]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - sound/soc/soc-core.c
Merge branch 'next/soc' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/arm/linux...
[karo-tx-linux.git] / sound / soc / soc-core.c
1 /*
2  * soc-core.c  --  ALSA SoC Audio Layer
3  *
4  * Copyright 2005 Wolfson Microelectronics PLC.
5  * Copyright 2005 Openedhand Ltd.
6  * Copyright (C) 2010 Slimlogic Ltd.
7  * Copyright (C) 2010 Texas Instruments Inc.
8  *
9  * Author: Liam Girdwood <lrg@slimlogic.co.uk>
10  *         with code, comments and ideas from :-
11  *         Richard Purdie <richard@openedhand.com>
12  *
13  *  This program is free software; you can redistribute  it and/or modify it
14  *  under  the terms of  the GNU General  Public License as published by the
15  *  Free Software Foundation;  either version 2 of the  License, or (at your
16  *  option) any later version.
17  *
18  *  TODO:
19  *   o Add hw rules to enforce rates, etc.
20  *   o More testing with other codecs/machines.
21  *   o Add more codecs and platforms to ensure good API coverage.
22  *   o Support TDM on PCM and I2S
23  */
24
25 #include <linux/module.h>
26 #include <linux/moduleparam.h>
27 #include <linux/init.h>
28 #include <linux/delay.h>
29 #include <linux/pm.h>
30 #include <linux/bitops.h>
31 #include <linux/debugfs.h>
32 #include <linux/platform_device.h>
33 #include <linux/slab.h>
34 #include <sound/ac97_codec.h>
35 #include <sound/core.h>
36 #include <sound/jack.h>
37 #include <sound/pcm.h>
38 #include <sound/pcm_params.h>
39 #include <sound/soc.h>
40 #include <sound/initval.h>
41
42 #define CREATE_TRACE_POINTS
43 #include <trace/events/asoc.h>
44
45 #define NAME_SIZE       32
46
47 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(soc_pm_waitq);
48
49 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
50 struct dentry *snd_soc_debugfs_root;
51 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_debugfs_root);
52 #endif
53
54 static DEFINE_MUTEX(client_mutex);
55 static LIST_HEAD(card_list);
56 static LIST_HEAD(dai_list);
57 static LIST_HEAD(platform_list);
58 static LIST_HEAD(codec_list);
59
60 int soc_new_pcm(struct snd_soc_pcm_runtime *rtd, int num);
61
62 /*
63  * This is a timeout to do a DAPM powerdown after a stream is closed().
64  * It can be used to eliminate pops between different playback streams, e.g.
65  * between two audio tracks.
66  */
67 static int pmdown_time = 5000;
68 module_param(pmdown_time, int, 0);
69 MODULE_PARM_DESC(pmdown_time, "DAPM stream powerdown time (msecs)");
70
71 /* returns the minimum number of bytes needed to represent
72  * a particular given value */
73 static int min_bytes_needed(unsigned long val)
74 {
75         int c = 0;
76         int i;
77
78         for (i = (sizeof val * 8) - 1; i >= 0; --i, ++c)
79                 if (val & (1UL << i))
80                         break;
81         c = (sizeof val * 8) - c;
82         if (!c || (c % 8))
83                 c = (c + 8) / 8;
84         else
85                 c /= 8;
86         return c;
87 }
88
89 /* fill buf which is 'len' bytes with a formatted
90  * string of the form 'reg: value\n' */
91 static int format_register_str(struct snd_soc_codec *codec,
92                                unsigned int reg, char *buf, size_t len)
93 {
94         int wordsize = min_bytes_needed(codec->driver->reg_cache_size) * 2;
95         int regsize = codec->driver->reg_word_size * 2;
96         int ret;
97         char tmpbuf[len + 1];
98         char regbuf[regsize + 1];
99
100         /* since tmpbuf is allocated on the stack, warn the callers if they
101          * try to abuse this function */
102         WARN_ON(len > 63);
103
104         /* +2 for ': ' and + 1 for '\n' */
105         if (wordsize + regsize + 2 + 1 != len)
106                 return -EINVAL;
107
108         ret = snd_soc_read(codec , reg);
109         if (ret < 0) {
110                 memset(regbuf, 'X', regsize);
111                 regbuf[regsize] = '\0';
112         } else {
113                 snprintf(regbuf, regsize + 1, "%.*x", regsize, ret);
114         }
115
116         /* prepare the buffer */
117         snprintf(tmpbuf, len + 1, "%.*x: %s\n", wordsize, reg, regbuf);
118         /* copy it back to the caller without the '\0' */
119         memcpy(buf, tmpbuf, len);
120
121         return 0;
122 }
123
124 /* codec register dump */
125 static ssize_t soc_codec_reg_show(struct snd_soc_codec *codec, char *buf,
126                                   size_t count, loff_t pos)
127 {
128         int i, step = 1;
129         int wordsize, regsize;
130         int len;
131         size_t total = 0;
132         loff_t p = 0;
133
134         wordsize = min_bytes_needed(codec->driver->reg_cache_size) * 2;
135         regsize = codec->driver->reg_word_size * 2;
136
137         len = wordsize + regsize + 2 + 1;
138
139         if (!codec->driver->reg_cache_size)
140                 return 0;
141
142         if (codec->driver->reg_cache_step)
143                 step = codec->driver->reg_cache_step;
144
145         for (i = 0; i < codec->driver->reg_cache_size; i += step) {
146                 if (codec->readable_register && !codec->readable_register(codec, i))
147                         continue;
148                 if (codec->driver->display_register) {
149                         count += codec->driver->display_register(codec, buf + count,
150                                                          PAGE_SIZE - count, i);
151                 } else {
152                         /* only support larger than PAGE_SIZE bytes debugfs
153                          * entries for the default case */
154                         if (p >= pos) {
155                                 if (total + len >= count - 1)
156                                         break;
157                                 format_register_str(codec, i, buf + total, len);
158                                 total += len;
159                         }
160                         p += len;
161                 }
162         }
163
164         total = min(total, count - 1);
165
166         return total;
167 }
168
169 static ssize_t codec_reg_show(struct device *dev,
170         struct device_attribute *attr, char *buf)
171 {
172         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd =
173                         container_of(dev, struct snd_soc_pcm_runtime, dev);
174
175         return soc_codec_reg_show(rtd->codec, buf, PAGE_SIZE, 0);
176 }
177
178 static DEVICE_ATTR(codec_reg, 0444, codec_reg_show, NULL);
179
180 static ssize_t pmdown_time_show(struct device *dev,
181                                 struct device_attribute *attr, char *buf)
182 {
183         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd =
184                         container_of(dev, struct snd_soc_pcm_runtime, dev);
185
186         return sprintf(buf, "%ld\n", rtd->pmdown_time);
187 }
188
189 static ssize_t pmdown_time_set(struct device *dev,
190                                struct device_attribute *attr,
191                                const char *buf, size_t count)
192 {
193         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd =
194                         container_of(dev, struct snd_soc_pcm_runtime, dev);
195         int ret;
196
197         ret = strict_strtol(buf, 10, &rtd->pmdown_time);
198         if (ret)
199                 return ret;
200
201         return count;
202 }
203
204 static DEVICE_ATTR(pmdown_time, 0644, pmdown_time_show, pmdown_time_set);
205
206 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
207 static int codec_reg_open_file(struct inode *inode, struct file *file)
208 {
209         file->private_data = inode->i_private;
210         return 0;
211 }
212
213 static ssize_t codec_reg_read_file(struct file *file, char __user *user_buf,
214                                    size_t count, loff_t *ppos)
215 {
216         ssize_t ret;
217         struct snd_soc_codec *codec = file->private_data;
218         char *buf;
219
220         if (*ppos < 0 || !count)
221                 return -EINVAL;
222
223         buf = kmalloc(count, GFP_KERNEL);
224         if (!buf)
225                 return -ENOMEM;
226
227         ret = soc_codec_reg_show(codec, buf, count, *ppos);
228         if (ret >= 0) {
229                 if (copy_to_user(user_buf, buf, ret)) {
230                         kfree(buf);
231                         return -EFAULT;
232                 }
233                 *ppos += ret;
234         }
235
236         kfree(buf);
237         return ret;
238 }
239
240 static ssize_t codec_reg_write_file(struct file *file,
241                 const char __user *user_buf, size_t count, loff_t *ppos)
242 {
243         char buf[32];
244         size_t buf_size;
245         char *start = buf;
246         unsigned long reg, value;
247         int step = 1;
248         struct snd_soc_codec *codec = file->private_data;
249
250         buf_size = min(count, (sizeof(buf)-1));
251         if (copy_from_user(buf, user_buf, buf_size))
252                 return -EFAULT;
253         buf[buf_size] = 0;
254
255         if (codec->driver->reg_cache_step)
256                 step = codec->driver->reg_cache_step;
257
258         while (*start == ' ')
259                 start++;
260         reg = simple_strtoul(start, &start, 16);
261         while (*start == ' ')
262                 start++;
263         if (strict_strtoul(start, 16, &value))
264                 return -EINVAL;
265
266         /* Userspace has been fiddling around behind the kernel's back */
267         add_taint(TAINT_USER);
268
269         snd_soc_write(codec, reg, value);
270         return buf_size;
271 }
272
273 static const struct file_operations codec_reg_fops = {
274         .open = codec_reg_open_file,
275         .read = codec_reg_read_file,
276         .write = codec_reg_write_file,
277         .llseek = default_llseek,
278 };
279
280 static void soc_init_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
281 {
282         struct dentry *debugfs_card_root = codec->card->debugfs_card_root;
283
284         codec->debugfs_codec_root = debugfs_create_dir(codec->name,
285                                                        debugfs_card_root);
286         if (!codec->debugfs_codec_root) {
287                 printk(KERN_WARNING
288                        "ASoC: Failed to create codec debugfs directory\n");
289                 return;
290         }
291
292         debugfs_create_bool("cache_sync", 0444, codec->debugfs_codec_root,
293                             &codec->cache_sync);
294         debugfs_create_bool("cache_only", 0444, codec->debugfs_codec_root,
295                             &codec->cache_only);
296
297         codec->debugfs_reg = debugfs_create_file("codec_reg", 0644,
298                                                  codec->debugfs_codec_root,
299                                                  codec, &codec_reg_fops);
300         if (!codec->debugfs_reg)
301                 printk(KERN_WARNING
302                        "ASoC: Failed to create codec register debugfs file\n");
303
304         snd_soc_dapm_debugfs_init(&codec->dapm, codec->debugfs_codec_root);
305 }
306
307 static void soc_cleanup_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
308 {
309         debugfs_remove_recursive(codec->debugfs_codec_root);
310 }
311
312 static ssize_t codec_list_read_file(struct file *file, char __user *user_buf,
313                                     size_t count, loff_t *ppos)
314 {
315         char *buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
316         ssize_t len, ret = 0;
317         struct snd_soc_codec *codec;
318
319         if (!buf)
320                 return -ENOMEM;
321
322         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
323                 len = snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, "%s\n",
324                                codec->name);
325                 if (len >= 0)
326                         ret += len;
327                 if (ret > PAGE_SIZE) {
328                         ret = PAGE_SIZE;
329                         break;
330                 }
331         }
332
333         if (ret >= 0)
334                 ret = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, ret);
335
336         kfree(buf);
337
338         return ret;
339 }
340
341 static const struct file_operations codec_list_fops = {
342         .read = codec_list_read_file,
343         .llseek = default_llseek,/* read accesses f_pos */
344 };
345
346 static ssize_t dai_list_read_file(struct file *file, char __user *user_buf,
347                                   size_t count, loff_t *ppos)
348 {
349         char *buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
350         ssize_t len, ret = 0;
351         struct snd_soc_dai *dai;
352
353         if (!buf)
354                 return -ENOMEM;
355
356         list_for_each_entry(dai, &dai_list, list) {
357                 len = snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, "%s\n", dai->name);
358                 if (len >= 0)
359                         ret += len;
360                 if (ret > PAGE_SIZE) {
361                         ret = PAGE_SIZE;
362                         break;
363                 }
364         }
365
366         ret = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, ret);
367
368         kfree(buf);
369
370         return ret;
371 }
372
373 static const struct file_operations dai_list_fops = {
374         .read = dai_list_read_file,
375         .llseek = default_llseek,/* read accesses f_pos */
376 };
377
378 static ssize_t platform_list_read_file(struct file *file,
379                                        char __user *user_buf,
380                                        size_t count, loff_t *ppos)
381 {
382         char *buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
383         ssize_t len, ret = 0;
384         struct snd_soc_platform *platform;
385
386         if (!buf)
387                 return -ENOMEM;
388
389         list_for_each_entry(platform, &platform_list, list) {
390                 len = snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, "%s\n",
391                                platform->name);
392                 if (len >= 0)
393                         ret += len;
394                 if (ret > PAGE_SIZE) {
395                         ret = PAGE_SIZE;
396                         break;
397                 }
398         }
399
400         ret = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, ret);
401
402         kfree(buf);
403
404         return ret;
405 }
406
407 static const struct file_operations platform_list_fops = {
408         .read = platform_list_read_file,
409         .llseek = default_llseek,/* read accesses f_pos */
410 };
411
412 static void soc_init_card_debugfs(struct snd_soc_card *card)
413 {
414         card->debugfs_card_root = debugfs_create_dir(card->name,
415                                                      snd_soc_debugfs_root);
416         if (!card->debugfs_card_root) {
417                 dev_warn(card->dev,
418                          "ASoC: Failed to create codec debugfs directory\n");
419                 return;
420         }
421
422         card->debugfs_pop_time = debugfs_create_u32("dapm_pop_time", 0644,
423                                                     card->debugfs_card_root,
424                                                     &card->pop_time);
425         if (!card->debugfs_pop_time)
426                 dev_warn(card->dev,
427                        "Failed to create pop time debugfs file\n");
428 }
429
430 static void soc_cleanup_card_debugfs(struct snd_soc_card *card)
431 {
432         debugfs_remove_recursive(card->debugfs_card_root);
433 }
434
435 #else
436
437 static inline void soc_init_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
438 {
439 }
440
441 static inline void soc_cleanup_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
442 {
443 }
444
445 static inline void soc_init_card_debugfs(struct snd_soc_card *card)
446 {
447 }
448
449 static inline void soc_cleanup_card_debugfs(struct snd_soc_card *card)
450 {
451 }
452 #endif
453
454 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
455 /* unregister ac97 codec */
456 static int soc_ac97_dev_unregister(struct snd_soc_codec *codec)
457 {
458         if (codec->ac97->dev.bus)
459                 device_unregister(&codec->ac97->dev);
460         return 0;
461 }
462
463 /* stop no dev release warning */
464 static void soc_ac97_device_release(struct device *dev){}
465
466 /* register ac97 codec to bus */
467 static int soc_ac97_dev_register(struct snd_soc_codec *codec)
468 {
469         int err;
470
471         codec->ac97->dev.bus = &ac97_bus_type;
472         codec->ac97->dev.parent = codec->card->dev;
473         codec->ac97->dev.release = soc_ac97_device_release;
474
475         dev_set_name(&codec->ac97->dev, "%d-%d:%s",
476                      codec->card->snd_card->number, 0, codec->name);
477         err = device_register(&codec->ac97->dev);
478         if (err < 0) {
479                 snd_printk(KERN_ERR "Can't register ac97 bus\n");
480                 codec->ac97->dev.bus = NULL;
481                 return err;
482         }
483         return 0;
484 }
485 #endif
486
487 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
488 /* powers down audio subsystem for suspend */
489 int snd_soc_suspend(struct device *dev)
490 {
491         struct snd_soc_card *card = dev_get_drvdata(dev);
492         struct snd_soc_codec *codec;
493         int i;
494
495         /* If the initialization of this soc device failed, there is no codec
496          * associated with it. Just bail out in this case.
