]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - kernel/resource.c
560659f7baef73fb8cea7aa8f688046017695e6b
[karo-tx-linux.git] / kernel / resource.c
1 /*
2  *      linux/kernel/resource.c
3  *
4  * Copyright (C) 1999   Linus Torvalds
5  * Copyright (C) 1999   Martin Mares <mj@ucw.cz>
6  *
7  * Arbitrary resource management.
8  */
9
10 #include <linux/module.h>
11 #include <linux/errno.h>
12 #include <linux/ioport.h>
13 #include <linux/init.h>
14 #include <linux/slab.h>
15 #include <linux/spinlock.h>
16 #include <linux/fs.h>
17 #include <linux/proc_fs.h>
18 #include <linux/sched.h>
19 #include <linux/seq_file.h>
20 #include <linux/device.h>
21 #include <linux/pfn.h>
22 #include <asm/io.h>
23
24
25 struct resource ioport_resource = {
26         .name   = "PCI IO",
27         .start  = 0,
28         .end    = IO_SPACE_LIMIT,
29         .flags  = IORESOURCE_IO,
30 };
31 EXPORT_SYMBOL(ioport_resource);
32
33 struct resource iomem_resource = {
34         .name   = "PCI mem",
35         .start  = 0,
36         .end    = -1,
37         .flags  = IORESOURCE_MEM,
38 };
39 EXPORT_SYMBOL(iomem_resource);
40
41 static DEFINE_RWLOCK(resource_lock);
42
43 static void *r_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
44 {
45         struct resource *p = v;
46         (*pos)++;
47         if (p->child)
48                 return p->child;
49         while (!p->sibling && p->parent)
50                 p = p->parent;
51         return p->sibling;
52 }
53
54 #ifdef CONFIG_PROC_FS
55
56 enum { MAX_IORES_LEVEL = 5 };
57
58 static void *r_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
59         __acquires(resource_lock)
60 {
61         struct resource *p = m->private;
62         loff_t l = 0;
63         read_lock(&resource_lock);
64         for (p = p->child; p && l < *pos; p = r_next(m, p, &l))
65                 ;
66         return p;
67 }
68
69 static void r_stop(struct seq_file *m, void *v)
70         __releases(resource_lock)
71 {
72         read_unlock(&resource_lock);
73 }
74
75 static int r_show(struct seq_file *m, void *v)
76 {
77         struct resource *root = m->private;
78         struct resource *r = v, *p;
79         int width = root->end < 0x10000 ? 4 : 8;
80         int depth;
81
82         for (depth = 0, p = r; depth < MAX_IORES_LEVEL; depth++, p = p->parent)
83                 if (p->parent == root)
84                         break;
85         seq_printf(m, "%*s%0*llx-%0*llx : %s\n",
86                         depth * 2, "",
87                         width, (unsigned long long) r->start,
88                         width, (unsigned long long) r->end,
89                         r->name ? r->name : "<BAD>");
90         return 0;
91 }
92
93 static const struct seq_operations resource_op = {
94         .start  = r_start,
95         .next   = r_next,
96         .stop   = r_stop,
97         .show   = r_show,
98 };
99
100 static int ioports_open(struct inode *inode, struct file *file)
101 {
102         int res = seq_open(file, &resource_op);
103         if (!res) {
104                 struct seq_file *m = file->private_data;
105                 m->private = &ioport_resource;
106         }
107         return res;
108 }
109
110 static int iomem_open(struct inode *inode, struct file *file)
111 {
112         int res = seq_open(file, &resource_op);
113         if (!res) {
114                 struct seq_file *m = file->private_data;
115                 m->private = &iomem_resource;
116         }
117         return res;
118 }
119
120 static const struct file_operations proc_ioports_operations = {
121         .open           = ioports_open,
122         .read           = seq_read,
123         .llseek         = seq_lseek,
124         .release        = seq_release,
125 };
126
127 static const struct file_operations proc_iomem_operations = {
128         .open           = iomem_open,
129         .read           = seq_read,
130         .llseek         = seq_lseek,
131         .release        = seq_release,
132 };
133
134 static int __init ioresources_init(void)
135 {
136         proc_create("ioports", 0, NULL, &proc_ioports_operations);
137         proc_create("iomem", 0, NULL, &proc_iomem_operations);
138         return 0;
139 }
140 __initcall(ioresources_init);
