Subversion Repositories Kolibri OS

Rev

Rev 4245 | Blame | Last modification | View Log | Download | RSS feed

  1. /*
  2.  * Copyright © 2007-2011 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. #ifdef HAVE_CONFIG_H
  29. #include "config.h"
  30. #endif
  31.  
  32. //#include <sys/mman.h>
  33. #include <assert.h>
  34.  
  35. #include "sna.h"
  36. #include "sna_reg.h"
  37.  
  38. #include "kgem_debug.h"
  39.  
  40. struct drm_i915_gem_relocation_entry *
  41. kgem_debug_get_reloc_entry(struct kgem *kgem, uint32_t offset)
  42. {
  43.         int i;
  44.  
  45.         offset *= sizeof(uint32_t);
  46.  
  47.         for (i = 0; i < kgem->nreloc; i++)
  48.                 if (kgem->reloc[i].offset == offset)
  49.                         return kgem->reloc+i;
  50.  
  51.         assert(!"valid relocation entry, unknown batch offset");
  52.         return NULL;
  53. }
  54.  
  55. struct kgem_bo *
  56. kgem_debug_get_bo_for_reloc_entry(struct kgem *kgem,
  57.                                   struct drm_i915_gem_relocation_entry *reloc)
  58. {
  59.         struct kgem_bo *bo;
  60.  
  61.         if (reloc == NULL)
  62.                 return NULL;
  63.  
  64.         list_for_each_entry(bo, &kgem->next_request->buffers, request)
  65.                 if (bo->target_handle == reloc->target_handle && bo->proxy == NULL)
  66.                         break;
  67.  
  68.         assert(&bo->request != &kgem->next_request->buffers);
  69.  
  70.         return bo;
  71. }
  72.  
  73. static int kgem_debug_handle_is_fenced(struct kgem *kgem, uint32_t handle)
  74. {
  75.         int i;
  76.  
  77.         if (kgem->has_handle_lut)
  78.                 return kgem->exec[handle].flags & EXEC_OBJECT_NEEDS_FENCE;
  79.  
  80.         for (i = 0; i < kgem->nexec; i++)
  81.                 if (kgem->exec[i].handle == handle)
  82.                         return kgem->exec[i].flags & EXEC_OBJECT_NEEDS_FENCE;
  83.  
  84.         return 0;
  85. }
  86.  
  87. static int kgem_debug_handle_tiling(struct kgem *kgem, uint32_t handle)
  88. {
  89.         struct kgem_bo *bo;
  90.  
  91.         list_for_each_entry(bo, &kgem->next_request->buffers, request)
  92.                 if (bo->target_handle == handle)
  93.                         return bo->tiling;
  94.  
  95.         return 0;
  96. }
  97.  
  98. void
  99. kgem_debug_print(const uint32_t *data,
  100.                  uint32_t offset, unsigned int index,
  101.                  const char *fmt, ...)
  102. {
  103.         va_list va;
  104.         char buf[240];
  105.         int len;
  106.  
  107.         len = snprintf(buf, sizeof(buf),
  108.                        "0x%08x: 0x%08x: %s",
  109.                        (offset + index) * 4,
  110.                        data[index],
  111.                        index == 0 ? "" : "   ");
  112.  
  113.         va_start(va, fmt);
  114.         vsnprintf(buf + len, sizeof(buf) - len, fmt, va);
  115.         va_end(va);
  116.  
  117.         ErrorF("%s", buf);
  118.     delay(1);
  119. }
  120.  
  121. static int
  122. decode_nop(struct kgem *kgem, uint32_t offset)
  123. {
  124.         uint32_t *data = kgem->batch + offset;
  125.         kgem_debug_print(data, offset, 0, "UNKNOWN\n");
  126.         assert(0);
  127.         return 1;
  128. }
  129.  
