treewide: kmalloc() -> kmalloc_array()
[sfrench/cifs-2.6.git] / sound / pci / hda / hda_codec.c
1 /*
2  * Universal Interface for Intel High Definition Audio Codec
3  *
4  * Copyright (c) 2004 Takashi Iwai <tiwai@suse.de>
5  *
6  *
7  *  This driver is free software; you can redistribute it and/or modify
8  *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
9  *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10  *  (at your option) any later version.
11  *
12  *  This driver is distributed in the hope that it will be useful,
13  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15  *  GNU General Public License for more details.
16  *
17  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
18  *  along with this program; if not, write to the Free Software
19  *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
20  */
21
22 #include <linux/init.h>
23 #include <linux/delay.h>
24 #include <linux/slab.h>
25 #include <linux/mutex.h>
26 #include <linux/module.h>
27 #include <linux/pm.h>
28 #include <linux/pm_runtime.h>
29 #include <sound/core.h>
30 #include "hda_codec.h"
31 #include <sound/asoundef.h>
32 #include <sound/tlv.h>
33 #include <sound/initval.h>
34 #include <sound/jack.h>
35 #include "hda_local.h"
36 #include "hda_beep.h"
37 #include "hda_jack.h"
38 #include <sound/hda_hwdep.h>
39
40 #ifdef CONFIG_PM
41 #define codec_in_pm(codec)      atomic_read(&(codec)->core.in_pm)
42 #define hda_codec_is_power_on(codec) \
43         (!pm_runtime_suspended(hda_codec_dev(codec)))
44 #else
45 #define codec_in_pm(codec)      0
46 #define hda_codec_is_power_on(codec)    1
47 #endif
48
49 #define codec_has_epss(codec) \
50         ((codec)->core.power_caps & AC_PWRST_EPSS)
51 #define codec_has_clkstop(codec) \
52         ((codec)->core.power_caps & AC_PWRST_CLKSTOP)
53
54 /*
55  * Send and receive a verb - passed to exec_verb override for hdac_device
56  */
57 static int codec_exec_verb(struct hdac_device *dev, unsigned int cmd,
58                            unsigned int flags, unsigned int *res)
59 {
60         struct hda_codec *codec = container_of(dev, struct hda_codec, core);
61         struct hda_bus *bus = codec->bus;
62         int err;
63
64         if (cmd == ~0)
65                 return -1;
66
67  again:
68         snd_hda_power_up_pm(codec);
69         mutex_lock(&bus->core.cmd_mutex);
70         if (flags & HDA_RW_NO_RESPONSE_FALLBACK)
71                 bus->no_response_fallback = 1;
72         err = snd_hdac_bus_exec_verb_unlocked(&bus->core, codec->core.addr,
73                                               cmd, res);
74         bus->no_response_fallback = 0;
75         mutex_unlock(&bus->core.cmd_mutex);
76         snd_hda_power_down_pm(codec);
77         if (!codec_in_pm(codec) && res && err == -EAGAIN) {
78                 if (bus->response_reset) {
79                         codec_dbg(codec,
80                                   "resetting BUS due to fatal communication error\n");
81                         snd_hda_bus_reset(bus);
82                 }
83                 goto again;
84         }
85         /* clear reset-flag when the communication gets recovered */
86         if (!err || codec_in_pm(codec))
87                 bus->response_reset = 0;
88         return err;
89 }
90
91 /**
92  * snd_hda_sequence_write - sequence writes
93  * @codec: the HDA codec
94  * @seq: VERB array to send
95  *
96  * Send the commands sequentially from the given array.
97  * The array must be terminated with NID=0.
98  */
99 void snd_hda_sequence_write(struct hda_codec *codec, const struct hda_verb *seq)
100 {
101         for (; seq->nid; seq++)
102                 snd_hda_codec_write(codec, seq->nid, 0, seq->verb, seq->param);
103 }
104 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_sequence_write);
105
106 /* connection list element */
107 struct hda_conn_list {
108         struct list_head list;
109         int len;
110         hda_nid_t nid;
111         hda_nid_t conns[0];
112 };
113
114 /* look up the cached results */
115 static struct hda_conn_list *
116 lookup_conn_list(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid)
117 {
118         struct hda_conn_list *p;
119         list_for_each_entry(p, &codec->conn_list, list) {
120                 if (p->nid == nid)
121                         return p;
122         }
123         return NULL;
124 }
125
126 static int add_conn_list(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid, int len,
127                          const hda_nid_t *list)
128 {
129         struct hda_conn_list *p;
130
131         p = kmalloc(sizeof(*p) + len * sizeof(hda_nid_t), GFP_KERNEL);
132         if (!p)
133                 return -ENOMEM;
134         p->len = len;
135         p->nid = nid;
136         memcpy(p->conns, list, len * sizeof(hda_nid_t));
137         list_add(&p->list, &codec->conn_list);
138         return 0;
139 }
140
141 static void remove_conn_list(struct hda_codec *codec)
142 {
143         while (!list_empty(&codec->conn_list)) {
144                 struct hda_conn_list *p;
145                 p = list_first_entry(&codec->conn_list, typeof(*p), list);
146                 list_del(&p->list);
147                 kfree(p);
148         }
149 }
150
151 /* read the connection and add to the cache */
152 static int read_and_add_raw_conns(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid)
153 {
154         hda_nid_t list[32];
155         hda_nid_t *result = list;
156         int len;
157
158         len = snd_hda_get_raw_connections(codec, nid, list, ARRAY_SIZE(list));
159         if (len == -ENOSPC) {
160                 len = snd_hda_get_num_raw_conns(codec, nid);
161                 result = kmalloc_array(len, sizeof(hda_nid_t), GFP_KERNEL);
162                 if (!result)
163                         return -ENOMEM;
164                 len = snd_hda_get_raw_connections(codec, nid, result, len);
165         }
166         if (len >= 0)
167                 len = snd_hda_override_conn_list(codec, nid, len, result);
168         if (result != list)
169                 kfree(result);
170         return len;
171 }
172
173 /**
174  * snd_hda_get_conn_list - get connection list
175  * @codec: the HDA codec
176  * @nid: NID to parse
177  * @listp: the pointer to store NID list
178  *
179  * Parses the connection list of the given widget and stores the pointer
180  * to the list of NIDs.
181  *
182  * Returns the number of connections, or a negative error code.
183  *
184  * Note that the returned pointer isn't protected against the list
185  * modification.  If snd_hda_override_conn_list() might be called
186  * concurrently, protect with a mutex appropriately.
187  */
188 int snd_hda_get_conn_list(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
189                           const hda_nid_t **listp)
190 {
191         bool added = false;
192
193         for (;;) {
194                 int err;
195                 const struct hda_conn_list *p;
196
197                 /* if the connection-list is already cached, read it */
198                 p = lookup_conn_list(codec, nid);
199                 if (p) {
200                         if (listp)
201                                 *listp = p->conns;
202                         return p->len;
203                 }
204                 if (snd_BUG_ON(added))
205                         return -EINVAL;
206
207                 err = read_and_add_raw_conns(codec, nid);
208                 if (err < 0)
209                         return err;
210                 added = true;
211         }
212 }
213 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_get_conn_list);
214
215 /**
216  * snd_hda_get_connections - copy connection list
217  * @codec: the HDA codec
218  * @nid: NID to parse
219  * @conn_list: connection list array; when NULL, checks only the size
220  * @max_conns: max. number of connections to store
221  *
222  * Parses the connection list of the given widget and stores the list
223  * of NIDs.
224  *
225  * Returns the number of connections, or a negative error code.
226  */
227 int snd_hda_get_connections(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
228                             hda_nid_t *conn_list, int max_conns)
229 {
230         const hda_nid_t *list;
231         int len = snd_hda_get_conn_list(codec, nid, &list);
232
233         if (len > 0 && conn_list) {
234                 if (len > max_conns) {
235                         codec_err(codec, "Too many connections %d for NID 0x%x\n",
236                                    len, nid);
237                         return -EINVAL;
238                 }
239                 memcpy(conn_list, list, len * sizeof(hda_nid_t));
240         }
241
242         return len;
243 }
244 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_get_connections);
245
246 /**
247  * snd_hda_override_conn_list - add/modify the connection-list to cache
248  * @codec: the HDA codec
249  * @nid: NID to parse
250  * @len: number of connection list entries
251  * @list: the list of connection entries
252  *
253  * Add or modify the given connection-list to the cache.  If the corresponding
254  * cache already exists, invalidate it and append a new one.
255  *
256  * Returns zero or a negative error code.
257  */
258 int snd_hda_override_conn_list(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid, int len,
259                                const hda_nid_t *list)
260 {
261         struct hda_conn_list *p;
262
263         p = lookup_conn_list(codec, nid);
264         if (p) {
265                 list_del(&p->list);
266                 kfree(p);
267         }
268
269         return add_conn_list(codec, nid, len, list);
270 }
271 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_override_conn_list);
272
273 /**
274  * snd_hda_get_conn_index - get the connection index of the given NID
275  * @codec: the HDA codec
276  * @mux: NID containing the list
277  * @nid: NID to select
278  * @recursive: 1 when searching NID recursively, otherwise 0
279  *
280  * Parses the connection list of the widget @mux and checks whether the
281  * widget @nid is present.  If it is, return the connection index.
282  * Otherwise it returns -1.
283  */
284 int snd_hda_get_conn_index(struct hda_codec *codec, hda_nid_t mux,
285                            hda_nid_t nid, int recursive)
286 {
287         const hda_nid_t *conn;
288         int i, nums;
289
290         nums = snd_hda_get_conn_list(codec, mux, &conn);
291         for (i = 0; i < nums; i++)
292                 if (conn[i] == nid)
293                         return i;
294         if (!recursive)
295                 return -1;
296         if (recursive > 10) {
297                 codec_dbg(codec, "too deep connection for 0x%x\n", nid);
298                 return -1;
299         }
300         recursive++;
301         for (i = 0; i < nums; i++) {
302                 unsigned int type = get_wcaps_type(get_wcaps(codec, conn[i]));
303                 if (type == AC_WID_PIN || type == AC_WID_AUD_OUT)
304                         continue;
305                 if (snd_hda_get_conn_index(codec, conn[i], nid, recursive) >= 0)
306                         return i;
307         }
308         return -1;
309 }
310 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_get_conn_index);
311
312 /**
313  * snd_hda_get_num_devices - get DEVLIST_LEN parameter of the given widget
314  *  @codec: the HDA codec
315  *  @nid: NID of the pin to parse
316  *
317  * Get the device entry number on the given widget. This is a feature of
318  * DP MST audio. Each pin can have several device entries in it.
319  */
320 unsigned int snd_hda_get_num_devices(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid)
321 {
322         unsigned int wcaps = get_wcaps(codec, nid);
323         unsigned int parm;
324
325         if (!codec->dp_mst || !(wcaps & AC_WCAP_DIGITAL) ||
326             get_wcaps_type(wcaps) != AC_WID_PIN)
327                 return 0;
328
329         parm = snd_hdac_read_parm_uncached(&codec->core, nid, AC_PAR_DEVLIST_LEN);
330         if (parm == -1)
331                 parm = 0;
332         return parm & AC_DEV_LIST_LEN_MASK;
333 }
334 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_get_num_devices);
335
336 /**
337  * snd_hda_get_devices - copy device list without cache
338  * @codec: the HDA codec
339  * @nid: NID of the pin to parse
340  * @dev_list: device list array
341  * @max_devices: max. number of devices to store
342  *
343  * Copy the device list. This info is dynamic and so not cached.
344  * Currently called only from hda_proc.c, so not exported.
345  */
346 int snd_hda_get_devices(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
347                         u8 *dev_list, int max_devices)
348 {
349         unsigned int parm;
350         int i, dev_len, devices;
351
352         parm = snd_hda_get_num_devices(codec, nid);
353         if (!parm)      /* not multi-stream capable */
354                 return 0;
355
356         dev_len = parm + 1;
357         dev_len = dev_len < max_devices ? dev_len : max_devices;
358
359         devices = 0;
360         while (devices < dev_len) {
361                 if (snd_hdac_read(&codec->core, nid,
362                                   AC_VERB_GET_DEVICE_LIST, devices, &parm))
363                         break; /* error */
364
365                 for (i = 0; i < 8; i++) {
366                         dev_list[devices] = (u8)parm;
367                         parm >>= 4;
368                         devices++;
369                         if (devices >= dev_len)
370                                 break;
371                 }
372         }
373         return devices;
374 }
375
376 /**
377  * snd_hda_get_dev_select - get device entry select on the pin
378  * @codec: the HDA codec
379  * @nid: NID of the pin to get device entry select
380  *
381  * Get the devcie entry select on the pin. Return the device entry
382  * id selected on the pin. Return 0 means the first device entry
383  * is selected or MST is not supported.
384  */
385 int snd_hda_get_dev_select(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid)
386 {
387         /* not support dp_mst will always return 0, using first dev_entry */
388         if (!codec->dp_mst)
389                 return 0;
390
391         return snd_hda_codec_read(codec, nid, 0, AC_VERB_GET_DEVICE_SEL, 0);
392 }
393 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_get_dev_select);
394
395 /**
396  * snd_hda_set_dev_select - set device entry select on the pin
397  * @codec: the HDA codec
398  * @nid: NID of the pin to set device entry select
399  * @dev_id: device entry id to be set
400  *
401  * Set the device entry select on the pin nid.
402  */
403 int snd_hda_set_dev_select(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid, int dev_id)
404 {
405         int ret, num_devices;
406
407         /* not support dp_mst will always return 0, using first dev_entry */
408         if (!codec->dp_mst)
409                 return 0;
410
411         /* AC_PAR_DEVLIST_LEN is 0 based. */
412         num_devices = snd_hda_get_num_devices(codec, nid) + 1;
413         /* If Device List Length is 0 (num_device = 1),
414          * the pin is not multi stream capable.
