Home | History | Annotate | Line # | Download | only in eisa
      1 /* $NetBSD: eisa_machdep.c,v 1.14 2021/09/25 20:16:17 thorpej Exp $ */
      2 
      3 /*-
      4  * Copyright (c) 2000 The NetBSD Foundation, Inc.
      5  * All rights reserved.
      6  *
      7  * This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation
      8  * by Jason R. Thorpe.
      9  *
     10  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     11  * modification, are permitted provided that the following conditions
     12  * are met:
     13  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
     14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     15  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     17  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     18  *
     19  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS
     20  * ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
     21  * TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
     22  * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
     23  * BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
     24  * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
     25  * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
     26  * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
     27  * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
     28  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
     29  * POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     30  */
     31 
     32 #include <sys/cdefs.h>
     33 
     34 __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: eisa_machdep.c,v 1.14 2021/09/25 20:16:17 thorpej Exp $");
     35 
     36 #include <sys/param.h>
     37 #include <sys/systm.h>
     38 #include <sys/device.h>
     39 #include <sys/kmem.h>
     40 #include <sys/queue.h>
     41 
     42 #include <machine/intr.h>
     43 #include <machine/rpb.h>
     44 
     45 #include <dev/eisa/eisareg.h>
     46 #include <dev/eisa/eisavar.h>
     47 
     48 void
     49 eisa_attach_hook(device_t parent, device_t self,
     50     struct eisabus_attach_args *eba)
     51 {
     52 	eba->eba_ec->ec_attach_hook(parent, self, eba);
     53 }
     54 
     55 int
     56 eisa_maxslots(eisa_chipset_tag_t ec)
     57 {
     58 	return ec->ec_maxslots(ec->ec_v);
     59 }
     60 
     61 int
     62 eisa_intr_map(eisa_chipset_tag_t ec, u_int irq, eisa_intr_handle_t *ihp)
     63 {
     64 	return ec->ec_intr_map(ec->ec_v, irq, ihp);
     65 }
     66 
     67 const char *
     68 eisa_intr_string(eisa_chipset_tag_t ec, eisa_intr_handle_t ih, char *buf,
     69     size_t len)
     70 {
     71 	return ec->ec_intr_string(ec->ec_v, ih, buf, len);
     72 }
     73 
     74 const struct evcnt *
     75 eisa_intr_evcnt(eisa_chipset_tag_t ec, eisa_intr_handle_t ih)
     76 {
     77 	return ec->ec_intr_evcnt(ec->ec_v, ih);
     78 }
     79 
     80 void *
     81 eisa_intr_establish(eisa_chipset_tag_t ec, eisa_intr_handle_t ih,
     82     int type, int level, int (*func)(void *), void *arg)
     83 {
     84 	return ec->ec_intr_establish(ec->ec_v, ih, type, level, func, arg);
     85 }
     86 
     87 void
     88 eisa_intr_disestablish(eisa_chipset_tag_t ec, void *cookie)
     89 {
     90 	return ec->ec_intr_disestablish(ec->ec_v, cookie);
     91 }
     92 
     93 #define	EISA_SLOT_HEADER_SIZE	31
     94 #define	EISA_SLOT_INFO_OFFSET	20
     95 
     96 #define	EISA_FUNC_INFO_OFFSET	34
     97 #define	EISA_CONFIG_BLOCK_SIZE	320
     98 
     99 #define	ECUF_TYPE_STRING	0x01
    100 #define	ECUF_MEM_ENTRY		0x02
    101 #define	ECUF_IRQ_ENTRY		0x04
    102 #define	ECUF_DMA_ENTRY		0x08
    103 #define	ECUF_IO_ENTRY		0x10
    104 #define	ECUF_INIT_ENTRY		0x20
    105 #define	ECUF_DISABLED		0x80
    106 
    107 #define	ECUF_SELECTIONS_SIZE	26
    108 #define	ECUF_TYPE_STRING_SIZE	80
    109 #define	ECUF_MEM_ENTRY_SIZE	7
    110 #define	ECUF_IRQ_ENTRY_SIZE	2
    111 #define	ECUF_DMA_ENTRY_SIZE	2
    112 #define	ECUF_IO_ENTRY_SIZE	3
    113 #define	ECUF_INIT_ENTRY_SIZE	60
    114 
    115 #define	ECUF_MEM_ENTRY_CNT	9
    116 #define	ECUF_IRQ_ENTRY_CNT	7
    117 #define	ECUF_DMA_ENTRY_CNT	4
    118 #define	ECUF_IO_ENTRY_CNT	20
    119 
    120 #define	CBUFSIZE		512
    121 
    122 /*
    123  * EISA configuration space, as set up by the ECU, may be sparse.
