]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/pci/pci-sysfs.c
Merge remote-tracking branch 'leds/for-next'
[karo-tx-linux.git] / drivers / pci / pci-sysfs.c
1 /*
2  * drivers/pci/pci-sysfs.c
3  *
4  * (C) Copyright 2002-2004 Greg Kroah-Hartman <greg@kroah.com>
5  * (C) Copyright 2002-2004 IBM Corp.
6  * (C) Copyright 2003 Matthew Wilcox
7  * (C) Copyright 2003 Hewlett-Packard
8  * (C) Copyright 2004 Jon Smirl <jonsmirl@yahoo.com>
9  * (C) Copyright 2004 Silicon Graphics, Inc. Jesse Barnes <jbarnes@sgi.com>
10  *
11  * File attributes for PCI devices
12  *
13  * Modeled after usb's driverfs.c 
14  *
15  */
16
17
18 #include <linux/kernel.h>
19 #include <linux/sched.h>
20 #include <linux/pci.h>
21 #include <linux/stat.h>
22 #include <linux/export.h>
23 #include <linux/topology.h>
24 #include <linux/mm.h>
25 #include <linux/fs.h>
26 #include <linux/capability.h>
27 #include <linux/security.h>
28 #include <linux/pci-aspm.h>
29 #include <linux/slab.h>
30 #include <linux/vgaarb.h>
31 #include <linux/pm_runtime.h>
32 #include "pci.h"
33
34 static int sysfs_initialized;   /* = 0 */
35
36 /* show configuration fields */
37 #define pci_config_attr(field, format_string)                           \
38 static ssize_t                                                          \
39 field##_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)                              \
40 {                                                                       \
41         struct pci_dev *pdev;                                           \
42                                                                         \
43         pdev = to_pci_dev (dev);                                        \
44         return sprintf (buf, format_string, pdev->field);               \
45 }
46
47 pci_config_attr(vendor, "0x%04x\n");
48 pci_config_attr(device, "0x%04x\n");
49 pci_config_attr(subsystem_vendor, "0x%04x\n");
50 pci_config_attr(subsystem_device, "0x%04x\n");
51 pci_config_attr(class, "0x%06x\n");
52 pci_config_attr(irq, "%u\n");
53
54 static ssize_t broken_parity_status_show(struct device *dev,
55                                          struct device_attribute *attr,
56                                          char *buf)
57 {
58         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev);
59         return sprintf (buf, "%u\n", pdev->broken_parity_status);
60 }
61
62 static ssize_t broken_parity_status_store(struct device *dev,
63                                           struct device_attribute *attr,
64                                           const char *buf, size_t count)
65 {
66         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev);
67         unsigned long val;
68
69         if (kstrtoul(buf, 0, &val) < 0)
70                 return -EINVAL;
71
72         pdev->broken_parity_status = !!val;
73
74         return count;
75 }
76
77 static ssize_t local_cpus_show(struct device *dev,
78                         struct device_attribute *attr, char *buf)
79 {               
80         const struct cpumask *mask;
81         int len;
82
83 #ifdef CONFIG_NUMA
84         mask = (dev_to_node(dev) == -1) ? cpu_online_mask :
85                                           cpumask_of_node(dev_to_node(dev));
86 #else
87         mask = cpumask_of_pcibus(to_pci_dev(dev)->bus);
88 #endif
89         len = cpumask_scnprintf(buf, PAGE_SIZE-2, mask);
90         buf[len++] = '\n';
91         buf[len] = '\0';
92         return len;
93 }
94
95
96 static ssize_t local_cpulist_show(struct device *dev,
97                         struct device_attribute *attr, char *buf)
98 {
99         const struct cpumask *mask;
100         int len;
101
102 #ifdef CONFIG_NUMA
103         mask = (dev_to_node(dev) == -1) ? cpu_online_mask :
104                                           cpumask_of_node(dev_to_node(dev));
105 #else
106         mask = cpumask_of_pcibus(to_pci_dev(dev)->bus);
107 #endif
108         len = cpulist_scnprintf(buf, PAGE_SIZE-2, mask);
109         buf[len++] = '\n';
110         buf[len] = '\0';
111         return len;
112 }
113
114 /*
115  * PCI Bus Class Devices
116  */
117 static ssize_t pci_bus_show_cpuaffinity(struct device *dev,
118                                         int type,
119                                         struct device_attribute *attr,
120                                         char *buf)
121 {
122         int ret;
123         const struct cpumask *cpumask;
124
125         cpumask = cpumask_of_pcibus(to_pci_bus(dev));
126         ret = type ?
127                 cpulist_scnprintf(buf, PAGE_SIZE-2, cpumask) :
128                 cpumask_scnprintf(buf, PAGE_SIZE-2, cpumask);
129         buf[ret++] = '\n';
130         buf[ret] = '\0';
131         return ret;
132 }
133
134 static ssize_t cpuaffinity_show(struct device *dev,
135                                 struct device_attribute *attr, char *buf)
136 {
137         return pci_bus_show_cpuaffinity(dev, 0, attr, buf);
138 }
139 static DEVICE_ATTR_RO(cpuaffinity);
140
141 static ssize_t cpulistaffinity_show(struct device *dev,
142                                     struct device_attribute *attr, char *buf)
143 {
144         return pci_bus_show_cpuaffinity(dev, 1, attr, buf);
145 }
146 static DEVICE_ATTR_RO(cpulistaffinity);
147
148 /* show resources */
149 static ssize_t
150 resource_show(struct device * dev, struct device_attribute *attr, char * buf)
151 {
152         struct pci_dev * pci_dev = to_pci_dev(dev);
153         char * str = buf;
154         int i;
155         int max;
156         resource_size_t start, end;
157
158         if (pci_dev->subordinate)
159                 max = DEVICE_COUNT_RESOURCE;
160         else
161                 max = PCI_BRIDGE_RESOURCES;
162
163         for (i = 0; i < max; i++) {
164                 struct resource *res =  &pci_dev->resource[i];
165                 pci_resource_to_user(pci_dev, i, res, &start, &end);
166                 str += sprintf(str,"0x%016llx 0x%016llx 0x%016llx\n",
167                                (unsigned long long)start,
168                                (unsigned long long)end,
169                                (unsigned long long)res->flags);
170         }
171         return (str - buf);
172 }
173
174 static ssize_t modalias_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
175 {
176         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
177
178         return sprintf(buf, "pci:v%08Xd%08Xsv%08Xsd%08Xbc%02Xsc%02Xi%02x\n",
179                        pci_dev->vendor, pci_dev->device,
180                        pci_dev->subsystem_vendor, pci_dev->subsystem_device,
181                        (u8)(pci_dev->class >> 16), (u8)(pci_dev->class >> 8),
182                        (u8)(pci_dev->class));
183 }
184
185 static ssize_t is_enabled_store(struct device *dev,
186                                 struct device_attribute *attr, const char *buf,
187                                 size_t count)
188 {
189         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev);
190         unsigned long val;
191         ssize_t result = kstrtoul(buf, 0, &val);
192
193         if (result < 0)
194                 return result;
195
196         /* this can crash the machine when done on the "wrong" device */
197         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
198                 return -EPERM;
199
200         if (!val) {
201                 if (pci_is_enabled(pdev))
202                         pci_disable_device(pdev);
203                 else
204                         result = -EIO;
205         } else
206                 result = pci_enable_device(pdev);
207
208         return result < 0 ? result : count;
209 }
210
211 static ssize_t is_enabled_show(struct device *dev,
