]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - kernel/irq/chip.c
ufs_truncate_blocks(): fix the case when size is in the last direct block
[karo-tx-linux.git] / kernel / irq / chip.c
1 /*
2  * linux/kernel/irq/chip.c
3  *
4  * Copyright (C) 1992, 1998-2006 Linus Torvalds, Ingo Molnar
5  * Copyright (C) 2005-2006, Thomas Gleixner, Russell King
6  *
7  * This file contains the core interrupt handling code, for irq-chip
8  * based architectures.
9  *
10  * Detailed information is available in Documentation/DocBook/genericirq
11  */
12
13 #include <linux/irq.h>
14 #include <linux/msi.h>
15 #include <linux/module.h>
16 #include <linux/interrupt.h>
17 #include <linux/kernel_stat.h>
18 #include <linux/irqdomain.h>
19
20 #include <trace/events/irq.h>
21
22 #include "internals.h"
23
24 static irqreturn_t bad_chained_irq(int irq, void *dev_id)
25 {
26         WARN_ONCE(1, "Chained irq %d should not call an action\n", irq);
27         return IRQ_NONE;
28 }
29
30 /*
31  * Chained handlers should never call action on their IRQ. This default
32  * action will emit warning if such thing happens.
33  */
34 struct irqaction chained_action = {
35         .handler = bad_chained_irq,
36 };
37
38 /**
39  *      irq_set_chip - set the irq chip for an irq
40  *      @irq:   irq number
41  *      @chip:  pointer to irq chip description structure
42  */
43 int irq_set_chip(unsigned int irq, struct irq_chip *chip)
44 {
45         unsigned long flags;
46         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_lock(irq, &flags, 0);
47
48         if (!desc)
49                 return -EINVAL;
50
51         if (!chip)
52                 chip = &no_irq_chip;
53
54         desc->irq_data.chip = chip;
55         irq_put_desc_unlock(desc, flags);
56         /*
57          * For !CONFIG_SPARSE_IRQ make the irq show up in
58          * allocated_irqs.
59          */
60         irq_mark_irq(irq);
61         return 0;
62 }
63 EXPORT_SYMBOL(irq_set_chip);
64
65 /**
66  *      irq_set_type - set the irq trigger type for an irq
67  *      @irq:   irq number
68  *      @type:  IRQ_TYPE_{LEVEL,EDGE}_* value - see include/linux/irq.h
69  */
70 int irq_set_irq_type(unsigned int irq, unsigned int type)
71 {
72         unsigned long flags;
73         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_buslock(irq, &flags, IRQ_GET_DESC_CHECK_GLOBAL);
74         int ret = 0;
75
76         if (!desc)
77                 return -EINVAL;
78
79         ret = __irq_set_trigger(desc, type);
80         irq_put_desc_busunlock(desc, flags);
81         return ret;
82 }
83 EXPORT_SYMBOL(irq_set_irq_type);
84
85 /**
86  *      irq_set_handler_data - set irq handler data for an irq
87  *      @irq:   Interrupt number
88  *      @data:  Pointer to interrupt specific data
89  *
90  *      Set the hardware irq controller data for an irq
91  */
92 int irq_set_handler_data(unsigned int irq, void *data)
93 {
94         unsigned long flags;
95         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_lock(irq, &flags, 0);
96
97         if (!desc)
98                 return -EINVAL;
99         desc->irq_common_data.handler_data = data;
100         irq_put_desc_unlock(desc, flags);
101         return 0;
102 }
103 EXPORT_SYMBOL(irq_set_handler_data);
104
105 /**
106  *      irq_set_msi_desc_off - set MSI descriptor data for an irq at offset
107  *      @irq_base:      Interrupt number base
108  *      @irq_offset:    Interrupt number offset
109  *      @entry:         Pointer to MSI descriptor data
110  *
111  *      Set the MSI descriptor entry for an irq at offset
112  */
113 int irq_set_msi_desc_off(unsigned int irq_base, unsigned int irq_offset,
114                          struct msi_desc *entry)
115 {
116         unsigned long flags;
117         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_lock(irq_base + irq_offset, &flags, IRQ_GET_DESC_CHECK_GLOBAL);
118
119         if (!desc)
120                 return -EINVAL;
121         desc->irq_common_data.msi_desc = entry;
122         if (entry && !irq_offset)
123                 entry->irq = irq_base;
124         irq_put_desc_unlock(desc, flags);
125         return 0;
126 }
127
128 /**
129  *      irq_set_msi_desc - set MSI descriptor data for an irq
130  *      @irq:   Interrupt number
