]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/base/platform.c
of/irq: do irq resolution in platform_get_irq
[karo-tx-linux.git] / drivers / base / platform.c
1 /*
2  * platform.c - platform 'pseudo' bus for legacy devices
3  *
4  * Copyright (c) 2002-3 Patrick Mochel
5  * Copyright (c) 2002-3 Open Source Development Labs
6  *
7  * This file is released under the GPLv2
8  *
9  * Please see Documentation/driver-model/platform.txt for more
10  * information.
11  */
12
13 #include <linux/string.h>
14 #include <linux/platform_device.h>
15 #include <linux/of_device.h>
16 #include <linux/of_irq.h>
17 #include <linux/module.h>
18 #include <linux/init.h>
19 #include <linux/dma-mapping.h>
20 #include <linux/bootmem.h>
21 #include <linux/err.h>
22 #include <linux/slab.h>
23 #include <linux/pm_runtime.h>
24 #include <linux/idr.h>
25 #include <linux/acpi.h>
26
27 #include "base.h"
28 #include "power/power.h"
29
30 /* For automatically allocated device IDs */
31 static DEFINE_IDA(platform_devid_ida);
32
33 struct device platform_bus = {
34         .init_name      = "platform",
35 };
36 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_bus);
37
38 /**
39  * arch_setup_pdev_archdata - Allow manipulation of archdata before its used
40  * @pdev: platform device
41  *
42  * This is called before platform_device_add() such that any pdev_archdata may
43  * be setup before the platform_notifier is called.  So if a user needs to
44  * manipulate any relevant information in the pdev_archdata they can do:
45  *
46  *      platform_device_alloc()
47  *      ... manipulate ...
48  *      platform_device_add()
49  *
50  * And if they don't care they can just call platform_device_register() and
51  * everything will just work out.
52  */
53 void __weak arch_setup_pdev_archdata(struct platform_device *pdev)
54 {
55 }
56
57 /**
58  * platform_get_resource - get a resource for a device
59  * @dev: platform device
60  * @type: resource type
61  * @num: resource index
62  */
63 struct resource *platform_get_resource(struct platform_device *dev,
64                                        unsigned int type, unsigned int num)
65 {
66         int i;
67
68         for (i = 0; i < dev->num_resources; i++) {
69                 struct resource *r = &dev->resource[i];
70
71                 if (type == resource_type(r) && num-- == 0)
72                         return r;
73         }
74         return NULL;
75 }
76 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_get_resource);
77
78 /**
79  * platform_get_irq - get an IRQ for a device
80  * @dev: platform device
81  * @num: IRQ number index
82  */
83 int platform_get_irq(struct platform_device *dev, unsigned int num)
84 {
85 #ifdef CONFIG_SPARC
86         /* sparc does not have irqs represented as IORESOURCE_IRQ resources */
87         if (!dev || num >= dev->archdata.num_irqs)
88                 return -ENXIO;
89         return dev->archdata.irqs[num];
90 #else
91         struct resource *r;
92         if (IS_ENABLED(CONFIG_OF_IRQ) && dev->dev.of_node)
93                 return of_irq_get(dev->dev.of_node, num);
94
95         r = platform_get_resource(dev, IORESOURCE_IRQ, num);
96
97         return r ? r->start : -ENXIO;
98 #endif
99 }
100 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_get_irq);
101
102 /**
103  * platform_get_resource_byname - get a resource for a device by name
104  * @dev: platform device
105  * @type: resource type
106  * @name: resource name
107  */
108 struct resource *platform_get_resource_byname(struct platform_device *dev,
109                                               unsigned int type,
110                                               const char *name)
111 {
112         int i;
113
114         for (i = 0; i < dev->num_resources; i++) {
115                 struct resource *r = &dev->resource[i];
116
117                 if (unlikely(!r->name))
118                         continue;
119
120                 if (type == resource_type(r) && !strcmp(r->name, name))
121                         return r;
122         }
123         return NULL;
124 }
125 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_get_resource_byname);
126
127 /**
128  * platform_get_irq_byname - get an IRQ for a device by name
129  * @dev: platform device
130  * @name: IRQ name
131  */
132 int platform_get_irq_byname(struct platform_device *dev, const char *name)
133 {
134         struct resource *r = platform_get_resource_byname(dev, IORESOURCE_IRQ,
135                                                           name);
136
137         return r ? r->start : -ENXIO;
138 }
139 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_get_irq_byname);
140
141 /**
142  * platform_add_devices - add a numbers of platform devices
143  * @devs: array of platform devices to add
144  * @num: number of platform devices in array
145  */
146 int platform_add_devices(struct platform_device **devs, int num)
147 {
148         int i, ret = 0;
149
150         for (i = 0; i < num; i++) {
151                 ret = platform_device_register(devs[i]);
152                 if (ret) {
153                         while (--i >= 0)
154                                 platform_device_unregister(devs[i]);
155                         break;
156                 }
157         }
158
159         return ret;
160 }
161 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_add_devices);
162
163 struct platform_object {
164         struct platform_device pdev;
165         char name[1];
166 };
167
168 /**
169  * platform_device_put - destroy a platform device
170  * @pdev: platform device to free
171  *
172  * Free all memory associated with a platform device.  This function must
173  * _only_ be externally called in error cases.  All other usage is a bug.
