Home | History | Annotate | Line # | Download | only in hyperv
vmbus.c revision 1.3
      1 /*	$NetBSD: vmbus.c,v 1.3 2019/05/24 14:28:48 nonaka Exp $	*/
      2 /*	$OpenBSD: hyperv.c,v 1.43 2017/06/27 13:56:15 mikeb Exp $	*/
      3 
      4 /*-
      5  * Copyright (c) 2009-2012 Microsoft Corp.
      6  * Copyright (c) 2012 NetApp Inc.
      7  * Copyright (c) 2012 Citrix Inc.
      8  * Copyright (c) 2016 Mike Belopuhov <mike (at) esdenera.com>
      9  * All rights reserved.
     10  *
     11  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     12  * modification, are permitted provided that the following conditions
     13  * are met:
     14  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
     15  *    notice unmodified, this list of conditions, and the following
     16  *    disclaimer.
     17  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     18  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     19  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     20  *
     21  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
     22  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
     23  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
     24  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
     25  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
     26  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
     27  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
     28  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
     29  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
     30  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     31  */
     32 
     33 /*
     34  * The OpenBSD port was done under funding by Esdenera Networks GmbH.
     35  */
     36 
     37 #include <sys/cdefs.h>
     38 __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: vmbus.c,v 1.3 2019/05/24 14:28:48 nonaka Exp $");
     39 
     40 #include <sys/param.h>
     41 #include <sys/systm.h>
     42 #include <sys/device.h>
     43 #include <sys/atomic.h>
     44 #include <sys/bitops.h>
     45 #include <sys/bus.h>
     46 #include <sys/cpu.h>
     47 #include <sys/intr.h>
     48 #include <sys/kmem.h>
     49 #include <sys/module.h>
     50 #include <sys/mutex.h>
     51 #include <sys/xcall.h>
     52 
     53 #include <uvm/uvm_extern.h>
     54 
     55 #include <dev/hyperv/vmbusvar.h>
     56 
     57 #define VMBUS_GPADL_START		0xffff /* 0x10000 effectively */
     58 
     59 /* Command submission flags */
     60 #define HCF_SLEEPOK	0x0000
     61 #define HCF_NOSLEEP	0x0002	/* M_NOWAIT */
     62 #define HCF_NOREPLY	0x0004
     63 
     64 static void	vmbus_attach_deferred(device_t);
     65 static int	vmbus_alloc_dma(struct vmbus_softc *);
     66 static void	vmbus_free_dma(struct vmbus_softc *);
     67 static int	vmbus_init_interrupts(struct vmbus_softc *);
     68 static void	vmbus_deinit_interrupts(struct vmbus_softc *);
     69 static void	vmbus_init_synic(void *, void *);
     70 static void	vmbus_deinit_synic(void *, void *);
     71 
     72 static int	vmbus_connect(struct vmbus_softc *);
     73 static int	vmbus_cmd(struct vmbus_softc *, void *, size_t, void *, size_t,
     74 		    int);
     75 static int	vmbus_start(struct vmbus_softc *, struct vmbus_msg *, paddr_t);
     76 static int	vmbus_reply(struct vmbus_softc *, struct vmbus_msg *);
     77 static void	vmbus_wait(struct vmbus_softc *,
     78 		    int (*done)(struct vmbus_softc *, struct vmbus_msg *),
     79 		    struct vmbus_msg *, void *, const char *);
     80 static uint16_t vmbus_intr_signal(struct vmbus_softc *, paddr_t);
     81 static void	vmbus_event_proc(void *, struct cpu_info *);
     82 static void	vmbus_event_proc_compat(void *, struct cpu_info *);
     83 static void	vmbus_message_proc(void *, struct cpu_info *);
     84 static void	vmbus_message_softintr(void *);
     85 static void	vmbus_channel_response(struct vmbus_softc *,
     86 		    struct vmbus_chanmsg_hdr *);
     87 static void	vmbus_channel_offer(struct vmbus_softc *,
     88 		    struct vmbus_chanmsg_hdr *);
     89 static void	vmbus_channel_rescind(struct vmbus_softc *,
     90 		    struct vmbus_chanmsg_hdr *);
     91 static void	vmbus_channel_delivered(struct vmbus_softc *,
     92 		    struct vmbus_chanmsg_hdr *);
     93 static int	vmbus_channel_scan(struct vmbus_softc *);
     94 static void	vmbus_channel_cpu_default(struct vmbus_channel *);
     95 static void	vmbus_process_offer(struct vmbus_softc *, struct vmbus_offer *);
     96 static struct vmbus_channel *
     97 		vmbus_channel_lookup(struct vmbus_softc *, uint32_t);
     98 static int	vmbus_channel_ring_create(struct vmbus_channel *, uint32_t);
     99 static void	vmbus_channel_ring_destroy(struct vmbus_channel *);
    100 static void	vmbus_channel_pause(struct vmbus_channel *);
    101 static uint32_t	vmbus_channel_unpause(struct vmbus_channel *);
    102 static uint32_t	vmbus_channel_ready(struct vmbus_channel *);
    103 static int	vmbus_attach_icdevs(struct vmbus_softc *);
    104 static int	vmbus_attach_devices(struct vmbus_softc *);
    105 
    106 static struct vmbus_softc *vmbus_sc;
    107 
    108 static const struct {
    109 	int	hmd_response;
    110 	int	hmd_request;
    111 	void	(*hmd_handler)(struct vmbus_softc *,
    112 		    struct vmbus_chanmsg_hdr *);
    113 } vmbus_msg_dispatch[] = {
    114 	{ 0,					0, NULL },
    115 	{ VMBUS_CHANMSG_CHOFFER,		0, vmbus_channel_offer },
    116 	{ VMBUS_CHANMSG_CHRESCIND,		0, vmbus_channel_rescind },
    117 	{ VMBUS_CHANMSG_CHREQUEST,		VMBUS_CHANMSG_CHOFFER, NULL },
    118 	{ VMBUS_CHANMSG_CHOFFER_DONE,		0, vmbus_channel_delivered },
    119 	{ VMBUS_CHANMSG_CHOPEN,			0, NULL },
    120 	{ VMBUS_CHANMSG_CHOPEN_RESP,		VMBUS_CHANMSG_CHOPEN,
    121 	  vmbus_channel_response },
    122 	{ VMBUS_CHANMSG_CHCLOSE,		0, NULL },
    123 	{ VMBUS_CHANMSG_GPADL_CONN,		0, NULL },
    124 	{ VMBUS_CHANMSG_GPADL_SUBCONN,		0, NULL },
    125 	{ VMBUS_CHANMSG_GPADL_CONNRESP,		VMBUS_CHANMSG_GPADL_CONN,
    126 	  vmbus_channel_response },
    127 	{ VMBUS_CHANMSG_GPADL_DISCONN,		0, NULL },
    128 	{ VMBUS_CHANMSG_GPADL_DISCONNRESP,	VMBUS_CHANMSG_GPADL_DISCONN,
    129 	  vmbus_channel_response },
    130 	{ VMBUS_CHANMSG_CHFREE,			0, NULL },
    131 	{ VMBUS_CHANMSG_CONNECT,		0, NULL },
    132 	{ VMBUS_CHANMSG_CONNECT_RESP,		VMBUS_CHANMSG_CONNECT,
    133 	  vmbus_channel_response },
    134 	{ VMBUS_CHANMSG_DISCONNECT,		0, NULL },
    135 };
    136 
    137 const struct hyperv_guid hyperv_guid_network = {
    138 	{ 0x63, 0x51, 0x61, 0xf8, 0x3e, 0xdf, 0xc5, 0x46,
    139 	  0x91, 0x3f, 0xf2, 0xd2, 0xf9, 0x65, 0xed, 0x0e }
    140 };
    141 
    142 const struct hyperv_guid hyperv_guid_ide = {
    143 	{ 0x32, 0x26, 0x41, 0x32, 0xcb, 0x86, 0xa2, 0x44,
    144 	  0x9b, 0x5c, 0x50, 0xd1, 0x41, 0x73, 0x54, 0xf5 }
    145 };
    146 
    147 const struct hyperv_guid hyperv_guid_scsi = {
    148 	{ 0xd9, 0x63, 0x61, 0xba, 0xa1, 0x04, 0x29, 0x4d,
    149 	  0xb6, 0x05, 0x72, 0xe2, 0xff, 0xb1, 0xdc, 0x7f }
    150 };
    151 
    152 const struct hyperv_guid hyperv_guid_shutdown = {
    153 	{ 0x31, 0x60, 0x0b, 0x0e, 0x13, 0x52, 0x34, 0x49,
    154 	  0x81, 0x8b, 0x38, 0xd9, 0x0c, 0xed, 0x39, 0xdb }
    155 };
    156 
    157 const struct hyperv_guid hyperv_guid_timesync = {
    158 	{ 0x30, 0xe6, 0x27, 0x95, 0xae, 0xd0, 0x7b, 0x49,
    159 	  0xad, 0xce, 0xe8, 0x0a, 0xb0, 0x17, 0x5c, 0xaf }
    160 };
    161 
    162 const struct hyperv_guid hyperv_guid_heartbeat = {
    163 	{ 0x39, 0x4f, 0x16, 0x57, 0x15, 0x91, 0x78, 0x4e,
    164 	  0xab, 0x55, 0x38, 0x2f, 0x3b, 0xd5, 0x42, 0x2d }
    165 };
    166 
    167 const struct hyperv_guid hyperv_guid_kvp = {
    168 	{ 0xe7, 0xf4, 0xa0, 0xa9, 0x45, 0x5a, 0x96, 0x4d,
    169 	  0xb8, 0x27, 0x8a, 0x84, 0x1e, 0x8c, 0x03, 0xe6 }
    170 };
    171 
    172 const struct hyperv_guid hyperv_guid_vss = {
    173 	{ 0x29, 0x2e, 0xfa, 0x35, 0x23, 0xea, 0x36, 0x42,
    174 	  0x96, 0xae, 0x3a, 0x6e, 0xba, 0xcb, 0xa4, 0x40 }
    175 };
    176 
    177 const struct hyperv_guid hyperv_guid_dynmem = {
    178 	{ 0xdc, 0x74, 0x50, 0x52, 0x85, 0x89, 0xe2, 0x46,
    179 	  0x80, 0x57, 0xa3, 0x07, 0xdc, 0x18, 0xa5, 0x02 }
    180 };
    181 
    182 const struct hyperv_guid hyperv_guid_mouse = {
    183 	{ 0x9e, 0xb6, 0xa8, 0xcf, 0x4a, 0x5b, 0xc0, 0x4c,
    184 	  0xb9, 0x8b, 0x8b, 0xa1, 0xa1, 0xf3, 0xf9, 0x5a }
    185 };
    186 
    187 const struct hyperv_guid hyperv_guid_kbd = {
