Merge tag 'nfsd-4.11' of git://linux-nfs.org/~bfields/linux
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / base / platform.c
1 /*
2  * platform.c - platform 'pseudo' bus for legacy devices
3  *
4  * Copyright (c) 2002-3 Patrick Mochel
5  * Copyright (c) 2002-3 Open Source Development Labs
6  *
7  * This file is released under the GPLv2
8  *
9  * Please see Documentation/driver-model/platform.txt for more
10  * information.
11  */
12
13 #include <linux/string.h>
14 #include <linux/platform_device.h>
15 #include <linux/of_device.h>
16 #include <linux/of_irq.h>
17 #include <linux/module.h>
18 #include <linux/init.h>
19 #include <linux/dma-mapping.h>
20 #include <linux/bootmem.h>
21 #include <linux/err.h>
22 #include <linux/slab.h>
23 #include <linux/pm_runtime.h>
24 #include <linux/pm_domain.h>
25 #include <linux/idr.h>
26 #include <linux/acpi.h>
27 #include <linux/clk/clk-conf.h>
28 #include <linux/limits.h>
29 #include <linux/property.h>
30
31 #include "base.h"
32 #include "power/power.h"
33
34 /* For automatically allocated device IDs */
35 static DEFINE_IDA(platform_devid_ida);
36
37 struct device platform_bus = {
38         .init_name      = "platform",
39 };
40 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_bus);
41
42 /**
43  * arch_setup_pdev_archdata - Allow manipulation of archdata before its used
44  * @pdev: platform device
45  *
46  * This is called before platform_device_add() such that any pdev_archdata may
47  * be setup before the platform_notifier is called.  So if a user needs to
48  * manipulate any relevant information in the pdev_archdata they can do:
49  *
50  *      platform_device_alloc()
51  *      ... manipulate ...
52  *      platform_device_add()
53  *
54  * And if they don't care they can just call platform_device_register() and
55  * everything will just work out.
56  */
57 void __weak arch_setup_pdev_archdata(struct platform_device *pdev)
58 {
59 }
60
61 /**
62  * platform_get_resource - get a resource for a device
63  * @dev: platform device
64  * @type: resource type
65  * @num: resource index
66  */
67 struct resource *platform_get_resource(struct platform_device *dev,
68                                        unsigned int type, unsigned int num)
69 {
70         int i;
71
72         for (i = 0; i < dev->num_resources; i++) {
73                 struct resource *r = &dev->resource[i];
74
75                 if (type == resource_type(r) && num-- == 0)
76                         return r;
77         }
78         return NULL;
79 }
80 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_get_resource);
81
82 /**
83  * platform_get_irq - get an IRQ for a device
84  * @dev: platform device
85  * @num: IRQ number index
86  */
87 int platform_get_irq(struct platform_device *dev, unsigned int num)
88 {
89 #ifdef CONFIG_SPARC
90         /* sparc does not have irqs represented as IORESOURCE_IRQ resources */
91         if (!dev || num >= dev->archdata.num_irqs)
92                 return -ENXIO;
93         return dev->archdata.irqs[num];
94 #else
95         struct resource *r;
96         if (IS_ENABLED(CONFIG_OF_IRQ) && dev->dev.of_node) {
97                 int ret;
98
99                 ret = of_irq_get(dev->dev.of_node, num);
100                 if (ret > 0 || ret == -EPROBE_DEFER)
101                         return ret;
102         }
103
104         r = platform_get_resource(dev, IORESOURCE_IRQ, num);
105         if (has_acpi_companion(&dev->dev)) {
106                 if (r && r->flags & IORESOURCE_DISABLED) {
107                         int ret;
108
109                         ret = acpi_irq_get(ACPI_HANDLE(&dev->dev), num, r);
110                         if (ret)
111                                 return ret;
112                 }
113         }
114
115         /*
116          * The resources may pass trigger flags to the irqs that need
117          * to be set up. It so happens that the trigger flags for
118          * IORESOURCE_BITS correspond 1-to-1 to the IRQF_TRIGGER*
119          * settings.
120          */
121         if (r && r->flags & IORESOURCE_BITS) {
122                 struct irq_data *irqd;
123
124                 irqd = irq_get_irq_data(r->start);
125                 if (!irqd)
126                         return -ENXIO;
127                 irqd_set_trigger_type(irqd, r->flags & IORESOURCE_BITS);
128         }
129
130         return r ? r->start : -ENXIO;
131 #endif
132 }
133 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_get_irq);
134
135 /**
136  * platform_irq_count - Count the number of IRQs a platform device uses
137  * @dev: platform device
138  *
139  * Return: Number of IRQs a platform device uses or EPROBE_DEFER
140  */
141 int platform_irq_count(struct platform_device *dev)
142 {
143         int ret, nr = 0;
144
145         while ((ret = platform_get_irq(dev, nr)) >= 0)
146                 nr++;
147
148         if (ret == -EPROBE_DEFER)
149                 return ret;
150
151         return nr;
152 }
153 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_irq_count);
154
155 /**
156  * platform_get_resource_byname - get a resource for a device by name
157  * @dev: platform device
158  * @type: resource type
159  * @name: resource name
160  */
161 struct resource *platform_get_resource_byname(struct platform_device *dev,
162                                               unsigned int type,
163                                               const char *name)
164 {
165         int i;
166
167         for (i = 0; i < dev->num_resources; i++) {
168                 struct resource *r = &dev->resource[i];
169
170                 if (unlikely(!r->name))
171                         continue;
172
173                 if (type == resource_type(r) && !strcmp(r->name, name))
174                         return r;
175         }
176         return NULL;
177 }
178 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_get_resource_byname);
179
180 /**
181  * platform_get_irq_byname - get an IRQ for a device by name
182  * @dev: platform device
183  * @name: IRQ name
184  */
185 int platform_get_irq_byname(struct platform_device *dev, const char *name)
186 {
187         struct resource *r;
188
189         if (IS_ENABLED(CONFIG_OF_IRQ) && dev->dev.of_node) {
190                 int ret;
191
192                 ret = of_irq_get_byname(dev->dev.of_node, name);
193                 if (ret > 0 || ret == -EPROBE_DEFER)
194                         return ret;
195         }
196
197         r = platform_get_resource_byname(dev, IORESOURCE_IRQ, name);
198         return r ? r->start : -ENXIO;
199 }
200 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_get_irq_byname);
201
202 /**
203  * platform_add_devices - add a numbers of platform devices
204  * @devs: array of platform devices to add
205  * @num: number of platform devices in array
206  */
207 int platform_add_devices(struct platform_device **devs, int num)
208 {
209         int i, ret = 0;
210
211         for (i = 0; i < num; i++) {
212                 ret = platform_device_register(devs[i]);
213                 if (ret) {
214                         while (--i >= 0)
215                                 platform_device_unregister(devs[i]);
216                         break;
217                 }
218         }
219
220         return ret;
221 }
222 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_add_devices);
223
224 struct platform_object {
225         struct platform_device pdev;
226         char name[];
227 };
228
229 /**
230  * platform_device_put - destroy a platform device
231  * @pdev: platform device to free
232  *
233  * Free all memory associated with a platform device.  This function must
234  * _only_ be externally called in error cases.  All other usage is a bug.
