drm: Move DMI definitions to their usual Linux headers
[dragonfly.git] / sys / dev / drm / i915 / intel_bios.c
1 /*
2  * Copyright © 2006 Intel Corporation
3  *
4  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
5  * copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
6  * to deal in the Software without restriction, including without limitation
7  * the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
8  * and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
9  * Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
10  *
11  * The above copyright notice and this permission notice (including the next
12  * paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the
13  * Software.
14  *
15  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
16  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
17  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL
18  * THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
19  * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
20  * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
21  * SOFTWARE.
22  *
23  * Authors:
24  *    Eric Anholt <eric@anholt.net>
25  *
26  */
27 #include <linux/dmi.h>
28 #include <drm/drmP.h>
29 #include <drm/drm_dp_helper.h>
30 #include <drm/i915_drm.h>
31 #include "i915_drv.h"
32 #include "intel_bios.h"
33 #include <linux/string.h>
34
35 #define SLAVE_ADDR1     0x70
36 #define SLAVE_ADDR2     0x72
37
38 static int panel_type;
39
40 static void *
41 find_section(struct bdb_header *bdb, int section_id)
42 {
43         u8 *base = (u8 *)bdb;
44         int index = 0;
45         u16 total, current_size;
46         u8 current_id;
47
48         /* skip to first section */
49         index += bdb->header_size;
50         total = bdb->bdb_size;
51
52         /* walk the sections looking for section_id */
53         while (index + 3 < total) {
54                 current_id = *(base + index);
55                 index++;
56
57                 current_size = *((u16 *)(base + index));
58                 index += 2;
59
60                 if (index + current_size > total)
61                         return NULL;
62
63                 if (current_id == section_id)
64                         return base + index;
65
66                 index += current_size;
67         }
68
69         return NULL;
70 }
71
72 static u16
73 get_blocksize(void *p)
74 {
75         u16 *block_ptr, block_size;
76
77         block_ptr = (u16 *)((char *)p - 2);
78         block_size = *block_ptr;
79         return block_size;
80 }
81
82 static void
83 fill_detail_timing_data(struct drm_display_mode *panel_fixed_mode,
84                         const struct lvds_dvo_timing *dvo_timing)
85 {
86         panel_fixed_mode->hdisplay = (dvo_timing->hactive_hi << 8) |
87                 dvo_timing->hactive_lo;
88         panel_fixed_mode->hsync_start = panel_fixed_mode->hdisplay +
89                 ((dvo_timing->hsync_off_hi << 8) | dvo_timing->hsync_off_lo);
90         panel_fixed_mode->hsync_end = panel_fixed_mode->hsync_start +
91                 dvo_timing->hsync_pulse_width;
92         panel_fixed_mode->htotal = panel_fixed_mode->hdisplay +
93                 ((dvo_timing->hblank_hi << 8) | dvo_timing->hblank_lo);
94
95         panel_fixed_mode->vdisplay = (dvo_timing->vactive_hi << 8) |
96                 dvo_timing->vactive_lo;
97         panel_fixed_mode->vsync_start = panel_fixed_mode->vdisplay +
98                 dvo_timing->vsync_off;
99         panel_fixed_mode->vsync_end = panel_fixed_mode->vsync_start +
100                 dvo_timing->vsync_pulse_width;
101         panel_fixed_mode->vtotal = panel_fixed_mode->vdisplay +
102                 ((dvo_timing->vblank_hi << 8) | dvo_timing->vblank_lo);
103         panel_fixed_mode->clock = dvo_timing->clock * 10;
104         panel_fixed_mode->type = DRM_MODE_TYPE_PREFERRED;
105
106         if (dvo_timing->hsync_positive)
107                 panel_fixed_mode->flags |= DRM_MODE_FLAG_PHSYNC;
108         else
109                 panel_fixed_mode->flags |= DRM_MODE_FLAG_NHSYNC;
110
111         if (dvo_timing->vsync_positive)
112                 panel_fixed_mode->flags |= DRM_MODE_FLAG_PVSYNC;
113         else
114                 panel_fixed_mode->flags |= DRM_MODE_FLAG_NVSYNC;
115
116         /* Some VBTs have bogus h/vtotal values */
117         if (panel_fixed_mode->hsync_end > panel_fixed_mode->htotal)
118                 panel_fixed_mode->htotal = panel_fixed_mode->hsync_end + 1;
119         if (panel_fixed_mode->vsync_end > panel_fixed_mode->vtotal)
120                 panel_fixed_mode->vtotal = panel_fixed_mode->vsync_end + 1;
121
122         drm_mode_set_name(panel_fixed_mode);
123 }
124
125 static bool
126 lvds_dvo_timing_equal_size(const struct lvds_dvo_timing *a,
127                            const struct lvds_dvo_timing *b)
128 {
129         if (a->hactive_hi != b->hactive_hi ||
130             a->hactive_lo != b->hactive_lo)
131                 return false;
132
133         if (a->hsync_off_hi != b->hsync_off_hi ||
134             a->hsync_off_lo != b->hsync_off_lo)
135                 return false;
136
137         if (a->hsync_pulse_width != b->hsync_pulse_width)
138                 return false;
139
140         if (a->hblank_hi != b->hblank_hi ||
141             a->hblank_lo != b->hblank_lo)
142                 return false;
143
144         if (a->vactive_hi != b->vactive_hi ||
145             a->vactive_lo != b->vactive_lo)
146                 return false;
147
148         if (a->vsync_off != b->vsync_off)
149                 return false;
150
151         if (a->vsync_pulse_width != b->vsync_pulse_width)
152                 return false;
153
154         if (a->vblank_hi != b->vblank_hi ||
155             a->vblank_lo != b->vblank_lo)
156                 return false;
157
158         return true;
159 }
160
161 static const struct lvds_dvo_timing *
162 get_lvds_dvo_timing(const struct bdb_lvds_lfp_data *lvds_lfp_data,
163                     const struct bdb_lvds_lfp_data_ptrs *lvds_lfp_data_ptrs,
164                     int index)
165 {
166         /*
167          * the size of fp_timing varies on the different platform.