415          * Do nothing in this case.
416          */
417         if (num_devices == 1)
418                 return 0;
419
420         /* Behavior of setting index being equal to or greater than
421          * Device List Length is not predictable
422          */
423         if (num_devices <= dev_id)
424                 return -EINVAL;
425
426         ret = snd_hda_codec_write(codec, nid, 0,
427                         AC_VERB_SET_DEVICE_SEL, dev_id);
428
429         return ret;
430 }
431 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_set_dev_select);
432
433 /*
434  * read widget caps for each widget and store in cache
435  */
436 static int read_widget_caps(struct hda_codec *codec, hda_nid_t fg_node)
437 {
438         int i;
439         hda_nid_t nid;
440
441         codec->wcaps = kmalloc_array(codec->core.num_nodes, 4, GFP_KERNEL);
442         if (!codec->wcaps)
443                 return -ENOMEM;
444         nid = codec->core.start_nid;
445         for (i = 0; i < codec->core.num_nodes; i++, nid++)
446                 codec->wcaps[i] = snd_hdac_read_parm_uncached(&codec->core,
447                                         nid, AC_PAR_AUDIO_WIDGET_CAP);
448         return 0;
449 }
450
451 /* read all pin default configurations and save codec->init_pins */
452 static int read_pin_defaults(struct hda_codec *codec)
453 {
454         hda_nid_t nid;
455
456         for_each_hda_codec_node(nid, codec) {
457                 struct hda_pincfg *pin;
458                 unsigned int wcaps = get_wcaps(codec, nid);
459                 unsigned int wid_type = get_wcaps_type(wcaps);
460                 if (wid_type != AC_WID_PIN)
461                         continue;
462                 pin = snd_array_new(&codec->init_pins);
463                 if (!pin)
464                         return -ENOMEM;
465                 pin->nid = nid;
466                 pin->cfg = snd_hda_codec_read(codec, nid, 0,
467                                               AC_VERB_GET_CONFIG_DEFAULT, 0);
468                 /*
469                  * all device entries are the same widget control so far
470                  * fixme: if any codec is different, need fix here
471                  */
472                 pin->ctrl = snd_hda_codec_read(codec, nid, 0,
473                                                AC_VERB_GET_PIN_WIDGET_CONTROL,
474                                                0);
475         }
476         return 0;
477 }
478
479 /* look up the given pin config list and return the item matching with NID */
480 static struct hda_pincfg *look_up_pincfg(struct hda_codec *codec,
481                                          struct snd_array *array,
482                                          hda_nid_t nid)
483 {
484         struct hda_pincfg *pin;
485         int i;
486
487         snd_array_for_each(array, i, pin) {
488                 if (pin->nid == nid)
489                         return pin;
490         }
491         return NULL;
492 }
493
494 /* set the current pin config value for the given NID.
495  * the value is cached, and read via snd_hda_codec_get_pincfg()
496  */
497 int snd_hda_add_pincfg(struct hda_codec *codec, struct snd_array *list,
498                        hda_nid_t nid, unsigned int cfg)
499 {
500         struct hda_pincfg *pin;
501
502         /* the check below may be invalid when pins are added by a fixup
503          * dynamically (e.g. via snd_hda_codec_update_widgets()), so disabled
504          * for now
505          */
506         /*
507         if (get_wcaps_type(get_wcaps(codec, nid)) != AC_WID_PIN)
508                 return -EINVAL;
509         */
510
511         pin = look_up_pincfg(codec, list, nid);
512         if (!pin) {
513                 pin = snd_array_new(list);
514                 if (!pin)
515                         return -ENOMEM;
516                 pin->nid = nid;
517         }
518         pin->cfg = cfg;
519         return 0;
520 }
521
522 /**
523  * snd_hda_codec_set_pincfg - Override a pin default configuration
524  * @codec: the HDA codec
525  * @nid: NID to set the pin config
526  * @cfg: the pin default config value
527  *
528  * Override a pin default configuration value in the cache.
529  * This value can be read by snd_hda_codec_get_pincfg() in a higher
530  * priority than the real hardware value.
531  */
532 int snd_hda_codec_set_pincfg(struct hda_codec *codec,
533                              hda_nid_t nid, unsigned int cfg)
534 {
535         return snd_hda_add_pincfg(codec, &codec->driver_pins, nid, cfg);
536 }
537 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_set_pincfg);
538
539 /**
540  * snd_hda_codec_get_pincfg - Obtain a pin-default configuration
541  * @codec: the HDA codec
542  * @nid: NID to get the pin config
543  *
544  * Get the current pin config value of the given pin NID.
545  * If the pincfg value is cached or overridden via sysfs or driver,
546  * returns the cached value.
547  */
548 unsigned int snd_hda_codec_get_pincfg(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid)
549 {
550         struct hda_pincfg *pin;
551
552 #ifdef CONFIG_SND_HDA_RECONFIG
553         {
554                 unsigned int cfg = 0;
555                 mutex_lock(&codec->user_mutex);
556                 pin = look_up_pincfg(codec, &codec->user_pins, nid);
557                 if (pin)
558                         cfg = pin->cfg;
559                 mutex_unlock(&codec->user_mutex);
560                 if (cfg)
561                         return cfg;
562         }
563 #endif
564         pin = look_up_pincfg(codec, &codec->driver_pins, nid);
565         if (pin)
566                 return pin->cfg;
567         pin = look_up_pincfg(codec, &codec->init_pins, nid);
568         if (pin)
569                 return pin->cfg;
570         return 0;
571 }
572 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_get_pincfg);
573
574 /**
575  * snd_hda_codec_set_pin_target - remember the current pinctl target value
576  * @codec: the HDA codec
577  * @nid: pin NID
578  * @val: assigned pinctl value
579  *
580  * This function stores the given value to a pinctl target value in the
581  * pincfg table.  This isn't always as same as the actually written value
582  * but can be referred at any time via snd_hda_codec_get_pin_target().
583  */
584 int snd_hda_codec_set_pin_target(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
585                                  unsigned int val)
586 {
587         struct hda_pincfg *pin;
588
589         pin = look_up_pincfg(codec, &codec->init_pins, nid);
590         if (!pin)
591                 return -EINVAL;
592         pin->target = val;
593         return 0;
594 }
595 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_set_pin_target);
596
597 /**
598  * snd_hda_codec_get_pin_target - return the current pinctl target value
599  * @codec: the HDA codec
600  * @nid: pin NID
601  */
602 int snd_hda_codec_get_pin_target(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid)
603 {
604         struct hda_pincfg *pin;
605
606         pin = look_up_pincfg(codec, &codec->init_pins, nid);
607         if (!pin)
608                 return 0;
609         return pin->target;
610 }
611 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_get_pin_target);
612
613 /**
614  * snd_hda_shutup_pins - Shut up all pins
615  * @codec: the HDA codec
616  *
617  * Clear all pin controls to shup up before suspend for avoiding click noise.
618  * The controls aren't cached so that they can be resumed properly.
619  */
620 void snd_hda_shutup_pins(struct hda_codec *codec)
621 {
622         const struct hda_pincfg *pin;
623         int i;
624
625         /* don't shut up pins when unloading the driver; otherwise it breaks
626          * the default pin setup at the next load of the driver
627          */
628         if (codec->bus->shutdown)
629                 return;
630         snd_array_for_each(&codec->init_pins, i, pin) {
631                 /* use read here for syncing after issuing each verb */
632                 snd_hda_codec_read(codec, pin->nid, 0,
633                                    AC_VERB_SET_PIN_WIDGET_CONTROL, 0);
634         }
635         codec->pins_shutup = 1;
636 }
637 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_shutup_pins);
638
639 #ifdef CONFIG_PM
640 /* Restore the pin controls cleared previously via snd_hda_shutup_pins() */
641 static void restore_shutup_pins(struct hda_codec *codec)
642 {
643         const struct hda_pincfg *pin;
644         int i;
645
646         if (!codec->pins_shutup)
647                 return;
648         if (codec->bus->shutdown)
649                 return;
650         snd_array_for_each(&codec->init_pins, i, pin) {
651                 snd_hda_codec_write(codec, pin->nid, 0,
652                                     AC_VERB_SET_PIN_WIDGET_CONTROL,
653                                     pin->ctrl);
654         }
655         codec->pins_shutup = 0;
656 }
657 #endif
658
659 static void hda_jackpoll_work(struct work_struct *work)
660 {
661         struct hda_codec *codec =
662                 container_of(work, struct hda_codec, jackpoll_work.work);
663
664         snd_hda_jack_set_dirty_all(codec);
665         snd_hda_jack_poll_all(codec);
666
667         if (!codec->jackpoll_interval)
668                 return;
669
670         schedule_delayed_work(&codec->jackpoll_work,
671                               codec->jackpoll_interval);
672 }
673
674 /* release all pincfg lists */
675 static void free_init_pincfgs(struct hda_codec *codec)
676 {
677         snd_array_free(&codec->driver_pins);
678 #ifdef CONFIG_SND_HDA_RECONFIG
679         snd_array_free(&codec->user_pins);
680 #endif
681         snd_array_free(&codec->init_pins);
682 }
683
684 /*
685  * audio-converter setup caches
686  */
687 struct hda_cvt_setup {
688         hda_nid_t nid;
689         u8 stream_tag;
690         u8 channel_id;
691         u16 format_id;
692         unsigned char active;   /* cvt is currently used */
693         unsigned char dirty;    /* setups should be cleared */
694 };
695
696 /* get or create a cache entry for the given audio converter NID */
697 static struct hda_cvt_setup *
698 get_hda_cvt_setup(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid)
699 {
700         struct hda_cvt_setup *p;
701         int i;
702
703         snd_array_for_each(&codec->cvt_setups, i, p) {
704                 if (p->nid == nid)
705                         return p;
706         }
707         p = snd_array_new(&codec->cvt_setups);
708         if (p)
709                 p->nid = nid;
710         return p;
711 }
712
713 /*
714  * PCM device
715  */
716 static void release_pcm(struct kref *kref)
717 {
718         struct hda_pcm *pcm = container_of(kref, struct hda_pcm, kref);
719
720         if (pcm->pcm)
721                 snd_device_free(pcm->codec->card, pcm->pcm);
722         clear_bit(pcm->device, pcm->codec->bus->pcm_dev_bits);
723         kfree(pcm->name);
724         kfree(pcm);
725 }
726
727 void snd_hda_codec_pcm_put(struct hda_pcm *pcm)
728 {
729         kref_put(&pcm->kref, release_pcm);
730 }
731 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_pcm_put);
732
733 struct hda_pcm *snd_hda_codec_pcm_new(struct hda_codec *codec,
734                                       const char *fmt, ...)
735 {
736         struct hda_pcm *pcm;
737         va_list args;
738
739         pcm = kzalloc(sizeof(*pcm), GFP_KERNEL);
740         if (!pcm)
741                 return NULL;
742
743         pcm->codec = codec;
744         kref_init(&pcm->kref);
745         va_start(args, fmt);
746         pcm->name = kvasprintf(GFP_KERNEL, fmt, args);
747         va_end(args);
748         if (!pcm->name) {
749                 kfree(pcm);
750                 return NULL;
751         }
752
753         list_add_tail(&pcm->list, &codec->pcm_list_head);
754         return pcm;
755 }
756 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_pcm_new);
757
758 /*
759  * codec destructor
760  */
761 static void codec_release_pcms(struct hda_codec *codec)
762 {
763         struct hda_pcm *pcm, *n;
764
765         list_for_each_entry_safe(pcm, n, &codec->pcm_list_head, list) {
766                 list_del_init(&pcm->list);
767                 if (pcm->pcm)
768                         snd_device_disconnect(codec->card, pcm->pcm);
769                 snd_hda_codec_pcm_put(pcm);
770         }
771 }
772
773 void snd_hda_codec_cleanup_for_unbind(struct hda_codec *codec)
774 {
775         if (codec->registered) {
776                 /* pm_runtime_put() is called in snd_hdac_device_exit() */
777                 pm_runtime_get_noresume(hda_codec_dev(codec));
778                 pm_runtime_disable(hda_codec_dev(codec));
779                 codec->registered = 0;
780         }
781
782         cancel_delayed_work_sync(&codec->jackpoll_work);
783         if (!codec->in_freeing)
784                 snd_hda_ctls_clear(codec);
785         codec_release_pcms(codec);
786         snd_hda_detach_beep_device(codec);
787         memset(&codec->patch_ops, 0, sizeof(codec->patch_ops));
788         snd_hda_jack_tbl_clear(codec);
789         codec->proc_widget_hook = NULL;
790         codec->spec = NULL;
791
792         /* free only driver_pins so that init_pins + user_pins are restored */
793         snd_array_free(&codec->driver_pins);
794         snd_array_free(&codec->cvt_setups);
795         snd_array_free(&codec->spdif_out);
796         snd_array_free(&codec->verbs);
797         codec->preset = NULL;
798         codec->slave_dig_outs = NULL;
799         codec->spdif_status_reset = 0;
800         snd_array_free(&codec->mixers);
801         snd_array_free(&codec->nids);
802         remove_conn_list(codec);
803         snd_hdac_regmap_exit(&codec->core);
804 }
805
806 static unsigned int hda_set_power_state(struct hda_codec *codec,
807                                 unsigned int power_state);
808
809 /* also called from hda_bind.c */
810 void snd_hda_codec_register(struct hda_codec *codec)
811 {
812         if (codec->registered)
813                 return;
814         if (device_is_registered(hda_codec_dev(codec))) {
815                 snd_hda_register_beep_device(codec);
816                 snd_hdac_link_power(&codec->core, true);
817                 pm_runtime_enable(hda_codec_dev(codec));
818                 /* it was powered up in snd_hda_codec_new(), now all done */
819                 snd_hda_power_down(codec);
820                 codec->registered = 1;
821         }
822 }
823
824 static int snd_hda_codec_dev_register(struct snd_device *device)
825 {
826         snd_hda_codec_register(device->device_data);
827         return 0;
828 }
829
830 static int snd_hda_codec_dev_disconnect(struct snd_device *device)
831 {
832         struct hda_codec *codec = device->device_data;
833
834         snd_hda_detach_beep_device(codec);
835         return 0;
836 }
837
838 static int snd_hda_codec_dev_free(struct snd_device *device)
839 {
840         struct hda_codec *codec = device->device_data;
841
842         codec->in_freeing = 1;
843         snd_hdac_device_unregister(&codec->core);
844         snd_hdac_link_power(&codec->core, false);
845         put_device(hda_codec_dev(codec));
846         return 0;
847 }
848
849 static void snd_hda_codec_dev_release(struct device *dev)
850 {
851         struct hda_codec *codec = dev_to_hda_codec(dev);
852
853         free_init_pincfgs(codec);
854         snd_hdac_device_exit(&codec->core);
855         snd_hda_sysfs_clear(codec);
856         kfree(codec->modelname);
857         kfree(codec->wcaps);
858         kfree(codec);
859 }
860
861 /**
862  * snd_hda_codec_new - create a HDA codec
863  * @bus: the bus to assign
864  * @codec_addr: the codec address
865  * @codecp: the pointer to store the generated codec
866  *
867  * Returns 0 if successful, or a negative error code.
