
1033                         len = 5; /* 1 byte for operand + uint32 */
1034                         break;
1035                 case MIPI_SEQ_ELEM_GPIO:
1036                         len = 3; /* 1 byte for op, 1 for gpio_nr, 1 for value */
1037                         break;
1038                 default:
1039                         return 0;
1040                 }
1041         }
1042
1043         return 0;
1044 }
1045
1046 /*
1047  * Some v1 VBT MIPI sequences do the deassert in the init OTP sequence.
1048  * The deassert must be done before calling intel_dsi_device_ready, so for
1049  * these devices we split the init OTP sequence into a deassert sequence and
1050  * the actual init OTP part.
1051  */
1052 static void fixup_mipi_sequences(struct drm_i915_private *dev_priv)
1053 {
1054         u8 *init_otp;
1055         int len;
1056
1057         /* Limit this to VLV for now. */
1058         if (!IS_VALLEYVIEW(dev_priv))
1059                 return;
1060
1061         /* Limit this to v1 vid-mode sequences */
1062         if (dev_priv->vbt.dsi.config->is_cmd_mode ||
1063             dev_priv->vbt.dsi.seq_version != 1)
1064                 return;
1065
1066         /* Only do this if there are otp and assert seqs and no deassert seq */
1067         if (!dev_priv->vbt.dsi.sequence[MIPI_SEQ_INIT_OTP] ||
1068             !dev_priv->vbt.dsi.sequence[MIPI_SEQ_ASSERT_RESET] ||
1069             dev_priv->vbt.dsi.sequence[MIPI_SEQ_DEASSERT_RESET])
1070                 return;
1071
1072         /* The deassert-sequence ends at the first DSI packet */
1073         len = get_init_otp_deassert_fragment_len(dev_priv);
1074         if (!len)
1075                 return;
1076
1077         DRM_DEBUG_KMS("Using init OTP fragment to deassert reset\n");
1078
1079         /* Copy the fragment, update seq byte and terminate it */
1080         init_otp = (u8 *)dev_priv->vbt.dsi.sequence[MIPI_SEQ_INIT_OTP];
1081         dev_priv->vbt.dsi.deassert_seq = kmemdup(init_otp, len + 1, GFP_KERNEL);
1082         if (!dev_priv->vbt.dsi.deassert_seq)
1083                 return;
1084         dev_priv->vbt.dsi.deassert_seq[0] = MIPI_SEQ_DEASSERT_RESET;
1085         dev_priv->vbt.dsi.deassert_seq[len] = MIPI_SEQ_ELEM_END;
1086         /* Use the copy for deassert */
1087         dev_priv->vbt.dsi.sequence[MIPI_SEQ_DEASSERT_RESET] =
1088                 dev_priv->vbt.dsi.deassert_seq;
1089         /* Replace the last byte of the fragment with init OTP seq byte */
1090         init_otp[len - 1] = MIPI_SEQ_INIT_OTP;
1091         /* And make MIPI_MIPI_SEQ_INIT_OTP point to it */
1092         dev_priv->vbt.dsi.sequence[MIPI_SEQ_INIT_OTP] = init_otp + len - 1;
1093 }
1094
1095 static void
1096 parse_mipi_sequence(struct drm_i915_private *dev_priv,
1097                     const struct bdb_header *bdb)
1098 {
1099         int panel_type = dev_priv->vbt.panel_type;
1100         const struct bdb_mipi_sequence *sequence;
1101         const u8 *seq_data;
1102         u32 seq_size;
1103         u8 *data;
1104         int index = 0;
1105
1106         /* Only our generic panel driver uses the sequence block. */
1107         if (dev_priv->vbt.dsi.panel_id != MIPI_DSI_GENERIC_PANEL_ID)
1108                 return;
1109
1110         sequence = find_section(bdb, BDB_MIPI_SEQUENCE);
1111         if (!sequence) {
1112                 DRM_DEBUG_KMS("No MIPI Sequence found, parsing complete\n");
1113                 return;
1114         }
1115
1116         /* Fail gracefully for forward incompatible sequence block. */
1117         if (sequence->version >= 4) {
1118                 DRM_ERROR("Unable to parse MIPI Sequence Block v%u\n",
1119                           sequence->version);
1120                 return;
1121         }
1122
1123         DRM_DEBUG_DRIVER("Found MIPI sequence block v%u\n", sequence->version);
1124
1125         seq_data = find_panel_sequence_block(sequence, panel_type, &seq_size);
1126         if (!seq_data)
1127                 return;
1128
1129         data = kmemdup(seq_data, seq_size, GFP_KERNEL);
1130         if (!data)
1131                 return;
1132
1133         /* Parse the sequences, store pointers to each sequence. */
1134         for (;;) {
1135                 u8 seq_id = *(data + index);
1136                 if (seq_id == MIPI_SEQ_END)
1137                         break;
1138
1139                 if (seq_id >= MIPI_SEQ_MAX) {
1140                         DRM_ERROR("Unknown sequence %u\n", seq_id);
1141                         goto err;
1142                 }
1143
1144                 /* Log about presence of sequences we won't run. */
1145                 if (seq_id == MIPI_SEQ_TEAR_ON || seq_id == MIPI_SEQ_TEAR_OFF)
1146                         DRM_DEBUG_KMS("Unsupported sequence %u\n", seq_id);
1147
1148                 dev_priv->vbt.dsi.sequence[seq_id] = data + index;
1149
1150                 if (sequence->version >= 3)
1151                         index = goto_next_sequence_v3(data, index, seq_size);
1152                 else
1153                         index = goto_next_sequence(data, index, seq_size);
1154                 if (!index) {
1155                         DRM_ERROR("Invalid sequence %u\n", seq_id);
1156                         goto err;
1157                 }
1158         }
1159
1160         dev_priv->vbt.dsi.data = data;
1161         dev_priv->vbt.dsi.size = seq_size;
1162         dev_priv->vbt.dsi.seq_version = sequence->version;
1163
1164         fixup_mipi_sequences(dev_priv);
1165
1166         DRM_DEBUG_DRIVER("MIPI related VBT parsing complete\n");
1167         return;
1168
1169 err:
1170         kfree(data);
1171         memset(dev_priv->vbt.dsi.sequence, 0, sizeof(dev_priv->vbt.dsi.sequence));
