GNU Linux-libre 4.19.286-gnu1
[releases.git] / sound / usb / endpoint.c
1 /*
2  *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
3  *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
4  *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
5  *   (at your option) any later version.
6  *
7  *   This program is distributed in the hope that it will be useful,
8  *   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
9  *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
10  *   GNU General Public License for more details.
11  *
12  *   You should have received a copy of the GNU General Public License
13  *   along with this program; if not, write to the Free Software
14  *   Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
15  *
16  */
17
18 #include <linux/gfp.h>
19 #include <linux/init.h>
20 #include <linux/ratelimit.h>
21 #include <linux/usb.h>
22 #include <linux/usb/audio.h>
23 #include <linux/slab.h>
24
25 #include <sound/core.h>
26 #include <sound/pcm.h>
27 #include <sound/pcm_params.h>
28
29 #include "usbaudio.h"
30 #include "helper.h"
31 #include "card.h"
32 #include "endpoint.h"
33 #include "pcm.h"
34 #include "quirks.h"
35
36 #define EP_FLAG_RUNNING         1
37 #define EP_FLAG_STOPPING        2
38
39 /*
40  * snd_usb_endpoint is a model that abstracts everything related to an
41  * USB endpoint and its streaming.
42  *
43  * There are functions to activate and deactivate the streaming URBs and
44  * optional callbacks to let the pcm logic handle the actual content of the
45  * packets for playback and record. Thus, the bus streaming and the audio
46  * handlers are fully decoupled.
47  *
48  * There are two different types of endpoints in audio applications.
49  *
50  * SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA handles full audio data payload for both
51  * inbound and outbound traffic.
52  *
53  * SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC endpoints are for inbound traffic only and
54  * expect the payload to carry Q10.14 / Q16.16 formatted sync information
55  * (3 or 4 bytes).
56  *
57  * Each endpoint has to be configured prior to being used by calling
58  * snd_usb_endpoint_set_params().
59  *
60  * The model incorporates a reference counting, so that multiple users
61  * can call snd_usb_endpoint_start() and snd_usb_endpoint_stop(), and
62  * only the first user will effectively start the URBs, and only the last
63  * one to stop it will tear the URBs down again.
64  */
65
66 /*
67  * convert a sampling rate into our full speed format (fs/1000 in Q16.16)
68  * this will overflow at approx 524 kHz
69  */
70 static inline unsigned get_usb_full_speed_rate(unsigned int rate)
71 {
72         return ((rate << 13) + 62) / 125;
73 }
74
75 /*
76  * convert a sampling rate into USB high speed format (fs/8000 in Q16.16)
77  * this will overflow at approx 4 MHz
78  */
79 static inline unsigned get_usb_high_speed_rate(unsigned int rate)
80 {
81         return ((rate << 10) + 62) / 125;
82 }
83
84 /*
85  * release a urb data
86  */
87 static void release_urb_ctx(struct snd_urb_ctx *u)
88 {
89         if (u->urb && u->buffer_size)
90                 usb_free_coherent(u->ep->chip->dev, u->buffer_size,
91                                   u->urb->transfer_buffer,
92                                   u->urb->transfer_dma);
93         usb_free_urb(u->urb);
94         u->urb = NULL;
95         u->buffer_size = 0;
96 }
97
98 static const char *usb_error_string(int err)
99 {
100         switch (err) {
101         case -ENODEV:
102                 return "no device";
103         case -ENOENT:
104                 return "endpoint not enabled";
105         case -EPIPE:
106                 return "endpoint stalled";
107         case -ENOSPC:
108                 return "not enough bandwidth";
109         case -ESHUTDOWN:
110                 return "device disabled";
111         case -EHOSTUNREACH:
112                 return "device suspended";
113         case -EINVAL:
114         case -EAGAIN:
115         case -EFBIG:
116         case -EMSGSIZE:
117                 return "internal error";
118         default:
119                 return "unknown error";
120         }
121 }
122
123 /**
124  * snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink: Report endpoint usage type
125  *
126  * @ep: The snd_usb_endpoint
127  *
128  * Determine whether an endpoint is driven by an implicit feedback
129  * data endpoint source.
130  */
131 int snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(struct snd_usb_endpoint *ep)
132 {
133         return  ep->sync_master &&
134                 ep->sync_master->type == SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA &&
135                 ep->type == SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA &&
136                 usb_pipeout(ep->pipe);
137 }
138
139 /*
140  * For streaming based on information derived from sync endpoints,
141  * prepare_outbound_urb_sizes() will call next_packet_size() to
142  * determine the number of samples to be sent in the next packet.
143  *
144  * For implicit feedback, next_packet_size() is unused.