131  *      @entry: Pointer to MSI descriptor data
132  *
133  *      Set the MSI descriptor entry for an irq
134  */
135 int irq_set_msi_desc(unsigned int irq, struct msi_desc *entry)
136 {
137         return irq_set_msi_desc_off(irq, 0, entry);
138 }
139
140 /**
141  *      irq_set_chip_data - set irq chip data for an irq
142  *      @irq:   Interrupt number
143  *      @data:  Pointer to chip specific data
144  *
145  *      Set the hardware irq chip data for an irq
146  */
147 int irq_set_chip_data(unsigned int irq, void *data)
148 {
149         unsigned long flags;
150         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_lock(irq, &flags, 0);
151
152         if (!desc)
153                 return -EINVAL;
154         desc->irq_data.chip_data = data;
155         irq_put_desc_unlock(desc, flags);
156         return 0;
157 }
158 EXPORT_SYMBOL(irq_set_chip_data);
159
160 struct irq_data *irq_get_irq_data(unsigned int irq)
161 {
162         struct irq_desc *desc = irq_to_desc(irq);
163
164         return desc ? &desc->irq_data : NULL;
165 }
166 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_get_irq_data);
167
168 static void irq_state_clr_disabled(struct irq_desc *desc)
169 {
170         irqd_clear(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_DISABLED);
171 }
172
173 static void irq_state_set_disabled(struct irq_desc *desc)
174 {
175         irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_DISABLED);
176 }
177
178 static void irq_state_clr_masked(struct irq_desc *desc)
179 {
180         irqd_clear(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_MASKED);
181 }
182
183 static void irq_state_set_masked(struct irq_desc *desc)
184 {
185         irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_MASKED);
186 }
187
188 int irq_startup(struct irq_desc *desc, bool resend)
189 {
190         int ret = 0;
191
192         irq_state_clr_disabled(desc);
193         desc->depth = 0;
194
195         irq_domain_activate_irq(&desc->irq_data);
196         if (desc->irq_data.chip->irq_startup) {
197                 ret = desc->irq_data.chip->irq_startup(&desc->irq_data);
198                 irq_state_clr_masked(desc);
199         } else {
200                 irq_enable(desc);
201         }
202         if (resend)
203                 check_irq_resend(desc);
204         return ret;
205 }
206
207 void irq_shutdown(struct irq_desc *desc)
208 {
209         irq_state_set_disabled(desc);
210         desc->depth = 1;
211         if (desc->irq_data.chip->irq_shutdown)
212                 desc->irq_data.chip->irq_shutdown(&desc->irq_data);
213         else if (desc->irq_data.chip->irq_disable)
214                 desc->irq_data.chip->irq_disable(&desc->irq_data);
215         else
216                 desc->irq_data.chip->irq_mask(&desc->irq_data);
217         irq_domain_deactivate_irq(&desc->irq_data);
218         irq_state_set_masked(desc);
219 }
220
221 void irq_enable(struct irq_desc *desc)
222 {
223         irq_state_clr_disabled(desc);
224         if (desc->irq_data.chip->irq_enable)
225                 desc->irq_data.chip->irq_enable(&desc->irq_data);
226         else
227                 desc->irq_data.chip->irq_unmask(&desc->irq_data);
228         irq_state_clr_masked(desc);
229 }
230
231 /**
232  * irq_disable - Mark interrupt disabled
233  * @desc:       irq descriptor which should be disabled
234  *
235  * If the chip does not implement the irq_disable callback, we
236  * use a lazy disable approach. That means we mark the interrupt
237  * disabled, but leave the hardware unmasked. That's an
238  * optimization because we avoid the hardware access for the
239  * common case where no interrupt happens after we marked it
240  * disabled. If an interrupt happens, then the interrupt flow
241  * handler masks the line at the hardware level and marks it
242  * pending.
243  *
244  * If the interrupt chip does not implement the irq_disable callback,
245  * a driver can disable the lazy approach for a particular irq line by
246  * calling 'irq_set_status_flags(irq, IRQ_DISABLE_UNLAZY)'. This can
247  * be used for devices which cannot disable the interrupt at the
248  * device level under certain circumstances and have to use
249  * disable_irq[_nosync] instead.