    188 	{ 0x6d, 0xad, 0x12, 0xf9, 0x17, 0x2b, 0xea, 0x48,
    189 	  0xbd, 0x65, 0xf9, 0x27, 0xa6, 0x1c, 0x76, 0x84 }
    190 };
    191 
    192 const struct hyperv_guid hyperv_guid_video = {
    193 	{ 0x02, 0x78, 0x0a, 0xda, 0x77, 0xe3, 0xac, 0x4a,
    194 	  0x8e, 0x77, 0x05, 0x58, 0xeb, 0x10, 0x73, 0xf8 }
    195 };
    196 
    197 const struct hyperv_guid hyperv_guid_fc = {
    198 	{ 0x4a, 0xcc, 0x9b, 0x2f, 0x69, 0x00, 0xf3, 0x4a,
    199 	  0xb7, 0x6b, 0x6f, 0xd0, 0xbe, 0x52, 0x8c, 0xda }
    200 };
    201 
    202 const struct hyperv_guid hyperv_guid_fcopy = {
    203 	{ 0xe3, 0x4b, 0xd1, 0x34, 0xe4, 0xde, 0xc8, 0x41,
    204 	  0x9a, 0xe7, 0x6b, 0x17, 0x49, 0x77, 0xc1, 0x92 }
    205 };
    206 
    207 const struct hyperv_guid hyperv_guid_pcie = {
    208 	{ 0x1d, 0xf6, 0xc4, 0x44, 0x44, 0x44, 0x00, 0x44,
    209 	  0x9d, 0x52, 0x80, 0x2e, 0x27, 0xed, 0xe1, 0x9f }
    210 };
    211 
    212 const struct hyperv_guid hyperv_guid_netdir = {
    213 	{ 0x3d, 0xaf, 0x2e, 0x8c, 0xa7, 0x32, 0x09, 0x4b,
    214 	  0xab, 0x99, 0xbd, 0x1f, 0x1c, 0x86, 0xb5, 0x01 }
    215 };
    216 
    217 const struct hyperv_guid hyperv_guid_rdesktop = {
    218 	{ 0xf4, 0xac, 0x6a, 0x27, 0x15, 0xac, 0x6c, 0x42,
    219 	  0x98, 0xdd, 0x75, 0x21, 0xad, 0x3f, 0x01, 0xfe }
    220 };
    221 
    222 /* Automatic Virtual Machine Activation (AVMA) Services */
    223 const struct hyperv_guid hyperv_guid_avma1 = {
    224 	{ 0x55, 0xb2, 0x87, 0x44, 0x8c, 0xb8, 0x3f, 0x40,
    225 	  0xbb, 0x51, 0xd1, 0xf6, 0x9c, 0xf1, 0x7f, 0x87 }
    226 };
    227 
    228 const struct hyperv_guid hyperv_guid_avma2 = {
    229 	{ 0xf4, 0xba, 0x75, 0x33, 0x15, 0x9e, 0x30, 0x4b,
    230 	  0xb7, 0x65, 0x67, 0xac, 0xb1, 0x0d, 0x60, 0x7b }
    231 };
    232 
    233 const struct hyperv_guid hyperv_guid_avma3 = {
    234 	{ 0xa0, 0x1f, 0x22, 0x99, 0xad, 0x24, 0xe2, 0x11,
    235 	  0xbe, 0x98, 0x00, 0x1a, 0xa0, 0x1b, 0xbf, 0x6e }
    236 };
    237 
    238 const struct hyperv_guid hyperv_guid_avma4 = {
    239 	{ 0x16, 0x57, 0xe6, 0xf8, 0xb3, 0x3c, 0x06, 0x4a,
    240 	  0x9a, 0x60, 0x18, 0x89, 0xc5, 0xcc, 0xca, 0xb5 }
    241 };
    242 
    243 int
    244 vmbus_match(device_t parent, cfdata_t cf, void *aux)
    245 {
    246 
    247 	if (cf->cf_unit != 0 ||
    248 	    !hyperv_hypercall_enabled() ||
    249 	    !hyperv_synic_supported())
    250 		return 0;
    251 
    252 	return 1;
    253 }
    254 
    255 int
    256 vmbus_attach(struct vmbus_softc *sc)
    257 {
    258 
    259 	aprint_naive("\n");
    260 	aprint_normal(": Hyper-V VMBus\n");
    261 
    262 	vmbus_sc = sc;
    263 
    264 	sc->sc_msgpool = pool_cache_init(sizeof(struct vmbus_msg), 8, 0, 0,
    265 	    "hvmsg", NULL, IPL_NET, NULL, NULL, NULL);
    266 	hyperv_set_message_proc(vmbus_message_proc, sc);
    267 
    268 	if (vmbus_alloc_dma(sc))
    269 		goto cleanup;
    270 
    271 	if (vmbus_init_interrupts(sc))
    272 		goto cleanup;
    273 
    274 	if (vmbus_connect(sc))
    275 		goto cleanup;
    276 
    277 	aprint_normal_dev(sc->sc_dev, "protocol %d.%d\n",
    278 	    VMBUS_VERSION_MAJOR(sc->sc_proto),
    279 	    VMBUS_VERSION_MINOR(sc->sc_proto));
    280 
    281 	if (sc->sc_proto == VMBUS_VERSION_WS2008 ||
    282 	    sc->sc_proto == VMBUS_VERSION_WIN7) {
    283 		hyperv_set_event_proc(vmbus_event_proc_compat, sc);
    284 		sc->sc_channel_max = VMBUS_CHAN_MAX_COMPAT;
    285 	} else {
    286 		hyperv_set_event_proc(vmbus_event_proc, sc);
    287 		sc->sc_channel_max = VMBUS_CHAN_MAX;
    288 	}
    289 
    290 	if (vmbus_channel_scan(sc))
    291 		goto cleanup;
    292 
    293 	/* Attach heartbeat, KVP and other "internal" services */
    294 	vmbus_attach_icdevs(sc);
    295 
    296 	/* Attach devices with external drivers */
    297 	vmbus_attach_devices(sc);
    298 
    299 	config_interrupts(sc->sc_dev, vmbus_attach_deferred);
    300 
    301 	return 0;
    302 
    303 cleanup:
    304 	vmbus_deinit_interrupts(sc);
    305 	vmbus_free_dma(sc);
    306 	return -1;
    307 }
    308 
    309 static void
    310 vmbus_attach_deferred(device_t self)
    311 {
    312 	struct vmbus_softc *sc = device_private(self);
    313 
    314 	xc_wait(xc_broadcast(0, vmbus_init_synic, sc, NULL));
    315 }
    316 
    317 int
    318 vmbus_detach(struct vmbus_softc *sc, int flags)
    319 {
    320 
    321 	vmbus_deinit_interrupts(sc);
    322 	vmbus_free_dma(sc);
    323 
    324 	return 0;
    325 }
    326 
    327 static int
    328 vmbus_alloc_dma(struct vmbus_softc *sc)
    329 {
    330 	CPU_INFO_ITERATOR cii;
    331 	struct cpu_info *ci;
    332 	struct vmbus_percpu_data *pd;
    333 	int i;
    334 
    335 	/*
    336 	 * Per-CPU messages and event flags.
    337 	 */
    338 	for (CPU_INFO_FOREACH(cii, ci)) {
    339 		pd = &sc->sc_percpu[cpu_index(ci)];
    340 
    341 		pd->simp = hyperv_dma_alloc(sc->sc_dmat, &pd->simp_dma,
    342 		    PAGE_SIZE, PAGE_SIZE, 0, 1);
    343 		if (pd->simp == NULL)
    344 			return ENOMEM;
    345 
    346 		pd->siep = hyperv_dma_alloc(sc->sc_dmat, &pd->siep_dma,
    347 		    PAGE_SIZE, PAGE_SIZE, 0, 1);
    348 		if (pd->siep == NULL)
    349 			return ENOMEM;
    350 	}
    351 
    352 	sc->sc_events = hyperv_dma_alloc(sc->sc_dmat, &sc->sc_events_dma,
    353 	    PAGE_SIZE, PAGE_SIZE, 0, 1);
    354 	if (sc->sc_events == NULL)
    355 		return ENOMEM;
    356 	sc->sc_wevents = (u_long *)sc->sc_events;
    357 	sc->sc_revents = (u_long *)((uint8_t *)sc->sc_events + (PAGE_SIZE / 2));
    358 
    359 	for (i = 0; i < __arraycount(sc->sc_monitor); i++) {
    360 		sc->sc_monitor[i] = hyperv_dma_alloc(sc->sc_dmat,
    361 		    &sc->sc_monitor_dma[i], PAGE_SIZE, PAGE_SIZE, 0, 1);
    362 		if (sc->sc_monitor[i] == NULL)
    363 			return ENOMEM;
    364 	}
    365 
    366 	return 0;
    367 }
    368 
    369 static void
    370 vmbus_free_dma(struct vmbus_softc *sc)
    371 {
    372 	CPU_INFO_ITERATOR cii;
    373 	struct cpu_info *ci;
    374 	int i;
    375 
    376 	if (sc->sc_events != NULL) {
    377 		sc->sc_events = sc->sc_wevents = sc->sc_revents = NULL;
    378 		hyperv_dma_free(sc->sc_dmat, &sc->sc_events_dma);
    379 	}
    380 
    381 	for (i = 0; i < __arraycount(sc->sc_monitor); i++) {
    382 		sc->sc_monitor[i] = NULL;
    383 		hyperv_dma_free(sc->sc_dmat, &sc->sc_monitor_dma[i]);
    384 	}
    385 
    386 	for (CPU_INFO_FOREACH(cii, ci)) {
    387 		struct vmbus_percpu_data *pd = &sc->sc_percpu[cpu_index(ci)];
    388 
    389 		if (pd->simp != NULL) {
    390 			pd->simp = NULL;
    391 			hyperv_dma_free(sc->sc_dmat, &pd->simp_dma);
    392 		}
    393 		if (pd->siep != NULL) {
    394 			pd->siep = NULL;
    395 			hyperv_dma_free(sc->sc_dmat, &pd->siep_dma);
    396 		}
    397 	}
    398 }
    399 
    400 static int
    401 vmbus_init_interrupts(struct vmbus_softc *sc)
    402 {
    403 
    404 	TAILQ_INIT(&sc->sc_reqs);
    405 	mutex_init(&sc->sc_req_lock, MUTEX_DEFAULT, IPL_NET);
    406 
    407 	TAILQ_INIT(&sc->sc_rsps);
    408 	mutex_init(&sc->sc_rsp_lock, MUTEX_DEFAULT, IPL_NET);
    409 
    410 	sc->sc_proto = VMBUS_VERSION_WS2008;
    411 
    412 	/* XXX event_tq */
    413 
    414 	sc->sc_msg_sih = softint_establish(SOFTINT_NET | SOFTINT_MPSAFE,
    415 	    vmbus_message_softintr, sc);
    416 	if (sc->sc_msg_sih == NULL)
    417 		return -1;
    418 
    419 	vmbus_init_interrupts_md(sc);
    420 
    421 	kcpuset_create(&sc->sc_intr_cpuset, true);
    422 	if (cold) {
    423 		/* Initialize other CPUs later. */
    424 		vmbus_init_synic(sc, NULL);
    425 	} else
    426 		xc_wait(xc_broadcast(0, vmbus_init_synic, sc, NULL));
    427 	atomic_or_32(&sc->sc_flags, VMBUS_SCFLAG_SYNIC);
    428 
    429 	return 0;
    430 }
    431 
    432 static void
    433 vmbus_deinit_interrupts(struct vmbus_softc *sc)
    434 {
    435 
    436 	if (ISSET(sc->sc_flags, VMBUS_SCFLAG_SYNIC)) {
    437 		if (cold)
    438 			vmbus_deinit_synic(sc, NULL);
    439 		else
    440 			xc_wait(xc_broadcast(0, vmbus_deinit_synic, sc, NULL));
    441 		atomic_and_32(&sc->sc_flags, (uint32_t)~VMBUS_SCFLAG_SYNIC);
    442 	}
    443 
    444 	/* XXX event_tq */
    445 
    446 	if (sc->sc_msg_sih != NULL) {
    447 		softint_disestablish(sc->sc_msg_sih);
    448 		sc->sc_msg_sih = NULL;
    449 	}
    450 
    451 	vmbus_deinit_interrupts_md(sc);
    452 }
    453 
    454 static void
    455 vmbus_init_synic(void *arg1, void *arg2)
    456 {
    457 	struct vmbus_softc *sc = arg1;
    458 	cpuid_t cpu;
    459 	int s;