145  */
146 int snd_usb_endpoint_next_packet_size(struct snd_usb_endpoint *ep)
147 {
148         unsigned long flags;
149         int ret;
150
151         if (ep->fill_max)
152                 return ep->maxframesize;
153
154         spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
155         ep->phase = (ep->phase & 0xffff)
156                 + (ep->freqm << ep->datainterval);
157         ret = min(ep->phase >> 16, ep->maxframesize);
158         spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
159
160         return ret;
161 }
162
163 static void retire_outbound_urb(struct snd_usb_endpoint *ep,
164                                 struct snd_urb_ctx *urb_ctx)
165 {
166         if (ep->retire_data_urb)
167                 ep->retire_data_urb(ep->data_subs, urb_ctx->urb);
168 }
169
170 static void retire_inbound_urb(struct snd_usb_endpoint *ep,
171                                struct snd_urb_ctx *urb_ctx)
172 {
173         struct urb *urb = urb_ctx->urb;
174
175         if (unlikely(ep->skip_packets > 0)) {
176                 ep->skip_packets--;
177                 return;
178         }
179
180         if (ep->sync_slave)
181                 snd_usb_handle_sync_urb(ep->sync_slave, ep, urb);
182
183         if (ep->retire_data_urb)
184                 ep->retire_data_urb(ep->data_subs, urb);
185 }
186
187 static void prepare_silent_urb(struct snd_usb_endpoint *ep,
188                                struct snd_urb_ctx *ctx)
189 {
190         struct urb *urb = ctx->urb;
191         unsigned int offs = 0;
192         unsigned int extra = 0;
193         __le32 packet_length;
194         int i;
195
196         /* For tx_length_quirk, put packet length at start of packet */
197         if (ep->chip->tx_length_quirk)
198                 extra = sizeof(packet_length);
199
200         for (i = 0; i < ctx->packets; ++i) {
201                 unsigned int offset;
202                 unsigned int length;
203                 int counts;
204
205                 if (ctx->packet_size[i])
206                         counts = ctx->packet_size[i];
207                 else
208                         counts = snd_usb_endpoint_next_packet_size(ep);
209
210                 length = counts * ep->stride; /* number of silent bytes */
211                 offset = offs * ep->stride + extra * i;
212                 urb->iso_frame_desc[i].offset = offset;
213                 urb->iso_frame_desc[i].length = length + extra;
214                 if (extra) {
215                         packet_length = cpu_to_le32(length);
216                         memcpy(urb->transfer_buffer + offset,
217                                &packet_length, sizeof(packet_length));
218                 }
219                 memset(urb->transfer_buffer + offset + extra,
220                        ep->silence_value, length);
221                 offs += counts;
222         }
223
224         urb->number_of_packets = ctx->packets;
225         urb->transfer_buffer_length = offs * ep->stride + ctx->packets * extra;
226 }
227
228 /*
229  * Prepare a PLAYBACK urb for submission to the bus.
230  */
231 static void prepare_outbound_urb(struct snd_usb_endpoint *ep,
232                                  struct snd_urb_ctx *ctx)
233 {
234         struct urb *urb = ctx->urb;
235         unsigned char *cp = urb->transfer_buffer;
236
237         urb->dev = ep->chip->dev; /* we need to set this at each time */
238
239         switch (ep->type) {
240         case SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA:
241                 if (ep->prepare_data_urb) {
242                         ep->prepare_data_urb(ep->data_subs, urb);
243                 } else {
244                         /* no data provider, so send silence */
245                         prepare_silent_urb(ep, ctx);
246                 }
247                 break;
248
249         case SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC:
250                 if (snd_usb_get_speed(ep->chip->dev) >= USB_SPEED_HIGH) {
251                         /*
252                          * fill the length and offset of each urb descriptor.
253                          * the fixed 12.13 frequency is passed as 16.16 through the pipe.
254                          */
255                         urb->iso_frame_desc[0].length = 4;
256                         urb->iso_frame_desc[0].offset = 0;
257                         cp[0] = ep->freqn;
258                         cp[1] = ep->freqn >> 8;
259                         cp[2] = ep->freqn >> 16;
260                         cp[3] = ep->freqn >> 24;
261                 } else {
262                         /*
263                          * fill the length and offset of each urb descriptor.
264                          * the fixed 10.14 frequency is passed through the pipe.
265                          */
266                         urb->iso_frame_desc[0].length = 3;
267                         urb->iso_frame_desc[0].offset = 0;
268                         cp[0] = ep->freqn >> 2;
269                         cp[1] = ep->freqn >> 10;
270                         cp[2] = ep->freqn >> 18;
271                 }
272
273                 break;
274         }
275 }
276
277 /*
278  * Prepare a CAPTURE or SYNC urb for submission to the bus.
279  */
280 static inline void prepare_inbound_urb(struct snd_usb_endpoint *ep,
281                                        struct snd_urb_ctx *urb_ctx)
282 {
283         int i, offs;
284         struct urb *urb = urb_ctx->urb;
285
286         urb->dev = ep->chip->dev; /* we need to set this at each time */
287
288         switch (ep->type) {
289         case SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA:
290                 offs = 0;
291                 for (i = 0; i < urb_ctx->packets; i++) {
292                         urb->iso_frame_desc[i].offset = offs;
293                         urb->iso_frame_desc[i].length = ep->curpacksize;
294                         offs += ep->curpacksize;
295                 }
296
297                 urb->transfer_buffer_length = offs;
298                 urb->number_of_packets = urb_ctx->packets;
299                 break;
300
301         case SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC:
302                 urb->iso_frame_desc[0].length = min(4u, ep->syncmaxsize);
303                 urb->iso_frame_desc[0].offset = 0;
304                 break;
305         }
306 }
307
308 /*
309  * Send output urbs that have been prepared previously. URBs are dequeued
310  * from ep->ready_playback_urbs and in case there there aren't any available
311  * or there are no packets that have been prepared, this function does
312  * nothing.
313  *
314  * The reason why the functionality of sending and preparing URBs is separated
315  * is that host controllers don't guarantee the order in which they return
316  * inbound and outbound packets to their submitters.
317  *
318  * This function is only used for implicit feedback endpoints. For endpoints
319  * driven by dedicated sync endpoints, URBs are immediately re-submitted
320  * from their completion handler.