235  */
236 void platform_device_put(struct platform_device *pdev)
237 {
238         if (pdev)
239                 put_device(&pdev->dev);
240 }
241 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_device_put);
242
243 static void platform_device_release(struct device *dev)
244 {
245         struct platform_object *pa = container_of(dev, struct platform_object,
246                                                   pdev.dev);
247
248         of_device_node_put(&pa->pdev.dev);
249         kfree(pa->pdev.dev.platform_data);
250         kfree(pa->pdev.mfd_cell);
251         kfree(pa->pdev.resource);
252         kfree(pa->pdev.driver_override);
253         kfree(pa);
254 }
255
256 /**
257  * platform_device_alloc - create a platform device
258  * @name: base name of the device we're adding
259  * @id: instance id
260  *
261  * Create a platform device object which can have other objects attached
262  * to it, and which will have attached objects freed when it is released.
263  */
264 struct platform_device *platform_device_alloc(const char *name, int id)
265 {
266         struct platform_object *pa;
267
268         pa = kzalloc(sizeof(*pa) + strlen(name) + 1, GFP_KERNEL);
269         if (pa) {
270                 strcpy(pa->name, name);
271                 pa->pdev.name = pa->name;
272                 pa->pdev.id = id;
273                 device_initialize(&pa->pdev.dev);
274                 pa->pdev.dev.release = platform_device_release;
275                 arch_setup_pdev_archdata(&pa->pdev);
276         }
277
278         return pa ? &pa->pdev : NULL;
279 }
280 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_device_alloc);
281
282 /**
283  * platform_device_add_resources - add resources to a platform device
284  * @pdev: platform device allocated by platform_device_alloc to add resources to
285  * @res: set of resources that needs to be allocated for the device
286  * @num: number of resources
287  *
288  * Add a copy of the resources to the platform device.  The memory
289  * associated with the resources will be freed when the platform device is
290  * released.
291  */
292 int platform_device_add_resources(struct platform_device *pdev,
293                                   const struct resource *res, unsigned int num)
294 {
295         struct resource *r = NULL;
296
297         if (res) {
298                 r = kmemdup(res, sizeof(struct resource) * num, GFP_KERNEL);
299                 if (!r)
300                         return -ENOMEM;
301         }
302
303         kfree(pdev->resource);
304         pdev->resource = r;
305         pdev->num_resources = num;
306         return 0;
307 }
308 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_device_add_resources);
309
310 /**
311  * platform_device_add_data - add platform-specific data to a platform device
312  * @pdev: platform device allocated by platform_device_alloc to add resources to
313  * @data: platform specific data for this platform device
314  * @size: size of platform specific data
315  *
316  * Add a copy of platform specific data to the platform device's
317  * platform_data pointer.  The memory associated with the platform data
318  * will be freed when the platform device is released.
319  */
320 int platform_device_add_data(struct platform_device *pdev, const void *data,
321                              size_t size)
322 {
323         void *d = NULL;
324
325         if (data) {
326                 d = kmemdup(data, size, GFP_KERNEL);
327                 if (!d)
328                         return -ENOMEM;
329         }
330
331         kfree(pdev->dev.platform_data);
332         pdev->dev.platform_data = d;
333         return 0;
334 }
335 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_device_add_data);
336
337 /**
338  * platform_device_add_properties - add built-in properties to a platform device
339  * @pdev: platform device to add properties to
340  * @properties: null terminated array of properties to add
341  *
342  * The function will take deep copy of @properties and attach the copy to the
343  * platform device. The memory associated with properties will be freed when the
344  * platform device is released.
345  */
346 int platform_device_add_properties(struct platform_device *pdev,
347                                    struct property_entry *properties)
348 {
349         return device_add_properties(&pdev->dev, properties);
350 }
351 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_device_add_properties);
352
353 /**
354  * platform_device_add - add a platform device to device hierarchy
355  * @pdev: platform device we're adding
356  *
357  * This is part 2 of platform_device_register(), though may be called
358  * separately _iff_ pdev was allocated by platform_device_alloc().
359  */
360 int platform_device_add(struct platform_device *pdev)
361 {
362         int i, ret;
363
364         if (!pdev)
365                 return -EINVAL;
366
367         if (!pdev->dev.parent)
368                 pdev->dev.parent = &platform_bus;
369
370         pdev->dev.bus = &platform_bus_type;
371
372         switch (pdev->id) {
373         default:
374                 dev_set_name(&pdev->dev, "%s.%d", pdev->name,  pdev->id);
375                 break;
376         case PLATFORM_DEVID_NONE:
377                 dev_set_name(&pdev->dev, "%s", pdev->name);
378                 break;
379         case PLATFORM_DEVID_AUTO:
380                 /*
381                  * Automatically allocated device ID. We mark it as such so
382                  * that we remember it must be freed, and we append a suffix
383                  * to avoid namespace collision with explicit IDs.
