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1.1 root 1: //
2: // nono
3: // Copyright (C) 2024 nono project
4: // Licensed under nono-license.txt
5: //
6:
7: //
1.1.1.2 root 8: // virt-m68k の I/O 空間担当
1.1 root 9: //
10:
11: // メモリマップ。
1.1.1.2 root 12: // virt-m68k は $ff00'0000 以降が I/O 空間で、デバイス配置は
1.1 root 13: // ブートローダ (実質 BIOS) からカーネルにパラメータとして渡される。
14: // 各デバイスの先頭番地こそ自由だが、同種のデバイスが連続する場合
15: // 配置間隔がデバイスによって異なっておりその長さはハードコードのようだ。
16: // GF* は 0x1000 番地ずつ、VirtIO は 0x200 番地ずつとなっている。
17: //
18: // メモリマップはこんな感じにする。
19: //
20: // $ff00'0000-$ff00'ffff PROM
21: // $ff01'xxxx Goldfish Interrupt(PIC) #1..#6
22: // $ff01'1000-$ff01'1fff Lv1
23: // $ff01'2000-$ff01'2fff Lv2
24: // $ff01'3000-$ff01'3fff Lv3
25: // $ff01'4000-$ff01'4fff Lv4
26: // $ff01'5000-$ff01'5fff Lv5
27: // $ff01'6000-$ff01'6fff Lv6
28: // $ff02'xxxx Goldfish RTC+Timer
29: // $ff02'0000-$ff02'0fff Timer
30: // $ff02'1000-$ff02'1fff RTC
31: // $ff03'0000-$ff03'0fff Goldfish TTY
32: // $ff04'0000-$ff04'0fff Qemu Virtual System Controller
33: // $ff07'xxxx VirtIO
34: //
35: // VirtIO は間隔が違うので最後に置く。
1.1.1.2 root 36: // ここは 1スロット $200 で、最大 128個まで置けるようだ。
1.1 root 37: // デバイスが存在しないスロットはバスエラーではなく、DEVICE_ID = INVALID
38: // で応答しなければならない。
39: //
1.1.1.2 root 40: // $ff07'0000-$ff07'01ff VirtIO (slot $00)
41: // $ff07'0200-$ff07'03ff VirtIO (slot $01)
1.1 root 42: // :
1.1.1.2 root 43: // $ff07'fe00-$ff07'ffff VirtIO (slot $7f)
1.1 root 44:
45: #include "v68kio.h"
1.1.1.2 root 46: #include "busio.h"
1.1 root 47: #include "config.h"
48: #include "goldfish_pic.h"
49: #include "goldfish_rtc.h"
50: #include "goldfish_timer.h"
51: #include "goldfish_tty.h"
52: #include "qemusysctlr.h"
53: #include "romemu_virt68k.h"
54: #include "virtio_base.h"
55: #include "virtio_block.h"
1.1.1.2 root 56: #include "virtio_entropy.h"
1.1 root 57: #include "virtio_net.h"
58: #include "vm.h"
59:
60: // コンストラクタ
61: V68kIODevice::V68kIODevice()
62: : inherited(OBJ_V68KIO)
63: {
64: NEWDV(PROM, new Virt68kROMEmuDevice());
1.1.1.2 root 65: NEWDV(GFPIC1, new BusIO_L<GFPICDevice>(1));
66: NEWDV(GFPIC2, new BusIO_L<GFPICDevice>(2));
67: NEWDV(GFPIC3, new BusIO_L<GFPICDevice>(3));
68: NEWDV(GFPIC4, new BusIO_L<GFPICDevice>(4));
69: NEWDV(GFPIC5, new BusIO_L<GFPICDevice>(5));
70: NEWDV(GFPIC6, new BusIO_L<GFPICDevice>(6));
71: NEWDV(GFRTC, new BusIO_L<GFRTCDevice>()); // required by GFTimer
72: NEWDV(GFTimer, new BusIO_L<GFTimerDevice>());
73: NEWDV(GFTTY, new BusIO_L<GFTTYDevice>());
74: NEWDV(QemuSysCtlr, new BusIO_L<QemuSysCtlrDevice>());
75: NEWDV(VirtIONone, new BusIO_L<VirtIONoneDevice>());
1.1 root 76:
77: buserr = GetBusErrDevice();
78:
79: // まず全域をバスエラーで埋める。
80: for (int i = 0; i < table.size(); i++) {
81: table[i] = buserr;
82: }
83:
84: // 少ないので手動で埋めていく。
85: for (int i = 0; i < 0x10; i++) {
86: table[i] = pPROM.get();
87: }
88: table[0x11] = pGFPIC1.get();
89: table[0x12] = pGFPIC2.get();
90: table[0x13] = pGFPIC3.get();
91: table[0x14] = pGFPIC4.get();
92: table[0x15] = pGFPIC5.get();
93: table[0x16] = pGFPIC6.get();
94: table[0x20] = pGFTimer.get();
95: table[0x21] = pGFRTC.get();
96: table[0x30] = pGFTTY.get();
97: table[0x40] = pQemuSysCtlr.get();
98:
99: // VirtIO 用は、設定によるので後で代入する。
100: // ここはバスエラーではない。
101: for (int i = 0; i < viotable.size(); i++) {
102: viotable[i] = pVirtIONone.get();
103: }
104: }
105:
106: // デストラクタ
107: V68kIODevice::~V68kIODevice()
108: {
109: }
110:
111: // 動的なコンストラクション
112: bool
113: V68kIODevice::Create()
114: {
1.1.1.2 root 115: uint slot;
1.1 root 116:
1.1.1.2 root 117: // (QEMU virt-m68k の?)