212                                struct device_attribute *attr, char *buf)
213 {
214         struct pci_dev *pdev;
215
216         pdev = to_pci_dev (dev);
217         return sprintf (buf, "%u\n", atomic_read(&pdev->enable_cnt));
218 }
219
220 #ifdef CONFIG_NUMA
221 static ssize_t
222 numa_node_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
223 {
224         return sprintf (buf, "%d\n", dev->numa_node);
225 }
226 #endif
227
228 static ssize_t
229 dma_mask_bits_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
230 {
231         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev);
232
233         return sprintf (buf, "%d\n", fls64(pdev->dma_mask));
234 }
235
236 static ssize_t
237 consistent_dma_mask_bits_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
238                                  char *buf)
239 {
240         return sprintf (buf, "%d\n", fls64(dev->coherent_dma_mask));
241 }
242
243 static ssize_t
244 msi_bus_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
245 {
246         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev);
247
248         if (!pdev->subordinate)
249                 return 0;
250
251         return sprintf (buf, "%u\n",
252                         !(pdev->subordinate->bus_flags & PCI_BUS_FLAGS_NO_MSI));
253 }
254
255 static ssize_t
256 msi_bus_store(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
257               const char *buf, size_t count)
258 {
259         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev);
260         unsigned long val;
261
262         if (kstrtoul(buf, 0, &val) < 0)
263                 return -EINVAL;
264
265         /* bad things may happen if the no_msi flag is changed
266          * while some drivers are loaded */
267         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
268                 return -EPERM;
269
270         /* Maybe pci devices without subordinate busses shouldn't even have this
271          * attribute in the first place?  */
272         if (!pdev->subordinate)
273                 return count;
274
275         /* Is the flag going to change, or keep the value it already had? */
276         if (!(pdev->subordinate->bus_flags & PCI_BUS_FLAGS_NO_MSI) ^
277             !!val) {
278                 pdev->subordinate->bus_flags ^= PCI_BUS_FLAGS_NO_MSI;
279
280                 dev_warn(&pdev->dev, "forced subordinate bus to%s support MSI,"
281                          " bad things could happen\n", val ? "" : " not");
282         }
283
284         return count;
285 }
286
287 static DEFINE_MUTEX(pci_remove_rescan_mutex);
288 static ssize_t bus_rescan_store(struct bus_type *bus, const char *buf,
289                                 size_t count)
290 {
291         unsigned long val;
292         struct pci_bus *b = NULL;
293
294         if (kstrtoul(buf, 0, &val) < 0)
295                 return -EINVAL;
296
297         if (val) {
298                 mutex_lock(&pci_remove_rescan_mutex);
299                 while ((b = pci_find_next_bus(b)) != NULL)
300                         pci_rescan_bus(b);
301                 mutex_unlock(&pci_remove_rescan_mutex);
302         }
303         return count;
304 }
305
306 struct bus_attribute pci_bus_attrs[] = {
307         __ATTR(rescan, (S_IWUSR|S_IWGRP), NULL, bus_rescan_store),
308         __ATTR_NULL
309 };
310
311 static ssize_t
312 dev_rescan_store(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
313                  const char *buf, size_t count)
314 {
315         unsigned long val;
316         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev);
317
318         if (kstrtoul(buf, 0, &val) < 0)
319                 return -EINVAL;
320
321         if (val) {
322                 mutex_lock(&pci_remove_rescan_mutex);
323                 pci_rescan_bus(pdev->bus);
324                 mutex_unlock(&pci_remove_rescan_mutex);
325         }
326         return count;
327 }
328 struct device_attribute dev_rescan_attr = __ATTR(rescan, (S_IWUSR|S_IWGRP),
329                                                  NULL, dev_rescan_store);
330
331 static void remove_callback(struct device *dev)
332 {
333         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev);
334
335         mutex_lock(&pci_remove_rescan_mutex);
336         pci_stop_and_remove_bus_device(pdev);
337         mutex_unlock(&pci_remove_rescan_mutex);
338 }
339
340 static ssize_t
341 remove_store(struct device *dev, struct device_attribute *dummy,
342              const char *buf, size_t count)
343 {
344         int ret = 0;
345         unsigned long val;
346
347         if (kstrtoul(buf, 0, &val) < 0)
348                 return -EINVAL;
349
350         /* An attribute cannot be unregistered by one of its own methods,
351          * so we have to use this roundabout approach.
352          */
353         if (val)
354                 ret = device_schedule_callback(dev, remove_callback);
355         if (ret)
356                 count = ret;
357         return count;
358 }
359 struct device_attribute dev_remove_attr = __ATTR(remove, (S_IWUSR|S_IWGRP),
360                                                  NULL, remove_store);
361
362 static ssize_t
363 dev_bus_rescan_store(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
364                  const char *buf, size_t count)
365 {
366         unsigned long val;
367         struct pci_bus *bus = to_pci_bus(dev);
368
369         if (kstrtoul(buf, 0, &val) < 0)
370                 return -EINVAL;
371
372         if (val) {
373                 mutex_lock(&pci_remove_rescan_mutex);
374                 if (!pci_is_root_bus(bus) && list_empty(&bus->devices))
375                         pci_rescan_bus_bridge_resize(bus->self);
376                 else
377                         pci_rescan_bus(bus);
378                 mutex_unlock(&pci_remove_rescan_mutex);
379         }
380         return count;
381 }
382 static DEVICE_ATTR(rescan, (S_IWUSR|S_IWGRP), NULL, dev_bus_rescan_store);
383
384 #if defined(CONFIG_PM_RUNTIME) && defined(CONFIG_ACPI)
385 static ssize_t d3cold_allowed_store(struct device *dev,
386                                     struct device_attribute *attr,
387                                     const char *buf, size_t count)
388 {
389         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev);
390         unsigned long val;
391
392         if (kstrtoul(buf, 0, &val) < 0)
393                 return -EINVAL;
394
395         pdev->d3cold_allowed = !!val;
396         pm_runtime_resume(dev);
397
398         return count;
399 }
400
401 static ssize_t d3cold_allowed_show(struct device *dev,
402                                    struct device_attribute *attr, char *buf)
403 {
404         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev);
405         return sprintf (buf, "%u\n", pdev->d3cold_allowed);
406 }
407 #endif
408
409 #ifdef CONFIG_PCI_IOV
410 static ssize_t sriov_totalvfs_show(struct device *dev,
411                                    struct device_attribute *attr,
412                                    char *buf)
413 {
414         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev);
415
416         return sprintf(buf, "%u\n", pci_sriov_get_totalvfs(pdev));
417 }
418
419
420 static ssize_t sriov_numvfs_show(struct device *dev,
421                                  struct device_attribute *attr,
422                                  char *buf)
423 {
424         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev);
425
426         return sprintf(buf, "%u\n", pdev->sriov->num_VFs);
427 }
428
429 /*
430  * num_vfs > 0; number of VFs to enable
431  * num_vfs = 0; disable all VFs
432  *
433  * Note: SRIOV spec doesn't allow partial VF
434  *       disable, so it's all or none.