384                  */
385                 ret = ida_simple_get(&platform_devid_ida, 0, 0, GFP_KERNEL);
386                 if (ret < 0)
387                         goto err_out;
388                 pdev->id = ret;
389                 pdev->id_auto = true;
390                 dev_set_name(&pdev->dev, "%s.%d.auto", pdev->name, pdev->id);
391                 break;
392         }
393
394         for (i = 0; i < pdev->num_resources; i++) {
395                 struct resource *p, *r = &pdev->resource[i];
396
397                 if (r->name == NULL)
398                         r->name = dev_name(&pdev->dev);
399
400                 p = r->parent;
401                 if (!p) {
402                         if (resource_type(r) == IORESOURCE_MEM)
403                                 p = &iomem_resource;
404                         else if (resource_type(r) == IORESOURCE_IO)
405                                 p = &ioport_resource;
406                 }
407
408                 if (p && insert_resource(p, r)) {
409                         dev_err(&pdev->dev, "failed to claim resource %d: %pR\n", i, r);
410                         ret = -EBUSY;
411                         goto failed;
412                 }
413         }
414
415         pr_debug("Registering platform device '%s'. Parent at %s\n",
416                  dev_name(&pdev->dev), dev_name(pdev->dev.parent));
417
418         ret = device_add(&pdev->dev);
419         if (ret == 0)
420                 return ret;
421
422  failed:
423         if (pdev->id_auto) {
424                 ida_simple_remove(&platform_devid_ida, pdev->id);
425                 pdev->id = PLATFORM_DEVID_AUTO;
426         }
427
428         while (--i >= 0) {
429                 struct resource *r = &pdev->resource[i];
430                 if (r->parent)
431                         release_resource(r);
432         }
433
434  err_out:
435         return ret;
436 }
437 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_device_add);
438
439 /**
440  * platform_device_del - remove a platform-level device
441  * @pdev: platform device we're removing
442  *
443  * Note that this function will also release all memory- and port-based
444  * resources owned by the device (@dev->resource).  This function must
445  * _only_ be externally called in error cases.  All other usage is a bug.
446  */
447 void platform_device_del(struct platform_device *pdev)
448 {
449         int i;
450
451         if (pdev) {
452                 device_remove_properties(&pdev->dev);
453                 device_del(&pdev->dev);
454
455                 if (pdev->id_auto) {
456                         ida_simple_remove(&platform_devid_ida, pdev->id);
457                         pdev->id = PLATFORM_DEVID_AUTO;
458                 }
459
460                 for (i = 0; i < pdev->num_resources; i++) {
461                         struct resource *r = &pdev->resource[i];
462                         if (r->parent)
463                                 release_resource(r);
464                 }
465         }
466 }
467 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_device_del);
468
469 /**
470  * platform_device_register - add a platform-level device
471  * @pdev: platform device we're adding
472  */
473 int platform_device_register(struct platform_device *pdev)
474 {
475         device_initialize(&pdev->dev);
476         arch_setup_pdev_archdata(pdev);
477         return platform_device_add(pdev);
478 }
479 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_device_register);
480
481 /**
482  * platform_device_unregister - unregister a platform-level device
483  * @pdev: platform device we're unregistering
484  *
485  * Unregistration is done in 2 steps. First we release all resources
486  * and remove it from the subsystem, then we drop reference count by
487  * calling platform_device_put().
488  */
489 void platform_device_unregister(struct platform_device *pdev)
490 {
491         platform_device_del(pdev);
492         platform_device_put(pdev);
493 }
494 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_device_unregister);
495
496 /**
497  * platform_device_register_full - add a platform-level device with
498  * resources and platform-specific data
499  *
500  * @pdevinfo: data used to create device
501  *
502  * Returns &struct platform_device pointer on success, or ERR_PTR() on error.
503  */
504 struct platform_device *platform_device_register_full(
505                 const struct platform_device_info *pdevinfo)
506 {
507         int ret = -ENOMEM;
508         struct platform_device *pdev;
509
510         pdev = platform_device_alloc(pdevinfo->name, pdevinfo->id);
511         if (!pdev)
512                 goto err_alloc;
513
514         pdev->dev.parent = pdevinfo->parent;
515         pdev->dev.fwnode = pdevinfo->fwnode;
516
517         if (pdevinfo->dma_mask) {
518                 /*
519                  * This memory isn't freed when the device is put,
520                  * I don't have a nice idea for that though.  Conceptually
521                  * dma_mask in struct device should not be a pointer.