497          */
498         if (list_empty(&card->codec_dev_list))
499                 return 0;
500
501         /* Due to the resume being scheduled into a workqueue we could
502         * suspend before that's finished - wait for it to complete.
503          */
504         snd_power_lock(card->snd_card);
505         snd_power_wait(card->snd_card, SNDRV_CTL_POWER_D0);
506         snd_power_unlock(card->snd_card);
507
508         /* we're going to block userspace touching us until resume completes */
509         snd_power_change_state(card->snd_card, SNDRV_CTL_POWER_D3hot);
510
511         /* mute any active DACs */
512         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
513                 struct snd_soc_dai *dai = card->rtd[i].codec_dai;
514                 struct snd_soc_dai_driver *drv = dai->driver;
515
516                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
517                         continue;
518
519                 if (drv->ops->digital_mute && dai->playback_active)
520                         drv->ops->digital_mute(dai, 1);
521         }
522
523         /* suspend all pcms */
524         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
525                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
526                         continue;
527
528                 snd_pcm_suspend_all(card->rtd[i].pcm);
529         }
530
531         if (card->suspend_pre)
532                 card->suspend_pre(card);
533
534         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
535                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
536                 struct snd_soc_platform *platform = card->rtd[i].platform;
537
538                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
539                         continue;
540
541                 if (cpu_dai->driver->suspend && !cpu_dai->driver->ac97_control)
542                         cpu_dai->driver->suspend(cpu_dai);
543                 if (platform->driver->suspend && !platform->suspended) {
544                         platform->driver->suspend(cpu_dai);
545                         platform->suspended = 1;
546                 }
547         }
548
549         /* close any waiting streams and save state */
550         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
551                 flush_delayed_work_sync(&card->rtd[i].delayed_work);
552                 card->rtd[i].codec->dapm.suspend_bias_level = card->rtd[i].codec->dapm.bias_level;
553         }
554
555         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
556                 struct snd_soc_dai_driver *driver = card->rtd[i].codec_dai->driver;
557
558                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
559                         continue;
560
561                 if (driver->playback.stream_name != NULL)
562                         snd_soc_dapm_stream_event(&card->rtd[i], driver->playback.stream_name,
563                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND);
564
565                 if (driver->capture.stream_name != NULL)
566                         snd_soc_dapm_stream_event(&card->rtd[i], driver->capture.stream_name,
567                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND);
568         }
569
570         /* suspend all CODECs */
571         list_for_each_entry(codec, &card->codec_dev_list, card_list) {
572                 /* If there are paths active then the CODEC will be held with
573                  * bias _ON and should not be suspended. */
574                 if (!codec->suspended && codec->driver->suspend) {
575                         switch (codec->dapm.bias_level) {
576                         case SND_SOC_BIAS_STANDBY:
577                         case SND_SOC_BIAS_OFF:
578                                 codec->driver->suspend(codec, PMSG_SUSPEND);
579                                 codec->suspended = 1;
580                                 break;
581                         default:
582                                 dev_dbg(codec->dev, "CODEC is on over suspend\n");
583                                 break;
584                         }
585                 }
586         }
587
588         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
589                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
590
591                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
592                         continue;
593
594                 if (cpu_dai->driver->suspend && cpu_dai->driver->ac97_control)
595                         cpu_dai->driver->suspend(cpu_dai);
596         }
597
598         if (card->suspend_post)
599                 card->suspend_post(card);
600
601         return 0;
602 }
603 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_suspend);
604
605 /* deferred resume work, so resume can complete before we finished
606  * setting our codec back up, which can be very slow on I2C
607  */
608 static void soc_resume_deferred(struct work_struct *work)
609 {
610         struct snd_soc_card *card =
611                         container_of(work, struct snd_soc_card, deferred_resume_work);
612         struct snd_soc_codec *codec;
613         int i;
614
615         /* our power state is still SNDRV_CTL_POWER_D3hot from suspend time,
616          * so userspace apps are blocked from touching us
617          */
618
619         dev_dbg(card->dev, "starting resume work\n");
620
621         /* Bring us up into D2 so that DAPM starts enabling things */
622         snd_power_change_state(card->snd_card, SNDRV_CTL_POWER_D2);
623
624         if (card->resume_pre)
625                 card->resume_pre(card);
626
627         /* resume AC97 DAIs */
628         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
629                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
630
631                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
632                         continue;
633
634                 if (cpu_dai->driver->resume && cpu_dai->driver->ac97_control)
635                         cpu_dai->driver->resume(cpu_dai);
636         }
637
638         list_for_each_entry(codec, &card->codec_dev_list, card_list) {
639                 /* If the CODEC was idle over suspend then it will have been
640                  * left with bias OFF or STANDBY and suspended so we must now
641                  * resume.  Otherwise the suspend was suppressed.
642                  */
643                 if (codec->driver->resume && codec->suspended) {
644                         switch (codec->dapm.bias_level) {
645                         case SND_SOC_BIAS_STANDBY:
646                         case SND_SOC_BIAS_OFF:
647                                 codec->driver->resume(codec);
648                                 codec->suspended = 0;
649                                 break;
650                         default:
651                                 dev_dbg(codec->dev, "CODEC was on over suspend\n");
652                                 break;
653                         }
654                 }
655         }
656
657         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
658                 struct snd_soc_dai_driver *driver = card->rtd[i].codec_dai->driver;
659
660                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
661                         continue;
662
663                 if (driver->playback.stream_name != NULL)
664                         snd_soc_dapm_stream_event(&card->rtd[i], driver->playback.stream_name,
665                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME);
666
667                 if (driver->capture.stream_name != NULL)
668                         snd_soc_dapm_stream_event(&card->rtd[i], driver->capture.stream_name,
669                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME);
670         }
671
672         /* unmute any active DACs */
673         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
674                 struct snd_soc_dai *dai = card->rtd[i].codec_dai;
675                 struct snd_soc_dai_driver *drv = dai->driver;
676
677                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
678                         continue;
679
680                 if (drv->ops->digital_mute && dai->playback_active)
681                         drv->ops->digital_mute(dai, 0);
682         }
683
684         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
685                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
686                 struct snd_soc_platform *platform = card->rtd[i].platform;
687
688                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
689                         continue;
690
691                 if (cpu_dai->driver->resume && !cpu_dai->driver->ac97_control)
692                         cpu_dai->driver->resume(cpu_dai);
693                 if (platform->driver->resume && platform->suspended) {
694                         platform->driver->resume(cpu_dai);
695                         platform->suspended = 0;
696                 }
697         }
698
699         if (card->resume_post)
700                 card->resume_post(card);
701
702         dev_dbg(card->dev, "resume work completed\n");
703
704         /* userspace can access us now we are back as we were before */
705         snd_power_change_state(card->snd_card, SNDRV_CTL_POWER_D0);
706 }
707
708 /* powers up audio subsystem after a suspend */
709 int snd_soc_resume(struct device *dev)
710 {
711         struct snd_soc_card *card = dev_get_drvdata(dev);
712         int i, ac97_control = 0;
713
714         /* AC97 devices might have other drivers hanging off them so
715          * need to resume immediately.  Other drivers don't have that
716          * problem and may take a substantial amount of time to resume
717          * due to I/O costs and anti-pop so handle them out of line.
718          */
719         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
720                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
721                 ac97_control |= cpu_dai->driver->ac97_control;
722         }
723         if (ac97_control) {
724                 dev_dbg(dev, "Resuming AC97 immediately\n");
725                 soc_resume_deferred(&card->deferred_resume_work);
726         } else {
727                 dev_dbg(dev, "Scheduling resume work\n");
728                 if (!schedule_work(&card->deferred_resume_work))
729                         dev_err(dev, "resume work item may be lost\n");
730         }
731
732         return 0;
733 }
734 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_resume);
735 #else
736 #define snd_soc_suspend NULL
737 #define snd_soc_resume NULL
738 #endif
739
740 static struct snd_soc_dai_ops null_dai_ops = {
741 };
742
743 static int soc_bind_dai_link(struct snd_soc_card *card, int num)
744 {
745         struct snd_soc_dai_link *dai_link = &card->dai_link[num];
746         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[num];
747         struct snd_soc_codec *codec;
748         struct snd_soc_platform *platform;
749         struct snd_soc_dai *codec_dai, *cpu_dai;
750         const char *platform_name;
751
752         if (rtd->complete)
753                 return 1;
754         dev_dbg(card->dev, "binding %s at idx %d\n", dai_link->name, num);
755
756         /* do we already have the CPU DAI for this link ? */
757         if (rtd->cpu_dai) {
758                 goto find_codec;
759         }
760         /* no, then find CPU DAI from registered DAIs*/
761         list_for_each_entry(cpu_dai, &dai_list, list) {
762                 if (!strcmp(cpu_dai->name, dai_link->cpu_dai_name)) {
763                         rtd->cpu_dai = cpu_dai;
764                         goto find_codec;
765                 }
766         }
767         dev_dbg(card->dev, "CPU DAI %s not registered\n",
768                         dai_link->cpu_dai_name);
769
770 find_codec:
771         /* do we already have the CODEC for this link ? */
772         if (rtd->codec) {
773                 goto find_platform;
774         }
775
776         /* no, then find CODEC from registered CODECs*/
777         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
778                 if (!strcmp(codec->name, dai_link->codec_name)) {
779                         rtd->codec = codec;
780
781                         /* CODEC found, so find CODEC DAI from registered DAIs from this CODEC*/
782                         list_for_each_entry(codec_dai, &dai_list, list) {
783                                 if (codec->dev == codec_dai->dev &&
784                                                 !strcmp(codec_dai->name, dai_link->codec_dai_name)) {
785                                         rtd->codec_dai = codec_dai;
786                                         goto find_platform;
787                                 }
788                         }
789                         dev_dbg(card->dev, "CODEC DAI %s not registered\n",
790                                         dai_link->codec_dai_name);
791
792                         goto find_platform;
793                 }
794         }
795         dev_dbg(card->dev, "CODEC %s not registered\n",
796                         dai_link->codec_name);
797
798 find_platform:
799         /* do we need a platform? */
800         if (rtd->platform)
801                 goto out;
802
803         /* if there's no platform we match on the empty platform */
804         platform_name = dai_link->platform_name;
805         if (!platform_name)
806                 platform_name = "snd-soc-dummy";
807
808         /* no, then find one from the set of registered platforms */
809         list_for_each_entry(platform, &platform_list, list) {
810                 if (!strcmp(platform->name, platform_name)) {
811                         rtd->platform = platform;
812                         goto out;
813                 }
814         }
815
816         dev_dbg(card->dev, "platform %s not registered\n",
817                         dai_link->platform_name);
818         return 0;
819
820 out:
821         /* mark rtd as complete if we found all 4 of our client devices */
822         if (rtd->codec && rtd->codec_dai && rtd->platform && rtd->cpu_dai) {
823                 rtd->complete = 1;
824                 card->num_rtd++;
825         }
826         return 1;
827 }
828
829 static void soc_remove_codec(struct snd_soc_codec *codec)
830 {
831         int err;
832
833         if (codec->driver->remove) {
834                 err = codec->driver->remove(codec);
835                 if (err < 0)
836                         dev_err(codec->dev,
837                                 "asoc: failed to remove %s: %d\n",
838                                 codec->name, err);
839         }
840
841         /* Make sure all DAPM widgets are freed */
842         snd_soc_dapm_free(&codec->dapm);
843
844         soc_cleanup_codec_debugfs(codec);
845         codec->probed = 0;
846         list_del(&codec->card_list);
847         module_put(codec->dev->driver->owner);
848 }
849
850 static void soc_remove_dai_link(struct snd_soc_card *card, int num, int order)