168          * So calculate the DVO timing relative offset in LVDS data
169          * entry to get the DVO timing entry
170          */
171
172         int lfp_data_size =
173                 lvds_lfp_data_ptrs->ptr[1].dvo_timing_offset -
174                 lvds_lfp_data_ptrs->ptr[0].dvo_timing_offset;
175         int dvo_timing_offset =
176                 lvds_lfp_data_ptrs->ptr[0].dvo_timing_offset -
177                 lvds_lfp_data_ptrs->ptr[0].fp_timing_offset;
178         const char *entry = (const char *)lvds_lfp_data->data + lfp_data_size * index;
179
180         return (const struct lvds_dvo_timing *)(entry + dvo_timing_offset);
181 }
182
183 /* get lvds_fp_timing entry
184  * this function may return NULL if the corresponding entry is invalid
185  */
186 static const struct lvds_fp_timing *
187 get_lvds_fp_timing(const struct bdb_header *bdb,
188                    const struct bdb_lvds_lfp_data *data,
189                    const struct bdb_lvds_lfp_data_ptrs *ptrs,
190                    int index)
191 {
192         size_t data_ofs = (const u8 *)data - (const u8 *)bdb;
193         u16 data_size = ((const u16 *)data)[-1]; /* stored in header */
194         size_t ofs;
195
196         if (index >= ARRAY_SIZE(ptrs->ptr))
197                 return NULL;
198         ofs = ptrs->ptr[index].fp_timing_offset;
199         if (ofs < data_ofs ||
200             ofs + sizeof(struct lvds_fp_timing) > data_ofs + data_size)
201                 return NULL;
202         return (const struct lvds_fp_timing *)((const u8 *)bdb + ofs);
203 }
204
205 /* Try to find integrated panel data */
206 static void
207 parse_lfp_panel_data(struct drm_i915_private *dev_priv,
208                             struct bdb_header *bdb)
209 {
210         const struct bdb_lvds_options *lvds_options;
211         const struct bdb_lvds_lfp_data *lvds_lfp_data;
212         const struct bdb_lvds_lfp_data_ptrs *lvds_lfp_data_ptrs;
213         const struct lvds_dvo_timing *panel_dvo_timing;
214         const struct lvds_fp_timing *fp_timing;
215         struct drm_display_mode *panel_fixed_mode;
216         int i, downclock, drrs_mode;
217
218         lvds_options = find_section(bdb, BDB_LVDS_OPTIONS);
219         if (!lvds_options)
220                 return;
221
222         dev_priv->vbt.lvds_dither = lvds_options->pixel_dither;
223         if (lvds_options->panel_type == 0xff)
224                 return;
225
226         panel_type = lvds_options->panel_type;
227
228         drrs_mode = (lvds_options->dps_panel_type_bits
229                                 >> (panel_type * 2)) & MODE_MASK;
230         /*
231          * VBT has static DRRS = 0 and seamless DRRS = 2.
232          * The below piece of code is required to adjust vbt.drrs_type
233          * to match the enum drrs_support_type.
234          */
235         switch (drrs_mode) {
236         case 0:
237                 dev_priv->vbt.drrs_type = STATIC_DRRS_SUPPORT;
238                 DRM_DEBUG_KMS("DRRS supported mode is static\n");
239                 break;
240         case 2:
241                 dev_priv->vbt.drrs_type = SEAMLESS_DRRS_SUPPORT;
242                 DRM_DEBUG_KMS("DRRS supported mode is seamless\n");
243                 break;
244         default:
245                 dev_priv->vbt.drrs_type = DRRS_NOT_SUPPORTED;
246                 DRM_DEBUG_KMS("DRRS not supported (VBT input)\n");
247                 break;
248         }
249
250         lvds_lfp_data = find_section(bdb, BDB_LVDS_LFP_DATA);
251         if (!lvds_lfp_data)
252                 return;
253
254         lvds_lfp_data_ptrs = find_section(bdb, BDB_LVDS_LFP_DATA_PTRS);
255         if (!lvds_lfp_data_ptrs)
256                 return;
257
258         dev_priv->vbt.lvds_vbt = 1;
259
260         panel_dvo_timing = get_lvds_dvo_timing(lvds_lfp_data,
261                                                lvds_lfp_data_ptrs,
262                                                lvds_options->panel_type);
263
264         panel_fixed_mode = kzalloc(sizeof(*panel_fixed_mode), GFP_KERNEL);
265         if (!panel_fixed_mode)
266                 return;
267
268         fill_detail_timing_data(panel_fixed_mode, panel_dvo_timing);
269
270         dev_priv->vbt.lfp_lvds_vbt_mode = panel_fixed_mode;
271
272         DRM_DEBUG_KMS("Found panel mode in BIOS VBT tables:\n");
273         drm_mode_debug_printmodeline(panel_fixed_mode);
274
275         /*
276          * Iterate over the LVDS panel timing info to find the lowest clock
277          * for the native resolution.
278          */
279         downclock = panel_dvo_timing->clock;
280         for (i = 0; i < 16; i++) {
281                 const struct lvds_dvo_timing *dvo_timing;
282
283                 dvo_timing = get_lvds_dvo_timing(lvds_lfp_data,
284                                                  lvds_lfp_data_ptrs,
285                                                  i);
286                 if (lvds_dvo_timing_equal_size(dvo_timing, panel_dvo_timing) &&
287                     dvo_timing->clock < downclock)
288                         downclock = dvo_timing->clock;
289         }
290
291         if (downclock < panel_dvo_timing->clock && i915.lvds_downclock) {
292                 dev_priv->lvds_downclock_avail = 1;
293                 dev_priv->lvds_downclock = downclock * 10;
294                 DRM_DEBUG_KMS("LVDS downclock is found in VBT. "
295                               "Normal Clock %dKHz, downclock %dKHz\n",
296                               panel_fixed_mode->clock, 10*downclock);
297         }
298
299         fp_timing = get_lvds_fp_timing(bdb, lvds_lfp_data,
300                                        lvds_lfp_data_ptrs,
301                                        lvds_options->panel_type);
302         if (fp_timing) {
303                 /* check the resolution, just to be sure */
304                 if (fp_timing->x_res == panel_fixed_mode->hdisplay &&
305                     fp_timing->y_res == panel_fixed_mode->vdisplay) {
306                         dev_priv->vbt.bios_lvds_val = fp_timing->lvds_reg_val;
307                         DRM_DEBUG_KMS("VBT initial LVDS value %x\n",
308                                       dev_priv->vbt.bios_lvds_val);
309                 }
310         }
311 }
312
313 static void
314 parse_lfp_backlight(struct drm_i915_private *dev_priv, struct bdb_header *bdb)
315 {