321  */
322 static void queue_pending_output_urbs(struct snd_usb_endpoint *ep)
323 {
324         while (test_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags)) {
325
326                 unsigned long flags;
327                 struct snd_usb_packet_info *uninitialized_var(packet);
328                 struct snd_urb_ctx *ctx = NULL;
329                 int err, i;
330
331                 spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
332                 if (ep->next_packet_read_pos != ep->next_packet_write_pos) {
333                         packet = ep->next_packet + ep->next_packet_read_pos;
334                         ep->next_packet_read_pos++;
335                         ep->next_packet_read_pos %= MAX_URBS;
336
337                         /* take URB out of FIFO */
338                         if (!list_empty(&ep->ready_playback_urbs)) {
339                                 ctx = list_first_entry(&ep->ready_playback_urbs,
340                                                struct snd_urb_ctx, ready_list);
341                                 list_del_init(&ctx->ready_list);
342                         }
343                 }
344                 spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
345
346                 if (ctx == NULL)
347                         return;
348
349                 /* copy over the length information */
350                 for (i = 0; i < packet->packets; i++)
351                         ctx->packet_size[i] = packet->packet_size[i];
352
353                 /* call the data handler to fill in playback data */
354                 prepare_outbound_urb(ep, ctx);
355
356                 err = usb_submit_urb(ctx->urb, GFP_ATOMIC);
357                 if (err < 0)
358                         usb_audio_err(ep->chip,
359                                 "Unable to submit urb #%d: %d (urb %p)\n",
360                                 ctx->index, err, ctx->urb);
361                 else
362                         set_bit(ctx->index, &ep->active_mask);
363         }
364 }
365
366 /*
367  * complete callback for urbs
368  */
369 static void snd_complete_urb(struct urb *urb)
370 {
371         struct snd_urb_ctx *ctx = urb->context;
372         struct snd_usb_endpoint *ep = ctx->ep;
373         struct snd_pcm_substream *substream;
374         unsigned long flags;
375         int err;
376
377         if (unlikely(urb->status == -ENOENT ||          /* unlinked */
378                      urb->status == -ENODEV ||          /* device removed */
379                      urb->status == -ECONNRESET ||      /* unlinked */
380                      urb->status == -ESHUTDOWN))        /* device disabled */
381                 goto exit_clear;
382         /* device disconnected */
383         if (unlikely(atomic_read(&ep->chip->shutdown)))
384                 goto exit_clear;
385
386         if (unlikely(!test_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags)))
387                 goto exit_clear;
388
389         if (usb_pipeout(ep->pipe)) {
390                 retire_outbound_urb(ep, ctx);
391                 /* can be stopped during retire callback */
392                 if (unlikely(!test_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags)))
393                         goto exit_clear;
394
395                 if (snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(ep)) {
396                         spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
397                         list_add_tail(&ctx->ready_list, &ep->ready_playback_urbs);
398                         spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
399                         queue_pending_output_urbs(ep);
400
401                         goto exit_clear;
402                 }
403
404                 prepare_outbound_urb(ep, ctx);
405                 /* can be stopped during prepare callback */
406                 if (unlikely(!test_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags)))
407                         goto exit_clear;
408         } else {
409                 retire_inbound_urb(ep, ctx);
410                 /* can be stopped during retire callback */
411                 if (unlikely(!test_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags)))
412                         goto exit_clear;
413
414                 prepare_inbound_urb(ep, ctx);
415         }
416
417         err = usb_submit_urb(urb, GFP_ATOMIC);
418         if (err == 0)
419                 return;
420
421         usb_audio_err(ep->chip, "cannot submit urb (err = %d)\n", err);
422         if (ep->data_subs && ep->data_subs->pcm_substream) {
423                 substream = ep->data_subs->pcm_substream;
424                 snd_pcm_stop_xrun(substream);
425         }
426
427 exit_clear:
428         clear_bit(ctx->index, &ep->active_mask);
429 }
430
431 /**
432  * snd_usb_add_endpoint: Add an endpoint to an USB audio chip
433  *
434  * @chip: The chip
435  * @alts: The USB host interface
436  * @ep_num: The number of the endpoint to use
437  * @direction: SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK or SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE
438  * @type: SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA or SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC
439  *
440  * If the requested endpoint has not been added to the given chip before,
441  * a new instance is created. Otherwise, a pointer to the previoulsy
442  * created instance is returned. In case of any error, NULL is returned.
443  *
444  * New endpoints will be added to chip->ep_list and must be freed by
445  * calling snd_usb_endpoint_free().
446  *
447  * For SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC, the caller needs to guarantee that
448  * bNumEndpoints > 1 beforehand.