    460 
    461 	s = splhigh();
    462 
    463 	cpu = cpu_index(curcpu());
    464 	if (!kcpuset_isset(sc->sc_intr_cpuset, cpu)) {
    465 		kcpuset_atomic_set(sc->sc_intr_cpuset, cpu);
    466 		vmbus_init_synic_md(sc, cpu);
    467 	}
    468 
    469 	splx(s);
    470 }
    471 
    472 static void
    473 vmbus_deinit_synic(void *arg1, void *arg2)
    474 {
    475 	struct vmbus_softc *sc = arg1;
    476 	cpuid_t cpu;
    477 	int s;
    478 
    479 	s = splhigh();
    480 
    481 	cpu = cpu_index(curcpu());
    482 	if (kcpuset_isset(sc->sc_intr_cpuset, cpu)) {
    483 		vmbus_deinit_synic_md(sc, cpu);
    484 		kcpuset_atomic_clear(sc->sc_intr_cpuset, cpu);
    485 	}
    486 
    487 	splx(s);
    488 }
    489 
    490 static int
    491 vmbus_connect(struct vmbus_softc *sc)
    492 {
    493 	static const uint32_t versions[] = {
    494 		VMBUS_VERSION_WIN8_1,
    495 		VMBUS_VERSION_WIN8,
    496 		VMBUS_VERSION_WIN7,
    497 		VMBUS_VERSION_WS2008
    498 	};
    499 	struct vmbus_chanmsg_connect cmd;
    500 	struct vmbus_chanmsg_connect_resp rsp;
    501 	int i, rv;
    502 
    503 	memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
    504 	cmd.chm_hdr.chm_type = VMBUS_CHANMSG_CONNECT;
    505 	cmd.chm_evtflags = hyperv_dma_get_paddr(&sc->sc_events_dma);
    506 	cmd.chm_mnf1 = hyperv_dma_get_paddr(&sc->sc_monitor_dma[0]);
    507 	cmd.chm_mnf2 = hyperv_dma_get_paddr(&sc->sc_monitor_dma[1]);
    508 
    509 	memset(&rsp, 0, sizeof(rsp));
    510 
    511 	for (i = 0; i < __arraycount(versions); i++) {
    512 		cmd.chm_ver = versions[i];
    513 		rv = vmbus_cmd(sc, &cmd, sizeof(cmd), &rsp, sizeof(rsp),
    514 		    cold ? HCF_NOSLEEP : HCF_SLEEPOK);
    515 		if (rv) {
    516 			DPRINTF("%s: CONNECT failed\n",
    517 			    device_xname(sc->sc_dev));
    518 			return rv;
    519 		}
    520 		if (rsp.chm_done) {
    521 			atomic_or_32(&sc->sc_flags, VMBUS_SCFLAG_CONNECTED);
    522 			sc->sc_proto = versions[i];
    523 			sc->sc_handle = VMBUS_GPADL_START;
    524 			break;
    525 		}
    526 	}
    527 	if (i == __arraycount(versions)) {
    528 		device_printf(sc->sc_dev,
    529 		    "failed to negotiate protocol version\n");
    530 		return ENXIO;
    531 	}
    532 
    533 	return 0;
    534 }
    535 
    536 static int
    537 vmbus_cmd(struct vmbus_softc *sc, void *cmd, size_t cmdlen, void *rsp,
    538     size_t rsplen, int flags)
    539 {
    540 	const int prflags = cold ? PR_NOWAIT : PR_WAITOK;
    541 	struct vmbus_msg *msg;
    542 	paddr_t pa;
    543 	int rv;
    544 
    545 	if (cmdlen > VMBUS_MSG_DSIZE_MAX) {
    546 		device_printf(sc->sc_dev, "payload too large (%zu)\n",
    547 		    cmdlen);
    548 		return EMSGSIZE;
    549 	}
    550 
    551 	msg = pool_cache_get_paddr(sc->sc_msgpool, prflags, &pa);
    552 	if (msg == NULL) {
    553 		device_printf(sc->sc_dev, "couldn't get msgpool\n");
    554 		return ENOMEM;
    555 	}
    556 	memset(msg, 0, sizeof(*msg));
    557 	msg->msg_req.hc_dsize = cmdlen;
    558 	memcpy(msg->msg_req.hc_data, cmd, cmdlen);
    559 
    560 	if (!(flags & HCF_NOREPLY)) {
    561 		msg->msg_rsp = rsp;
    562 		msg->msg_rsplen = rsplen;
    563 	} else
    564 		msg->msg_flags |= MSGF_NOQUEUE;
    565 
    566 	if (flags & HCF_NOSLEEP)
    567 		msg->msg_flags |= MSGF_NOSLEEP;
    568 
    569 	rv = vmbus_start(sc, msg, pa);
    570 	if (rv == 0)
    571 		rv = vmbus_reply(sc, msg);
    572 	pool_cache_put_paddr(sc->sc_msgpool, msg, pa);
    573 	return rv;
    574 }
    575 
    576 static int
    577 vmbus_start(struct vmbus_softc *sc, struct vmbus_msg *msg, paddr_t msg_pa)
    578 {
    579 	static const int delays[] = {
    580 		100, 100, 100, 500, 500, 5000, 5000, 5000
    581 	};
    582 	const char *wchan = "hvstart";
    583 	uint16_t status;
    584 	int i, s;
    585 
    586 	msg->msg_req.hc_connid = VMBUS_CONNID_MESSAGE;
    587 	msg->msg_req.hc_msgtype = 1;
    588 
    589 	if (!(msg->msg_flags & MSGF_NOQUEUE)) {
    590 		mutex_enter(&sc->sc_req_lock);
    591 		TAILQ_INSERT_TAIL(&sc->sc_reqs, msg, msg_entry);
    592 		mutex_exit(&sc->sc_req_lock);
    593 	}
    594 
    595 	for (i = 0; i < __arraycount(delays); i++) {
    596 		status = hyperv_hypercall_post_message(
    597 		    msg_pa + offsetof(struct vmbus_msg, msg_req));
    598 		if (status == HYPERCALL_STATUS_SUCCESS)
    599 			break;
    600 
    601 		if (msg->msg_flags & MSGF_NOSLEEP) {
    602 			delay(delays[i]);
    603 			s = splnet();
    604 			hyperv_intr();
    605 			splx(s);
    606 		} else
    607 			tsleep(wchan, PRIBIO, wchan, 1);
    608 	}
    609 	if (status != HYPERCALL_STATUS_SUCCESS) {
    610 		device_printf(sc->sc_dev,
    611 		    "posting vmbus message failed with %d\n", status);
    612 		if (!(msg->msg_flags & MSGF_NOQUEUE)) {
    613 			mutex_enter(&sc->sc_req_lock);
    614 			TAILQ_REMOVE(&sc->sc_reqs, msg, msg_entry);
    615 			mutex_exit(&sc->sc_req_lock);
    616 		}
    617 		return EIO;
    618 	}
    619 
    620 	return 0;
    621 }
    622 
    623 static int
    624 vmbus_reply_done(struct vmbus_softc *sc, struct vmbus_msg *msg)
    625 {
    626 	struct vmbus_msg *m;
    627 
    628 	mutex_enter(&sc->sc_rsp_lock);
    629 	TAILQ_FOREACH(m, &sc->sc_rsps, msg_entry) {
    630 		if (m == msg) {
    631 			mutex_exit(&sc->sc_rsp_lock);
    632 			return 1;
    633 		}
    634 	}
    635 	mutex_exit(&sc->sc_rsp_lock);
    636 	return 0;
    637 }
    638 
    639 static int
    640 vmbus_reply(struct vmbus_softc *sc, struct vmbus_msg *msg)
    641 {
    642 
    643 	if (msg->msg_flags & MSGF_NOQUEUE)
    644 		return 0;
    645 
    646 	vmbus_wait(sc, vmbus_reply_done, msg, msg, "hvreply");
    647 
    648 	mutex_enter(&sc->sc_rsp_lock);
    649 	TAILQ_REMOVE(&sc->sc_rsps, msg, msg_entry);
    650 	mutex_exit(&sc->sc_rsp_lock);
    651 
    652 	return 0;
    653 }
    654 
    655 static void
    656 vmbus_wait(struct vmbus_softc *sc,
    657     int (*cond)(struct vmbus_softc *, struct vmbus_msg *),
    658     struct vmbus_msg *msg, void *wchan, const char *wmsg)
    659 {
    660 	int s;
    661 
    662 	while (!cond(sc, msg)) {
    663 		if (msg->msg_flags & MSGF_NOSLEEP) {
    664 			delay(1000);
    665 			s = splnet();
    666 			hyperv_intr();
    667 			splx(s);
    668 		} else
    669 			tsleep(wchan, PRIBIO, wmsg ? wmsg : "hvwait", 1);
    670 	}
    671 }
    672 
    673 static uint16_t
    674 vmbus_intr_signal(struct vmbus_softc *sc, paddr_t con_pa)
    675 {
    676 	uint64_t status;
    677 
    678 	status = hyperv_hypercall_signal_event(con_pa);
    679 	return (uint16_t)status;
    680 }
    681 
    682 #if LONG_BIT == 64
    683 #define ffsl(v)	ffs64(v)
    684 #elif LONG_BIT == 32
    685 #define ffsl(v)	ffs32(v)
    686 #else
    687 #error unsupport LONG_BIT
    688 #endif	/* LONG_BIT */
    689 
    690 static void
    691 vmbus_event_flags_proc(struct vmbus_softc *sc, volatile u_long *revents,
    692     int maxrow)
    693 {
    694 	struct vmbus_channel *ch;
    695 	u_long pending;
    696 	uint32_t chanid, chanid_base;
    697 	int row, chanid_ofs;
    698 
    699 	for (row = 0; row < maxrow; row++) {
    700 		if (revents[row] == 0)
    701 			continue;
    702 
    703 		pending = atomic_swap_ulong(&revents[row], 0);
    704 		chanid_base = row * LONG_BIT;
    705 
    706 		while ((chanid_ofs = ffsl(pending)) != 0) {
    707 			chanid_ofs--;	/* NOTE: ffs is 1-based */
    708 			pending &= ~(1UL << chanid_ofs);
    709 
    710 			chanid = chanid_base + chanid_ofs;
    711 			/* vmbus channel protocol message */
    712 			if (chanid == 0)
    713 				continue;
    714 
    715 			ch = vmbus_channel_lookup(sc, chanid);
    716 			if (ch == NULL) {
    717 				device_printf(sc->sc_dev,
    718 				    "unhandled event on %d\n", chanid);
    719 				continue;
    720 			}
    721 			if (ch->ch_state != VMBUS_CHANSTATE_OPENED) {
    722 				device_printf(sc->sc_dev,
    723 				    "channel %d is not active\n", chanid);
    724 				continue;
    725 			}
    726 			ch->ch_evcnt.ev_count++;
    727 			vmbus_channel_schedule(ch);
    728 		}
    729 	}
    730 }
    731 
    732 static void
    733 vmbus_event_proc(void *arg, struct cpu_info *ci)
    734 {
    735 	struct vmbus_softc *sc = arg;
    736 	struct vmbus_evtflags *evt;
    737 
    738 	/*
    739 	 * On Host with Win8 or above, the event page can be
    740 	 * checked directly to get the id of the channel
    741 	 * that has the pending interrupt.