316         const struct bdb_lfp_backlight_data *backlight_data;
317         const struct bdb_lfp_backlight_data_entry *entry;
318
319         backlight_data = find_section(bdb, BDB_LVDS_BACKLIGHT);
320         if (!backlight_data)
321                 return;
322
323         if (backlight_data->entry_size != sizeof(backlight_data->data[0])) {
324                 DRM_DEBUG_KMS("Unsupported backlight data entry size %u\n",
325                               backlight_data->entry_size);
326                 return;
327         }
328
329         entry = &backlight_data->data[panel_type];
330
331         dev_priv->vbt.backlight.present = entry->type == BDB_BACKLIGHT_TYPE_PWM;
332         if (!dev_priv->vbt.backlight.present) {
333                 DRM_DEBUG_KMS("PWM backlight not present in VBT (type %u)\n",
334                               entry->type);
335                 return;
336         }
337
338         dev_priv->vbt.backlight.pwm_freq_hz = entry->pwm_freq_hz;
339         dev_priv->vbt.backlight.active_low_pwm = entry->active_low_pwm;
340         DRM_DEBUG_KMS("VBT backlight PWM modulation frequency %u Hz, "
341                       "active %s, min brightness %u, level %u\n",
342                       dev_priv->vbt.backlight.pwm_freq_hz,
343                       dev_priv->vbt.backlight.active_low_pwm ? "low" : "high",
344                       entry->min_brightness,
345                       backlight_data->level[panel_type]);
346 }
347
348 /* Try to find sdvo panel data */
349 static void
350 parse_sdvo_panel_data(struct drm_i915_private *dev_priv,
351                       struct bdb_header *bdb)
352 {
353         struct lvds_dvo_timing *dvo_timing;
354         struct drm_display_mode *panel_fixed_mode;
355         int index;
356
357         index = i915.vbt_sdvo_panel_type;
358         if (index == -2) {
359                 DRM_DEBUG_KMS("Ignore SDVO panel mode from BIOS VBT tables.\n");
360                 return;
361         }
362
363         if (index == -1) {
364                 struct bdb_sdvo_lvds_options *sdvo_lvds_options;
365
366                 sdvo_lvds_options = find_section(bdb, BDB_SDVO_LVDS_OPTIONS);
367                 if (!sdvo_lvds_options)
368                         return;
369
370                 index = sdvo_lvds_options->panel_type;
371         }
372
373         dvo_timing = find_section(bdb, BDB_SDVO_PANEL_DTDS);
374         if (!dvo_timing)
375                 return;
376
377         panel_fixed_mode = kzalloc(sizeof(*panel_fixed_mode), GFP_KERNEL);
378         if (!panel_fixed_mode)
379                 return;
380
381         fill_detail_timing_data(panel_fixed_mode, dvo_timing + index);
382
383         dev_priv->vbt.sdvo_lvds_vbt_mode = panel_fixed_mode;
384
385         DRM_DEBUG_KMS("Found SDVO panel mode in BIOS VBT tables:\n");
386         drm_mode_debug_printmodeline(panel_fixed_mode);
387 }
388
389 static int intel_bios_ssc_frequency(struct drm_device *dev,
390                                     bool alternate)
391 {
392         switch (INTEL_INFO(dev)->gen) {
393         case 2:
394                 return alternate ? 66667 : 48000;
395         case 3:
396         case 4:
397                 return alternate ? 100000 : 96000;
398         default:
399                 return alternate ? 100000 : 120000;
400         }
401 }
402
403 static void
404 parse_general_features(struct drm_i915_private *dev_priv,
405                        struct bdb_header *bdb)
406 {
407         struct drm_device *dev = dev_priv->dev;
408         struct bdb_general_features *general;
409
410         general = find_section(bdb, BDB_GENERAL_FEATURES);
411         if (general) {
412                 dev_priv->vbt.int_tv_support = general->int_tv_support;
413                 dev_priv->vbt.int_crt_support = general->int_crt_support;
414                 dev_priv->vbt.lvds_use_ssc = general->enable_ssc;
415                 dev_priv->vbt.lvds_ssc_freq =
416                         intel_bios_ssc_frequency(dev, general->ssc_freq);
417                 dev_priv->vbt.display_clock_mode = general->display_clock_mode;
418                 dev_priv->vbt.fdi_rx_polarity_inverted = general->fdi_rx_polarity_inverted;
419                 DRM_DEBUG_KMS("BDB_GENERAL_FEATURES int_tv_support %d int_crt_support %d lvds_use_ssc %d lvds_ssc_freq %d display_clock_mode %d fdi_rx_polarity_inverted %d\n",
420                               dev_priv->vbt.int_tv_support,
421                               dev_priv->vbt.int_crt_support,
422                               dev_priv->vbt.lvds_use_ssc,
423                               dev_priv->vbt.lvds_ssc_freq,
424                               dev_priv->vbt.display_clock_mode,
425                               dev_priv->vbt.fdi_rx_polarity_inverted);
426         }
427 }
428
429 static void
430 parse_general_definitions(struct drm_i915_private *dev_priv,
431                           struct bdb_header *bdb)
432 {
433         struct bdb_general_definitions *general;
434
435         general = find_section(bdb, BDB_GENERAL_DEFINITIONS);
436         if (general) {
437                 u16 block_size = get_blocksize(general);
438                 if (block_size >= sizeof(*general)) {
439                         int bus_pin = general->crt_ddc_gmbus_pin;
440                         DRM_DEBUG_KMS("crt_ddc_bus_pin: %d\n", bus_pin);
441                         if (intel_gmbus_is_port_valid(bus_pin))
442                                 dev_priv->vbt.crt_ddc_pin = bus_pin;
443                 } else {
444                         DRM_DEBUG_KMS("BDB_GD too small (%d). Invalid.\n",
445                                       block_size);
446                 }
447         }
448 }
449
450 static void
451 parse_sdvo_device_mapping(struct drm_i915_private *dev_priv,
452                           struct bdb_header *bdb)
453 {
454         struct sdvo_device_mapping *p_mapping;
455         struct bdb_general_definitions *p_defs;
456         union child_device_config *p_child;
457         int i, child_device_num, count;
458         u16     block_size;
459
460         p_defs = find_section(bdb, BDB_GENERAL_DEFINITIONS);
461         if (!p_defs) {
462                 DRM_DEBUG_KMS("No general definition block is found, unable to construct sdvo mapping.\n");
463                 return;
464         }
465         /* judge whether the size of child device meets the requirements.