141
142 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
143
144 /* Return the conflict entry if you can't request it */
145 static struct resource * __request_resource(struct resource *root, struct resource *new)
146 {
147         resource_size_t start = new->start;
148         resource_size_t end = new->end;
149         struct resource *tmp, **p;
150
151         if (end < start)
152                 return root;
153         if (start < root->start)
154                 return root;
155         if (end > root->end)
156                 return root;
157         p = &root->child;
158         for (;;) {
159                 tmp = *p;
160                 if (!tmp || tmp->start > end) {
161                         new->sibling = tmp;
162                         *p = new;
163                         new->parent = root;
164                         return NULL;
165                 }
166                 p = &tmp->sibling;
167                 if (tmp->end < start)
168                         continue;
169                 return tmp;
170         }
171 }
172
173 static int __release_resource(struct resource *old)
174 {
175         struct resource *tmp, **p;
176
177         p = &old->parent->child;
178         for (;;) {
179                 tmp = *p;
180                 if (!tmp)
181                         break;
182                 if (tmp == old) {
183                         *p = tmp->sibling;
184                         old->parent = NULL;
185                         return 0;
186                 }
187                 p = &tmp->sibling;
188         }
189         return -EINVAL;
190 }
191
192 static void __release_child_resources(struct resource *r)
193 {
194         struct resource *tmp, *p;
195         resource_size_t size;
196
197         p = r->child;
198         r->child = NULL;
199         while (p) {
200                 tmp = p;
201                 p = p->sibling;
202
203                 tmp->parent = NULL;
204                 tmp->sibling = NULL;
205                 __release_child_resources(tmp);
206
207                 printk(KERN_DEBUG "release child resource %pR\n", tmp);
208                 /* need to restore size, and keep flags */
209                 size = resource_size(tmp);
210                 tmp->start = 0;
211                 tmp->end = size - 1;
212         }
213 }
214
215 void release_child_resources(struct resource *r)
216 {
217         write_lock(&resource_lock);
218         __release_child_resources(r);
219         write_unlock(&resource_lock);
220 }
221
222 /**
223  * request_resource_conflict - request and reserve an I/O or memory resource
224  * @root: root resource descriptor
225  * @new: resource descriptor desired by caller
226  *
227  * Returns 0 for success, conflict resource on error.
228  */
229 struct resource *request_resource_conflict(struct resource *root, struct resource *new)
230 {
231         struct resource *conflict;
232
233         write_lock(&resource_lock);
234         conflict = __request_resource(root, new);
235         write_unlock(&resource_lock);
236         return conflict;
237 }
238
239 /**
240  * request_resource - request and reserve an I/O or memory resource
241  * @root: root resource descriptor
242  * @new: resource descriptor desired by caller
243  *
244  * Returns 0 for success, negative error code on error.
245  */
246 int request_resource(struct resource *root, struct resource *new)
247 {
248         struct resource *conflict;
249
250         conflict = request_resource_conflict(root, new);
251         return conflict ? -EBUSY : 0;
252 }
253
254 EXPORT_SYMBOL(request_resource);
255
256 /**
257  * release_resource - release a previously reserved resource
258  * @old: resource pointer
259  */
260 int release_resource(struct resource *old)
261 {
262         int retval;
263
264         write_lock(&resource_lock);
265         retval = __release_resource(old);
266         write_unlock(&resource_lock);
267         return retval;
268 }
269
270 EXPORT_SYMBOL(release_resource);
271
272 #if !defined(CONFIG_ARCH_HAS_WALK_MEMORY)
273 /*
274  * Finds the lowest memory reosurce exists within [res->start.res->end)
275  * the caller must specify res->start, res->end, res->flags and "name".