1172 }
1173
1174 static u8 translate_iboost(u8 val)
1175 {
1176         static const u8 mapping[] = { 1, 3, 7 }; /* See VBT spec */
1177
1178         if (val >= ARRAY_SIZE(mapping)) {
1179                 DRM_DEBUG_KMS("Unsupported I_boost value found in VBT (%d), display may not work properly\n", val);
1180                 return 0;
1181         }
1182         return mapping[val];
1183 }
1184
1185 static void sanitize_ddc_pin(struct drm_i915_private *dev_priv,
1186                              enum port port)
1187 {
1188         const struct ddi_vbt_port_info *info =
1189                 &dev_priv->vbt.ddi_port_info[port];
1190         enum port p;
1191
1192         if (!info->alternate_ddc_pin)
1193                 return;
1194
1195         for_each_port_masked(p, (1 << port) - 1) {
1196                 struct ddi_vbt_port_info *i = &dev_priv->vbt.ddi_port_info[p];
1197
1198                 if (info->alternate_ddc_pin != i->alternate_ddc_pin)
1199                         continue;
1200
1201                 DRM_DEBUG_KMS("port %c trying to use the same DDC pin (0x%x) as port %c, "
1202                               "disabling port %c DVI/HDMI support\n",
1203                               port_name(p), i->alternate_ddc_pin,
1204                               port_name(port), port_name(p));
1205
1206                 /*
1207                  * If we have multiple ports supposedly sharing the
1208                  * pin, then dvi/hdmi couldn't exist on the shared
1209                  * port. Otherwise they share the same ddc bin and
1210                  * system couldn't communicate with them separately.
1211                  *
1212                  * Due to parsing the ports in alphabetical order,
1213                  * a higher port will always clobber a lower one.
1214                  */
1215                 i->supports_dvi = false;
1216                 i->supports_hdmi = false;
1217                 i->alternate_ddc_pin = 0;
1218         }
1219 }
1220
1221 static void sanitize_aux_ch(struct drm_i915_private *dev_priv,
1222                             enum port port)
1223 {
1224         const struct ddi_vbt_port_info *info =
1225                 &dev_priv->vbt.ddi_port_info[port];
1226         enum port p;
1227
1228         if (!info->alternate_aux_channel)
1229                 return;
1230
1231         for_each_port_masked(p, (1 << port) - 1) {
1232                 struct ddi_vbt_port_info *i = &dev_priv->vbt.ddi_port_info[p];
1233
1234                 if (info->alternate_aux_channel != i->alternate_aux_channel)
1235                         continue;
1236
1237                 DRM_DEBUG_KMS("port %c trying to use the same AUX CH (0x%x) as port %c, "
1238                               "disabling port %c DP support\n",
1239                               port_name(p), i->alternate_aux_channel,
1240                               port_name(port), port_name(p));
1241
1242                 /*
1243                  * If we have multiple ports supposedlt sharing the
1244                  * aux channel, then DP couldn't exist on the shared
1245                  * port. Otherwise they share the same aux channel
1246                  * and system couldn't communicate with them separately.
1247                  *
1248                  * Due to parsing the ports in alphabetical order,
1249                  * a higher port will always clobber a lower one.
1250                  */
1251                 i->supports_dp = false;
1252                 i->alternate_aux_channel = 0;
1253         }
1254 }
1255
1256 static const u8 cnp_ddc_pin_map[] = {
1257         [0] = 0, /* N/A */
1258         [DDC_BUS_DDI_B] = GMBUS_PIN_1_BXT,
1259         [DDC_BUS_DDI_C] = GMBUS_PIN_2_BXT,
1260         [DDC_BUS_DDI_D] = GMBUS_PIN_4_CNP, /* sic */
1261         [DDC_BUS_DDI_F] = GMBUS_PIN_3_BXT, /* sic */
1262 };
1263
1264 static const u8 icp_ddc_pin_map[] = {
1265         [ICL_DDC_BUS_DDI_A] = GMBUS_PIN_1_BXT,
1266         [ICL_DDC_BUS_DDI_B] = GMBUS_PIN_2_BXT,
1267         [ICL_DDC_BUS_PORT_1] = GMBUS_PIN_9_TC1_ICP,
1268         [ICL_DDC_BUS_PORT_2] = GMBUS_PIN_10_TC2_ICP,
1269         [ICL_DDC_BUS_PORT_3] = GMBUS_PIN_11_TC3_ICP,
1270         [ICL_DDC_BUS_PORT_4] = GMBUS_PIN_12_TC4_ICP,
1271 };
1272
1273 static u8 map_ddc_pin(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 vbt_pin)
1274 {
1275         const u8 *ddc_pin_map;
1276         int n_entries;
1277
1278         if (HAS_PCH_ICP(dev_priv)) {
1279                 ddc_pin_map = icp_ddc_pin_map;
1280                 n_entries = ARRAY_SIZE(icp_ddc_pin_map);
1281         } else if (HAS_PCH_CNP(dev_priv)) {
1282                 ddc_pin_map = cnp_ddc_pin_map;
1283                 n_entries = ARRAY_SIZE(cnp_ddc_pin_map);
1284         } else {
1285                 /* Assuming direct map */
1286                 return vbt_pin;
1287         }
1288
1289         if (vbt_pin < n_entries && ddc_pin_map[vbt_pin] != 0)
1290                 return ddc_pin_map[vbt_pin];
1291
1292         DRM_DEBUG_KMS("Ignoring alternate pin: VBT claims DDC pin %d, which is not valid for this platform\n",
1293                       vbt_pin);
1294         return 0;
1295 }
1296
1297 static void parse_ddi_port(struct drm_i915_private *dev_priv, enum port port,
1298                            u8 bdb_version)
1299 {
1300         struct child_device_config *it, *child = NULL;
1301         struct ddi_vbt_port_info *info = &dev_priv->vbt.ddi_port_info[port];
1302         int i, j;
1303         bool is_dvi, is_hdmi, is_dp, is_edp, is_crt;
1304         /* Each DDI port can have more than one value on the "DVO Port" field,
1305          * so look for all the possible values for each port.