851 {
852         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[num];
853         struct snd_soc_codec *codec = rtd->codec;
854         struct snd_soc_platform *platform = rtd->platform;
855         struct snd_soc_dai *codec_dai = rtd->codec_dai, *cpu_dai = rtd->cpu_dai;
856         int err;
857
858         /* unregister the rtd device */
859         if (rtd->dev_registered) {
860                 device_remove_file(&rtd->dev, &dev_attr_pmdown_time);
861                 device_remove_file(&rtd->dev, &dev_attr_codec_reg);
862                 device_unregister(&rtd->dev);
863                 rtd->dev_registered = 0;
864         }
865
866         /* remove the CODEC DAI */
867         if (codec_dai && codec_dai->probed &&
868                         codec_dai->driver->remove_order == order) {
869                 if (codec_dai->driver->remove) {
870                         err = codec_dai->driver->remove(codec_dai);
871                         if (err < 0)
872                                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to remove %s\n", codec_dai->name);
873                 }
874                 codec_dai->probed = 0;
875                 list_del(&codec_dai->card_list);
876         }
877
878         /* remove the platform */
879         if (platform && platform->probed &&
880                         platform->driver->remove_order == order) {
881                 if (platform->driver->remove) {
882                         err = platform->driver->remove(platform);
883                         if (err < 0)
884                                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to remove %s\n", platform->name);
885                 }
886                 platform->probed = 0;
887                 list_del(&platform->card_list);
888                 module_put(platform->dev->driver->owner);
889         }
890
891         /* remove the CODEC */
892         if (codec && codec->probed &&
893                         codec->driver->remove_order == order)
894                 soc_remove_codec(codec);
895
896         /* remove the cpu_dai */
897         if (cpu_dai && cpu_dai->probed &&
898                         cpu_dai->driver->remove_order == order) {
899                 if (cpu_dai->driver->remove) {
900                         err = cpu_dai->driver->remove(cpu_dai);
901                         if (err < 0)
902                                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to remove %s\n", cpu_dai->name);
903                 }
904                 cpu_dai->probed = 0;
905                 list_del(&cpu_dai->card_list);
906                 module_put(cpu_dai->dev->driver->owner);
907         }
908 }
909
910 static void soc_remove_dai_links(struct snd_soc_card *card)
911 {
912         int dai, order;
913
914         for (order = SND_SOC_COMP_ORDER_FIRST; order <= SND_SOC_COMP_ORDER_LAST;
915                         order++) {
916                 for (dai = 0; dai < card->num_rtd; dai++)
917                         soc_remove_dai_link(card, dai, order);
918         }
919         card->num_rtd = 0;
920 }
921
922 static void soc_set_name_prefix(struct snd_soc_card *card,
923                                 struct snd_soc_codec *codec)
924 {
925         int i;
926
927         if (card->codec_conf == NULL)
928                 return;
929
930         for (i = 0; i < card->num_configs; i++) {
931                 struct snd_soc_codec_conf *map = &card->codec_conf[i];
932                 if (map->dev_name && !strcmp(codec->name, map->dev_name)) {
933                         codec->name_prefix = map->name_prefix;
934                         break;
935                 }
936         }
937 }
938
939 static int soc_probe_codec(struct snd_soc_card *card,
940                            struct snd_soc_codec *codec)
941 {
942         int ret = 0;
943         const struct snd_soc_codec_driver *driver = codec->driver;
944
945         codec->card = card;
946         codec->dapm.card = card;
947         soc_set_name_prefix(card, codec);
948
949         if (!try_module_get(codec->dev->driver->owner))
950                 return -ENODEV;
951
952         soc_init_codec_debugfs(codec);
953
954         if (driver->dapm_widgets)
955                 snd_soc_dapm_new_controls(&codec->dapm, driver->dapm_widgets,
956                                           driver->num_dapm_widgets);
957
958         if (driver->probe) {
959                 ret = driver->probe(codec);
960                 if (ret < 0) {
961                         dev_err(codec->dev,
962                                 "asoc: failed to probe CODEC %s: %d\n",
963                                 codec->name, ret);
964                         goto err_probe;
965                 }
966         }
967
968         if (driver->controls)
969                 snd_soc_add_controls(codec, driver->controls,
970                                      driver->num_controls);
971         if (driver->dapm_routes)
972                 snd_soc_dapm_add_routes(&codec->dapm, driver->dapm_routes,
973                                         driver->num_dapm_routes);
974
975         /* mark codec as probed and add to card codec list */
976         codec->probed = 1;
977         list_add(&codec->card_list, &card->codec_dev_list);
978         list_add(&codec->dapm.list, &card->dapm_list);
979
980         return 0;
981
982 err_probe:
983         soc_cleanup_codec_debugfs(codec);
984         module_put(codec->dev->driver->owner);
985
986         return ret;
987 }
988
989 static int soc_probe_platform(struct snd_soc_card *card,
990                            struct snd_soc_platform *platform)
991 {
992         int ret = 0;
993         const struct snd_soc_platform_driver *driver = platform->driver;
994
995         platform->card = card;
996         platform->dapm.card = card;
997
998         if (!try_module_get(platform->dev->driver->owner))
999                 return -ENODEV;
1000
1001         if (driver->dapm_widgets)
1002                 snd_soc_dapm_new_controls(&platform->dapm,
1003                         driver->dapm_widgets, driver->num_dapm_widgets);
1004
1005         if (driver->probe) {
1006                 ret = driver->probe(platform);
1007                 if (ret < 0) {
1008                         dev_err(platform->dev,
1009                                 "asoc: failed to probe platform %s: %d\n",
1010                                 platform->name, ret);
1011                         goto err_probe;
1012                 }
1013         }
1014
1015         if (driver->controls)
1016                 snd_soc_add_platform_controls(platform, driver->controls,
1017                                      driver->num_controls);
1018         if (driver->dapm_routes)
1019                 snd_soc_dapm_add_routes(&platform->dapm, driver->dapm_routes,
1020                                         driver->num_dapm_routes);
1021
1022         /* mark platform as probed and add to card platform list */
1023         platform->probed = 1;
1024         list_add(&platform->card_list, &card->platform_dev_list);
1025         list_add(&platform->dapm.list, &card->dapm_list);
1026
1027         return 0;
1028
1029 err_probe:
1030         module_put(platform->dev->driver->owner);
1031
1032         return ret;
1033 }
1034
1035 static void rtd_release(struct device *dev) {}
1036
1037 static int soc_post_component_init(struct snd_soc_card *card,
1038                                    struct snd_soc_codec *codec,
1039                                    int num, int dailess)
1040 {
1041         struct snd_soc_dai_link *dai_link = NULL;
1042         struct snd_soc_aux_dev *aux_dev = NULL;
1043         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd;
1044         const char *temp, *name;
1045         int ret = 0;
1046
1047         if (!dailess) {
1048                 dai_link = &card->dai_link[num];
1049                 rtd = &card->rtd[num];
1050                 name = dai_link->name;
1051         } else {
1052                 aux_dev = &card->aux_dev[num];
1053                 rtd = &card->rtd_aux[num];
1054                 name = aux_dev->name;
1055         }
1056         rtd->card = card;
1057
1058         /* machine controls, routes and widgets are not prefixed */
1059         temp = codec->name_prefix;
1060         codec->name_prefix = NULL;
1061
1062         /* do machine specific initialization */
1063         if (!dailess && dai_link->init)
1064                 ret = dai_link->init(rtd);
1065         else if (dailess && aux_dev->init)
1066                 ret = aux_dev->init(&codec->dapm);
1067         if (ret < 0) {
1068                 dev_err(card->dev, "asoc: failed to init %s: %d\n", name, ret);
1069                 return ret;
1070         }
1071         codec->name_prefix = temp;
1072
1073         /* Make sure all DAPM widgets are instantiated */
1074         snd_soc_dapm_new_widgets(&codec->dapm);
1075
1076         /* register the rtd device */
1077         rtd->codec = codec;
1078         rtd->dev.parent = card->dev;
1079         rtd->dev.release = rtd_release;
1080         rtd->dev.init_name = name;
1081         mutex_init(&rtd->pcm_mutex);
1082         ret = device_register(&rtd->dev);
1083         if (ret < 0) {
1084                 dev_err(card->dev,
1085                         "asoc: failed to register runtime device: %d\n", ret);
1086                 return ret;
1087         }
1088         rtd->dev_registered = 1;
1089
1090         /* add DAPM sysfs entries for this codec */
1091         ret = snd_soc_dapm_sys_add(&rtd->dev);
1092         if (ret < 0)
1093                 dev_err(codec->dev,
1094                         "asoc: failed to add codec dapm sysfs entries: %d\n",
1095                         ret);
1096
1097         /* add codec sysfs entries */
1098         ret = device_create_file(&rtd->dev, &dev_attr_codec_reg);
1099         if (ret < 0)
1100                 dev_err(codec->dev,
1101                         "asoc: failed to add codec sysfs files: %d\n", ret);
1102
1103         return 0;
1104 }
1105
1106 static int soc_probe_dai_link(struct snd_soc_card *card, int num, int order)
1107 {
1108         struct snd_soc_dai_link *dai_link = &card->dai_link[num];
1109         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[num];
1110         struct snd_soc_codec *codec = rtd->codec;
1111         struct snd_soc_platform *platform = rtd->platform;
1112         struct snd_soc_dai *codec_dai = rtd->codec_dai, *cpu_dai = rtd->cpu_dai;
1113         int ret;
1114
1115         dev_dbg(card->dev, "probe %s dai link %d late %d\n",
1116                         card->name, num, order);
1117
1118         /* config components */
1119         codec_dai->codec = codec;
1120         cpu_dai->platform = platform;
1121         codec_dai->card = card;
1122         cpu_dai->card = card;
1123
1124         /* set default power off timeout */
1125         rtd->pmdown_time = pmdown_time;
1126
1127         /* probe the cpu_dai */
1128         if (!cpu_dai->probed &&
1129                         cpu_dai->driver->probe_order == order) {
1130                 if (!try_module_get(cpu_dai->dev->driver->owner))
1131                         return -ENODEV;
1132
1133                 if (cpu_dai->driver->probe) {
1134                         ret = cpu_dai->driver->probe(cpu_dai);
1135                         if (ret < 0) {
1136                                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to probe CPU DAI %s\n",
1137                                                 cpu_dai->name);
1138                                 module_put(cpu_dai->dev->driver->owner);
1139                                 return ret;
1140                         }
1141                 }
1142                 cpu_dai->probed = 1;
1143                 /* mark cpu_dai as probed and add to card cpu_dai list */
1144                 list_add(&cpu_dai->card_list, &card->dai_dev_list);
1145         }
1146
1147         /* probe the CODEC */
1148         if (!codec->probed &&
1149                         codec->driver->probe_order == order) {
1150                 ret = soc_probe_codec(card, codec);
1151                 if (ret < 0)
1152                         return ret;
1153         }
1154
1155         /* probe the platform */
1156         if (!platform->probed &&
1157                         platform->driver->probe_order == order) {
1158                 ret = soc_probe_platform(card, platform);
1159                 if (ret < 0)
1160                         return ret;
1161         }
1162
1163         /* probe the CODEC DAI */
1164         if (!codec_dai->probed && codec_dai->driver->probe_order == order) {
1165                 if (codec_dai->driver->probe) {
1166                         ret = codec_dai->driver->probe(codec_dai);
1167                         if (ret < 0) {
1168                                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to probe CODEC DAI %s\n",
1169                                                 codec_dai->name);
1170                                 return ret;
1171                         }
1172                 }
1173
1174                 /* mark cpu_dai as probed and add to card cpu_dai list */
1175                 codec_dai->probed = 1;
1176                 list_add(&codec_dai->card_list, &card->dai_dev_list);
1177         }
1178
1179         /* complete DAI probe during last probe */
1180         if (order != SND_SOC_COMP_ORDER_LAST)
1181                 return 0;
1182
1183         ret = soc_post_component_init(card, codec, num, 0);
1184         if (ret)
1185                 return ret;
1186
1187         ret = device_create_file(&rtd->dev, &dev_attr_pmdown_time);
1188         if (ret < 0)
1189                 printk(KERN_WARNING "asoc: failed to add pmdown_time sysfs\n");
1190
1191         /* create the pcm */
1192         ret = soc_new_pcm(rtd, num);
1193         if (ret < 0) {
1194                 printk(KERN_ERR "asoc: can't create pcm %s\n", dai_link->stream_name);
1195                 return ret;
1196         }
1197
1198         /* add platform data for AC97 devices */
1199         if (rtd->codec_dai->driver->ac97_control)
1200                 snd_ac97_dev_add_pdata(codec->ac97, rtd->cpu_dai->ac97_pdata);
1201
1202         return 0;
1203 }
1204
1205 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
1206 static int soc_register_ac97_dai_link(struct snd_soc_pcm_runtime *rtd)
1207 {
1208         int ret;
1209
1210         /* Only instantiate AC97 if not already done by the adaptor
1211          * for the generic AC97 subsystem.
1212          */
1213         if (rtd->codec_dai->driver->ac97_control && !rtd->codec->ac97_registered) {
1214                 /*
1215                  * It is possible that the AC97 device is already registered to
1216                  * the device subsystem. This happens when the device is created
1217                  * via snd_ac97_mixer(). Currently only SoC codec that does so
1218                  * is the generic AC97 glue but others migh emerge.
1219                  *
1220                  * In those cases we don't try to register the device again.