276  * If found, returns 0, res is overwritten, if not found, returns -1.
277  */
278 static int find_next_system_ram(struct resource *res, char *name)
279 {
280         resource_size_t start, end;
281         struct resource *p;
282
283         BUG_ON(!res);
284
285         start = res->start;
286         end = res->end;
287         BUG_ON(start >= end);
288
289         read_lock(&resource_lock);
290         for (p = iomem_resource.child; p ; p = p->sibling) {
291                 /* system ram is just marked as IORESOURCE_MEM */
292                 if (p->flags != res->flags)
293                         continue;
294                 if (name && strcmp(p->name, name))
295                         continue;
296                 if (p->start > end) {
297                         p = NULL;
298                         break;
299                 }
300                 if ((p->end >= start) && (p->start < end))
301                         break;
302         }
303         read_unlock(&resource_lock);
304         if (!p)
305                 return -1;
306         /* copy data */
307         if (res->start < p->start)
308                 res->start = p->start;
309         if (res->end > p->end)
310                 res->end = p->end;
311         return 0;
312 }
313
314 /*
315  * This function calls callback against all memory range of "System RAM"
316  * which are marked as IORESOURCE_MEM and IORESOUCE_BUSY.
317  * Now, this function is only for "System RAM".
318  */
319 int walk_system_ram_range(unsigned long start_pfn, unsigned long nr_pages,
320                 void *arg, int (*func)(unsigned long, unsigned long, void *))
321 {
322         struct resource res;
323         unsigned long pfn, end_pfn;
324         u64 orig_end;
325         int ret = -1;
326
327         res.start = (u64) start_pfn << PAGE_SHIFT;
328         res.end = ((u64)(start_pfn + nr_pages) << PAGE_SHIFT) - 1;
329         res.flags = IORESOURCE_MEM | IORESOURCE_BUSY;
330         orig_end = res.end;
331         while ((res.start < res.end) &&
332                 (find_next_system_ram(&res, "System RAM") >= 0)) {
333                 pfn = (res.start + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
334                 end_pfn = (res.end + 1) >> PAGE_SHIFT;
335                 if (end_pfn > pfn)
336                         ret = (*func)(pfn, end_pfn - pfn, arg);
337                 if (ret)
338                         break;
339                 res.start = res.end + 1;
340                 res.end = orig_end;
341         }
342         return ret;
343 }
344
345 #endif
346
347 static int __is_ram(unsigned long pfn, unsigned long nr_pages, void *arg)
348 {
349         return 1;
350 }
351 /*
352  * This generic page_is_ram() returns true if specified address is
353  * registered as "System RAM" in iomem_resource list.
354  */
355 int __weak page_is_ram(unsigned long pfn)
356 {
357         return walk_system_ram_range(pfn, 1, NULL, __is_ram) == 1;
358 }
359
360 static resource_size_t simple_align_resource(void *data,
361                                              const struct resource *avail,
362                                              resource_size_t size,
363                                              resource_size_t align)
364 {
365         return avail->start;
366 }
367
368 static void resource_clip(struct resource *res, resource_size_t min,
369                           resource_size_t max)
370 {
371         if (res->start < min)
372                 res->start = min;
373         if (res->end > max)
374                 res->end = max;
375 }
376
377 static bool resource_contains(struct resource *res1, struct resource *res2)
378 {
379         return res1->start <= res2->start && res1->end >= res2->end;
380 }
381
382 /*
383  * Find empty slot in the resource tree given range and alignment.
384  */
385 static int find_resource(struct resource *root, struct resource *new,
386                          resource_size_t size, resource_size_t min,
387                          resource_size_t max, resource_size_t align,
388                          resource_size_t (*alignf)(void *,
389                                                    const struct resource *,
390                                                    resource_size_t,
391                                                    resource_size_t),
392                          void *alignf_data)
393 {
394         struct resource *this = root->child;
395         struct resource tmp = *new, avail, alloc;
396
397         tmp.start = root->start;
398         /*
399          * Skip past an allocated resource that starts at 0, since the assignment
400          * of this->start - 1 to tmp->end below would cause an underflow.