1.1 root 118: // virtio はスロットによって割り込み先を固定してあるようだ。
119: // スロット 0 .. 31 は PIC2(Lv2) の IRQ1..32、
120: // スロット 32 .. 63 は PIC3(Lv3) の IRQ1..32、
121: // スロット 64 .. 95 は PIC4(Lv4) の IRQ1..32、
122: // スロット 96 ..127 は PIC5(Lv5) の IRQ1..32 となる。
123: //
1.1.1.2 root 124: // VirtIO* はとりあえず先例にならって Lv5 につなぐことにしてみる。
1.1 root 125: slot = 96;
126:
127: // Net
128: if (true) {
1.1.1.2 root 129: pVirtIO[slot].reset(new BusIO_L<VirtIONetDevice>(slot));
130: if ((bool)pVirtIO[slot] == false) {
131: return false;
132: }
133: viotable[slot] = pVirtIO[slot].get();
134: slot++;
135: }
136:
137: // Entropy
138: if (true) {
139: pVirtIO[slot].reset(new BusIO_L<VirtIOEntropyDevice>(slot));
1.1 root 140: if ((bool)pVirtIO[slot] == false) {
141: return false;
142: }
143: viotable[slot] = pVirtIO[slot].get();
144: slot++;
145: }
146:
147: // Block (とりあえず8個まで)
148: for (int id = 0; id < 8; id++) {
1.1.1.2 root 149: const std::string key = string_format("virtio-block%u-image", id);
1.1 root 150: const ConfigItem& item = gConfig->Find(key);
151: const std::string& image = item.AsString();
152:
153: // 空ならデバイスなし
154: if (image.empty()) {
155: // 未接続部分のパラメータは減らしておくか。
156: // --show-config するとさすがに無駄に多くて邪魔なので。
1.1.1.2 root 157: gConfig->Delete(string_format("virtio-block%u-writeignore", id));
1.1 root 158: continue;
159: }
160:
1.1.1.2 root 161: pVirtIO[slot].reset(new BusIO_L<VirtIOBlockDevice>(slot, id));
1.1 root 162: if ((bool)pVirtIO[slot] == false) {
163: item.Err(); // ?
164: return false;
165: }
166: viotable[slot] = pVirtIO[slot].get();
167: slot++;
168: }
169:
170: return true;
171: }
172:
173: inline IODevice *
174: V68kIODevice::SearchDevice(uint32 addr) const
175: {
176: if (__predict_true(addr < 0xff07'0000)) {
177: // FF0X'X000
178: uint32 idx = (addr >> 12) & 0x7f;
179: return table[idx];
180: } else if (__predict_true(addr < 0xff08'0000)) {
181: // FF07'XX00
182: uint32 idx = (addr >> 9) & 0x7f;
183: return viotable[idx];
184: } else {
185: return buserr;
186: }
187: }
188:
189: busdata
1.1.1.2 root 190: V68kIODevice::Read(busaddr addr)
1.1 root 191: {
1.1.1.2 root 192: IODevice *d = SearchDevice(addr.Addr());
193: return d->Read(addr);
1.1 root 194: }
195:
196: busdata
1.1.1.2 root 197: V68kIODevice::Write(busaddr addr, uint32 data)
1.1 root 198: {
1.1.1.2 root 199: IODevice *d = SearchDevice(addr.Addr());
200: return d->Write(addr, data);
1.1 root 201: }
202:
203: busdata
1.1.1.2 root 204: V68kIODevice::Peek1(uint32 addr)
1.1 root 205: {
206: IODevice *d = SearchDevice(addr);
1.1.1.2 root 207: return d->Peek1(addr);
1.1 root 208: }
209:
210: bool
1.1.1.2 root 211: V68kIODevice::Poke1(uint32 addr, uint32 data)
1.1 root 212: {
213: IODevice *d = SearchDevice(addr);
1.1.1.2 root 214: return d->Poke1(addr, data);
1.1 root 215: }
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