435  */
436 static ssize_t sriov_numvfs_store(struct device *dev,
437                                   struct device_attribute *attr,
438                                   const char *buf, size_t count)
439 {
440         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev);
441         int ret;
442         u16 num_vfs;
443
444         ret = kstrtou16(buf, 0, &num_vfs);
445         if (ret < 0)
446                 return ret;
447
448         if (num_vfs > pci_sriov_get_totalvfs(pdev))
449                 return -ERANGE;
450
451         if (num_vfs == pdev->sriov->num_VFs)
452                 return count;           /* no change */
453
454         /* is PF driver loaded w/callback */
455         if (!pdev->driver || !pdev->driver->sriov_configure) {
456                 dev_info(&pdev->dev, "Driver doesn't support SRIOV configuration via sysfs\n");
457                 return -ENOSYS;
458         }
459
460         if (num_vfs == 0) {
461                 /* disable VFs */
462                 ret = pdev->driver->sriov_configure(pdev, 0);
463                 if (ret < 0)
464                         return ret;
465                 return count;
466         }
467
468         /* enable VFs */
469         if (pdev->sriov->num_VFs) {
470                 dev_warn(&pdev->dev, "%d VFs already enabled. Disable before enabling %d VFs\n",
471                          pdev->sriov->num_VFs, num_vfs);
472                 return -EBUSY;
473         }
474
475         ret = pdev->driver->sriov_configure(pdev, num_vfs);
476         if (ret < 0)
477                 return ret;
478
479         if (ret != num_vfs)
480                 dev_warn(&pdev->dev, "%d VFs requested; only %d enabled\n",
481                          num_vfs, ret);
482
483         return count;
484 }
485
486 static struct device_attribute sriov_totalvfs_attr = __ATTR_RO(sriov_totalvfs);
487 static struct device_attribute sriov_numvfs_attr =
488                 __ATTR(sriov_numvfs, (S_IRUGO|S_IWUSR|S_IWGRP),
489                        sriov_numvfs_show, sriov_numvfs_store);
490 #endif /* CONFIG_PCI_IOV */
491
492 struct device_attribute pci_dev_attrs[] = {
493         __ATTR_RO(resource),
494         __ATTR_RO(vendor),
495         __ATTR_RO(device),
496         __ATTR_RO(subsystem_vendor),
497         __ATTR_RO(subsystem_device),
498         __ATTR_RO(class),
499         __ATTR_RO(irq),
500         __ATTR_RO(local_cpus),
501         __ATTR_RO(local_cpulist),
502         __ATTR_RO(modalias),
503 #ifdef CONFIG_NUMA
504         __ATTR_RO(numa_node),
505 #endif
506         __ATTR_RO(dma_mask_bits),
507         __ATTR_RO(consistent_dma_mask_bits),
508         __ATTR(enable, 0600, is_enabled_show, is_enabled_store),
509         __ATTR(broken_parity_status,(S_IRUGO|S_IWUSR),
510                 broken_parity_status_show,broken_parity_status_store),
511         __ATTR(msi_bus, 0644, msi_bus_show, msi_bus_store),
512 #if defined(CONFIG_PM_RUNTIME) && defined(CONFIG_ACPI)
513         __ATTR(d3cold_allowed, 0644, d3cold_allowed_show, d3cold_allowed_store),
514 #endif
515         __ATTR_NULL,
516 };
517
518 static struct attribute *pcibus_attrs[] = {
519         &dev_attr_rescan.attr,
520         &dev_attr_cpuaffinity.attr,
521         &dev_attr_cpulistaffinity.attr,
522         NULL,
523 };
524
525 static const struct attribute_group pcibus_group = {
526         .attrs = pcibus_attrs,
527 };
528
529 const struct attribute_group *pcibus_groups[] = {
530         &pcibus_group,
531         NULL,
532 };
533
534 static ssize_t
535 boot_vga_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
536 {
537         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev);
538         struct pci_dev *vga_dev = vga_default_device();
539
540         if (vga_dev)
541                 return sprintf(buf, "%u\n", (pdev == vga_dev));
542
543         return sprintf(buf, "%u\n",
544                 !!(pdev->resource[PCI_ROM_RESOURCE].flags &
545                    IORESOURCE_ROM_SHADOW));
546 }
547 struct device_attribute vga_attr = __ATTR_RO(boot_vga);
548
549 static ssize_t
550 pci_read_config(struct file *filp, struct kobject *kobj,
551                 struct bin_attribute *bin_attr,
552                 char *buf, loff_t off, size_t count)
553 {
554         struct pci_dev *dev = to_pci_dev(container_of(kobj,struct device,kobj));
555         unsigned int size = 64;
556         loff_t init_off = off;
557         u8 *data = (u8*) buf;
558
559         /* Several chips lock up trying to read undefined config space */
560         if (security_capable(filp->f_cred, &init_user_ns, CAP_SYS_ADMIN) == 0) {
561                 size = dev->cfg_size;
562         } else if (dev->hdr_type == PCI_HEADER_TYPE_CARDBUS) {
563                 size = 128;
564         }
565
566         if (off > size)
567                 return 0;
568         if (off + count > size) {
569                 size -= off;
570                 count = size;
571         } else {
572                 size = count;
573         }
574
575         pci_config_pm_runtime_get(dev);
576
577         if ((off & 1) && size) {
578                 u8 val;
579                 pci_user_read_config_byte(dev, off, &val);
580                 data[off - init_off] = val;
581                 off++;
582                 size--;
583         }
584
585         if ((off & 3) && size > 2) {
586                 u16 val;
587                 pci_user_read_config_word(dev, off, &val);
588                 data[off - init_off] = val & 0xff;
589                 data[off - init_off + 1] = (val >> 8) & 0xff;
590                 off += 2;
591                 size -= 2;
592         }
593
594         while (size > 3) {
595                 u32 val;
596                 pci_user_read_config_dword(dev, off, &val);
597                 data[off - init_off] = val & 0xff;
598                 data[off - init_off + 1] = (val >> 8) & 0xff;
599                 data[off - init_off + 2] = (val >> 16) & 0xff;
600                 data[off - init_off + 3] = (val >> 24) & 0xff;
601                 off += 4;
602                 size -= 4;
603         }
604
605         if (size >= 2) {
606                 u16 val;
607                 pci_user_read_config_word(dev, off, &val);
608                 data[off - init_off] = val & 0xff;
609                 data[off - init_off + 1] = (val >> 8) & 0xff;