1221                  */
1222                 if (!rtd->codec->ac97_created)
1223                         return 0;
1224
1225                 ret = soc_ac97_dev_register(rtd->codec);
1226                 if (ret < 0) {
1227                         printk(KERN_ERR "asoc: AC97 device register failed\n");
1228                         return ret;
1229                 }
1230
1231                 rtd->codec->ac97_registered = 1;
1232         }
1233         return 0;
1234 }
1235
1236 static void soc_unregister_ac97_dai_link(struct snd_soc_codec *codec)
1237 {
1238         if (codec->ac97_registered) {
1239                 soc_ac97_dev_unregister(codec);
1240                 codec->ac97_registered = 0;
1241         }
1242 }
1243 #endif
1244
1245 static int soc_probe_aux_dev(struct snd_soc_card *card, int num)
1246 {
1247         struct snd_soc_aux_dev *aux_dev = &card->aux_dev[num];
1248         struct snd_soc_codec *codec;
1249         int ret = -ENODEV;
1250
1251         /* find CODEC from registered CODECs*/
1252         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
1253                 if (!strcmp(codec->name, aux_dev->codec_name)) {
1254                         if (codec->probed) {
1255                                 dev_err(codec->dev,
1256                                         "asoc: codec already probed");
1257                                 ret = -EBUSY;
1258                                 goto out;
1259                         }
1260                         goto found;
1261                 }
1262         }
1263         /* codec not found */
1264         dev_err(card->dev, "asoc: codec %s not found", aux_dev->codec_name);
1265         goto out;
1266
1267 found:
1268         ret = soc_probe_codec(card, codec);
1269         if (ret < 0)
1270                 return ret;
1271
1272         ret = soc_post_component_init(card, codec, num, 1);
1273
1274 out:
1275         return ret;
1276 }
1277
1278 static void soc_remove_aux_dev(struct snd_soc_card *card, int num)
1279 {
1280         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd_aux[num];
1281         struct snd_soc_codec *codec = rtd->codec;
1282
1283         /* unregister the rtd device */
1284         if (rtd->dev_registered) {
1285                 device_remove_file(&rtd->dev, &dev_attr_codec_reg);
1286                 device_unregister(&rtd->dev);
1287                 rtd->dev_registered = 0;
1288         }
1289
1290         if (codec && codec->probed)
1291                 soc_remove_codec(codec);
1292 }
1293
1294 static int snd_soc_init_codec_cache(struct snd_soc_codec *codec,
1295                                     enum snd_soc_compress_type compress_type)
1296 {
1297         int ret;
1298
1299         if (codec->cache_init)
1300                 return 0;
1301
1302         /* override the compress_type if necessary */
1303         if (compress_type && codec->compress_type != compress_type)
1304                 codec->compress_type = compress_type;
1305         ret = snd_soc_cache_init(codec);
1306         if (ret < 0) {
1307                 dev_err(codec->dev, "Failed to set cache compression type: %d\n",
1308                         ret);
1309                 return ret;
1310         }
1311         codec->cache_init = 1;
1312         return 0;
1313 }
1314
1315 static void snd_soc_instantiate_card(struct snd_soc_card *card)
1316 {
1317         struct snd_soc_codec *codec;
1318         struct snd_soc_codec_conf *codec_conf;
1319         enum snd_soc_compress_type compress_type;
1320         int ret, i, order;
1321
1322         mutex_lock(&card->mutex);
1323
1324         if (card->instantiated) {
1325                 mutex_unlock(&card->mutex);
1326                 return;
1327         }
1328
1329         /* bind DAIs */
1330         for (i = 0; i < card->num_links; i++)
1331                 soc_bind_dai_link(card, i);
1332
1333         /* bind completed ? */
1334         if (card->num_rtd != card->num_links) {
1335                 mutex_unlock(&card->mutex);
1336                 return;
1337         }
1338
1339         /* initialize the register cache for each available codec */
1340         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
1341                 if (codec->cache_init)
1342                         continue;
1343                 /* by default we don't override the compress_type */
1344                 compress_type = 0;
1345                 /* check to see if we need to override the compress_type */
1346                 for (i = 0; i < card->num_configs; ++i) {
1347                         codec_conf = &card->codec_conf[i];
1348                         if (!strcmp(codec->name, codec_conf->dev_name)) {
1349                                 compress_type = codec_conf->compress_type;
1350                                 if (compress_type && compress_type
1351                                     != codec->compress_type)
1352                                         break;
1353                         }
1354                 }
1355                 ret = snd_soc_init_codec_cache(codec, compress_type);
1356                 if (ret < 0) {
1357                         mutex_unlock(&card->mutex);
1358                         return;
1359                 }
1360         }
1361
1362         /* card bind complete so register a sound card */
1363         ret = snd_card_create(SNDRV_DEFAULT_IDX1, SNDRV_DEFAULT_STR1,
1364                         card->owner, 0, &card->snd_card);
1365         if (ret < 0) {
1366                 printk(KERN_ERR "asoc: can't create sound card for card %s\n",
1367                         card->name);
1368                 mutex_unlock(&card->mutex);
1369                 return;
1370         }
1371         card->snd_card->dev = card->dev;
1372
1373         card->dapm.bias_level = SND_SOC_BIAS_OFF;
1374         card->dapm.dev = card->dev;
1375         card->dapm.card = card;
1376         list_add(&card->dapm.list, &card->dapm_list);
1377
1378 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
1379         snd_soc_dapm_debugfs_init(&card->dapm, card->debugfs_card_root);
1380 #endif
1381
1382 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
1383         /* deferred resume work */
1384         INIT_WORK(&card->deferred_resume_work, soc_resume_deferred);
1385 #endif
1386
1387         if (card->dapm_widgets)
1388                 snd_soc_dapm_new_controls(&card->dapm, card->dapm_widgets,
1389                                           card->num_dapm_widgets);
1390
1391         /* initialise the sound card only once */
1392         if (card->probe) {
1393                 ret = card->probe(card);
1394                 if (ret < 0)
1395                         goto card_probe_error;
1396         }
1397
1398         /* early DAI link probe */
1399         for (order = SND_SOC_COMP_ORDER_FIRST; order <= SND_SOC_COMP_ORDER_LAST;
1400                         order++) {
1401                 for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
1402                         ret = soc_probe_dai_link(card, i, order);
1403                         if (ret < 0) {
1404                                 pr_err("asoc: failed to instantiate card %s: %d\n",
1405                                card->name, ret);
1406                                 goto probe_dai_err;
1407                         }
1408                 }
1409         }
1410
1411         for (i = 0; i < card->num_aux_devs; i++) {
1412                 ret = soc_probe_aux_dev(card, i);
1413                 if (ret < 0) {
1414                         pr_err("asoc: failed to add auxiliary devices %s: %d\n",
1415                                card->name, ret);
1416                         goto probe_aux_dev_err;
1417                 }
1418         }
1419
1420         /* We should have a non-codec control add function but we don't */
1421         if (card->controls)
1422                 snd_soc_add_controls(list_first_entry(&card->codec_dev_list,
1423                                                       struct snd_soc_codec,
1424                                                       card_list),
1425                                      card->controls,
1426                                      card->num_controls);
1427
1428         if (card->dapm_routes)
1429                 snd_soc_dapm_add_routes(&card->dapm, card->dapm_routes,
1430                                         card->num_dapm_routes);
1431
1432         snprintf(card->snd_card->shortname, sizeof(card->snd_card->shortname),
1433                  "%s", card->name);
1434         snprintf(card->snd_card->longname, sizeof(card->snd_card->longname),
1435                  "%s", card->long_name ? card->long_name : card->name);
1436         if (card->driver_name)
1437                 strlcpy(card->snd_card->driver, card->driver_name,
1438                         sizeof(card->snd_card->driver));
1439
1440         if (card->late_probe) {
1441                 ret = card->late_probe(card);
1442                 if (ret < 0) {
1443                         dev_err(card->dev, "%s late_probe() failed: %d\n",
1444                                 card->name, ret);
1445                         goto probe_aux_dev_err;
1446                 }
1447         }
1448
1449         ret = snd_card_register(card->snd_card);
1450         if (ret < 0) {
1451                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to register soundcard for %s\n", card->name);
1452                 goto probe_aux_dev_err;
1453         }
1454
1455 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
1456         /* register any AC97 codecs */
1457         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
1458                 ret = soc_register_ac97_dai_link(&card->rtd[i]);
1459                 if (ret < 0) {
1460                         printk(KERN_ERR "asoc: failed to register AC97 %s\n", card->name);
1461                         while (--i >= 0)
1462                                 soc_unregister_ac97_dai_link(card->rtd[i].codec);
1463                         goto probe_aux_dev_err;
1464                 }
1465         }
1466 #endif
1467
1468         card->instantiated = 1;
1469         mutex_unlock(&card->mutex);
1470         return;
1471
1472 probe_aux_dev_err:
1473         for (i = 0; i < card->num_aux_devs; i++)
1474                 soc_remove_aux_dev(card, i);
1475
1476 probe_dai_err:
1477         soc_remove_dai_links(card);
1478
1479 card_probe_error:
1480         if (card->remove)
1481                 card->remove(card);
1482
1483         snd_card_free(card->snd_card);
1484
1485         mutex_unlock(&card->mutex);
1486 }
1487
1488 /*
1489  * Attempt to initialise any uninitialised cards.  Must be called with
1490  * client_mutex.
1491  */
1492 static void snd_soc_instantiate_cards(void)
1493 {
1494         struct snd_soc_card *card;
1495         list_for_each_entry(card, &card_list, list)
1496                 snd_soc_instantiate_card(card);
1497 }
1498
1499 /* probes a new socdev */
1500 static int soc_probe(struct platform_device *pdev)
1501 {
1502         struct snd_soc_card *card = platform_get_drvdata(pdev);
1503         int ret = 0;
1504
1505         /*
1506          * no card, so machine driver should be registering card
1507          * we should not be here in that case so ret error
1508          */
1509         if (!card)
1510                 return -EINVAL;
1511
1512         /* Bodge while we unpick instantiation */
1513         card->dev = &pdev->dev;
1514
1515         ret = snd_soc_register_card(card);
1516         if (ret != 0) {
1517                 dev_err(&pdev->dev, "Failed to register card\n");
1518                 return ret;
1519         }
1520
1521         return 0;
1522 }
1523
1524 static int soc_cleanup_card_resources(struct snd_soc_card *card)
1525 {
1526         int i;
1527
1528         /* make sure any delayed work runs */
1529         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
1530                 struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[i];
1531                 flush_delayed_work_sync(&rtd->delayed_work);
1532         }
1533
1534         /* remove auxiliary devices */
1535         for (i = 0; i < card->num_aux_devs; i++)
1536                 soc_remove_aux_dev(card, i);
1537
1538         /* remove and free each DAI */
1539         soc_remove_dai_links(card);
1540
1541         soc_cleanup_card_debugfs(card);
1542
1543         /* remove the card */
1544         if (card->remove)
1545                 card->remove(card);
1546
1547         snd_soc_dapm_free(&card->dapm);
1548
1549         kfree(card->rtd);
1550         snd_card_free(card->snd_card);
1551         return 0;
1552
1553 }
1554
1555 /* removes a socdev */
1556 static int soc_remove(struct platform_device *pdev)
1557 {
1558         struct snd_soc_card *card = platform_get_drvdata(pdev);
1559
1560         snd_soc_unregister_card(card);
1561         return 0;
1562 }
1563
1564 int snd_soc_poweroff(struct device *dev)
1565 {
1566         struct snd_soc_card *card = dev_get_drvdata(dev);
1567         int i;
1568
1569         if (!card->instantiated)
1570                 return 0;
1571
1572         /* Flush out pmdown_time work - we actually do want to run it
1573          * now, we're shutting down so no imminent restart. */
1574         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
1575                 struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[i];
1576                 flush_delayed_work_sync(&rtd->delayed_work);
1577         }
1578
1579         snd_soc_dapm_shutdown(card);
1580
1581         return 0;
1582 }
1583 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_poweroff);
1584
1585 const struct dev_pm_ops snd_soc_pm_ops = {
1586         .suspend = snd_soc_suspend,
1587         .resume = snd_soc_resume,
1588         .poweroff = snd_soc_poweroff,
1589 };
1590 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_pm_ops);
1591
1592 /* ASoC platform driver */
1593 static struct platform_driver soc_driver = {
1594         .driver         = {
1595                 .name           = "soc-audio",
1596                 .owner          = THIS_MODULE,
1597                 .pm             = &snd_soc_pm_ops,
1598         },
1599         .probe          = soc_probe,
1600         .remove         = soc_remove,
1601 };
1602
1603 /**
1604  * snd_soc_codec_volatile_register: Report if a register is volatile.
1605  *
1606  * @codec: CODEC to query.
1607  * @reg: Register to query.
1608  *
1609  * Boolean function indiciating if a CODEC register is volatile.
1610  */
1611 int snd_soc_codec_volatile_register(struct snd_soc_codec *codec,
1612                                     unsigned int reg)
1613 {
1614         if (codec->volatile_register)
1615                 return codec->volatile_register(codec, reg);
1616         else
1617                 return 0;
1618 }
1619 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_volatile_register);
1620
1621 /**
1622  * snd_soc_codec_readable_register: Report if a register is readable.
1623  *
1624  * @codec: CODEC to query.
1625  * @reg: Register to query.
1626  *
1627  * Boolean function indicating if a CODEC register is readable.
1628  */
1629 int snd_soc_codec_readable_register(struct snd_soc_codec *codec,
1630                                     unsigned int reg)
1631 {
1632         if (codec->readable_register)
1633                 return codec->readable_register(codec, reg);
1634         else
1635                 return 0;
1636 }
1637 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_readable_register);
1638
1639 /**
1640  * snd_soc_codec_writable_register: Report if a register is writable.
1641  *
1642  * @codec: CODEC to query.
1643  * @reg: Register to query.
1644  *
1645  * Boolean function indicating if a CODEC register is writable.
1646  */
1647 int snd_soc_codec_writable_register(struct snd_soc_codec *codec,
1648                                     unsigned int reg)
1649 {
1650         if (codec->writable_register)
1651                 return codec->writable_register(codec, reg);
1652         else
1653                 return 0;
1654 }
1655 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_writable_register);
1656
1657 int snd_soc_platform_read(struct snd_soc_platform *platform,
1658                                         unsigned int reg)
1659 {
1660         unsigned int ret;
1661
1662         if (!platform->driver->read) {
1663                 dev_err(platform->dev, "platform has no read back\n");
1664                 return -1;
1665         }
1666
1667         ret = platform->driver->read(platform, reg);
1668         dev_dbg(platform->dev, "read %x => %x\n", reg, ret);
1669         trace_snd_soc_preg_read(platform, reg, ret);
1670
1671         return ret;
1672 }
1673 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_platform_read);
1674
1675 int snd_soc_platform_write(struct snd_soc_platform *platform,
1676                                          unsigned int reg, unsigned int val)
1677 {
1678         if (!platform->driver->write) {
1679                 dev_err(platform->dev, "platform has no write back\n");
1680                 return -1;
1681         }
1682
1683         dev_dbg(platform->dev, "write %x = %x\n", reg, val);
1684         trace_snd_soc_preg_write(platform, reg, val);
1685         return platform->driver->write(platform, reg, val);
1686 }
1687 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_platform_write);
1688
1689 /**
1690  * snd_soc_new_ac97_codec - initailise AC97 device
1691  * @codec: audio codec
1692  * @ops: AC97 bus operations
1693  * @num: AC97 codec number
1694  *
1695  * Initialises AC97 codec resources for use by ad-hoc devices only.