    742 	 */
    743 	evt = (struct vmbus_evtflags *)sc->sc_percpu[cpu_index(ci)].siep +
    744 	    VMBUS_SINT_MESSAGE;
    745 
    746 	vmbus_event_flags_proc(sc, evt->evt_flags,
    747 	    __arraycount(evt->evt_flags));
    748 }
    749 
    750 static void
    751 vmbus_event_proc_compat(void *arg, struct cpu_info *ci)
    752 {
    753 	struct vmbus_softc *sc = arg;
    754 	struct vmbus_evtflags *evt;
    755 
    756 	evt = (struct vmbus_evtflags *)sc->sc_percpu[cpu_index(ci)].siep +
    757 	    VMBUS_SINT_MESSAGE;
    758 
    759 	if (test_bit(0, &evt->evt_flags[0])) {
    760 		clear_bit(0, &evt->evt_flags[0]);
    761 		/*
    762 		 * receive size is 1/2 page and divide that by 4 bytes
    763 		 */
    764 		vmbus_event_flags_proc(sc, sc->sc_revents,
    765 		    VMBUS_CHAN_MAX_COMPAT / VMBUS_EVTFLAG_LEN);
    766 	}
    767 }
    768 
    769 static void
    770 vmbus_message_proc(void *arg, struct cpu_info *ci)
    771 {
    772 	struct vmbus_softc *sc = arg;
    773 	struct vmbus_message *msg;
    774 
    775 	msg = (struct vmbus_message *)sc->sc_percpu[cpu_index(ci)].simp +
    776 	    VMBUS_SINT_MESSAGE;
    777 	if (__predict_false(msg->msg_type != HYPERV_MSGTYPE_NONE)) {
    778 		if (__predict_true(!cold))
    779 			softint_schedule_cpu(sc->sc_msg_sih, ci);
    780 		else
    781 			vmbus_message_softintr(sc);
    782 	}
    783 }
    784 
    785 static void
    786 vmbus_message_softintr(void *arg)
    787 {
    788 	struct vmbus_softc *sc = arg;
    789 	struct vmbus_message *msg;
    790 	struct vmbus_chanmsg_hdr *hdr;
    791 	uint32_t type;
    792 	cpuid_t cpu;
    793 
    794 	cpu = cpu_index(curcpu());
    795 
    796 	for (;;) {
    797 		msg = (struct vmbus_message *)sc->sc_percpu[cpu].simp +
    798 		    VMBUS_SINT_MESSAGE;
    799 		if (msg->msg_type == HYPERV_MSGTYPE_NONE)
    800 			break;
    801 
    802 		hdr = (struct vmbus_chanmsg_hdr *)msg->msg_data;
    803 		type = hdr->chm_type;
    804 		if (type >= VMBUS_CHANMSG_COUNT) {
    805 			device_printf(sc->sc_dev,
    806 			    "unhandled message type %u flags %#x\n", type,
    807 			    msg->msg_flags);
    808 		} else {
    809 			if (vmbus_msg_dispatch[type].hmd_handler) {
    810 				vmbus_msg_dispatch[type].hmd_handler(sc, hdr);
    811 			} else {
    812 				device_printf(sc->sc_dev,
    813 				    "unhandled message type %u\n", type);
    814 			}
    815 		}
    816 
    817 		msg->msg_type = HYPERV_MSGTYPE_NONE;
    818 		membar_sync();
    819 		if (msg->msg_flags & VMBUS_MSGFLAG_PENDING)
    820 			hyperv_send_eom();
    821 	}
    822 }
    823 
    824 static void
    825 vmbus_channel_response(struct vmbus_softc *sc, struct vmbus_chanmsg_hdr *rsphdr)
    826 {
    827 	struct vmbus_msg *msg;
    828 	struct vmbus_chanmsg_hdr *reqhdr;
    829 	int req;
    830 
    831 	req = vmbus_msg_dispatch[rsphdr->chm_type].hmd_request;
    832 	mutex_enter(&sc->sc_req_lock);
    833 	TAILQ_FOREACH(msg, &sc->sc_reqs, msg_entry) {
    834 		reqhdr = (struct vmbus_chanmsg_hdr *)&msg->msg_req.hc_data;
    835 		if (reqhdr->chm_type == req) {
    836 			TAILQ_REMOVE(&sc->sc_reqs, msg, msg_entry);
    837 			break;
    838 		}
    839 	}
    840 	mutex_exit(&sc->sc_req_lock);
    841 	if (msg != NULL) {
    842 		memcpy(msg->msg_rsp, rsphdr, msg->msg_rsplen);
    843 		mutex_enter(&sc->sc_rsp_lock);
    844 		TAILQ_INSERT_TAIL(&sc->sc_rsps, msg, msg_entry);
    845 		mutex_exit(&sc->sc_rsp_lock);
    846 		wakeup(msg);
    847 	}
    848 }
    849 
    850 static void
    851 vmbus_channel_offer(struct vmbus_softc *sc, struct vmbus_chanmsg_hdr *hdr)
    852 {
    853 	struct vmbus_offer *co;
    854 
    855 	co = kmem_intr_zalloc(sizeof(*co), KM_NOSLEEP);
    856 	if (co == NULL) {
    857 		device_printf(sc->sc_dev, "couldn't allocate offer\n");
    858 		return;
    859 	}
    860 
    861 	memcpy(&co->co_chan, hdr, sizeof(co->co_chan));
    862 
    863 	mutex_enter(&sc->sc_offer_lock);
    864 	SIMPLEQ_INSERT_TAIL(&sc->sc_offers, co, co_entry);
    865 	mutex_exit(&sc->sc_offer_lock);
    866 }
    867 
    868 static void
    869 vmbus_channel_rescind(struct vmbus_softc *sc, struct vmbus_chanmsg_hdr *hdr)
    870 {
    871 	const struct vmbus_chanmsg_chrescind *cmd;
    872 
    873 	cmd = (const struct vmbus_chanmsg_chrescind *)hdr;
    874 	device_printf(sc->sc_dev, "revoking channel %u\n", cmd->chm_chanid);
    875 }
    876 
    877 static void
    878 vmbus_channel_delivered(struct vmbus_softc *sc, struct vmbus_chanmsg_hdr *hdr)
    879 {
    880 
    881 	atomic_or_32(&sc->sc_flags, VMBUS_SCFLAG_OFFERS_DELIVERED);
    882 	wakeup(&sc->sc_offers);
    883 }
    884 
    885 static void
    886 hyperv_guid_sprint(struct hyperv_guid *guid, char *str, size_t size)
    887 {
    888 	static const struct {
    889 		const struct hyperv_guid *guid;
    890 		const char *ident;
    891 	} map[] = {
    892 		{ &hyperv_guid_network,		"network" },
    893 		{ &hyperv_guid_ide,		"ide" },
    894 		{ &hyperv_guid_scsi,		"scsi" },
    895 		{ &hyperv_guid_shutdown,	"shutdown" },
    896 		{ &hyperv_guid_timesync,	"timesync" },
    897 		{ &hyperv_guid_heartbeat,	"heartbeat" },
    898 		{ &hyperv_guid_kvp,		"kvp" },
    899 		{ &hyperv_guid_vss,		"vss" },
    900 		{ &hyperv_guid_dynmem,		"dynamic-memory" },
    901 		{ &hyperv_guid_mouse,		"mouse" },
    902 		{ &hyperv_guid_kbd,		"keyboard" },
    903 		{ &hyperv_guid_video,		"video" },
    904 		{ &hyperv_guid_fc,		"fiber-channel" },
    905 		{ &hyperv_guid_fcopy,		"file-copy" },
    906 		{ &hyperv_guid_pcie,		"pcie-passthrough" },
    907 		{ &hyperv_guid_netdir,		"network-direct" },
    908 		{ &hyperv_guid_rdesktop,	"remote-desktop" },
    909 		{ &hyperv_guid_avma1,		"avma-1" },
    910 		{ &hyperv_guid_avma2,		"avma-2" },
    911 		{ &hyperv_guid_avma3,		"avma-3" },
    912 		{ &hyperv_guid_avma4,		"avma-4" },
    913 	};
    914 	int i;
    915 
    916 	for (i = 0; i < __arraycount(map); i++) {
    917 		if (memcmp(guid, map[i].guid, sizeof(*guid)) == 0) {
    918 			strlcpy(str, map[i].ident, size);
    919 			return;
    920 		}
    921 	}
    922 	hyperv_guid2str(guid, str, size);
    923 }
    924 
    925 static int
    926 vmbus_channel_scan_done(struct vmbus_softc *sc, struct vmbus_msg *msg __unused)
    927 {
    928 
    929 	return ISSET(sc->sc_flags, VMBUS_SCFLAG_OFFERS_DELIVERED);
    930 }
    931 
    932 static int
    933 vmbus_channel_scan(struct vmbus_softc *sc)
    934 {
    935 	struct vmbus_chanmsg_hdr hdr;
    936 	struct vmbus_chanmsg_choffer rsp;
    937 	struct vmbus_offer *co;
    938 
    939 	SIMPLEQ_INIT(&sc->sc_offers);
    940 	mutex_init(&sc->sc_offer_lock, MUTEX_DEFAULT, IPL_NET);
    941 
    942 	memset(&hdr, 0, sizeof(hdr));
    943 	hdr.chm_type = VMBUS_CHANMSG_CHREQUEST;
    944 
    945 	if (vmbus_cmd(sc, &hdr, sizeof(hdr), &rsp, sizeof(rsp),
    946 	    HCF_NOREPLY | (cold ? HCF_NOSLEEP : HCF_SLEEPOK))) {
    947 		DPRINTF("%s: CHREQUEST failed\n", device_xname(sc->sc_dev));
    948 		return -1;
    949 	}
    950 
    951 	vmbus_wait(sc, vmbus_channel_scan_done, (struct vmbus_msg *)&hdr,
    952 	    &sc->sc_offers, "hvscan");
    953 
    954 	TAILQ_INIT(&sc->sc_channels);
    955 	mutex_init(&sc->sc_channel_lock, MUTEX_DEFAULT, IPL_NET);
    956 
    957 	mutex_enter(&sc->sc_offer_lock);
    958 	while (!SIMPLEQ_EMPTY(&sc->sc_offers)) {
    959 		co = SIMPLEQ_FIRST(&sc->sc_offers);
    960 		SIMPLEQ_REMOVE_HEAD(&sc->sc_offers, co_entry);
    961 		mutex_exit(&sc->sc_offer_lock);
    962 
    963 		vmbus_process_offer(sc, co);
    964 		kmem_free(co, sizeof(*co));
    965 
    966 		mutex_enter(&sc->sc_offer_lock);
    967 	}
    968 	mutex_exit(&sc->sc_offer_lock);
    969 
    970 	return 0;
    971 }
    972 
    973 static struct vmbus_channel *
    974 vmbus_channel_alloc(struct vmbus_softc *sc)
    975 {
    976 	struct vmbus_channel *ch;
    977 
    978 	ch = kmem_zalloc(sizeof(*ch), cold ? KM_NOSLEEP : KM_SLEEP);
    979 
    980 	ch->ch_monprm = hyperv_dma_alloc(sc->sc_dmat, &ch->ch_monprm_dma,
    981 	    sizeof(*ch->ch_monprm), 8, 0, 1);
    982 	if (ch->ch_monprm == NULL) {
    983 		device_printf(sc->sc_dev, "monprm alloc failed\n");
    984 		kmem_free(ch, sizeof(*ch));
    985 		return NULL;
    986 	}
    987 	memset(ch->ch_monprm, 0, sizeof(*ch->ch_monprm));
    988 
    989 	ch->ch_refs = 1;
    990 	ch->ch_sc = sc;
    991 	mutex_init(&ch->ch_subchannel_lock, MUTEX_DEFAULT, IPL_NET);
    992 	TAILQ_INIT(&ch->ch_subchannels);
    993 
    994 	ch->ch_state = VMBUS_CHANSTATE_CLOSED;
    995 
    996 	return ch;
    997 }
    998 
    999 static void
   1000 vmbus_channel_free(struct vmbus_channel *ch)
   1001 {
   1002 	struct vmbus_softc *sc = ch->ch_sc;
   1003 
   1004 	KASSERTMSG(TAILQ_EMPTY(&ch->ch_subchannels) &&
   1005 	    ch->ch_subchannel_count == 0, "still owns sub-channels");
   1006 	KASSERTMSG(ch->ch_state == 0 || ch->ch_state == VMBUS_CHANSTATE_CLOSED,
   1007 	    "free busy channel");
   1008 	KASSERTMSG(ch->ch_refs == 0, "channel %u: invalid refcnt %d",
   1009 	    ch->ch_id, ch->ch_refs);
   1010 
   1011 	hyperv_dma_free(sc->sc_dmat, &ch->ch_monprm_dma);
   1012 	mutex_destroy(&ch->ch_subchannel_lock);
   1013 	/* XXX ch_evcnt */
   1014 	softint_disestablish(ch->ch_taskq);
   1015 	kmem_free(ch, sizeof(*ch));
   1016 }
   1017 
   1018 static int
   1019 vmbus_channel_add(struct vmbus_channel *nch)
   1020 {
   1021 	struct vmbus_softc *sc = nch->ch_sc;
   1022 	struct vmbus_channel *ch;
   1023 	u_int refs __diagused;
   1024 
   1025 	if (nch->ch_id == 0) {
   1026 		device_printf(sc->sc_dev, "got channel 0 offer, discard\n");
   1027 		return EINVAL;
   1028 	} else if (nch->ch_id >= sc->sc_channel_max) {
   1029 		device_printf(sc->sc_dev, "invalid channel %u offer\n",
   1030 		    nch->ch_id);
   1031 		return EINVAL;
   1032 	}
   1033 
   1034 	mutex_enter(&sc->sc_channel_lock);
   1035 	TAILQ_FOREACH(ch, &sc->sc_channels, ch_entry) {
   1036 		if (!memcmp(&ch->ch_type, &nch->ch_type, sizeof(ch->ch_type)) &&
   1037 		    !memcmp(&ch->ch_inst, &nch->ch_inst, sizeof(ch->ch_inst)))
   1038 			break;
   1039 	}
   1040 	if (VMBUS_CHAN_ISPRIMARY(nch)) {
   1041 		if (ch == NULL) {
   1042 			TAILQ_INSERT_TAIL(&sc->sc_channels, nch, ch_entry);
   1043 			mutex_exit(&sc->sc_channel_lock);
   1044 			goto done;
   1045 		} else {
   1046 			mutex_exit(&sc->sc_channel_lock);
   1047 			device_printf(sc->sc_dev,
   1048 			    "duplicated primary channel%u\n", nch->ch_id);
   1049 			return EINVAL;
   1050 		}
   1051 	} else {
   1052 		if (ch == NULL) {
   1053 			mutex_exit(&sc->sc_channel_lock);
   1054 			device_printf(sc->sc_dev, "no primary channel%u\n",
   1055 			    nch->ch_id);
   1056 			return EINVAL;
   1057 		}
   1058 	}
   1059 	mutex_exit(&sc->sc_channel_lock);
   1060 
   1061 	KASSERT(!VMBUS_CHAN_ISPRIMARY(nch));
   1062 	KASSERT(ch != NULL);
   1063 
   1064 	refs = atomic_add_int_nv(&nch->ch_refs, 1);
   1065 	KASSERT(refs == 1);
   1066 
   1067 	nch->ch_primary_channel = ch;
   1068 	nch->ch_dev = ch->ch_dev;
   1069 
   1070 	mutex_enter(&ch->ch_subchannel_lock);
   1071 	TAILQ_INSERT_TAIL(&ch->ch_subchannels, nch, ch_subentry);
   1072 	ch->ch_subchannel_count++;
   1073 	mutex_exit(&ch->ch_subchannel_lock);
   1074 	wakeup(ch);
   1075 
   1076 done:
   1077 	vmbus_channel_cpu_default(nch);
   1078 
   1079 	return 0;
   1080 }
   1081 
   1082 void
   1083 vmbus_channel_cpu_set(struct vmbus_channel *ch, int cpu)
   1084 {
   1085 	struct vmbus_softc *sc = ch->ch_sc;
   1086 
   1087 	KASSERTMSG(cpu >= 0 && cpu < ncpu, "invalid cpu %d", cpu);
   1088 
   1089 	if (sc->sc_proto == VMBUS_VERSION_WS2008 ||
   1090 	    sc->sc_proto == VMBUS_VERSION_WIN7) {
   1091 		/* Only cpu0 is supported */
   1092 		cpu = 0;
   1093 	}
   1094 
   1095 	ch->ch_cpuid = cpu;
   1096 	ch->ch_vcpu = sc->sc_percpu[cpu].vcpuid;
   1097 }
   1098 
   1099 void
   1100 vmbus_channel_cpu_rr(struct vmbus_channel *ch)
   1101 {
   1102 	static uint32_t vmbus_channel_nextcpu;
   1103 	int cpu;
   1104 
   1105 	cpu = atomic_add_32_nv(&vmbus_channel_nextcpu, 1) % ncpu;
   1106 	vmbus_channel_cpu_set(ch, cpu);
   1107 }
   1108 
   1109 static void
   1110 vmbus_channel_cpu_default(struct vmbus_channel *ch)
   1111 {
   1112 
   1113         /*
   1114 	 * By default, pin the channel to cpu0.  Devices having
   1115 	 * special channel-cpu mapping requirement should call
   1116 	 * vmbus_channel_cpu_{set,rr}().