522                  * See http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel.pci/9081
523                  */
524                 pdev->dev.dma_mask =
525                         kmalloc(sizeof(*pdev->dev.dma_mask), GFP_KERNEL);
526                 if (!pdev->dev.dma_mask)
527                         goto err;
528
529                 *pdev->dev.dma_mask = pdevinfo->dma_mask;
530                 pdev->dev.coherent_dma_mask = pdevinfo->dma_mask;
531         }
532
533         ret = platform_device_add_resources(pdev,
534                         pdevinfo->res, pdevinfo->num_res);
535         if (ret)
536                 goto err;
537
538         ret = platform_device_add_data(pdev,
539                         pdevinfo->data, pdevinfo->size_data);
540         if (ret)
541                 goto err;
542
543         if (pdevinfo->properties) {
544                 ret = platform_device_add_properties(pdev,
545                                                      pdevinfo->properties);
546                 if (ret)
547                         goto err;
548         }
549
550         ret = platform_device_add(pdev);
551         if (ret) {
552 err:
553                 ACPI_COMPANION_SET(&pdev->dev, NULL);
554                 kfree(pdev->dev.dma_mask);
555
556 err_alloc:
557                 platform_device_put(pdev);
558                 return ERR_PTR(ret);
559         }
560
561         return pdev;
562 }
563 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_device_register_full);
564
565 static int platform_drv_probe(struct device *_dev)
566 {
567         struct platform_driver *drv = to_platform_driver(_dev->driver);
568         struct platform_device *dev = to_platform_device(_dev);
569         int ret;
570
571         ret = of_clk_set_defaults(_dev->of_node, false);
572         if (ret < 0)
573                 return ret;
574
575         ret = dev_pm_domain_attach(_dev, true);
576         if (ret != -EPROBE_DEFER) {
577                 if (drv->probe) {
578                         ret = drv->probe(dev);
579                         if (ret)
580                                 dev_pm_domain_detach(_dev, true);
581                 } else {
582                         /* don't fail if just dev_pm_domain_attach failed */
583                         ret = 0;
584                 }
585         }
586
587         if (drv->prevent_deferred_probe && ret == -EPROBE_DEFER) {
588                 dev_warn(_dev, "probe deferral not supported\n");
589                 ret = -ENXIO;
590         }
591
592         return ret;
593 }
594
595 static int platform_drv_probe_fail(struct device *_dev)
596 {
597         return -ENXIO;
598 }
599
600 static int platform_drv_remove(struct device *_dev)
601 {
602         struct platform_driver *drv = to_platform_driver(_dev->driver);
603         struct platform_device *dev = to_platform_device(_dev);
604         int ret = 0;
605
606         if (drv->remove)
607                 ret = drv->remove(dev);
608         dev_pm_domain_detach(_dev, true);
609
610         return ret;
611 }
612
613 static void platform_drv_shutdown(struct device *_dev)
614 {
615         struct platform_driver *drv = to_platform_driver(_dev->driver);
616         struct platform_device *dev = to_platform_device(_dev);
617
618         if (drv->shutdown)
619                 drv->shutdown(dev);
620 }
621
622 /**
623  * __platform_driver_register - register a driver for platform-level devices
624  * @drv: platform driver structure
625  * @owner: owning module/driver
626  */
627 int __platform_driver_register(struct platform_driver *drv,
628                                 struct module *owner)
629 {
630         drv->driver.owner = owner;
631         drv->driver.bus = &platform_bus_type;
632         drv->driver.probe = platform_drv_probe;
633         drv->driver.remove = platform_drv_remove;
634         drv->driver.shutdown = platform_drv_shutdown;
635
636         return driver_register(&drv->driver);
637 }
638 EXPORT_SYMBOL_GPL(__platform_driver_register);
639
640 /**
641  * platform_driver_unregister - unregister a driver for platform-level devices
642  * @drv: platform driver structure
643  */
644 void platform_driver_unregister(struct platform_driver *drv)
645 {
646         driver_unregister(&drv->driver);
647 }
648 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_driver_unregister);
649
650 /**
651  * __platform_driver_probe - register driver for non-hotpluggable device
652  * @drv: platform driver structure
653  * @probe: the driver probe routine, probably from an __init section
654  * @module: module which will be the owner of the driver
655  *
656  * Use this instead of platform_driver_register() when you know the device
657  * is not hotpluggable and has already been registered, and you want to
658  * remove its run-once probe() infrastructure from memory after the driver
659  * has bound to the device.
660  *
661  * One typical use for this would be with drivers for controllers integrated
662  * into system-on-chip processors, where the controller devices have been
663  * configured as part of board setup.
664  *
665  * Note that this is incompatible with deferred probing.
666  *
667  * Returns zero if the driver registered and bound to a device, else returns
668  * a negative error code and with the driver not registered.
669  */
670 int __init_or_module __platform_driver_probe(struct platform_driver *drv,
671                 int (*probe)(struct platform_device *), struct module *module)
672 {
673         int retval, code;
674
675         if (drv->driver.probe_type == PROBE_PREFER_ASYNCHRONOUS) {
676                 pr_err("%s: drivers registered with %s can not be probed asynchronously\n",
677                          drv->driver.name, __func__);
678                 return -EINVAL;
679         }
680
681         /*
682          * We have to run our probes synchronously because we check if
683          * we find any devices to bind to and exit with error if there
684          * are any.
685          */
686         drv->driver.probe_type = PROBE_FORCE_SYNCHRONOUS;
687
688         /*
689          * Prevent driver from requesting probe deferral to avoid further
690          * futile probe attempts.
691          */
692         drv->prevent_deferred_probe = true;
693
694         /* make sure driver won't have bind/unbind attributes */
695         drv->driver.suppress_bind_attrs = true;
696
697         /* temporary section violation during probe() */
698         drv->probe = probe;
699         retval = code = __platform_driver_register(drv, module);
700
701         /*
702          * Fixup that section violation, being paranoid about code scanning
703          * the list of drivers in order to probe new devices.  Check to see
704          * if the probe was successful, and make sure any forced probes of
705          * new devices fail.
706          */
707         spin_lock(&drv->driver.bus->p->klist_drivers.k_lock);
708         drv->probe = NULL;
709         if (code == 0 && list_empty(&drv->driver.p->klist_devices.k_list))
710                 retval = -ENODEV;
711         drv->driver.probe = platform_drv_probe_fail;
712         spin_unlock(&drv->driver.bus->p->klist_drivers.k_lock);
713
714         if (code != retval)
715                 platform_driver_unregister(drv);
716         return retval;
717 }
718 EXPORT_SYMBOL_GPL(__platform_driver_probe);
719
720 /**
721  * __platform_create_bundle - register driver and create corresponding device
722  * @driver: platform driver structure
723  * @probe: the driver probe routine, probably from an __init section
724  * @res: set of resources that needs to be allocated for the device
725  * @n_res: number of resources
726  * @data: platform specific data for this platform device
727  * @size: size of platform specific data
728  * @module: module which will be the owner of the driver
729  *
730  * Use this in legacy-style modules that probe hardware directly and
731  * register a single platform device and corresponding platform driver.
732  *
733  * Returns &struct platform_device pointer on success, or ERR_PTR() on error.