250  */
251 void irq_disable(struct irq_desc *desc)
252 {
253         irq_state_set_disabled(desc);
254         if (desc->irq_data.chip->irq_disable) {
255                 desc->irq_data.chip->irq_disable(&desc->irq_data);
256                 irq_state_set_masked(desc);
257         } else if (irq_settings_disable_unlazy(desc)) {
258                 mask_irq(desc);
259         }
260 }
261
262 void irq_percpu_enable(struct irq_desc *desc, unsigned int cpu)
263 {
264         if (desc->irq_data.chip->irq_enable)
265                 desc->irq_data.chip->irq_enable(&desc->irq_data);
266         else
267                 desc->irq_data.chip->irq_unmask(&desc->irq_data);
268         cpumask_set_cpu(cpu, desc->percpu_enabled);
269 }
270
271 void irq_percpu_disable(struct irq_desc *desc, unsigned int cpu)
272 {
273         if (desc->irq_data.chip->irq_disable)
274                 desc->irq_data.chip->irq_disable(&desc->irq_data);
275         else
276                 desc->irq_data.chip->irq_mask(&desc->irq_data);
277         cpumask_clear_cpu(cpu, desc->percpu_enabled);
278 }
279
280 static inline void mask_ack_irq(struct irq_desc *desc)
281 {
282         if (desc->irq_data.chip->irq_mask_ack)
283                 desc->irq_data.chip->irq_mask_ack(&desc->irq_data);
284         else {
285                 desc->irq_data.chip->irq_mask(&desc->irq_data);
286                 if (desc->irq_data.chip->irq_ack)
287                         desc->irq_data.chip->irq_ack(&desc->irq_data);
288         }
289         irq_state_set_masked(desc);
290 }
291
292 void mask_irq(struct irq_desc *desc)
293 {
294         if (desc->irq_data.chip->irq_mask) {
295                 desc->irq_data.chip->irq_mask(&desc->irq_data);
296                 irq_state_set_masked(desc);
297         }
298 }
299
300 void unmask_irq(struct irq_desc *desc)
301 {
302         if (desc->irq_data.chip->irq_unmask) {
303                 desc->irq_data.chip->irq_unmask(&desc->irq_data);
304                 irq_state_clr_masked(desc);
305         }
306 }
307
308 void unmask_threaded_irq(struct irq_desc *desc)
309 {
310         struct irq_chip *chip = desc->irq_data.chip;
311
312         if (chip->flags & IRQCHIP_EOI_THREADED)
313                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
314
315         if (chip->irq_unmask) {
316                 chip->irq_unmask(&desc->irq_data);
317                 irq_state_clr_masked(desc);
318         }
319 }
320
321 /*
322  *      handle_nested_irq - Handle a nested irq from a irq thread
323  *      @irq:   the interrupt number
324  *
325  *      Handle interrupts which are nested into a threaded interrupt
326  *      handler. The handler function is called inside the calling
327  *      threads context.
328  */
329 void handle_nested_irq(unsigned int irq)
330 {
331         struct irq_desc *desc = irq_to_desc(irq);
332         struct irqaction *action;
333         irqreturn_t action_ret;
334
335         might_sleep();
336
337         raw_spin_lock_irq(&desc->lock);
338
339         desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
340
341         action = desc->action;
342         if (unlikely(!action || irqd_irq_disabled(&desc->irq_data))) {
343                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
344                 goto out_unlock;
345         }
346
347         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
348         irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_INPROGRESS);
349         raw_spin_unlock_irq(&desc->lock);
350
351         action_ret = IRQ_NONE;
352         for_each_action_of_desc(desc, action)
353                 action_ret |= action->thread_fn(action->irq, action->dev_id);
354
355         if (!noirqdebug)
356                 note_interrupt(desc, action_ret);
357
358         raw_spin_lock_irq(&desc->lock);
359         irqd_clear(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_INPROGRESS);
360
361 out_unlock:
362         raw_spin_unlock_irq(&desc->lock);
363 }
364 EXPORT_SYMBOL_GPL(handle_nested_irq);
365
366 static bool irq_check_poll(struct irq_desc *desc)
367 {
368         if (!(desc->istate & IRQS_POLL_INPROGRESS))
369                 return false;
370         return irq_wait_for_poll(desc);
371 }
372
373 static bool irq_may_run(struct irq_desc *desc)
374 {
375         unsigned int mask = IRQD_IRQ_INPROGRESS | IRQD_WAKEUP_ARMED;
376
377         /*
378          * If the interrupt is not in progress and is not an armed
379          * wakeup interrupt, proceed.
380          */
381         if (!irqd_has_set(&desc->irq_data, mask))
382                 return true;
383
384         /*
385          * If the interrupt is an armed wakeup source, mark it pending
386          * and suspended, disable it and notify the pm core about the
387          * event.
388          */
389         if (irq_pm_check_wakeup(desc))
390                 return false;
391
392         /*
393          * Handle a potential concurrent poll on a different core.
394          */
395         return irq_check_poll(desc);
396 }
397
398 /**
399  *      handle_simple_irq - Simple and software-decoded IRQs.
400  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
401  *
402  *      Simple interrupts are either sent from a demultiplexing interrupt
403  *      handler or come from hardware, where no interrupt hardware control
404  *      is necessary.
405  *
406  *      Note: The caller is expected to handle the ack, clear, mask and
407  *      unmask issues if necessary.
408  */
409 void handle_simple_irq(struct irq_desc *desc)
410 {
411         raw_spin_lock(&desc->lock);
412
413         if (!irq_may_run(desc))
414                 goto out_unlock;
415
416         desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
417
418         if (unlikely(!desc->action || irqd_irq_disabled(&desc->irq_data))) {
419                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
420                 goto out_unlock;
421         }
422
423         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
424         handle_irq_event(desc);
425
426 out_unlock:
427         raw_spin_unlock(&desc->lock);
428 }
429 EXPORT_SYMBOL_GPL(handle_simple_irq);
430
431 /**
432  *      handle_untracked_irq - Simple and software-decoded IRQs.
433  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
434  *
435  *      Untracked interrupts are sent from a demultiplexing interrupt
436  *      handler when the demultiplexer does not know which device it its
437  *      multiplexed irq domain generated the interrupt. IRQ's handled
438  *      through here are not subjected to stats tracking, randomness, or
439  *      spurious interrupt detection.