449  */
450 struct snd_usb_endpoint *snd_usb_add_endpoint(struct snd_usb_audio *chip,
451                                               struct usb_host_interface *alts,
452                                               int ep_num, int direction, int type)
453 {
454         struct snd_usb_endpoint *ep;
455         int is_playback = direction == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK;
456
457         if (WARN_ON(!alts))
458                 return NULL;
459
460         mutex_lock(&chip->mutex);
461
462         list_for_each_entry(ep, &chip->ep_list, list) {
463                 if (ep->ep_num == ep_num &&
464                     ep->iface == alts->desc.bInterfaceNumber &&
465                     ep->altsetting == alts->desc.bAlternateSetting) {
466                         usb_audio_dbg(ep->chip,
467                                       "Re-using EP %x in iface %d,%d @%p\n",
468                                         ep_num, ep->iface, ep->altsetting, ep);
469                         goto __exit_unlock;
470                 }
471         }
472
473         usb_audio_dbg(chip, "Creating new %s %s endpoint #%x\n",
474                     is_playback ? "playback" : "capture",
475                     type == SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA ? "data" : "sync",
476                     ep_num);
477
478         ep = kzalloc(sizeof(*ep), GFP_KERNEL);
479         if (!ep)
480                 goto __exit_unlock;
481
482         ep->chip = chip;
483         spin_lock_init(&ep->lock);
484         ep->type = type;
485         ep->ep_num = ep_num;
486         ep->iface = alts->desc.bInterfaceNumber;
487         ep->altsetting = alts->desc.bAlternateSetting;
488         INIT_LIST_HEAD(&ep->ready_playback_urbs);
489         ep_num &= USB_ENDPOINT_NUMBER_MASK;
490
491         if (is_playback)
492                 ep->pipe = usb_sndisocpipe(chip->dev, ep_num);
493         else
494                 ep->pipe = usb_rcvisocpipe(chip->dev, ep_num);
495
496         if (type == SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC) {
497                 if (get_endpoint(alts, 1)->bLength >= USB_DT_ENDPOINT_AUDIO_SIZE &&
498                     get_endpoint(alts, 1)->bRefresh >= 1 &&
499                     get_endpoint(alts, 1)->bRefresh <= 9)
500                         ep->syncinterval = get_endpoint(alts, 1)->bRefresh;
501                 else if (snd_usb_get_speed(chip->dev) == USB_SPEED_FULL)
502                         ep->syncinterval = 1;
503                 else if (get_endpoint(alts, 1)->bInterval >= 1 &&
504                          get_endpoint(alts, 1)->bInterval <= 16)
505                         ep->syncinterval = get_endpoint(alts, 1)->bInterval - 1;
506                 else
507                         ep->syncinterval = 3;
508
509                 ep->syncmaxsize = le16_to_cpu(get_endpoint(alts, 1)->wMaxPacketSize);
510         }
511
512         list_add_tail(&ep->list, &chip->ep_list);
513
514 __exit_unlock:
515         mutex_unlock(&chip->mutex);
516
517         return ep;
518 }
519
520 /*
521  *  wait until all urbs are processed.
522  */
523 static int wait_clear_urbs(struct snd_usb_endpoint *ep)
524 {
525         unsigned long end_time = jiffies + msecs_to_jiffies(1000);
526         int alive;
527
528         do {
529                 alive = bitmap_weight(&ep->active_mask, ep->nurbs);
530                 if (!alive)
531                         break;
532
533                 schedule_timeout_uninterruptible(1);
534         } while (time_before(jiffies, end_time));
535
536         if (alive)
537                 usb_audio_err(ep->chip,
538                         "timeout: still %d active urbs on EP #%x\n",
539                         alive, ep->ep_num);
540         clear_bit(EP_FLAG_STOPPING, &ep->flags);
541
542         ep->data_subs = NULL;
543         ep->sync_slave = NULL;
544         ep->retire_data_urb = NULL;
545         ep->prepare_data_urb = NULL;
546
547         return 0;
548 }
549
550 /* sync the pending stop operation;
551  * this function itself doesn't trigger the stop operation
552  */
553 void snd_usb_endpoint_sync_pending_stop(struct snd_usb_endpoint *ep)
554 {
555         if (ep && test_bit(EP_FLAG_STOPPING, &ep->flags))
556                 wait_clear_urbs(ep);
557 }
558
559 /*
560  * unlink active urbs.
561  */
562 static int deactivate_urbs(struct snd_usb_endpoint *ep, bool force)
563 {
564         unsigned int i;
565
566         if (!force && atomic_read(&ep->chip->shutdown)) /* to be sure... */
567                 return -EBADFD;
568
569         clear_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags);
570
571         INIT_LIST_HEAD(&ep->ready_playback_urbs);
572         ep->next_packet_read_pos = 0;
573         ep->next_packet_write_pos = 0;
574
575         for (i = 0; i < ep->nurbs; i++) {
576                 if (test_bit(i, &ep->active_mask)) {
577                         if (!test_and_set_bit(i, &ep->unlink_mask)) {
578                                 struct urb *u = ep->urb[i].urb;
579                                 usb_unlink_urb(u);
580                         }
581                 }
582         }
583
584         return 0;
585 }
586
587 /*
588  * release an endpoint's urbs
589  */
590 static void release_urbs(struct snd_usb_endpoint *ep, int force)
591 {
592         int i;
593
594         /* route incoming urbs to nirvana */
595         ep->retire_data_urb = NULL;
596         ep->prepare_data_urb = NULL;
597
598         /* stop urbs */
599         deactivate_urbs(ep, force);
600         wait_clear_urbs(ep);
601
602         for (i = 0; i < ep->nurbs; i++)
603                 release_urb_ctx(&ep->urb[i]);
604
605         if (ep->syncbuf)
606                 usb_free_coherent(ep->chip->dev, SYNC_URBS * 4,
607                                   ep->syncbuf, ep->sync_dma);
608
609         ep->syncbuf = NULL;
610         ep->nurbs = 0;
611 }
612
613 /*
614  * configure a data endpoint
615  */
616 static int data_ep_set_params(struct snd_usb_endpoint *ep,
617                               snd_pcm_format_t pcm_format,
618                               unsigned int channels,
619                               unsigned int period_bytes,
620                               unsigned int frames_per_period,
621                               unsigned int periods_per_buffer,
622                               struct audioformat *fmt,
623                               struct snd_usb_endpoint *sync_ep)
624 {
625         unsigned int maxsize, minsize, packs_per_ms, max_packs_per_urb;
626         unsigned int max_packs_per_period, urbs_per_period, urb_packs;
627         unsigned int max_urbs, i;
628         int frame_bits = snd_pcm_format_physical_width(pcm_format) * channels;
629         int tx_length_quirk = (ep->chip->tx_length_quirk &&
630                                usb_pipeout(ep->pipe));
631
632         if (pcm_format == SNDRV_PCM_FORMAT_DSD_U16_LE && fmt->dsd_dop) {
633                 /*
634                  * When operating in DSD DOP mode, the size of a sample frame
635                  * in hardware differs from the actual physical format width
636                  * because we need to make room for the DOP markers.