174  */
175 void platform_device_put(struct platform_device *pdev)
176 {
177         if (pdev)
178                 put_device(&pdev->dev);
179 }
180 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_device_put);
181
182 static void platform_device_release(struct device *dev)
183 {
184         struct platform_object *pa = container_of(dev, struct platform_object,
185                                                   pdev.dev);
186
187         of_device_node_put(&pa->pdev.dev);
188         kfree(pa->pdev.dev.platform_data);
189         kfree(pa->pdev.mfd_cell);
190         kfree(pa->pdev.resource);
191         kfree(pa);
192 }
193
194 /**
195  * platform_device_alloc - create a platform device
196  * @name: base name of the device we're adding
197  * @id: instance id
198  *
199  * Create a platform device object which can have other objects attached
200  * to it, and which will have attached objects freed when it is released.
201  */
202 struct platform_device *platform_device_alloc(const char *name, int id)
203 {
204         struct platform_object *pa;
205
206         pa = kzalloc(sizeof(struct platform_object) + strlen(name), GFP_KERNEL);
207         if (pa) {
208                 strcpy(pa->name, name);
209                 pa->pdev.name = pa->name;
210                 pa->pdev.id = id;
211                 device_initialize(&pa->pdev.dev);
212                 pa->pdev.dev.release = platform_device_release;
213                 arch_setup_pdev_archdata(&pa->pdev);
214         }
215
216         return pa ? &pa->pdev : NULL;
217 }
218 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_device_alloc);
219
220 /**
221  * platform_device_add_resources - add resources to a platform device
222  * @pdev: platform device allocated by platform_device_alloc to add resources to
223  * @res: set of resources that needs to be allocated for the device
224  * @num: number of resources
225  *
226  * Add a copy of the resources to the platform device.  The memory
227  * associated with the resources will be freed when the platform device is
228  * released.
229  */
230 int platform_device_add_resources(struct platform_device *pdev,
231                                   const struct resource *res, unsigned int num)
232 {
233         struct resource *r = NULL;
234
235         if (res) {
236                 r = kmemdup(res, sizeof(struct resource) * num, GFP_KERNEL);
237                 if (!r)
238                         return -ENOMEM;
239         }
240
241         kfree(pdev->resource);
242         pdev->resource = r;
243         pdev->num_resources = num;
244         return 0;
245 }
246 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_device_add_resources);
247
248 /**
249  * platform_device_add_data - add platform-specific data to a platform device
250  * @pdev: platform device allocated by platform_device_alloc to add resources to
251  * @data: platform specific data for this platform device
252  * @size: size of platform specific data
253  *
254  * Add a copy of platform specific data to the platform device's
255  * platform_data pointer.  The memory associated with the platform data
256  * will be freed when the platform device is released.
257  */
258 int platform_device_add_data(struct platform_device *pdev, const void *data,
259                              size_t size)
260 {
261         void *d = NULL;
262
263         if (data) {
264                 d = kmemdup(data, size, GFP_KERNEL);
265                 if (!d)
266                         return -ENOMEM;
267         }
268
269         kfree(pdev->dev.platform_data);
270         pdev->dev.platform_data = d;
271         return 0;
272 }
273 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_device_add_data);
274
275 /**
276  * platform_device_add - add a platform device to device hierarchy
277  * @pdev: platform device we're adding
278  *
279  * This is part 2 of platform_device_register(), though may be called
280  * separately _iff_ pdev was allocated by platform_device_alloc().
281  */
282 int platform_device_add(struct platform_device *pdev)
283 {
284         int i, ret;
285
286         if (!pdev)
287                 return -EINVAL;
288
289         if (!pdev->dev.parent)
290                 pdev->dev.parent = &platform_bus;
291
292         pdev->dev.bus = &platform_bus_type;
293
294         switch (pdev->id) {
295         default:
296                 dev_set_name(&pdev->dev, "%s.%d", pdev->name,  pdev->id);
297                 break;
298         case PLATFORM_DEVID_NONE:
299                 dev_set_name(&pdev->dev, "%s", pdev->name);
300                 break;
301         case PLATFORM_DEVID_AUTO:
302                 /*
303                  * Automatically allocated device ID. We mark it as such so
304                  * that we remember it must be freed, and we append a suffix
305                  * to avoid namespace collision with explicit IDs.