610                 off += 2;
611                 size -= 2;
612         }
613
614         if (size > 0) {
615                 u8 val;
616                 pci_user_read_config_byte(dev, off, &val);
617                 data[off - init_off] = val;
618                 off++;
619                 --size;
620         }
621
622         pci_config_pm_runtime_put(dev);
623
624         return count;
625 }
626
627 static ssize_t
628 pci_write_config(struct file* filp, struct kobject *kobj,
629                  struct bin_attribute *bin_attr,
630                  char *buf, loff_t off, size_t count)
631 {
632         struct pci_dev *dev = to_pci_dev(container_of(kobj,struct device,kobj));
633         unsigned int size = count;
634         loff_t init_off = off;
635         u8 *data = (u8*) buf;
636
637         if (off > dev->cfg_size)
638                 return 0;
639         if (off + count > dev->cfg_size) {
640                 size = dev->cfg_size - off;
641                 count = size;
642         }
643         
644         pci_config_pm_runtime_get(dev);
645
646         if ((off & 1) && size) {
647                 pci_user_write_config_byte(dev, off, data[off - init_off]);
648                 off++;
649                 size--;
650         }
651         
652         if ((off & 3) && size > 2) {
653                 u16 val = data[off - init_off];
654                 val |= (u16) data[off - init_off + 1] << 8;
655                 pci_user_write_config_word(dev, off, val);
656                 off += 2;
657                 size -= 2;
658         }
659
660         while (size > 3) {
661                 u32 val = data[off - init_off];
662                 val |= (u32) data[off - init_off + 1] << 8;
663                 val |= (u32) data[off - init_off + 2] << 16;
664                 val |= (u32) data[off - init_off + 3] << 24;
665                 pci_user_write_config_dword(dev, off, val);
666                 off += 4;
667                 size -= 4;
668         }
669         
670         if (size >= 2) {
671                 u16 val = data[off - init_off];
672                 val |= (u16) data[off - init_off + 1] << 8;
673                 pci_user_write_config_word(dev, off, val);
674                 off += 2;
675                 size -= 2;
676         }
677
678         if (size) {
679                 pci_user_write_config_byte(dev, off, data[off - init_off]);
680                 off++;
681                 --size;
682         }
683
684         pci_config_pm_runtime_put(dev);
685
686         return count;
687 }
688
689 static ssize_t
690 read_vpd_attr(struct file *filp, struct kobject *kobj,
691               struct bin_attribute *bin_attr,
692               char *buf, loff_t off, size_t count)
693 {
694         struct pci_dev *dev =
695                 to_pci_dev(container_of(kobj, struct device, kobj));
696
697         if (off > bin_attr->size)
698                 count = 0;
699         else if (count > bin_attr->size - off)
700                 count = bin_attr->size - off;
701
702         return pci_read_vpd(dev, off, count, buf);
703 }
704
705 static ssize_t
706 write_vpd_attr(struct file *filp, struct kobject *kobj,
707                struct bin_attribute *bin_attr,
708                char *buf, loff_t off, size_t count)
709 {
710         struct pci_dev *dev =
711                 to_pci_dev(container_of(kobj, struct device, kobj));
712
713         if (off > bin_attr->size)
714                 count = 0;
715         else if (count > bin_attr->size - off)
716                 count = bin_attr->size - off;
717
718         return pci_write_vpd(dev, off, count, buf);
719 }
720
721 #ifdef HAVE_PCI_LEGACY
722 /**
723  * pci_read_legacy_io - read byte(s) from legacy I/O port space
724  * @filp: open sysfs file
725  * @kobj: kobject corresponding to file to read from
726  * @bin_attr: struct bin_attribute for this file
727  * @buf: buffer to store results
728  * @off: offset into legacy I/O port space
729  * @count: number of bytes to read
730  *
731  * Reads 1, 2, or 4 bytes from legacy I/O port space using an arch specific
732  * callback routine (pci_legacy_read).
733  */
734 static ssize_t
735 pci_read_legacy_io(struct file *filp, struct kobject *kobj,
736                    struct bin_attribute *bin_attr,
737                    char *buf, loff_t off, size_t count)
738 {
739         struct pci_bus *bus = to_pci_bus(container_of(kobj,
740                                                       struct device,
741                                                       kobj));
742
743         /* Only support 1, 2 or 4 byte accesses */
744         if (count != 1 && count != 2 && count != 4)
745                 return -EINVAL;
746
747         return pci_legacy_read(bus, off, (u32 *)buf, count);
748 }
749
750 /**
751  * pci_write_legacy_io - write byte(s) to legacy I/O port space
752  * @filp: open sysfs file
753  * @kobj: kobject corresponding to file to read from
754  * @bin_attr: struct bin_attribute for this file
755  * @buf: buffer containing value to be written
756  * @off: offset into legacy I/O port space
757  * @count: number of bytes to write
758  *
759  * Writes 1, 2, or 4 bytes from legacy I/O port space using an arch specific
760  * callback routine (pci_legacy_write).
761  */
762 static ssize_t
763 pci_write_legacy_io(struct file *filp, struct kobject *kobj,
764                     struct bin_attribute *bin_attr,
765                     char *buf, loff_t off, size_t count)
766 {
767         struct pci_bus *bus = to_pci_bus(container_of(kobj,
768                                                       struct device,
769                                                       kobj));
770         /* Only support 1, 2 or 4 byte accesses */
771         if (count != 1 && count != 2 && count != 4)
772                 return -EINVAL;
773
774         return pci_legacy_write(bus, off, *(u32 *)buf, count);
775 }
776
777 /**
778  * pci_mmap_legacy_mem - map legacy PCI memory into user memory space
779  * @filp: open sysfs file
780  * @kobj: kobject corresponding to device to be mapped
781  * @attr: struct bin_attribute for this file
782  * @vma: struct vm_area_struct passed to mmap
783  *
784  * Uses an arch specific callback, pci_mmap_legacy_mem_page_range, to mmap
785  * legacy memory space (first meg of bus space) into application virtual
786  * memory space.