734  */
735 struct platform_device * __init_or_module __platform_create_bundle(
736                         struct platform_driver *driver,
737                         int (*probe)(struct platform_device *),
738                         struct resource *res, unsigned int n_res,
739                         const void *data, size_t size, struct module *module)
740 {
741         struct platform_device *pdev;
742         int error;
743
744         pdev = platform_device_alloc(driver->driver.name, -1);
745         if (!pdev) {
746                 error = -ENOMEM;
747                 goto err_out;
748         }
749
750         error = platform_device_add_resources(pdev, res, n_res);
751         if (error)
752                 goto err_pdev_put;
753
754         error = platform_device_add_data(pdev, data, size);
755         if (error)
756                 goto err_pdev_put;
757
758         error = platform_device_add(pdev);
759         if (error)
760                 goto err_pdev_put;
761
762         error = __platform_driver_probe(driver, probe, module);
763         if (error)
764                 goto err_pdev_del;
765
766         return pdev;
767
768 err_pdev_del:
769         platform_device_del(pdev);
770 err_pdev_put:
771         platform_device_put(pdev);
772 err_out:
773         return ERR_PTR(error);
774 }
775 EXPORT_SYMBOL_GPL(__platform_create_bundle);
776
777 /**
778  * __platform_register_drivers - register an array of platform drivers
779  * @drivers: an array of drivers to register
780  * @count: the number of drivers to register
781  * @owner: module owning the drivers
782  *
783  * Registers platform drivers specified by an array. On failure to register a
784  * driver, all previously registered drivers will be unregistered. Callers of
785  * this API should use platform_unregister_drivers() to unregister drivers in
786  * the reverse order.
787  *
788  * Returns: 0 on success or a negative error code on failure.
789  */
790 int __platform_register_drivers(struct platform_driver * const *drivers,
791                                 unsigned int count, struct module *owner)
792 {
793         unsigned int i;
794         int err;
795
796         for (i = 0; i < count; i++) {
797                 pr_debug("registering platform driver %ps\n", drivers[i]);
798
799                 err = __platform_driver_register(drivers[i], owner);
800                 if (err < 0) {
801                         pr_err("failed to register platform driver %ps: %d\n",
802                                drivers[i], err);
803                         goto error;
804                 }
805         }
806
807         return 0;
808
809 error:
810         while (i--) {
811                 pr_debug("unregistering platform driver %ps\n", drivers[i]);
812                 platform_driver_unregister(drivers[i]);
813         }
814
815         return err;
816 }
817 EXPORT_SYMBOL_GPL(__platform_register_drivers);
818
819 /**
820  * platform_unregister_drivers - unregister an array of platform drivers
821  * @drivers: an array of drivers to unregister
822  * @count: the number of drivers to unregister
823  *
824  * Unegisters platform drivers specified by an array. This is typically used
825  * to complement an earlier call to platform_register_drivers(). Drivers are
826  * unregistered in the reverse order in which they were registered.
827  */
828 void platform_unregister_drivers(struct platform_driver * const *drivers,
829                                  unsigned int count)
830 {
831         while (count--) {
832                 pr_debug("unregistering platform driver %ps\n", drivers[count]);
833                 platform_driver_unregister(drivers[count]);
834         }
835 }
836 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_unregister_drivers);
837
838 /* modalias support enables more hands-off userspace setup:
839  * (a) environment variable lets new-style hotplug events work once system is
840  *     fully running:  "modprobe $MODALIAS"
841  * (b) sysfs attribute lets new-style coldplug recover from hotplug events
842  *     mishandled before system is fully running:  "modprobe $(cat modalias)"
843  */
844 static ssize_t modalias_show(struct device *dev, struct device_attribute *a,
845                              char *buf)
846 {
847         struct platform_device  *pdev = to_platform_device(dev);
848         int len;
849
850         len = of_device_get_modalias(dev, buf, PAGE_SIZE -1);
851         if (len != -ENODEV)
852                 return len;
853
854         len = acpi_device_modalias(dev, buf, PAGE_SIZE -1);
855         if (len != -ENODEV)
856                 return len;
857
858         len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "platform:%s\n", pdev->name);
859
860         return (len >= PAGE_SIZE) ? (PAGE_SIZE - 1) : len;
861 }
862 static DEVICE_ATTR_RO(modalias);
863
864 static ssize_t driver_override_store(struct device *dev,
865                                      struct device_attribute *attr,
866                                      const char *buf, size_t count)
867 {
868         struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
869         char *driver_override, *old = pdev->driver_override, *cp;
870
871         if (count > PATH_MAX)
872                 return -EINVAL;
873
874         driver_override = kstrndup(buf, count, GFP_KERNEL);
875         if (!driver_override)
876                 return -ENOMEM;
877
878         cp = strchr(driver_override, '\n');
879         if (cp)
880                 *cp = '\0';
881
882         if (strlen(driver_override)) {
883                 pdev->driver_override = driver_override;
884         } else {
885                 kfree(driver_override);
886                 pdev->driver_override = NULL;
887         }
888
889         kfree(old);
890
891         return count;
892 }
893
894 static ssize_t driver_override_show(struct device *dev,
895                                     struct device_attribute *attr, char *buf)
896 {
897         struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
898
899         return sprintf(buf, "%s\n", pdev->driver_override);
900 }
901 static DEVICE_ATTR_RW(driver_override);
902
903
904 static struct attribute *platform_dev_attrs[] = {
905         &dev_attr_modalias.attr,
906         &dev_attr_driver_override.attr,
907         NULL,
908 };
909 ATTRIBUTE_GROUPS(platform_dev);
910
911 static int platform_uevent(struct device *dev, struct kobj_uevent_env *env)
912 {
913         struct platform_device  *pdev = to_platform_device(dev);
914         int rc;
915
916         /* Some devices have extra OF data and an OF-style MODALIAS */
917         rc = of_device_uevent_modalias(dev, env);
918         if (rc != -ENODEV)
919                 return rc;
920
921         rc = acpi_device_uevent_modalias(dev, env);
922         if (rc != -ENODEV)
923                 return rc;
924
925         add_uevent_var(env, "MODALIAS=%s%s", PLATFORM_MODULE_PREFIX,
926                         pdev->name);
927         return 0;
928 }
929
930 static const struct platform_device_id *platform_match_id(
931                         const struct platform_device_id *id,
932                         struct platform_device *pdev)
933 {
934         while (id->name[0]) {
935                 if (strcmp(pdev->name, id->name) == 0) {
936                         pdev->id_entry = id;
937                         return id;
938                 }
939                 id++;
940         }
941         return NULL;
942 }
943
944 /**
945  * platform_match - bind platform device to platform driver.