306                  */
307                 ret = ida_simple_get(&platform_devid_ida, 0, 0, GFP_KERNEL);
308                 if (ret < 0)
309                         goto err_out;
310                 pdev->id = ret;
311                 pdev->id_auto = true;
312                 dev_set_name(&pdev->dev, "%s.%d.auto", pdev->name, pdev->id);
313                 break;
314         }
315
316         for (i = 0; i < pdev->num_resources; i++) {
317                 struct resource *p, *r = &pdev->resource[i];
318
319                 if (r->name == NULL)
320                         r->name = dev_name(&pdev->dev);
321
322                 p = r->parent;
323                 if (!p) {
324                         if (resource_type(r) == IORESOURCE_MEM)
325                                 p = &iomem_resource;
326                         else if (resource_type(r) == IORESOURCE_IO)
327                                 p = &ioport_resource;
328                 }
329
330                 if (p && insert_resource(p, r)) {
331                         dev_err(&pdev->dev, "failed to claim resource %d\n", i);
332                         ret = -EBUSY;
333                         goto failed;
334                 }
335         }
336
337         pr_debug("Registering platform device '%s'. Parent at %s\n",
338                  dev_name(&pdev->dev), dev_name(pdev->dev.parent));
339
340         ret = device_add(&pdev->dev);
341         if (ret == 0)
342                 return ret;
343
344  failed:
345         if (pdev->id_auto) {
346                 ida_simple_remove(&platform_devid_ida, pdev->id);
347                 pdev->id = PLATFORM_DEVID_AUTO;
348         }
349
350         while (--i >= 0) {
351                 struct resource *r = &pdev->resource[i];
352                 unsigned long type = resource_type(r);
353
354                 if (type == IORESOURCE_MEM || type == IORESOURCE_IO)
355                         release_resource(r);
356         }
357
358  err_out:
359         return ret;
360 }
361 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_device_add);
362
363 /**
364  * platform_device_del - remove a platform-level device
365  * @pdev: platform device we're removing
366  *
367  * Note that this function will also release all memory- and port-based
368  * resources owned by the device (@dev->resource).  This function must
369  * _only_ be externally called in error cases.  All other usage is a bug.
370  */
371 void platform_device_del(struct platform_device *pdev)
372 {
373         int i;
374
375         if (pdev) {
376                 device_del(&pdev->dev);
377
378                 if (pdev->id_auto) {
379                         ida_simple_remove(&platform_devid_ida, pdev->id);
380                         pdev->id = PLATFORM_DEVID_AUTO;
381                 }
382
383                 for (i = 0; i < pdev->num_resources; i++) {
384                         struct resource *r = &pdev->resource[i];
385                         unsigned long type = resource_type(r);
386
387                         if (type == IORESOURCE_MEM || type == IORESOURCE_IO)
388                                 release_resource(r);
389                 }
390         }
391 }
392 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_device_del);
393
394 /**
395  * platform_device_register - add a platform-level device
396  * @pdev: platform device we're adding
397  */
398 int platform_device_register(struct platform_device *pdev)
399 {
400         device_initialize(&pdev->dev);
401         arch_setup_pdev_archdata(pdev);
402         return platform_device_add(pdev);
403 }
404 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_device_register);
405
406 /**
407  * platform_device_unregister - unregister a platform-level device
408  * @pdev: platform device we're unregistering
409  *
410  * Unregistration is done in 2 steps. First we release all resources
411  * and remove it from the subsystem, then we drop reference count by
412  * calling platform_device_put().
413  */
414 void platform_device_unregister(struct platform_device *pdev)
415 {
416         platform_device_del(pdev);
417         platform_device_put(pdev);
418 }
419 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_device_unregister);
420
421 /**
422  * platform_device_register_full - add a platform-level device with
423  * resources and platform-specific data
424  *
425  * @pdevinfo: data used to create device
426  *
427  * Returns &struct platform_device pointer on success, or ERR_PTR() on error.
428  */
429 struct platform_device *platform_device_register_full(
430                 const struct platform_device_info *pdevinfo)
431 {
432         int ret = -ENOMEM;
433         struct platform_device *pdev;
434
435         pdev = platform_device_alloc(pdevinfo->name, pdevinfo->id);
436         if (!pdev)
437                 goto err_alloc;
438
439         pdev->dev.parent = pdevinfo->parent;
440         ACPI_COMPANION_SET(&pdev->dev, pdevinfo->acpi_node.companion);
441
442         if (pdevinfo->dma_mask) {
443                 /*
444                  * This memory isn't freed when the device is put,
445                  * I don't have a nice idea for that though.  Conceptually
446                  * dma_mask in struct device should not be a pointer.