787  */
788 static int
789 pci_mmap_legacy_mem(struct file *filp, struct kobject *kobj,
790                     struct bin_attribute *attr,
791                     struct vm_area_struct *vma)
792 {
793         struct pci_bus *bus = to_pci_bus(container_of(kobj,
794                                                       struct device,
795                                                       kobj));
796
797         return pci_mmap_legacy_page_range(bus, vma, pci_mmap_mem);
798 }
799
800 /**
801  * pci_mmap_legacy_io - map legacy PCI IO into user memory space
802  * @filp: open sysfs file
803  * @kobj: kobject corresponding to device to be mapped
804  * @attr: struct bin_attribute for this file
805  * @vma: struct vm_area_struct passed to mmap
806  *
807  * Uses an arch specific callback, pci_mmap_legacy_io_page_range, to mmap
808  * legacy IO space (first meg of bus space) into application virtual
809  * memory space. Returns -ENOSYS if the operation isn't supported
810  */
811 static int
812 pci_mmap_legacy_io(struct file *filp, struct kobject *kobj,
813                    struct bin_attribute *attr,
814                    struct vm_area_struct *vma)
815 {
816         struct pci_bus *bus = to_pci_bus(container_of(kobj,
817                                                       struct device,
818                                                       kobj));
819
820         return pci_mmap_legacy_page_range(bus, vma, pci_mmap_io);
821 }
822
823 /**
824  * pci_adjust_legacy_attr - adjustment of legacy file attributes
825  * @b: bus to create files under
826  * @mmap_type: I/O port or memory
827  *
828  * Stub implementation. Can be overridden by arch if necessary.
829  */
830 void __weak
831 pci_adjust_legacy_attr(struct pci_bus *b, enum pci_mmap_state mmap_type)
832 {
833         return;
834 }
835
836 /**
837  * pci_create_legacy_files - create legacy I/O port and memory files
838  * @b: bus to create files under
839  *
840  * Some platforms allow access to legacy I/O port and ISA memory space on
841  * a per-bus basis.  This routine creates the files and ties them into
842  * their associated read, write and mmap files from pci-sysfs.c
843  *
844  * On error unwind, but don't propagate the error to the caller
845  * as it is ok to set up the PCI bus without these files.
846  */
847 void pci_create_legacy_files(struct pci_bus *b)
848 {
849         int error;
850
851         b->legacy_io = kzalloc(sizeof(struct bin_attribute) * 2,
852                                GFP_ATOMIC);
853         if (!b->legacy_io)
854                 goto kzalloc_err;
855
856         sysfs_bin_attr_init(b->legacy_io);
857         b->legacy_io->attr.name = "legacy_io";
858         b->legacy_io->size = 0xffff;
859         b->legacy_io->attr.mode = S_IRUSR | S_IWUSR;
860         b->legacy_io->read = pci_read_legacy_io;
861         b->legacy_io->write = pci_write_legacy_io;
862         b->legacy_io->mmap = pci_mmap_legacy_io;
863         pci_adjust_legacy_attr(b, pci_mmap_io);
864         error = device_create_bin_file(&b->dev, b->legacy_io);
865         if (error)
866                 goto legacy_io_err;
867
868         /* Allocated above after the legacy_io struct */
869         b->legacy_mem = b->legacy_io + 1;
870         sysfs_bin_attr_init(b->legacy_mem);
871         b->legacy_mem->attr.name = "legacy_mem";
872         b->legacy_mem->size = 1024*1024;
873         b->legacy_mem->attr.mode = S_IRUSR | S_IWUSR;
874         b->legacy_mem->mmap = pci_mmap_legacy_mem;
875         pci_adjust_legacy_attr(b, pci_mmap_mem);
876         error = device_create_bin_file(&b->dev, b->legacy_mem);
877         if (error)
878                 goto legacy_mem_err;
879
880         return;
881
882 legacy_mem_err:
883         device_remove_bin_file(&b->dev, b->legacy_io);
884 legacy_io_err:
885         kfree(b->legacy_io);
886         b->legacy_io = NULL;
887 kzalloc_err:
888         printk(KERN_WARNING "pci: warning: could not create legacy I/O port "
889                "and ISA memory resources to sysfs\n");
890         return;
891 }
892
893 void pci_remove_legacy_files(struct pci_bus *b)
894 {
895         if (b->legacy_io) {
896                 device_remove_bin_file(&b->dev, b->legacy_io);
897                 device_remove_bin_file(&b->dev, b->legacy_mem);
898                 kfree(b->legacy_io); /* both are allocated here */
899         }
900 }
901 #endif /* HAVE_PCI_LEGACY */
902
903 #ifdef HAVE_PCI_MMAP
904
905 int pci_mmap_fits(struct pci_dev *pdev, int resno, struct vm_area_struct *vma,
906                   enum pci_mmap_api mmap_api)
907 {
908         unsigned long nr, start, size, pci_start;
909
910         if (pci_resource_len(pdev, resno) == 0)
911                 return 0;
912         nr = vma_pages(vma);
913         start = vma->vm_pgoff;
914         size = ((pci_resource_len(pdev, resno) - 1) >> PAGE_SHIFT) + 1;
915         pci_start = (mmap_api == PCI_MMAP_PROCFS) ?
916                         pci_resource_start(pdev, resno) >> PAGE_SHIFT : 0;
917         if (start >= pci_start && start < pci_start + size &&
918                         start + nr <= pci_start + size)
919                 return 1;
920         return 0;
921 }
922
923 /**
924  * pci_mmap_resource - map a PCI resource into user memory space
925  * @kobj: kobject for mapping
926  * @attr: struct bin_attribute for the file being mapped
927  * @vma: struct vm_area_struct passed into the mmap
928  * @write_combine: 1 for write_combine mapping
929  *
930  * Use the regular PCI mapping routines to map a PCI resource into userspace.
931  */
932 static int
933 pci_mmap_resource(struct kobject *kobj, struct bin_attribute *attr,
934                   struct vm_area_struct *vma, int write_combine)
935 {
936         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(container_of(kobj,
937                                                        struct device, kobj));
938         struct resource *res = attr->private;
939         enum pci_mmap_state mmap_type;
940         resource_size_t start, end;
941         int i;
942
943         for (i = 0; i < PCI_ROM_RESOURCE; i++)
944                 if (res == &pdev->resource[i])
945                         break;
946         if (i >= PCI_ROM_RESOURCE)
947                 return -ENODEV;
948
949         if (!pci_mmap_fits(pdev, i, vma, PCI_MMAP_SYSFS)) {
950                 WARN(1, "process \"%s\" tried to map 0x%08lx bytes "
951                         "at page 0x%08lx on %s BAR %d (start 0x%16Lx, size 0x%16Lx)\n",
952                         current->comm, vma->vm_end-vma->vm_start, vma->vm_pgoff,
953                         pci_name(pdev), i,
954                         (u64)pci_resource_start(pdev, i),
955                         (u64)pci_resource_len(pdev, i));
956                 return -EINVAL;
957         }
958
959         /* pci_mmap_page_range() expects the same kind of entry as coming
960          * from /proc/bus/pci/ which is a "user visible" value. If this is
961          * different from the resource itself, arch will do necessary fixup.