440  *
441  *      Note: Like handle_simple_irq, the caller is expected to handle
442  *      the ack, clear, mask and unmask issues if necessary.
443  */
444 void handle_untracked_irq(struct irq_desc *desc)
445 {
446         unsigned int flags = 0;
447
448         raw_spin_lock(&desc->lock);
449
450         if (!irq_may_run(desc))
451                 goto out_unlock;
452
453         desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
454
455         if (unlikely(!desc->action || irqd_irq_disabled(&desc->irq_data))) {
456                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
457                 goto out_unlock;
458         }
459
460         desc->istate &= ~IRQS_PENDING;
461         irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_INPROGRESS);
462         raw_spin_unlock(&desc->lock);
463
464         __handle_irq_event_percpu(desc, &flags);
465
466         raw_spin_lock(&desc->lock);
467         irqd_clear(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_INPROGRESS);
468
469 out_unlock:
470         raw_spin_unlock(&desc->lock);
471 }
472 EXPORT_SYMBOL_GPL(handle_untracked_irq);
473
474 /*
475  * Called unconditionally from handle_level_irq() and only for oneshot
476  * interrupts from handle_fasteoi_irq()
477  */
478 static void cond_unmask_irq(struct irq_desc *desc)
479 {
480         /*
481          * We need to unmask in the following cases:
482          * - Standard level irq (IRQF_ONESHOT is not set)
483          * - Oneshot irq which did not wake the thread (caused by a
484          *   spurious interrupt or a primary handler handling it
485          *   completely).
486          */
487         if (!irqd_irq_disabled(&desc->irq_data) &&
488             irqd_irq_masked(&desc->irq_data) && !desc->threads_oneshot)
489                 unmask_irq(desc);
490 }
491
492 /**
493  *      handle_level_irq - Level type irq handler
494  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
495  *
496  *      Level type interrupts are active as long as the hardware line has
497  *      the active level. This may require to mask the interrupt and unmask
498  *      it after the associated handler has acknowledged the device, so the
499  *      interrupt line is back to inactive.
500  */
501 void handle_level_irq(struct irq_desc *desc)
502 {
503         raw_spin_lock(&desc->lock);
504         mask_ack_irq(desc);
505
506         if (!irq_may_run(desc))
507                 goto out_unlock;
508
509         desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
510
511         /*
512          * If its disabled or no action available
513          * keep it masked and get out of here
514          */
515         if (unlikely(!desc->action || irqd_irq_disabled(&desc->irq_data))) {
516                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
517                 goto out_unlock;
518         }
519
520         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
521         handle_irq_event(desc);
522
523         cond_unmask_irq(desc);
524
525 out_unlock:
526         raw_spin_unlock(&desc->lock);
527 }
528 EXPORT_SYMBOL_GPL(handle_level_irq);
529
530 #ifdef CONFIG_IRQ_PREFLOW_FASTEOI
531 static inline void preflow_handler(struct irq_desc *desc)
532 {
533         if (desc->preflow_handler)
534                 desc->preflow_handler(&desc->irq_data);
535 }
536 #else
537 static inline void preflow_handler(struct irq_desc *desc) { }
538 #endif
539
540 static void cond_unmask_eoi_irq(struct irq_desc *desc, struct irq_chip *chip)
541 {
542         if (!(desc->istate & IRQS_ONESHOT)) {
543                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
544                 return;
545         }
546         /*
547          * We need to unmask in the following cases:
548          * - Oneshot irq which did not wake the thread (caused by a
549          *   spurious interrupt or a primary handler handling it
550          *   completely).
551          */
552         if (!irqd_irq_disabled(&desc->irq_data) &&
553             irqd_irq_masked(&desc->irq_data) && !desc->threads_oneshot) {
554                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
555                 unmask_irq(desc);
556         } else if (!(chip->flags & IRQCHIP_EOI_THREADED)) {
557                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
558         }
559 }
560
561 /**
562  *      handle_fasteoi_irq - irq handler for transparent controllers
563  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
564  *
565  *      Only a single callback will be issued to the chip: an ->eoi()
566  *      call when the interrupt has been serviced. This enables support
567  *      for modern forms of interrupt handlers, which handle the flow
568  *      details in hardware, transparently.