447                  * See http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel.pci/9081
448                  */
449                 pdev->dev.dma_mask =
450                         kmalloc(sizeof(*pdev->dev.dma_mask), GFP_KERNEL);
451                 if (!pdev->dev.dma_mask)
452                         goto err;
453
454                 *pdev->dev.dma_mask = pdevinfo->dma_mask;
455                 pdev->dev.coherent_dma_mask = pdevinfo->dma_mask;
456         }
457
458         ret = platform_device_add_resources(pdev,
459                         pdevinfo->res, pdevinfo->num_res);
460         if (ret)
461                 goto err;
462
463         ret = platform_device_add_data(pdev,
464                         pdevinfo->data, pdevinfo->size_data);
465         if (ret)
466                 goto err;
467
468         ret = platform_device_add(pdev);
469         if (ret) {
470 err:
471                 ACPI_COMPANION_SET(&pdev->dev, NULL);
472                 kfree(pdev->dev.dma_mask);
473
474 err_alloc:
475                 platform_device_put(pdev);
476                 return ERR_PTR(ret);
477         }
478
479         return pdev;
480 }
481 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_device_register_full);
482
483 static int platform_drv_probe(struct device *_dev)
484 {
485         struct platform_driver *drv = to_platform_driver(_dev->driver);
486         struct platform_device *dev = to_platform_device(_dev);
487         int ret;
488
489         if (ACPI_HANDLE(_dev))
490                 acpi_dev_pm_attach(_dev, true);
491
492         ret = drv->probe(dev);
493         if (ret && ACPI_HANDLE(_dev))
494                 acpi_dev_pm_detach(_dev, true);
495
496         if (drv->prevent_deferred_probe && ret == -EPROBE_DEFER) {
497                 dev_warn(_dev, "probe deferral not supported\n");
498                 ret = -ENXIO;
499         }
500
501         return ret;
502 }
503
504 static int platform_drv_probe_fail(struct device *_dev)
505 {
506         return -ENXIO;
507 }
508
509 static int platform_drv_remove(struct device *_dev)
510 {
511         struct platform_driver *drv = to_platform_driver(_dev->driver);
512         struct platform_device *dev = to_platform_device(_dev);
513         int ret;
514
515         ret = drv->remove(dev);
516         if (ACPI_HANDLE(_dev))
517                 acpi_dev_pm_detach(_dev, true);
518
519         return ret;
520 }
521
522 static void platform_drv_shutdown(struct device *_dev)
523 {
524         struct platform_driver *drv = to_platform_driver(_dev->driver);
525         struct platform_device *dev = to_platform_device(_dev);
526
527         drv->shutdown(dev);
528         if (ACPI_HANDLE(_dev))
529                 acpi_dev_pm_detach(_dev, true);
530 }
531
532 /**
533  * __platform_driver_register - register a driver for platform-level devices
534  * @drv: platform driver structure
535  * @owner: owning module/driver
536  */
537 int __platform_driver_register(struct platform_driver *drv,
538                                 struct module *owner)
539 {
540         drv->driver.owner = owner;
541         drv->driver.bus = &platform_bus_type;
542         if (drv->probe)
543                 drv->driver.probe = platform_drv_probe;
544         if (drv->remove)
545                 drv->driver.remove = platform_drv_remove;
546         if (drv->shutdown)
547                 drv->driver.shutdown = platform_drv_shutdown;
548
549         return driver_register(&drv->driver);
550 }
551 EXPORT_SYMBOL_GPL(__platform_driver_register);
552
553 /**
554  * platform_driver_unregister - unregister a driver for platform-level devices
555  * @drv: platform driver structure
556  */
557 void platform_driver_unregister(struct platform_driver *drv)
558 {
559         driver_unregister(&drv->driver);
560 }
561 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_driver_unregister);
562
563 /**
564  * platform_driver_probe - register driver for non-hotpluggable device
565  * @drv: platform driver structure
566  * @probe: the driver probe routine, probably from an __init section
567  *
568  * Use this instead of platform_driver_register() when you know the device
569  * is not hotpluggable and has already been registered, and you want to
570  * remove its run-once probe() infrastructure from memory after the driver
571  * has bound to the device.
572  *
573  * One typical use for this would be with drivers for controllers integrated
574  * into system-on-chip processors, where the controller devices have been
575  * configured as part of board setup.
576  *
577  * Note that this is incompatible with deferred probing.
578  *
579  * Returns zero if the driver registered and bound to a device, else returns
580  * a negative error code and with the driver not registered.
581  */
582 int __init_or_module platform_driver_probe(struct platform_driver *drv,
583                 int (*probe)(struct platform_device *))
584 {
585         int retval, code;
586
587         /*
588          * Prevent driver from requesting probe deferral to avoid further
589          * futile probe attempts.
590          */
591         drv->prevent_deferred_probe = true;
592
593         /* make sure driver won't have bind/unbind attributes */
594         drv->driver.suppress_bind_attrs = true;
595
596         /* temporary section violation during probe() */
597         drv->probe = probe;
598         retval = code = platform_driver_register(drv);
599
600         /*
601          * Fixup that section violation, being paranoid about code scanning
602          * the list of drivers in order to probe new devices.  Check to see
603          * if the probe was successful, and make sure any forced probes of
604          * new devices fail.
605          */
606         spin_lock(&drv->driver.bus->p->klist_drivers.k_lock);
607         drv->probe = NULL;
608         if (code == 0 && list_empty(&drv->driver.p->klist_devices.k_list))
609                 retval = -ENODEV;
610         drv->driver.probe = platform_drv_probe_fail;
611         spin_unlock(&drv->driver.bus->p->klist_drivers.k_lock);
612
613         if (code != retval)
614                 platform_driver_unregister(drv);
615         return retval;
616 }
617 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_driver_probe);
618
619 /**
620  * platform_create_bundle - register driver and create corresponding device
621  * @driver: platform driver structure
622  * @probe: the driver probe routine, probably from an __init section
623  * @res: set of resources that needs to be allocated for the device
624  * @n_res: number of resources
625  * @data: platform specific data for this platform device
626  * @size: size of platform specific data
627  *
628  * Use this in legacy-style modules that probe hardware directly and
629  * register a single platform device and corresponding platform driver.