962          */
963         pci_resource_to_user(pdev, i, res, &start, &end);
964         vma->vm_pgoff += start >> PAGE_SHIFT;
965         mmap_type = res->flags & IORESOURCE_MEM ? pci_mmap_mem : pci_mmap_io;
966
967         if (res->flags & IORESOURCE_MEM && iomem_is_exclusive(start))
968                 return -EINVAL;
969
970         return pci_mmap_page_range(pdev, vma, mmap_type, write_combine);
971 }
972
973 static int
974 pci_mmap_resource_uc(struct file *filp, struct kobject *kobj,
975                      struct bin_attribute *attr,
976                      struct vm_area_struct *vma)
977 {
978         return pci_mmap_resource(kobj, attr, vma, 0);
979 }
980
981 static int
982 pci_mmap_resource_wc(struct file *filp, struct kobject *kobj,
983                      struct bin_attribute *attr,
984                      struct vm_area_struct *vma)
985 {
986         return pci_mmap_resource(kobj, attr, vma, 1);
987 }
988
989 static ssize_t
990 pci_resource_io(struct file *filp, struct kobject *kobj,
991                 struct bin_attribute *attr, char *buf,
992                 loff_t off, size_t count, bool write)
993 {
994         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(container_of(kobj,
995                                                        struct device, kobj));
996         struct resource *res = attr->private;
997         unsigned long port = off;
998         int i;
999
1000         for (i = 0; i < PCI_ROM_RESOURCE; i++)
1001                 if (res == &pdev->resource[i])
1002                         break;
1003         if (i >= PCI_ROM_RESOURCE)
1004                 return -ENODEV;
1005
1006         port += pci_resource_start(pdev, i);
1007
1008         if (port > pci_resource_end(pdev, i))
1009                 return 0;
1010
1011         if (port + count - 1 > pci_resource_end(pdev, i))
1012                 return -EINVAL;
1013
1014         switch (count) {
1015         case 1:
1016                 if (write)
1017                         outb(*(u8 *)buf, port);
1018                 else
1019                         *(u8 *)buf = inb(port);
1020                 return 1;
1021         case 2:
1022                 if (write)
1023                         outw(*(u16 *)buf, port);
1024                 else
1025                         *(u16 *)buf = inw(port);
1026                 return 2;
1027         case 4:
1028                 if (write)
1029                         outl(*(u32 *)buf, port);
1030                 else
1031                         *(u32 *)buf = inl(port);
1032                 return 4;
1033         }
1034         return -EINVAL;
1035 }
1036
1037 static ssize_t
1038 pci_read_resource_io(struct file *filp, struct kobject *kobj,
1039                      struct bin_attribute *attr, char *buf,
1040                      loff_t off, size_t count)
1041 {
1042         return pci_resource_io(filp, kobj, attr, buf, off, count, false);
1043 }
1044
1045 static ssize_t
1046 pci_write_resource_io(struct file *filp, struct kobject *kobj,
1047                       struct bin_attribute *attr, char *buf,
1048                       loff_t off, size_t count)
1049 {
1050         return pci_resource_io(filp, kobj, attr, buf, off, count, true);
1051 }
1052
1053 /**
1054  * pci_remove_resource_files - cleanup resource files
1055  * @pdev: dev to cleanup
1056  *
1057  * If we created resource files for @pdev, remove them from sysfs and
1058  * free their resources.
1059  */
1060 static void
1061 pci_remove_resource_files(struct pci_dev *pdev)
1062 {
1063         int i;
1064
1065         for (i = 0; i < PCI_ROM_RESOURCE; i++) {
1066                 struct bin_attribute *res_attr;
1067
1068                 res_attr = pdev->res_attr[i];
1069                 if (res_attr) {
1070                         sysfs_remove_bin_file(&pdev->dev.kobj, res_attr);
1071                         kfree(res_attr);
1072                 }
1073
1074                 res_attr = pdev->res_attr_wc[i];
1075                 if (res_attr) {
1076                         sysfs_remove_bin_file(&pdev->dev.kobj, res_attr);
1077                         kfree(res_attr);
1078                 }
1079         }
1080 }
1081
1082 static int pci_create_attr(struct pci_dev *pdev, int num, int write_combine)
1083 {
1084         /* allocate attribute structure, piggyback attribute name */
1085         int name_len = write_combine ? 13 : 10;
1086         struct bin_attribute *res_attr;
1087         int retval;
1088
1089         res_attr = kzalloc(sizeof(*res_attr) + name_len, GFP_ATOMIC);
1090         if (res_attr) {
1091                 char *res_attr_name = (char *)(res_attr + 1);
1092
1093                 sysfs_bin_attr_init(res_attr);
1094                 if (write_combine) {
1095                         pdev->res_attr_wc[num] = res_attr;
1096                         sprintf(res_attr_name, "resource%d_wc", num);
1097                         res_attr->mmap = pci_mmap_resource_wc;
1098                 } else {
1099                         pdev->res_attr[num] = res_attr;
1100                         sprintf(res_attr_name, "resource%d", num);
1101                         res_attr->mmap = pci_mmap_resource_uc;
1102                 }
1103                 if (pci_resource_flags(pdev, num) & IORESOURCE_IO) {
1104                         res_attr->read = pci_read_resource_io;
1105                         res_attr->write = pci_write_resource_io;
1106                 }
1107                 res_attr->attr.name = res_attr_name;
1108                 res_attr->attr.mode = S_IRUSR | S_IWUSR;
1109                 res_attr->size = pci_resource_len(pdev, num);
1110                 res_attr->private = &pdev->resource[num];
1111                 retval = sysfs_create_bin_file(&pdev->dev.kobj, res_attr);
1112         } else
1113                 retval = -ENOMEM;
1114
1115         return retval;
1116 }
1117
1118 /**
1119  * pci_create_resource_files - create resource files in sysfs for @dev
1120  * @pdev: dev in question
1121  *
1122  * Walk the resources in @pdev creating files for each resource available.