   1117 	 */
   1118 	vmbus_channel_cpu_set(ch, 0);
   1119 }
   1120 
   1121 static void
   1122 vmbus_process_offer(struct vmbus_softc *sc, struct vmbus_offer *co)
   1123 {
   1124 	struct vmbus_channel *ch;
   1125 
   1126 	ch = vmbus_channel_alloc(sc);
   1127 	if (ch == NULL) {
   1128 		device_printf(sc->sc_dev, "allocate channel %u failed\n",
   1129 		    co->co_chan.chm_chanid);
   1130 		return;
   1131 	}
   1132 
   1133 	/*
   1134 	 * By default we setup state to enable batched reading.
   1135 	 * A specific service can choose to disable this prior
   1136 	 * to opening the channel.
   1137 	 */
   1138 	ch->ch_flags |= CHF_BATCHED;
   1139 
   1140 	hyperv_guid_sprint(&co->co_chan.chm_chtype, ch->ch_ident,
   1141 	    sizeof(ch->ch_ident));
   1142 
   1143 	ch->ch_monprm->mp_connid = VMBUS_CONNID_EVENT;
   1144 	if (sc->sc_proto > VMBUS_VERSION_WS2008)
   1145 		ch->ch_monprm->mp_connid = co->co_chan.chm_connid;
   1146 
   1147 	if (co->co_chan.chm_flags1 & VMBUS_CHOFFER_FLAG1_HASMNF) {
   1148 		ch->ch_mgroup = co->co_chan.chm_montrig / VMBUS_MONTRIG_LEN;
   1149 		ch->ch_mindex = co->co_chan.chm_montrig % VMBUS_MONTRIG_LEN;
   1150 		ch->ch_flags |= CHF_MONITOR;
   1151 	}
   1152 
   1153 	ch->ch_id = co->co_chan.chm_chanid;
   1154 	ch->ch_subidx = co->co_chan.chm_subidx;
   1155 
   1156 	memcpy(&ch->ch_type, &co->co_chan.chm_chtype, sizeof(ch->ch_type));
   1157 	memcpy(&ch->ch_inst, &co->co_chan.chm_chinst, sizeof(ch->ch_inst));
   1158 
   1159 	if (VMBUS_CHAN_ISPRIMARY(ch)) {
   1160 		/* set primary channel mgmt wq */
   1161 	} else {
   1162 		/* set sub channel mgmt wq */
   1163 	}
   1164 
   1165 	if (vmbus_channel_add(ch) != 0) {
   1166 		vmbus_channel_free(ch);
   1167 		return;
   1168 	}
   1169 
   1170 	ch->ch_state = VMBUS_CHANSTATE_OFFERED;
   1171 
   1172 #ifdef HYPERV_DEBUG
   1173 	printf("%s: channel %u: \"%s\"", device_xname(sc->sc_dev), ch->ch_id,
   1174 	    ch->ch_ident);
   1175 	if (ch->ch_flags & CHF_MONITOR)
   1176 		printf(", monitor %u\n", co->co_chan.chm_montrig);
   1177 	else
   1178 		printf("\n");
   1179 #endif
   1180 }
   1181 
   1182 static int
   1183 vmbus_channel_release(struct vmbus_channel *ch)
   1184 {
   1185 	struct vmbus_softc *sc = ch->ch_sc;
   1186 	struct vmbus_chanmsg_chfree cmd;
   1187 	int rv;
   1188 
   1189 	memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
   1190 	cmd.chm_hdr.chm_type = VMBUS_CHANMSG_CHFREE;
   1191 	cmd.chm_chanid = ch->ch_id;
   1192 
   1193 	rv = vmbus_cmd(sc, &cmd, sizeof(cmd), NULL, 0,
   1194 	    HCF_NOREPLY | (cold ? HCF_NOSLEEP : HCF_SLEEPOK));
   1195 	if (rv) {
   1196 		DPRINTF("%s: CHFREE failed with %d\n", device_xname(sc->sc_dev),
   1197 		    rv);
   1198 	}
   1199 	return rv;
   1200 }
   1201 
   1202 struct vmbus_channel **
   1203 vmbus_subchannel_get(struct vmbus_channel *prich, int cnt)
   1204 {
   1205 	struct vmbus_channel **ret, *ch;
   1206 	int i;
   1207 
   1208 	KASSERT(cnt > 0);
   1209 
   1210 	ret = kmem_alloc(sizeof(struct vmbus_channel *) * cnt,
   1211 	    cold ? KM_NOSLEEP : KM_SLEEP);
   1212 
   1213 	mutex_enter(&prich->ch_subchannel_lock);
   1214 
   1215 	while (prich->ch_subchannel_count < cnt)
   1216 		/* XXX use condvar(9) instead of mtsleep */
   1217 		mtsleep(prich, PRIBIO, "hvvmsubch", 0,
   1218 		    &prich->ch_subchannel_lock);
   1219 
   1220 	i = 0;
   1221 	TAILQ_FOREACH(ch, &prich->ch_subchannels, ch_subentry) {
   1222 		ret[i] = ch;	/* XXX inc refs */
   1223 
   1224 		if (++i == cnt)
   1225 			break;
   1226 	}
   1227 
   1228 	mutex_exit(&prich->ch_subchannel_lock);
   1229 
   1230 	return ret;
   1231 }
   1232 
   1233 void
   1234 vmbus_subchannel_put(struct vmbus_channel **subch, int cnt)
   1235 {
   1236 
   1237 	kmem_free(subch, sizeof(struct vmbus_channel *) * cnt);
   1238 }
   1239 
   1240 static struct vmbus_channel *
   1241 vmbus_channel_lookup(struct vmbus_softc *sc, uint32_t relid)
   1242 {
   1243 	struct vmbus_channel *ch;
   1244 
   1245 	TAILQ_FOREACH(ch, &sc->sc_channels, ch_entry) {
   1246 		if (ch->ch_id == relid)
   1247 			return ch;
   1248 	}
   1249 	return NULL;
   1250 }
   1251 
   1252 static int
   1253 vmbus_channel_ring_create(struct vmbus_channel *ch, uint32_t buflen)
   1254 {
   1255 	struct vmbus_softc *sc = ch->ch_sc;
   1256 
   1257 	buflen = roundup(buflen, PAGE_SIZE) + sizeof(struct vmbus_bufring);
   1258 	ch->ch_ring_size = 2 * buflen;
   1259 	ch->ch_ring = hyperv_dma_alloc(sc->sc_dmat, &ch->ch_ring_dma,
   1260 	    ch->ch_ring_size, PAGE_SIZE, 0, 1);	/* page aligned memory */
   1261 	if (ch->ch_ring == NULL) {
   1262 		device_printf(sc->sc_dev,
   1263 		    "failed to allocate channel ring\n");
   1264 		return ENOMEM;
   1265 	}
   1266 
   1267 	memset(&ch->ch_wrd, 0, sizeof(ch->ch_wrd));
   1268 	ch->ch_wrd.rd_ring = (struct vmbus_bufring *)ch->ch_ring;
   1269 	ch->ch_wrd.rd_size = buflen;
   1270 	ch->ch_wrd.rd_dsize = buflen - sizeof(struct vmbus_bufring);
   1271 	mutex_init(&ch->ch_wrd.rd_lock, MUTEX_DEFAULT, IPL_NET);
   1272 
   1273 	memset(&ch->ch_rrd, 0, sizeof(ch->ch_rrd));
   1274 	ch->ch_rrd.rd_ring = (struct vmbus_bufring *)((uint8_t *)ch->ch_ring +
   1275 	    buflen);
   1276 	ch->ch_rrd.rd_size = buflen;
   1277 	ch->ch_rrd.rd_dsize = buflen - sizeof(struct vmbus_bufring);
   1278 	mutex_init(&ch->ch_rrd.rd_lock, MUTEX_DEFAULT, IPL_NET);
   1279 
   1280 	if (vmbus_handle_alloc(ch, &ch->ch_ring_dma, ch->ch_ring_size,
   1281 	    &ch->ch_ring_gpadl)) {
   1282 		device_printf(sc->sc_dev,
   1283 		    "failed to obtain a PA handle for the ring\n");
   1284 		vmbus_channel_ring_destroy(ch);
   1285 		return ENOMEM;
   1286 	}
   1287 
   1288 	return 0;
   1289 }
   1290 
   1291 static void
   1292 vmbus_channel_ring_destroy(struct vmbus_channel *ch)
   1293 {
   1294 	struct vmbus_softc *sc = ch->ch_sc;
   1295 
   1296 	hyperv_dma_free(sc->sc_dmat, &ch->ch_ring_dma);
   1297 	ch->ch_ring = NULL;
   1298 	vmbus_handle_free(ch, ch->ch_ring_gpadl);
   1299 
   1300 	mutex_destroy(&ch->ch_wrd.rd_lock);
   1301 	memset(&ch->ch_wrd, 0, sizeof(ch->ch_wrd));
   1302 	mutex_destroy(&ch->ch_rrd.rd_lock);
   1303 	memset(&ch->ch_rrd, 0, sizeof(ch->ch_rrd));
   1304 }
   1305 
   1306 int
   1307 vmbus_channel_open(struct vmbus_channel *ch, size_t buflen, void *udata,
   1308     size_t udatalen, void (*handler)(void *), void *arg)
   1309 {
   1310 	struct vmbus_softc *sc = ch->ch_sc;
   1311 	struct vmbus_chanmsg_chopen cmd;
   1312 	struct vmbus_chanmsg_chopen_resp rsp;
   1313 	int rv = EINVAL;
   1314 
   1315 	if (ch->ch_ring == NULL &&
   1316 	    (rv = vmbus_channel_ring_create(ch, buflen))) {
   1317 		DPRINTF("%s: failed to create channel ring\n",
   1318 		    device_xname(sc->sc_dev));
   1319 		return rv;
   1320 	}
   1321 
   1322 	memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
   1323 	cmd.chm_hdr.chm_type = VMBUS_CHANMSG_CHOPEN;
   1324 	cmd.chm_openid = ch->ch_id;
   1325 	cmd.chm_chanid = ch->ch_id;
   1326 	cmd.chm_gpadl = ch->ch_ring_gpadl;
   1327 	cmd.chm_txbr_pgcnt = atop(ch->ch_wrd.rd_size);
   1328 	cmd.chm_vcpuid = ch->ch_vcpu;
   1329 	if (udata && udatalen > 0)
   1330 		memcpy(cmd.chm_udata, udata, udatalen);
   1331 
   1332 	memset(&rsp, 0, sizeof(rsp));
   1333 
   1334 	ch->ch_handler = handler;
   1335 	ch->ch_ctx = arg;
   1336 	ch->ch_state = VMBUS_CHANSTATE_OPENED;
   1337 
   1338 	rv = vmbus_cmd(sc, &cmd, sizeof(cmd), &rsp, sizeof(rsp),
   1339 	    cold ? HCF_NOSLEEP : HCF_SLEEPOK);
   1340 	if (rv) {
   1341 		vmbus_channel_ring_destroy(ch);
   1342 		DPRINTF("%s: CHOPEN failed with %d\n", device_xname(sc->sc_dev),
   1343 		    rv);
   1344 		ch->ch_handler = NULL;
   1345 		ch->ch_ctx = NULL;
   1346 		ch->ch_state = VMBUS_CHANSTATE_OFFERED;
   1347 		return rv;
   1348 	}
   1349 	return 0;
   1350 }
   1351 
   1352 static void
   1353 vmbus_channel_detach(struct vmbus_channel *ch)
   1354 {
   1355 	u_int refs;
   1356 
   1357 	refs = atomic_add_int_nv(&ch->ch_refs, -1);
   1358 	if (refs == 1) {
   1359 		/* XXX on workqueue? */