1306          */
1307         int dvo_ports[][3] = {
1308                 {DVO_PORT_HDMIA, DVO_PORT_DPA, -1},
1309                 {DVO_PORT_HDMIB, DVO_PORT_DPB, -1},
1310                 {DVO_PORT_HDMIC, DVO_PORT_DPC, -1},
1311                 {DVO_PORT_HDMID, DVO_PORT_DPD, -1},
1312                 {DVO_PORT_CRT, DVO_PORT_HDMIE, DVO_PORT_DPE},
1313                 {DVO_PORT_HDMIF, DVO_PORT_DPF, -1},
1314         };
1315
1316         /*
1317          * Find the first child device to reference the port, report if more
1318          * than one found.
1319          */
1320         for (i = 0; i < dev_priv->vbt.child_dev_num; i++) {
1321                 it = dev_priv->vbt.child_dev + i;
1322
1323                 for (j = 0; j < 3; j++) {
1324                         if (dvo_ports[port][j] == -1)
1325                                 break;
1326
1327                         if (it->dvo_port == dvo_ports[port][j]) {
1328                                 if (child) {
1329                                         DRM_DEBUG_KMS("More than one child device for port %c in VBT, using the first.\n",
1330                                                       port_name(port));
1331                                 } else {
1332                                         child = it;
1333                                 }
1334                         }
1335                 }
1336         }
1337         if (!child)
1338                 return;
1339
1340         is_dvi = child->device_type & DEVICE_TYPE_TMDS_DVI_SIGNALING;
1341         is_dp = child->device_type & DEVICE_TYPE_DISPLAYPORT_OUTPUT;
1342         is_crt = child->device_type & DEVICE_TYPE_ANALOG_OUTPUT;
1343         is_hdmi = is_dvi && (child->device_type & DEVICE_TYPE_NOT_HDMI_OUTPUT) == 0;
1344         is_edp = is_dp && (child->device_type & DEVICE_TYPE_INTERNAL_CONNECTOR);
1345
1346         if (port == PORT_A && is_dvi) {
1347                 DRM_DEBUG_KMS("VBT claims port A supports DVI%s, ignoring\n",
1348                               is_hdmi ? "/HDMI" : "");
1349                 is_dvi = false;
1350                 is_hdmi = false;
1351         }
1352
1353         info->supports_dvi = is_dvi;
1354         info->supports_hdmi = is_hdmi;
1355         info->supports_dp = is_dp;
1356         info->supports_edp = is_edp;
1357
1358         DRM_DEBUG_KMS("Port %c VBT info: DP:%d HDMI:%d DVI:%d EDP:%d CRT:%d\n",
1359                       port_name(port), is_dp, is_hdmi, is_dvi, is_edp, is_crt);
1360
1361         if (is_edp && is_dvi)
1362                 DRM_DEBUG_KMS("Internal DP port %c is TMDS compatible\n",
1363                               port_name(port));
1364         if (is_crt && port != PORT_E)
1365                 DRM_DEBUG_KMS("Port %c is analog\n", port_name(port));
1366         if (is_crt && (is_dvi || is_dp))
1367                 DRM_DEBUG_KMS("Analog port %c is also DP or TMDS compatible\n",
1368                               port_name(port));
1369         if (is_dvi && (port == PORT_A || port == PORT_E))
1370                 DRM_DEBUG_KMS("Port %c is TMDS compatible\n", port_name(port));
1371         if (!is_dvi && !is_dp && !is_crt)
1372                 DRM_DEBUG_KMS("Port %c is not DP/TMDS/CRT compatible\n",
1373                               port_name(port));
1374         if (is_edp && (port == PORT_B || port == PORT_C || port == PORT_E))
1375                 DRM_DEBUG_KMS("Port %c is internal DP\n", port_name(port));
1376
1377         if (is_dvi) {
1378                 u8 ddc_pin;
1379
1380                 ddc_pin = map_ddc_pin(dev_priv, child->ddc_pin);
1381                 if (intel_gmbus_is_valid_pin(dev_priv, ddc_pin)) {
1382                         info->alternate_ddc_pin = ddc_pin;
1383                         sanitize_ddc_pin(dev_priv, port);
1384                 } else {
1385                         DRM_DEBUG_KMS("Port %c has invalid DDC pin %d, "
1386                                       "sticking to defaults\n",
1387                                       port_name(port), ddc_pin);
1388                 }
1389         }
1390
1391         if (is_dp) {
1392                 info->alternate_aux_channel = child->aux_channel;
1393
1394                 sanitize_aux_ch(dev_priv, port);
1395         }
1396
1397         if (bdb_version >= 158) {
1398                 /* The VBT HDMI level shift values match the table we have. */
1399                 u8 hdmi_level_shift = child->hdmi_level_shifter_value;
1400                 DRM_DEBUG_KMS("VBT HDMI level shift for port %c: %d\n",
1401                               port_name(port),
1402                               hdmi_level_shift);
1403                 info->hdmi_level_shift = hdmi_level_shift;
1404         }
1405
1406         if (bdb_version >= 204) {
1407                 int max_tmds_clock;
1408
1409                 switch (child->hdmi_max_data_rate) {
1410                 default:
1411                         MISSING_CASE(child->hdmi_max_data_rate);
1412                         /* fall through */
1413                 case HDMI_MAX_DATA_RATE_PLATFORM:
1414                         max_tmds_clock = 0;
1415                         break;
1416                 case HDMI_MAX_DATA_RATE_297:
1417                         max_tmds_clock = 297000;
1418                         break;
1419                 case HDMI_MAX_DATA_RATE_165:
1420                         max_tmds_clock = 165000;
1421                         break;
1422                 }
1423
1424                 if (max_tmds_clock)
1425                         DRM_DEBUG_KMS("VBT HDMI max TMDS clock for port %c: %d kHz\n",
1426                                       port_name(port), max_tmds_clock);
1427                 info->max_tmds_clock = max_tmds_clock;
1428         }
1429
1430         /* Parse the I_boost config for SKL and above */
1431         if (bdb_version >= 196 && child->iboost) {
1432                 info->dp_boost_level = translate_iboost(child->dp_iboost_level);