401          */
402         if (this && this->start == 0) {
403                 tmp.start = this->end + 1;
404                 this = this->sibling;
405         }
406         for(;;) {
407                 if (this)
408                         tmp.end = this->start - 1;
409                 else
410                         tmp.end = root->end;
411
412                 resource_clip(&tmp, min, max);
413
414                 /* Check for overflow after ALIGN() */
415                 avail = *new;
416                 avail.start = ALIGN(tmp.start, align);
417                 avail.end = tmp.end;
418                 if (avail.start >= tmp.start) {
419                         alloc.start = alignf(alignf_data, &avail, size, align);
420                         alloc.end = alloc.start + size - 1;
421                         if (resource_contains(&avail, &alloc)) {
422                                 new->start = alloc.start;
423                                 new->end = alloc.end;
424                                 return 0;
425                         }
426                 }
427                 if (!this)
428                         break;
429                 tmp.start = this->end + 1;
430                 this = this->sibling;
431         }
432         return -EBUSY;
433 }
434
435 /**
436  * allocate_resource - allocate empty slot in the resource tree given range & alignment
437  * @root: root resource descriptor
438  * @new: resource descriptor desired by caller
439  * @size: requested resource region size
440  * @min: minimum size to allocate
441  * @max: maximum size to allocate
442  * @align: alignment requested, in bytes
443  * @alignf: alignment function, optional, called if not NULL
444  * @alignf_data: arbitrary data to pass to the @alignf function
445  */
446 int allocate_resource(struct resource *root, struct resource *new,
447                       resource_size_t size, resource_size_t min,
448                       resource_size_t max, resource_size_t align,
449                       resource_size_t (*alignf)(void *,
450                                                 const struct resource *,
451                                                 resource_size_t,
452                                                 resource_size_t),
453                       void *alignf_data)
454 {
455         int err;
456
457         if (!alignf)
458                 alignf = simple_align_resource;
459
460         write_lock(&resource_lock);
461         err = find_resource(root, new, size, min, max, align, alignf, alignf_data);
462         if (err >= 0 && __request_resource(root, new))
463                 err = -EBUSY;
464         write_unlock(&resource_lock);
465         return err;
466 }
467
468 EXPORT_SYMBOL(allocate_resource);
469
470 /*
471  * Insert a resource into the resource tree. If successful, return NULL,
472  * otherwise return the conflicting resource (compare to __request_resource())
473  */
474 static struct resource * __insert_resource(struct resource *parent, struct resource *new)
475 {
476         struct resource *first, *next;
477
478         for (;; parent = first) {
479                 first = __request_resource(parent, new);
480                 if (!first)
481                         return first;
482
483                 if (first == parent)
484                         return first;
485                 if (WARN_ON(first == new))      /* duplicated insertion */
486                         return first;
487
488                 if ((first->start > new->start) || (first->end < new->end))
489                         break;
490                 if ((first->start == new->start) && (first->end == new->end))
491                         break;
492         }
493
494         for (next = first; ; next = next->sibling) {
495                 /* Partial overlap? Bad, and unfixable */
496                 if (next->start < new->start || next->end > new->end)
497                         return next;
498                 if (!next->sibling)
499                         break;
500                 if (next->sibling->start > new->end)
501                         break;
502         }
503
504         new->parent = parent;
505         new->sibling = next->sibling;
506         new->child = first;
507
508         next->sibling = NULL;
509         for (next = first; next; next = next->sibling)
510                 next->parent = new;
511
512         if (parent->child == first) {
513                 parent->child = new;
514         } else {
515                 next = parent->child;
516                 while (next->sibling != first)
517                         next = next->sibling;
518                 next->sibling = new;
519         }
520         return NULL;
521 }
522
523 /**
524  * insert_resource_conflict - Inserts resource in the resource tree
525  * @parent: parent of the new resource
526  * @new: new resource to insert
527  *
528  * Returns 0 on success, conflict resource if the resource can't be inserted.