1696  */
1697 int snd_soc_new_ac97_codec(struct snd_soc_codec *codec,
1698         struct snd_ac97_bus_ops *ops, int num)
1699 {
1700         mutex_lock(&codec->mutex);
1701
1702         codec->ac97 = kzalloc(sizeof(struct snd_ac97), GFP_KERNEL);
1703         if (codec->ac97 == NULL) {
1704                 mutex_unlock(&codec->mutex);
1705                 return -ENOMEM;
1706         }
1707
1708         codec->ac97->bus = kzalloc(sizeof(struct snd_ac97_bus), GFP_KERNEL);
1709         if (codec->ac97->bus == NULL) {
1710                 kfree(codec->ac97);
1711                 codec->ac97 = NULL;
1712                 mutex_unlock(&codec->mutex);
1713                 return -ENOMEM;
1714         }
1715
1716         codec->ac97->bus->ops = ops;
1717         codec->ac97->num = num;
1718
1719         /*
1720          * Mark the AC97 device to be created by us. This way we ensure that the
1721          * device will be registered with the device subsystem later on.
1722          */
1723         codec->ac97_created = 1;
1724
1725         mutex_unlock(&codec->mutex);
1726         return 0;
1727 }
1728 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_new_ac97_codec);
1729
1730 /**
1731  * snd_soc_free_ac97_codec - free AC97 codec device
1732  * @codec: audio codec
1733  *
1734  * Frees AC97 codec device resources.
1735  */
1736 void snd_soc_free_ac97_codec(struct snd_soc_codec *codec)
1737 {
1738         mutex_lock(&codec->mutex);
1739 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
1740         soc_unregister_ac97_dai_link(codec);
1741 #endif
1742         kfree(codec->ac97->bus);
1743         kfree(codec->ac97);
1744         codec->ac97 = NULL;
1745         codec->ac97_created = 0;
1746         mutex_unlock(&codec->mutex);
1747 }
1748 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_free_ac97_codec);
1749
1750 unsigned int snd_soc_read(struct snd_soc_codec *codec, unsigned int reg)
1751 {
1752         unsigned int ret;
1753
1754         ret = codec->read(codec, reg);
1755         dev_dbg(codec->dev, "read %x => %x\n", reg, ret);
1756         trace_snd_soc_reg_read(codec, reg, ret);
1757
1758         return ret;
1759 }
1760 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_read);
1761
1762 unsigned int snd_soc_write(struct snd_soc_codec *codec,
1763                            unsigned int reg, unsigned int val)
1764 {
1765         dev_dbg(codec->dev, "write %x = %x\n", reg, val);
1766         trace_snd_soc_reg_write(codec, reg, val);
1767         return codec->write(codec, reg, val);
1768 }
1769 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_write);
1770
1771 unsigned int snd_soc_bulk_write_raw(struct snd_soc_codec *codec,
1772                                     unsigned int reg, const void *data, size_t len)
1773 {
1774         return codec->bulk_write_raw(codec, reg, data, len);
1775 }
1776 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_bulk_write_raw);
1777
1778 /**
1779  * snd_soc_update_bits - update codec register bits
1780  * @codec: audio codec
1781  * @reg: codec register
1782  * @mask: register mask
1783  * @value: new value
1784  *
1785  * Writes new register value.
1786  *
1787  * Returns 1 for change, 0 for no change, or negative error code.
1788  */
1789 int snd_soc_update_bits(struct snd_soc_codec *codec, unsigned short reg,
1790                                 unsigned int mask, unsigned int value)
1791 {
1792         int change;
1793         unsigned int old, new;
1794         int ret;
1795
1796         ret = snd_soc_read(codec, reg);
1797         if (ret < 0)
1798                 return ret;
1799
1800         old = ret;
1801         new = (old & ~mask) | (value & mask);
1802         change = old != new;
1803         if (change) {
1804                 ret = snd_soc_write(codec, reg, new);
1805                 if (ret < 0)
1806                         return ret;
1807         }
1808
1809         return change;
1810 }
1811 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_update_bits);
1812
1813 /**
1814  * snd_soc_update_bits_locked - update codec register bits
1815  * @codec: audio codec
1816  * @reg: codec register
1817  * @mask: register mask
1818  * @value: new value
1819  *
1820  * Writes new register value, and takes the codec mutex.
1821  *
1822  * Returns 1 for change else 0.
1823  */
1824 int snd_soc_update_bits_locked(struct snd_soc_codec *codec,
1825                                unsigned short reg, unsigned int mask,
1826                                unsigned int value)
1827 {
1828         int change;
1829
1830         mutex_lock(&codec->mutex);
1831         change = snd_soc_update_bits(codec, reg, mask, value);
1832         mutex_unlock(&codec->mutex);
1833
1834         return change;
1835 }
1836 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_update_bits_locked);
1837
1838 /**
1839  * snd_soc_test_bits - test register for change
1840  * @codec: audio codec
1841  * @reg: codec register
1842  * @mask: register mask
1843  * @value: new value
1844  *
1845  * Tests a register with a new value and checks if the new value is
1846  * different from the old value.
1847  *
1848  * Returns 1 for change else 0.
1849  */
1850 int snd_soc_test_bits(struct snd_soc_codec *codec, unsigned short reg,
1851                                 unsigned int mask, unsigned int value)
1852 {
1853         int change;
1854         unsigned int old, new;
1855
1856         old = snd_soc_read(codec, reg);
1857         new = (old & ~mask) | value;
1858         change = old != new;
1859
1860         return change;
1861 }
1862 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_test_bits);
1863
1864 /**
1865  * snd_soc_set_runtime_hwparams - set the runtime hardware parameters
1866  * @substream: the pcm substream
1867  * @hw: the hardware parameters
1868  *
1869  * Sets the substream runtime hardware parameters.
1870  */
1871 int snd_soc_set_runtime_hwparams(struct snd_pcm_substream *substream,
1872         const struct snd_pcm_hardware *hw)
1873 {
1874         struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
1875         runtime->hw.info = hw->info;
1876         runtime->hw.formats = hw->formats;
1877         runtime->hw.period_bytes_min = hw->period_bytes_min;
1878         runtime->hw.period_bytes_max = hw->period_bytes_max;
1879         runtime->hw.periods_min = hw->periods_min;
1880         runtime->hw.periods_max = hw->periods_max;
1881         runtime->hw.buffer_bytes_max = hw->buffer_bytes_max;
1882         runtime->hw.fifo_size = hw->fifo_size;
1883         return 0;
1884 }
1885 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_set_runtime_hwparams);
1886
1887 /**
1888  * snd_soc_cnew - create new control
1889  * @_template: control template
1890  * @data: control private data
1891  * @long_name: control long name
1892  * @prefix: control name prefix
1893  *
1894  * Create a new mixer control from a template control.
1895  *
1896  * Returns 0 for success, else error.
1897  */
1898 struct snd_kcontrol *snd_soc_cnew(const struct snd_kcontrol_new *_template,
1899                                   void *data, char *long_name,
1900                                   const char *prefix)
1901 {
1902         struct snd_kcontrol_new template;
1903         struct snd_kcontrol *kcontrol;
1904         char *name = NULL;
1905         int name_len;
1906
1907         memcpy(&template, _template, sizeof(template));
1908         template.index = 0;
1909
1910         if (!long_name)
1911                 long_name = template.name;
1912
1913         if (prefix) {
1914                 name_len = strlen(long_name) + strlen(prefix) + 2;
1915                 name = kmalloc(name_len, GFP_ATOMIC);
1916                 if (!name)
1917                         return NULL;
1918
1919                 snprintf(name, name_len, "%s %s", prefix, long_name);
1920
1921                 template.name = name;
1922         } else {
1923                 template.name = long_name;
1924         }
1925
1926         kcontrol = snd_ctl_new1(&template, data);
1927
1928         kfree(name);
1929
1930         return kcontrol;
1931 }
1932 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_cnew);
1933
1934 /**
1935  * snd_soc_add_controls - add an array of controls to a codec.
1936  * Convienience function to add a list of controls. Many codecs were
1937  * duplicating this code.
1938  *
1939  * @codec: codec to add controls to
1940  * @controls: array of controls to add
1941  * @num_controls: number of elements in the array
1942  *
1943  * Return 0 for success, else error.
1944  */
1945 int snd_soc_add_controls(struct snd_soc_codec *codec,
1946         const struct snd_kcontrol_new *controls, int num_controls)
1947 {
1948         struct snd_card *card = codec->card->snd_card;
1949         int err, i;
1950
1951         for (i = 0; i < num_controls; i++) {
1952                 const struct snd_kcontrol_new *control = &controls[i];
1953                 err = snd_ctl_add(card, snd_soc_cnew(control, codec,
1954                                                      control->name,
1955                                                      codec->name_prefix));
1956                 if (err < 0) {
1957                         dev_err(codec->dev, "%s: Failed to add %s: %d\n",
1958                                 codec->name, control->name, err);
1959                         return err;
1960                 }
1961         }
1962
1963         return 0;
1964 }
1965 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_add_controls);
1966
1967 /**
1968  * snd_soc_add_platform_controls - add an array of controls to a platform.
1969  * Convienience function to add a list of controls.
1970  *
1971  * @platform: platform to add controls to
1972  * @controls: array of controls to add
1973  * @num_controls: number of elements in the array
1974  *
1975  * Return 0 for success, else error.
1976  */
1977 int snd_soc_add_platform_controls(struct snd_soc_platform *platform,
1978         const struct snd_kcontrol_new *controls, int num_controls)
1979 {
1980         struct snd_card *card = platform->card->snd_card;
1981         int err, i;
1982
1983         for (i = 0; i < num_controls; i++) {
1984                 const struct snd_kcontrol_new *control = &controls[i];
1985                 err = snd_ctl_add(card, snd_soc_cnew(control, platform,
1986                                 control->name, NULL));
1987                 if (err < 0) {
1988                         dev_err(platform->dev, "Failed to add %s %d\n",control->name, err);
1989                         return err;
1990                 }
1991         }
1992
1993         return 0;
1994 }
1995 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_add_platform_controls);
1996
1997 /**
1998  * snd_soc_info_enum_double - enumerated double mixer info callback
1999  * @kcontrol: mixer control
2000  * @uinfo: control element information
2001  *
2002  * Callback to provide information about a double enumerated
2003  * mixer control.
2004  *
2005  * Returns 0 for success.
2006  */
2007 int snd_soc_info_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2008         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2009 {
2010         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2011
2012         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
2013         uinfo->count = e->shift_l == e->shift_r ? 1 : 2;
2014         uinfo->value.enumerated.items = e->max;
2015
2016         if (uinfo->value.enumerated.item > e->max - 1)
2017                 uinfo->value.enumerated.item = e->max - 1;
2018         strcpy(uinfo->value.enumerated.name,
2019                 e->texts[uinfo->value.enumerated.item]);
2020         return 0;
2021 }
2022 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_enum_double);
2023
2024 /**
2025  * snd_soc_get_enum_double - enumerated double mixer get callback
2026  * @kcontrol: mixer control
2027  * @ucontrol: control element information
2028  *
2029  * Callback to get the value of a double enumerated mixer.
2030  *
2031  * Returns 0 for success.
2032  */
2033 int snd_soc_get_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2034         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2035 {
2036         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2037         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2038         unsigned int val, bitmask;
2039
2040         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
2041                 ;
2042         val = snd_soc_read(codec, e->reg);
2043         ucontrol->value.enumerated.item[0]
2044                 = (val >> e->shift_l) & (bitmask - 1);
2045         if (e->shift_l != e->shift_r)
2046                 ucontrol->value.enumerated.item[1] =
2047                         (val >> e->shift_r) & (bitmask - 1);
2048
2049         return 0;
2050 }
2051 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_enum_double);
2052
2053 /**
2054  * snd_soc_put_enum_double - enumerated double mixer put callback
2055  * @kcontrol: mixer control
2056  * @ucontrol: control element information
2057  *
2058  * Callback to set the value of a double enumerated mixer.
2059  *
2060  * Returns 0 for success.
2061  */
2062 int snd_soc_put_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2063         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2064 {
2065         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2066         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2067         unsigned int val;
2068         unsigned int mask, bitmask;
2069
2070         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
2071                 ;
2072         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
2073                 return -EINVAL;
2074         val = ucontrol->value.enumerated.item[0] << e->shift_l;
2075         mask = (bitmask - 1) << e->shift_l;
2076         if (e->shift_l != e->shift_r) {
2077                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
2078                         return -EINVAL;
2079                 val |= ucontrol->value.enumerated.item[1] << e->shift_r;
2080                 mask |= (bitmask - 1) << e->shift_r;
2081         }
2082
2083         return snd_soc_update_bits_locked(codec, e->reg, mask, val);
2084 }
2085 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_enum_double);
2086
2087 /**
2088  * snd_soc_get_value_enum_double - semi enumerated double mixer get callback
2089  * @kcontrol: mixer control
2090  * @ucontrol: control element information
2091  *
2092  * Callback to get the value of a double semi enumerated mixer.
2093  *
2094  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
2095  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
2096  *
2097  * Returns 0 for success.
2098  */
2099 int snd_soc_get_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2100         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2101 {
2102         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2103         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2104         unsigned int reg_val, val, mux;
2105
2106         reg_val = snd_soc_read(codec, e->reg);
2107         val = (reg_val >> e->shift_l) & e->mask;
2108         for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
2109                 if (val == e->values[mux])
2110                         break;
2111         }
2112         ucontrol->value.enumerated.item[0] = mux;
2113         if (e->shift_l != e->shift_r) {
2114                 val = (reg_val >> e->shift_r) & e->mask;
2115                 for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
2116                         if (val == e->values[mux])
2117                                 break;
2118                 }
2119                 ucontrol->value.enumerated.item[1] = mux;
2120         }
2121
2122         return 0;
2123 }
2124 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_value_enum_double);
2125
2126 /**
2127  * snd_soc_put_value_enum_double - semi enumerated double mixer put callback
2128  * @kcontrol: mixer control
2129  * @ucontrol: control element information
2130  *
2131  * Callback to set the value of a double semi enumerated mixer.