1433                 DRM_DEBUG_KMS("VBT (e)DP boost level for port %c: %d\n",
1434                               port_name(port), info->dp_boost_level);
1435                 info->hdmi_boost_level = translate_iboost(child->hdmi_iboost_level);
1436                 DRM_DEBUG_KMS("VBT HDMI boost level for port %c: %d\n",
1437                               port_name(port), info->hdmi_boost_level);
1438         }
1439
1440         /* DP max link rate for CNL+ */
1441         if (bdb_version >= 216) {
1442                 switch (child->dp_max_link_rate) {
1443                 default:
1444                 case VBT_DP_MAX_LINK_RATE_HBR3:
1445                         info->dp_max_link_rate = 810000;
1446                         break;
1447                 case VBT_DP_MAX_LINK_RATE_HBR2:
1448                         info->dp_max_link_rate = 540000;
1449                         break;
1450                 case VBT_DP_MAX_LINK_RATE_HBR:
1451                         info->dp_max_link_rate = 270000;
1452                         break;
1453                 case VBT_DP_MAX_LINK_RATE_LBR:
1454                         info->dp_max_link_rate = 162000;
1455                         break;
1456                 }
1457                 DRM_DEBUG_KMS("VBT DP max link rate for port %c: %d\n",
1458                               port_name(port), info->dp_max_link_rate);
1459         }
1460 }
1461
1462 static void parse_ddi_ports(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 bdb_version)
1463 {
1464         enum port port;
1465
1466         if (!HAS_DDI(dev_priv) && !IS_CHERRYVIEW(dev_priv))
1467                 return;
1468
1469         if (!dev_priv->vbt.child_dev_num)
1470                 return;
1471
1472         if (bdb_version < 155)
1473                 return;
1474
1475         for (port = PORT_A; port < I915_MAX_PORTS; port++)
1476                 parse_ddi_port(dev_priv, port, bdb_version);
1477 }
1478
1479 static void
1480 parse_general_definitions(struct drm_i915_private *dev_priv,
1481                           const struct bdb_header *bdb)
1482 {
1483         const struct bdb_general_definitions *defs;
1484         const struct child_device_config *child;
1485         int i, child_device_num, count;
1486         u8 expected_size;
1487         u16 block_size;
1488         int bus_pin;
1489
1490         defs = find_section(bdb, BDB_GENERAL_DEFINITIONS);
1491         if (!defs) {
1492                 DRM_DEBUG_KMS("No general definition block is found, no devices defined.\n");
1493                 return;
1494         }
1495
1496         block_size = get_blocksize(defs);
1497         if (block_size < sizeof(*defs)) {
1498                 DRM_DEBUG_KMS("General definitions block too small (%u)\n",
1499                               block_size);
1500                 return;
1501         }
1502
1503         bus_pin = defs->crt_ddc_gmbus_pin;
1504         DRM_DEBUG_KMS("crt_ddc_bus_pin: %d\n", bus_pin);
1505         if (intel_gmbus_is_valid_pin(dev_priv, bus_pin))
1506                 dev_priv->vbt.crt_ddc_pin = bus_pin;
1507
1508         if (bdb->version < 106) {
1509                 expected_size = 22;
1510         } else if (bdb->version < 111) {
1511                 expected_size = 27;
1512         } else if (bdb->version < 195) {
1513                 expected_size = LEGACY_CHILD_DEVICE_CONFIG_SIZE;
1514         } else if (bdb->version == 195) {
1515                 expected_size = 37;
1516         } else if (bdb->version <= 215) {
1517                 expected_size = 38;
1518         } else if (bdb->version <= 216) {
1519                 expected_size = 39;
1520         } else {
1521                 expected_size = sizeof(*child);
1522                 BUILD_BUG_ON(sizeof(*child) < 39);
1523                 DRM_DEBUG_DRIVER("Expected child device config size for VBT version %u not known; assuming %u\n",
1524                                  bdb->version, expected_size);
1525         }
1526
1527         /* Flag an error for unexpected size, but continue anyway. */
1528         if (defs->child_dev_size != expected_size)
1529                 DRM_ERROR("Unexpected child device config size %u (expected %u for VBT version %u)\n",
1530                           defs->child_dev_size, expected_size, bdb->version);
1531
1532         /* The legacy sized child device config is the minimum we need. */
1533         if (defs->child_dev_size < LEGACY_CHILD_DEVICE_CONFIG_SIZE) {
1534                 DRM_DEBUG_KMS("Child device config size %u is too small.\n",
1535                               defs->child_dev_size);
1536                 return;
1537         }
1538
1539         /* get the number of child device */
1540         child_device_num = (block_size - sizeof(*defs)) / defs->child_dev_size;
1541         count = 0;
1542         /* get the number of child device that is present */
1543         for (i = 0; i < child_device_num; i++) {
1544                 child = child_device_ptr(defs, i);
1545                 if (!child->device_type)
1546                         continue;
1547                 count++;
1548         }
1549         if (!count) {
1550                 DRM_DEBUG_KMS("no child dev is parsed from VBT\n");
1551                 return;
1552         }
1553         dev_priv->vbt.child_dev = kcalloc(count, sizeof(*child), GFP_KERNEL);
1554         if (!dev_priv->vbt.child_dev) {
1555                 DRM_DEBUG_KMS("No memory space for child device\n");
1556                 return;
1557         }
1558
1559         dev_priv->vbt.child_dev_num = count;
1560         count = 0;
1561         for (i = 0; i < child_device_num; i++) {
1562                 child = child_device_ptr(defs, i);
1563                 if (!child->device_type)
1564                         continue;
1565
1566                 /*
1567                  * Copy as much as we know (sizeof) and is available
1568                  * (child_dev_size) of the child device. Accessing the data must
1569                  * depend on VBT version.