529  *
530  * This function is equivalent to request_resource_conflict when no conflict
531  * happens. If a conflict happens, and the conflicting resources
532  * entirely fit within the range of the new resource, then the new
533  * resource is inserted and the conflicting resources become children of
534  * the new resource.
535  */
536 struct resource *insert_resource_conflict(struct resource *parent, struct resource *new)
537 {
538         struct resource *conflict;
539
540         write_lock(&resource_lock);
541         conflict = __insert_resource(parent, new);
542         write_unlock(&resource_lock);
543         return conflict;
544 }
545
546 /**
547  * insert_resource - Inserts a resource in the resource tree
548  * @parent: parent of the new resource
549  * @new: new resource to insert
550  *
551  * Returns 0 on success, -EBUSY if the resource can't be inserted.
552  */
553 int insert_resource(struct resource *parent, struct resource *new)
554 {
555         struct resource *conflict;
556
557         conflict = insert_resource_conflict(parent, new);
558         return conflict ? -EBUSY : 0;
559 }
560
561 /**
562  * insert_resource_expand_to_fit - Insert a resource into the resource tree
563  * @root: root resource descriptor
564  * @new: new resource to insert
565  *
566  * Insert a resource into the resource tree, possibly expanding it in order
567  * to make it encompass any conflicting resources.
568  */
569 void insert_resource_expand_to_fit(struct resource *root, struct resource *new)
570 {
571         if (new->parent)
572                 return;
573
574         write_lock(&resource_lock);
575         for (;;) {
576                 struct resource *conflict;
577
578                 conflict = __insert_resource(root, new);
579                 if (!conflict)
580                         break;
581                 if (conflict == root)
582                         break;
583
584                 /* Ok, expand resource to cover the conflict, then try again .. */
585                 if (conflict->start < new->start)
586                         new->start = conflict->start;
587                 if (conflict->end > new->end)
588                         new->end = conflict->end;
589
590                 printk("Expanded resource %s due to conflict with %s\n", new->name, conflict->name);
591         }
592         write_unlock(&resource_lock);
593 }
594
595 /**
596  * adjust_resource - modify a resource's start and size
597  * @res: resource to modify
598  * @start: new start value
599  * @size: new size
600  *
601  * Given an existing resource, change its start and size to match the
602  * arguments.  Returns 0 on success, -EBUSY if it can't fit.
603  * Existing children of the resource are assumed to be immutable.
604  */
605 int adjust_resource(struct resource *res, resource_size_t start, resource_size_t size)
606 {
607         struct resource *tmp, *parent = res->parent;
608         resource_size_t end = start + size - 1;
609         int result = -EBUSY;
610
611         write_lock(&resource_lock);
612
613         if ((start < parent->start) || (end > parent->end))
614                 goto out;
615
616         for (tmp = res->child; tmp; tmp = tmp->sibling) {
617                 if ((tmp->start < start) || (tmp->end > end))
618                         goto out;
619         }
620
621         if (res->sibling && (res->sibling->start <= end))
622                 goto out;
623
624         tmp = parent->child;
625         if (tmp != res) {
626                 while (tmp->sibling != res)
627                         tmp = tmp->sibling;
628                 if (start <= tmp->end)
629                         goto out;
630         }
631
632         res->start = start;
633         res->end = end;
634         result = 0;
635
636  out:
637         write_unlock(&resource_lock);
638         return result;
639 }
640
641 static void __init __reserve_region_with_split(struct resource *root,
642                 resource_size_t start, resource_size_t end,
643                 const char *name)
644 {
645         struct resource *parent = root;
646         struct resource *conflict;
647         struct resource *res = kzalloc(sizeof(*res), GFP_ATOMIC);
648
649         if (!res)
650                 return;
651
652         res->name = name;
653         res->start = start;
654         res->end = end;
655         res->flags = IORESOURCE_BUSY;
656
657         conflict = __request_resource(parent, res);
658         if (!conflict)
659                 return;
660
661         /* failed, split and try again */
662         kfree(res);
663
664         /* conflict covered whole area */
665         if (conflict->start <= start && conflict->end >= end)
666                 return;
667
668         if (conflict->start > start)
669                 __reserve_region_with_split(root, start, conflict->start-1, name);
670         if (conflict->end < end)
671                 __reserve_region_with_split(root, conflict->end+1, end, name);
672 }
673
674 void __init reserve_region_with_split(struct resource *root,
675                 resource_size_t start, resource_size_t end,
676                 const char *name)
677 {
678         write_lock(&resource_lock);
679         __reserve_region_with_split(root, start, end, name);
680         write_unlock(&resource_lock);
681 }
682
683 EXPORT_SYMBOL(adjust_resource);
684
685 /**
686  * resource_alignment - calculate resource's alignment
687  * @res: resource pointer
688  *
689  * Returns alignment on success, 0 (invalid alignment) on failure.