569  */
570 void handle_fasteoi_irq(struct irq_desc *desc)
571 {
572         struct irq_chip *chip = desc->irq_data.chip;
573
574         raw_spin_lock(&desc->lock);
575
576         if (!irq_may_run(desc))
577                 goto out;
578
579         desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
580
581         /*
582          * If its disabled or no action available
583          * then mask it and get out of here:
584          */
585         if (unlikely(!desc->action || irqd_irq_disabled(&desc->irq_data))) {
586                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
587                 mask_irq(desc);
588                 goto out;
589         }
590
591         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
592         if (desc->istate & IRQS_ONESHOT)
593                 mask_irq(desc);
594
595         preflow_handler(desc);
596         handle_irq_event(desc);
597
598         cond_unmask_eoi_irq(desc, chip);
599
600         raw_spin_unlock(&desc->lock);
601         return;
602 out:
603         if (!(chip->flags & IRQCHIP_EOI_IF_HANDLED))
604                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
605         raw_spin_unlock(&desc->lock);
606 }
607 EXPORT_SYMBOL_GPL(handle_fasteoi_irq);
608
609 /**
610  *      handle_edge_irq - edge type IRQ handler
611  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
612  *
613  *      Interrupt occures on the falling and/or rising edge of a hardware
614  *      signal. The occurrence is latched into the irq controller hardware
615  *      and must be acked in order to be reenabled. After the ack another
616  *      interrupt can happen on the same source even before the first one
617  *      is handled by the associated event handler. If this happens it
618  *      might be necessary to disable (mask) the interrupt depending on the
619  *      controller hardware. This requires to reenable the interrupt inside
620  *      of the loop which handles the interrupts which have arrived while
621  *      the handler was running. If all pending interrupts are handled, the
622  *      loop is left.
623  */
624 void handle_edge_irq(struct irq_desc *desc)
625 {
626         raw_spin_lock(&desc->lock);
627
628         desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
629
630         if (!irq_may_run(desc)) {
631                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
632                 mask_ack_irq(desc);
633                 goto out_unlock;
634         }
635
636         /*
637          * If its disabled or no action available then mask it and get
638          * out of here.
639          */
640         if (irqd_irq_disabled(&desc->irq_data) || !desc->action) {
641                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
642                 mask_ack_irq(desc);
643                 goto out_unlock;
644         }
645
646         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
647
648         /* Start handling the irq */
649         desc->irq_data.chip->irq_ack(&desc->irq_data);
650
651         do {
652                 if (unlikely(!desc->action)) {
653                         mask_irq(desc);
654                         goto out_unlock;
655                 }
656
657                 /*
658                  * When another irq arrived while we were handling
659                  * one, we could have masked the irq.
660                  * Renable it, if it was not disabled in meantime.
661                  */
662                 if (unlikely(desc->istate & IRQS_PENDING)) {
663                         if (!irqd_irq_disabled(&desc->irq_data) &&
664                             irqd_irq_masked(&desc->irq_data))
665                                 unmask_irq(desc);
666                 }
667
668                 handle_irq_event(desc);
669
670         } while ((desc->istate & IRQS_PENDING) &&
671                  !irqd_irq_disabled(&desc->irq_data));
672
673 out_unlock:
674         raw_spin_unlock(&desc->lock);
675 }
676 EXPORT_SYMBOL(handle_edge_irq);
677
678 #ifdef CONFIG_IRQ_EDGE_EOI_HANDLER
679 /**
680  *      handle_edge_eoi_irq - edge eoi type IRQ handler
681  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
682  *
683  * Similar as the above handle_edge_irq, but using eoi and w/o the
684  * mask/unmask logic.
685  */
686 void handle_edge_eoi_irq(struct irq_desc *desc)
687 {
688         struct irq_chip *chip = irq_desc_get_chip(desc);
689
690         raw_spin_lock(&desc->lock);
691
692         desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
693
694         if (!irq_may_run(desc)) {
695                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
696                 goto out_eoi;
697         }
698
699         /*
700          * If its disabled or no action available then mask it and get
701          * out of here.
702          */
703         if (irqd_irq_disabled(&desc->irq_data) || !desc->action) {
704                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
705                 goto out_eoi;
706         }
707
708         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
709
710         do {
711                 if (unlikely(!desc->action))
712                         goto out_eoi;
713
714                 handle_irq_event(desc);
715
716         } while ((desc->istate & IRQS_PENDING) &&
717                  !irqd_irq_disabled(&desc->irq_data));
718
719 out_eoi:
720         chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
721         raw_spin_unlock(&desc->lock);
722 }
723 #endif
724
725 /**
726  *      handle_percpu_irq - Per CPU local irq handler
727  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
728  *
729  *      Per CPU interrupts on SMP machines without locking requirements
730  */
731 void handle_percpu_irq(struct irq_desc *desc)
732 {
733         struct irq_chip *chip = irq_desc_get_chip(desc);
734
735         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
736
737         if (chip->irq_ack)
738                 chip->irq_ack(&desc->irq_data);
739
740         handle_irq_event_percpu(desc);
741
742         if (chip->irq_eoi)
743                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
744 }
745
746 /**
747  * handle_percpu_devid_irq - Per CPU local irq handler with per cpu dev ids
748  * @desc:       the interrupt description structure for this irq
749  *
750  * Per CPU interrupts on SMP machines without locking requirements. Same as
751  * handle_percpu_irq() above but with the following extras:
752  *
753  * action->percpu_dev_id is a pointer to percpu variables which
754  * contain the real device id for the cpu on which this handler is
755  * called
756  */
757 void handle_percpu_devid_irq(struct irq_desc *desc)
758 {
759         struct irq_chip *chip = irq_desc_get_chip(desc);
760         struct irqaction *action = desc->action;
761         unsigned int irq = irq_desc_get_irq(desc);
762         irqreturn_t res;
763
764         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
765
766         if (chip->irq_ack)
767                 chip->irq_ack(&desc->irq_data);
768
769         if (likely(action)) {
770                 trace_irq_handler_entry(irq, action);
771                 res = action->handler(irq, raw_cpu_ptr(action->percpu_dev_id));
772                 trace_irq_handler_exit(irq, action, res);
773         } else {
774                 unsigned int cpu = smp_processor_id();
775                 bool enabled = cpumask_test_cpu(cpu, desc->percpu_enabled);
776
777                 if (enabled)
778                         irq_percpu_disable(desc, cpu);
779
780                 pr_err_once("Spurious%s percpu IRQ%u on CPU%u\n",
781                             enabled ? " and unmasked" : "", irq, cpu);
782         }
783
784         if (chip->irq_eoi)
785                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
786 }
787
788 static void
789 __irq_do_set_handler(struct irq_desc *desc, irq_flow_handler_t handle,
790                      int is_chained, const char *name)
791 {
792         if (!handle) {
793                 handle = handle_bad_irq;
794         } else {
795                 struct irq_data *irq_data = &desc->irq_data;
796 #ifdef CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY
797                 /*
798                  * With hierarchical domains we might run into a
799                  * situation where the outermost chip is not yet set
800                  * up, but the inner chips are there.  Instead of
801                  * bailing we install the handler, but obviously we
802                  * cannot enable/startup the interrupt at this point.