2132  *
2133  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
2134  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
2135  *
2136  * Returns 0 for success.
2137  */
2138 int snd_soc_put_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2139         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2140 {
2141         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2142         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2143         unsigned int val;
2144         unsigned int mask;
2145
2146         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
2147                 return -EINVAL;
2148         val = e->values[ucontrol->value.enumerated.item[0]] << e->shift_l;
2149         mask = e->mask << e->shift_l;
2150         if (e->shift_l != e->shift_r) {
2151                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
2152                         return -EINVAL;
2153                 val |= e->values[ucontrol->value.enumerated.item[1]] << e->shift_r;
2154                 mask |= e->mask << e->shift_r;
2155         }
2156
2157         return snd_soc_update_bits_locked(codec, e->reg, mask, val);
2158 }
2159 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_value_enum_double);
2160
2161 /**
2162  * snd_soc_info_enum_ext - external enumerated single mixer info callback
2163  * @kcontrol: mixer control
2164  * @uinfo: control element information
2165  *
2166  * Callback to provide information about an external enumerated
2167  * single mixer.
2168  *
2169  * Returns 0 for success.
2170  */
2171 int snd_soc_info_enum_ext(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2172         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2173 {
2174         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2175
2176         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
2177         uinfo->count = 1;
2178         uinfo->value.enumerated.items = e->max;
2179
2180         if (uinfo->value.enumerated.item > e->max - 1)
2181                 uinfo->value.enumerated.item = e->max - 1;
2182         strcpy(uinfo->value.enumerated.name,
2183                 e->texts[uinfo->value.enumerated.item]);
2184         return 0;
2185 }
2186 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_enum_ext);
2187
2188 /**
2189  * snd_soc_info_volsw_ext - external single mixer info callback
2190  * @kcontrol: mixer control
2191  * @uinfo: control element information
2192  *
2193  * Callback to provide information about a single external mixer control.
2194  *
2195  * Returns 0 for success.
2196  */
2197 int snd_soc_info_volsw_ext(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2198         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2199 {
2200         int max = kcontrol->private_value;
2201
2202         if (max == 1 && !strstr(kcontrol->id.name, " Volume"))
2203                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
2204         else
2205                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2206
2207         uinfo->count = 1;
2208         uinfo->value.integer.min = 0;
2209         uinfo->value.integer.max = max;
2210         return 0;
2211 }
2212 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_ext);
2213
2214 /**
2215  * snd_soc_info_volsw - single mixer info callback
2216  * @kcontrol: mixer control
2217  * @uinfo: control element information
2218  *
2219  * Callback to provide information about a single mixer control.
2220  *
2221  * Returns 0 for success.
2222  */
2223 int snd_soc_info_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2224         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2225 {
2226         struct soc_mixer_control *mc =
2227                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2228         int platform_max;
2229         unsigned int shift = mc->shift;
2230         unsigned int rshift = mc->rshift;
2231
2232         if (!mc->platform_max)
2233                 mc->platform_max = mc->max;
2234         platform_max = mc->platform_max;
2235
2236         if (platform_max == 1 && !strstr(kcontrol->id.name, " Volume"))
2237                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
2238         else
2239                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2240
2241         uinfo->count = shift == rshift ? 1 : 2;
2242         uinfo->value.integer.min = 0;
2243         uinfo->value.integer.max = platform_max;
2244         return 0;
2245 }
2246 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw);
2247
2248 /**
2249  * snd_soc_get_volsw - single mixer get callback
2250  * @kcontrol: mixer control
2251  * @ucontrol: control element information
2252  *
2253  * Callback to get the value of a single mixer control.
2254  *
2255  * Returns 0 for success.
2256  */
2257 int snd_soc_get_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2258         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2259 {
2260         struct soc_mixer_control *mc =
2261                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2262         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2263         unsigned int reg = mc->reg;
2264         unsigned int shift = mc->shift;
2265         unsigned int rshift = mc->rshift;
2266         int max = mc->max;
2267         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
2268         unsigned int invert = mc->invert;
2269
2270         ucontrol->value.integer.value[0] =
2271                 (snd_soc_read(codec, reg) >> shift) & mask;
2272         if (shift != rshift)
2273                 ucontrol->value.integer.value[1] =
2274                         (snd_soc_read(codec, reg) >> rshift) & mask;
2275         if (invert) {
2276                 ucontrol->value.integer.value[0] =
2277                         max - ucontrol->value.integer.value[0];
2278                 if (shift != rshift)
2279                         ucontrol->value.integer.value[1] =
2280                                 max - ucontrol->value.integer.value[1];
2281         }
2282
2283         return 0;
2284 }
2285 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw);
2286
2287 /**
2288  * snd_soc_put_volsw - single mixer put callback
2289  * @kcontrol: mixer control
2290  * @ucontrol: control element information
2291  *
2292  * Callback to set the value of a single mixer control.
2293  *
2294  * Returns 0 for success.
2295  */
2296 int snd_soc_put_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2297         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2298 {
2299         struct soc_mixer_control *mc =
2300                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2301         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2302         unsigned int reg = mc->reg;
2303         unsigned int shift = mc->shift;
2304         unsigned int rshift = mc->rshift;
2305         int max = mc->max;
2306         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
2307         unsigned int invert = mc->invert;
2308         unsigned int val, val2, val_mask;
2309
2310         val = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
2311         if (invert)
2312                 val = max - val;
2313         val_mask = mask << shift;
2314         val = val << shift;
2315         if (shift != rshift) {
2316                 val2 = (ucontrol->value.integer.value[1] & mask);
2317                 if (invert)
2318                         val2 = max - val2;
2319                 val_mask |= mask << rshift;
2320                 val |= val2 << rshift;
2321         }
2322         return snd_soc_update_bits_locked(codec, reg, val_mask, val);
2323 }
2324 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw);
2325
2326 /**
2327  * snd_soc_info_volsw_2r - double mixer info callback
2328  * @kcontrol: mixer control
2329  * @uinfo: control element information
2330  *
2331  * Callback to provide information about a double mixer control that
2332  * spans 2 codec registers.
2333  *
2334  * Returns 0 for success.
2335  */
2336 int snd_soc_info_volsw_2r(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2337         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2338 {
2339         struct soc_mixer_control *mc =
2340                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2341         int platform_max;
2342
2343         if (!mc->platform_max)
2344                 mc->platform_max = mc->max;
2345         platform_max = mc->platform_max;
2346
2347         if (platform_max == 1 && !strstr(kcontrol->id.name, " Volume"))
2348                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
2349         else
2350                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2351
2352         uinfo->count = 2;
2353         uinfo->value.integer.min = 0;
2354         uinfo->value.integer.max = platform_max;
2355         return 0;
2356 }
2357 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_2r);
2358
2359 /**
2360  * snd_soc_get_volsw_2r - double mixer get callback
2361  * @kcontrol: mixer control
2362  * @ucontrol: control element information
2363  *
2364  * Callback to get the value of a double mixer control that spans 2 registers.
2365  *
2366  * Returns 0 for success.
2367  */
2368 int snd_soc_get_volsw_2r(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2369         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2370 {
2371         struct soc_mixer_control *mc =
2372                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2373         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2374         unsigned int reg = mc->reg;
2375         unsigned int reg2 = mc->rreg;
2376         unsigned int shift = mc->shift;
2377         int max = mc->max;
2378         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
2379         unsigned int invert = mc->invert;
2380
2381         ucontrol->value.integer.value[0] =
2382                 (snd_soc_read(codec, reg) >> shift) & mask;
2383         ucontrol->value.integer.value[1] =
2384                 (snd_soc_read(codec, reg2) >> shift) & mask;
2385         if (invert) {
2386                 ucontrol->value.integer.value[0] =
2387                         max - ucontrol->value.integer.value[0];
2388                 ucontrol->value.integer.value[1] =
2389                         max - ucontrol->value.integer.value[1];
2390         }
2391
2392         return 0;
2393 }
2394 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw_2r);
2395
2396 /**
2397  * snd_soc_put_volsw_2r - double mixer set callback
2398  * @kcontrol: mixer control
2399  * @ucontrol: control element information
2400  *
2401  * Callback to set the value of a double mixer control that spans 2 registers.
2402  *
2403  * Returns 0 for success.
2404  */
2405 int snd_soc_put_volsw_2r(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2406         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2407 {
2408         struct soc_mixer_control *mc =
2409                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2410         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2411         unsigned int reg = mc->reg;
2412         unsigned int reg2 = mc->rreg;
2413         unsigned int shift = mc->shift;
2414         int max = mc->max;
2415         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
2416         unsigned int invert = mc->invert;
2417         int err;
2418         unsigned int val, val2, val_mask;
2419
2420         val_mask = mask << shift;
2421         val = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
2422         val2 = (ucontrol->value.integer.value[1] & mask);
2423
2424         if (invert) {
2425                 val = max - val;
2426                 val2 = max - val2;
2427         }
2428
2429         val = val << shift;
2430         val2 = val2 << shift;
2431
2432         err = snd_soc_update_bits_locked(codec, reg, val_mask, val);
2433         if (err < 0)
2434                 return err;
2435
2436         err = snd_soc_update_bits_locked(codec, reg2, val_mask, val2);
2437         return err;
2438 }
2439 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw_2r);
2440
2441 /**
2442  * snd_soc_info_volsw_s8 - signed mixer info callback
2443  * @kcontrol: mixer control
2444  * @uinfo: control element information
2445  *
2446  * Callback to provide information about a signed mixer control.
2447  *
2448  * Returns 0 for success.
2449  */
2450 int snd_soc_info_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2451         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2452 {
2453         struct soc_mixer_control *mc =
2454                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2455         int platform_max;
2456         int min = mc->min;
2457
2458         if (!mc->platform_max)
2459                 mc->platform_max = mc->max;
2460         platform_max = mc->platform_max;
2461
2462         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2463         uinfo->count = 2;
2464         uinfo->value.integer.min = 0;
2465         uinfo->value.integer.max = platform_max - min;
2466         return 0;
2467 }
2468 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_s8);
2469
2470 /**
2471  * snd_soc_get_volsw_s8 - signed mixer get callback
2472  * @kcontrol: mixer control
2473  * @ucontrol: control element information
2474  *
2475  * Callback to get the value of a signed mixer control.
2476  *
2477  * Returns 0 for success.
2478  */
2479 int snd_soc_get_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2480         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2481 {
2482         struct soc_mixer_control *mc =
2483                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2484         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2485         unsigned int reg = mc->reg;
2486         int min = mc->min;
2487         int val = snd_soc_read(codec, reg);
2488
2489         ucontrol->value.integer.value[0] =
2490                 ((signed char)(val & 0xff))-min;
2491         ucontrol->value.integer.value[1] =
2492                 ((signed char)((val >> 8) & 0xff))-min;
2493         return 0;
2494 }
2495 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw_s8);
2496
2497 /**
2498  * snd_soc_put_volsw_sgn - signed mixer put callback
2499  * @kcontrol: mixer control
2500  * @ucontrol: control element information
2501  *
2502  * Callback to set the value of a signed mixer control.
2503  *
2504  * Returns 0 for success.
2505  */
2506 int snd_soc_put_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2507         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2508 {
2509         struct soc_mixer_control *mc =
2510                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2511         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2512         unsigned int reg = mc->reg;
2513         int min = mc->min;
2514         unsigned int val;
2515
2516         val = (ucontrol->value.integer.value[0]+min) & 0xff;
2517         val |= ((ucontrol->value.integer.value[1]+min) & 0xff) << 8;
2518
2519         return snd_soc_update_bits_locked(codec, reg, 0xffff, val);
2520 }
2521 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw_s8);
2522
2523 /**
2524  * snd_soc_limit_volume - Set new limit to an existing volume control.
2525  *
2526  * @codec: where to look for the control
2527  * @name: Name of the control
2528  * @max: new maximum limit
2529  *
2530  * Return 0 for success, else error.
2531  */
2532 int snd_soc_limit_volume(struct snd_soc_codec *codec,
2533         const char *name, int max)
2534 {
2535         struct snd_card *card = codec->card->snd_card;
2536         struct snd_kcontrol *kctl;
2537         struct soc_mixer_control *mc;
2538         int found = 0;
2539         int ret = -EINVAL;
2540
2541         /* Sanity check for name and max */
2542         if (unlikely(!name || max <= 0))
2543                 return -EINVAL;
2544
2545         list_for_each_entry(kctl, &card->controls, list) {
2546                 if (!strncmp(kctl->id.name, name, sizeof(kctl->id.name))) {
2547                         found = 1;
2548                         break;
2549                 }
2550         }
2551         if (found) {
2552                 mc = (struct soc_mixer_control *)kctl->private_value;
2553                 if (max <= mc->max) {
2554                         mc->platform_max = max;
2555                         ret = 0;
2556                 }
2557         }
2558         return ret;
2559 }
2560 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_limit_volume);
2561
2562 /**
2563  * snd_soc_info_volsw_2r_sx - double with tlv and variable data size
2564  *  mixer info callback
2565  * @kcontrol: mixer control
2566  * @uinfo: control element information
2567  *
2568  * Returns 0 for success.
2569  */
2570 int snd_soc_info_volsw_2r_sx(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2571                         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2572 {
2573         struct soc_mixer_control *mc =
2574                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2575         int max = mc->max;
2576         int min = mc->min;
2577
2578         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2579         uinfo->count = 2;
2580         uinfo->value.integer.min = 0;
2581         uinfo->value.integer.max = max-min;
2582
2583         return 0;
2584 }
2585 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_2r_sx);
2586
2587 /**
2588  * snd_soc_get_volsw_2r_sx - double with tlv and variable data size
2589  *  mixer get callback
2590  * @kcontrol: mixer control
2591  * @uinfo: control element information
2592  *
2593  * Returns 0 for success.