    124  */
    125 bus_size_t eisa_config_stride;
    126 paddr_t eisa_config_addr;		/* defaults to 0 */
    127 paddr_t eisa_config_header_addr;
    128 
    129 struct ecu_mem {
    130 	SIMPLEQ_ENTRY(ecu_mem) ecum_list;
    131 	struct eisa_cfg_mem ecum_mem;
    132 };
    133 
    134 struct ecu_irq {
    135 	SIMPLEQ_ENTRY(ecu_irq) ecui_list;
    136 	struct eisa_cfg_irq ecui_irq;
    137 };
    138 
    139 struct ecu_dma {
    140 	SIMPLEQ_ENTRY(ecu_dma) ecud_list;
    141 	struct eisa_cfg_dma ecud_dma;
    142 };
    143 
    144 struct ecu_io {
    145 	SIMPLEQ_ENTRY(ecu_io) ecuio_list;
    146 	struct eisa_cfg_io ecuio_io;
    147 };
    148 
    149 struct ecu_func {
    150 	SIMPLEQ_ENTRY(ecu_func) ecuf_list;
    151 	int ecuf_funcno;
    152 	uint32_t ecuf_id;
    153 	uint16_t ecuf_slot_info;
    154 	uint16_t ecuf_cfg_ext;
    155 	uint8_t ecuf_selections[ECUF_SELECTIONS_SIZE];
    156 	uint8_t ecuf_func_info;
    157 	uint8_t ecuf_type_string[ECUF_TYPE_STRING_SIZE];
    158 	uint8_t ecuf_init[ECUF_INIT_ENTRY_SIZE];
    159 	SIMPLEQ_HEAD(, ecu_mem) ecuf_mem;
    160 	SIMPLEQ_HEAD(, ecu_irq) ecuf_irq;
    161 	SIMPLEQ_HEAD(, ecu_dma) ecuf_dma;
    162 	SIMPLEQ_HEAD(, ecu_io) ecuf_io;
    163 };
    164 
    165 struct ecu_data {
    166 	SIMPLEQ_ENTRY(ecu_data) ecud_list;
    167 	int ecud_slot;
    168 	uint8_t ecud_eisaid[EISA_IDSTRINGLEN];
    169 	uint32_t ecud_offset;
    170 
    171 	/* General slot info. */
    172 	uint8_t ecud_slot_info;
    173 	uint16_t ecud_ecu_major_rev;
    174 	uint16_t ecud_ecu_minor_rev;
    175 	uint16_t ecud_cksum;
    176 	uint16_t ecud_ndevfuncs;
    177 	uint8_t ecud_funcinfo;
    178 	uint32_t ecud_comp_id;
    179 
    180 	/* The functions */
    181 	SIMPLEQ_HEAD(, ecu_func) ecud_funcs;
    182 };
    183 
    184 SIMPLEQ_HEAD(, ecu_data) ecu_data_list =
    185     SIMPLEQ_HEAD_INITIALIZER(ecu_data_list);
    186 
    187 static void
    188 ecuf_init(struct ecu_func *ecuf)
    189 {
    190 
    191 	memset(ecuf, 0, sizeof(*ecuf));
    192 	SIMPLEQ_INIT(&ecuf->ecuf_mem);
    193 	SIMPLEQ_INIT(&ecuf->ecuf_irq);
    194 	SIMPLEQ_INIT(&ecuf->ecuf_dma);
    195 	SIMPLEQ_INIT(&ecuf->ecuf_io);
    196 }
    197 
    198 static void
    199 eisa_parse_mem(struct ecu_func *ecuf, uint8_t *dp)
    200 {
    201 	struct ecu_mem *ecum;
    202 	int i;
    203 
    204 	for (i = 0; i < ECUF_MEM_ENTRY_CNT; i++) {
    205 		ecum = kmem_zalloc(sizeof(*ecum), KM_SLEEP);
    206 		ecum->ecum_mem.ecm_isram = dp[0] & 0x1;
    207 		ecum->ecum_mem.ecm_unitsize = dp[1] & 0x3;