630  *
631  * Returns &struct platform_device pointer on success, or ERR_PTR() on error.
632  */
633 struct platform_device * __init_or_module platform_create_bundle(
634                         struct platform_driver *driver,
635                         int (*probe)(struct platform_device *),
636                         struct resource *res, unsigned int n_res,
637                         const void *data, size_t size)
638 {
639         struct platform_device *pdev;
640         int error;
641
642         pdev = platform_device_alloc(driver->driver.name, -1);
643         if (!pdev) {
644                 error = -ENOMEM;
645                 goto err_out;
646         }
647
648         error = platform_device_add_resources(pdev, res, n_res);
649         if (error)
650                 goto err_pdev_put;
651
652         error = platform_device_add_data(pdev, data, size);
653         if (error)
654                 goto err_pdev_put;
655
656         error = platform_device_add(pdev);
657         if (error)
658                 goto err_pdev_put;
659
660         error = platform_driver_probe(driver, probe);
661         if (error)
662                 goto err_pdev_del;
663
664         return pdev;
665
666 err_pdev_del:
667         platform_device_del(pdev);
668 err_pdev_put:
669         platform_device_put(pdev);
670 err_out:
671         return ERR_PTR(error);
672 }
673 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_create_bundle);
674
675 /* modalias support enables more hands-off userspace setup:
676  * (a) environment variable lets new-style hotplug events work once system is
677  *     fully running:  "modprobe $MODALIAS"
678  * (b) sysfs attribute lets new-style coldplug recover from hotplug events
679  *     mishandled before system is fully running:  "modprobe $(cat modalias)"
680  */
681 static ssize_t modalias_show(struct device *dev, struct device_attribute *a,
682                              char *buf)
683 {
684         struct platform_device  *pdev = to_platform_device(dev);
685         int len;
686
687         len = of_device_get_modalias(dev, buf, PAGE_SIZE -1);
688         if (len != -ENODEV)
689                 return len;
690
691         len = acpi_device_modalias(dev, buf, PAGE_SIZE -1);
692         if (len != -ENODEV)
693                 return len;
694
695         len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "platform:%s\n", pdev->name);
696
697         return (len >= PAGE_SIZE) ? (PAGE_SIZE - 1) : len;
698 }
699 static DEVICE_ATTR_RO(modalias);
700
701 static struct attribute *platform_dev_attrs[] = {
702         &dev_attr_modalias.attr,
703         NULL,
704 };
705 ATTRIBUTE_GROUPS(platform_dev);
706
707 static int platform_uevent(struct device *dev, struct kobj_uevent_env *env)
708 {
709         struct platform_device  *pdev = to_platform_device(dev);
710         int rc;
711
712         /* Some devices have extra OF data and an OF-style MODALIAS */
713         rc = of_device_uevent_modalias(dev, env);
714         if (rc != -ENODEV)
715                 return rc;
716
717         rc = acpi_device_uevent_modalias(dev, env);
718         if (rc != -ENODEV)
719                 return rc;
720
721         add_uevent_var(env, "MODALIAS=%s%s", PLATFORM_MODULE_PREFIX,
722                         pdev->name);
723         return 0;
724 }
725
726 static const struct platform_device_id *platform_match_id(
727                         const struct platform_device_id *id,
728                         struct platform_device *pdev)
729 {
730         while (id->name[0]) {
731                 if (strcmp(pdev->name, id->name) == 0) {
732                         pdev->id_entry = id;
733                         return id;
734                 }
735                 id++;
736         }
737         return NULL;
738 }
739
740 /**
741  * platform_match - bind platform device to platform driver.
742  * @dev: device.
743  * @drv: driver.
744  *
745  * Platform device IDs are assumed to be encoded like this:
746  * "<name><instance>", where <name> is a short description of the type of
747  * device, like "pci" or "floppy", and <instance> is the enumerated
748  * instance of the device, like '0' or '42'.  Driver IDs are simply
749  * "<name>".  So, extract the <name> from the platform_device structure,
750  * and compare it against the name of the driver. Return whether they match
751  * or not.