690  */
691 resource_size_t resource_alignment(struct resource *res)
692 {
693         switch (res->flags & (IORESOURCE_SIZEALIGN | IORESOURCE_STARTALIGN)) {
694         case IORESOURCE_SIZEALIGN:
695                 return resource_size(res);
696         case IORESOURCE_STARTALIGN:
697                 return res->start;
698         default:
699                 return 0;
700         }
701 }
702
703 /*
704  * This is compatibility stuff for IO resources.
705  *
706  * Note how this, unlike the above, knows about
707  * the IO flag meanings (busy etc).
708  *
709  * request_region creates a new busy region.
710  *
711  * check_region returns non-zero if the area is already busy.
712  *
713  * release_region releases a matching busy region.
714  */
715
716 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(muxed_resource_wait);
717
718 /**
719  * __request_region - create a new busy resource region
720  * @parent: parent resource descriptor
721  * @start: resource start address
722  * @n: resource region size
723  * @name: reserving caller's ID string
724  * @flags: IO resource flags
725  */
726 struct resource * __request_region(struct resource *parent,
727                                    resource_size_t start, resource_size_t n,
728                                    const char *name, int flags)
729 {
730         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
731         struct resource *res = kzalloc(sizeof(*res), GFP_KERNEL);
732
733         if (!res)
734                 return NULL;
735
736         res->name = name;
737         res->start = start;
738         res->end = start + n - 1;
739         res->flags = IORESOURCE_BUSY;
740         res->flags |= flags;
741
742         write_lock(&resource_lock);
743
744         for (;;) {
745                 struct resource *conflict;
746
747                 conflict = __request_resource(parent, res);
748                 if (!conflict)
749                         break;
750                 if (conflict != parent) {
751                         parent = conflict;
752                         if (!(conflict->flags & IORESOURCE_BUSY))
753                                 continue;
754                 }
755                 if (conflict->flags & flags & IORESOURCE_MUXED) {
756                         add_wait_queue(&muxed_resource_wait, &wait);
757                         write_unlock(&resource_lock);
758                         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
759                         schedule();
760                         remove_wait_queue(&muxed_resource_wait, &wait);
761                         write_lock(&resource_lock);
762                         continue;
763                 }
764                 /* Uhhuh, that didn't work out.. */
765                 kfree(res);
766                 res = NULL;
767                 break;
768         }
769         write_unlock(&resource_lock);
770         return res;
771 }
772 EXPORT_SYMBOL(__request_region);
773
774 /**
775  * __check_region - check if a resource region is busy or free
776  * @parent: parent resource descriptor
777  * @start: resource start address
778  * @n: resource region size
779  *
780  * Returns 0 if the region is free at the moment it is checked,
781  * returns %-EBUSY if the region is busy.
782  *
783  * NOTE:
784  * This function is deprecated because its use is racy.
785  * Even if it returns 0, a subsequent call to request_region()
786  * may fail because another driver etc. just allocated the region.