868  */
869 int snd_hda_codec_new(struct hda_bus *bus, struct snd_card *card,
870                       unsigned int codec_addr, struct hda_codec **codecp)
871 {
872         struct hda_codec *codec;
873         char component[31];
874         hda_nid_t fg;
875         int err;
876         static struct snd_device_ops dev_ops = {
877                 .dev_register = snd_hda_codec_dev_register,
878                 .dev_disconnect = snd_hda_codec_dev_disconnect,
879                 .dev_free = snd_hda_codec_dev_free,
880         };
881
882         if (snd_BUG_ON(!bus))
883                 return -EINVAL;
884         if (snd_BUG_ON(codec_addr > HDA_MAX_CODEC_ADDRESS))
885                 return -EINVAL;
886
887         codec = kzalloc(sizeof(*codec), GFP_KERNEL);
888         if (!codec)
889                 return -ENOMEM;
890
891         sprintf(component, "hdaudioC%dD%d", card->number, codec_addr);
892         err = snd_hdac_device_init(&codec->core, &bus->core, component,
893                                    codec_addr);
894         if (err < 0) {
895                 kfree(codec);
896                 return err;
897         }
898
899         codec->core.dev.release = snd_hda_codec_dev_release;
900         codec->core.type = HDA_DEV_LEGACY;
901         codec->core.exec_verb = codec_exec_verb;
902
903         codec->bus = bus;
904         codec->card = card;
905         codec->addr = codec_addr;
906         mutex_init(&codec->spdif_mutex);
907         mutex_init(&codec->control_mutex);
908         snd_array_init(&codec->mixers, sizeof(struct hda_nid_item), 32);
909         snd_array_init(&codec->nids, sizeof(struct hda_nid_item), 32);
910         snd_array_init(&codec->init_pins, sizeof(struct hda_pincfg), 16);
911         snd_array_init(&codec->driver_pins, sizeof(struct hda_pincfg), 16);
912         snd_array_init(&codec->cvt_setups, sizeof(struct hda_cvt_setup), 8);
913         snd_array_init(&codec->spdif_out, sizeof(struct hda_spdif_out), 16);
914         snd_array_init(&codec->jacktbl, sizeof(struct hda_jack_tbl), 16);
915         snd_array_init(&codec->verbs, sizeof(struct hda_verb *), 8);
916         INIT_LIST_HEAD(&codec->conn_list);
917         INIT_LIST_HEAD(&codec->pcm_list_head);
918
919         INIT_DELAYED_WORK(&codec->jackpoll_work, hda_jackpoll_work);
920         codec->depop_delay = -1;
921         codec->fixup_id = HDA_FIXUP_ID_NOT_SET;
922
923 #ifdef CONFIG_PM
924         codec->power_jiffies = jiffies;
925 #endif
926
927         snd_hda_sysfs_init(codec);
928
929         if (codec->bus->modelname) {
930                 codec->modelname = kstrdup(codec->bus->modelname, GFP_KERNEL);
931                 if (!codec->modelname) {
932                         err = -ENOMEM;
933                         goto error;
934                 }
935         }
936
937         fg = codec->core.afg ? codec->core.afg : codec->core.mfg;
938         err = read_widget_caps(codec, fg);
939         if (err < 0)
940                 goto error;
941         err = read_pin_defaults(codec);
942         if (err < 0)
943                 goto error;
944
945         /* power-up all before initialization */
946         hda_set_power_state(codec, AC_PWRST_D0);
947
948         snd_hda_codec_proc_new(codec);
949
950         snd_hda_create_hwdep(codec);
951
952         sprintf(component, "HDA:%08x,%08x,%08x", codec->core.vendor_id,
953                 codec->core.subsystem_id, codec->core.revision_id);
954         snd_component_add(card, component);
955
956         err = snd_device_new(card, SNDRV_DEV_CODEC, codec, &dev_ops);
957         if (err < 0)
958                 goto error;
959
960         if (codecp)
961                 *codecp = codec;
962         return 0;
963
964  error:
965         put_device(hda_codec_dev(codec));
966         return err;
967 }
968 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_new);
969
970 /**
971  * snd_hda_codec_update_widgets - Refresh widget caps and pin defaults
972  * @codec: the HDA codec
973  *
974  * Forcibly refresh the all widget caps and the init pin configurations of
975  * the given codec.
976  */
977 int snd_hda_codec_update_widgets(struct hda_codec *codec)
978 {
979         hda_nid_t fg;
980         int err;
981
982         err = snd_hdac_refresh_widgets(&codec->core, true);
983         if (err < 0)
984                 return err;
985
986         /* Assume the function group node does not change,
987          * only the widget nodes may change.
988          */
989         kfree(codec->wcaps);
990         fg = codec->core.afg ? codec->core.afg : codec->core.mfg;
991         err = read_widget_caps(codec, fg);
992         if (err < 0)
993                 return err;
994
995         snd_array_free(&codec->init_pins);
996         err = read_pin_defaults(codec);
997
998         return err;
999 }
1000 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_update_widgets);
1001
1002 /* update the stream-id if changed */
1003 static void update_pcm_stream_id(struct hda_codec *codec,
1004                                  struct hda_cvt_setup *p, hda_nid_t nid,
1005                                  u32 stream_tag, int channel_id)
1006 {
1007         unsigned int oldval, newval;
1008
1009         if (p->stream_tag != stream_tag || p->channel_id != channel_id) {
1010                 oldval = snd_hda_codec_read(codec, nid, 0, AC_VERB_GET_CONV, 0);
1011                 newval = (stream_tag << 4) | channel_id;
1012                 if (oldval != newval)
1013                         snd_hda_codec_write(codec, nid, 0,
1014                                             AC_VERB_SET_CHANNEL_STREAMID,
1015                                             newval);
1016                 p->stream_tag = stream_tag;
1017                 p->channel_id = channel_id;
1018         }
1019 }
1020
1021 /* update the format-id if changed */
1022 static void update_pcm_format(struct hda_codec *codec, struct hda_cvt_setup *p,
1023                               hda_nid_t nid, int format)
1024 {
1025         unsigned int oldval;
1026
1027         if (p->format_id != format) {
1028                 oldval = snd_hda_codec_read(codec, nid, 0,
1029                                             AC_VERB_GET_STREAM_FORMAT, 0);
1030                 if (oldval != format) {
1031                         msleep(1);
1032                         snd_hda_codec_write(codec, nid, 0,
1033                                             AC_VERB_SET_STREAM_FORMAT,
1034                                             format);
1035                 }
1036                 p->format_id = format;
1037         }
1038 }
1039
1040 /**
1041  * snd_hda_codec_setup_stream - set up the codec for streaming
1042  * @codec: the CODEC to set up
1043  * @nid: the NID to set up
1044  * @stream_tag: stream tag to pass, it's between 0x1 and 0xf.
1045  * @channel_id: channel id to pass, zero based.
1046  * @format: stream format.
1047  */
1048 void snd_hda_codec_setup_stream(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
1049                                 u32 stream_tag,
1050                                 int channel_id, int format)
1051 {
1052         struct hda_codec *c;
1053         struct hda_cvt_setup *p;
1054         int type;
1055         int i;
1056
1057         if (!nid)
1058                 return;
1059
1060         codec_dbg(codec,
1061                   "hda_codec_setup_stream: NID=0x%x, stream=0x%x, channel=%d, format=0x%x\n",
1062                   nid, stream_tag, channel_id, format);
1063         p = get_hda_cvt_setup(codec, nid);
1064         if (!p)
1065                 return;
1066
1067         if (codec->patch_ops.stream_pm)
1068                 codec->patch_ops.stream_pm(codec, nid, true);
1069         if (codec->pcm_format_first)
1070                 update_pcm_format(codec, p, nid, format);
1071         update_pcm_stream_id(codec, p, nid, stream_tag, channel_id);
1072         if (!codec->pcm_format_first)
1073                 update_pcm_format(codec, p, nid, format);
1074
1075         p->active = 1;
1076         p->dirty = 0;
1077
1078         /* make other inactive cvts with the same stream-tag dirty */
1079         type = get_wcaps_type(get_wcaps(codec, nid));
1080         list_for_each_codec(c, codec->bus) {
1081                 snd_array_for_each(&c->cvt_setups, i, p) {
1082                         if (!p->active && p->stream_tag == stream_tag &&
1083                             get_wcaps_type(get_wcaps(c, p->nid)) == type)
1084                                 p->dirty = 1;
1085                 }
1086         }
1087 }
1088 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_setup_stream);
1089
1090 static void really_cleanup_stream(struct hda_codec *codec,
1091                                   struct hda_cvt_setup *q);
1092
1093 /**
1094  * __snd_hda_codec_cleanup_stream - clean up the codec for closing
1095  * @codec: the CODEC to clean up
1096  * @nid: the NID to clean up
1097  * @do_now: really clean up the stream instead of clearing the active flag
1098  */
1099 void __snd_hda_codec_cleanup_stream(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
1100                                     int do_now)
1101 {
1102         struct hda_cvt_setup *p;
1103
1104         if (!nid)
1105                 return;
1106
1107         if (codec->no_sticky_stream)
1108                 do_now = 1;
1109
1110         codec_dbg(codec, "hda_codec_cleanup_stream: NID=0x%x\n", nid);
1111         p = get_hda_cvt_setup(codec, nid);
1112         if (p) {
1113                 /* here we just clear the active flag when do_now isn't set;
1114                  * actual clean-ups will be done later in
1115                  * purify_inactive_streams() called from snd_hda_codec_prpapre()
1116                  */
1117                 if (do_now)
1118                         really_cleanup_stream(codec, p);
1119                 else
1120                         p->active = 0;
1121         }
1122 }
1123 EXPORT_SYMBOL_GPL(__snd_hda_codec_cleanup_stream);
1124
1125 static void really_cleanup_stream(struct hda_codec *codec,
1126                                   struct hda_cvt_setup *q)
1127 {
1128         hda_nid_t nid = q->nid;
1129         if (q->stream_tag || q->channel_id)
1130                 snd_hda_codec_write(codec, nid, 0, AC_VERB_SET_CHANNEL_STREAMID, 0);
1131         if (q->format_id)
1132                 snd_hda_codec_write(codec, nid, 0, AC_VERB_SET_STREAM_FORMAT, 0
1133 );
1134         memset(q, 0, sizeof(*q));
1135         q->nid = nid;
1136         if (codec->patch_ops.stream_pm)
1137                 codec->patch_ops.stream_pm(codec, nid, false);
1138 }
1139
1140 /* clean up the all conflicting obsolete streams */
1141 static void purify_inactive_streams(struct hda_codec *codec)
1142 {
1143         struct hda_codec *c;
1144         struct hda_cvt_setup *p;
1145         int i;
1146
1147         list_for_each_codec(c, codec->bus) {
1148                 snd_array_for_each(&c->cvt_setups, i, p) {
1149                         if (p->dirty)
1150                                 really_cleanup_stream(c, p);
1151                 }
1152         }
1153 }
1154
1155 #ifdef CONFIG_PM
1156 /* clean up all streams; called from suspend */
1157 static void hda_cleanup_all_streams(struct hda_codec *codec)
1158 {
1159         struct hda_cvt_setup *p;
1160         int i;
1161
1162         snd_array_for_each(&codec->cvt_setups, i, p) {
1163                 if (p->stream_tag)
1164                         really_cleanup_stream(codec, p);
1165         }
1166 }
1167 #endif
1168
1169 /*
1170  * amp access functions
1171  */
1172
1173 /**
1174  * query_amp_caps - query AMP capabilities
1175  * @codec: the HD-auio codec
1176  * @nid: the NID to query
1177  * @direction: either #HDA_INPUT or #HDA_OUTPUT
1178  *
1179  * Query AMP capabilities for the given widget and direction.
1180  * Returns the obtained capability bits.
1181  *
1182  * When cap bits have been already read, this doesn't read again but
1183  * returns the cached value.