2594  */
2595 int snd_soc_get_volsw_2r_sx(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2596                         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2597 {
2598         struct soc_mixer_control *mc =
2599                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2600         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2601         unsigned int mask = (1<<mc->shift)-1;
2602         int min = mc->min;
2603         int val = snd_soc_read(codec, mc->reg) & mask;
2604         int valr = snd_soc_read(codec, mc->rreg) & mask;
2605
2606         ucontrol->value.integer.value[0] = ((val & 0xff)-min) & mask;
2607         ucontrol->value.integer.value[1] = ((valr & 0xff)-min) & mask;
2608         return 0;
2609 }
2610 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw_2r_sx);
2611
2612 /**
2613  * snd_soc_put_volsw_2r_sx - double with tlv and variable data size
2614  *  mixer put callback
2615  * @kcontrol: mixer control
2616  * @uinfo: control element information
2617  *
2618  * Returns 0 for success.
2619  */
2620 int snd_soc_put_volsw_2r_sx(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2621                         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2622 {
2623         struct soc_mixer_control *mc =
2624                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2625         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2626         unsigned int mask = (1<<mc->shift)-1;
2627         int min = mc->min;
2628         int ret;
2629         unsigned int val, valr, oval, ovalr;
2630
2631         val = ((ucontrol->value.integer.value[0]+min) & 0xff);
2632         val &= mask;
2633         valr = ((ucontrol->value.integer.value[1]+min) & 0xff);
2634         valr &= mask;
2635
2636         oval = snd_soc_read(codec, mc->reg) & mask;
2637         ovalr = snd_soc_read(codec, mc->rreg) & mask;
2638
2639         ret = 0;
2640         if (oval != val) {
2641                 ret = snd_soc_write(codec, mc->reg, val);
2642                 if (ret < 0)
2643                         return ret;
2644         }
2645         if (ovalr != valr) {
2646                 ret = snd_soc_write(codec, mc->rreg, valr);
2647                 if (ret < 0)
2648                         return ret;
2649         }
2650
2651         return 0;
2652 }
2653 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw_2r_sx);
2654
2655 /**
2656  * snd_soc_dai_set_sysclk - configure DAI system or master clock.
2657  * @dai: DAI
2658  * @clk_id: DAI specific clock ID
2659  * @freq: new clock frequency in Hz
2660  * @dir: new clock direction - input/output.
2661  *
2662  * Configures the DAI master (MCLK) or system (SYSCLK) clocking.
2663  */
2664 int snd_soc_dai_set_sysclk(struct snd_soc_dai *dai, int clk_id,
2665         unsigned int freq, int dir)
2666 {
2667         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_sysclk)
2668                 return dai->driver->ops->set_sysclk(dai, clk_id, freq, dir);
2669         else if (dai->codec && dai->codec->driver->set_sysclk)
2670                 return dai->codec->driver->set_sysclk(dai->codec, clk_id,
2671                                                       freq, dir);
2672         else
2673                 return -EINVAL;
2674 }
2675 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_sysclk);
2676
2677 /**
2678  * snd_soc_codec_set_sysclk - configure CODEC system or master clock.
2679  * @codec: CODEC
2680  * @clk_id: DAI specific clock ID
2681  * @freq: new clock frequency in Hz
2682  * @dir: new clock direction - input/output.
2683  *
2684  * Configures the CODEC master (MCLK) or system (SYSCLK) clocking.
2685  */
2686 int snd_soc_codec_set_sysclk(struct snd_soc_codec *codec, int clk_id,
2687         unsigned int freq, int dir)
2688 {
2689         if (codec->driver->set_sysclk)
2690                 return codec->driver->set_sysclk(codec, clk_id, freq, dir);
2691         else
2692                 return -EINVAL;
2693 }
2694 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_set_sysclk);
2695
2696 /**
2697  * snd_soc_dai_set_clkdiv - configure DAI clock dividers.
2698  * @dai: DAI
2699  * @div_id: DAI specific clock divider ID
2700  * @div: new clock divisor.
2701  *
2702  * Configures the clock dividers. This is used to derive the best DAI bit and
2703  * frame clocks from the system or master clock. It's best to set the DAI bit
2704  * and frame clocks as low as possible to save system power.
2705  */
2706 int snd_soc_dai_set_clkdiv(struct snd_soc_dai *dai,
2707         int div_id, int div)
2708 {
2709         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_clkdiv)
2710                 return dai->driver->ops->set_clkdiv(dai, div_id, div);
2711         else
2712                 return -EINVAL;
2713 }
2714 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_clkdiv);
2715
2716 /**
2717  * snd_soc_dai_set_pll - configure DAI PLL.
2718  * @dai: DAI
2719  * @pll_id: DAI specific PLL ID
2720  * @source: DAI specific source for the PLL
2721  * @freq_in: PLL input clock frequency in Hz
2722  * @freq_out: requested PLL output clock frequency in Hz
2723  *
2724  * Configures and enables PLL to generate output clock based on input clock.
2725  */
2726 int snd_soc_dai_set_pll(struct snd_soc_dai *dai, int pll_id, int source,
2727         unsigned int freq_in, unsigned int freq_out)
2728 {
2729         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_pll)
2730                 return dai->driver->ops->set_pll(dai, pll_id, source,
2731                                          freq_in, freq_out);
2732         else if (dai->codec && dai->codec->driver->set_pll)
2733                 return dai->codec->driver->set_pll(dai->codec, pll_id, source,
2734                                                    freq_in, freq_out);
2735         else
2736                 return -EINVAL;
2737 }
2738 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_pll);
2739
2740 /*
2741  * snd_soc_codec_set_pll - configure codec PLL.
2742  * @codec: CODEC
2743  * @pll_id: DAI specific PLL ID
2744  * @source: DAI specific source for the PLL
2745  * @freq_in: PLL input clock frequency in Hz
2746  * @freq_out: requested PLL output clock frequency in Hz
2747  *
2748  * Configures and enables PLL to generate output clock based on input clock.
2749  */
2750 int snd_soc_codec_set_pll(struct snd_soc_codec *codec, int pll_id, int source,
2751                           unsigned int freq_in, unsigned int freq_out)
2752 {
2753         if (codec->driver->set_pll)
2754                 return codec->driver->set_pll(codec, pll_id, source,
2755                                               freq_in, freq_out);
2756         else
2757                 return -EINVAL;
2758 }
2759 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_set_pll);
2760
2761 /**
2762  * snd_soc_dai_set_fmt - configure DAI hardware audio format.
2763  * @dai: DAI
2764  * @fmt: SND_SOC_DAIFMT_ format value.
2765  *
2766  * Configures the DAI hardware format and clocking.
2767  */
2768 int snd_soc_dai_set_fmt(struct snd_soc_dai *dai, unsigned int fmt)
2769 {
2770         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_fmt)
2771                 return dai->driver->ops->set_fmt(dai, fmt);
2772         else
2773                 return -EINVAL;
2774 }
2775 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_fmt);
2776
2777 /**
2778  * snd_soc_dai_set_tdm_slot - configure DAI TDM.
2779  * @dai: DAI
2780  * @tx_mask: bitmask representing active TX slots.
2781  * @rx_mask: bitmask representing active RX slots.
2782  * @slots: Number of slots in use.
2783  * @slot_width: Width in bits for each slot.
2784  *
2785  * Configures a DAI for TDM operation. Both mask and slots are codec and DAI
2786  * specific.
2787  */
2788 int snd_soc_dai_set_tdm_slot(struct snd_soc_dai *dai,
2789         unsigned int tx_mask, unsigned int rx_mask, int slots, int slot_width)
2790 {
2791         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_tdm_slot)
2792                 return dai->driver->ops->set_tdm_slot(dai, tx_mask, rx_mask,
2793                                 slots, slot_width);
2794         else
2795                 return -EINVAL;
2796 }
2797 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_tdm_slot);
2798
2799 /**
2800  * snd_soc_dai_set_channel_map - configure DAI audio channel map
2801  * @dai: DAI
2802  * @tx_num: how many TX channels
2803  * @tx_slot: pointer to an array which imply the TX slot number channel
2804  *           0~num-1 uses
2805  * @rx_num: how many RX channels
2806  * @rx_slot: pointer to an array which imply the RX slot number channel
2807  *           0~num-1 uses
2808  *
2809  * configure the relationship between channel number and TDM slot number.
2810  */
2811 int snd_soc_dai_set_channel_map(struct snd_soc_dai *dai,
2812         unsigned int tx_num, unsigned int *tx_slot,
2813         unsigned int rx_num, unsigned int *rx_slot)
2814 {
2815         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_channel_map)
2816                 return dai->driver->ops->set_channel_map(dai, tx_num, tx_slot,
2817                         rx_num, rx_slot);
2818         else
2819                 return -EINVAL;
2820 }
2821 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_channel_map);
2822
2823 /**
2824  * snd_soc_dai_set_tristate - configure DAI system or master clock.
2825  * @dai: DAI
2826  * @tristate: tristate enable
2827  *
2828  * Tristates the DAI so that others can use it.
2829  */
2830 int snd_soc_dai_set_tristate(struct snd_soc_dai *dai, int tristate)
2831 {
2832         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_tristate)
2833                 return dai->driver->ops->set_tristate(dai, tristate);
2834         else
2835                 return -EINVAL;
2836 }
2837 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_tristate);
2838
2839 /**
2840  * snd_soc_dai_digital_mute - configure DAI system or master clock.
2841  * @dai: DAI
2842  * @mute: mute enable
2843  *
2844  * Mutes the DAI DAC.
2845  */
2846 int snd_soc_dai_digital_mute(struct snd_soc_dai *dai, int mute)
2847 {
2848         if (dai->driver && dai->driver->ops->digital_mute)
2849                 return dai->driver->ops->digital_mute(dai, mute);
2850         else
2851                 return -EINVAL;
2852 }
2853 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_digital_mute);
2854
2855 /**
2856  * snd_soc_register_card - Register a card with the ASoC core
2857  *
2858  * @card: Card to register
2859  *
2860  */
2861 int snd_soc_register_card(struct snd_soc_card *card)
2862 {
2863         int i;
2864
2865         if (!card->name || !card->dev)
2866                 return -EINVAL;
2867
2868         dev_set_drvdata(card->dev, card);
2869
2870         snd_soc_initialize_card_lists(card);
2871
2872         soc_init_card_debugfs(card);
2873
2874         card->rtd = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_pcm_runtime) *
2875                             (card->num_links + card->num_aux_devs),
2876                             GFP_KERNEL);
2877         if (card->rtd == NULL)
2878                 return -ENOMEM;
2879         card->rtd_aux = &card->rtd[card->num_links];
2880
2881         for (i = 0; i < card->num_links; i++)
2882                 card->rtd[i].dai_link = &card->dai_link[i];
2883
2884         INIT_LIST_HEAD(&card->list);
2885         card->instantiated = 0;
2886         mutex_init(&card->mutex);
2887
2888         mutex_lock(&client_mutex);
2889         list_add(&card->list, &card_list);
2890         snd_soc_instantiate_cards();
2891         mutex_unlock(&client_mutex);
2892
2893         dev_dbg(card->dev, "Registered card '%s'\n", card->name);
2894
2895         return 0;
2896 }
2897 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_card);
2898
2899 /**
2900  * snd_soc_unregister_card - Unregister a card with the ASoC core
2901  *
2902  * @card: Card to unregister
2903  *
2904  */
2905 int snd_soc_unregister_card(struct snd_soc_card *card)
2906 {
2907         if (card->instantiated)
2908                 soc_cleanup_card_resources(card);
2909         mutex_lock(&client_mutex);
2910         list_del(&card->list);
2911         mutex_unlock(&client_mutex);
2912         dev_dbg(card->dev, "Unregistered card '%s'\n", card->name);
2913
2914         return 0;
2915 }
2916 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_card);
2917
2918 /*
2919  * Simplify DAI link configuration by removing ".-1" from device names
2920  * and sanitizing names.
2921  */
2922 static char *fmt_single_name(struct device *dev, int *id)
2923 {
2924         char *found, name[NAME_SIZE];
2925         int id1, id2;
2926
2927         if (dev_name(dev) == NULL)
2928                 return NULL;
2929
2930         strlcpy(name, dev_name(dev), NAME_SIZE);
2931
2932         /* are we a "%s.%d" name (platform and SPI components) */
2933         found = strstr(name, dev->driver->name);
2934         if (found) {
2935                 /* get ID */
2936                 if (sscanf(&found[strlen(dev->driver->name)], ".%d", id) == 1) {
2937
2938                         /* discard ID from name if ID == -1 */
2939                         if (*id == -1)
2940                                 found[strlen(dev->driver->name)] = '\0';
2941                 }
2942
2943         } else {
2944                 /* I2C component devices are named "bus-addr"  */
2945                 if (sscanf(name, "%x-%x", &id1, &id2) == 2) {
2946                         char tmp[NAME_SIZE];
2947
2948                         /* create unique ID number from I2C addr and bus */
2949                         *id = ((id1 & 0xffff) << 16) + id2;
2950
2951                         /* sanitize component name for DAI link creation */
2952                         snprintf(tmp, NAME_SIZE, "%s.%s", dev->driver->name, name);
2953                         strlcpy(name, tmp, NAME_SIZE);
2954                 } else
2955                         *id = 0;
2956         }
2957
2958         return kstrdup(name, GFP_KERNEL);
2959 }
2960
2961 /*
2962  * Simplify DAI link naming for single devices with multiple DAIs by removing
2963  * any ".-1" and using the DAI name (instead of device name).