787  * Do NOT use it.  It will be removed from the kernel.
788  */
789 int __check_region(struct resource *parent, resource_size_t start,
790                         resource_size_t n)
791 {
792         struct resource * res;
793
794         res = __request_region(parent, start, n, "check-region", 0);
795         if (!res)
796                 return -EBUSY;
797
798         release_resource(res);
799         kfree(res);
800         return 0;
801 }
802 EXPORT_SYMBOL(__check_region);
803
804 /**
805  * __release_region - release a previously reserved resource region
806  * @parent: parent resource descriptor
807  * @start: resource start address
808  * @n: resource region size
809  *
810  * The described resource region must match a currently busy region.
811  */
812 void __release_region(struct resource *parent, resource_size_t start,
813                         resource_size_t n)
814 {
815         struct resource **p;
816         resource_size_t end;
817
818         p = &parent->child;
819         end = start + n - 1;
820
821         write_lock(&resource_lock);
822
823         for (;;) {
824                 struct resource *res = *p;
825
826                 if (!res)
827                         break;
828                 if (res->start <= start && res->end >= end) {
829                         if (!(res->flags & IORESOURCE_BUSY)) {
830                                 p = &res->child;
831                                 continue;
832                         }
833                         if (res->start != start || res->end != end)
834                                 break;
835                         *p = res->sibling;
836                         write_unlock(&resource_lock);
837                         if (res->flags & IORESOURCE_MUXED)
838                                 wake_up(&muxed_resource_wait);
839                         kfree(res);
840                         return;
841                 }
842                 p = &res->sibling;
843         }
844
845         write_unlock(&resource_lock);
846
847         printk(KERN_WARNING "Trying to free nonexistent resource "
848                 "<%016llx-%016llx>\n", (unsigned long long)start,
849                 (unsigned long long)end);
850 }
851 EXPORT_SYMBOL(__release_region);
852
853 /*
854  * Managed region resource
855  */
856 struct region_devres {
857         struct resource *parent;
858         resource_size_t start;
859         resource_size_t n;
860 };
861
862 static void devm_region_release(struct device *dev, void *res)
863 {
864         struct region_devres *this = res;
865
866         __release_region(this->parent, this->start, this->n);
867 }
868
869 static int devm_region_match(struct device *dev, void *res, void *match_data)
870 {
871         struct region_devres *this = res, *match = match_data;
872
873         return this->parent == match->parent &&
874                 this->start == match->start && this->n == match->n;
875 }
876
877 struct resource * __devm_request_region(struct device *dev,
878                                 struct resource *parent, resource_size_t start,
879                                 resource_size_t n, const char *name)
880 {
881         struct region_devres *dr = NULL;
882         struct resource *res;
883
884         dr = devres_alloc(devm_region_release, sizeof(struct region_devres),
885                           GFP_KERNEL);
886         if (!dr)
887                 return NULL;
888
889         dr->parent = parent;
890         dr->start = start;
891         dr->n = n;
892
893         res = __request_region(parent, start, n, name, 0);
894         if (res)
895                 devres_add(dev, dr);
896         else
897                 devres_free(dr);
898
899         return res;
900 }
901 EXPORT_SYMBOL(__devm_request_region);
902
903 void __devm_release_region(struct device *dev, struct resource *parent,
904                            resource_size_t start, resource_size_t n)
905 {
906         struct region_devres match_data = { parent, start, n };
907
908         __release_region(parent, start, n);
909         WARN_ON(devres_destroy(dev, devm_region_release, devm_region_match,
910                                &match_data));
911 }
912 EXPORT_SYMBOL(__devm_release_region);
913
914 /*
915  * Called from init/main.c to reserve IO ports.