  130. static int
  131. decode_mi(struct kgem *kgem, uint32_t offset)
  132. {
  133.         static const struct {
  134.                 uint32_t opcode;
  135.                 int len_mask;
  136.                 int min_len;
  137.                 int max_len;
  138.                 const char *name;
  139.         } opcodes[] = {
  140.                 { 0x08, 0, 1, 1, "MI_ARB_ON_OFF" },
  141.                 { 0x0a, 0, 1, 1, "MI_BATCH_BUFFER_END" },
  142.                 { 0x30, 0x3f, 3, 3, "MI_BATCH_BUFFER" },
  143.                 { 0x31, 0x3f, 2, 2, "MI_BATCH_BUFFER_START" },
  144.                 { 0x14, 0x3f, 3, 3, "MI_DISPLAY_BUFFER_INFO" },
  145.                 { 0x04, 0, 1, 1, "MI_FLUSH" },
  146.                 { 0x22, 0x1f, 3, 3, "MI_LOAD_REGISTER_IMM" },
  147.                 { 0x13, 0x3f, 2, 2, "MI_LOAD_SCAN_LINES_EXCL" },
  148.                 { 0x12, 0x3f, 2, 2, "MI_LOAD_SCAN_LINES_INCL" },
  149.                 { 0x00, 0, 1, 1, "MI_NOOP" },
  150.                 { 0x11, 0x3f, 2, 2, "MI_OVERLAY_FLIP" },
  151.                 { 0x07, 0, 1, 1, "MI_REPORT_HEAD" },
  152.                 { 0x18, 0x3f, 2, 2, "MI_SET_CONTEXT" },
  153.                 { 0x20, 0x3f, 3, 4, "MI_STORE_DATA_IMM" },
  154.                 { 0x21, 0x3f, 3, 4, "MI_STORE_DATA_INDEX" },
  155.                 { 0x24, 0x3f, 3, 3, "MI_STORE_REGISTER_MEM" },
  156.                 { 0x02, 0, 1, 1, "MI_USER_INTERRUPT" },
  157.                 { 0x03, 0, 1, 1, "MI_WAIT_FOR_EVENT" },
  158.                 { 0x16, 0x7f, 3, 3, "MI_SEMAPHORE_MBOX" },
  159.                 { 0x26, 0x1f, 3, 4, "MI_FLUSH_DW" },
  160.                 { 0x0b, 0, 1, 1, "MI_SUSPEND_FLUSH" },
  161.         };
  162.         uint32_t *data = kgem->batch + offset;
  163.         int op;
  164.  
  165.         for (op = 0; op < ARRAY_SIZE(opcodes); op++) {
  166.                 if ((data[0] & 0x1f800000) >> 23 == opcodes[op].opcode) {
  167.                         unsigned int len = 1, i;
  168.  
  169.                         kgem_debug_print(data, offset, 0, "%s\n", opcodes[op].name);
  170.                         if (opcodes[op].max_len > 1) {
  171.                                 len = (data[0] & opcodes[op].len_mask) + 2;
  172.                                 if (len < opcodes[op].min_len ||
  173.                                     len > opcodes[op].max_len)
  174.                                 {
  175.                                         ErrorF("Bad length (%d) in %s, [%d, %d]\n",
  176.                                                len, opcodes[op].name,
  177.                                                opcodes[op].min_len,
  178.                                                opcodes[op].max_len);
  179.                                         assert(0);
  180.                                 }
  181.                         }
  182.  
  183.                         for (i = 1; i < len; i++)
  184.                                 kgem_debug_print(data, offset, i, "dword %d\n", i);
  185.  
  186.                         return len;
  187.                 }
  188.         }
  189.  
  190.         kgem_debug_print(data, offset, 0, "MI UNKNOWN\n");
  191.         assert(0);
  192.         return 1;
  193. }
  194.  