803                  */
804                 while (irq_data) {
805                         if (irq_data->chip != &no_irq_chip)
806                                 break;
807                         /*
808                          * Bail out if the outer chip is not set up
809                          * and the interrrupt supposed to be started
810                          * right away.
811                          */
812                         if (WARN_ON(is_chained))
813                                 return;
814                         /* Try the parent */
815                         irq_data = irq_data->parent_data;
816                 }
817 #endif
818                 if (WARN_ON(!irq_data || irq_data->chip == &no_irq_chip))
819                         return;
820         }
821
822         /* Uninstall? */
823         if (handle == handle_bad_irq) {
824                 if (desc->irq_data.chip != &no_irq_chip)
825                         mask_ack_irq(desc);
826                 irq_state_set_disabled(desc);
827                 if (is_chained)
828                         desc->action = NULL;
829                 desc->depth = 1;
830         }
831         desc->handle_irq = handle;
832         desc->name = name;
833
834         if (handle != handle_bad_irq && is_chained) {
835                 unsigned int type = irqd_get_trigger_type(&desc->irq_data);
836
837                 /*
838                  * We're about to start this interrupt immediately,
839                  * hence the need to set the trigger configuration.
840                  * But the .set_type callback may have overridden the
841                  * flow handler, ignoring that we're dealing with a
842                  * chained interrupt. Reset it immediately because we
843                  * do know better.
844                  */
845                 if (type != IRQ_TYPE_NONE) {
846                         __irq_set_trigger(desc, type);
847                         desc->handle_irq = handle;
848                 }
849
850                 irq_settings_set_noprobe(desc);
851                 irq_settings_set_norequest(desc);
852                 irq_settings_set_nothread(desc);
853                 desc->action = &chained_action;
854                 irq_startup(desc, true);
855         }
856 }
857
858 void
859 __irq_set_handler(unsigned int irq, irq_flow_handler_t handle, int is_chained,
860                   const char *name)
861 {
862         unsigned long flags;
863         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_buslock(irq, &flags, 0);
864
865         if (!desc)
866                 return;
867
868         __irq_do_set_handler(desc, handle, is_chained, name);
869         irq_put_desc_busunlock(desc, flags);
870 }
871 EXPORT_SYMBOL_GPL(__irq_set_handler);
872
873 void
874 irq_set_chained_handler_and_data(unsigned int irq, irq_flow_handler_t handle,
875                                  void *data)
876 {
877         unsigned long flags;
878         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_buslock(irq, &flags, 0);
879
880         if (!desc)
881                 return;
882
883         __irq_do_set_handler(desc, handle, 1, NULL);
884         desc->irq_common_data.handler_data = data;
885
886         irq_put_desc_busunlock(desc, flags);
887 }
888 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_set_chained_handler_and_data);
889
890 void
891 irq_set_chip_and_handler_name(unsigned int irq, struct irq_chip *chip,
892                               irq_flow_handler_t handle, const char *name)
893 {
894         irq_set_chip(irq, chip);
895         __irq_set_handler(irq, handle, 0, name);
896 }
897 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_set_chip_and_handler_name);
898
899 void irq_modify_status(unsigned int irq, unsigned long clr, unsigned long set)
900 {
901         unsigned long flags;
902         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_lock(irq, &flags, 0);
903
904         if (!desc)
905                 return;
906         irq_settings_clr_and_set(desc, clr, set);
907
908         irqd_clear(&desc->irq_data, IRQD_NO_BALANCING | IRQD_PER_CPU |
909                    IRQD_TRIGGER_MASK | IRQD_LEVEL | IRQD_MOVE_PCNTXT);
910         if (irq_settings_has_no_balance_set(desc))
911                 irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_NO_BALANCING);
912         if (irq_settings_is_per_cpu(desc))
913                 irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_PER_CPU);
914         if (irq_settings_can_move_pcntxt(desc))
915                 irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_MOVE_PCNTXT);
916         if (irq_settings_is_level(desc))
917                 irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_LEVEL);
918
919         irqd_set(&desc->irq_data, irq_settings_get_trigger_mask(desc));
920
921         irq_put_desc_unlock(desc, flags);
922 }
923 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_modify_status);
924
925 /**
926  *      irq_cpu_online - Invoke all irq_cpu_online functions.