752  */
753 static int platform_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)
754 {
755         struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
756         struct platform_driver *pdrv = to_platform_driver(drv);
757
758         /* Attempt an OF style match first */
759         if (of_driver_match_device(dev, drv))
760                 return 1;
761
762         /* Then try ACPI style match */
763         if (acpi_driver_match_device(dev, drv))
764                 return 1;
765
766         /* Then try to match against the id table */
767         if (pdrv->id_table)
768                 return platform_match_id(pdrv->id_table, pdev) != NULL;
769
770         /* fall-back to driver name match */
771         return (strcmp(pdev->name, drv->name) == 0);
772 }
773
774 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
775
776 static int platform_legacy_suspend(struct device *dev, pm_message_t mesg)
777 {
778         struct platform_driver *pdrv = to_platform_driver(dev->driver);
779         struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
780         int ret = 0;
781
782         if (dev->driver && pdrv->suspend)
783                 ret = pdrv->suspend(pdev, mesg);
784
785         return ret;
786 }
787
788 static int platform_legacy_resume(struct device *dev)
789 {
790         struct platform_driver *pdrv = to_platform_driver(dev->driver);
791         struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
792         int ret = 0;
793
794         if (dev->driver && pdrv->resume)
795                 ret = pdrv->resume(pdev);
796
797         return ret;
798 }
799
800 #endif /* CONFIG_PM_SLEEP */
801
802 #ifdef CONFIG_SUSPEND
803
804 int platform_pm_suspend(struct device *dev)
805 {
806         struct device_driver *drv = dev->driver;
807         int ret = 0;
808
809         if (!drv)
810                 return 0;
811
812         if (drv->pm) {
813                 if (drv->pm->suspend)
814                         ret = drv->pm->suspend(dev);
815         } else {
816                 ret = platform_legacy_suspend(dev, PMSG_SUSPEND);
817         }
818
819         return ret;
820 }
821
822 int platform_pm_resume(struct device *dev)
823 {
824         struct device_driver *drv = dev->driver;
825         int ret = 0;
826
827         if (!drv)
828                 return 0;
829
830         if (drv->pm) {
831                 if (drv->pm->resume)
832                         ret = drv->pm->resume(dev);
833         } else {
834                 ret = platform_legacy_resume(dev);
835         }
836
837         return ret;
838 }
839
840 #endif /* CONFIG_SUSPEND */
841
842 #ifdef CONFIG_HIBERNATE_CALLBACKS
843
844 int platform_pm_freeze(struct device *dev)
845 {
846         struct device_driver *drv = dev->driver;
847         int ret = 0;
848
849         if (!drv)
850                 return 0;
851
852         if (drv->pm) {
853                 if (drv->pm->freeze)
854                         ret = drv->pm->freeze(dev);
855         } else {
856                 ret = platform_legacy_suspend(dev, PMSG_FREEZE);
857         }
858
859         return ret;
860 }
861
862 int platform_pm_thaw(struct device *dev)
863 {
864         struct device_driver *drv = dev->driver;
865         int ret = 0;
866
867         if (!drv)
868                 return 0;
869
870         if (drv->pm) {
871                 if (drv->pm->thaw)
872                         ret = drv->pm->thaw(dev);
873         } else {
874                 ret = platform_legacy_resume(dev);
875         }
876
877         return ret;
878 }
879
880 int platform_pm_poweroff(struct device *dev)
881 {
882         struct device_driver *drv = dev->driver;
883         int ret = 0;
884
885         if (!drv)
886                 return 0;
887
888         if (drv->pm) {
889                 if (drv->pm->poweroff)
890                         ret = drv->pm->poweroff(dev);
891         } else {
892                 ret = platform_legacy_suspend(dev, PMSG_HIBERNATE);
893         }
894
895         return ret;
896 }
897
898 int platform_pm_restore(struct device *dev)
899 {
900         struct device_driver *drv = dev->driver;
901         int ret = 0;
902
903         if (!drv)
904                 return 0;
905
906         if (drv->pm) {
907                 if (drv->pm->restore)
908                         ret = drv->pm->restore(dev);
909         } else {
910                 ret = platform_legacy_resume(dev);
911         }
912
913         return ret;
914 }
915
916 #endif /* CONFIG_HIBERNATE_CALLBACKS */
917
918 static const struct dev_pm_ops platform_dev_pm_ops = {
919         .runtime_suspend = pm_generic_runtime_suspend,
920         .runtime_resume = pm_generic_runtime_resume,
921         USE_PLATFORM_PM_SLEEP_OPS
922 };
923
924 struct bus_type platform_bus_type = {
925         .name           = "platform",
926         .dev_groups     = platform_dev_groups,
927         .match          = platform_match,
928         .uevent         = platform_uevent,
929         .pm             = &platform_dev_pm_ops,
930 };
931 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_bus_type);
932
933 int __init platform_bus_init(void)
934 {
935         int error;
936
937         early_platform_cleanup();
938
939         error = device_register(&platform_bus);
940         if (error)
941                 return error;
942         error =  bus_register(&platform_bus_type);
943         if (error)
944                 device_unregister(&platform_bus);
945         return error;
946 }
947
948 #ifndef ARCH_HAS_DMA_GET_REQUIRED_MASK
949 u64 dma_get_required_mask(struct device *dev)
950 {
951         u32 low_totalram = ((max_pfn - 1) << PAGE_SHIFT);
952         u32 high_totalram = ((max_pfn - 1) >> (32 - PAGE_SHIFT));
953         u64 mask;
954
955         if (!high_totalram) {
956                 /* convert to mask just covering totalram */
957                 low_totalram = (1 << (fls(low_totalram) - 1));
958                 low_totalram += low_totalram - 1;
959                 mask = low_totalram;
960         } else {
961                 high_totalram = (1 << (fls(high_totalram) - 1));
962                 high_totalram += high_totalram - 1;
963                 mask = (((u64)high_totalram) << 32) + 0xffffffff;
964         }
965         return mask;
966 }
967 EXPORT_SYMBOL_GPL(dma_get_required_mask);
968 #endif
969
970 static __initdata LIST_HEAD(early_platform_driver_list);
971 static __initdata LIST_HEAD(early_platform_device_list);
972
973 /**
974  * early_platform_driver_register - register early platform driver
975  * @epdrv: early_platform driver structure
976  * @buf: string passed from early_param()
977  *
978  * Helper function for early_platform_init() / early_platform_init_buffer()
979  */
980 int __init early_platform_driver_register(struct early_platform_driver *epdrv,
981                                           char *buf)
982 {
983         char *tmp;
984         int n;
985
986         /* Simply add the driver to the end of the global list.