   1360 		if (VMBUS_CHAN_ISPRIMARY(ch)) {
   1361 			vmbus_channel_release(ch);
   1362 			vmbus_channel_free(ch);
   1363 		} else {
   1364 			struct vmbus_channel *prich = ch->ch_primary_channel;
   1365 
   1366 			vmbus_channel_release(ch);
   1367 
   1368 			mutex_enter(&prich->ch_subchannel_lock);
   1369 			TAILQ_REMOVE(&prich->ch_subchannels, ch, ch_subentry);
   1370 			prich->ch_subchannel_count--;
   1371 			mutex_exit(&prich->ch_subchannel_lock);
   1372 			wakeup(prich);
   1373 
   1374 			vmbus_channel_free(ch);
   1375 		}
   1376 	}
   1377 }
   1378 
   1379 static int
   1380 vmbus_channel_close_internal(struct vmbus_channel *ch)
   1381 {
   1382 	struct vmbus_softc *sc = ch->ch_sc;
   1383 	struct vmbus_chanmsg_chclose cmd;
   1384 	int rv;
   1385 
   1386 	memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
   1387 	cmd.chm_hdr.chm_type = VMBUS_CHANMSG_CHCLOSE;
   1388 	cmd.chm_chanid = ch->ch_id;
   1389 
   1390 	ch->ch_state = VMBUS_CHANSTATE_CLOSING;
   1391 	rv = vmbus_cmd(sc, &cmd, sizeof(cmd), NULL, 0,
   1392 	    HCF_NOREPLY | (cold ? HCF_NOSLEEP : HCF_SLEEPOK));
   1393 	if (rv) {
   1394 		DPRINTF("%s: CHCLOSE failed with %d\n",
   1395 		    device_xname(sc->sc_dev), rv);
   1396 		return rv;
   1397 	}
   1398 	ch->ch_state = VMBUS_CHANSTATE_CLOSED;
   1399 	vmbus_channel_ring_destroy(ch);
   1400 	return 0;
   1401 }
   1402 
   1403 int
   1404 vmbus_channel_close_direct(struct vmbus_channel *ch)
   1405 {
   1406 	int rv;
   1407 
   1408 	rv = vmbus_channel_close_internal(ch);
   1409 	if (!VMBUS_CHAN_ISPRIMARY(ch))
   1410 		vmbus_channel_detach(ch);
   1411 	return rv;
   1412 }
   1413 
   1414 int
   1415 vmbus_channel_close(struct vmbus_channel *ch)
   1416 {
   1417 	struct vmbus_channel **subch;
   1418 	int i, cnt, rv;
   1419 
   1420 	if (!VMBUS_CHAN_ISPRIMARY(ch))
   1421 		return 0;
   1422 
   1423 	cnt = ch->ch_subchannel_count;
   1424 	if (cnt > 0) {
   1425 		subch = vmbus_subchannel_get(ch, cnt);
   1426 		for (i = 0; i < ch->ch_subchannel_count; i++) {
   1427 			rv = vmbus_channel_close_internal(subch[i]);
   1428 			(void) rv;	/* XXX */
   1429 			vmbus_channel_detach(ch);
   1430 		}
   1431 		vmbus_subchannel_put(subch, cnt);
   1432 	}
   1433 
   1434 	return vmbus_channel_close_internal(ch);
   1435 }
   1436 
   1437 static inline void
   1438 vmbus_channel_setevent(struct vmbus_softc *sc, struct vmbus_channel *ch)
   1439 {
   1440 	struct vmbus_mon_trig *mtg;
   1441 
   1442 	/* Each uint32_t represents 32 channels */
   1443 	set_bit(ch->ch_id, sc->sc_wevents);
   1444 	if (ch->ch_flags & CHF_MONITOR) {
   1445 		mtg = &sc->sc_monitor[1]->mnf_trigs[ch->ch_mgroup];
   1446 		set_bit(ch->ch_mindex, &mtg->mt_pending);
   1447 	} else
   1448 		vmbus_intr_signal(sc, hyperv_dma_get_paddr(&ch->ch_monprm_dma));
   1449 }
   1450 
   1451 static void
   1452 vmbus_channel_intr(void *arg)
   1453 {
   1454 	struct vmbus_channel *ch = arg;
   1455 
   1456 	if (vmbus_channel_ready(ch))
   1457 		ch->ch_handler(ch->ch_ctx);
   1458 
   1459 	if (vmbus_channel_unpause(ch) == 0)
   1460 		return;
   1461 
   1462 	vmbus_channel_pause(ch);
   1463 	vmbus_channel_schedule(ch);
   1464 }
   1465 
   1466 int
   1467 vmbus_channel_setdeferred(struct vmbus_channel *ch, const char *name)
   1468 {
   1469 
   1470 	ch->ch_taskq = softint_establish(SOFTINT_NET | SOFTINT_MPSAFE,
   1471 	    vmbus_channel_intr, ch);
   1472 	if (ch->ch_taskq == NULL)
   1473 		return -1;
   1474 	return 0;
   1475 }
   1476 
   1477 void
   1478 vmbus_channel_schedule(struct vmbus_channel *ch)
   1479 {
   1480 
   1481 	if (ch->ch_handler) {
   1482 		if (!cold && (ch->ch_flags & CHF_BATCHED)) {
   1483 			vmbus_channel_pause(ch);
   1484 			softint_schedule(ch->ch_taskq);
   1485 		} else
   1486 			ch->ch_handler(ch->ch_ctx);
   1487 	}
   1488 }
   1489 
   1490 static __inline void
   1491 vmbus_ring_put(struct vmbus_ring_data *wrd, uint8_t *data, uint32_t datalen)
   1492 {
   1493 	int left = MIN(datalen, wrd->rd_dsize - wrd->rd_prod);
   1494 
   1495 	memcpy(&wrd->rd_ring->br_data[wrd->rd_prod], data, left);
   1496 	memcpy(&wrd->rd_ring->br_data[0], data + left, datalen - left);
   1497 	wrd->rd_prod += datalen;
   1498 	if (wrd->rd_prod >= wrd->rd_dsize)
   1499 		wrd->rd_prod -= wrd->rd_dsize;
   1500 }
   1501 
   1502 static inline void
   1503 vmbus_ring_get(struct vmbus_ring_data *rrd, uint8_t *data, uint32_t datalen,
   1504     int peek)
   1505 {
   1506 	int left = MIN(datalen, rrd->rd_dsize - rrd->rd_cons);
   1507 
   1508 	memcpy(data, &rrd->rd_ring->br_data[rrd->rd_cons], left);
   1509 	memcpy(data + left, &rrd->rd_ring->br_data[0], datalen - left);
   1510 	if (!peek) {
   1511 		rrd->rd_cons += datalen;
   1512 		if (rrd->rd_cons >= rrd->rd_dsize)
   1513 			rrd->rd_cons -= rrd->rd_dsize;
   1514 	}
   1515 }
   1516 
   1517 static __inline void
   1518 vmbus_ring_avail(struct vmbus_ring_data *rd, uint32_t *towrite,
   1519     uint32_t *toread)
   1520 {
   1521 	uint32_t ridx = rd->rd_ring->br_rindex;
   1522 	uint32_t widx = rd->rd_ring->br_windex;
   1523 	uint32_t r, w;
   1524 
   1525 	if (widx >= ridx)
   1526 		w = rd->rd_dsize - (widx - ridx);
   1527 	else
   1528 		w = ridx - widx;
   1529 	r = rd->rd_dsize - w;
   1530 	if (towrite)
   1531 		*towrite = w;
   1532 	if (toread)
   1533 		*toread = r;
   1534 }
   1535 
   1536 static int
   1537 vmbus_ring_write(struct vmbus_ring_data *wrd, struct iovec *iov, int iov_cnt,
   1538     int *needsig)
   1539 {
   1540 	uint64_t indices = 0;
   1541 	uint32_t avail, oprod, datalen = sizeof(indices);
   1542 	int i;
   1543 
   1544 	for (i = 0; i < iov_cnt; i++)
   1545 		datalen += iov[i].iov_len;
   1546 
   1547 	KASSERT(datalen <= wrd->rd_dsize);
   1548 
   1549 	vmbus_ring_avail(wrd, &avail, NULL);
   1550 	if (avail <= datalen) {
   1551 		DPRINTF("%s: avail %u datalen %u\n", __func__, avail, datalen);
   1552 		return EAGAIN;
   1553 	}
   1554 
   1555 	oprod = wrd->rd_prod;
   1556 
   1557 	for (i = 0; i < iov_cnt; i++)
   1558 		vmbus_ring_put(wrd, iov[i].iov_base, iov[i].iov_len);
   1559 
   1560 	indices = (uint64_t)oprod << 32;
   1561 	vmbus_ring_put(wrd, (uint8_t *)&indices, sizeof(indices));
   1562 
   1563 	membar_sync();
   1564 	wrd->rd_ring->br_windex = wrd->rd_prod;
   1565 	membar_sync();
   1566 
   1567 	/* Signal when the ring transitions from being empty to non-empty */
   1568 	if (wrd->rd_ring->br_imask == 0 &&
   1569 	    wrd->rd_ring->br_rindex == oprod)
   1570 		*needsig = 1;
   1571 	else
   1572 		*needsig = 0;
   1573 
   1574 	return 0;
   1575 }
   1576 
   1577 int
   1578 vmbus_channel_send(struct vmbus_channel *ch, void *data, uint32_t datalen,
   1579     uint64_t rid, int type, uint32_t flags)
   1580 {
   1581 	struct vmbus_softc *sc = ch->ch_sc;
   1582 	struct vmbus_chanpkt cp;
   1583 	struct iovec iov[3];
   1584 	uint32_t pktlen, pktlen_aligned;
   1585 	uint64_t zeropad = 0;
   1586 	int rv, needsig = 0;
   1587 
   1588 	pktlen = sizeof(cp) + datalen;
   1589 	pktlen_aligned = roundup(pktlen, sizeof(uint64_t));
   1590 
   1591 	cp.cp_hdr.cph_type = type;
   1592 	cp.cp_hdr.cph_flags = flags;
   1593 	VMBUS_CHANPKT_SETLEN(cp.cp_hdr.cph_hlen, sizeof(cp));
   1594 	VMBUS_CHANPKT_SETLEN(cp.cp_hdr.cph_tlen, pktlen_aligned);
   1595 	cp.cp_hdr.cph_tid = rid;
   1596 
   1597 	iov[0].iov_base = &cp;
   1598 	iov[0].iov_len = sizeof(cp);
   1599 
   1600 	iov[1].iov_base = data;
   1601 	iov[1].iov_len = datalen;
   1602 
   1603 	iov[2].iov_base = &zeropad;
   1604 	iov[2].iov_len = pktlen_aligned - pktlen;
   1605 
   1606 	mutex_enter(&ch->ch_wrd.rd_lock);
   1607 	rv = vmbus_ring_write(&ch->ch_wrd, iov, 3, &needsig);
   1608 	mutex_exit(&ch->ch_wrd.rd_lock);
   1609 	if (rv == 0 && needsig)
   1610 		vmbus_channel_setevent(sc, ch);
   1611 
   1612 	return rv;
   1613 }
   1614 
   1615 int
   1616 vmbus_channel_send_sgl(struct vmbus_channel *ch, struct vmbus_gpa *sgl,
   1617     uint32_t nsge, void *data, uint32_t datalen, uint64_t rid)
   1618 {