1123  */
1124 static int pci_create_resource_files(struct pci_dev *pdev)
1125 {
1126         int i;
1127         int retval;
1128
1129         /* Expose the PCI resources from this device as files */
1130         for (i = 0; i < PCI_ROM_RESOURCE; i++) {
1131
1132                 /* skip empty resources */
1133                 if (!pci_resource_len(pdev, i))
1134                         continue;
1135
1136                 retval = pci_create_attr(pdev, i, 0);
1137                 /* for prefetchable resources, create a WC mappable file */
1138                 if (!retval && pdev->resource[i].flags & IORESOURCE_PREFETCH)
1139                         retval = pci_create_attr(pdev, i, 1);
1140
1141                 if (retval) {
1142                         pci_remove_resource_files(pdev);
1143                         return retval;
1144                 }
1145         }
1146         return 0;
1147 }
1148 #else /* !HAVE_PCI_MMAP */
1149 int __weak pci_create_resource_files(struct pci_dev *dev) { return 0; }
1150 void __weak pci_remove_resource_files(struct pci_dev *dev) { return; }
1151 #endif /* HAVE_PCI_MMAP */
1152
1153 /**
1154  * pci_write_rom - used to enable access to the PCI ROM display
1155  * @filp: sysfs file
1156  * @kobj: kernel object handle
1157  * @bin_attr: struct bin_attribute for this file
1158  * @buf: user input
1159  * @off: file offset
1160  * @count: number of byte in input
1161  *
1162  * writing anything except 0 enables it
1163  */
1164 static ssize_t
1165 pci_write_rom(struct file *filp, struct kobject *kobj,
1166               struct bin_attribute *bin_attr,
1167               char *buf, loff_t off, size_t count)
1168 {
1169         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(container_of(kobj, struct device, kobj));
1170
1171         if ((off ==  0) && (*buf == '0') && (count == 2))
1172                 pdev->rom_attr_enabled = 0;
1173         else
1174                 pdev->rom_attr_enabled = 1;
1175
1176         return count;
1177 }
1178
1179 /**
1180  * pci_read_rom - read a PCI ROM
1181  * @filp: sysfs file
1182  * @kobj: kernel object handle
1183  * @bin_attr: struct bin_attribute for this file
1184  * @buf: where to put the data we read from the ROM
1185  * @off: file offset
1186  * @count: number of bytes to read
1187  *
1188  * Put @count bytes starting at @off into @buf from the ROM in the PCI
1189  * device corresponding to @kobj.
1190  */
1191 static ssize_t
1192 pci_read_rom(struct file *filp, struct kobject *kobj,
1193              struct bin_attribute *bin_attr,
1194              char *buf, loff_t off, size_t count)
1195 {
1196         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(container_of(kobj, struct device, kobj));
1197         void __iomem *rom;
1198         size_t size;
1199
1200         if (!pdev->rom_attr_enabled)
1201                 return -EINVAL;
1202         
1203         rom = pci_map_rom(pdev, &size); /* size starts out as PCI window size */
1204         if (!rom || !size)
1205                 return -EIO;
1206                 
1207         if (off >= size)
1208                 count = 0;
1209         else {
1210                 if (off + count > size)
1211                         count = size - off;
1212                 
1213                 memcpy_fromio(buf, rom + off, count);
1214         }
1215         pci_unmap_rom(pdev, rom);
1216                 
1217         return count;
1218 }
1219
1220 static struct bin_attribute pci_config_attr = {
1221         .attr = {
1222                 .name = "config",
1223                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
1224         },
1225         .size = PCI_CFG_SPACE_SIZE,
1226         .read = pci_read_config,
1227         .write = pci_write_config,
1228 };
1229
1230 static struct bin_attribute pcie_config_attr = {
1231         .attr = {
1232                 .name = "config",
1233                 .mode = S_IRUGO | S_IWUSR,
1234         },
1235         .size = PCI_CFG_SPACE_EXP_SIZE,
1236         .read = pci_read_config,
1237         .write = pci_write_config,
1238 };
1239
1240 int __weak pcibios_add_platform_entries(struct pci_dev *dev)
1241 {
1242         return 0;
1243 }
1244
1245 static ssize_t reset_store(struct device *dev,
1246                            struct device_attribute *attr, const char *buf,
1247                            size_t count)
1248 {
1249         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev);
1250         unsigned long val;
1251         ssize_t result = kstrtoul(buf, 0, &val);
1252
1253         if (result < 0)
1254                 return result;
1255
1256         if (val != 1)
1257                 return -EINVAL;
1258
1259         result = pci_reset_function(pdev);
1260         if (result < 0)
1261                 return result;
1262
1263         return count;
1264 }
1265
1266 static struct device_attribute reset_attr = __ATTR(reset, 0200, NULL, reset_store);
1267
1268 static int pci_create_capabilities_sysfs(struct pci_dev *dev)
1269 {
1270         int retval;
1271         struct bin_attribute *attr;
1272
1273         /* If the device has VPD, try to expose it in sysfs. */
1274         if (dev->vpd) {
1275                 attr = kzalloc(sizeof(*attr), GFP_ATOMIC);
1276                 if (!attr)
1277                         return -ENOMEM;
1278
1279                 sysfs_bin_attr_init(attr);
1280                 attr->size = dev->vpd->len;
1281                 attr->attr.name = "vpd";
1282                 attr->attr.mode = S_IRUSR | S_IWUSR;
1283                 attr->read = read_vpd_attr;
1284                 attr->write = write_vpd_attr;
1285                 retval = sysfs_create_bin_file(&dev->dev.kobj, attr);
1286                 if (retval) {
1287                         kfree(attr);
1288                         return retval;
1289                 }
1290                 dev->vpd->attr = attr;
1291         }
1292
1293         /* Active State Power Management */
1294         pcie_aspm_create_sysfs_dev_files(dev);
1295
1296         if (!pci_probe_reset_function(dev)) {
1297                 retval = device_create_file(&dev->dev, &reset_attr);
1298                 if (retval)
1299                         goto error;
1300                 dev->reset_fn = 1;
1301         }
1302         return 0;
1303
1304 error:
1305         pcie_aspm_remove_sysfs_dev_files(dev);
1306         if (dev->vpd && dev->vpd->attr) {
1307                 sysfs_remove_bin_file(&dev->dev.kobj, dev->vpd->attr);
1308                 kfree(dev->vpd->attr);
1309         }
1310
1311         return retval;
1312 }
1313
1314 int __must_check pci_create_sysfs_dev_files (struct pci_dev *pdev)
1315 {
1316         int retval;
1317         int rom_size = 0;
1318         struct bin_attribute *attr;
1319
1320         if (!sysfs_initialized)
1321                 return -EACCES;
1322
1323         if (pdev->cfg_size < PCI_CFG_SPACE_EXP_SIZE)
1324                 retval = sysfs_create_bin_file(&pdev->dev.kobj, &pci_config_attr);
1325         else
1326                 retval = sysfs_create_bin_file(&pdev->dev.kobj, &pcie_config_attr);
1327         if (retval)
1328                 goto err;
1329