1570                  */
1571                 memcpy(dev_priv->vbt.child_dev + count, child,
1572                        min_t(size_t, defs->child_dev_size, sizeof(*child)));
1573                 count++;
1574         }
1575 }
1576
1577 /* Common defaults which may be overridden by VBT. */
1578 static void
1579 init_vbt_defaults(struct drm_i915_private *dev_priv)
1580 {
1581         enum port port;
1582
1583         dev_priv->vbt.crt_ddc_pin = GMBUS_PIN_VGADDC;
1584
1585         /* Default to having backlight */
1586         dev_priv->vbt.backlight.present = true;
1587
1588         /* LFP panel data */
1589         dev_priv->vbt.lvds_dither = 1;
1590
1591         /* SDVO panel data */
1592         dev_priv->vbt.sdvo_lvds_vbt_mode = NULL;
1593
1594         /* general features */
1595         dev_priv->vbt.int_tv_support = 1;
1596         dev_priv->vbt.int_crt_support = 1;
1597
1598         /* driver features */
1599         dev_priv->vbt.int_lvds_support = 1;
1600
1601         /* Default to using SSC */
1602         dev_priv->vbt.lvds_use_ssc = 1;
1603         /*
1604          * Core/SandyBridge/IvyBridge use alternative (120MHz) reference
1605          * clock for LVDS.
1606          */
1607         dev_priv->vbt.lvds_ssc_freq = intel_bios_ssc_frequency(dev_priv,
1608                         !HAS_PCH_SPLIT(dev_priv));
1609         DRM_DEBUG_KMS("Set default to SSC at %d kHz\n", dev_priv->vbt.lvds_ssc_freq);
1610
1611         for (port = PORT_A; port < I915_MAX_PORTS; port++) {
1612                 struct ddi_vbt_port_info *info =
1613                         &dev_priv->vbt.ddi_port_info[port];
1614
1615                 info->hdmi_level_shift = HDMI_LEVEL_SHIFT_UNKNOWN;
1616         }
1617 }
1618
1619 /* Defaults to initialize only if there is no VBT. */
1620 static void
1621 init_vbt_missing_defaults(struct drm_i915_private *dev_priv)
1622 {
1623         enum port port;
1624
1625         for (port = PORT_A; port < I915_MAX_PORTS; port++) {
1626                 struct ddi_vbt_port_info *info =
1627                         &dev_priv->vbt.ddi_port_info[port];
1628
1629                 info->supports_dvi = (port != PORT_A && port != PORT_E);
1630                 info->supports_hdmi = info->supports_dvi;
1631                 info->supports_dp = (port != PORT_E);
1632         }
1633 }
1634
1635 static const struct bdb_header *get_bdb_header(const struct vbt_header *vbt)
1636 {
1637         const void *_vbt = vbt;
1638
1639         return _vbt + vbt->bdb_offset;
1640 }
1641
1642 /**
1643  * intel_bios_is_valid_vbt - does the given buffer contain a valid VBT
1644  * @buf:        pointer to a buffer to validate
1645  * @size:       size of the buffer
1646  *
1647  * Returns true on valid VBT.
1648  */
1649 bool intel_bios_is_valid_vbt(const void *buf, size_t size)
1650 {
1651         const struct vbt_header *vbt = buf;
1652         const struct bdb_header *bdb;
1653
1654         if (!vbt)
1655                 return false;
1656
1657         if (sizeof(struct vbt_header) > size) {
1658                 DRM_DEBUG_DRIVER("VBT header incomplete\n");
1659                 return false;
1660         }
1661
1662         if (memcmp(vbt->signature, "$VBT", 4)) {
1663                 DRM_DEBUG_DRIVER("VBT invalid signature\n");
1664                 return false;
1665         }
1666
1667         if (range_overflows_t(size_t,
1668                               vbt->bdb_offset,
1669                               sizeof(struct bdb_header),
1670                               size)) {
1671                 DRM_DEBUG_DRIVER("BDB header incomplete\n");
1672                 return false;
1673         }
1674
1675         bdb = get_bdb_header(vbt);
1676         if (range_overflows_t(size_t, vbt->bdb_offset, bdb->bdb_size, size)) {
1677                 DRM_DEBUG_DRIVER("BDB incomplete\n");
1678                 return false;
1679         }
1680
1681         return vbt;
1682 }
1683
1684 static const struct vbt_header *find_vbt(void __iomem *bios, size_t size)
1685 {
1686         size_t i;
1687
1688         /* Scour memory looking for the VBT signature. */
1689         for (i = 0; i + 4 < size; i++) {
1690                 void *vbt;
1691
1692                 if (ioread32(bios + i) != *((const u32 *) "$VBT"))
1693                         continue;
1694
1695                 /*
1696                  * This is the one place where we explicitly discard the address
1697                  * space (__iomem) of the BIOS/VBT.