1184  */
1185 u32 query_amp_caps(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid, int direction)
1186 {
1187         if (!(get_wcaps(codec, nid) & AC_WCAP_AMP_OVRD))
1188                 nid = codec->core.afg;
1189         return snd_hda_param_read(codec, nid,
1190                                   direction == HDA_OUTPUT ?
1191                                   AC_PAR_AMP_OUT_CAP : AC_PAR_AMP_IN_CAP);
1192 }
1193 EXPORT_SYMBOL_GPL(query_amp_caps);
1194
1195 /**
1196  * snd_hda_check_amp_caps - query AMP capabilities
1197  * @codec: the HD-audio codec
1198  * @nid: the NID to query
1199  * @dir: either #HDA_INPUT or #HDA_OUTPUT
1200  * @bits: bit mask to check the result
1201  *
1202  * Check whether the widget has the given amp capability for the direction.
1203  */
1204 bool snd_hda_check_amp_caps(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
1205                            int dir, unsigned int bits)
1206 {
1207         if (!nid)
1208                 return false;
1209         if (get_wcaps(codec, nid) & (1 << (dir + 1)))
1210                 if (query_amp_caps(codec, nid, dir) & bits)
1211                         return true;
1212         return false;
1213 }
1214 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_check_amp_caps);
1215
1216 /**
1217  * snd_hda_override_amp_caps - Override the AMP capabilities
1218  * @codec: the CODEC to clean up
1219  * @nid: the NID to clean up
1220  * @dir: either #HDA_INPUT or #HDA_OUTPUT
1221  * @caps: the capability bits to set
1222  *
1223  * Override the cached AMP caps bits value by the given one.
1224  * This function is useful if the driver needs to adjust the AMP ranges,
1225  * e.g. limit to 0dB, etc.
1226  *
1227  * Returns zero if successful or a negative error code.
1228  */
1229 int snd_hda_override_amp_caps(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid, int dir,
1230                               unsigned int caps)
1231 {
1232         unsigned int parm;
1233
1234         snd_hda_override_wcaps(codec, nid,
1235                                get_wcaps(codec, nid) | AC_WCAP_AMP_OVRD);
1236         parm = dir == HDA_OUTPUT ? AC_PAR_AMP_OUT_CAP : AC_PAR_AMP_IN_CAP;
1237         return snd_hdac_override_parm(&codec->core, nid, parm, caps);
1238 }
1239 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_override_amp_caps);
1240
1241 /**
1242  * snd_hda_codec_amp_update - update the AMP mono value
1243  * @codec: HD-audio codec
1244  * @nid: NID to read the AMP value
1245  * @ch: channel to update (0 or 1)
1246  * @dir: #HDA_INPUT or #HDA_OUTPUT
1247  * @idx: the index value (only for input direction)
1248  * @mask: bit mask to set
1249  * @val: the bits value to set
1250  *
1251  * Update the AMP values for the given channel, direction and index.
1252  */
1253 int snd_hda_codec_amp_update(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
1254                              int ch, int dir, int idx, int mask, int val)
1255 {
1256         unsigned int cmd = snd_hdac_regmap_encode_amp(nid, ch, dir, idx);
1257
1258         /* enable fake mute if no h/w mute but min=mute */
1259         if ((query_amp_caps(codec, nid, dir) &
1260              (AC_AMPCAP_MUTE | AC_AMPCAP_MIN_MUTE)) == AC_AMPCAP_MIN_MUTE)
1261                 cmd |= AC_AMP_FAKE_MUTE;
1262         return snd_hdac_regmap_update_raw(&codec->core, cmd, mask, val);
1263 }
1264 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_amp_update);
1265
1266 /**
1267  * snd_hda_codec_amp_stereo - update the AMP stereo values
1268  * @codec: HD-audio codec
1269  * @nid: NID to read the AMP value
1270  * @direction: #HDA_INPUT or #HDA_OUTPUT
1271  * @idx: the index value (only for input direction)
1272  * @mask: bit mask to set
1273  * @val: the bits value to set
1274  *
1275  * Update the AMP values like snd_hda_codec_amp_update(), but for a
1276  * stereo widget with the same mask and value.
1277  */
1278 int snd_hda_codec_amp_stereo(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
1279                              int direction, int idx, int mask, int val)
1280 {
1281         int ch, ret = 0;
1282
1283         if (snd_BUG_ON(mask & ~0xff))
1284                 mask &= 0xff;
1285         for (ch = 0; ch < 2; ch++)
1286                 ret |= snd_hda_codec_amp_update(codec, nid, ch, direction,
1287                                                 idx, mask, val);
1288         return ret;
1289 }
1290 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_amp_stereo);
1291
1292 /**
1293  * snd_hda_codec_amp_init - initialize the AMP value
1294  * @codec: the HDA codec
1295  * @nid: NID to read the AMP value
1296  * @ch: channel (left=0 or right=1)
1297  * @dir: #HDA_INPUT or #HDA_OUTPUT
1298  * @idx: the index value (only for input direction)
1299  * @mask: bit mask to set
1300  * @val: the bits value to set
1301  *
1302  * Works like snd_hda_codec_amp_update() but it writes the value only at
1303  * the first access.  If the amp was already initialized / updated beforehand,
1304  * this does nothing.
1305  */
1306 int snd_hda_codec_amp_init(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid, int ch,
1307                            int dir, int idx, int mask, int val)
1308 {
1309         int orig;
1310
1311         if (!codec->core.regmap)
1312                 return -EINVAL;
1313         regcache_cache_only(codec->core.regmap, true);
1314         orig = snd_hda_codec_amp_read(codec, nid, ch, dir, idx);
1315         regcache_cache_only(codec->core.regmap, false);
1316         if (orig >= 0)
1317                 return 0;
1318         return snd_hda_codec_amp_update(codec, nid, ch, dir, idx, mask, val);
1319 }
1320 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_amp_init);
1321
1322 /**
1323  * snd_hda_codec_amp_init_stereo - initialize the stereo AMP value
1324  * @codec: the HDA codec
1325  * @nid: NID to read the AMP value
1326  * @dir: #HDA_INPUT or #HDA_OUTPUT
1327  * @idx: the index value (only for input direction)
1328  * @mask: bit mask to set
1329  * @val: the bits value to set
1330  *
1331  * Call snd_hda_codec_amp_init() for both stereo channels.
1332  */
1333 int snd_hda_codec_amp_init_stereo(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
1334                                   int dir, int idx, int mask, int val)
1335 {
1336         int ch, ret = 0;
1337
1338         if (snd_BUG_ON(mask & ~0xff))
1339                 mask &= 0xff;
1340         for (ch = 0; ch < 2; ch++)
1341                 ret |= snd_hda_codec_amp_init(codec, nid, ch, dir,
1342                                               idx, mask, val);
1343         return ret;
1344 }
1345 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_amp_init_stereo);
1346
1347 static u32 get_amp_max_value(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid, int dir,
1348                              unsigned int ofs)
1349 {
1350         u32 caps = query_amp_caps(codec, nid, dir);
1351         /* get num steps */
1352         caps = (caps & AC_AMPCAP_NUM_STEPS) >> AC_AMPCAP_NUM_STEPS_SHIFT;
1353         if (ofs < caps)
1354                 caps -= ofs;
1355         return caps;
1356 }
1357
1358 /**
1359  * snd_hda_mixer_amp_volume_info - Info callback for a standard AMP mixer
1360  * @kcontrol: referred ctl element
1361  * @uinfo: pointer to get/store the data
1362  *
1363  * The control element is supposed to have the private_value field
1364  * set up via HDA_COMPOSE_AMP_VAL*() or related macros.
1365  */
1366 int snd_hda_mixer_amp_volume_info(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1367                                   struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1368 {
1369         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1370         u16 nid = get_amp_nid(kcontrol);
1371         u8 chs = get_amp_channels(kcontrol);
1372         int dir = get_amp_direction(kcontrol);
1373         unsigned int ofs = get_amp_offset(kcontrol);
1374
1375         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
1376         uinfo->count = chs == 3 ? 2 : 1;
1377         uinfo->value.integer.min = 0;
1378         uinfo->value.integer.max = get_amp_max_value(codec, nid, dir, ofs);
1379         if (!uinfo->value.integer.max) {
1380                 codec_warn(codec,
1381                            "num_steps = 0 for NID=0x%x (ctl = %s)\n",
1382                            nid, kcontrol->id.name);
1383                 return -EINVAL;
1384         }
1385         return 0;
1386 }
1387 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_mixer_amp_volume_info);
1388
1389
1390 static inline unsigned int
1391 read_amp_value(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
1392                int ch, int dir, int idx, unsigned int ofs)
1393 {
1394         unsigned int val;
1395         val = snd_hda_codec_amp_read(codec, nid, ch, dir, idx);
1396         val &= HDA_AMP_VOLMASK;
1397         if (val >= ofs)
1398                 val -= ofs;
1399         else
1400                 val = 0;
1401         return val;
1402 }
1403
1404 static inline int
1405 update_amp_value(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
1406                  int ch, int dir, int idx, unsigned int ofs,
1407                  unsigned int val)
1408 {
1409         unsigned int maxval;
1410
1411         if (val > 0)
1412                 val += ofs;
1413         /* ofs = 0: raw max value */
1414         maxval = get_amp_max_value(codec, nid, dir, 0);
1415         if (val > maxval)
1416                 val = maxval;
1417         return snd_hda_codec_amp_update(codec, nid, ch, dir, idx,
1418                                         HDA_AMP_VOLMASK, val);
1419 }
1420
1421 /**
1422  * snd_hda_mixer_amp_volume_get - Get callback for a standard AMP mixer volume
1423  * @kcontrol: ctl element
1424  * @ucontrol: pointer to get/store the data
1425  *
1426  * The control element is supposed to have the private_value field
1427  * set up via HDA_COMPOSE_AMP_VAL*() or related macros.
1428  */
1429 int snd_hda_mixer_amp_volume_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1430                                  struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1431 {
1432         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1433         hda_nid_t nid = get_amp_nid(kcontrol);
1434         int chs = get_amp_channels(kcontrol);
1435         int dir = get_amp_direction(kcontrol);
1436         int idx = get_amp_index(kcontrol);
1437         unsigned int ofs = get_amp_offset(kcontrol);
1438         long *valp = ucontrol->value.integer.value;
1439
1440         if (chs & 1)
1441                 *valp++ = read_amp_value(codec, nid, 0, dir, idx, ofs);
1442         if (chs & 2)
1443                 *valp = read_amp_value(codec, nid, 1, dir, idx, ofs);
1444         return 0;
1445 }
1446 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_mixer_amp_volume_get);
1447
1448 /**
1449  * snd_hda_mixer_amp_volume_put - Put callback for a standard AMP mixer volume
1450  * @kcontrol: ctl element
1451  * @ucontrol: pointer to get/store the data
1452  *
1453  * The control element is supposed to have the private_value field
1454  * set up via HDA_COMPOSE_AMP_VAL*() or related macros.
1455  */
1456 int snd_hda_mixer_amp_volume_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1457                                  struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1458 {
1459         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1460         hda_nid_t nid = get_amp_nid(kcontrol);
1461         int chs = get_amp_channels(kcontrol);
1462         int dir = get_amp_direction(kcontrol);
1463         int idx = get_amp_index(kcontrol);
1464         unsigned int ofs = get_amp_offset(kcontrol);
1465         long *valp = ucontrol->value.integer.value;
1466         int change = 0;
1467
1468         if (chs & 1) {
1469                 change = update_amp_value(codec, nid, 0, dir, idx, ofs, *valp);
1470                 valp++;
1471         }
1472         if (chs & 2)
1473                 change |= update_amp_value(codec, nid, 1, dir, idx, ofs, *valp);
1474         return change;
1475 }
1476 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_mixer_amp_volume_put);
1477
1478 /* inquiry the amp caps and convert to TLV */
1479 static void get_ctl_amp_tlv(struct snd_kcontrol *kcontrol, unsigned int *tlv)
1480 {
1481         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1482         hda_nid_t nid = get_amp_nid(kcontrol);
1483         int dir = get_amp_direction(kcontrol);
1484         unsigned int ofs = get_amp_offset(kcontrol);
1485         bool min_mute = get_amp_min_mute(kcontrol);
1486         u32 caps, val1, val2;
1487
1488         caps = query_amp_caps(codec, nid, dir);
1489         val2 = (caps & AC_AMPCAP_STEP_SIZE) >> AC_AMPCAP_STEP_SIZE_SHIFT;
1490         val2 = (val2 + 1) * 25;
1491         val1 = -((caps & AC_AMPCAP_OFFSET) >> AC_AMPCAP_OFFSET_SHIFT);
1492         val1 += ofs;
1493         val1 = ((int)val1) * ((int)val2);
1494         if (min_mute || (caps & AC_AMPCAP_MIN_MUTE))
1495                 val2 |= TLV_DB_SCALE_MUTE;
1496         tlv[SNDRV_CTL_TLVO_TYPE] = SNDRV_CTL_TLVT_DB_SCALE;
1497         tlv[SNDRV_CTL_TLVO_LEN] = 2 * sizeof(unsigned int);
1498         tlv[SNDRV_CTL_TLVO_DB_SCALE_MIN] = val1;
1499         tlv[SNDRV_CTL_TLVO_DB_SCALE_MUTE_AND_STEP] = val2;
1500 }
1501
1502 /**
1503  * snd_hda_mixer_amp_tlv - TLV callback for a standard AMP mixer volume
1504  * @kcontrol: ctl element
1505  * @op_flag: operation flag
1506  * @size: byte size of input TLV
1507  * @_tlv: TLV data
1508  *
1509  * The control element is supposed to have the private_value field
1510  * set up via HDA_COMPOSE_AMP_VAL*() or related macros.