466          * If the child device size obtained from general definition block
467          * is different with sizeof(struct child_device_config), skip the
468          * parsing of sdvo device info
469          */
470         if (p_defs->child_dev_size != sizeof(*p_child)) {
471                 /* different child dev size . Ignore it */
472                 DRM_DEBUG_KMS("different child size is found. Invalid.\n");
473                 return;
474         }
475         /* get the block size of general definitions */
476         block_size = get_blocksize(p_defs);
477         /* get the number of child device */
478         child_device_num = (block_size - sizeof(*p_defs)) /
479                                 sizeof(*p_child);
480         count = 0;
481         for (i = 0; i < child_device_num; i++) {
482                 p_child = &(p_defs->devices[i]);
483                 if (!p_child->old.device_type) {
484                         /* skip the device block if device type is invalid */
485                         continue;
486                 }
487                 if (p_child->old.slave_addr != SLAVE_ADDR1 &&
488                         p_child->old.slave_addr != SLAVE_ADDR2) {
489                         /*
490                          * If the slave address is neither 0x70 nor 0x72,
491                          * it is not a SDVO device. Skip it.
492                          */
493                         continue;
494                 }
495                 if (p_child->old.dvo_port != DEVICE_PORT_DVOB &&
496                         p_child->old.dvo_port != DEVICE_PORT_DVOC) {
497                         /* skip the incorrect SDVO port */
498                         DRM_DEBUG_KMS("Incorrect SDVO port. Skip it\n");
499                         continue;
500                 }
501                 DRM_DEBUG_KMS("the SDVO device with slave addr %2x is found on"
502                                 " %s port\n",
503                                 p_child->old.slave_addr,
504                                 (p_child->old.dvo_port == DEVICE_PORT_DVOB) ?
505                                         "SDVOB" : "SDVOC");
506                 p_mapping = &(dev_priv->sdvo_mappings[p_child->old.dvo_port - 1]);
507                 if (!p_mapping->initialized) {
508                         p_mapping->dvo_port = p_child->old.dvo_port;
509                         p_mapping->slave_addr = p_child->old.slave_addr;
510                         p_mapping->dvo_wiring = p_child->old.dvo_wiring;
511                         p_mapping->ddc_pin = p_child->old.ddc_pin;
512                         p_mapping->i2c_pin = p_child->old.i2c_pin;
513                         p_mapping->initialized = 1;
514                         DRM_DEBUG_KMS("SDVO device: dvo=%x, addr=%x, wiring=%d, ddc_pin=%d, i2c_pin=%d\n",
515                                       p_mapping->dvo_port,
516                                       p_mapping->slave_addr,
517                                       p_mapping->dvo_wiring,
518                                       p_mapping->ddc_pin,
519                                       p_mapping->i2c_pin);
520                 } else {
521                         DRM_DEBUG_KMS("Maybe one SDVO port is shared by "
522                                          "two SDVO device.\n");
523                 }
524                 if (p_child->old.slave2_addr) {
525                         /* Maybe this is a SDVO device with multiple inputs */
526                         /* And the mapping info is not added */
527                         DRM_DEBUG_KMS("there exists the slave2_addr. Maybe this"
528                                 " is a SDVO device with multiple inputs.\n");
529                 }
530                 count++;
531         }
532
533         if (!count) {
534                 /* No SDVO device info is found */
535                 DRM_DEBUG_KMS("No SDVO device info is found in VBT\n");
536         }
537         return;
538 }
539
540 static void
541 parse_driver_features(struct drm_i915_private *dev_priv,
542                        struct bdb_header *bdb)
543 {
544         struct bdb_driver_features *driver;
545
546         driver = find_section(bdb, BDB_DRIVER_FEATURES);
547         if (!driver)
548                 return;
549
550         if (driver->lvds_config == BDB_DRIVER_FEATURE_EDP)
551                 dev_priv->vbt.edp_support = 1;
552
553         if (driver->dual_frequency)
554                 dev_priv->render_reclock_avail = true;
555
556         DRM_DEBUG_KMS("DRRS State Enabled:%d\n", driver->drrs_enabled);
557         /*
558          * If DRRS is not supported, drrs_type has to be set to 0.
559          * This is because, VBT is configured in such a way that
560          * static DRRS is 0 and DRRS not supported is represented by
561          * driver->drrs_enabled=false
562          */
563         if (!driver->drrs_enabled)
564                 dev_priv->vbt.drrs_type = DRRS_NOT_SUPPORTED;
565 }
566
567 static void
568 parse_edp(struct drm_i915_private *dev_priv, struct bdb_header *bdb)
569 {
570         struct bdb_edp *edp;
571         struct edp_power_seq *edp_pps;
572         struct edp_link_params *edp_link_params;
573
574         edp = find_section(bdb, BDB_EDP);
575         if (!edp) {
576                 if (dev_priv->vbt.edp_support)
577                         DRM_DEBUG_KMS("No eDP BDB found but eDP panel supported.\n");
578                 return;
579         }
580
581         switch ((edp->color_depth >> (panel_type * 2)) & 3) {
582         case EDP_18BPP:
583                 dev_priv->vbt.edp_bpp = 18;
584                 break;
585         case EDP_24BPP:
586                 dev_priv->vbt.edp_bpp = 24;
587                 break;
588         case EDP_30BPP:
589                 dev_priv->vbt.edp_bpp = 30;
590                 break;
591         }
592
593         /* Get the eDP sequencing and link info */
594         edp_pps = &edp->power_seqs[panel_type];
595         edp_link_params = &edp->link_params[panel_type];
596
597         dev_priv->vbt.edp_pps = *edp_pps;
598
599         switch (edp_link_params->rate) {
600         case EDP_RATE_1_62:
601                 dev_priv->vbt.edp_rate = DP_LINK_BW_1_62;
602                 break;
603         case EDP_RATE_2_7:
604                 dev_priv->vbt.edp_rate = DP_LINK_BW_2_7;
605                 break;
606         default:
607                 DRM_DEBUG_KMS("VBT has unknown eDP link rate value %u\n",
608                               edp_link_params->rate);
609                 break;
610         }
611
612         switch (edp_link_params->lanes) {
613         case EDP_LANE_1:
614                 dev_priv->vbt.edp_lanes = 1;
615                 break;
616         case EDP_LANE_2:
617                 dev_priv->vbt.edp_lanes = 2;
618                 break;
619         case EDP_LANE_4:
620                 dev_priv->vbt.edp_lanes = 4;
621                 break;
622         default:
623                 DRM_DEBUG_KMS("VBT has unknown eDP lane count value %u\n",
624                               edp_link_params->lanes);
625                 break;
626         }
627
628         switch (edp_link_params->preemphasis) {
629         case EDP_PREEMPHASIS_NONE:
630                 dev_priv->vbt.edp_preemphasis = DP_TRAIN_PRE_EMPHASIS_0;
631                 break;
632         case EDP_PREEMPHASIS_3_5dB:
633                 dev_priv->vbt.edp_preemphasis = DP_TRAIN_PRE_EMPHASIS_3_5;
634                 break;
635         case EDP_PREEMPHASIS_6dB:
636                 dev_priv->vbt.edp_preemphasis = DP_TRAIN_PRE_EMPHASIS_6;
637                 break;
638         case EDP_PREEMPHASIS_9_5dB:
639                 dev_priv->vbt.edp_preemphasis = DP_TRAIN_PRE_EMPHASIS_9_5;
640                 break;
641         default:
642                 DRM_DEBUG_KMS("VBT has unknown eDP pre-emphasis value %u\n",
643                               edp_link_params->preemphasis);
644                 break;
645         }
646
647         switch (edp_link_params->vswing) {
648         case EDP_VSWING_0_4V:
649                 dev_priv->vbt.edp_vswing = DP_TRAIN_VOLTAGE_SWING_400;
650                 break;
651         case EDP_VSWING_0_6V:
652                 dev_priv->vbt.edp_vswing = DP_TRAIN_VOLTAGE_SWING_600;
653                 break;
654         case EDP_VSWING_0_8V:
655                 dev_priv->vbt.edp_vswing = DP_TRAIN_VOLTAGE_SWING_800;
656                 break;
657         case EDP_VSWING_1_2V:
658                 dev_priv->vbt.edp_vswing = DP_TRAIN_VOLTAGE_SWING_1200;
659                 break;
660         default:
661                 DRM_DEBUG_KMS("VBT has unknown eDP voltage swing value %u\n",
662                               edp_link_params->vswing);
663                 break;
664         }
665 }
666
667 static u8 *goto_next_sequence(u8 *data, int *size)
668 {
669         u16 len;
670         int tmp = *size;
671
672         if (--tmp < 0)
673                 return NULL;
674
675         /* goto first element */
676         data++;
677         while (1) {
678                 switch (*data) {
679                 case MIPI_SEQ_ELEM_SEND_PKT:
680                         /*
681                          * skip by this element payload size
682                          * skip elem id, command flag and data type
683                          */
684                         tmp -= 5;
685                         if (tmp < 0)
686                                 return NULL;
687
688                         data += 3;
689                         len = *((u16 *)data);
690
691                         tmp -= len;
692                         if (tmp < 0)
693                                 return NULL;
694
695                         /* skip by len */
696                         data = data + 2 + len;
697                         break;
698                 case MIPI_SEQ_ELEM_DELAY:
699                         /* skip by elem id, and delay is 4 bytes */
700                         tmp -= 5;
701                         if (tmp < 0)
702                                 return NULL;
703
704                         data += 5;
705                         break;
706                 case MIPI_SEQ_ELEM_GPIO:
707                         tmp -= 3;
708                         if (tmp < 0)
709                                 return NULL;
710
711                         data += 3;
712                         break;
713                 default:
714                         DRM_ERROR("Unknown element\n");
715                         return NULL;
716                 }
717
718                 /* end of sequence ? */
719                 if (*data == 0)
720                         break;
721         }
722
723         /* goto next sequence or end of block byte */
724         if (--tmp < 0)
725                 return NULL;
726
727         data++;
728
729         /* update amount of data left for the sequence block to be parsed */
730         *size = tmp;
731         return data;
732 }
733
734 static void
735 parse_mipi(struct drm_i915_private *dev_priv, struct bdb_header *bdb)
736 {
737         struct bdb_mipi_config *start;
738         struct bdb_mipi_sequence *sequence;
739         struct mipi_config *config;
740         struct mipi_pps_data *pps;
741         u8 *data, *seq_data;
742         int i, panel_id, seq_size;
743         u16 block_size;
744
745         /* parse MIPI blocks only if LFP type is MIPI */
746         if (!dev_priv->vbt.has_mipi)
747                 return;
748
749         /* Initialize this to undefined indicating no generic MIPI support */
750         dev_priv->vbt.dsi.panel_id = MIPI_DSI_UNDEFINED_PANEL_ID;
751
752         /* Block #40 is already parsed and panel_fixed_mode is
753          * stored in dev_priv->lfp_lvds_vbt_mode
754          * resuse this when needed
755          */
756
757         /* Parse #52 for panel index used from panel_type already
758          * parsed
759          */
760         start = find_section(bdb, BDB_MIPI_CONFIG);
761         if (!start) {
762                 DRM_DEBUG_KMS("No MIPI config BDB found");
763                 return;
764         }
765
766         DRM_DEBUG_DRIVER("Found MIPI Config block, panel index = %d\n",
767                                                                 panel_type);
768
769         /*
770          * get hold of the correct configuration block and pps data as per
771          * the panel_type as index
772          */
773         config = &start->config[panel_type];
774         pps = &start->pps[panel_type];
775
776         /* store as of now full data. Trim when we realise all is not needed */
777         dev_priv->vbt.dsi.config = kmemdup(config, sizeof(struct mipi_config), GFP_KERNEL);
778         if (!dev_priv->vbt.dsi.config)
779                 return;
780
781         dev_priv->vbt.dsi.pps = kmemdup(pps, sizeof(struct mipi_pps_data), GFP_KERNEL);
782         if (!dev_priv->vbt.dsi.pps) {
783                 kfree(dev_priv->vbt.dsi.config);
784                 return;
785         }
786
787         /* We have mandatory mipi config blocks. Initialize as generic panel */
788         dev_priv->vbt.dsi.panel_id = MIPI_DSI_GENERIC_PANEL_ID;
789
790         /* Check if we have sequence block as well */
791         sequence = find_section(bdb, BDB_MIPI_SEQUENCE);
792         if (!sequence) {
793                 DRM_DEBUG_KMS("No MIPI Sequence found, parsing complete\n");
794                 return;
795         }
796
797         DRM_DEBUG_DRIVER("Found MIPI sequence block\n");
798