637                  */
638                 frame_bits += channels << 3;
639         }
640
641         ep->datainterval = fmt->datainterval;
642         ep->stride = frame_bits >> 3;
643
644         switch (pcm_format) {
645         case SNDRV_PCM_FORMAT_U8:
646                 ep->silence_value = 0x80;
647                 break;
648         case SNDRV_PCM_FORMAT_DSD_U8:
649         case SNDRV_PCM_FORMAT_DSD_U16_LE:
650         case SNDRV_PCM_FORMAT_DSD_U32_LE:
651         case SNDRV_PCM_FORMAT_DSD_U16_BE:
652         case SNDRV_PCM_FORMAT_DSD_U32_BE:
653                 ep->silence_value = 0x69;
654                 break;
655         default:
656                 ep->silence_value = 0;
657         }
658
659         /* assume max. frequency is 50% higher than nominal */
660         ep->freqmax = ep->freqn + (ep->freqn >> 1);
661         /* Round up freqmax to nearest integer in order to calculate maximum
662          * packet size, which must represent a whole number of frames.
663          * This is accomplished by adding 0x0.ffff before converting the
664          * Q16.16 format into integer.
665          * In order to accurately calculate the maximum packet size when
666          * the data interval is more than 1 (i.e. ep->datainterval > 0),
667          * multiply by the data interval prior to rounding. For instance,
668          * a freqmax of 41 kHz will result in a max packet size of 6 (5.125)
669          * frames with a data interval of 1, but 11 (10.25) frames with a
670          * data interval of 2.
671          * (ep->freqmax << ep->datainterval overflows at 8.192 MHz for the
672          * maximum datainterval value of 3, at USB full speed, higher for
673          * USB high speed, noting that ep->freqmax is in units of
674          * frames per packet in Q16.16 format.)
675          */
676         maxsize = (((ep->freqmax << ep->datainterval) + 0xffff) >> 16) *
677                          (frame_bits >> 3);
678         if (tx_length_quirk)
679                 maxsize += sizeof(__le32); /* Space for length descriptor */
680         /* but wMaxPacketSize might reduce this */
681         if (ep->maxpacksize && ep->maxpacksize < maxsize) {
682                 /* whatever fits into a max. size packet */
683                 unsigned int data_maxsize = maxsize = ep->maxpacksize;
684
685                 if (tx_length_quirk)
686                         /* Need to remove the length descriptor to calc freq */
687                         data_maxsize -= sizeof(__le32);
688                 ep->freqmax = (data_maxsize / (frame_bits >> 3))
689                                 << (16 - ep->datainterval);
690         }
691
692         if (ep->fill_max)
693                 ep->curpacksize = ep->maxpacksize;
694         else
695                 ep->curpacksize = maxsize;
696
697         if (snd_usb_get_speed(ep->chip->dev) != USB_SPEED_FULL) {
698                 packs_per_ms = 8 >> ep->datainterval;
699                 max_packs_per_urb = MAX_PACKS_HS;
700         } else {
701                 packs_per_ms = 1;
702                 max_packs_per_urb = MAX_PACKS;
703         }
704         if (sync_ep && !snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(ep))
705                 max_packs_per_urb = min(max_packs_per_urb,
706                                         1U << sync_ep->syncinterval);
707         max_packs_per_urb = max(1u, max_packs_per_urb >> ep->datainterval);
708
709         /*
710          * Capture endpoints need to use small URBs because there's no way
711          * to tell in advance where the next period will end, and we don't
712          * want the next URB to complete much after the period ends.
713          *
714          * Playback endpoints with implicit sync much use the same parameters
715          * as their corresponding capture endpoint.
716          */
717         if (usb_pipein(ep->pipe) ||
718                         snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(ep)) {
719
720                 urb_packs = packs_per_ms;
721                 /*
722                  * Wireless devices can poll at a max rate of once per 4ms.
723                  * For dataintervals less than 5, increase the packet count to
724                  * allow the host controller to use bursting to fill in the
725                  * gaps.
726                  */
727                 if (snd_usb_get_speed(ep->chip->dev) == USB_SPEED_WIRELESS) {
728                         int interval = ep->datainterval;
729                         while (interval < 5) {
730                                 urb_packs <<= 1;
731                                 ++interval;
732                         }
733                 }
734                 /* make capture URBs <= 1 ms and smaller than a period */
735                 urb_packs = min(max_packs_per_urb, urb_packs);
736                 while (urb_packs > 1 && urb_packs * maxsize >= period_bytes)
737                         urb_packs >>= 1;
738                 ep->nurbs = MAX_URBS;
739
740         /*
741          * Playback endpoints without implicit sync are adjusted so that
742          * a period fits as evenly as possible in the smallest number of
743          * URBs.  The total number of URBs is adjusted to the size of the
744          * ALSA buffer, subject to the MAX_URBS and MAX_QUEUE limits.