946  * @dev: device.
947  * @drv: driver.
948  *
949  * Platform device IDs are assumed to be encoded like this:
950  * "<name><instance>", where <name> is a short description of the type of
951  * device, like "pci" or "floppy", and <instance> is the enumerated
952  * instance of the device, like '0' or '42'.  Driver IDs are simply
953  * "<name>".  So, extract the <name> from the platform_device structure,
954  * and compare it against the name of the driver. Return whether they match
955  * or not.
956  */
957 static int platform_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)
958 {
959         struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
960         struct platform_driver *pdrv = to_platform_driver(drv);
961
962         /* When driver_override is set, only bind to the matching driver */
963         if (pdev->driver_override)
964                 return !strcmp(pdev->driver_override, drv->name);
965
966         /* Attempt an OF style match first */
967         if (of_driver_match_device(dev, drv))
968                 return 1;
969
970         /* Then try ACPI style match */
971         if (acpi_driver_match_device(dev, drv))
972                 return 1;
973
974         /* Then try to match against the id table */
975         if (pdrv->id_table)
976                 return platform_match_id(pdrv->id_table, pdev) != NULL;
977
978         /* fall-back to driver name match */
979         return (strcmp(pdev->name, drv->name) == 0);
980 }
981
982 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
983
984 static int platform_legacy_suspend(struct device *dev, pm_message_t mesg)
985 {
986         struct platform_driver *pdrv = to_platform_driver(dev->driver);
987         struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
988         int ret = 0;
989
990         if (dev->driver && pdrv->suspend)
991                 ret = pdrv->suspend(pdev, mesg);
992
993         return ret;
994 }
995
996 static int platform_legacy_resume(struct device *dev)
997 {
998         struct platform_driver *pdrv = to_platform_driver(dev->driver);
999         struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
1000         int ret = 0;
1001
1002         if (dev->driver && pdrv->resume)
1003                 ret = pdrv->resume(pdev);
1004
1005         return ret;
1006 }
1007
1008 #endif /* CONFIG_PM_SLEEP */
1009
1010 #ifdef CONFIG_SUSPEND
1011
1012 int platform_pm_suspend(struct device *dev)
1013 {
1014         struct device_driver *drv = dev->driver;
1015         int ret = 0;
1016
1017         if (!drv)
1018                 return 0;
1019
1020         if (drv->pm) {
1021                 if (drv->pm->suspend)
1022                         ret = drv->pm->suspend(dev);
1023         } else {
1024                 ret = platform_legacy_suspend(dev, PMSG_SUSPEND);
1025         }
1026
1027         return ret;
1028 }
1029
1030 int platform_pm_resume(struct device *dev)
1031 {
1032         struct device_driver *drv = dev->driver;
1033         int ret = 0;
1034
1035         if (!drv)
1036                 return 0;
1037
1038         if (drv->pm) {
1039                 if (drv->pm->resume)
1040                         ret = drv->pm->resume(dev);
1041         } else {
1042                 ret = platform_legacy_resume(dev);
1043         }
1044
1045         return ret;
1046 }
1047
1048 #endif /* CONFIG_SUSPEND */
1049
1050 #ifdef CONFIG_HIBERNATE_CALLBACKS
1051
1052 int platform_pm_freeze(struct device *dev)
1053 {
1054         struct device_driver *drv = dev->driver;
1055         int ret = 0;
1056
1057         if (!drv)
1058                 return 0;
1059
1060         if (drv->pm) {
1061                 if (drv->pm->freeze)
1062                         ret = drv->pm->freeze(dev);
1063         } else {
1064                 ret = platform_legacy_suspend(dev, PMSG_FREEZE);
1065         }
1066
1067         return ret;
1068 }
1069
1070 int platform_pm_thaw(struct device *dev)
1071 {
1072         struct device_driver *drv = dev->driver;
1073         int ret = 0;
1074
1075         if (!drv)
1076                 return 0;
1077
1078         if (drv->pm) {
1079                 if (drv->pm->thaw)
1080                         ret = drv->pm->thaw(dev);
1081         } else {
1082                 ret = platform_legacy_resume(dev);
1083         }
1084
1085         return ret;
1086 }
1087
1088 int platform_pm_poweroff(struct device *dev)
1089 {
1090         struct device_driver *drv = dev->driver;
1091         int ret = 0;
1092
1093         if (!drv)
1094                 return 0;
1095
1096         if (drv->pm) {
1097                 if (drv->pm->poweroff)
1098                         ret = drv->pm->poweroff(dev);
1099         } else {
1100                 ret = platform_legacy_suspend(dev, PMSG_HIBERNATE);
1101         }
1102
1103         return ret;
1104 }
1105
1106 int platform_pm_restore(struct device *dev)
1107 {
1108         struct device_driver *drv = dev->driver;
1109         int ret = 0;
1110
1111         if (!drv)
1112                 return 0;
1113
1114         if (drv->pm) {
1115                 if (drv->pm->restore)
1116                         ret = drv->pm->restore(dev);
1117         } else {
1118                 ret = platform_legacy_resume(dev);
1119         }
1120
1121         return ret;
1122 }
1123
1124 #endif /* CONFIG_HIBERNATE_CALLBACKS */
1125
1126 static const struct dev_pm_ops platform_dev_pm_ops = {
1127         .runtime_suspend = pm_generic_runtime_suspend,
1128         .runtime_resume = pm_generic_runtime_resume,
1129         USE_PLATFORM_PM_SLEEP_OPS
1130 };
1131
1132 struct bus_type platform_bus_type = {
1133         .name           = "platform",
1134         .dev_groups     = platform_dev_groups,
1135         .match          = platform_match,
1136         .uevent         = platform_uevent,