799         block_size = get_blocksize(sequence);
800
801         /*
802          * parse the sequence block for individual sequences
803          */
804         dev_priv->vbt.dsi.seq_version = sequence->version;
805
806         seq_data = &sequence->data[0];
807
808         /*
809          * sequence block is variable length and hence we need to parse and
810          * get the sequence data for specific panel id
811          */
812         for (i = 0; i < MAX_MIPI_CONFIGURATIONS; i++) {
813                 panel_id = *seq_data;
814                 seq_size = *((u16 *) (seq_data + 1));
815                 if (panel_id == panel_type)
816                         break;
817
818                 /* skip the sequence including seq header of 3 bytes */
819                 seq_data = seq_data + 3 + seq_size;
820                 if ((seq_data - &sequence->data[0]) > block_size) {
821                         DRM_ERROR("Sequence start is beyond sequence block size, corrupted sequence block\n");
822                         return;
823                 }
824         }
825
826         if (i == MAX_MIPI_CONFIGURATIONS) {
827                 DRM_ERROR("Sequence block detected but no valid configuration\n");
828                 return;
829         }
830
831         /* check if found sequence is completely within the sequence block
832          * just being paranoid */
833         if (seq_size > block_size) {
834                 DRM_ERROR("Corrupted sequence/size, bailing out\n");
835                 return;
836         }
837
838         /* skip the panel id(1 byte) and seq size(2 bytes) */
839         dev_priv->vbt.dsi.data = kmemdup(seq_data + 3, seq_size, GFP_KERNEL);
840         if (!dev_priv->vbt.dsi.data)
841                 return;
842
843         /*
844          * loop into the sequence data and split into multiple sequneces
845          * There are only 5 types of sequences as of now
846          */
847         data = dev_priv->vbt.dsi.data;
848         dev_priv->vbt.dsi.size = seq_size;
849
850         /* two consecutive 0x00 indicate end of all sequences */
851         while (1) {
852                 int seq_id = *data;
853                 if (MIPI_SEQ_MAX > seq_id && seq_id > MIPI_SEQ_UNDEFINED) {
854                         dev_priv->vbt.dsi.sequence[seq_id] = data;
855                         DRM_DEBUG_DRIVER("Found mipi sequence - %d\n", seq_id);
856                 } else {
857                         DRM_ERROR("undefined sequence\n");
858                         goto err;
859                 }
860
861                 /* partial parsing to skip elements */
862                 data = goto_next_sequence(data, &seq_size);
863
864                 if (data == NULL) {
865                         DRM_ERROR("Sequence elements going beyond block itself. Sequence block parsing failed\n");
866                         goto err;
867                 }
868
869                 if (*data == 0)
870                         break; /* end of sequence reached */
871         }
872
873         DRM_DEBUG_DRIVER("MIPI related vbt parsing complete\n");
874         return;
875 err:
876         kfree(dev_priv->vbt.dsi.data);
877         dev_priv->vbt.dsi.data = NULL;
878
879         /* error during parsing so set all pointers to null
880          * because of partial parsing */
881         memset(dev_priv->vbt.dsi.sequence, 0, MIPI_SEQ_MAX);
882 }
883
884 static void parse_ddi_port(struct drm_i915_private *dev_priv, enum port port,
885                            struct bdb_header *bdb)
886 {
887         union child_device_config *it, *child = NULL;
888         struct ddi_vbt_port_info *info = &dev_priv->vbt.ddi_port_info[port];
889         uint8_t hdmi_level_shift;
890         int i, j;
891         bool is_dvi, is_hdmi, is_dp, is_edp, is_crt;
892         uint8_t aux_channel;
893         /* Each DDI port can have more than one value on the "DVO Port" field,
894          * so look for all the possible values for each port and abort if more
895          * than one is found. */
896         int dvo_ports[][2] = {
897                 {DVO_PORT_HDMIA, DVO_PORT_DPA},
898                 {DVO_PORT_HDMIB, DVO_PORT_DPB},
899                 {DVO_PORT_HDMIC, DVO_PORT_DPC},
900                 {DVO_PORT_HDMID, DVO_PORT_DPD},
901                 {DVO_PORT_CRT, -1 /* Port E can only be DVO_PORT_CRT */ },
902         };
903
904         /* Find the child device to use, abort if more than one found. */
905         for (i = 0; i < dev_priv->vbt.child_dev_num; i++) {
906                 it = dev_priv->vbt.child_dev + i;
907
908                 for (j = 0; j < 2; j++) {
909                         if (dvo_ports[port][j] == -1)
910                                 break;
911
912                         if (it->common.dvo_port == dvo_ports[port][j]) {
913                                 if (child) {
914                                         DRM_DEBUG_KMS("More than one child device for port %c in VBT.\n",
915                                                       port_name(port));
916                                         return;
917                                 }
918                                 child = it;
919                         }
920                 }
921         }
922         if (!child)
923                 return;
924
925         aux_channel = child->raw[25];
926
927         is_dvi = child->common.device_type & DEVICE_TYPE_TMDS_DVI_SIGNALING;
928         is_dp = child->common.device_type & DEVICE_TYPE_DISPLAYPORT_OUTPUT;
929         is_crt = child->common.device_type & DEVICE_TYPE_ANALOG_OUTPUT;
930         is_hdmi = is_dvi && (child->common.device_type & DEVICE_TYPE_NOT_HDMI_OUTPUT) == 0;
931         is_edp = is_dp && (child->common.device_type & DEVICE_TYPE_INTERNAL_CONNECTOR);
932
933         info->supports_dvi = is_dvi;
934         info->supports_hdmi = is_hdmi;
935         info->supports_dp = is_dp;
936
937         DRM_DEBUG_KMS("Port %c VBT info: DP:%d HDMI:%d DVI:%d EDP:%d CRT:%d\n",
938                       port_name(port), is_dp, is_hdmi, is_dvi, is_edp, is_crt);
939
940         if (is_edp && is_dvi)
941                 DRM_DEBUG_KMS("Internal DP port %c is TMDS compatible\n",
942                               port_name(port));
943         if (is_crt && port != PORT_E)
944                 DRM_DEBUG_KMS("Port %c is analog\n", port_name(port));
945         if (is_crt && (is_dvi || is_dp))
946                 DRM_DEBUG_KMS("Analog port %c is also DP or TMDS compatible\n",
947                               port_name(port));
948         if (is_dvi && (port == PORT_A || port == PORT_E))
949                 DRM_DEBUG_KMS("Port %c is TMDS compabile\n", port_name(port));
950         if (!is_dvi && !is_dp && !is_crt)
951                 DRM_DEBUG_KMS("Port %c is not DP/TMDS/CRT compatible\n",