    208 		ecum->ecum_mem.ecm_decode = (dp[1] >> 2) & 0x3;
    209 		ecum->ecum_mem.ecm_addr =
    210 		    (dp[2] | (dp[3] << 8) | (dp[4] << 16)) << 8;
    211 		ecum->ecum_mem.ecm_size = (dp[5] | (dp[6] << 8)) << 10;
    212 		if (ecum->ecum_mem.ecm_size == 0)
    213 			ecum->ecum_mem.ecm_size = (1 << 26);
    214 		SIMPLEQ_INSERT_TAIL(&ecuf->ecuf_mem, ecum, ecum_list);
    215 
    216 #ifdef EISA_DEBUG
    217 		printf("MEM 0x%lx 0x%lx %d %d %d\n",
    218 		    ecum->ecum_mem.ecm_addr, ecum->ecum_mem.ecm_size,
    219 		    ecum->ecum_mem.ecm_isram, ecum->ecum_mem.ecm_unitsize,
    220 		    ecum->ecum_mem.ecm_decode);
    221 #endif
    222 
    223 		if ((dp[0] & 0x80) == 0)
    224 			break;
    225 		dp += ECUF_MEM_ENTRY_SIZE;
    226 	}
    227 }
    228 
    229 static void
    230 eisa_parse_irq(struct ecu_func *ecuf, uint8_t *dp)
    231 {
    232 	struct ecu_irq *ecui;
    233 	int i;
    234 
    235 	for (i = 0; i < ECUF_IRQ_ENTRY_CNT; i++) {
    236 		ecui = kmem_zalloc(sizeof(*ecui), KM_SLEEP);
    237 		ecui->ecui_irq.eci_irq = dp[0] & 0xf;
    238 		ecui->ecui_irq.eci_ist = (dp[0] & 0x20) ? IST_LEVEL : IST_EDGE;
    239 		ecui->ecui_irq.eci_shared = (dp[0] & 0x40) ? 1 : 0;
    240 		SIMPLEQ_INSERT_TAIL(&ecuf->ecuf_irq, ecui, ecui_list);
    241 
    242 #ifdef EISA_DEBUG
    243 		printf("IRQ %d %s%s\n", ecui->ecui_irq.eci_irq,
    244 		    ecui->ecui_irq.eci_ist == IST_LEVEL ? "level" : "edge",
    245 		    ecui->ecui_irq.eci_shared ? " shared" : "");
    246 #endif
    247 
    248 		if ((dp[0] & 0x80) == 0)
    249 			break;
    250 		dp += ECUF_IRQ_ENTRY_SIZE;
    251 	}
    252 }
    253 
    254 static void
    255 eisa_parse_dma(struct ecu_func *ecuf, uint8_t *dp)
    256 {
    257 	struct ecu_dma *ecud;
    258 	int i;
    259 
    260 	for (i = 0; i < ECUF_DMA_ENTRY_CNT; i++) {
    261 		ecud = kmem_zalloc(sizeof(*ecud), KM_SLEEP);
    262 		ecud->ecud_dma.ecd_drq = dp[0] & 0x7;
    263 		ecud->ecud_dma.ecd_shared = dp[0] & 0x40;
    264 		ecud->ecud_dma.ecd_size = (dp[1] >> 2) & 0x3;
    265 		ecud->ecud_dma.ecd_timing = (dp[1] >> 4) & 0x3;
    266 		SIMPLEQ_INSERT_TAIL(&ecuf->ecuf_dma, ecud, ecud_list);
    267 
    268 #ifdef EISA_DEBUG
    269 		printf("DRQ %d%s %d %d\n", ecud->ecud_dma.ecd_drq,
    270 		    ecud->ecud_dma.ecd_shared ? " shared" : "",
    271 		    ecud->ecud_dma.ecd_size, ecud->ecud_dma.ecd_timing);
    272 #endif
    273 
    274 		if ((dp[0] & 0x80) == 0)
    275 			break;
    276 		dp += ECUF_DMA_ENTRY_SIZE;