1137         .pm             = &platform_dev_pm_ops,
1138 };
1139 EXPORT_SYMBOL_GPL(platform_bus_type);
1140
1141 int __init platform_bus_init(void)
1142 {
1143         int error;
1144
1145         early_platform_cleanup();
1146
1147         error = device_register(&platform_bus);
1148         if (error)
1149                 return error;
1150         error =  bus_register(&platform_bus_type);
1151         if (error)
1152                 device_unregister(&platform_bus);
1153         of_platform_register_reconfig_notifier();
1154         return error;
1155 }
1156
1157 #ifndef ARCH_HAS_DMA_GET_REQUIRED_MASK
1158 u64 dma_get_required_mask(struct device *dev)
1159 {
1160         u32 low_totalram = ((max_pfn - 1) << PAGE_SHIFT);
1161         u32 high_totalram = ((max_pfn - 1) >> (32 - PAGE_SHIFT));
1162         u64 mask;
1163
1164         if (!high_totalram) {
1165                 /* convert to mask just covering totalram */
1166                 low_totalram = (1 << (fls(low_totalram) - 1));
1167                 low_totalram += low_totalram - 1;
1168                 mask = low_totalram;
1169         } else {
1170                 high_totalram = (1 << (fls(high_totalram) - 1));
1171                 high_totalram += high_totalram - 1;
1172                 mask = (((u64)high_totalram) << 32) + 0xffffffff;
1173         }
1174         return mask;
1175 }
1176 EXPORT_SYMBOL_GPL(dma_get_required_mask);
1177 #endif
1178
1179 static __initdata LIST_HEAD(early_platform_driver_list);
1180 static __initdata LIST_HEAD(early_platform_device_list);
1181
1182 /**
1183  * early_platform_driver_register - register early platform driver
1184  * @epdrv: early_platform driver structure
1185  * @buf: string passed from early_param()
1186  *
1187  * Helper function for early_platform_init() / early_platform_init_buffer()
1188  */
1189 int __init early_platform_driver_register(struct early_platform_driver *epdrv,
1190                                           char *buf)
1191 {
1192         char *tmp;
1193         int n;
1194
1195         /* Simply add the driver to the end of the global list.
1196          * Drivers will by default be put on the list in compiled-in order.
1197          */
1198         if (!epdrv->list.next) {
1199                 INIT_LIST_HEAD(&epdrv->list);
1200                 list_add_tail(&epdrv->list, &early_platform_driver_list);
1201         }
1202
1203         /* If the user has specified device then make sure the driver
1204          * gets prioritized. The driver of the last device specified on
1205          * command line will be put first on the list.
1206          */
1207         n = strlen(epdrv->pdrv->driver.name);
1208         if (buf && !strncmp(buf, epdrv->pdrv->driver.name, n)) {
1209                 list_move(&epdrv->list, &early_platform_driver_list);
1210
1211                 /* Allow passing parameters after device name */
1212                 if (buf[n] == '\0' || buf[n] == ',')
1213                         epdrv->requested_id = -1;
1214                 else {
1215                         epdrv->requested_id = simple_strtoul(&buf[n + 1],
1216                                                              &tmp, 10);
1217
1218                         if (buf[n] != '.' || (tmp == &buf[n + 1])) {
1219                                 epdrv->requested_id = EARLY_PLATFORM_ID_ERROR;
1220                                 n = 0;
1221                         } else
1222                                 n += strcspn(&buf[n + 1], ",") + 1;
1223                 }
1224
1225                 if (buf[n] == ',')
1226                         n++;
1227
1228                 if (epdrv->bufsize) {
1229                         memcpy(epdrv->buffer, &buf[n],
1230                                min_t(int, epdrv->bufsize, strlen(&buf[n]) + 1));
1231                         epdrv->buffer[epdrv->bufsize - 1] = '\0';
1232                 }
1233         }
1234
1235         return 0;
1236 }
1237
1238 /**
1239  * early_platform_add_devices - adds a number of early platform devices
1240  * @devs: array of early platform devices to add
1241  * @num: number of early platform devices in array
1242  *
1243  * Used by early architecture code to register early platform devices and
1244  * their platform data.
1245  */
1246 void __init early_platform_add_devices(struct platform_device **devs, int num)
1247 {
1248         struct device *dev;
1249         int i;
1250
1251         /* simply add the devices to list */
1252         for (i = 0; i < num; i++) {
1253                 dev = &devs[i]->dev;
1254
1255                 if (!dev->devres_head.next) {
1256                         pm_runtime_early_init(dev);
1257                         INIT_LIST_HEAD(&dev->devres_head);
1258                         list_add_tail(&dev->devres_head,
1259                                       &early_platform_device_list);
1260                 }
1261         }
1262 }
1263
1264 /**
1265  * early_platform_driver_register_all - register early platform drivers
1266  * @class_str: string to identify early platform driver class
1267  *
1268  * Used by architecture code to register all early platform drivers
1269  * for a certain class. If omitted then only early platform drivers
1270  * with matching kernel command line class parameters will be registered.
1271  */
1272 void __init early_platform_driver_register_all(char *class_str)
1273 {
1274         /* The "class_str" parameter may or may not be present on the kernel
1275          * command line. If it is present then there may be more than one
1276          * matching parameter.
1277          *
1278          * Since we register our early platform drivers using early_param()
1279          * we need to make sure that they also get registered in the case
1280          * when the parameter is missing from the kernel command line.