   1619 	struct vmbus_softc *sc = ch->ch_sc;
   1620 	struct vmbus_chanpkt_sglist cp;
   1621 	struct iovec iov[4];
   1622 	uint32_t buflen, pktlen, pktlen_aligned;
   1623 	uint64_t zeropad = 0;
   1624 	int rv, needsig = 0;
   1625 
   1626 	buflen = sizeof(struct vmbus_gpa) * nsge;
   1627 	pktlen = sizeof(cp) + datalen + buflen;
   1628 	pktlen_aligned = roundup(pktlen, sizeof(uint64_t));
   1629 
   1630 	cp.cp_hdr.cph_type = VMBUS_CHANPKT_TYPE_GPA;
   1631 	cp.cp_hdr.cph_flags = VMBUS_CHANPKT_FLAG_RC;
   1632 	VMBUS_CHANPKT_SETLEN(cp.cp_hdr.cph_hlen, sizeof(cp) + buflen);
   1633 	VMBUS_CHANPKT_SETLEN(cp.cp_hdr.cph_tlen, pktlen_aligned);
   1634 	cp.cp_hdr.cph_tid = rid;
   1635 	cp.cp_gpa_cnt = nsge;
   1636 	cp.cp_rsvd = 0;
   1637 
   1638 	iov[0].iov_base = &cp;
   1639 	iov[0].iov_len = sizeof(cp);
   1640 
   1641 	iov[1].iov_base = sgl;
   1642 	iov[1].iov_len = buflen;
   1643 
   1644 	iov[2].iov_base = data;
   1645 	iov[2].iov_len = datalen;
   1646 
   1647 	iov[3].iov_base = &zeropad;
   1648 	iov[3].iov_len = pktlen_aligned - pktlen;
   1649 
   1650 	mutex_enter(&ch->ch_wrd.rd_lock);
   1651 	rv = vmbus_ring_write(&ch->ch_wrd, iov, 4, &needsig);
   1652 	mutex_exit(&ch->ch_wrd.rd_lock);
   1653 	if (rv == 0 && needsig)
   1654 		vmbus_channel_setevent(sc, ch);
   1655 
   1656 	return rv;
   1657 }
   1658 
   1659 int
   1660 vmbus_channel_send_prpl(struct vmbus_channel *ch, struct vmbus_gpa_range *prpl,
   1661     uint32_t nprp, void *data, uint32_t datalen, uint64_t rid)
   1662 {
   1663 	struct vmbus_softc *sc = ch->ch_sc;
   1664 	struct vmbus_chanpkt_prplist cp;
   1665 	struct iovec iov[4];
   1666 	uint32_t buflen, pktlen, pktlen_aligned;
   1667 	uint64_t zeropad = 0;
   1668 	int rv, needsig = 0;
   1669 
   1670 	buflen = sizeof(struct vmbus_gpa_range) * (nprp + 1);
   1671 	pktlen = sizeof(cp) + datalen + buflen;
   1672 	pktlen_aligned = roundup(pktlen, sizeof(uint64_t));
   1673 
   1674 	cp.cp_hdr.cph_type = VMBUS_CHANPKT_TYPE_GPA;
   1675 	cp.cp_hdr.cph_flags = VMBUS_CHANPKT_FLAG_RC;
   1676 	VMBUS_CHANPKT_SETLEN(cp.cp_hdr.cph_hlen, sizeof(cp) + buflen);
   1677 	VMBUS_CHANPKT_SETLEN(cp.cp_hdr.cph_tlen, pktlen_aligned);
   1678 	cp.cp_hdr.cph_tid = rid;
   1679 	cp.cp_range_cnt = 1;
   1680 	cp.cp_rsvd = 0;
   1681 
   1682 	iov[0].iov_base = &cp;
   1683 	iov[0].iov_len = sizeof(cp);
   1684 
   1685 	iov[1].iov_base = prpl;
   1686 	iov[1].iov_len = buflen;
   1687 
   1688 	iov[2].iov_base = data;
   1689 	iov[2].iov_len = datalen;
   1690 
   1691 	iov[3].iov_base = &zeropad;
   1692 	iov[3].iov_len = pktlen_aligned - pktlen;
   1693 
   1694 	mutex_enter(&ch->ch_wrd.rd_lock);
   1695 	rv = vmbus_ring_write(&ch->ch_wrd, iov, 4, &needsig);
   1696 	mutex_exit(&ch->ch_wrd.rd_lock);
   1697 	if (rv == 0 && needsig)
   1698 		vmbus_channel_setevent(sc, ch);
   1699 
   1700 	return rv;
   1701 }
   1702 
   1703 static int
   1704 vmbus_ring_peek(struct vmbus_ring_data *rrd, void *data, uint32_t datalen)
   1705 {
   1706 	uint32_t avail;
   1707 
   1708 	KASSERT(datalen <= rrd->rd_dsize);
   1709 
   1710 	vmbus_ring_avail(rrd, NULL, &avail);
   1711 	if (avail < datalen)
   1712 		return EAGAIN;
   1713 
   1714 	vmbus_ring_get(rrd, (uint8_t *)data, datalen, 1);
   1715 	return 0;
   1716 }
   1717 
   1718 static int
   1719 vmbus_ring_read(struct vmbus_ring_data *rrd, void *data, uint32_t datalen,
   1720     uint32_t offset)
   1721 {
   1722 	uint64_t indices;
   1723 	uint32_t avail;
   1724 
   1725 	KASSERT(datalen <= rrd->rd_dsize);
   1726 
   1727 	vmbus_ring_avail(rrd, NULL, &avail);
   1728 	if (avail < datalen) {
   1729 		DPRINTF("%s: avail %u datalen %u\n", __func__, avail, datalen);
   1730 		return EAGAIN;
   1731 	}
   1732 
   1733 	if (offset) {
   1734 		rrd->rd_cons += offset;
   1735 		if (rrd->rd_cons >= rrd->rd_dsize)
   1736 			rrd->rd_cons -= rrd->rd_dsize;
   1737 	}
   1738 
   1739 	vmbus_ring_get(rrd, (uint8_t *)data, datalen, 0);
   1740 	vmbus_ring_get(rrd, (uint8_t *)&indices, sizeof(indices), 0);
   1741 
   1742 	membar_sync();
   1743 	rrd->rd_ring->br_rindex = rrd->rd_cons;
   1744 
   1745 	return 0;
   1746 }
   1747 
   1748 int
   1749 vmbus_channel_recv(struct vmbus_channel *ch, void *data, uint32_t datalen,
   1750     uint32_t *rlen, uint64_t *rid, int raw)
   1751 {
   1752 	struct vmbus_softc *sc = ch->ch_sc;
   1753 	struct vmbus_chanpkt_hdr cph;
   1754 	uint32_t offset, pktlen;
   1755 	int rv;
   1756 
   1757 	*rlen = 0;
   1758 
   1759 	mutex_enter(&ch->ch_rrd.rd_lock);
   1760 
   1761 	if ((rv = vmbus_ring_peek(&ch->ch_rrd, &cph, sizeof(cph))) != 0) {
   1762 		mutex_exit(&ch->ch_rrd.rd_lock);
   1763 		return rv;
   1764 	}
   1765 
   1766 	offset = raw ? 0 : VMBUS_CHANPKT_GETLEN(cph.cph_hlen);
   1767 	pktlen = VMBUS_CHANPKT_GETLEN(cph.cph_tlen) - offset;
   1768 	if (pktlen > datalen) {
   1769 		mutex_exit(&ch->ch_rrd.rd_lock);
   1770 		device_printf(sc->sc_dev, "%s: pktlen %u datalen %u\n",
   1771 		    __func__, pktlen, datalen);
   1772 		return EINVAL;
   1773 	}
   1774 
   1775 	rv = vmbus_ring_read(&ch->ch_rrd, data, pktlen, offset);
   1776 	if (rv == 0) {
   1777 		*rlen = pktlen;
   1778 		*rid = cph.cph_tid;
   1779 	}
   1780 
   1781 	mutex_exit(&ch->ch_rrd.rd_lock);
   1782 
   1783 	return rv;
   1784 }
   1785 
   1786 static inline void
   1787 vmbus_ring_mask(struct vmbus_ring_data *rd)
   1788 {
   1789 
   1790 	membar_sync();
   1791 	rd->rd_ring->br_imask = 1;
   1792 	membar_sync();
   1793 }
   1794 
   1795 static inline void
   1796 vmbus_ring_unmask(struct vmbus_ring_data *rd)
   1797 {
   1798 
   1799 	membar_sync();
   1800 	rd->rd_ring->br_imask = 0;
   1801 	membar_sync();
   1802 }
   1803 
   1804 static void
   1805 vmbus_channel_pause(struct vmbus_channel *ch)
   1806 {
   1807 
   1808 	vmbus_ring_mask(&ch->ch_rrd);
   1809 }
   1810 
   1811 static uint32_t
   1812 vmbus_channel_unpause(struct vmbus_channel *ch)
   1813 {
   1814 	uint32_t avail;
   1815 
   1816 	vmbus_ring_unmask(&ch->ch_rrd);
   1817 	vmbus_ring_avail(&ch->ch_rrd, NULL, &avail);
   1818 
   1819 	return avail;
   1820 }
   1821 
   1822 static uint32_t
   1823 vmbus_channel_ready(struct vmbus_channel *ch)
   1824 {
   1825 	uint32_t avail;
   1826 
   1827 	vmbus_ring_avail(&ch->ch_rrd, NULL, &avail);
   1828 
   1829 	return avail;
   1830 }
   1831 
   1832 /* How many PFNs can be referenced by the header */
   1833 #define VMBUS_NPFNHDR	((VMBUS_MSG_DSIZE_MAX -	\
   1834 	  sizeof(struct vmbus_chanmsg_gpadl_conn)) / sizeof(uint64_t))
   1835 
   1836 /* How many PFNs can be referenced by the body */
   1837 #define VMBUS_NPFNBODY	((VMBUS_MSG_DSIZE_MAX -	\
   1838 	  sizeof(struct vmbus_chanmsg_gpadl_subconn)) / sizeof(uint64_t))
   1839 
   1840 int
   1841 vmbus_handle_alloc(struct vmbus_channel *ch, const struct hyperv_dma *dma,
   1842     uint32_t buflen, uint32_t *handle)
   1843 {
   1844 	const int prflags = cold ? PR_NOWAIT : PR_WAITOK;
   1845 	const int kmemflags = cold ? KM_NOSLEEP : KM_SLEEP;
   1846 	const int msgflags = cold ? MSGF_NOSLEEP : 0;
   1847 	const int hcflags = cold ? HCF_NOSLEEP : HCF_SLEEPOK;
   1848 	struct vmbus_softc *sc = ch->ch_sc;
   1849 	struct vmbus_chanmsg_gpadl_conn *hdr;
   1850 	struct vmbus_chanmsg_gpadl_subconn *cmd;
   1851 	struct vmbus_chanmsg_gpadl_connresp rsp;
   1852 	struct vmbus_msg *msg;
   1853 	int i, j, last, left, rv;
   1854 	int bodylen = 0, ncmds = 0, pfn = 0;
   1855 	uint64_t *frames;
   1856 	paddr_t pa;
   1857 	uint8_t *body;
   1858 	/* Total number of pages to reference */
   1859 	int total = atop(buflen);
   1860 	/* Number of pages that will fit the header */
   1861 	int inhdr = MIN(total, VMBUS_NPFNHDR);
   1862 
   1863 	KASSERT((buflen & PAGE_MASK) == 0);
   1864 	KASSERT(buflen == (uint32_t)dma->map->dm_mapsize);
   1865 
   1866 	msg = pool_cache_get_paddr(sc->sc_msgpool, prflags, &pa);
   1867 	if (msg == NULL)
   1868 		return ENOMEM;
   1869 
   1870 	/* Prepare array of frame addresses */
   1871 	frames = kmem_zalloc(total * sizeof(*frames), kmemflags);