745          */
746         } else {
747                 /* determine how small a packet can be */
748                 minsize = (ep->freqn >> (16 - ep->datainterval)) *
749                                 (frame_bits >> 3);
750                 /* with sync from device, assume it can be 12% lower */
751                 if (sync_ep)
752                         minsize -= minsize >> 3;
753                 minsize = max(minsize, 1u);
754
755                 /* how many packets will contain an entire ALSA period? */
756                 max_packs_per_period = DIV_ROUND_UP(period_bytes, minsize);
757
758                 /* how many URBs will contain a period? */
759                 urbs_per_period = DIV_ROUND_UP(max_packs_per_period,
760                                 max_packs_per_urb);
761                 /* how many packets are needed in each URB? */
762                 urb_packs = DIV_ROUND_UP(max_packs_per_period, urbs_per_period);
763
764                 /* limit the number of frames in a single URB */
765                 ep->max_urb_frames = DIV_ROUND_UP(frames_per_period,
766                                         urbs_per_period);
767
768                 /* try to use enough URBs to contain an entire ALSA buffer */
769                 max_urbs = min((unsigned) MAX_URBS,
770                                 MAX_QUEUE * packs_per_ms / urb_packs);
771                 ep->nurbs = min(max_urbs, urbs_per_period * periods_per_buffer);
772         }
773
774         /* allocate and initialize data urbs */
775         for (i = 0; i < ep->nurbs; i++) {
776                 struct snd_urb_ctx *u = &ep->urb[i];
777                 u->index = i;
778                 u->ep = ep;
779                 u->packets = urb_packs;
780                 u->buffer_size = maxsize * u->packets;
781
782                 if (fmt->fmt_type == UAC_FORMAT_TYPE_II)
783                         u->packets++; /* for transfer delimiter */
784                 u->urb = usb_alloc_urb(u->packets, GFP_KERNEL);
785                 if (!u->urb)
786                         goto out_of_memory;
787
788                 u->urb->transfer_buffer =
789                         usb_alloc_coherent(ep->chip->dev, u->buffer_size,
790                                            GFP_KERNEL, &u->urb->transfer_dma);
791                 if (!u->urb->transfer_buffer)
792                         goto out_of_memory;
793                 u->urb->pipe = ep->pipe;
794                 u->urb->transfer_flags = URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP;
795                 u->urb->interval = 1 << ep->datainterval;
796                 u->urb->context = u;
797                 u->urb->complete = snd_complete_urb;
798                 INIT_LIST_HEAD(&u->ready_list);
799         }
800
801         return 0;
802
803 out_of_memory:
804         release_urbs(ep, 0);
805         return -ENOMEM;
806 }
807
808 /*
809  * configure a sync endpoint
810  */
811 static int sync_ep_set_params(struct snd_usb_endpoint *ep)
812 {
813         int i;
814
815         ep->syncbuf = usb_alloc_coherent(ep->chip->dev, SYNC_URBS * 4,
816                                          GFP_KERNEL, &ep->sync_dma);
817         if (!ep->syncbuf)
818                 return -ENOMEM;
819
820         ep->nurbs = SYNC_URBS;
821         for (i = 0; i < SYNC_URBS; i++) {
822                 struct snd_urb_ctx *u = &ep->urb[i];
823                 u->index = i;
824                 u->ep = ep;
825                 u->packets = 1;
826                 u->urb = usb_alloc_urb(1, GFP_KERNEL);
827                 if (!u->urb)
828                         goto out_of_memory;
829                 u->urb->transfer_buffer = ep->syncbuf + i * 4;
830                 u->urb->transfer_dma = ep->sync_dma + i * 4;
831                 u->urb->transfer_buffer_length = 4;
832                 u->urb->pipe = ep->pipe;
833                 u->urb->transfer_flags = URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP;
834                 u->urb->number_of_packets = 1;
835                 u->urb->interval = 1 << ep->syncinterval;
836                 u->urb->context = u;
837                 u->urb->complete = snd_complete_urb;
838         }
839
840         return 0;
841
842 out_of_memory:
843         release_urbs(ep, 0);
844         return -ENOMEM;
845 }
846
847 /**
848  * snd_usb_endpoint_set_params: configure an snd_usb_endpoint
849  *
850  * @ep: the snd_usb_endpoint to configure
851  * @pcm_format: the audio fomat.
852  * @channels: the number of audio channels.
853  * @period_bytes: the number of bytes in one alsa period.
854  * @period_frames: the number of frames in one alsa period.
855  * @buffer_periods: the number of periods in one alsa buffer.
856  * @rate: the frame rate.
857  * @fmt: the USB audio format information
858  * @sync_ep: the sync endpoint to use, if any
859  *
860  * Determine the number of URBs to be used on this endpoint.
861  * An endpoint must be configured before it can be started.
862  * An endpoint that is already running can not be reconfigured.
863  */
864 int snd_usb_endpoint_set_params(struct snd_usb_endpoint *ep,
865                                 snd_pcm_format_t pcm_format,
866                                 unsigned int channels,
867                                 unsigned int period_bytes,
868                                 unsigned int period_frames,
869                                 unsigned int buffer_periods,
870                                 unsigned int rate,
871                                 struct audioformat *fmt,
872                                 struct snd_usb_endpoint *sync_ep)
873 {
874         int err;
875
876         if (ep->use_count != 0) {
877                 usb_audio_warn(ep->chip,
878                          "Unable to change format on ep #%x: already in use\n",
879                          ep->ep_num);
880                 return -EBUSY;
881         }
882
883         /* release old buffers, if any */
884         release_urbs(ep, 0);
885
886         ep->datainterval = fmt->datainterval;
887         ep->maxpacksize = fmt->maxpacksize;
888         ep->fill_max = !!(fmt->attributes & UAC_EP_CS_ATTR_FILL_MAX);
889
890         if (snd_usb_get_speed(ep->chip->dev) == USB_SPEED_FULL)
891                 ep->freqn = get_usb_full_speed_rate(rate);
892         else
893                 ep->freqn = get_usb_high_speed_rate(rate);
894
895         /* calculate the frequency in 16.16 format */
896         ep->freqm = ep->freqn;
897         ep->freqshift = INT_MIN;
898
899         ep->phase = 0;
900
901         switch (ep->type) {
902         case  SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA:
903                 err = data_ep_set_params(ep, pcm_format, channels,
904                                          period_bytes, period_frames,
905                                          buffer_periods, fmt, sync_ep);
906                 break;
907         case  SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC:
908                 err = sync_ep_set_params(ep);
909                 break;
910         default:
911                 err = -EINVAL;
912         }
913
914         usb_audio_dbg(ep->chip,
915                 "Setting params for ep #%x (type %d, %d urbs), ret=%d\n",
916                 ep->ep_num, ep->type, ep->nurbs, err);
917
918         return err;
919 }
920
921 /**
922  * snd_usb_endpoint_start: start an snd_usb_endpoint
923  *
924  * @ep: the endpoint to start
925  *
926  * A call to this function will increment the use count of the endpoint.