    277 	}
    278 }
    279 
    280 static void
    281 eisa_parse_io(struct ecu_func *ecuf, uint8_t *dp)
    282 {
    283 	struct ecu_io *ecuio;
    284 	int i;
    285 
    286 	for (i = 0; i < ECUF_IO_ENTRY_CNT; i++) {
    287 		ecuio = kmem_zalloc(sizeof(*ecuio), KM_SLEEP);
    288 		ecuio->ecuio_io.ecio_addr = dp[1] | (dp[2] << 8);
    289 		ecuio->ecuio_io.ecio_size = (dp[0] & 0x1f) + 1;
    290 		ecuio->ecuio_io.ecio_shared = (dp[0] & 0x40) ? 1 : 0;
    291 		SIMPLEQ_INSERT_TAIL(&ecuf->ecuf_io, ecuio, ecuio_list);
    292 
    293 #ifdef EISA_DEBUG
    294 		printf("IO 0x%lx 0x%lx%s\n", ecuio->ecuio_io.ecio_addr,
    295 		    ecuio->ecuio_io.ecio_size,
    296 		    ecuio->ecuio_io.ecio_shared ? " shared" : "");
    297 #endif
    298 
    299 		if ((dp[0] & 0x80) == 0)
    300 			break;
    301 		dp += ECUF_IO_ENTRY_SIZE;
    302 	}
    303 }
    304 
    305 static void
    306 eisa_read_config_bytes(paddr_t addr, void *buf, size_t count)
    307 {
    308 	const uint8_t *src = (const uint8_t *)ALPHA_PHYS_TO_K0SEG(addr);
    309 	uint8_t *dst = buf;
    310 
    311 	for (; count != 0; count--) {
    312 		*dst++ = *src;
    313 		src += eisa_config_stride;
    314 	}
    315 }
    316 
    317 static void
    318 eisa_read_config_word(paddr_t addr, uint32_t *valp)
    319 {
    320 	const uint8_t *src = (const uint8_t *)ALPHA_PHYS_TO_K0SEG(addr);
    321 	uint32_t val = 0;
    322 	int i;
    323 
    324 	for (i = 0; i < sizeof(val); i++) {
    325 		val |= (uint32_t)*src << (i * 8);
    326 		src += eisa_config_stride;
    327 	}
    328 
    329 	*valp = val;
    330 }
    331 
    332 static size_t
    333 eisa_uncompress(void *cbufp, void *ucbufp, size_t count)
    334 {
    335 	const uint8_t *cbuf = cbufp;
    336 	uint8_t *ucbuf = ucbufp;
    337 	u_int zeros = 0;
    338 
    339 	while (count--) {
    340 		if (zeros) {
    341 			zeros--;
    342 			*ucbuf++ = '\0';
    343 		} else if (*cbuf == '\0') {
    344 			*ucbuf++ = *cbuf++;
    345 			zeros = *cbuf++ - 1;
    346 		} else
    347 			*ucbuf++ = *cbuf++;
    348 	}
    349 
    350 	return ((size_t)cbuf - (size_t)cbufp);
    351 }
    352 
    353 void
    354 eisa_init(eisa_chipset_tag_t ec)
    355 {
    356 	struct ecu_data *ecud;
    357 	paddr_t cfgaddr;
    358 	uint32_t offset;
    359 	uint8_t eisaid[EISA_IDSTRINGLEN];
    360 	uint8_t *cdata, *data;
    361 	uint8_t *cdp, *dp;
    362 	struct ecu_func *ecuf;
    363 	int i, func;
    364 
    365 	/*
    366 	 * Locate EISA configuration space.