1330         retval = pci_create_resource_files(pdev);
1331         if (retval)
1332                 goto err_config_file;
1333
1334         if (pci_resource_len(pdev, PCI_ROM_RESOURCE))
1335                 rom_size = pci_resource_len(pdev, PCI_ROM_RESOURCE);
1336         else if (pdev->resource[PCI_ROM_RESOURCE].flags & IORESOURCE_ROM_SHADOW)
1337                 rom_size = 0x20000;
1338
1339         /* If the device has a ROM, try to expose it in sysfs. */
1340         if (rom_size) {
1341                 attr = kzalloc(sizeof(*attr), GFP_ATOMIC);
1342                 if (!attr) {
1343                         retval = -ENOMEM;
1344                         goto err_resource_files;
1345                 }
1346                 sysfs_bin_attr_init(attr);
1347                 attr->size = rom_size;
1348                 attr->attr.name = "rom";
1349                 attr->attr.mode = S_IRUSR | S_IWUSR;
1350                 attr->read = pci_read_rom;
1351                 attr->write = pci_write_rom;
1352                 retval = sysfs_create_bin_file(&pdev->dev.kobj, attr);
1353                 if (retval) {
1354                         kfree(attr);
1355                         goto err_resource_files;
1356                 }
1357                 pdev->rom_attr = attr;
1358         }
1359
1360         /* add platform-specific attributes */
1361         retval = pcibios_add_platform_entries(pdev);
1362         if (retval)
1363                 goto err_rom_file;
1364
1365         /* add sysfs entries for various capabilities */
1366         retval = pci_create_capabilities_sysfs(pdev);
1367         if (retval)
1368                 goto err_rom_file;
1369
1370         pci_create_firmware_label_files(pdev);
1371
1372         return 0;
1373
1374 err_rom_file:
1375         if (rom_size) {
1376                 sysfs_remove_bin_file(&pdev->dev.kobj, pdev->rom_attr);
1377                 kfree(pdev->rom_attr);
1378                 pdev->rom_attr = NULL;
1379         }
1380 err_resource_files:
1381         pci_remove_resource_files(pdev);
1382 err_config_file:
1383         if (pdev->cfg_size < PCI_CFG_SPACE_EXP_SIZE)
1384                 sysfs_remove_bin_file(&pdev->dev.kobj, &pci_config_attr);
1385         else
1386                 sysfs_remove_bin_file(&pdev->dev.kobj, &pcie_config_attr);
1387 err:
1388         return retval;
1389 }
1390
1391 static void pci_remove_capabilities_sysfs(struct pci_dev *dev)
1392 {
1393         if (dev->vpd && dev->vpd->attr) {
1394                 sysfs_remove_bin_file(&dev->dev.kobj, dev->vpd->attr);
1395                 kfree(dev->vpd->attr);
1396         }
1397
1398         pcie_aspm_remove_sysfs_dev_files(dev);
1399         if (dev->reset_fn) {
1400                 device_remove_file(&dev->dev, &reset_attr);
1401                 dev->reset_fn = 0;
1402         }
1403 }
1404
1405 /**
1406  * pci_remove_sysfs_dev_files - cleanup PCI specific sysfs files
1407  * @pdev: device whose entries we should free
1408  *
1409  * Cleanup when @pdev is removed from sysfs.
1410  */
1411 void pci_remove_sysfs_dev_files(struct pci_dev *pdev)
1412 {
1413         int rom_size = 0;
1414
1415         if (!sysfs_initialized)
1416                 return;
1417
1418         pci_remove_capabilities_sysfs(pdev);
1419
1420         if (pdev->cfg_size < PCI_CFG_SPACE_EXP_SIZE)
1421                 sysfs_remove_bin_file(&pdev->dev.kobj, &pci_config_attr);
1422         else
1423                 sysfs_remove_bin_file(&pdev->dev.kobj, &pcie_config_attr);
1424
1425         pci_remove_resource_files(pdev);
1426
1427         if (pci_resource_len(pdev, PCI_ROM_RESOURCE))
1428                 rom_size = pci_resource_len(pdev, PCI_ROM_RESOURCE);
1429         else if (pdev->resource[PCI_ROM_RESOURCE].flags & IORESOURCE_ROM_SHADOW)
1430                 rom_size = 0x20000;
1431
1432         if (rom_size && pdev->rom_attr) {
1433                 sysfs_remove_bin_file(&pdev->dev.kobj, pdev->rom_attr);
1434                 kfree(pdev->rom_attr);
1435         }
1436
1437         pci_remove_firmware_label_files(pdev);
1438
1439 }
1440
1441 static int __init pci_sysfs_init(void)
1442 {
1443         struct pci_dev *pdev = NULL;
1444         int retval;
1445
1446         sysfs_initialized = 1;
1447         for_each_pci_dev(pdev) {
1448                 retval = pci_create_sysfs_dev_files(pdev);
1449                 if (retval) {
1450                         pci_dev_put(pdev);
1451                         return retval;
1452                 }
1453         }
1454
1455         return 0;
1456 }
1457
1458 late_initcall(pci_sysfs_init);
1459
1460 static struct attribute *pci_dev_dev_attrs[] = {
1461         &vga_attr.attr,
1462         NULL,
1463 };
1464
1465 static umode_t pci_dev_attrs_are_visible(struct kobject *kobj,
1466                                                 struct attribute *a, int n)
1467 {
1468         struct device *dev = container_of(kobj, struct device, kobj);
1469         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev);
1470
1471         if (a == &vga_attr.attr)
1472                 if ((pdev->class >> 8) != PCI_CLASS_DISPLAY_VGA)
1473                         return 0;
1474
1475         return a->mode;
1476 }
1477
1478 static struct attribute *pci_dev_hp_attrs[] = {
1479         &dev_remove_attr.attr,
1480         &dev_rescan_attr.attr,
1481         NULL,
1482 };
1483
1484 static umode_t pci_dev_hp_attrs_are_visible(struct kobject *kobj,
1485                                                 struct attribute *a, int n)
1486 {
1487         struct device *dev = container_of(kobj, struct device, kobj);
1488         struct pci_dev *pdev = to_pci_dev(dev);
1489
1490         if (pdev->is_virtfn)
1491                 return 0;
1492
1493         return a->mode;
1494 }
1495
1496 static struct attribute_group pci_dev_hp_attr_group = {
1497         .attrs = pci_dev_hp_attrs,
1498         .is_visible = pci_dev_hp_attrs_are_visible,
1499 };
1500
1501 #ifdef CONFIG_PCI_IOV
1502 static struct attribute *sriov_dev_attrs[] = {
1503         &sriov_totalvfs_attr.attr,
1504         &sriov_numvfs_attr.attr,
1505         NULL,
1506 };
1507
1508 static umode_t sriov_attrs_are_visible(struct kobject *kobj,
1509                                          struct attribute *a, int n)
1510 {
1511         struct device *dev = container_of(kobj, struct device, kobj);
1512
1513         if (!dev_is_pf(dev))
1514                 return 0;
1515
1516         return a->mode;
1517 }
1518
1519 static struct attribute_group sriov_dev_attr_group = {
1520         .attrs = sriov_dev_attrs,
1521         .is_visible = sriov_attrs_are_visible,
1522 };
1523 #endif /* CONFIG_PCI_IOV */
1524
1525 static struct attribute_group pci_dev_attr_group = {
1526         .attrs = pci_dev_dev_attrs,
1527         .is_visible = pci_dev_attrs_are_visible,
1528 };
1529
1530 static const struct attribute_group *pci_dev_attr_groups[] = {
1531         &pci_dev_attr_group,
1532         &pci_dev_hp_attr_group,
1533 #ifdef CONFIG_PCI_IOV
1534         &sriov_dev_attr_group,
1535 #endif
1536         NULL,
1537 };
1538
1539 struct device_type pci_dev_type = {
1540         .groups = pci_dev_attr_groups,
1541 };