927  * In case it is not already running, the URBs for this endpoint will be
928  * submitted. Otherwise, this function does nothing.
929  *
930  * Must be balanced to calls of snd_usb_endpoint_stop().
931  *
932  * Returns an error if the URB submission failed, 0 in all other cases.
933  */
934 int snd_usb_endpoint_start(struct snd_usb_endpoint *ep)
935 {
936         int err;
937         unsigned int i;
938
939         if (atomic_read(&ep->chip->shutdown))
940                 return -EBADFD;
941
942         /* already running? */
943         if (++ep->use_count != 1)
944                 return 0;
945
946         /* just to be sure */
947         deactivate_urbs(ep, false);
948
949         ep->active_mask = 0;
950         ep->unlink_mask = 0;
951         ep->phase = 0;
952
953         snd_usb_endpoint_start_quirk(ep);
954
955         /*
956          * If this endpoint has a data endpoint as implicit feedback source,
957          * don't start the urbs here. Instead, mark them all as available,
958          * wait for the record urbs to return and queue the playback urbs
959          * from that context.
960          */
961
962         set_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags);
963
964         if (snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(ep)) {
965                 for (i = 0; i < ep->nurbs; i++) {
966                         struct snd_urb_ctx *ctx = ep->urb + i;
967                         list_add_tail(&ctx->ready_list, &ep->ready_playback_urbs);
968                 }
969
970                 return 0;
971         }
972
973         for (i = 0; i < ep->nurbs; i++) {
974                 struct urb *urb = ep->urb[i].urb;
975
976                 if (snd_BUG_ON(!urb))
977                         goto __error;
978
979                 if (usb_pipeout(ep->pipe)) {
980                         prepare_outbound_urb(ep, urb->context);
981                 } else {
982                         prepare_inbound_urb(ep, urb->context);
983                 }
984
985                 err = usb_submit_urb(urb, GFP_ATOMIC);
986                 if (err < 0) {
987                         usb_audio_err(ep->chip,
988                                 "cannot submit urb %d, error %d: %s\n",
989                                 i, err, usb_error_string(err));
990                         goto __error;
991                 }
992                 set_bit(i, &ep->active_mask);
993         }
994
995         return 0;
996
997 __error:
998         clear_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags);
999         ep->use_count--;
1000         deactivate_urbs(ep, false);
1001         return -EPIPE;
1002 }
1003
1004 /**
1005  * snd_usb_endpoint_stop: stop an snd_usb_endpoint
1006  *
1007  * @ep: the endpoint to stop (may be NULL)
1008  *
1009  * A call to this function will decrement the use count of the endpoint.
1010  * In case the last user has requested the endpoint stop, the URBs will
1011  * actually be deactivated.
1012  *
1013  * Must be balanced to calls of snd_usb_endpoint_start().
1014  *
1015  * The caller needs to synchronize the pending stop operation via
1016  * snd_usb_endpoint_sync_pending_stop().
1017  */
1018 void snd_usb_endpoint_stop(struct snd_usb_endpoint *ep)
1019 {
1020         if (!ep)
1021                 return;
1022
1023         if (snd_BUG_ON(ep->use_count == 0))
1024                 return;
1025
1026         if (--ep->use_count == 0) {
1027                 deactivate_urbs(ep, false);
1028                 set_bit(EP_FLAG_STOPPING, &ep->flags);
1029         }
1030 }
1031
1032 /**
1033  * snd_usb_endpoint_deactivate: deactivate an snd_usb_endpoint
1034  *
1035  * @ep: the endpoint to deactivate
1036  *
1037  * If the endpoint is not currently in use, this functions will
1038  * deactivate its associated URBs.
1039  *
1040  * In case of any active users, this functions does nothing.
1041  */
1042 void snd_usb_endpoint_deactivate(struct snd_usb_endpoint *ep)
1043 {
1044         if (!ep)
1045                 return;
1046
1047         if (ep->use_count != 0)
1048                 return;
1049
1050         deactivate_urbs(ep, true);
1051         wait_clear_urbs(ep);
1052 }
1053
1054 /**
1055  * snd_usb_endpoint_release: Tear down an snd_usb_endpoint
1056  *
1057  * @ep: the endpoint to release
1058  *
1059  * This function does not care for the endpoint's use count but will tear
1060  * down all the streaming URBs immediately.
1061  */
1062 void snd_usb_endpoint_release(struct snd_usb_endpoint *ep)
1063 {
1064         release_urbs(ep, 1);
1065 }
1066
1067 /**
1068  * snd_usb_endpoint_free: Free the resources of an snd_usb_endpoint
1069  *
1070  * @ep: the endpoint to free
1071  *
1072  * This free all resources of the given ep.