1511  */
1512 int snd_hda_mixer_amp_tlv(struct snd_kcontrol *kcontrol, int op_flag,
1513                           unsigned int size, unsigned int __user *_tlv)
1514 {
1515         unsigned int tlv[4];
1516
1517         if (size < 4 * sizeof(unsigned int))
1518                 return -ENOMEM;
1519         get_ctl_amp_tlv(kcontrol, tlv);
1520         if (copy_to_user(_tlv, tlv, sizeof(tlv)))
1521                 return -EFAULT;
1522         return 0;
1523 }
1524 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_mixer_amp_tlv);
1525
1526 /**
1527  * snd_hda_set_vmaster_tlv - Set TLV for a virtual master control
1528  * @codec: HD-audio codec
1529  * @nid: NID of a reference widget
1530  * @dir: #HDA_INPUT or #HDA_OUTPUT
1531  * @tlv: TLV data to be stored, at least 4 elements
1532  *
1533  * Set (static) TLV data for a virtual master volume using the AMP caps
1534  * obtained from the reference NID.
1535  * The volume range is recalculated as if the max volume is 0dB.
1536  */
1537 void snd_hda_set_vmaster_tlv(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid, int dir,
1538                              unsigned int *tlv)
1539 {
1540         u32 caps;
1541         int nums, step;
1542
1543         caps = query_amp_caps(codec, nid, dir);
1544         nums = (caps & AC_AMPCAP_NUM_STEPS) >> AC_AMPCAP_NUM_STEPS_SHIFT;
1545         step = (caps & AC_AMPCAP_STEP_SIZE) >> AC_AMPCAP_STEP_SIZE_SHIFT;
1546         step = (step + 1) * 25;
1547         tlv[SNDRV_CTL_TLVO_TYPE] = SNDRV_CTL_TLVT_DB_SCALE;
1548         tlv[SNDRV_CTL_TLVO_LEN] = 2 * sizeof(unsigned int);
1549         tlv[SNDRV_CTL_TLVO_DB_SCALE_MIN] = -nums * step;
1550         tlv[SNDRV_CTL_TLVO_DB_SCALE_MUTE_AND_STEP] = step;
1551 }
1552 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_set_vmaster_tlv);
1553
1554 /* find a mixer control element with the given name */
1555 static struct snd_kcontrol *
1556 find_mixer_ctl(struct hda_codec *codec, const char *name, int dev, int idx)
1557 {
1558         struct snd_ctl_elem_id id;
1559         memset(&id, 0, sizeof(id));
1560         id.iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER;
1561         id.device = dev;
1562         id.index = idx;
1563         if (snd_BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(id.name)))
1564                 return NULL;
1565         strcpy(id.name, name);
1566         return snd_ctl_find_id(codec->card, &id);
1567 }
1568
1569 /**
1570  * snd_hda_find_mixer_ctl - Find a mixer control element with the given name
1571  * @codec: HD-audio codec
1572  * @name: ctl id name string
1573  *
1574  * Get the control element with the given id string and IFACE_MIXER.
1575  */
1576 struct snd_kcontrol *snd_hda_find_mixer_ctl(struct hda_codec *codec,
1577                                             const char *name)
1578 {
1579         return find_mixer_ctl(codec, name, 0, 0);
1580 }
1581 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_find_mixer_ctl);
1582
1583 static int find_empty_mixer_ctl_idx(struct hda_codec *codec, const char *name,
1584                                     int start_idx)
1585 {
1586         int i, idx;
1587         /* 16 ctlrs should be large enough */
1588         for (i = 0, idx = start_idx; i < 16; i++, idx++) {
1589                 if (!find_mixer_ctl(codec, name, 0, idx))
1590                         return idx;
1591         }
1592         return -EBUSY;
1593 }
1594
1595 /**
1596  * snd_hda_ctl_add - Add a control element and assign to the codec
1597  * @codec: HD-audio codec
1598  * @nid: corresponding NID (optional)
1599  * @kctl: the control element to assign
1600  *
1601  * Add the given control element to an array inside the codec instance.
1602  * All control elements belonging to a codec are supposed to be added
1603  * by this function so that a proper clean-up works at the free or
1604  * reconfiguration time.
1605  *
1606  * If non-zero @nid is passed, the NID is assigned to the control element.
1607  * The assignment is shown in the codec proc file.
1608  *
1609  * snd_hda_ctl_add() checks the control subdev id field whether
1610  * #HDA_SUBDEV_NID_FLAG bit is set.  If set (and @nid is zero), the lower
1611  * bits value is taken as the NID to assign. The #HDA_NID_ITEM_AMP bit
1612  * specifies if kctl->private_value is a HDA amplifier value.
1613  */
1614 int snd_hda_ctl_add(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
1615                     struct snd_kcontrol *kctl)
1616 {
1617         int err;
1618         unsigned short flags = 0;
1619         struct hda_nid_item *item;
1620
1621         if (kctl->id.subdevice & HDA_SUBDEV_AMP_FLAG) {
1622                 flags |= HDA_NID_ITEM_AMP;
1623                 if (nid == 0)
1624                         nid = get_amp_nid_(kctl->private_value);
1625         }
1626         if ((kctl->id.subdevice & HDA_SUBDEV_NID_FLAG) != 0 && nid == 0)
1627                 nid = kctl->id.subdevice & 0xffff;
1628         if (kctl->id.subdevice & (HDA_SUBDEV_NID_FLAG|HDA_SUBDEV_AMP_FLAG))
1629                 kctl->id.subdevice = 0;
1630         err = snd_ctl_add(codec->card, kctl);
1631         if (err < 0)
1632                 return err;
1633         item = snd_array_new(&codec->mixers);
1634         if (!item)
1635                 return -ENOMEM;
1636         item->kctl = kctl;
1637         item->nid = nid;
1638         item->flags = flags;
1639         return 0;
1640 }
1641 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_ctl_add);
1642
1643 /**
1644  * snd_hda_add_nid - Assign a NID to a control element
1645  * @codec: HD-audio codec
1646  * @nid: corresponding NID (optional)
1647  * @kctl: the control element to assign
1648  * @index: index to kctl
1649  *
1650  * Add the given control element to an array inside the codec instance.
1651  * This function is used when #snd_hda_ctl_add cannot be used for 1:1
1652  * NID:KCTL mapping - for example "Capture Source" selector.
1653  */
1654 int snd_hda_add_nid(struct hda_codec *codec, struct snd_kcontrol *kctl,
1655                     unsigned int index, hda_nid_t nid)
1656 {
1657         struct hda_nid_item *item;
1658
1659         if (nid > 0) {
1660                 item = snd_array_new(&codec->nids);
1661                 if (!item)
1662                         return -ENOMEM;
1663                 item->kctl = kctl;
1664                 item->index = index;
1665                 item->nid = nid;
1666                 return 0;
1667         }
1668         codec_err(codec, "no NID for mapping control %s:%d:%d\n",
1669                   kctl->id.name, kctl->id.index, index);
1670         return -EINVAL;
1671 }
1672 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_add_nid);
1673
1674 /**
1675  * snd_hda_ctls_clear - Clear all controls assigned to the given codec
1676  * @codec: HD-audio codec
1677  */
1678 void snd_hda_ctls_clear(struct hda_codec *codec)
1679 {
1680         int i;
1681         struct hda_nid_item *items = codec->mixers.list;
1682         for (i = 0; i < codec->mixers.used; i++)
1683                 snd_ctl_remove(codec->card, items[i].kctl);
1684         snd_array_free(&codec->mixers);
1685         snd_array_free(&codec->nids);
1686 }
1687
1688 /**
1689  * snd_hda_lock_devices - pseudo device locking
1690  * @bus: the BUS
1691  *
1692  * toggle card->shutdown to allow/disallow the device access (as a hack)
1693  */
1694 int snd_hda_lock_devices(struct hda_bus *bus)
1695 {
1696         struct snd_card *card = bus->card;
1697         struct hda_codec *codec;
1698
1699         spin_lock(&card->files_lock);
1700         if (card->shutdown)
1701                 goto err_unlock;
1702         card->shutdown = 1;
1703         if (!list_empty(&card->ctl_files))
1704                 goto err_clear;
1705
1706         list_for_each_codec(codec, bus) {
1707                 struct hda_pcm *cpcm;
1708                 list_for_each_entry(cpcm, &codec->pcm_list_head, list) {
1709                         if (!cpcm->pcm)
1710                                 continue;
1711                         if (cpcm->pcm->streams[0].substream_opened ||
1712                             cpcm->pcm->streams[1].substream_opened)
1713                                 goto err_clear;
1714                 }
1715         }
1716         spin_unlock(&card->files_lock);
1717         return 0;
1718
1719  err_clear:
1720         card->shutdown = 0;
1721  err_unlock:
1722         spin_unlock(&card->files_lock);
1723         return -EINVAL;
1724 }
1725 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_lock_devices);
1726
1727 /**
1728  * snd_hda_unlock_devices - pseudo device unlocking
1729  * @bus: the BUS
1730  */
1731 void snd_hda_unlock_devices(struct hda_bus *bus)
1732 {
1733         struct snd_card *card = bus->card;
1734
1735         spin_lock(&card->files_lock);
1736         card->shutdown = 0;
1737         spin_unlock(&card->files_lock);
1738 }
1739 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_unlock_devices);
1740
1741 /**
1742  * snd_hda_codec_reset - Clear all objects assigned to the codec
1743  * @codec: HD-audio codec
1744  *
1745  * This frees the all PCM and control elements assigned to the codec, and
1746  * clears the caches and restores the pin default configurations.
1747  *
1748  * When a device is being used, it returns -EBSY.  If successfully freed,
1749  * returns zero.
1750  */
1751 int snd_hda_codec_reset(struct hda_codec *codec)
1752 {
1753         struct hda_bus *bus = codec->bus;
1754
1755         if (snd_hda_lock_devices(bus) < 0)
1756                 return -EBUSY;
1757
1758         /* OK, let it free */
1759         snd_hdac_device_unregister(&codec->core);
1760
1761         /* allow device access again */
1762         snd_hda_unlock_devices(bus);
1763         return 0;
1764 }
1765
1766 typedef int (*map_slave_func_t)(struct hda_codec *, void *, struct snd_kcontrol *);
1767
1768 /* apply the function to all matching slave ctls in the mixer list */
1769 static int map_slaves(struct hda_codec *codec, const char * const *slaves,
1770                       const char *suffix, map_slave_func_t func, void *data) 
1771 {
1772         struct hda_nid_item *items;
1773         const char * const *s;
1774         int i, err;
1775
1776         items = codec->mixers.list;
1777         for (i = 0; i < codec->mixers.used; i++) {
1778                 struct snd_kcontrol *sctl = items[i].kctl;
1779                 if (!sctl || sctl->id.iface != SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER)
1780                         continue;
1781                 for (s = slaves; *s; s++) {
1782                         char tmpname[sizeof(sctl->id.name)];
1783                         const char *name = *s;
1784                         if (suffix) {
1785                                 snprintf(tmpname, sizeof(tmpname), "%s %s",
1786                                          name, suffix);
1787                                 name = tmpname;
1788                         }
1789                         if (!strcmp(sctl->id.name, name)) {
1790                                 err = func(codec, data, sctl);
1791                                 if (err)
1792                                         return err;
1793                                 break;
1794                         }
1795                 }
1796         }
1797         return 0;
1798 }
1799
1800 static int check_slave_present(struct hda_codec *codec,
1801                                void *data, struct snd_kcontrol *sctl)
1802 {
1803         return 1;
1804 }
1805
1806 /* call kctl->put with the given value(s) */
1807 static int put_kctl_with_value(struct snd_kcontrol *kctl, int val)
1808 {
1809         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol;
1810         ucontrol = kzalloc(sizeof(*ucontrol), GFP_KERNEL);
1811         if (!ucontrol)
1812                 return -ENOMEM;
1813         ucontrol->value.integer.value[0] = val;
1814         ucontrol->value.integer.value[1] = val;
1815         kctl->put(kctl, ucontrol);
1816         kfree(ucontrol);
1817         return 0;
1818 }
1819
1820 struct slave_init_arg {
1821         struct hda_codec *codec;
1822         int step;
1823 };
1824
1825 /* initialize the slave volume with 0dB via snd_ctl_apply_vmaster_slaves() */
1826 static int init_slave_0dB(struct snd_kcontrol *slave,
1827                           struct snd_kcontrol *kctl,
1828                           void *_arg)
1829 {
1830         struct slave_init_arg *arg = _arg;
1831         int _tlv[4];
1832         const int *tlv = NULL;
1833         int step;
1834         int val;
1835
1836         if (kctl->vd[0].access & SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_TLV_CALLBACK) {
1837                 if (kctl->tlv.c != snd_hda_mixer_amp_tlv) {
1838                         codec_err(arg->codec,
1839                                   "Unexpected TLV callback for slave %s:%d\n",
1840                                   kctl->id.name, kctl->id.index);
1841                         return 0; /* ignore */
1842                 }
1843                 get_ctl_amp_tlv(kctl, _tlv);
1844                 tlv = _tlv;
1845         } else if (kctl->vd[0].access & SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_TLV_READ)
1846                 tlv = kctl->tlv.p;
1847
1848         if (!tlv || tlv[SNDRV_CTL_TLVO_TYPE] != SNDRV_CTL_TLVT_DB_SCALE)
1849                 return 0;
1850
1851         step = tlv[SNDRV_CTL_TLVO_DB_SCALE_MUTE_AND_STEP];
1852         step &= ~TLV_DB_SCALE_MUTE;
1853         if (!step)
1854                 return 0;
1855         if (arg->step && arg->step != step) {
1856                 codec_err(arg->codec,
1857                           "Mismatching dB step for vmaster slave (%d!=%d)\n",
1858                           arg->step, step);
1859                 return 0;
1860         }
1861
1862         arg->step = step;
1863         val = -tlv[SNDRV_CTL_TLVO_DB_SCALE_MIN] / step;
1864         if (val > 0) {
1865                 put_kctl_with_value(slave, val);
1866                 return val;
1867         }
1868
1869         return 0;
1870 }
1871
1872 /* unmute the slave via snd_ctl_apply_vmaster_slaves() */
1873 static int init_slave_unmute(struct snd_kcontrol *slave,
1874                              struct snd_kcontrol *kctl,
1875                              void *_arg)
1876 {
1877         return put_kctl_with_value(slave, 1);
1878 }
1879
1880 static int add_slave(struct hda_codec *codec,
1881                      void *data, struct snd_kcontrol *slave)
1882 {
1883         return snd_ctl_add_slave(data, slave);
1884 }
1885
1886 /**
1887  * __snd_hda_add_vmaster - create a virtual master control and add slaves
1888  * @codec: HD-audio codec
1889  * @name: vmaster control name
1890  * @tlv: TLV data (optional)
1891  * @slaves: slave control names (optional)
1892  * @suffix: suffix string to each slave name (optional)
1893  * @init_slave_vol: initialize slaves to unmute/0dB
1894  * @ctl_ret: store the vmaster kcontrol in return
1895  *
1896  * Create a virtual master control with the given name.  The TLV data
1897  * must be either NULL or a valid data.