    367 	 */
    368 	if (hwrpb->rpb_condat_off == 0UL ||
    369 	    (hwrpb->rpb_condat_off >> 63) != 0) {
    370 		printf(": WARNING: no EISA configuration space");
    371 		return;
    372 	}
    373 
    374 	if (eisa_config_header_addr) {
    375 		printf("\n");
    376 		panic("eisa_init: EISA config space already initialized");
    377 	}
    378 
    379 	eisa_config_header_addr = hwrpb->rpb_condat_off;
    380 	if (eisa_config_stride == 0)
    381 		eisa_config_stride = 1;
    382 
    383 #ifdef EISA_DEBUG
    384 	printf("\nEISA config header at 0x%lx\n", eisa_config_header_addr);
    385 	printf("EISA config at 0x%lx\n", eisa_config_addr);
    386 	printf("EISA config stride: %ld\n", eisa_config_stride);
    387 #endif
    388 
    389 	/*
    390 	 * Read the slot headers, and allocate config structures for
    391 	 * valid slots.
    392 	 */
    393 	for (cfgaddr = eisa_config_header_addr, i = 0;
    394 	    i < eisa_maxslots(ec); i++) {
    395 		eisa_read_config_bytes(cfgaddr, eisaid, sizeof(eisaid));
    396 		eisaid[EISA_IDSTRINGLEN - 1] = '\0';	/* sanity */
    397 		cfgaddr += sizeof(eisaid) * eisa_config_stride;
    398 		eisa_read_config_word(cfgaddr, &offset);
    399 		cfgaddr += sizeof(offset) * eisa_config_stride;
    400 
    401 		if (offset != 0 && offset != 0xffffffff) {
    402 #ifdef EISA_DEBUG
    403 			printf("SLOT %d: offset 0x%08x eisaid %s\n",
    404 			    i, offset, eisaid);
    405 #endif
    406 			ecud = kmem_zalloc(sizeof(*ecud), KM_SLEEP);
    407 			SIMPLEQ_INIT(&ecud->ecud_funcs);
    408 
    409 			ecud->ecud_slot = i;
    410 			memcpy(ecud->ecud_eisaid, eisaid, sizeof(eisaid));
    411 			ecud->ecud_offset = offset;
    412 			SIMPLEQ_INSERT_TAIL(&ecu_data_list, ecud, ecud_list);
    413 		}
    414 	}
    415 
    416 	/*
    417 	 * Now traverse the valid slots and read the info.