1698                  */
1699                 vbt = (void __force *) bios + i;
1700                 if (intel_bios_is_valid_vbt(vbt, size - i))
1701                         return vbt;
1702
1703                 break;
1704         }
1705
1706         return NULL;
1707 }
1708
1709 /**
1710  * intel_bios_init - find VBT and initialize settings from the BIOS
1711  * @dev_priv: i915 device instance
1712  *
1713  * Parse and initialize settings from the Video BIOS Tables (VBT). If the VBT
1714  * was not found in ACPI OpRegion, try to find it in PCI ROM first. Also
1715  * initialize some defaults if the VBT is not present at all.
1716  */
1717 void intel_bios_init(struct drm_i915_private *dev_priv)
1718 {
1719         struct pci_dev *pdev = dev_priv->drm.pdev;
1720         const struct vbt_header *vbt = dev_priv->opregion.vbt;
1721         const struct bdb_header *bdb;
1722         u8 __iomem *bios = NULL;
1723
1724         if (INTEL_INFO(dev_priv)->num_pipes == 0) {
1725                 DRM_DEBUG_KMS("Skipping VBT init due to disabled display.\n");
1726                 return;
1727         }
1728
1729         init_vbt_defaults(dev_priv);
1730
1731         /* If the OpRegion does not have VBT, look in PCI ROM. */
1732         if (!vbt) {
1733                 size_t size;
1734
1735                 bios = pci_map_rom(pdev, &size);
1736                 if (!bios)
1737                         goto out;
1738
1739                 vbt = find_vbt(bios, size);
1740                 if (!vbt)
1741                         goto out;
1742
1743                 DRM_DEBUG_KMS("Found valid VBT in PCI ROM\n");
1744         }
1745
1746         bdb = get_bdb_header(vbt);
1747
1748         DRM_DEBUG_KMS("VBT signature \"%.*s\", BDB version %d\n",
1749                       (int)sizeof(vbt->signature), vbt->signature, bdb->version);
1750
1751         /* Grab useful general definitions */
1752         parse_general_features(dev_priv, bdb);
1753         parse_general_definitions(dev_priv, bdb);
1754         parse_lfp_panel_data(dev_priv, bdb);
1755         parse_lfp_backlight(dev_priv, bdb);
1756         parse_sdvo_panel_data(dev_priv, bdb);
1757         parse_driver_features(dev_priv, bdb);
1758         parse_edp(dev_priv, bdb);
1759         parse_psr(dev_priv, bdb);
1760         parse_mipi_config(dev_priv, bdb);
1761         parse_mipi_sequence(dev_priv, bdb);
1762
1763         /* Further processing on pre-parsed data */
1764         parse_sdvo_device_mapping(dev_priv, bdb->version);
1765         parse_ddi_ports(dev_priv, bdb->version);
1766
1767 out:
1768         if (!vbt) {
1769                 DRM_INFO("Failed to find VBIOS tables (VBT)\n");
1770                 init_vbt_missing_defaults(dev_priv);
1771         }
1772
1773         if (bios)
1774                 pci_unmap_rom(pdev, bios);
1775 }
1776
1777 /**
1778  * intel_bios_cleanup - Free any resources allocated by intel_bios_init()
1779  * @dev_priv: i915 device instance
1780  */
1781 void intel_bios_cleanup(struct drm_i915_private *dev_priv)
1782 {
1783         kfree(dev_priv->vbt.child_dev);
1784         dev_priv->vbt.child_dev = NULL;
1785         dev_priv->vbt.child_dev_num = 0;
1786         kfree(dev_priv->vbt.sdvo_lvds_vbt_mode);
1787         dev_priv->vbt.sdvo_lvds_vbt_mode = NULL;
1788         kfree(dev_priv->vbt.lfp_lvds_vbt_mode);
1789         dev_priv->vbt.lfp_lvds_vbt_mode = NULL;
1790         kfree(dev_priv->vbt.dsi.data);
1791         dev_priv->vbt.dsi.data = NULL;
1792         kfree(dev_priv->vbt.dsi.pps);
1793         dev_priv->vbt.dsi.pps = NULL;
1794         kfree(dev_priv->vbt.dsi.config);
1795         dev_priv->vbt.dsi.config = NULL;
1796         kfree(dev_priv->vbt.dsi.deassert_seq);
1797         dev_priv->vbt.dsi.deassert_seq = NULL;
1798 }
1799
1800 /**
1801  * intel_bios_is_tv_present - is integrated TV present in VBT
1802  * @dev_priv:   i915 device instance
1803  *
1804  * Return true if TV is present. If no child devices were parsed from VBT,
1805  * assume TV is present.
1806  */
1807 bool intel_bios_is_tv_present(struct drm_i915_private *dev_priv)
1808 {
1809         const struct child_device_config *child;
1810         int i;
1811
1812         if (!dev_priv->vbt.int_tv_support)
1813                 return false;
1814
1815         if (!dev_priv->vbt.child_dev_num)
1816                 return true;
1817
1818         for (i = 0; i < dev_priv->vbt.child_dev_num; i++) {
1819                 child = dev_priv->vbt.child_dev + i;
1820                 /*
1821                  * If the device type is not TV, continue.
1822                  */
1823                 switch (child->device_type) {
1824                 case DEVICE_TYPE_INT_TV:
1825                 case DEVICE_TYPE_TV:
1826                 case DEVICE_TYPE_TV_SVIDEO_COMPOSITE:
1827                         break;
1828                 default:
1829                         continue;
1830                 }
1831                 /* Only when the addin_offset is non-zero, it is regarded
1832                  * as present.
1833                  */
1834                 if (child->addin_offset)
1835                         return true;
1836         }
1837
1838         return false;
1839 }
1840
1841 /**
1842  * intel_bios_is_lvds_present - is LVDS present in VBT
1843  * @dev_priv:   i915 device instance
1844  * @i2c_pin:    i2c pin for LVDS if present
1845  *
1846  * Return true if LVDS is present. If no child devices were parsed from VBT,
1847  * assume LVDS is present.