  195. static int
  196. decode_2d(struct kgem *kgem, uint32_t offset)
  197. {
  198.         static const struct {
  199.                 uint32_t opcode;
  200.                 int min_len;
  201.                 int max_len;
  202.                 const char *name;
  203.         } opcodes[] = {
  204.                 { 0x40, 5, 5, "COLOR_BLT" },
  205.                 { 0x43, 6, 6, "SRC_COPY_BLT" },
  206.                 { 0x01, 8, 8, "XY_SETUP_BLT" },
  207.                 { 0x11, 9, 9, "XY_SETUP_MONO_PATTERN_SL_BLT" },
  208.                 { 0x03, 3, 3, "XY_SETUP_CLIP_BLT" },
  209.                 { 0x24, 2, 2, "XY_PIXEL_BLT" },
  210.                 { 0x25, 3, 3, "XY_SCANLINES_BLT" },
  211.                 { 0x26, 4, 4, "Y_TEXT_BLT" },
  212.                 { 0x31, 5, 134, "XY_TEXT_IMMEDIATE_BLT" },
  213.                 { 0x50, 6, 6, "XY_COLOR_BLT" },
  214.                 { 0x51, 6, 6, "XY_PAT_BLT" },
  215.                 { 0x76, 8, 8, "XY_PAT_CHROMA_BLT" },
  216.                 { 0x72, 7, 135, "XY_PAT_BLT_IMMEDIATE" },
  217.                 { 0x77, 9, 137, "XY_PAT_CHROMA_BLT_IMMEDIATE" },
  218.                 { 0x52, 9, 9, "XY_MONO_PAT_BLT" },
  219.                 { 0x59, 7, 7, "XY_MONO_PAT_FIXED_BLT" },
  220.                 { 0x53, 8, 8, "XY_SRC_COPY_BLT" },
  221.                 { 0x54, 8, 8, "XY_MONO_SRC_COPY_BLT" },
  222.                 { 0x71, 9, 137, "XY_MONO_SRC_COPY_IMMEDIATE_BLT" },
  223.                 { 0x55, 9, 9, "XY_FULL_BLT" },
  224.                 { 0x55, 9, 137, "XY_FULL_IMMEDIATE_PATTERN_BLT" },
  225.                 { 0x56, 9, 9, "XY_FULL_MONO_SRC_BLT" },
  226.                 { 0x75, 10, 138, "XY_FULL_MONO_SRC_IMMEDIATE_PATTERN_BLT" },
  227.                 { 0x57, 12, 12, "XY_FULL_MONO_PATTERN_BLT" },
  228.                 { 0x58, 12, 12, "XY_FULL_MONO_PATTERN_MONO_SRC_BLT" },
  229.         };
  230.  
  231.         unsigned int op, len;
  232.         const char *format = NULL;
  233.         uint32_t *data = kgem->batch + offset;
  234.         struct drm_i915_gem_relocation_entry *reloc;
  235.  
  236.         /* Special case the two most common ops that we detail in full */
  237.         switch ((data[0] & 0x1fc00000) >> 22) {
  238.         case 0x50:
  239.                 kgem_debug_print(data, offset, 0,
  240.                           "XY_COLOR_BLT (rgb %sabled, alpha %sabled, dst tile %d)\n",
  241.                           (data[0] & (1 << 20)) ? "en" : "dis",
  242.                           (data[0] & (1 << 21)) ? "en" : "dis",
  243.                           (data[0] >> 11) & 1);
  244.  
  245.                 len = (data[0] & 0x000000ff) + 2;
  246.                 assert(len == 6);
  247.  
  248.                 switch ((data[1] >> 24) & 0x3) {
  249.                 case 0:
  250.                         format="8";
  251.                         break;
  252.                 case 1:
  253.                         format="565";
  254.                         break;
  255.                 case 2:
  256.                         format="1555";
  257.                         break;
  258.                 case 3:
  259.                         format="8888";
  260.                         break;
  261.                 }
  262.  