1898  *
1899  * @slaves is a NULL-terminated array of strings, each of which is a
1900  * slave control name.  All controls with these names are assigned to
1901  * the new virtual master control.
1902  *
1903  * This function returns zero if successful or a negative error code.
1904  */
1905 int __snd_hda_add_vmaster(struct hda_codec *codec, char *name,
1906                         unsigned int *tlv, const char * const *slaves,
1907                           const char *suffix, bool init_slave_vol,
1908                           struct snd_kcontrol **ctl_ret)
1909 {
1910         struct snd_kcontrol *kctl;
1911         int err;
1912
1913         if (ctl_ret)
1914                 *ctl_ret = NULL;
1915
1916         err = map_slaves(codec, slaves, suffix, check_slave_present, NULL);
1917         if (err != 1) {
1918                 codec_dbg(codec, "No slave found for %s\n", name);
1919                 return 0;
1920         }
1921         kctl = snd_ctl_make_virtual_master(name, tlv);
1922         if (!kctl)
1923                 return -ENOMEM;
1924         err = snd_hda_ctl_add(codec, 0, kctl);
1925         if (err < 0)
1926                 return err;
1927
1928         err = map_slaves(codec, slaves, suffix, add_slave, kctl);
1929         if (err < 0)
1930                 return err;
1931
1932         /* init with master mute & zero volume */
1933         put_kctl_with_value(kctl, 0);
1934         if (init_slave_vol) {
1935                 struct slave_init_arg arg = {
1936                         .codec = codec,
1937                         .step = 0,
1938                 };
1939                 snd_ctl_apply_vmaster_slaves(kctl,
1940                                              tlv ? init_slave_0dB : init_slave_unmute,
1941                                              &arg);
1942         }
1943
1944         if (ctl_ret)
1945                 *ctl_ret = kctl;
1946         return 0;
1947 }
1948 EXPORT_SYMBOL_GPL(__snd_hda_add_vmaster);
1949
1950 /*
1951  * mute-LED control using vmaster
1952  */
1953 static int vmaster_mute_mode_info(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1954                                   struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1955 {
1956         static const char * const texts[] = {
1957                 "On", "Off", "Follow Master"
1958         };
1959
1960         return snd_ctl_enum_info(uinfo, 1, 3, texts);
1961 }
1962
1963 static int vmaster_mute_mode_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1964                                  struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1965 {
1966         struct hda_vmaster_mute_hook *hook = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1967         ucontrol->value.enumerated.item[0] = hook->mute_mode;
1968         return 0;
1969 }
1970
1971 static int vmaster_mute_mode_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1972                                  struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1973 {
1974         struct hda_vmaster_mute_hook *hook = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1975         unsigned int old_mode = hook->mute_mode;
1976
1977         hook->mute_mode = ucontrol->value.enumerated.item[0];
1978         if (hook->mute_mode > HDA_VMUTE_FOLLOW_MASTER)
1979                 hook->mute_mode = HDA_VMUTE_FOLLOW_MASTER;
1980         if (old_mode == hook->mute_mode)
1981                 return 0;
1982         snd_hda_sync_vmaster_hook(hook);
1983         return 1;
1984 }
1985
1986 static const struct snd_kcontrol_new vmaster_mute_mode = {
1987         .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
1988         .name = "Mute-LED Mode",
1989         .info = vmaster_mute_mode_info,
1990         .get = vmaster_mute_mode_get,
1991         .put = vmaster_mute_mode_put,
1992 };
1993
1994 /* meta hook to call each driver's vmaster hook */
1995 static void vmaster_hook(void *private_data, int enabled)
1996 {
1997         struct hda_vmaster_mute_hook *hook = private_data;
1998
1999         if (hook->mute_mode != HDA_VMUTE_FOLLOW_MASTER)
2000                 enabled = hook->mute_mode;
2001         hook->hook(hook->codec, enabled);
2002 }
2003
2004 /**
2005  * snd_hda_add_vmaster_hook - Add a vmaster hook for mute-LED
2006  * @codec: the HDA codec
2007  * @hook: the vmaster hook object
2008  * @expose_enum_ctl: flag to create an enum ctl
2009  *
2010  * Add a mute-LED hook with the given vmaster switch kctl.
2011  * When @expose_enum_ctl is set, "Mute-LED Mode" control is automatically
2012  * created and associated with the given hook.
2013  */
2014 int snd_hda_add_vmaster_hook(struct hda_codec *codec,
2015                              struct hda_vmaster_mute_hook *hook,
2016                              bool expose_enum_ctl)
2017 {
2018         struct snd_kcontrol *kctl;
2019
2020         if (!hook->hook || !hook->sw_kctl)
2021                 return 0;
2022         hook->codec = codec;
2023         hook->mute_mode = HDA_VMUTE_FOLLOW_MASTER;
2024         snd_ctl_add_vmaster_hook(hook->sw_kctl, vmaster_hook, hook);
2025         if (!expose_enum_ctl)
2026                 return 0;
2027         kctl = snd_ctl_new1(&vmaster_mute_mode, hook);
2028         if (!kctl)
2029                 return -ENOMEM;
2030         return snd_hda_ctl_add(codec, 0, kctl);
2031 }
2032 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_add_vmaster_hook);
2033
2034 /**
2035  * snd_hda_sync_vmaster_hook - Sync vmaster hook
2036  * @hook: the vmaster hook
2037  *
2038  * Call the hook with the current value for synchronization.
2039  * Should be called in init callback.
2040  */
2041 void snd_hda_sync_vmaster_hook(struct hda_vmaster_mute_hook *hook)
2042 {
2043         if (!hook->hook || !hook->codec)
2044                 return;
2045         /* don't call vmaster hook in the destructor since it might have
2046          * been already destroyed
2047          */
2048         if (hook->codec->bus->shutdown)
2049                 return;
2050         snd_ctl_sync_vmaster_hook(hook->sw_kctl);
2051 }
2052 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_sync_vmaster_hook);
2053
2054
2055 /**
2056  * snd_hda_mixer_amp_switch_info - Info callback for a standard AMP mixer switch
2057  * @kcontrol: referred ctl element
2058  * @uinfo: pointer to get/store the data
2059  *
2060  * The control element is supposed to have the private_value field
2061  * set up via HDA_COMPOSE_AMP_VAL*() or related macros.
2062  */
2063 int snd_hda_mixer_amp_switch_info(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2064                                   struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2065 {
2066         int chs = get_amp_channels(kcontrol);
2067
2068         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
2069         uinfo->count = chs == 3 ? 2 : 1;
2070         uinfo->value.integer.min = 0;
2071         uinfo->value.integer.max = 1;
2072         return 0;
2073 }
2074 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_mixer_amp_switch_info);
2075
2076 /**
2077  * snd_hda_mixer_amp_switch_get - Get callback for a standard AMP mixer switch
2078  * @kcontrol: ctl element
2079  * @ucontrol: pointer to get/store the data
2080  *
2081  * The control element is supposed to have the private_value field
2082  * set up via HDA_COMPOSE_AMP_VAL*() or related macros.
2083  */
2084 int snd_hda_mixer_amp_switch_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2085                                  struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2086 {
2087         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2088         hda_nid_t nid = get_amp_nid(kcontrol);
2089         int chs = get_amp_channels(kcontrol);
2090         int dir = get_amp_direction(kcontrol);
2091         int idx = get_amp_index(kcontrol);
2092         long *valp = ucontrol->value.integer.value;
2093
2094         if (chs & 1)
2095                 *valp++ = (snd_hda_codec_amp_read(codec, nid, 0, dir, idx) &
2096                            HDA_AMP_MUTE) ? 0 : 1;
2097         if (chs & 2)
2098                 *valp = (snd_hda_codec_amp_read(codec, nid, 1, dir, idx) &
2099                          HDA_AMP_MUTE) ? 0 : 1;
2100         return 0;
2101 }
2102 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_mixer_amp_switch_get);
2103
2104 /**
2105  * snd_hda_mixer_amp_switch_put - Put callback for a standard AMP mixer switch
2106  * @kcontrol: ctl element
2107  * @ucontrol: pointer to get/store the data
2108  *
2109  * The control element is supposed to have the private_value field
2110  * set up via HDA_COMPOSE_AMP_VAL*() or related macros.