    418 	 */
    419 
    420 	cdata = kmem_zalloc(CBUFSIZE, KM_SLEEP);
    421 	data = kmem_zalloc(CBUFSIZE, KM_SLEEP);
    422 
    423 	SIMPLEQ_FOREACH(ecud, &ecu_data_list, ecud_list) {
    424 		cfgaddr = eisa_config_addr + ecud->ecud_offset;
    425 #ifdef EISA_DEBUG
    426 		printf("Checking SLOT %d\n", ecud->ecud_slot);
    427 		printf("Reading config bytes at 0x%lx to cdata[0]\n", cfgaddr);
    428 #endif
    429 		eisa_read_config_bytes(cfgaddr, &cdata[0], 1);
    430 		cfgaddr += eisa_config_stride;
    431 
    432 		for (i = 1; i < CBUFSIZE; cfgaddr += eisa_config_stride, i++) {
    433 #ifdef EISA_DEBUG
    434 			printf("Reading config bytes at 0x%lx to cdata[%d]\n",
    435 			    cfgaddr, i);
    436 #endif
    437 			eisa_read_config_bytes(cfgaddr, &cdata[i], 1);
    438 			if (cdata[i - 1] == 0 && cdata[i] == 0)
    439 				break;
    440 		}
    441 		if (i == CBUFSIZE) {
    442 			/* assume this compressed data invalid */
    443 #ifdef EISA_DEBUG
    444 			printf("SLOT %d has invalid config\n", ecud->ecud_slot);
    445 #endif
    446 			continue;
    447 		}
    448 
    449 		i++;	/* index -> length */
    450 
    451 #ifdef EISA_DEBUG
    452 		printf("SLOT %d compressed data length %d:",
    453 		    ecud->ecud_slot, i);
    454 		{
    455 			int j;
    456 
    457 			for (j = 0; j < i; j++) {
    458 				if ((j % 16) == 0)
    459 					printf("\n");
    460 				printf("0x%02x ", cdata[j]);
    461 			}
    462 			printf("\n");
    463 		}
    464 #endif
    465 
    466 		cdp = cdata;
    467 		dp = data;
    468 
    469 		/* Uncompress the slot header. */
    470 		cdp += eisa_uncompress(cdp, dp, EISA_SLOT_HEADER_SIZE);
    471 #ifdef EISA_DEBUG
    472 		printf("SLOT %d uncompressed header data:",
    473 		    ecud->ecud_slot);
    474 		{
    475 			int j;
    476 
    477 			for (j = 0; j < EISA_SLOT_HEADER_SIZE; j++) {
    478 				if ((j % 16) == 0)
    479 					printf("\n");
    480 				printf("0x%02x ", dp[j]);
    481 			}
    482 			printf("\n");
    483 		}
    484 #endif
    485 
    486 		dp = &data[EISA_SLOT_INFO_OFFSET];
    487 		ecud->ecud_slot_info = *dp++;
    488 		ecud->ecud_ecu_major_rev = *dp++;
    489 		ecud->ecud_ecu_minor_rev = *dp++;
    490 		memcpy(&ecud->ecud_cksum, dp, sizeof(ecud->ecud_cksum));
    491 		dp += sizeof(ecud->ecud_cksum);
    492 		ecud->ecud_ndevfuncs = *dp++;
    493 		ecud->ecud_funcinfo = *dp++;
    494 		memcpy(&ecud->ecud_comp_id, dp, sizeof(ecud->ecud_comp_id));
    495 		dp += sizeof(ecud->ecud_comp_id);
    496 
    497 #ifdef EISA_DEBUG
    498 		printf("SLOT %d: ndevfuncs %d\n", ecud->ecud_slot,
    499 		    ecud->ecud_ndevfuncs);
    500 #endif
    501 
    502 		for (func = 0; func < ecud->ecud_ndevfuncs; func++) {
    503 			dp = data;
    504 			cdp += eisa_uncompress(cdp, dp, EISA_CONFIG_BLOCK_SIZE);
    505 #ifdef EISA_DEBUG