987          * Drivers will by default be put on the list in compiled-in order.
988          */
989         if (!epdrv->list.next) {
990                 INIT_LIST_HEAD(&epdrv->list);
991                 list_add_tail(&epdrv->list, &early_platform_driver_list);
992         }
993
994         /* If the user has specified device then make sure the driver
995          * gets prioritized. The driver of the last device specified on
996          * command line will be put first on the list.
997          */
998         n = strlen(epdrv->pdrv->driver.name);
999         if (buf && !strncmp(buf, epdrv->pdrv->driver.name, n)) {
1000                 list_move(&epdrv->list, &early_platform_driver_list);
1001
1002                 /* Allow passing parameters after device name */
1003                 if (buf[n] == '\0' || buf[n] == ',')
1004                         epdrv->requested_id = -1;
1005                 else {
1006                         epdrv->requested_id = simple_strtoul(&buf[n + 1],
1007                                                              &tmp, 10);
1008
1009                         if (buf[n] != '.' || (tmp == &buf[n + 1])) {
1010                                 epdrv->requested_id = EARLY_PLATFORM_ID_ERROR;
1011                                 n = 0;
1012                         } else
1013                                 n += strcspn(&buf[n + 1], ",") + 1;
1014                 }
1015
1016                 if (buf[n] == ',')
1017                         n++;
1018
1019                 if (epdrv->bufsize) {
1020                         memcpy(epdrv->buffer, &buf[n],
1021                                min_t(int, epdrv->bufsize, strlen(&buf[n]) + 1));
1022                         epdrv->buffer[epdrv->bufsize - 1] = '\0';
1023                 }
1024         }
1025
1026         return 0;
1027 }
1028
1029 /**
1030  * early_platform_add_devices - adds a number of early platform devices
1031  * @devs: array of early platform devices to add
1032  * @num: number of early platform devices in array
1033  *
1034  * Used by early architecture code to register early platform devices and
1035  * their platform data.
1036  */
1037 void __init early_platform_add_devices(struct platform_device **devs, int num)
1038 {
1039         struct device *dev;
1040         int i;
1041
1042         /* simply add the devices to list */
1043         for (i = 0; i < num; i++) {
1044                 dev = &devs[i]->dev;
1045
1046                 if (!dev->devres_head.next) {
1047                         pm_runtime_early_init(dev);
1048                         INIT_LIST_HEAD(&dev->devres_head);
1049                         list_add_tail(&dev->devres_head,
1050                                       &early_platform_device_list);
1051                 }
1052         }
1053 }
1054
1055 /**
1056  * early_platform_driver_register_all - register early platform drivers
1057  * @class_str: string to identify early platform driver class
1058  *
1059  * Used by architecture code to register all early platform drivers
1060  * for a certain class. If omitted then only early platform drivers
1061  * with matching kernel command line class parameters will be registered.
1062  */
1063 void __init early_platform_driver_register_all(char *class_str)
1064 {
1065         /* The "class_str" parameter may or may not be present on the kernel
1066          * command line. If it is present then there may be more than one
1067          * matching parameter.
1068          *
1069          * Since we register our early platform drivers using early_param()
1070          * we need to make sure that they also get registered in the case
1071          * when the parameter is missing from the kernel command line.
1072          *
1073          * We use parse_early_options() to make sure the early_param() gets
1074          * called at least once. The early_param() may be called more than
1075          * once since the name of the preferred device may be specified on
1076          * the kernel command line. early_platform_driver_register() handles
1077          * this case for us.