952                               port_name(port));
953         if (is_edp && (port == PORT_B || port == PORT_C || port == PORT_E))
954                 DRM_DEBUG_KMS("Port %c is internal DP\n", port_name(port));
955
956         if (is_dvi) {
957                 if (child->common.ddc_pin == 0x05 && port != PORT_B)
958                         DRM_DEBUG_KMS("Unexpected DDC pin for port B\n");
959                 if (child->common.ddc_pin == 0x04 && port != PORT_C)
960                         DRM_DEBUG_KMS("Unexpected DDC pin for port C\n");
961                 if (child->common.ddc_pin == 0x06 && port != PORT_D)
962                         DRM_DEBUG_KMS("Unexpected DDC pin for port D\n");
963         }
964
965         if (is_dp) {
966                 if (aux_channel == 0x40 && port != PORT_A)
967                         DRM_DEBUG_KMS("Unexpected AUX channel for port A\n");
968                 if (aux_channel == 0x10 && port != PORT_B)
969                         DRM_DEBUG_KMS("Unexpected AUX channel for port B\n");
970                 if (aux_channel == 0x20 && port != PORT_C)
971                         DRM_DEBUG_KMS("Unexpected AUX channel for port C\n");
972                 if (aux_channel == 0x30 && port != PORT_D)
973                         DRM_DEBUG_KMS("Unexpected AUX channel for port D\n");
974         }
975
976         if (bdb->version >= 158) {
977                 /* The VBT HDMI level shift values match the table we have. */
978                 hdmi_level_shift = child->raw[7] & 0xF;
979                 if (hdmi_level_shift < 0xC) {
980                         DRM_DEBUG_KMS("VBT HDMI level shift for port %c: %d\n",
981                                       port_name(port),
982                                       hdmi_level_shift);
983                         info->hdmi_level_shift = hdmi_level_shift;
984                 }
985         }
986 }
987
988 static void parse_ddi_ports(struct drm_i915_private *dev_priv,
989                             struct bdb_header *bdb)
990 {
991         struct drm_device *dev = dev_priv->dev;
992         enum port port;
993
994         if (!HAS_DDI(dev))
995                 return;
996
997         if (!dev_priv->vbt.child_dev_num)
998                 return;
999
1000         if (bdb->version < 155)
1001                 return;
1002
1003         for (port = PORT_A; port < I915_MAX_PORTS; port++)
1004                 parse_ddi_port(dev_priv, port, bdb);
1005 }
1006
1007 static void
1008 parse_device_mapping(struct drm_i915_private *dev_priv,
1009                        struct bdb_header *bdb)
1010 {
1011         struct bdb_general_definitions *p_defs;
1012         union child_device_config *p_child, *child_dev_ptr;
1013         int i, child_device_num, count;
1014         u16     block_size;
1015
1016         p_defs = find_section(bdb, BDB_GENERAL_DEFINITIONS);
1017         if (!p_defs) {
1018                 DRM_DEBUG_KMS("No general definition block is found, no devices defined.\n");
1019                 return;
1020         }
1021         /* judge whether the size of child device meets the requirements.
1022          * If the child device size obtained from general definition block
1023          * is different with sizeof(struct child_device_config), skip the
1024          * parsing of sdvo device info
1025          */
1026         if (p_defs->child_dev_size != sizeof(*p_child)) {
1027                 /* different child dev size . Ignore it */
1028                 DRM_DEBUG_KMS("different child size is found. Invalid.\n");
1029                 return;
1030         }
1031         /* get the block size of general definitions */
1032         block_size = get_blocksize(p_defs);
1033         /* get the number of child device */
1034         child_device_num = (block_size - sizeof(*p_defs)) /
1035                                 sizeof(*p_child);
1036         count = 0;
1037         /* get the number of child device that is present */
1038         for (i = 0; i < child_device_num; i++) {
1039                 p_child = &(p_defs->devices[i]);
1040                 if (!p_child->common.device_type) {
1041                         /* skip the device block if device type is invalid */
1042                         continue;
1043                 }
1044                 count++;
1045         }
1046         if (!count) {
1047                 DRM_DEBUG_KMS("no child dev is parsed from VBT\n");
1048                 return;
1049         }
1050         dev_priv->vbt.child_dev = kcalloc(count, sizeof(*p_child), GFP_KERNEL);
1051         if (!dev_priv->vbt.child_dev) {
1052                 DRM_DEBUG_KMS("No memory space for child device\n");
1053                 return;
1054         }
1055
1056         dev_priv->vbt.child_dev_num = count;
1057         count = 0;
1058         for (i = 0; i < child_device_num; i++) {
1059                 p_child = &(p_defs->devices[i]);
1060                 if (!p_child->common.device_type) {
1061                         /* skip the device block if device type is invalid */
1062                         continue;
1063                 }
1064
1065                 if (p_child->common.dvo_port >= DVO_PORT_MIPIA
1066                     && p_child->common.dvo_port <= DVO_PORT_MIPID
1067                     &&p_child->common.device_type & DEVICE_TYPE_MIPI_OUTPUT) {
1068                         DRM_DEBUG_KMS("Found MIPI as LFP\n");
1069                         dev_priv->vbt.has_mipi = 1;
1070                         dev_priv->vbt.dsi.port = p_child->common.dvo_port;
1071                 }
1072
1073                 child_dev_ptr = dev_priv->vbt.child_dev + count;
1074                 count++;
1075                 memcpy((void *)child_dev_ptr, (void *)p_child,
1076                                         sizeof(*p_child));
1077         }
1078         return;
1079 }
1080
1081 static void
1082 init_vbt_defaults(struct drm_i915_private *dev_priv)
1083 {
1084         struct drm_device *dev = dev_priv->dev;
1085         enum port port;
1086
1087         dev_priv->vbt.crt_ddc_pin = GMBUS_PORT_VGADDC;
1088
1089         /* Default to having backlight */
1090         dev_priv->vbt.backlight.present = true;
1091
1092         /* LFP panel data */
1093         dev_priv->vbt.lvds_dither = 1;
1094         dev_priv->vbt.lvds_vbt = 0;
1095
1096         /* SDVO panel data */
1097         dev_priv->vbt.sdvo_lvds_vbt_mode = NULL;
1098
1099         /* general features */
1100         dev_priv->vbt.int_tv_support = 1;
1101         dev_priv->vbt.int_crt_support = 1;
1102
1103         /* Default to using SSC */
1104         dev_priv->vbt.lvds_use_ssc = 1;
1105         /*
1106          * Core/SandyBridge/IvyBridge use alternative (120MHz) reference
1107          * clock for LVDS.