  263.                 kgem_debug_print(data, offset, 1, "format %s, rop %x, pitch %d, "
  264.                           "clipping %sabled\n", format,
  265.                           (data[1] >> 16) & 0xff,
  266.                           (short)(data[1] & 0xffff),
  267.                           data[1] & (1 << 30) ? "en" : "dis");
  268.                 kgem_debug_print(data, offset, 2, "(%d,%d)\n",
  269.                           data[2] & 0xffff, data[2] >> 16);
  270.                 kgem_debug_print(data, offset, 3, "(%d,%d)\n",
  271.                           data[3] & 0xffff, data[3] >> 16);
  272.                 reloc = kgem_debug_get_reloc_entry(kgem, offset+4);
  273.                 kgem_debug_print(data, offset, 4, "dst offset 0x%08x [handle=%d, delta=%d, read=%x, write=%x (fenced? %d, tiling? %d)]\n",
  274.                                  data[4],
  275.                                  reloc->target_handle, reloc->delta,
  276.                                  reloc->read_domains, reloc->write_domain,
  277.                                  kgem_debug_handle_is_fenced(kgem, reloc->target_handle),
  278.                                  kgem_debug_handle_tiling(kgem, reloc->target_handle));
  279.                 kgem_debug_print(data, offset, 5, "color\n");
  280.                 assert(kgem->gen >= 040 ||
  281.                        kgem_debug_handle_is_fenced(kgem, reloc->target_handle));
  282.                 return len;
  283.  
  284.         case 0x53:
  285.                 kgem_debug_print(data, offset, 0,
  286.                           "XY_SRC_COPY_BLT (rgb %sabled, alpha %sabled, "
  287.                           "src tile %d, dst tile %d)\n",
  288.                           (data[0] & (1 << 20)) ? "en" : "dis",
  289.                           (data[0] & (1 << 21)) ? "en" : "dis",
  290.                           (data[0] >> 15) & 1,
  291.                           (data[0] >> 11) & 1);
  292.  
  293.                 len = (data[0] & 0x000000ff) + 2;
  294.                 assert(len == 8);
  295.  
  296.                 switch ((data[1] >> 24) & 0x3) {
  297.                 case 0:
  298.                         format="8";
  299.                         break;
  300.                 case 1:
  301.                         format="565";
  302.                         break;
  303.                 case 2:
  304.                         format="1555";
  305.                         break;
  306.                 case 3:
  307.                         format="8888";
  308.                         break;
  309.                 }
  310.  
  311.                 kgem_debug_print(data, offset, 1, "format %s, rop %x, dst pitch %d, "
  312.                                  "clipping %sabled\n", format,
  313.                                  (data[1] >> 16) & 0xff,
  314.                                  (short)(data[1] & 0xffff),
  315.                                  data[1] & (1 << 30) ? "en" : "dis");
  316.                 kgem_debug_print(data, offset, 2, "dst (%d,%d)\n",
  317.                                  data[2] & 0xffff, data[2] >> 16);
  318.                 kgem_debug_print(data, offset, 3, "dst (%d,%d)\n",
  319.                                  data[3] & 0xffff, data[3] >> 16);
  320.                 reloc = kgem_debug_get_reloc_entry(kgem, offset+4);
  321.                 assert(reloc);
  322.                 kgem_debug_print(data, offset, 4, "dst offset 0x%08x [handle=%d, delta=%d, read=%x, write=%x, (fenced? %d, tiling? %d)]\n",
  323.                                  data[4],
  324.                                  reloc->target_handle, reloc->delta,
  325.                                  reloc->read_domains, reloc->write_domain,
  326.                                  kgem_debug_handle_is_fenced(kgem, reloc->target_handle),
  327.                                  kgem_debug_handle_tiling(kgem, reloc->target_handle));
  328.                 assert(kgem->gen >= 040 ||
  329.                        kgem_debug_handle_is_fenced(kgem, reloc->target_handle));
  330.  