1078          */
1079         parse_early_options(class_str);
1080 }
1081
1082 /**
1083  * early_platform_match - find early platform device matching driver
1084  * @epdrv: early platform driver structure
1085  * @id: id to match against
1086  */
1087 static struct platform_device * __init
1088 early_platform_match(struct early_platform_driver *epdrv, int id)
1089 {
1090         struct platform_device *pd;
1091
1092         list_for_each_entry(pd, &early_platform_device_list, dev.devres_head)
1093                 if (platform_match(&pd->dev, &epdrv->pdrv->driver))
1094                         if (pd->id == id)
1095                                 return pd;
1096
1097         return NULL;
1098 }
1099
1100 /**
1101  * early_platform_left - check if early platform driver has matching devices
1102  * @epdrv: early platform driver structure
1103  * @id: return true if id or above exists
1104  */
1105 static int __init early_platform_left(struct early_platform_driver *epdrv,
1106                                        int id)
1107 {
1108         struct platform_device *pd;
1109
1110         list_for_each_entry(pd, &early_platform_device_list, dev.devres_head)
1111                 if (platform_match(&pd->dev, &epdrv->pdrv->driver))
1112                         if (pd->id >= id)
1113                                 return 1;
1114
1115         return 0;
1116 }
1117
1118 /**
1119  * early_platform_driver_probe_id - probe drivers matching class_str and id
1120  * @class_str: string to identify early platform driver class
1121  * @id: id to match against
1122  * @nr_probe: number of platform devices to successfully probe before exiting
1123  */
1124 static int __init early_platform_driver_probe_id(char *class_str,
1125                                                  int id,
1126                                                  int nr_probe)
1127 {
1128         struct early_platform_driver *epdrv;
1129         struct platform_device *match;
1130         int match_id;
1131         int n = 0;
1132         int left = 0;
1133
1134         list_for_each_entry(epdrv, &early_platform_driver_list, list) {
1135                 /* only use drivers matching our class_str */
1136                 if (strcmp(class_str, epdrv->class_str))
1137                         continue;
1138
1139                 if (id == -2) {
1140                         match_id = epdrv->requested_id;
1141                         left = 1;
1142
1143                 } else {
1144                         match_id = id;
1145                         left += early_platform_left(epdrv, id);
1146
1147                         /* skip requested id */
1148                         switch (epdrv->requested_id) {
1149                         case EARLY_PLATFORM_ID_ERROR:
1150                         case EARLY_PLATFORM_ID_UNSET:
1151                                 break;
1152                         default:
1153                                 if (epdrv->requested_id == id)
1154                                         match_id = EARLY_PLATFORM_ID_UNSET;
1155                         }
1156                 }
1157
1158                 switch (match_id) {
1159                 case EARLY_PLATFORM_ID_ERROR:
1160                         pr_warn("%s: unable to parse %s parameter\n",
1161                                 class_str, epdrv->pdrv->driver.name);
1162                         /* fall-through */
1163                 case EARLY_PLATFORM_ID_UNSET:
1164                         match = NULL;
1165                         break;
1166                 default:
1167                         match = early_platform_match(epdrv, match_id);
1168                 }
1169
1170                 if (match) {
1171                         /*
1172                          * Set up a sensible init_name to enable
1173                          * dev_name() and others to be used before the
1174                          * rest of the driver core is initialized.
1175                          */
1176                         if (!match->dev.init_name && slab_is_available()) {
1177                                 if (match->id != -1)
1178                                         match->dev.init_name =
1179                                                 kasprintf(GFP_KERNEL, "%s.%d",
1180                                                           match->name,
1181                                                           match->id);
1182                                 else
1183                                         match->dev.init_name =
1184                                                 kasprintf(GFP_KERNEL, "%s",
1185                                                           match->name);
1186
1187                                 if (!match->dev.init_name)
1188                                         return -ENOMEM;
1189                         }
1190
1191                         if (epdrv->pdrv->probe(match))
1192                                 pr_warn("%s: unable to probe %s early.\n",
1193                                         class_str, match->name);
1194                         else
1195                                 n++;
1196                 }
1197
1198                 if (n >= nr_probe)
1199                         break;
1200         }
1201
1202         if (left)
1203                 return n;
1204         else
1205                 return -ENODEV;
1206 }
1207
1208 /**
1209  * early_platform_driver_probe - probe a class of registered drivers
1210  * @class_str: string to identify early platform driver class
1211  * @nr_probe: number of platform devices to successfully probe before exiting
1212  * @user_only: only probe user specified early platform devices
1213  *
1214  * Used by architecture code to probe registered early platform drivers
1215  * within a certain class. For probe to happen a registered early platform
1216  * device matching a registered early platform driver is needed.
1217  */
1218 int __init early_platform_driver_probe(char *class_str,
1219                                        int nr_probe,
1220                                        int user_only)
1221 {
1222         int k, n, i;
1223
1224         n = 0;
1225         for (i = -2; n < nr_probe; i++) {
1226                 k = early_platform_driver_probe_id(class_str, i, nr_probe - n);
1227
1228                 if (k < 0)
1229                         break;
1230
1231                 n += k;
1232
1233                 if (user_only)
1234                         break;
1235         }
1236
1237         return n;
1238 }
1239
1240 /**
1241  * early_platform_cleanup - clean up early platform code
1242  */
1243 void __init early_platform_cleanup(void)
1244 {
1245         struct platform_device *pd, *pd2;
1246
1247         /* clean up the devres list used to chain devices */
1248         list_for_each_entry_safe(pd, pd2, &early_platform_device_list,
1249                                  dev.devres_head) {
1250                 list_del(&pd->dev.devres_head);
1251                 memset(&pd->dev.devres_head, 0, sizeof(pd->dev.devres_head));
1252         }
1253 }
1254