1848  */
1849 bool intel_bios_is_lvds_present(struct drm_i915_private *dev_priv, u8 *i2c_pin)
1850 {
1851         const struct child_device_config *child;
1852         int i;
1853
1854         if (!dev_priv->vbt.child_dev_num)
1855                 return true;
1856
1857         for (i = 0; i < dev_priv->vbt.child_dev_num; i++) {
1858                 child = dev_priv->vbt.child_dev + i;
1859
1860                 /* If the device type is not LFP, continue.
1861                  * We have to check both the new identifiers as well as the
1862                  * old for compatibility with some BIOSes.
1863                  */
1864                 if (child->device_type != DEVICE_TYPE_INT_LFP &&
1865                     child->device_type != DEVICE_TYPE_LFP)
1866                         continue;
1867
1868                 if (intel_gmbus_is_valid_pin(dev_priv, child->i2c_pin))
1869                         *i2c_pin = child->i2c_pin;
1870
1871                 /* However, we cannot trust the BIOS writers to populate
1872                  * the VBT correctly.  Since LVDS requires additional
1873                  * information from AIM blocks, a non-zero addin offset is
1874                  * a good indicator that the LVDS is actually present.
1875                  */
1876                 if (child->addin_offset)
1877                         return true;
1878
1879                 /* But even then some BIOS writers perform some black magic
1880                  * and instantiate the device without reference to any
1881                  * additional data.  Trust that if the VBT was written into
1882                  * the OpRegion then they have validated the LVDS's existence.
1883                  */
1884                 if (dev_priv->opregion.vbt)
1885                         return true;
1886         }
1887
1888         return false;
1889 }
1890
1891 /**
1892  * intel_bios_is_port_present - is the specified digital port present
1893  * @dev_priv:   i915 device instance
1894  * @port:       port to check
1895  *
1896  * Return true if the device in %port is present.
1897  */
1898 bool intel_bios_is_port_present(struct drm_i915_private *dev_priv, enum port port)
1899 {
1900         const struct child_device_config *child;
1901         static const struct {
1902                 u16 dp, hdmi;
1903         } port_mapping[] = {
1904                 [PORT_B] = { DVO_PORT_DPB, DVO_PORT_HDMIB, },
1905                 [PORT_C] = { DVO_PORT_DPC, DVO_PORT_HDMIC, },
1906                 [PORT_D] = { DVO_PORT_DPD, DVO_PORT_HDMID, },
1907                 [PORT_E] = { DVO_PORT_DPE, DVO_PORT_HDMIE, },
1908                 [PORT_F] = { DVO_PORT_DPF, DVO_PORT_HDMIF, },
1909         };
1910         int i;
1911
1912         /* FIXME maybe deal with port A as well? */
1913         if (WARN_ON(port == PORT_A) || port >= ARRAY_SIZE(port_mapping))
1914                 return false;
1915
1916         if (!dev_priv->vbt.child_dev_num)
1917                 return false;
1918
1919         for (i = 0; i < dev_priv->vbt.child_dev_num; i++) {
1920                 child = dev_priv->vbt.child_dev + i;
1921
1922                 if ((child->dvo_port == port_mapping[port].dp ||
1923                      child->dvo_port == port_mapping[port].hdmi) &&
1924                     (child->device_type & (DEVICE_TYPE_TMDS_DVI_SIGNALING |
1925                                            DEVICE_TYPE_DISPLAYPORT_OUTPUT)))
1926                         return true;
1927         }
1928
1929         return false;
1930 }
1931
1932 /**
1933  * intel_bios_is_port_edp - is the device in given port eDP
1934  * @dev_priv:   i915 device instance
1935  * @port:       port to check
1936  *
1937  * Return true if the device in %port is eDP.
1938  */
1939 bool intel_bios_is_port_edp(struct drm_i915_private *dev_priv, enum port port)
1940 {
1941         const struct child_device_config *child;
1942         static const short port_mapping[] = {
1943                 [PORT_B] = DVO_PORT_DPB,
1944                 [PORT_C] = DVO_PORT_DPC,
1945                 [PORT_D] = DVO_PORT_DPD,
1946                 [PORT_E] = DVO_PORT_DPE,
1947                 [PORT_F] = DVO_PORT_DPF,
1948         };
1949         int i;
1950
1951         if (HAS_DDI(dev_priv))
1952                 return dev_priv->vbt.ddi_port_info[port].supports_edp;
1953
1954         if (!dev_priv->vbt.child_dev_num)
1955                 return false;
1956
1957         for (i = 0; i < dev_priv->vbt.child_dev_num; i++) {
1958                 child = dev_priv->vbt.child_dev + i;
1959
1960                 if (child->dvo_port == port_mapping[port] &&
1961                     (child->device_type & DEVICE_TYPE_eDP_BITS) ==
1962                     (DEVICE_TYPE_eDP & DEVICE_TYPE_eDP_BITS))
1963                         return true;
1964         }
1965
1966         return false;
1967 }
1968
1969 static bool child_dev_is_dp_dual_mode(const struct child_device_config *child,
1970                                       enum port port)
1971 {
1972         static const struct {
1973                 u16 dp, hdmi;
1974         } port_mapping[] = {
1975                 /*
1976                  * Buggy VBTs may declare DP ports as having
1977                  * HDMI type dvo_port :( So let's check both.