   1872 	if (frames == NULL) {
   1873 		pool_cache_put_paddr(sc->sc_msgpool, msg, pa);
   1874 		return ENOMEM;
   1875 	}
   1876 	for (i = 0, j = 0; i < dma->map->dm_nsegs && j < total; i++) {
   1877 		bus_dma_segment_t *seg = &dma->map->dm_segs[i];
   1878 		bus_addr_t addr = seg->ds_addr;
   1879 
   1880 		KASSERT((addr & PAGE_MASK) == 0);
   1881 		KASSERT((seg->ds_len & PAGE_MASK) == 0);
   1882 
   1883 		while (addr < seg->ds_addr + seg->ds_len && j < total) {
   1884 			frames[j++] = atop(addr);
   1885 			addr += PAGE_SIZE;
   1886 		}
   1887 	}
   1888 
   1889 	memset(msg, 0, sizeof(*msg));
   1890 	msg->msg_req.hc_dsize = sizeof(struct vmbus_chanmsg_gpadl_conn) +
   1891 	    inhdr * sizeof(uint64_t);
   1892 	hdr = (struct vmbus_chanmsg_gpadl_conn *)msg->msg_req.hc_data;
   1893 	msg->msg_rsp = &rsp;
   1894 	msg->msg_rsplen = sizeof(rsp);
   1895 	msg->msg_flags = msgflags;
   1896 
   1897 	left = total - inhdr;
   1898 
   1899 	/* Allocate additional gpadl_body structures if required */
   1900 	if (left > 0) {
   1901 		ncmds = MAX(1, left / VMBUS_NPFNBODY + left % VMBUS_NPFNBODY);
   1902 		bodylen = ncmds * VMBUS_MSG_DSIZE_MAX;
   1903 		body = kmem_zalloc(bodylen, kmemflags);
   1904 		if (body == NULL) {
   1905 			kmem_free(frames, total * sizeof(*frames));
   1906 			pool_cache_put_paddr(sc->sc_msgpool, msg, pa);
   1907 			return ENOMEM;
   1908 		}
   1909 	}
   1910 
   1911 	*handle = atomic_add_int_nv(&sc->sc_handle, 1);
   1912 
   1913 	hdr->chm_hdr.chm_type = VMBUS_CHANMSG_GPADL_CONN;
   1914 	hdr->chm_chanid = ch->ch_id;
   1915 	hdr->chm_gpadl = *handle;
   1916 
   1917 	/* Single range for a contiguous buffer */
   1918 	hdr->chm_range_cnt = 1;
   1919 	hdr->chm_range_len = sizeof(struct vmbus_gpa_range) + total *
   1920 	    sizeof(uint64_t);
   1921 	hdr->chm_range.gpa_ofs = 0;
   1922 	hdr->chm_range.gpa_len = buflen;
   1923 
   1924 	/* Fit as many pages as possible into the header */
   1925 	for (i = 0; i < inhdr; i++)
   1926 		hdr->chm_range.gpa_page[i] = frames[pfn++];
   1927 
   1928 	for (i = 0; i < ncmds; i++) {
   1929 		cmd = (struct vmbus_chanmsg_gpadl_subconn *)(body +
   1930 		    VMBUS_MSG_DSIZE_MAX * i);
   1931 		cmd->chm_hdr.chm_type = VMBUS_CHANMSG_GPADL_SUBCONN;
   1932 		cmd->chm_gpadl = *handle;
   1933 		last = MIN(left, VMBUS_NPFNBODY);
   1934 		for (j = 0; j < last; j++)
   1935 			cmd->chm_gpa_page[j] = frames[pfn++];
   1936 		left -= last;
   1937 	}
   1938 
   1939 	rv = vmbus_start(sc, msg, pa);
   1940 	if (rv != 0) {
   1941 		DPRINTF("%s: GPADL_CONN failed\n", device_xname(sc->sc_dev));
   1942 		goto out;
   1943 	}
   1944 	for (i = 0; i < ncmds; i++) {
   1945 		int cmdlen = sizeof(*cmd);
   1946 		cmd = (struct vmbus_chanmsg_gpadl_subconn *)(body +
   1947 		    VMBUS_MSG_DSIZE_MAX * i);
   1948 		/* Last element can be short */
   1949 		if (i == ncmds - 1)
   1950 			cmdlen += last * sizeof(uint64_t);
   1951 		else
   1952 			cmdlen += VMBUS_NPFNBODY * sizeof(uint64_t);
   1953 		rv = vmbus_cmd(sc, cmd, cmdlen, NULL, 0, HCF_NOREPLY | hcflags);
   1954 		if (rv != 0) {
   1955 			DPRINTF("%s: GPADL_SUBCONN (iteration %d/%d) failed "
   1956 			    "with %d\n", device_xname(sc->sc_dev), i, ncmds,
   1957 			    rv);
   1958 			goto out;
   1959 		}
   1960 	}
   1961 	rv = vmbus_reply(sc, msg);
   1962 	if (rv != 0) {
   1963 		DPRINTF("%s: GPADL allocation failed with %d\n",
   1964 		    device_xname(sc->sc_dev), rv);
   1965 	}
   1966 
   1967  out:
   1968 	if (bodylen > 0)
   1969 		kmem_free(body, bodylen);
   1970 	kmem_free(frames, total * sizeof(*frames));
   1971 	pool_cache_put_paddr(sc->sc_msgpool, msg, pa);
   1972 	if (rv)
   1973 		return rv;
   1974 
   1975 	KASSERT(*handle == rsp.chm_gpadl);
   1976 
   1977 	return 0;
   1978 }
   1979 
   1980 void
   1981 vmbus_handle_free(struct vmbus_channel *ch, uint32_t handle)
   1982 {
   1983 	struct vmbus_softc *sc = ch->ch_sc;
   1984 	struct vmbus_chanmsg_gpadl_disconn cmd;
   1985 	struct vmbus_chanmsg_gpadl_disconn rsp;
   1986 	int rv;
   1987 
   1988 	memset(&cmd, 0, sizeof(cmd));
   1989 	cmd.chm_hdr.chm_type = VMBUS_CHANMSG_GPADL_DISCONN;
   1990 	cmd.chm_chanid = ch->ch_id;
   1991 	cmd.chm_gpadl = handle;
   1992 
   1993 	rv = vmbus_cmd(sc, &cmd, sizeof(cmd), &rsp, sizeof(rsp),
   1994 	    cold ? HCF_NOSLEEP : HCF_SLEEPOK);
   1995 	if (rv) {
   1996 		DPRINTF("%s: GPADL_DISCONN failed with %d\n",
   1997 		    device_xname(sc->sc_dev), rv);
   1998 	}
   1999 }
   2000 
   2001 static int
   2002 vmbus_attach_print(void *aux, const char *name)
   2003 {
   2004 	struct vmbus_attach_args *aa = aux;
   2005 
   2006 	if (name)
   2007 		printf("\"%s\" at %s", aa->aa_ident, name);
   2008 
   2009 	return UNCONF;
   2010 }
   2011 
   2012 static int
   2013 vmbus_attach_icdevs(struct vmbus_softc *sc)
   2014 {
   2015 	struct vmbus_dev *dv;
   2016 	struct vmbus_channel *ch;
   2017 
   2018 	SLIST_INIT(&sc->sc_icdevs);
   2019 	mutex_init(&sc->sc_icdev_lock, MUTEX_DEFAULT, IPL_NET);
   2020 
   2021 	TAILQ_FOREACH(ch, &sc->sc_channels, ch_entry) {
   2022 		if (ch->ch_state != VMBUS_CHANSTATE_OFFERED)
   2023 			continue;
   2024 		if (ch->ch_flags & CHF_MONITOR)
   2025 			continue;
   2026 
   2027 		dv = kmem_zalloc(sizeof(*dv), cold ? KM_NOSLEEP : KM_SLEEP);
   2028 		if (dv == NULL) {
   2029 			device_printf(sc->sc_dev,
   2030 			    "failed to allocate ic device object\n");
   2031 			return ENOMEM;
   2032 		}
   2033 		dv->dv_aa.aa_type = &ch->ch_type;
   2034 		dv->dv_aa.aa_inst = &ch->ch_inst;
   2035 		dv->dv_aa.aa_ident = ch->ch_ident;
   2036 		dv->dv_aa.aa_chan = ch;
   2037 		dv->dv_aa.aa_iot = sc->sc_iot;
   2038 		dv->dv_aa.aa_memt = sc->sc_memt;
   2039 		mutex_enter(&sc->sc_icdev_lock);
   2040 		SLIST_INSERT_HEAD(&sc->sc_icdevs, dv, dv_entry);
   2041 		mutex_exit(&sc->sc_icdev_lock);
   2042 		ch->ch_dev = config_found_ia(sc->sc_dev, "hypervvmbus",
   2043 		    &dv->dv_aa, vmbus_attach_print);
   2044 	}
   2045 	return 0;
   2046 }
   2047 
   2048 static int
   2049 vmbus_attach_devices(struct vmbus_softc *sc)
   2050 {
   2051 	struct vmbus_dev *dv;
   2052 	struct vmbus_channel *ch;
   2053 
   2054 	SLIST_INIT(&sc->sc_devs);
   2055 	mutex_init(&sc->sc_dev_lock, MUTEX_DEFAULT, IPL_NET);
   2056 
   2057 	TAILQ_FOREACH(ch, &sc->sc_channels, ch_entry) {
   2058 		if (ch->ch_state != VMBUS_CHANSTATE_OFFERED)
   2059 			continue;
   2060 		if (!(ch->ch_flags & CHF_MONITOR))
   2061 			continue;
   2062 
   2063 		dv = kmem_zalloc(sizeof(*dv), cold ? KM_NOSLEEP : KM_SLEEP);
   2064 		if (dv == NULL) {
   2065 			device_printf(sc->sc_dev,
   2066 			    "failed to allocate device object\n");
   2067 			return ENOMEM;
   2068 		}
   2069 		dv->dv_aa.aa_type = &ch->ch_type;
   2070 		dv->dv_aa.aa_inst = &ch->ch_inst;
   2071 		dv->dv_aa.aa_ident = ch->ch_ident;
   2072 		dv->dv_aa.aa_chan = ch;
   2073 		dv->dv_aa.aa_iot = sc->sc_iot;
   2074 		dv->dv_aa.aa_memt = sc->sc_memt;
   2075 		mutex_enter(&sc->sc_dev_lock);
   2076 		SLIST_INSERT_HEAD(&sc->sc_devs, dv, dv_entry);
   2077 		mutex_exit(&sc->sc_dev_lock);
   2078 		ch->ch_dev = config_found_ia(sc->sc_dev, "hypervvmbus",
   2079 		    &dv->dv_aa, vmbus_attach_print);
   2080 	}
   2081 	return 0;
   2082 }
   2083 
   2084 MODULE(MODULE_CLASS_DRIVER, vmbus, "hyperv");
   2085 
   2086 #ifdef _MODULE
   2087 #include "ioconf.c"
   2088 #endif
   2089 
   2090 static int
   2091 vmbus_modcmd(modcmd_t cmd, void *aux)
   2092 {
   2093 	int rv = 0;
   2094 
   2095 	switch (cmd) {
   2096 	case MODULE_CMD_INIT:
   2097 #ifdef _MODULE
   2098 		rv = config_init_component(cfdriver_ioconf_vmbus,
   2099 		    cfattach_ioconf_vmbus, cfdata_ioconf_vmbus);
   2100 #endif
   2101 		break;
   2102 
   2103 	case MODULE_CMD_FINI:
   2104 #ifdef _MODULE
   2105 		rv = config_fini_component(cfdriver_ioconf_vmbus,
   2106 		    cfattach_ioconf_vmbus, cfdata_ioconf_vmbus);
   2107 #endif
   2108 		break;
   2109 
   2110 	default:
   2111 		rv = ENOTTY;
   2112 		break;
   2113 	}
   2114 
   2115 	return rv;
   2116 }
   2117