    506 			printf("SLOT %d:%d uncompressed data:",
    507 			    ecud->ecud_slot, func);
    508 			{
    509 				int j;
    510 
    511 				for (j = 0; i < EISA_CONFIG_BLOCK_SIZE; j++) {
    512 					if ((j % 16) == 0)
    513 						printf("\n");
    514 					printf("0x%02x ", dp[j]);
    515 				}
    516 				printf("\n");
    517 			}
    518 #endif
    519 
    520 			/* Skip disabled functions. */
    521 			if (dp[EISA_FUNC_INFO_OFFSET] & ECUF_DISABLED) {
    522 #ifdef EISA_DEBUG
    523 				printf("SLOT %d:%d disabled\n",
    524 				    ecud->ecud_slot, func);
    525 #endif
    526 				continue;
    527 			}
    528 
    529 			ecuf = kmem_zalloc(sizeof(*ecuf), KM_SLEEP);
    530 			ecuf_init(ecuf);
    531 			ecuf->ecuf_funcno = func;
    532 			SIMPLEQ_INSERT_TAIL(&ecud->ecud_funcs, ecuf,
    533 			    ecuf_list);
    534 
    535 			memcpy(&ecuf->ecuf_id, dp, sizeof(ecuf->ecuf_id));
    536 			dp += sizeof(ecuf->ecuf_id);
    537 
    538 			memcpy(&ecuf->ecuf_slot_info, dp,
    539 			    sizeof(ecuf->ecuf_slot_info));
    540 			dp += sizeof(ecuf->ecuf_slot_info);
    541 
    542 			memcpy(&ecuf->ecuf_cfg_ext, dp,
    543 			    sizeof(ecuf->ecuf_cfg_ext));
    544 			dp += sizeof(ecuf->ecuf_cfg_ext);
    545 
    546 			memcpy(&ecuf->ecuf_selections, dp,
    547 			    sizeof(ecuf->ecuf_selections));
    548 			dp += sizeof(ecuf->ecuf_selections);
    549 
    550 			memcpy(&ecuf->ecuf_func_info, dp,
    551 			    sizeof(ecuf->ecuf_func_info));
    552 			dp += sizeof(ecuf->ecuf_func_info);
    553 
    554 			if (ecuf->ecuf_func_info & ECUF_TYPE_STRING)
    555 				memcpy(ecuf->ecuf_type_string, dp,
    556 				    sizeof(ecuf->ecuf_type_string));
    557 			dp += sizeof(ecuf->ecuf_type_string);
    558 
    559 			if (ecuf->ecuf_func_info & ECUF_MEM_ENTRY)
    560 				eisa_parse_mem(ecuf, dp);
    561 			dp += ECUF_MEM_ENTRY_SIZE * ECUF_MEM_ENTRY_CNT;
    562 
    563 			if (ecuf->ecuf_func_info & ECUF_IRQ_ENTRY)
    564 				eisa_parse_irq(ecuf, dp);
    565 			dp += ECUF_IRQ_ENTRY_SIZE * ECUF_IRQ_ENTRY_CNT;
    566 
    567 			if (ecuf->ecuf_func_info & ECUF_DMA_ENTRY)
    568 				eisa_parse_dma(ecuf, dp);
    569 			dp += ECUF_DMA_ENTRY_SIZE * ECUF_DMA_ENTRY_CNT;
    570 
    571 			if (ecuf->ecuf_func_info & ECUF_IO_ENTRY)
    572 				eisa_parse_io(ecuf, dp);
    573 			dp += ECUF_IO_ENTRY_SIZE * ECUF_IO_ENTRY_CNT;
    574 
    575 			if (ecuf->ecuf_func_info & ECUF_INIT_ENTRY)
    576 				memcpy(ecuf->ecuf_init, dp,
    577 				    sizeof(ecuf->ecuf_init));
    578 			dp += sizeof(ecuf->ecuf_init);
    579 		}
    580 	}
    581 
    582 	kmem_free(cdata, CBUFSIZE);
    583 	kmem_free(data, CBUFSIZE);
    584 }
    585 
    586 static struct ecu_data *
    587 eisa_lookup_data(int slot)
    588 {
    589 	struct ecu_data *ecud;
    590 
    591 	SIMPLEQ_FOREACH(ecud, &ecu_data_list, ecud_list) {