2111  */
2112 int snd_hda_mixer_amp_switch_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2113                                  struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2114 {
2115         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2116         hda_nid_t nid = get_amp_nid(kcontrol);
2117         int chs = get_amp_channels(kcontrol);
2118         int dir = get_amp_direction(kcontrol);
2119         int idx = get_amp_index(kcontrol);
2120         long *valp = ucontrol->value.integer.value;
2121         int change = 0;
2122
2123         if (chs & 1) {
2124                 change = snd_hda_codec_amp_update(codec, nid, 0, dir, idx,
2125                                                   HDA_AMP_MUTE,
2126                                                   *valp ? 0 : HDA_AMP_MUTE);
2127                 valp++;
2128         }
2129         if (chs & 2)
2130                 change |= snd_hda_codec_amp_update(codec, nid, 1, dir, idx,
2131                                                    HDA_AMP_MUTE,
2132                                                    *valp ? 0 : HDA_AMP_MUTE);
2133         hda_call_check_power_status(codec, nid);
2134         return change;
2135 }
2136 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_mixer_amp_switch_put);
2137
2138 /*
2139  * SPDIF out controls
2140  */
2141
2142 static int snd_hda_spdif_mask_info(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2143                                    struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2144 {
2145         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_IEC958;
2146         uinfo->count = 1;
2147         return 0;
2148 }
2149
2150 static int snd_hda_spdif_cmask_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2151                                    struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2152 {
2153         ucontrol->value.iec958.status[0] = IEC958_AES0_PROFESSIONAL |
2154                                            IEC958_AES0_NONAUDIO |
2155                                            IEC958_AES0_CON_EMPHASIS_5015 |
2156                                            IEC958_AES0_CON_NOT_COPYRIGHT;
2157         ucontrol->value.iec958.status[1] = IEC958_AES1_CON_CATEGORY |
2158                                            IEC958_AES1_CON_ORIGINAL;
2159         return 0;
2160 }
2161
2162 static int snd_hda_spdif_pmask_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2163                                    struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2164 {
2165         ucontrol->value.iec958.status[0] = IEC958_AES0_PROFESSIONAL |
2166                                            IEC958_AES0_NONAUDIO |
2167                                            IEC958_AES0_PRO_EMPHASIS_5015;
2168         return 0;
2169 }
2170
2171 static int snd_hda_spdif_default_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2172                                      struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2173 {
2174         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2175         int idx = kcontrol->private_value;
2176         struct hda_spdif_out *spdif;
2177
2178         if (WARN_ON(codec->spdif_out.used <= idx))
2179                 return -EINVAL;
2180         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
2181         spdif = snd_array_elem(&codec->spdif_out, idx);
2182         ucontrol->value.iec958.status[0] = spdif->status & 0xff;
2183         ucontrol->value.iec958.status[1] = (spdif->status >> 8) & 0xff;
2184         ucontrol->value.iec958.status[2] = (spdif->status >> 16) & 0xff;
2185         ucontrol->value.iec958.status[3] = (spdif->status >> 24) & 0xff;
2186         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
2187
2188         return 0;
2189 }
2190
2191 /* convert from SPDIF status bits to HDA SPDIF bits
2192  * bit 0 (DigEn) is always set zero (to be filled later)
2193  */
2194 static unsigned short convert_from_spdif_status(unsigned int sbits)
2195 {
2196         unsigned short val = 0;
2197
2198         if (sbits & IEC958_AES0_PROFESSIONAL)
2199                 val |= AC_DIG1_PROFESSIONAL;
2200         if (sbits & IEC958_AES0_NONAUDIO)
2201                 val |= AC_DIG1_NONAUDIO;
2202         if (sbits & IEC958_AES0_PROFESSIONAL) {
2203                 if ((sbits & IEC958_AES0_PRO_EMPHASIS) ==
2204                     IEC958_AES0_PRO_EMPHASIS_5015)
2205                         val |= AC_DIG1_EMPHASIS;
2206         } else {
2207                 if ((sbits & IEC958_AES0_CON_EMPHASIS) ==
2208                     IEC958_AES0_CON_EMPHASIS_5015)
2209                         val |= AC_DIG1_EMPHASIS;
2210                 if (!(sbits & IEC958_AES0_CON_NOT_COPYRIGHT))
2211                         val |= AC_DIG1_COPYRIGHT;
2212                 if (sbits & (IEC958_AES1_CON_ORIGINAL << 8))
2213                         val |= AC_DIG1_LEVEL;
2214                 val |= sbits & (IEC958_AES1_CON_CATEGORY << 8);
2215         }
2216         return val;
2217 }
2218
2219 /* convert to SPDIF status bits from HDA SPDIF bits
2220  */
2221 static unsigned int convert_to_spdif_status(unsigned short val)
2222 {
2223         unsigned int sbits = 0;
2224
2225         if (val & AC_DIG1_NONAUDIO)
2226                 sbits |= IEC958_AES0_NONAUDIO;
2227         if (val & AC_DIG1_PROFESSIONAL)
2228                 sbits |= IEC958_AES0_PROFESSIONAL;
2229         if (sbits & IEC958_AES0_PROFESSIONAL) {
2230                 if (val & AC_DIG1_EMPHASIS)
2231                         sbits |= IEC958_AES0_PRO_EMPHASIS_5015;
2232         } else {
2233                 if (val & AC_DIG1_EMPHASIS)
2234                         sbits |= IEC958_AES0_CON_EMPHASIS_5015;
2235                 if (!(val & AC_DIG1_COPYRIGHT))
2236                         sbits |= IEC958_AES0_CON_NOT_COPYRIGHT;
2237                 if (val & AC_DIG1_LEVEL)
2238                         sbits |= (IEC958_AES1_CON_ORIGINAL << 8);
2239                 sbits |= val & (0x7f << 8);
2240         }
2241         return sbits;
2242 }
2243
2244 /* set digital convert verbs both for the given NID and its slaves */
2245 static void set_dig_out(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
2246                         int mask, int val)
2247 {
2248         const hda_nid_t *d;
2249
2250         snd_hdac_regmap_update(&codec->core, nid, AC_VERB_SET_DIGI_CONVERT_1,
2251                                mask, val);
2252         d = codec->slave_dig_outs;
2253         if (!d)
2254                 return;
2255         for (; *d; d++)
2256                 snd_hdac_regmap_update(&codec->core, *d,
2257                                        AC_VERB_SET_DIGI_CONVERT_1, mask, val);
2258 }
2259
2260 static inline void set_dig_out_convert(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
2261                                        int dig1, int dig2)
2262 {
2263         unsigned int mask = 0;
2264         unsigned int val = 0;
2265
2266         if (dig1 != -1) {
2267                 mask |= 0xff;
2268                 val = dig1;
2269         }
2270         if (dig2 != -1) {
2271                 mask |= 0xff00;
2272                 val |= dig2 << 8;
2273         }
2274         set_dig_out(codec, nid, mask, val);
2275 }
2276
2277 static int snd_hda_spdif_default_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2278                                      struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2279 {
2280         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2281         int idx = kcontrol->private_value;
2282         struct hda_spdif_out *spdif;
2283         hda_nid_t nid;
2284         unsigned short val;
2285         int change;
2286
2287         if (WARN_ON(codec->spdif_out.used <= idx))
2288                 return -EINVAL;
2289         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
2290         spdif = snd_array_elem(&codec->spdif_out, idx);
2291         nid = spdif->nid;
2292         spdif->status = ucontrol->value.iec958.status[0] |
2293                 ((unsigned int)ucontrol->value.iec958.status[1] << 8) |
2294                 ((unsigned int)ucontrol->value.iec958.status[2] << 16) |
2295                 ((unsigned int)ucontrol->value.iec958.status[3] << 24);
2296         val = convert_from_spdif_status(spdif->status);
2297         val |= spdif->ctls & 1;
2298         change = spdif->ctls != val;
2299         spdif->ctls = val;
2300         if (change && nid != (u16)-1)
2301                 set_dig_out_convert(codec, nid, val & 0xff, (val >> 8) & 0xff);
2302         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
2303         return change;
2304 }
2305
2306 #define snd_hda_spdif_out_switch_info   snd_ctl_boolean_mono_info
2307
2308 static int snd_hda_spdif_out_switch_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2309                                         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2310 {
2311         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2312         int idx = kcontrol->private_value;
2313         struct hda_spdif_out *spdif;
2314
2315         if (WARN_ON(codec->spdif_out.used <= idx))
2316                 return -EINVAL;
2317         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
2318         spdif = snd_array_elem(&codec->spdif_out, idx);
2319         ucontrol->value.integer.value[0] = spdif->ctls & AC_DIG1_ENABLE;
2320         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
2321         return 0;
2322 }
2323
2324 static inline void set_spdif_ctls(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
2325                                   int dig1, int dig2)
2326 {
2327         set_dig_out_convert(codec, nid, dig1, dig2);
2328         /* unmute amp switch (if any) */
2329         if ((get_wcaps(codec, nid) & AC_WCAP_OUT_AMP) &&
2330             (dig1 & AC_DIG1_ENABLE))
2331                 snd_hda_codec_amp_stereo(codec, nid, HDA_OUTPUT, 0,
2332                                             HDA_AMP_MUTE, 0);
2333 }
2334
2335 static int snd_hda_spdif_out_switch_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2336                                         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2337 {
2338         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2339         int idx = kcontrol->private_value;
2340         struct hda_spdif_out *spdif;
2341         hda_nid_t nid;
2342         unsigned short val;
2343         int change;
2344
2345         if (WARN_ON(codec->spdif_out.used <= idx))
2346                 return -EINVAL;
2347         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
2348         spdif = snd_array_elem(&codec->spdif_out, idx);
2349         nid = spdif->nid;
2350         val = spdif->ctls & ~AC_DIG1_ENABLE;
2351         if (ucontrol->value.integer.value[0])
2352                 val |= AC_DIG1_ENABLE;
2353         change = spdif->ctls != val;
2354         spdif->ctls = val;
2355         if (change && nid != (u16)-1)
2356                 set_spdif_ctls(codec, nid, val & 0xff, -1);
2357         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
2358         return change;
2359 }
2360
2361 static struct snd_kcontrol_new dig_mixes[] = {
2362         {
2363                 .access = SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_READ,
2364                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
2365                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("", PLAYBACK, CON_MASK),
2366                 .info = snd_hda_spdif_mask_info,
2367                 .get = snd_hda_spdif_cmask_get,
2368         },
2369         {
2370                 .access = SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_READ,
2371                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
2372                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("", PLAYBACK, PRO_MASK),
2373                 .info = snd_hda_spdif_mask_info,
2374                 .get = snd_hda_spdif_pmask_get,
2375         },
2376         {
2377                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
2378                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("", PLAYBACK, DEFAULT),
2379                 .info = snd_hda_spdif_mask_info,
2380                 .get = snd_hda_spdif_default_get,
2381                 .put = snd_hda_spdif_default_put,
2382         },
2383         {
2384                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
2385                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("", PLAYBACK, SWITCH),
2386                 .info = snd_hda_spdif_out_switch_info,
2387                 .get = snd_hda_spdif_out_switch_get,
2388                 .put = snd_hda_spdif_out_switch_put,
2389         },
2390         { } /* end */
2391 };
2392
2393 /**
2394  * snd_hda_create_dig_out_ctls - create Output SPDIF-related controls
2395  * @codec: the HDA codec
2396  * @associated_nid: NID that new ctls associated with
2397  * @cvt_nid: converter NID
2398  * @type: HDA_PCM_TYPE_*
2399  * Creates controls related with the digital output.
2400  * Called from each patch supporting the digital out.
2401  *
2402  * Returns 0 if successful, or a negative error code.
2403  */
2404 int snd_hda_create_dig_out_ctls(struct hda_codec *codec,
2405                                 hda_nid_t associated_nid,
2406                                 hda_nid_t cvt_nid,
2407                                 int type)
2408 {
2409         int err;
2410         struct snd_kcontrol *kctl;
2411         struct snd_kcontrol_new *dig_mix;
2412         int idx = 0;
2413         int val = 0;
2414         const int spdif_index = 16;
2415         struct hda_spdif_out *spdif;
2416         struct hda_bus *bus = codec->bus;
2417
2418         if (bus->primary_dig_out_type == HDA_PCM_TYPE_HDMI &&
2419             type == HDA_PCM_TYPE_SPDIF) {
2420                 idx = spdif_index;
2421         } else if (bus->primary_dig_out_type == HDA_PCM_TYPE_SPDIF &&
2422                    type == HDA_PCM_TYPE_HDMI) {
2423                 /* suppose a single SPDIF device */
2424                 for (dig_mix = dig_mixes; dig_mix->name; dig_mix++) {
2425                         kctl = find_mixer_ctl(codec, dig_mix->name, 0, 0);
2426                         if (!kctl)
2427                                 break;
2428                         kctl->id.index = spdif_index;
2429                 }
2430                 bus->primary_dig_out_type = HDA_PCM_TYPE_HDMI;
2431         }
2432         if (!bus->primary_dig_out_type)
2433                 bus->primary_dig_out_type = type;
2434
2435         idx = find_empty_mixer_ctl_idx(codec, "IEC958 Playback Switch", idx);
2436         if (idx < 0) {
2437                 codec_err(codec, "too many IEC958 outputs\n");
2438                 return -EBUSY;
2439         }
2440         spdif = snd_array_new(&codec->spdif_out);
2441         if (!spdif)
2442                 return -ENOMEM;
2443         for (dig_mix = dig_mixes; dig_mix->name; dig_mix++) {
2444                 kctl = snd_ctl_new1(dig_mix, codec);
2445                 if (!kctl)
2446                         return -ENOMEM;
2447                 kctl->id.index = idx;
2448                 kctl->private_value = codec->spdif_out.used - 1;
2449                 err = snd_hda_ctl_add(codec, associated_nid, kctl);
2450                 if (err < 0)
2451                         return err;
2452         }
2453         spdif->nid = cvt_nid;
2454         snd_hdac_regmap_read(&codec->core, cvt_nid,
2455                              AC_VERB_GET_DIGI_CONVERT_1, &val);
2456         spdif->ctls = val;
2457         spdif->status = convert_to_spdif_status(spdif->ctls);
2458         return 0;
2459 }
2460 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_create_dig_out_ctls);
2461
2462 /**
2463  * snd_hda_spdif_out_of_nid - get the hda_spdif_out entry from the given NID
2464  * @codec: the HDA codec
2465  * @nid: widget NID
2466  *
2467  * call within spdif_mutex lock
2468  */
2469 struct hda_spdif_out *snd_hda_spdif_out_of_nid(struct hda_codec *codec,
2470                                                hda_nid_t nid)
2471 {
2472         struct hda_spdif_out *spdif;
2473         int i;
2474
2475         snd_array_for_each(&codec->spdif_out, i, spdif) {
2476                 if (spdif->nid == nid)
2477                         return spdif;
2478         }
2479         return NULL;
2480 }
2481 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_spdif_out_of_nid);
2482
2483 /**
2484  * snd_hda_spdif_ctls_unassign - Unassign the given SPDIF ctl
2485  * @codec: the HDA codec
2486  * @idx: the SPDIF ctl index
2487  *
2488  * Unassign the widget from the given SPDIF control.
2489  */
2490 void snd_hda_spdif_ctls_unassign(struct hda_codec *codec, int idx)
2491 {
2492         struct hda_spdif_out *spdif;
2493
2494         if (WARN_ON(codec->spdif_out.used <= idx))
2495                 return;
2496         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
2497         spdif = snd_array_elem(&codec->spdif_out, idx);
2498         spdif->nid = (u16)-1;
2499         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
2500 }
2501 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_spdif_ctls_unassign);
2502
2503 /**
2504  * snd_hda_spdif_ctls_assign - Assign the SPDIF controls to the given NID
2505  * @codec: the HDA codec
2506  * @idx: the SPDIF ctl idx
2507  * @nid: widget NID
2508  *
2509  * Assign the widget to the SPDIF control with the given index.