927  *
928  *      Iterate through all irqs and invoke the chip.irq_cpu_online()
929  *      for each.
930  */
931 void irq_cpu_online(void)
932 {
933         struct irq_desc *desc;
934         struct irq_chip *chip;
935         unsigned long flags;
936         unsigned int irq;
937
938         for_each_active_irq(irq) {
939                 desc = irq_to_desc(irq);
940                 if (!desc)
941                         continue;
942
943                 raw_spin_lock_irqsave(&desc->lock, flags);
944
945                 chip = irq_data_get_irq_chip(&desc->irq_data);
946                 if (chip && chip->irq_cpu_online &&
947                     (!(chip->flags & IRQCHIP_ONOFFLINE_ENABLED) ||
948                      !irqd_irq_disabled(&desc->irq_data)))
949                         chip->irq_cpu_online(&desc->irq_data);
950
951                 raw_spin_unlock_irqrestore(&desc->lock, flags);
952         }
953 }
954
955 /**
956  *      irq_cpu_offline - Invoke all irq_cpu_offline functions.
957  *
958  *      Iterate through all irqs and invoke the chip.irq_cpu_offline()
959  *      for each.
960  */
961 void irq_cpu_offline(void)
962 {
963         struct irq_desc *desc;
964         struct irq_chip *chip;
965         unsigned long flags;
966         unsigned int irq;
967
968         for_each_active_irq(irq) {
969                 desc = irq_to_desc(irq);
970                 if (!desc)
971                         continue;
972
973                 raw_spin_lock_irqsave(&desc->lock, flags);
974
975                 chip = irq_data_get_irq_chip(&desc->irq_data);
976                 if (chip && chip->irq_cpu_offline &&
977                     (!(chip->flags & IRQCHIP_ONOFFLINE_ENABLED) ||
978                      !irqd_irq_disabled(&desc->irq_data)))
979                         chip->irq_cpu_offline(&desc->irq_data);
980
981                 raw_spin_unlock_irqrestore(&desc->lock, flags);
982         }
983 }
984
985 #ifdef  CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY
986 /**
987  * irq_chip_enable_parent - Enable the parent interrupt (defaults to unmask if
988  * NULL)
989  * @data:       Pointer to interrupt specific data
990  */
991 void irq_chip_enable_parent(struct irq_data *data)
992 {
993         data = data->parent_data;
994         if (data->chip->irq_enable)
995                 data->chip->irq_enable(data);
996         else
997                 data->chip->irq_unmask(data);
998 }
999
1000 /**
1001  * irq_chip_disable_parent - Disable the parent interrupt (defaults to mask if
1002  * NULL)
1003  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1004  */
1005 void irq_chip_disable_parent(struct irq_data *data)
1006 {
1007         data = data->parent_data;
1008         if (data->chip->irq_disable)
1009                 data->chip->irq_disable(data);
1010         else
1011                 data->chip->irq_mask(data);
1012 }
1013
1014 /**
1015  * irq_chip_ack_parent - Acknowledge the parent interrupt
1016  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1017  */
1018 void irq_chip_ack_parent(struct irq_data *data)
1019 {
1020         data = data->parent_data;
1021         data->chip->irq_ack(data);
1022 }
1023 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_ack_parent);
1024
1025 /**
1026  * irq_chip_mask_parent - Mask the parent interrupt
1027  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1028  */
1029 void irq_chip_mask_parent(struct irq_data *data)
1030 {
1031         data = data->parent_data;
1032         data->chip->irq_mask(data);
1033 }
1034 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_mask_parent);
1035
1036 /**
1037  * irq_chip_unmask_parent - Unmask the parent interrupt
1038  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1039  */
1040 void irq_chip_unmask_parent(struct irq_data *data)
1041 {
1042         data = data->parent_data;
1043         data->chip->irq_unmask(data);
1044 }
1045 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_unmask_parent);
1046
1047 /**
1048  * irq_chip_eoi_parent - Invoke EOI on the parent interrupt
1049  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1050  */
1051 void irq_chip_eoi_parent(struct irq_data *data)
1052 {
1053         data = data->parent_data;
1054         data->chip->irq_eoi(data);
1055 }
1056 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_eoi_parent);
1057
1058 /**
1059  * irq_chip_set_affinity_parent - Set affinity on the parent interrupt
1060  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1061  * @dest:       The affinity mask to set
1062  * @force:      Flag to enforce setting (disable online checks)
1063  *
1064  * Conditinal, as the underlying parent chip might not implement it.