    592 		if (ecud->ecud_slot == slot)
    593 			return (ecud);
    594 	}
    595 	return (NULL);
    596 }
    597 
    598 static struct ecu_func *
    599 eisa_lookup_func(int slot, int func)
    600 {
    601 	struct ecu_data *ecud;
    602 	struct ecu_func *ecuf;
    603 
    604 	ecud = eisa_lookup_data(slot);
    605 	if (ecud == NULL)
    606 		return (NULL);
    607 
    608 	SIMPLEQ_FOREACH(ecuf, &ecud->ecud_funcs, ecuf_list) {
    609 		if (ecuf->ecuf_funcno == func)
    610 			return (ecuf);
    611 	}
    612 	return (NULL);
    613 }
    614 
    615 int
    616 eisa_conf_read_mem(eisa_chipset_tag_t ec, int slot, int func, int entry,
    617     struct eisa_cfg_mem *dp)
    618 {
    619 	struct ecu_func *ecuf;
    620 	struct ecu_mem *ecum;
    621 
    622 	ecuf = eisa_lookup_func(slot, func);
    623 	if (ecuf == NULL)
    624 		return (ENOENT);
    625 
    626 	SIMPLEQ_FOREACH(ecum, &ecuf->ecuf_mem, ecum_list) {
    627 		if (entry-- == 0)
    628 			break;
    629 	}
    630 	if (ecum == NULL)
    631 		return (ENOENT);
    632 
    633 	*dp = ecum->ecum_mem;
    634 	return (0);
    635 }
    636 
    637 int
    638 eisa_conf_read_irq(eisa_chipset_tag_t ec, int slot, int func, int entry,
    639     struct eisa_cfg_irq *dp)
    640 {
    641 	struct ecu_func *ecuf;
    642 	struct ecu_irq *ecui;
    643 
    644 	ecuf = eisa_lookup_func(slot, func);
    645 	if (ecuf == NULL)
    646 		return (ENOENT);
    647 
    648 	SIMPLEQ_FOREACH(ecui, &ecuf->ecuf_irq, ecui_list) {
    649 		if (entry-- == 0)
    650 			break;
    651 	}
    652 	if (ecui == NULL)
    653 		return (ENOENT);
    654 
    655 	*dp = ecui->ecui_irq;
    656 	return (0);
    657 }
    658 
    659 int
    660 eisa_conf_read_dma(eisa_chipset_tag_t ec, int slot, int func, int entry,
    661     struct eisa_cfg_dma *dp)
    662 {
    663 	struct ecu_func *ecuf;
    664 	struct ecu_dma *ecud;
    665 
    666 	ecuf = eisa_lookup_func(slot, func);
    667 	if (ecuf == NULL)
    668 		return (ENOENT);
    669 
    670 	SIMPLEQ_FOREACH(ecud, &ecuf->ecuf_dma, ecud_list) {
    671 		if (entry-- == 0)
    672 			break;
    673 	}
    674 	if (ecud == NULL)
    675 		return (ENOENT);
    676 
    677 	*dp = ecud->ecud_dma;
    678 	return (0);
    679 }
    680 
    681 int
    682 eisa_conf_read_io(eisa_chipset_tag_t ec, int slot, int func, int entry,
    683     struct eisa_cfg_io *dp)
    684 {
    685 	struct ecu_func *ecuf;
    686 	struct ecu_io *ecuio;
    687 
    688 	ecuf = eisa_lookup_func(slot, func);
    689 	if (ecuf == NULL)
    690 		return (ENOENT);
    691 
    692 	SIMPLEQ_FOREACH(ecuio, &ecuf->ecuf_io, ecuio_list) {
    693 		if (entry-- == 0)
    694 			break;
    695 	}
    696 	if (ecuio == NULL)
    697 		return (ENOENT);
    698 
    699 	*dp = ecuio->ecuio_io;
    700 	return (0);
    701 }
    702