1073  */
1074 void snd_usb_endpoint_free(struct snd_usb_endpoint *ep)
1075 {
1076         kfree(ep);
1077 }
1078
1079 /**
1080  * snd_usb_handle_sync_urb: parse an USB sync packet
1081  *
1082  * @ep: the endpoint to handle the packet
1083  * @sender: the sending endpoint
1084  * @urb: the received packet
1085  *
1086  * This function is called from the context of an endpoint that received
1087  * the packet and is used to let another endpoint object handle the payload.
1088  */
1089 void snd_usb_handle_sync_urb(struct snd_usb_endpoint *ep,
1090                              struct snd_usb_endpoint *sender,
1091                              const struct urb *urb)
1092 {
1093         int shift;
1094         unsigned int f;
1095         unsigned long flags;
1096
1097         snd_BUG_ON(ep == sender);
1098
1099         /*
1100          * In case the endpoint is operating in implicit feedback mode, prepare
1101          * a new outbound URB that has the same layout as the received packet
1102          * and add it to the list of pending urbs. queue_pending_output_urbs()
1103          * will take care of them later.
1104          */
1105         if (snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(ep) &&
1106             ep->use_count != 0) {
1107
1108                 /* implicit feedback case */
1109                 int i, bytes = 0;
1110                 struct snd_urb_ctx *in_ctx;
1111                 struct snd_usb_packet_info *out_packet;
1112
1113                 in_ctx = urb->context;
1114
1115                 /* Count overall packet size */
1116                 for (i = 0; i < in_ctx->packets; i++)
1117                         if (urb->iso_frame_desc[i].status == 0)
1118                                 bytes += urb->iso_frame_desc[i].actual_length;
1119
1120                 /*
1121                  * skip empty packets. At least M-Audio's Fast Track Ultra stops
1122                  * streaming once it received a 0-byte OUT URB
1123                  */
1124                 if (bytes == 0)
1125                         return;
1126
1127                 spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
1128                 out_packet = ep->next_packet + ep->next_packet_write_pos;
1129
1130                 /*
1131                  * Iterate through the inbound packet and prepare the lengths
1132                  * for the output packet. The OUT packet we are about to send
1133                  * will have the same amount of payload bytes per stride as the
1134                  * IN packet we just received. Since the actual size is scaled
1135                  * by the stride, use the sender stride to calculate the length
1136                  * in case the number of channels differ between the implicitly
1137                  * fed-back endpoint and the synchronizing endpoint.
1138                  */
1139
1140                 out_packet->packets = in_ctx->packets;
1141                 for (i = 0; i < in_ctx->packets; i++) {
1142                         if (urb->iso_frame_desc[i].status == 0)
1143                                 out_packet->packet_size[i] =
1144                                         urb->iso_frame_desc[i].actual_length / sender->stride;
1145                         else
1146                                 out_packet->packet_size[i] = 0;
1147                 }
1148
1149                 ep->next_packet_write_pos++;
1150                 ep->next_packet_write_pos %= MAX_URBS;
1151                 spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
1152                 queue_pending_output_urbs(ep);
1153
1154                 return;
1155         }
1156
1157         /*
1158          * process after playback sync complete
1159          *
1160          * Full speed devices report feedback values in 10.14 format as samples
1161          * per frame, high speed devices in 16.16 format as samples per
1162          * microframe.
1163          *
1164          * Because the Audio Class 1 spec was written before USB 2.0, many high
1165          * speed devices use a wrong interpretation, some others use an
1166          * entirely different format.
1167          *
1168          * Therefore, we cannot predict what format any particular device uses
1169          * and must detect it automatically.
1170          */
1171
1172         if (urb->iso_frame_desc[0].status != 0 ||
1173             urb->iso_frame_desc[0].actual_length < 3)
1174                 return;
1175
1176         f = le32_to_cpup(urb->transfer_buffer);
1177         if (urb->iso_frame_desc[0].actual_length == 3)
1178                 f &= 0x00ffffff;
1179         else
1180                 f &= 0x0fffffff;
1181
1182         if (f == 0)
1183                 return;
1184
1185         if (unlikely(sender->tenor_fb_quirk)) {
1186                 /*
1187                  * Devices based on Tenor 8802 chipsets (TEAC UD-H01
1188                  * and others) sometimes change the feedback value
1189                  * by +/- 0x1.0000.
1190                  */
1191                 if (f < ep->freqn - 0x8000)
1192                         f += 0xf000;
1193                 else if (f > ep->freqn + 0x8000)
1194                         f -= 0xf000;
1195         } else if (unlikely(ep->freqshift == INT_MIN)) {
1196                 /*
1197                  * The first time we see a feedback value, determine its format
1198                  * by shifting it left or right until it matches the nominal
1199                  * frequency value.  This assumes that the feedback does not
1200                  * differ from the nominal value more than +50% or -25%.
1201                  */
1202                 shift = 0;
1203                 while (f < ep->freqn - ep->freqn / 4) {
1204                         f <<= 1;
1205                         shift++;
1206                 }
1207                 while (f > ep->freqn + ep->freqn / 2) {
1208                         f >>= 1;
1209                         shift--;
1210                 }
1211                 ep->freqshift = shift;
1212         } else if (ep->freqshift >= 0)
1213                 f <<= ep->freqshift;
1214         else
1215                 f >>= -ep->freqshift;
1216
1217         if (likely(f >= ep->freqn - ep->freqn / 8 && f <= ep->freqmax)) {
1218                 /*
1219                  * If the frequency looks valid, set it.
1220                  * This value is referred to in prepare_playback_urb().
1221                  */
1222                 spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
1223                 ep->freqm = f;
1224                 spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
1225         } else {
1226                 /*
1227                  * Out of range; maybe the shift value is wrong.
1228                  * Reset it so that we autodetect again the next time.
1229                  */
1230                 ep->freqshift = INT_MIN;
1231         }
1232 }
1233