1281          *
1282          * We use parse_early_options() to make sure the early_param() gets
1283          * called at least once. The early_param() may be called more than
1284          * once since the name of the preferred device may be specified on
1285          * the kernel command line. early_platform_driver_register() handles
1286          * this case for us.
1287          */
1288         parse_early_options(class_str);
1289 }
1290
1291 /**
1292  * early_platform_match - find early platform device matching driver
1293  * @epdrv: early platform driver structure
1294  * @id: id to match against
1295  */
1296 static struct platform_device * __init
1297 early_platform_match(struct early_platform_driver *epdrv, int id)
1298 {
1299         struct platform_device *pd;
1300
1301         list_for_each_entry(pd, &early_platform_device_list, dev.devres_head)
1302                 if (platform_match(&pd->dev, &epdrv->pdrv->driver))
1303                         if (pd->id == id)
1304                                 return pd;
1305
1306         return NULL;
1307 }
1308
1309 /**
1310  * early_platform_left - check if early platform driver has matching devices
1311  * @epdrv: early platform driver structure
1312  * @id: return true if id or above exists
1313  */
1314 static int __init early_platform_left(struct early_platform_driver *epdrv,
1315                                        int id)
1316 {
1317         struct platform_device *pd;
1318
1319         list_for_each_entry(pd, &early_platform_device_list, dev.devres_head)
1320                 if (platform_match(&pd->dev, &epdrv->pdrv->driver))
1321                         if (pd->id >= id)
1322                                 return 1;
1323
1324         return 0;
1325 }
1326
1327 /**
1328  * early_platform_driver_probe_id - probe drivers matching class_str and id
1329  * @class_str: string to identify early platform driver class
1330  * @id: id to match against
1331  * @nr_probe: number of platform devices to successfully probe before exiting
1332  */
1333 static int __init early_platform_driver_probe_id(char *class_str,
1334                                                  int id,
1335                                                  int nr_probe)
1336 {
1337         struct early_platform_driver *epdrv;
1338         struct platform_device *match;
1339         int match_id;
1340         int n = 0;
1341         int left = 0;
1342
1343         list_for_each_entry(epdrv, &early_platform_driver_list, list) {
1344                 /* only use drivers matching our class_str */
1345                 if (strcmp(class_str, epdrv->class_str))
1346                         continue;
1347
1348                 if (id == -2) {
1349                         match_id = epdrv->requested_id;
1350                         left = 1;
1351
1352                 } else {
1353                         match_id = id;
1354                         left += early_platform_left(epdrv, id);
1355
1356                         /* skip requested id */
1357                         switch (epdrv->requested_id) {
1358                         case EARLY_PLATFORM_ID_ERROR:
1359                         case EARLY_PLATFORM_ID_UNSET:
1360                                 break;
1361                         default:
1362                                 if (epdrv->requested_id == id)
1363                                         match_id = EARLY_PLATFORM_ID_UNSET;
1364                         }
1365                 }
1366
1367                 switch (match_id) {
1368                 case EARLY_PLATFORM_ID_ERROR:
1369                         pr_warn("%s: unable to parse %s parameter\n",
1370                                 class_str, epdrv->pdrv->driver.name);
1371                         /* fall-through */
1372                 case EARLY_PLATFORM_ID_UNSET:
1373                         match = NULL;
1374                         break;
1375                 default:
1376                         match = early_platform_match(epdrv, match_id);
1377                 }
1378
1379                 if (match) {
1380                         /*
1381                          * Set up a sensible init_name to enable
1382                          * dev_name() and others to be used before the
1383                          * rest of the driver core is initialized.
1384                          */
1385                         if (!match->dev.init_name && slab_is_available()) {
1386                                 if (match->id != -1)
1387                                         match->dev.init_name =
1388                                                 kasprintf(GFP_KERNEL, "%s.%d",
1389                                                           match->name,
1390                                                           match->id);
1391                                 else
1392                                         match->dev.init_name =
1393                                                 kasprintf(GFP_KERNEL, "%s",
1394                                                           match->name);
1395
1396                                 if (!match->dev.init_name)
1397                                         return -ENOMEM;
1398                         }
1399
1400                         if (epdrv->pdrv->probe(match))
1401                                 pr_warn("%s: unable to probe %s early.\n",
1402                                         class_str, match->name);
1403                         else
1404                                 n++;
1405                 }
1406
1407                 if (n >= nr_probe)
1408                         break;
1409         }
1410
1411         if (left)
1412                 return n;
1413         else
1414                 return -ENODEV;
1415 }
1416
1417 /**
1418  * early_platform_driver_probe - probe a class of registered drivers
1419  * @class_str: string to identify early platform driver class
1420  * @nr_probe: number of platform devices to successfully probe before exiting
1421  * @user_only: only probe user specified early platform devices
1422  *
1423  * Used by architecture code to probe registered early platform drivers
1424  * within a certain class. For probe to happen a registered early platform
1425  * device matching a registered early platform driver is needed.
1426  */
1427 int __init early_platform_driver_probe(char *class_str,
1428                                        int nr_probe,
1429                                        int user_only)
1430 {
1431         int k, n, i;
1432
1433         n = 0;
1434         for (i = -2; n < nr_probe; i++) {
1435                 k = early_platform_driver_probe_id(class_str, i, nr_probe - n);
1436
1437                 if (k < 0)
1438                         break;
1439
1440                 n += k;
1441
1442                 if (user_only)
1443                         break;
1444         }
1445
1446         return n;
1447 }
1448
1449 /**
1450  * early_platform_cleanup - clean up early platform code
1451  */
1452 void __init early_platform_cleanup(void)
1453 {
1454         struct platform_device *pd, *pd2;
1455
1456         /* clean up the devres list used to chain devices */
1457         list_for_each_entry_safe(pd, pd2, &early_platform_device_list,
1458                                  dev.devres_head) {
1459                 list_del(&pd->dev.devres_head);
1460                 memset(&pd->dev.devres_head, 0, sizeof(pd->dev.devres_head));
1461         }
1462 }
1463