2964  */
2965 static inline char *fmt_multiple_name(struct device *dev,
2966                 struct snd_soc_dai_driver *dai_drv)
2967 {
2968         if (dai_drv->name == NULL) {
2969                 printk(KERN_ERR "asoc: error - multiple DAI %s registered with no name\n",
2970                                 dev_name(dev));
2971                 return NULL;
2972         }
2973
2974         return kstrdup(dai_drv->name, GFP_KERNEL);
2975 }
2976
2977 /**
2978  * snd_soc_register_dai - Register a DAI with the ASoC core
2979  *
2980  * @dai: DAI to register
2981  */
2982 int snd_soc_register_dai(struct device *dev,
2983                 struct snd_soc_dai_driver *dai_drv)
2984 {
2985         struct snd_soc_dai *dai;
2986
2987         dev_dbg(dev, "dai register %s\n", dev_name(dev));
2988
2989         dai = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_dai), GFP_KERNEL);
2990         if (dai == NULL)
2991                 return -ENOMEM;
2992
2993         /* create DAI component name */
2994         dai->name = fmt_single_name(dev, &dai->id);
2995         if (dai->name == NULL) {
2996                 kfree(dai);
2997                 return -ENOMEM;
2998         }
2999
3000         dai->dev = dev;
3001         dai->driver = dai_drv;
3002         if (!dai->driver->ops)
3003                 dai->driver->ops = &null_dai_ops;
3004
3005         mutex_lock(&client_mutex);
3006         list_add(&dai->list, &dai_list);
3007         snd_soc_instantiate_cards();
3008         mutex_unlock(&client_mutex);
3009
3010         pr_debug("Registered DAI '%s'\n", dai->name);
3011
3012         return 0;
3013 }
3014 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_dai);
3015
3016 /**
3017  * snd_soc_unregister_dai - Unregister a DAI from the ASoC core
3018  *
3019  * @dai: DAI to unregister
3020  */
3021 void snd_soc_unregister_dai(struct device *dev)
3022 {
3023         struct snd_soc_dai *dai;
3024
3025         list_for_each_entry(dai, &dai_list, list) {
3026                 if (dev == dai->dev)
3027                         goto found;
3028         }
3029         return;
3030
3031 found:
3032         mutex_lock(&client_mutex);
3033         list_del(&dai->list);
3034         mutex_unlock(&client_mutex);
3035
3036         pr_debug("Unregistered DAI '%s'\n", dai->name);
3037         kfree(dai->name);
3038         kfree(dai);
3039 }
3040 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_dai);
3041
3042 /**
3043  * snd_soc_register_dais - Register multiple DAIs with the ASoC core
3044  *
3045  * @dai: Array of DAIs to register
3046  * @count: Number of DAIs
3047  */
3048 int snd_soc_register_dais(struct device *dev,
3049                 struct snd_soc_dai_driver *dai_drv, size_t count)
3050 {
3051         struct snd_soc_dai *dai;
3052         int i, ret = 0;
3053
3054         dev_dbg(dev, "dai register %s #%Zu\n", dev_name(dev), count);
3055
3056         for (i = 0; i < count; i++) {
3057
3058                 dai = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_dai), GFP_KERNEL);
3059                 if (dai == NULL) {
3060                         ret = -ENOMEM;
3061                         goto err;
3062                 }
3063
3064                 /* create DAI component name */
3065                 dai->name = fmt_multiple_name(dev, &dai_drv[i]);
3066                 if (dai->name == NULL) {
3067                         kfree(dai);
3068                         ret = -EINVAL;
3069                         goto err;
3070                 }
3071
3072                 dai->dev = dev;
3073                 dai->driver = &dai_drv[i];
3074                 if (dai->driver->id)
3075                         dai->id = dai->driver->id;
3076                 else
3077                         dai->id = i;
3078                 if (!dai->driver->ops)
3079                         dai->driver->ops = &null_dai_ops;
3080
3081                 mutex_lock(&client_mutex);
3082                 list_add(&dai->list, &dai_list);
3083                 mutex_unlock(&client_mutex);
3084
3085                 pr_debug("Registered DAI '%s'\n", dai->name);
3086         }
3087
3088         mutex_lock(&client_mutex);
3089         snd_soc_instantiate_cards();
3090         mutex_unlock(&client_mutex);
3091         return 0;
3092
3093 err:
3094         for (i--; i >= 0; i--)
3095                 snd_soc_unregister_dai(dev);
3096
3097         return ret;
3098 }
3099 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_dais);
3100
3101 /**
3102  * snd_soc_unregister_dais - Unregister multiple DAIs from the ASoC core
3103  *
3104  * @dai: Array of DAIs to unregister
3105  * @count: Number of DAIs
3106  */
3107 void snd_soc_unregister_dais(struct device *dev, size_t count)
3108 {
3109         int i;
3110
3111         for (i = 0; i < count; i++)
3112                 snd_soc_unregister_dai(dev);
3113 }
3114 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_dais);
3115
3116 /**
3117  * snd_soc_register_platform - Register a platform with the ASoC core
3118  *
3119  * @platform: platform to register
3120  */
3121 int snd_soc_register_platform(struct device *dev,
3122                 struct snd_soc_platform_driver *platform_drv)
3123 {
3124         struct snd_soc_platform *platform;
3125
3126         dev_dbg(dev, "platform register %s\n", dev_name(dev));
3127
3128         platform = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_platform), GFP_KERNEL);
3129         if (platform == NULL)
3130                 return -ENOMEM;
3131
3132         /* create platform component name */
3133         platform->name = fmt_single_name(dev, &platform->id);
3134         if (platform->name == NULL) {
3135                 kfree(platform);
3136                 return -ENOMEM;
3137         }
3138
3139         platform->dev = dev;
3140         platform->driver = platform_drv;
3141         platform->dapm.dev = dev;
3142         platform->dapm.platform = platform;
3143
3144         mutex_lock(&client_mutex);
3145         list_add(&platform->list, &platform_list);
3146         snd_soc_instantiate_cards();
3147         mutex_unlock(&client_mutex);
3148
3149         pr_debug("Registered platform '%s'\n", platform->name);
3150
3151         return 0;
3152 }
3153 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_platform);
3154
3155 /**
3156  * snd_soc_unregister_platform - Unregister a platform from the ASoC core
3157  *
3158  * @platform: platform to unregister
3159  */
3160 void snd_soc_unregister_platform(struct device *dev)
3161 {
3162         struct snd_soc_platform *platform;
3163
3164         list_for_each_entry(platform, &platform_list, list) {
3165                 if (dev == platform->dev)
3166                         goto found;
3167         }
3168         return;
3169
3170 found:
3171         mutex_lock(&client_mutex);
3172         list_del(&platform->list);
3173         mutex_unlock(&client_mutex);
3174
3175         pr_debug("Unregistered platform '%s'\n", platform->name);
3176         kfree(platform->name);
3177         kfree(platform);
3178 }
3179 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_platform);
3180
3181 static u64 codec_format_map[] = {
3182         SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_BE,
3183         SNDRV_PCM_FMTBIT_U16_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U16_BE,
3184         SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_BE,
3185         SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_BE,
3186         SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_BE,
3187         SNDRV_PCM_FMTBIT_U32_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U32_BE,
3188         SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_3BE,
3189         SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_3BE,
3190         SNDRV_PCM_FMTBIT_S20_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S20_3BE,
3191         SNDRV_PCM_FMTBIT_U20_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U20_3BE,
3192         SNDRV_PCM_FMTBIT_S18_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S18_3BE,
3193         SNDRV_PCM_FMTBIT_U18_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U18_3BE,
3194         SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT_BE,
3195         SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT64_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT64_BE,
3196         SNDRV_PCM_FMTBIT_IEC958_SUBFRAME_LE
3197         | SNDRV_PCM_FMTBIT_IEC958_SUBFRAME_BE,
3198 };
3199
3200 /* Fix up the DAI formats for endianness: codecs don't actually see
3201  * the endianness of the data but we're using the CPU format
3202  * definitions which do need to include endianness so we ensure that
3203  * codec DAIs always have both big and little endian variants set.
3204  */
3205 static void fixup_codec_formats(struct snd_soc_pcm_stream *stream)
3206 {
3207         int i;
3208
3209         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(codec_format_map); i++)
3210                 if (stream->formats & codec_format_map[i])
3211                         stream->formats |= codec_format_map[i];
3212 }
3213
3214 /**
3215  * snd_soc_register_codec - Register a codec with the ASoC core
3216  *
3217  * @codec: codec to register
3218  */
3219 int snd_soc_register_codec(struct device *dev,
3220                            const struct snd_soc_codec_driver *codec_drv,
3221                            struct snd_soc_dai_driver *dai_drv,
3222                            int num_dai)
3223 {
3224         size_t reg_size;
3225         struct snd_soc_codec *codec;
3226         int ret, i;
3227
3228         dev_dbg(dev, "codec register %s\n", dev_name(dev));
3229
3230         codec = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_codec), GFP_KERNEL);
3231         if (codec == NULL)
3232                 return -ENOMEM;
3233
3234         /* create CODEC component name */
3235         codec->name = fmt_single_name(dev, &codec->id);
3236         if (codec->name == NULL) {
3237                 kfree(codec);
3238                 return -ENOMEM;
3239         }
3240
3241         if (codec_drv->compress_type)
3242                 codec->compress_type = codec_drv->compress_type;
3243         else
3244                 codec->compress_type = SND_SOC_FLAT_COMPRESSION;
3245
3246         codec->write = codec_drv->write;
3247         codec->read = codec_drv->read;
3248         codec->volatile_register = codec_drv->volatile_register;
3249         codec->readable_register = codec_drv->readable_register;
3250         codec->writable_register = codec_drv->writable_register;
3251         codec->dapm.bias_level = SND_SOC_BIAS_OFF;
3252         codec->dapm.dev = dev;
3253         codec->dapm.codec = codec;
3254         codec->dapm.seq_notifier = codec_drv->seq_notifier;
3255         codec->dev = dev;
3256         codec->driver = codec_drv;
3257         codec->num_dai = num_dai;
3258         mutex_init(&codec->mutex);
3259
3260         /* allocate CODEC register cache */
3261         if (codec_drv->reg_cache_size && codec_drv->reg_word_size) {
3262                 reg_size = codec_drv->reg_cache_size * codec_drv->reg_word_size;
3263                 codec->reg_size = reg_size;
3264                 /* it is necessary to make a copy of the default register cache
3265                  * because in the case of using a compression type that requires
3266                  * the default register cache to be marked as __devinitconst the
3267                  * kernel might have freed the array by the time we initialize
3268                  * the cache.
3269                  */
3270                 if (codec_drv->reg_cache_default) {
3271                         codec->reg_def_copy = kmemdup(codec_drv->reg_cache_default,
3272                                                       reg_size, GFP_KERNEL);
3273                         if (!codec->reg_def_copy) {
3274                                 ret = -ENOMEM;
3275                                 goto fail;
3276                         }
3277                 }
3278         }
3279
3280         if (codec_drv->reg_access_size && codec_drv->reg_access_default) {
3281                 if (!codec->volatile_register)
3282                         codec->volatile_register = snd_soc_default_volatile_register;
3283                 if (!codec->readable_register)
3284                         codec->readable_register = snd_soc_default_readable_register;
3285                 if (!codec->writable_register)
3286                         codec->writable_register = snd_soc_default_writable_register;
3287         }
3288
3289         for (i = 0; i < num_dai; i++) {
3290                 fixup_codec_formats(&dai_drv[i].playback);
3291                 fixup_codec_formats(&dai_drv[i].capture);
3292         }
3293
3294         /* register any DAIs */
3295         if (num_dai) {
3296                 ret = snd_soc_register_dais(dev, dai_drv, num_dai);
3297                 if (ret < 0)
3298                         goto fail;
3299         }
3300
3301         mutex_lock(&client_mutex);
3302         list_add(&codec->list, &codec_list);
3303         snd_soc_instantiate_cards();
3304         mutex_unlock(&client_mutex);
3305
3306         pr_debug("Registered codec '%s'\n", codec->name);
3307         return 0;
3308
3309 fail:
3310         kfree(codec->reg_def_copy);
3311         codec->reg_def_copy = NULL;
3312         kfree(codec->name);
3313         kfree(codec);
3314         return ret;
3315 }
3316 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_codec);
3317
3318 /**
3319  * snd_soc_unregister_codec - Unregister a codec from the ASoC core
3320  *
3321  * @codec: codec to unregister
3322  */
3323 void snd_soc_unregister_codec(struct device *dev)
3324 {
3325         struct snd_soc_codec *codec;
3326         int i;
3327
3328         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
3329                 if (dev == codec->dev)
3330                         goto found;
3331         }
3332         return;
3333
3334 found:
3335         if (codec->num_dai)
3336                 for (i = 0; i < codec->num_dai; i++)
3337                         snd_soc_unregister_dai(dev);
3338
3339         mutex_lock(&client_mutex);
3340         list_del(&codec->list);
3341         mutex_unlock(&client_mutex);
3342
3343         pr_debug("Unregistered codec '%s'\n", codec->name);
3344
3345         snd_soc_cache_exit(codec);
3346         kfree(codec->reg_def_copy);
3347         kfree(codec->name);
3348         kfree(codec);
3349 }
3350 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_codec);
3351
3352 static int __init snd_soc_init(void)
3353 {
3354 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
3355         snd_soc_debugfs_root = debugfs_create_dir("asoc", NULL);
3356         if (IS_ERR(snd_soc_debugfs_root) || !snd_soc_debugfs_root) {
3357                 printk(KERN_WARNING
3358                        "ASoC: Failed to create debugfs directory\n");
3359                 snd_soc_debugfs_root = NULL;
3360         }
3361
3362         if (!debugfs_create_file("codecs", 0444, snd_soc_debugfs_root, NULL,
3363                                  &codec_list_fops))
3364                 pr_warn("ASoC: Failed to create CODEC list debugfs file\n");
3365
3366         if (!debugfs_create_file("dais", 0444, snd_soc_debugfs_root, NULL,
3367                                  &dai_list_fops))
3368                 pr_warn("ASoC: Failed to create DAI list debugfs file\n");
3369
3370         if (!debugfs_create_file("platforms", 0444, snd_soc_debugfs_root, NULL,
3371                                  &platform_list_fops))
3372                 pr_warn("ASoC: Failed to create platform list debugfs file\n");
3373 #endif
3374
3375         snd_soc_util_init();
3376
3377         return platform_driver_register(&soc_driver);
3378 }
3379 module_init(snd_soc_init);
3380
3381 static void __exit snd_soc_exit(void)
3382 {
3383         snd_soc_util_exit();
3384
3385 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
3386         debugfs_remove_recursive(snd_soc_debugfs_root);
3387 #endif
3388         platform_driver_unregister(&soc_driver);
3389 }
3390 module_exit(snd_soc_exit);
3391
3392 /* Module information */
3393 MODULE_AUTHOR("Liam Girdwood, lrg@slimlogic.co.uk");
3394 MODULE_DESCRIPTION("ALSA SoC Core");
3395 MODULE_LICENSE("GPL");
3396 MODULE_ALIAS("platform:soc-audio");