916  */
917 #define MAXRESERVE 4
918 static int __init reserve_setup(char *str)
919 {
920         static int reserved;
921         static struct resource reserve[MAXRESERVE];
922
923         for (;;) {
924                 unsigned int io_start, io_num;
925                 int x = reserved;
926
927                 if (get_option (&str, &io_start) != 2)
928                         break;
929                 if (get_option (&str, &io_num)   == 0)
930                         break;
931                 if (x < MAXRESERVE) {
932                         struct resource *res = reserve + x;
933                         res->name = "reserved";
934                         res->start = io_start;
935                         res->end = io_start + io_num - 1;
936                         res->flags = IORESOURCE_BUSY;
937                         res->child = NULL;
938                         if (request_resource(res->start >= 0x10000 ? &iomem_resource : &ioport_resource, res) == 0)
939                                 reserved = x+1;
940                 }
941         }
942         return 1;
943 }
944
945 __setup("reserve=", reserve_setup);
946
947 /*
948  * Check if the requested addr and size spans more than any slot in the
949  * iomem resource tree.
950  */
951 int iomem_map_sanity_check(resource_size_t addr, unsigned long size)
952 {
953         struct resource *p = &iomem_resource;
954         int err = 0;
955         loff_t l;
956
957         read_lock(&resource_lock);
958         for (p = p->child; p ; p = r_next(NULL, p, &l)) {
959                 /*
960                  * We can probably skip the resources without
961                  * IORESOURCE_IO attribute?
962                  */
963                 if (p->start >= addr + size)
964                         continue;
965                 if (p->end < addr)
966                         continue;
967                 if (PFN_DOWN(p->start) <= PFN_DOWN(addr) &&
968                     PFN_DOWN(p->end) >= PFN_DOWN(addr + size - 1))
969                         continue;
970                 /*
971                  * if a resource is "BUSY", it's not a hardware resource
972                  * but a driver mapping of such a resource; we don't want
973                  * to warn for those; some drivers legitimately map only
974                  * partial hardware resources. (example: vesafb)
975                  */
976                 if (p->flags & IORESOURCE_BUSY)
977                         continue;
978
979                 printk(KERN_WARNING "resource map sanity check conflict: "
980                        "0x%llx 0x%llx 0x%llx 0x%llx %s\n",
981                        (unsigned long long)addr,
982                        (unsigned long long)(addr + size - 1),
983                        (unsigned long long)p->start,
984                        (unsigned long long)p->end,
985                        p->name);
986                 err = -1;
987                 break;
988         }
989         read_unlock(&resource_lock);
990
991         return err;
992 }
993
994 #ifdef CONFIG_STRICT_DEVMEM
995 static int strict_iomem_checks = 1;
996 #else
997 static int strict_iomem_checks;
998 #endif
999
1000 /*
1001  * check if an address is reserved in the iomem resource tree
1002  * returns 1 if reserved, 0 if not reserved.
1003  */
1004 int iomem_is_exclusive(u64 addr)
1005 {
1006         struct resource *p = &iomem_resource;
1007         int err = 0;
1008         loff_t l;
1009         int size = PAGE_SIZE;
1010
1011         if (!strict_iomem_checks)
1012                 return 0;
1013
1014         addr = addr & PAGE_MASK;
1015
1016         read_lock(&resource_lock);
1017         for (p = p->child; p ; p = r_next(NULL, p, &l)) {
1018                 /*
1019                  * We can probably skip the resources without
1020                  * IORESOURCE_IO attribute?
1021                  */
1022                 if (p->start >= addr + size)
1023                         break;
1024                 if (p->end < addr)
1025                         continue;
1026                 if (p->flags & IORESOURCE_BUSY &&
1027                      p->flags & IORESOURCE_EXCLUSIVE) {
1028                         err = 1;
1029                         break;
1030                 }
1031         }
1032         read_unlock(&resource_lock);
1033
1034         return err;
1035 }
1036
1037 static int __init strict_iomem(char *str)
1038 {
1039         if (strstr(str, "relaxed"))
1040                 strict_iomem_checks = 0;
1041         if (strstr(str, "strict"))
1042                 strict_iomem_checks = 1;
1043         return 1;
1044 }
1045
1046 __setup("iomem=", strict_iomem);