1108          */
1109         dev_priv->vbt.lvds_ssc_freq = intel_bios_ssc_frequency(dev,
1110                         !HAS_PCH_SPLIT(dev));
1111         DRM_DEBUG_KMS("Set default to SSC at %d kHz\n", dev_priv->vbt.lvds_ssc_freq);
1112
1113         for (port = PORT_A; port < I915_MAX_PORTS; port++) {
1114                 struct ddi_vbt_port_info *info =
1115                         &dev_priv->vbt.ddi_port_info[port];
1116
1117                 /* Recommended BSpec default: 800mV 0dB. */
1118                 info->hdmi_level_shift = 6;
1119
1120                 info->supports_dvi = (port != PORT_A && port != PORT_E);
1121                 info->supports_hdmi = info->supports_dvi;
1122                 info->supports_dp = (port != PORT_E);
1123         }
1124 }
1125
1126 static int __init intel_no_opregion_vbt_callback(const struct dmi_system_id *id)
1127 {
1128         DRM_DEBUG_KMS("Falling back to manually reading VBT from "
1129                       "VBIOS ROM for %s\n",
1130                       id->ident);
1131         return 1;
1132 }
1133
1134 static const struct dmi_system_id intel_no_opregion_vbt[] = {
1135         {
1136                 .callback = intel_no_opregion_vbt_callback,
1137                 .ident = "ThinkCentre A57",
1138                 .matches = {
1139                         DMI_MATCH(DMI_SYS_VENDOR, "LENOVO"),
1140                         DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_NAME, "97027RG"),
1141                 },
1142         },
1143         { }
1144 };
1145
1146 static struct bdb_header *validate_vbt(char *base, size_t size,
1147                                        struct vbt_header *vbt,
1148                                        const char *source)
1149 {
1150         size_t offset;
1151         struct bdb_header *bdb;
1152
1153         if (vbt == NULL) {
1154                 DRM_DEBUG_DRIVER("VBT signature missing\n");
1155                 return NULL;
1156         }
1157
1158         offset = (char *)vbt - base;
1159         if (offset + sizeof(struct vbt_header) > size) {
1160                 DRM_DEBUG_DRIVER("VBT header incomplete\n");
1161                 return NULL;
1162         }
1163
1164         if (memcmp(vbt->signature, "$VBT", 4)) {
1165                 DRM_DEBUG_DRIVER("VBT invalid signature\n");
1166                 return NULL;
1167         }
1168
1169         offset += vbt->bdb_offset;
1170         if (offset + sizeof(struct bdb_header) > size) {
1171                 DRM_DEBUG_DRIVER("BDB header incomplete\n");
1172                 return NULL;
1173         }
1174
1175         bdb = (struct bdb_header *)(base + offset);
1176         if (offset + bdb->bdb_size > size) {
1177                 DRM_DEBUG_DRIVER("BDB incomplete\n");
1178                 return NULL;
1179         }
1180
1181         DRM_DEBUG_KMS("Using VBT from %s: %20s\n",
1182                       source, vbt->signature);
1183         return bdb;
1184 }
1185
1186 /**
1187  * intel_parse_bios - find VBT and initialize settings from the BIOS
1188  * @dev: DRM device
1189  *
1190  * Loads the Video BIOS and checks that the VBT exists.  Sets scratch registers
1191  * to appropriate values.
1192  *
1193  * Returns 0 on success, nonzero on failure.
1194  */
1195 int
1196 intel_parse_bios(struct drm_device *dev)
1197 {
1198         struct drm_i915_private *dev_priv = dev->dev_private;
1199 #if 0
1200         struct pci_dev *pdev = dev->pdev;
1201 #endif
1202         struct bdb_header *bdb = NULL;
1203         u8 __iomem *bios = NULL;
1204
1205         if (HAS_PCH_NOP(dev))
1206                 return -ENODEV;
1207
1208         init_vbt_defaults(dev_priv);
1209
1210         /* XXX Should this validation be moved to intel_opregion.c? */
1211         if (!dmi_check_system(intel_no_opregion_vbt) && dev_priv->opregion.vbt)
1212                 bdb = validate_vbt((char *)dev_priv->opregion.header, OPREGION_SIZE,
1213                                    (struct vbt_header *)dev_priv->opregion.vbt,
1214                                    "OpRegion");
1215
1216         if (bdb == NULL) {
1217                 size_t i, size;
1218
1219 #if 0
1220                 bios = pci_map_rom(pdev, &size);
1221                 if (!bios)
1222 #endif
1223                         return -1;
1224
1225                 /* Scour memory looking for the VBT signature */
1226                 for (i = 0; i + 4 < size; i++) {
1227                         if (memcmp(bios + i, "$VBT", 4) == 0) {
1228                                 bdb = validate_vbt(bios, size,
1229                                                    (struct vbt_header *)(bios + i),
1230                                                    "PCI ROM");
1231                                 break;
1232                         }
1233                 }
1234
1235                 if (!bdb) {
1236 #if 0
1237                         pci_unmap_rom(pdev, bios);
1238 #endif
1239                         return -1;
1240                 }
1241         }
1242
1243         /* Grab useful general definitions */
1244         parse_general_features(dev_priv, bdb);
1245         parse_general_definitions(dev_priv, bdb);
1246         parse_lfp_panel_data(dev_priv, bdb);
1247         parse_lfp_backlight(dev_priv, bdb);
1248         parse_sdvo_panel_data(dev_priv, bdb);
1249         parse_sdvo_device_mapping(dev_priv, bdb);
1250         parse_device_mapping(dev_priv, bdb);
1251         parse_driver_features(dev_priv, bdb);
1252         parse_edp(dev_priv, bdb);
1253         parse_mipi(dev_priv, bdb);
1254         parse_ddi_ports(dev_priv, bdb);
1255
1256 #if 0
1257         if (bios)
1258                 pci_unmap_rom(pdev, bios);
1259 #endif
1260
1261         return 0;
1262 }
1263
1264 /* Ensure that vital registers have been initialised, even if the BIOS
1265  * is absent or just failing to do its job.
1266  */
1267 void intel_setup_bios(struct drm_device *dev)
1268 {
1269         struct drm_i915_private *dev_priv = dev->dev_private;
1270
1271          /* Set the Panel Power On/Off timings if uninitialized. */
1272         if (!HAS_PCH_SPLIT(dev) &&
1273             I915_READ(PP_ON_DELAYS) == 0 && I915_READ(PP_OFF_DELAYS) == 0) {
1274                 /* Set T2 to 40ms and T5 to 200ms */
1275                 I915_WRITE(PP_ON_DELAYS, 0x019007d0);
1276
1277                 /* Set T3 to 35ms and Tx to 200ms */
1278                 I915_WRITE(PP_OFF_DELAYS, 0x015e07d0);
1279         }
1280 }