  331.                 kgem_debug_print(data, offset, 5, "src (%d,%d)\n",
  332.                                  data[5] & 0xffff, data[5] >> 16);
  333.                 kgem_debug_print(data, offset, 6, "src pitch %d\n",
  334.                                  (short)(data[6] & 0xffff));
  335.                 reloc = kgem_debug_get_reloc_entry(kgem, offset+7);
  336.                 assert(reloc);
  337.                 kgem_debug_print(data, offset, 7, "src offset 0x%08x [handle=%d, delta=%d, read=%x, write=%x (fenced? %d, tiling? %d)]\n",
  338.                                  data[7],
  339.                                  reloc->target_handle, reloc->delta,
  340.                                  reloc->read_domains, reloc->write_domain,
  341.                                  kgem_debug_handle_is_fenced(kgem, reloc->target_handle),
  342.                                  kgem_debug_handle_tiling(kgem, reloc->target_handle));
  343.                 assert(kgem->gen >= 040 ||
  344.                        kgem_debug_handle_is_fenced(kgem, reloc->target_handle));
  345.  
  346.                 return len;
  347.         }
  348.  
  349.         for (op = 0; op < ARRAY_SIZE(opcodes); op++) {
  350.                 if ((data[0] & 0x1fc00000) >> 22 == opcodes[op].opcode) {
  351.                         unsigned int i;
  352.  
  353.                         len = 1;
  354.                         kgem_debug_print(data, offset, 0, "%s\n", opcodes[op].name);
  355.                         if (opcodes[op].max_len > 1) {
  356.                                 len = (data[0] & 0x000000ff) + 2;
  357.                                 assert(len >= opcodes[op].min_len &&
  358.                                        len <= opcodes[op].max_len);
  359.                         }
  360.  
  361.                         for (i = 1; i < len; i++)
  362.                                 kgem_debug_print(data, offset, i, "dword %d\n", i);
  363.  
  364.                         return len;
  365.                 }
  366.         }
  367.  
  368.         kgem_debug_print(data, offset, 0, "2D UNKNOWN\n");
  369.         assert(0);
  370.         return 1;
  371. }
  372.  
  373. static int (*decode_3d(int gen))(struct kgem*, uint32_t)
  374. {
  375.         if (gen >= 0100) {
  376.         } else if (gen >= 070) {
  377.                 return kgem_gen7_decode_3d;
  378.         } else if (gen >= 060) {
  379.                 return kgem_gen6_decode_3d;
  380.         } else if (gen >= 050) {
  381.                 return kgem_gen5_decode_3d;
  382.         } else if (gen >= 040) {
  383.                 return kgem_gen4_decode_3d;
  384.         } else if (gen >= 030) {
  385.                 return kgem_gen3_decode_3d;
  386.         }
  387.         assert(0);
  388. }
  389.  
  390. static void (*finish_state(int gen))(struct kgem*)
  391. {
  392.         if (gen >= 0100) {
  393.         } else if (gen >= 070) {
  394.                 return kgem_gen7_finish_state;
  395.         } else if (gen >= 060) {
  396.                 return kgem_gen6_finish_state;
  397.         } else if (gen >= 050) {
  398.                 return kgem_gen5_finish_state;
  399.         } else if (gen >= 040) {
  400.                 return kgem_gen4_finish_state;
  401.         } else if (gen >= 030) {
  402.                 return kgem_gen3_finish_state;
  403.         }
  404.         assert(0);
  405. }
  406.  
  407. void __kgem_batch_debug(struct kgem *kgem, uint32_t nbatch)
  408. {
  409.         int (*const decode[])(struct kgem *, uint32_t) = {
  410.                 decode_mi,
  411.                 decode_nop,
  412.                 decode_2d,
  413.                 decode_3d(kgem->gen),
  414.         };
  415.         uint32_t offset = 0;
  416.  
  417.         while (offset < nbatch) {
  418.                 int class = (kgem->batch[offset] & 0xe0000000) >> 29;
  419.                 assert(class < ARRAY_SIZE(decode));
  420.                 offset += decode[class](kgem, offset);
  421.         }
  422.  
  423.         finish_state(kgem->gen)(kgem);
  424. }
  425.