1978                  */
1979                 [PORT_B] = { DVO_PORT_DPB, DVO_PORT_HDMIB, },
1980                 [PORT_C] = { DVO_PORT_DPC, DVO_PORT_HDMIC, },
1981                 [PORT_D] = { DVO_PORT_DPD, DVO_PORT_HDMID, },
1982                 [PORT_E] = { DVO_PORT_DPE, DVO_PORT_HDMIE, },
1983                 [PORT_F] = { DVO_PORT_DPF, DVO_PORT_HDMIF, },
1984         };
1985
1986         if (port == PORT_A || port >= ARRAY_SIZE(port_mapping))
1987                 return false;
1988
1989         if ((child->device_type & DEVICE_TYPE_DP_DUAL_MODE_BITS) !=
1990             (DEVICE_TYPE_DP_DUAL_MODE & DEVICE_TYPE_DP_DUAL_MODE_BITS))
1991                 return false;
1992
1993         if (child->dvo_port == port_mapping[port].dp)
1994                 return true;
1995
1996         /* Only accept a HDMI dvo_port as DP++ if it has an AUX channel */
1997         if (child->dvo_port == port_mapping[port].hdmi &&
1998             child->aux_channel != 0)
1999                 return true;
2000
2001         return false;
2002 }
2003
2004 bool intel_bios_is_port_dp_dual_mode(struct drm_i915_private *dev_priv,
2005                                      enum port port)
2006 {
2007         const struct child_device_config *child;
2008         int i;
2009
2010         for (i = 0; i < dev_priv->vbt.child_dev_num; i++) {
2011                 child = dev_priv->vbt.child_dev + i;
2012
2013                 if (child_dev_is_dp_dual_mode(child, port))
2014                         return true;
2015         }
2016
2017         return false;
2018 }
2019
2020 /**
2021  * intel_bios_is_dsi_present - is DSI present in VBT
2022  * @dev_priv:   i915 device instance
2023  * @port:       port for DSI if present
2024  *
2025  * Return true if DSI is present, and return the port in %port.
2026  */
2027 bool intel_bios_is_dsi_present(struct drm_i915_private *dev_priv,
2028                                enum port *port)
2029 {
2030         const struct child_device_config *child;
2031         u8 dvo_port;
2032         int i;
2033
2034         for (i = 0; i < dev_priv->vbt.child_dev_num; i++) {
2035                 child = dev_priv->vbt.child_dev + i;
2036
2037                 if (!(child->device_type & DEVICE_TYPE_MIPI_OUTPUT))
2038                         continue;
2039
2040                 dvo_port = child->dvo_port;
2041
2042                 switch (dvo_port) {
2043                 case DVO_PORT_MIPIA:
2044                 case DVO_PORT_MIPIC:
2045                         if (port)
2046                                 *port = dvo_port - DVO_PORT_MIPIA;
2047                         return true;
2048                 case DVO_PORT_MIPIB:
2049                 case DVO_PORT_MIPID:
2050                         DRM_DEBUG_KMS("VBT has unsupported DSI port %c\n",
2051                                       port_name(dvo_port - DVO_PORT_MIPIA));
2052                         break;
2053                 }
2054         }
2055
2056         return false;
2057 }
2058
2059 /**
2060  * intel_bios_is_port_hpd_inverted - is HPD inverted for %port
2061  * @dev_priv:   i915 device instance
2062  * @port:       port to check
2063  *
2064  * Return true if HPD should be inverted for %port.
2065  */
2066 bool
2067 intel_bios_is_port_hpd_inverted(struct drm_i915_private *dev_priv,
2068                                 enum port port)
2069 {
2070         const struct child_device_config *child;
2071         int i;
2072
2073         if (WARN_ON_ONCE(!IS_GEN9_LP(dev_priv)))
2074                 return false;
2075
2076         for (i = 0; i < dev_priv->vbt.child_dev_num; i++) {
2077                 child = dev_priv->vbt.child_dev + i;
2078
2079                 if (!child->hpd_invert)
2080                         continue;
2081
2082                 switch (child->dvo_port) {
2083                 case DVO_PORT_DPA:
2084                 case DVO_PORT_HDMIA:
2085                         if (port == PORT_A)
2086                                 return true;
2087                         break;
2088                 case DVO_PORT_DPB:
2089                 case DVO_PORT_HDMIB:
2090                         if (port == PORT_B)
2091                                 return true;
2092                         break;
2093                 case DVO_PORT_DPC:
2094                 case DVO_PORT_HDMIC:
2095                         if (port == PORT_C)
2096                                 return true;
2097                         break;
2098                 default:
2099                         break;
2100                 }
2101         }
2102
2103         return false;
2104 }
2105
2106 /**
2107  * intel_bios_is_lspcon_present - if LSPCON is attached on %port
2108  * @dev_priv:   i915 device instance
2109  * @port:       port to check
2110  *
2111  * Return true if LSPCON is present on this port
2112  */
2113 bool
2114 intel_bios_is_lspcon_present(struct drm_i915_private *dev_priv,
2115                                 enum port port)
2116 {
2117         const struct child_device_config *child;
2118         int i;
2119
2120         if (!HAS_LSPCON(dev_priv))
2121                 return false;
2122
2123         for (i = 0; i < dev_priv->vbt.child_dev_num; i++) {
2124                 child = dev_priv->vbt.child_dev + i;
2125
2126                 if (!child->lspcon)
2127                         continue;
2128
2129                 switch (child->dvo_port) {
2130                 case DVO_PORT_DPA:
2131                 case DVO_PORT_HDMIA:
2132                         if (port == PORT_A)
2133                                 return true;
2134                         break;
2135                 case DVO_PORT_DPB:
2136                 case DVO_PORT_HDMIB:
2137                         if (port == PORT_B)
2138                                 return true;
2139                         break;
2140                 case DVO_PORT_DPC:
2141                 case DVO_PORT_HDMIC:
2142                         if (port == PORT_C)
2143                                 return true;
2144                         break;
2145                 case DVO_PORT_DPD:
2146                 case DVO_PORT_HDMID:
2147                         if (port == PORT_D)
2148                                 return true;
2149                         break;
2150                 case DVO_PORT_DPF:
2151                 case DVO_PORT_HDMIF:
2152                         if (port == PORT_F)
2153                                 return true;
2154                         break;
2155                 default:
2156                         break;
2157                 }
2158         }
2159
2160         return false;
2161 }