1065  */
1066 int irq_chip_set_affinity_parent(struct irq_data *data,
1067                                  const struct cpumask *dest, bool force)
1068 {
1069         data = data->parent_data;
1070         if (data->chip->irq_set_affinity)
1071                 return data->chip->irq_set_affinity(data, dest, force);
1072
1073         return -ENOSYS;
1074 }
1075
1076 /**
1077  * irq_chip_set_type_parent - Set IRQ type on the parent interrupt
1078  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1079  * @type:       IRQ_TYPE_{LEVEL,EDGE}_* value - see include/linux/irq.h
1080  *
1081  * Conditional, as the underlying parent chip might not implement it.
1082  */
1083 int irq_chip_set_type_parent(struct irq_data *data, unsigned int type)
1084 {
1085         data = data->parent_data;
1086
1087         if (data->chip->irq_set_type)
1088                 return data->chip->irq_set_type(data, type);
1089
1090         return -ENOSYS;
1091 }
1092 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_set_type_parent);
1093
1094 /**
1095  * irq_chip_retrigger_hierarchy - Retrigger an interrupt in hardware
1096  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1097  *
1098  * Iterate through the domain hierarchy of the interrupt and check
1099  * whether a hw retrigger function exists. If yes, invoke it.
1100  */
1101 int irq_chip_retrigger_hierarchy(struct irq_data *data)
1102 {
1103         for (data = data->parent_data; data; data = data->parent_data)
1104                 if (data->chip && data->chip->irq_retrigger)
1105                         return data->chip->irq_retrigger(data);
1106
1107         return 0;
1108 }
1109
1110 /**
1111  * irq_chip_set_vcpu_affinity_parent - Set vcpu affinity on the parent interrupt
1112  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1113  * @vcpu_info:  The vcpu affinity information
1114  */
1115 int irq_chip_set_vcpu_affinity_parent(struct irq_data *data, void *vcpu_info)
1116 {
1117         data = data->parent_data;
1118         if (data->chip->irq_set_vcpu_affinity)
1119                 return data->chip->irq_set_vcpu_affinity(data, vcpu_info);
1120
1121         return -ENOSYS;
1122 }
1123
1124 /**
1125  * irq_chip_set_wake_parent - Set/reset wake-up on the parent interrupt
1126  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1127  * @on:         Whether to set or reset the wake-up capability of this irq
1128  *
1129  * Conditional, as the underlying parent chip might not implement it.
1130  */
1131 int irq_chip_set_wake_parent(struct irq_data *data, unsigned int on)
1132 {
1133         data = data->parent_data;
1134         if (data->chip->irq_set_wake)
1135                 return data->chip->irq_set_wake(data, on);
1136
1137         return -ENOSYS;
1138 }
1139 #endif
1140
1141 /**
1142  * irq_chip_compose_msi_msg - Componse msi message for a irq chip
1143  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1144  * @msg:        Pointer to the MSI message
1145  *
1146  * For hierarchical domains we find the first chip in the hierarchy
1147  * which implements the irq_compose_msi_msg callback. For non
1148  * hierarchical we use the top level chip.
1149  */
1150 int irq_chip_compose_msi_msg(struct irq_data *data, struct msi_msg *msg)
1151 {
1152         struct irq_data *pos = NULL;
1153
1154 #ifdef  CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY
1155         for (; data; data = data->parent_data)
1156 #endif
1157                 if (data->chip && data->chip->irq_compose_msi_msg)
1158                         pos = data;
1159         if (!pos)
1160                 return -ENOSYS;
1161
1162         pos->chip->irq_compose_msi_msg(pos, msg);
1163
1164         return 0;
1165 }
1166
1167 /**
1168  * irq_chip_pm_get - Enable power for an IRQ chip
1169  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1170  *
1171  * Enable the power to the IRQ chip referenced by the interrupt data
1172  * structure.
1173  */
1174 int irq_chip_pm_get(struct irq_data *data)
1175 {
1176         int retval;
1177
1178         if (IS_ENABLED(CONFIG_PM) && data->chip->parent_device) {
1179                 retval = pm_runtime_get_sync(data->chip->parent_device);
1180                 if (retval < 0) {
1181                         pm_runtime_put_noidle(data->chip->parent_device);
1182                         return retval;
1183                 }
1184         }
1185
1186         return 0;
1187 }
1188
1189 /**
1190  * irq_chip_pm_put - Disable power for an IRQ chip
1191  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1192  *
1193  * Disable the power to the IRQ chip referenced by the interrupt data
1194  * structure, belongs. Note that power will only be disabled, once this
1195  * function has been called for all IRQs that have called irq_chip_pm_get().
1196  */
1197 int irq_chip_pm_put(struct irq_data *data)
1198 {
1199         int retval = 0;
1200
1201         if (IS_ENABLED(CONFIG_PM) && data->chip->parent_device)
1202                 retval = pm_runtime_put(data->chip->parent_device);
1203
1204         return (retval < 0) ? retval : 0;
1205 }