2510  */
2511 void snd_hda_spdif_ctls_assign(struct hda_codec *codec, int idx, hda_nid_t nid)
2512 {
2513         struct hda_spdif_out *spdif;
2514         unsigned short val;
2515
2516         if (WARN_ON(codec->spdif_out.used <= idx))
2517                 return;
2518         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
2519         spdif = snd_array_elem(&codec->spdif_out, idx);
2520         if (spdif->nid != nid) {
2521                 spdif->nid = nid;
2522                 val = spdif->ctls;
2523                 set_spdif_ctls(codec, nid, val & 0xff, (val >> 8) & 0xff);
2524         }
2525         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
2526 }
2527 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_spdif_ctls_assign);
2528
2529 /*
2530  * SPDIF sharing with analog output
2531  */
2532 static int spdif_share_sw_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2533                               struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2534 {
2535         struct hda_multi_out *mout = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2536         ucontrol->value.integer.value[0] = mout->share_spdif;
2537         return 0;
2538 }
2539
2540 static int spdif_share_sw_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2541                               struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2542 {
2543         struct hda_multi_out *mout = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2544         mout->share_spdif = !!ucontrol->value.integer.value[0];
2545         return 0;
2546 }
2547
2548 static const struct snd_kcontrol_new spdif_share_sw = {
2549         .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
2550         .name = "IEC958 Default PCM Playback Switch",
2551         .info = snd_ctl_boolean_mono_info,
2552         .get = spdif_share_sw_get,
2553         .put = spdif_share_sw_put,
2554 };
2555
2556 /**
2557  * snd_hda_create_spdif_share_sw - create Default PCM switch
2558  * @codec: the HDA codec
2559  * @mout: multi-out instance
2560  */
2561 int snd_hda_create_spdif_share_sw(struct hda_codec *codec,
2562                                   struct hda_multi_out *mout)
2563 {
2564         struct snd_kcontrol *kctl;
2565
2566         if (!mout->dig_out_nid)
2567                 return 0;
2568
2569         kctl = snd_ctl_new1(&spdif_share_sw, mout);
2570         if (!kctl)
2571                 return -ENOMEM;
2572         /* ATTENTION: here mout is passed as private_data, instead of codec */
2573         return snd_hda_ctl_add(codec, mout->dig_out_nid, kctl);
2574 }
2575 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_create_spdif_share_sw);
2576
2577 /*
2578  * SPDIF input
2579  */
2580
2581 #define snd_hda_spdif_in_switch_info    snd_hda_spdif_out_switch_info
2582
2583 static int snd_hda_spdif_in_switch_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2584                                        struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2585 {
2586         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2587
2588         ucontrol->value.integer.value[0] = codec->spdif_in_enable;
2589         return 0;
2590 }
2591
2592 static int snd_hda_spdif_in_switch_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2593                                        struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2594 {
2595         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2596         hda_nid_t nid = kcontrol->private_value;
2597         unsigned int val = !!ucontrol->value.integer.value[0];
2598         int change;
2599
2600         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
2601         change = codec->spdif_in_enable != val;
2602         if (change) {
2603                 codec->spdif_in_enable = val;
2604                 snd_hdac_regmap_write(&codec->core, nid,
2605                                       AC_VERB_SET_DIGI_CONVERT_1, val);
2606         }
2607         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
2608         return change;
2609 }
2610
2611 static int snd_hda_spdif_in_status_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2612                                        struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2613 {
2614         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2615         hda_nid_t nid = kcontrol->private_value;
2616         unsigned int val;
2617         unsigned int sbits;
2618
2619         snd_hdac_regmap_read(&codec->core, nid,
2620                              AC_VERB_GET_DIGI_CONVERT_1, &val);
2621         sbits = convert_to_spdif_status(val);
2622         ucontrol->value.iec958.status[0] = sbits;
2623         ucontrol->value.iec958.status[1] = sbits >> 8;
2624         ucontrol->value.iec958.status[2] = sbits >> 16;
2625         ucontrol->value.iec958.status[3] = sbits >> 24;
2626         return 0;
2627 }
2628
2629 static struct snd_kcontrol_new dig_in_ctls[] = {
2630         {
2631                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
2632                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("", CAPTURE, SWITCH),
2633                 .info = snd_hda_spdif_in_switch_info,
2634                 .get = snd_hda_spdif_in_switch_get,
2635                 .put = snd_hda_spdif_in_switch_put,
2636         },
2637         {
2638                 .access = SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_READ,
2639                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
2640                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("", CAPTURE, DEFAULT),
2641                 .info = snd_hda_spdif_mask_info,
2642                 .get = snd_hda_spdif_in_status_get,
2643         },
2644         { } /* end */
2645 };
2646
2647 /**
2648  * snd_hda_create_spdif_in_ctls - create Input SPDIF-related controls
2649  * @codec: the HDA codec
2650  * @nid: audio in widget NID
2651  *
2652  * Creates controls related with the SPDIF input.
2653  * Called from each patch supporting the SPDIF in.
2654  *
2655  * Returns 0 if successful, or a negative error code.
2656  */
2657 int snd_hda_create_spdif_in_ctls(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid)
2658 {
2659         int err;
2660         struct snd_kcontrol *kctl;
2661         struct snd_kcontrol_new *dig_mix;
2662         int idx;
2663
2664         idx = find_empty_mixer_ctl_idx(codec, "IEC958 Capture Switch", 0);
2665         if (idx < 0) {
2666                 codec_err(codec, "too many IEC958 inputs\n");
2667                 return -EBUSY;
2668         }
2669         for (dig_mix = dig_in_ctls; dig_mix->name; dig_mix++) {
2670                 kctl = snd_ctl_new1(dig_mix, codec);
2671                 if (!kctl)
2672                         return -ENOMEM;
2673                 kctl->private_value = nid;
2674                 err = snd_hda_ctl_add(codec, nid, kctl);
2675                 if (err < 0)
2676                         return err;
2677         }
2678         codec->spdif_in_enable =
2679                 snd_hda_codec_read(codec, nid, 0,
2680                                    AC_VERB_GET_DIGI_CONVERT_1, 0) &
2681                 AC_DIG1_ENABLE;
2682         return 0;
2683 }
2684 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_create_spdif_in_ctls);
2685
2686 /**
2687  * snd_hda_codec_set_power_to_all - Set the power state to all widgets
2688  * @codec: the HDA codec
2689  * @fg: function group (not used now)
2690  * @power_state: the power state to set (AC_PWRST_*)
2691  *
2692  * Set the given power state to all widgets that have the power control.
2693  * If the codec has power_filter set, it evaluates the power state and
2694  * filter out if it's unchanged as D3.
2695  */
2696 void snd_hda_codec_set_power_to_all(struct hda_codec *codec, hda_nid_t fg,
2697                                     unsigned int power_state)
2698 {
2699         hda_nid_t nid;
2700
2701         for_each_hda_codec_node(nid, codec) {
2702                 unsigned int wcaps = get_wcaps(codec, nid);
2703                 unsigned int state = power_state;
2704                 if (!(wcaps & AC_WCAP_POWER))
2705                         continue;
2706                 if (codec->power_filter) {
2707                         state = codec->power_filter(codec, nid, power_state);
2708                         if (state != power_state && power_state == AC_PWRST_D3)
2709                                 continue;
2710                 }
2711                 snd_hda_codec_write(codec, nid, 0, AC_VERB_SET_POWER_STATE,
2712                                     state);
2713         }
2714 }
2715 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_set_power_to_all);
2716
2717 /**
2718  * snd_hda_codec_eapd_power_filter - A power filter callback for EAPD
2719  * @codec: the HDA codec
2720  * @nid: widget NID
2721  * @power_state: power state to evalue
2722  *
2723  * Don't power down the widget if it controls eapd and EAPD_BTLENABLE is set.
2724  * This can be used a codec power_filter callback.
2725  */
2726 unsigned int snd_hda_codec_eapd_power_filter(struct hda_codec *codec,
2727                                              hda_nid_t nid,
2728                                              unsigned int power_state)
2729 {
2730         if (nid == codec->core.afg || nid == codec->core.mfg)
2731                 return power_state;
2732         if (power_state == AC_PWRST_D3 &&
2733             get_wcaps_type(get_wcaps(codec, nid)) == AC_WID_PIN &&
2734             (snd_hda_query_pin_caps(codec, nid) & AC_PINCAP_EAPD)) {
2735                 int eapd = snd_hda_codec_read(codec, nid, 0,
2736                                               AC_VERB_GET_EAPD_BTLENABLE, 0);
2737                 if (eapd & 0x02)
2738                         return AC_PWRST_D0;
2739         }
2740         return power_state;
2741 }
2742 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_eapd_power_filter);
2743
2744 /*
2745  * set power state of the codec, and return the power state
2746  */
2747 static unsigned int hda_set_power_state(struct hda_codec *codec,
2748                                         unsigned int power_state)
2749 {
2750         hda_nid_t fg = codec->core.afg ? codec->core.afg : codec->core.mfg;
2751         int count;
2752         unsigned int state;
2753         int flags = 0;
2754
2755         /* this delay seems necessary to avoid click noise at power-down */
2756         if (power_state == AC_PWRST_D3) {
2757                 if (codec->depop_delay < 0)
2758                         msleep(codec_has_epss(codec) ? 10 : 100);
2759                 else if (codec->depop_delay > 0)
2760                         msleep(codec->depop_delay);
2761                 flags = HDA_RW_NO_RESPONSE_FALLBACK;
2762         }
2763
2764         /* repeat power states setting at most 10 times*/
2765         for (count = 0; count < 10; count++) {
2766                 if (codec->patch_ops.set_power_state)
2767                         codec->patch_ops.set_power_state(codec, fg,
2768                                                          power_state);
2769                 else {
2770                         state = power_state;
2771                         if (codec->power_filter)
2772                                 state = codec->power_filter(codec, fg, state);
2773                         if (state == power_state || power_state != AC_PWRST_D3)
2774                                 snd_hda_codec_read(codec, fg, flags,
2775                                                    AC_VERB_SET_POWER_STATE,
2776                                                    state);
2777                         snd_hda_codec_set_power_to_all(codec, fg, power_state);
2778                 }
2779                 state = snd_hda_sync_power_state(codec, fg, power_state);
2780                 if (!(state & AC_PWRST_ERROR))
2781                         break;
2782         }
2783
2784         return state;
2785 }
2786
2787 /* sync power states of all widgets;
2788  * this is called at the end of codec parsing
2789  */
2790 static void sync_power_up_states(struct hda_codec *codec)
2791 {
2792         hda_nid_t nid;
2793
2794         /* don't care if no filter is used */
2795         if (!codec->power_filter)
2796                 return;
2797
2798         for_each_hda_codec_node(nid, codec) {
2799                 unsigned int wcaps = get_wcaps(codec, nid);
2800                 unsigned int target;
2801                 if (!(wcaps & AC_WCAP_POWER))
2802                         continue;
2803                 target = codec->power_filter(codec, nid, AC_PWRST_D0);
2804                 if (target == AC_PWRST_D0)
2805                         continue;
2806                 if (!snd_hda_check_power_state(codec, nid, target))
2807                         snd_hda_codec_write(codec, nid, 0,
2808                                             AC_VERB_SET_POWER_STATE, target);
2809         }
2810 }
2811
2812 #ifdef CONFIG_SND_HDA_RECONFIG
2813 /* execute additional init verbs */
2814 static void hda_exec_init_verbs(struct hda_codec *codec)
2815 {
2816         if (codec->init_verbs.list)
2817                 snd_hda_sequence_write(codec, codec->init_verbs.list);
2818 }
2819 #else
2820 static inline void hda_exec_init_verbs(struct hda_codec *codec) {}
2821 #endif
2822
2823 #ifdef CONFIG_PM
2824 /* update the power on/off account with the current jiffies */
2825 static void update_power_acct(struct hda_codec *codec, bool on)
2826 {
2827         unsigned long delta = jiffies - codec->power_jiffies;
2828
2829         if (on)
2830                 codec->power_on_acct += delta;
2831         else
2832                 codec->power_off_acct += delta;
2833         codec->power_jiffies += delta;
2834 }
2835
2836 void snd_hda_update_power_acct(struct hda_codec *codec)
2837 {
2838         update_power_acct(codec, hda_codec_is_power_on(codec));
2839 }
2840
2841 /*
2842  * call suspend and power-down; used both from PM and power-save
2843  * this function returns the power state in the end
2844  */
2845 static unsigned int hda_call_codec_suspend(struct hda_codec *codec)
2846 {
2847         unsigned int state;
2848
2849         atomic_inc(&codec->core.in_pm);
2850
2851         if (codec->patch_ops.suspend)
2852                 codec->patch_ops.suspend(codec);
2853         hda_cleanup_all_streams(codec);
2854         state = hda_set_power_state(codec, AC_PWRST_D3);
2855         update_power_acct(codec, true);
2856         atomic_dec(&codec->core.in_pm);
2857         return state;
2858 }
2859
2860 /*
2861  * kick up codec; used both from PM and power-save
2862  */
2863 static void hda_call_codec_resume(struct hda_codec *codec)
2864 {
2865         atomic_inc(&codec->core.in_pm);
2866
2867         if (codec->core.regmap)
2868                 regcache_mark_dirty(codec->core.regmap);
2869
2870         codec->power_jiffies = jiffies;
2871
2872         hda_set_power_state(codec, AC_PWRST_D0);
2873         restore_shutup_pins(codec);
2874         hda_exec_init_verbs(codec);
2875         snd_hda_jack_set_dirty_all(codec);
2876         if (codec->patch_ops.resume)
2877                 codec->patch_ops.resume(codec);
2878         else {
2879                 if (codec->patch_ops.init)
2880                         codec->patch_ops.init(codec);
2881                 if (codec->core.regmap)
2882                         regcache_sync(codec->core.regmap);
2883         }
2884
2885         if (codec->jackpoll_interval)
2886                 hda_jackpoll_work(&codec->jackpoll_work.work);
2887         else
2888                 snd_hda_jack_report_sync(codec);
2889         atomic_dec(&codec->core.in_pm);
2890 }
2891
2892 static int hda_codec_runtime_suspend(struct device *dev)
2893 {
2894         struct hda_codec *codec = dev_to_hda_codec(dev);
2895         struct hda_pcm *pcm;
2896         unsigned int state;
2897
2898         cancel_delayed_work_sync(&codec->jackpoll_work);
2899         list_for_each_entry(pcm, &codec->pcm_list_head, list)
2900                 snd_pcm_suspend_all(pcm->pcm);
2901         state = hda_call_codec_suspend(codec);
2902         if (codec_has_clkstop(codec) && codec_has_epss(codec) &&
2903             (state & AC_PWRST_CLK_STOP_OK))
2904                 snd_hdac_codec_link_down(&codec->core);
2905         snd_hdac_link_power(&codec->core, false);
2906         return 0;
2907 }
2908
2909 static int hda_codec_runtime_resume(struct device *dev)
2910 {
2911         struct hda_codec *codec = dev_to_hda_codec(dev);
2912
2913         snd_hdac_link_power(&codec->core, true);
2914         snd_hdac_codec_link_up(&codec->core);
2915         hda_call_codec_resume(codec);
2916         pm_runtime_mark_last_busy(dev);
2917         return 0;
2918 }
2919 #endif /* CONFIG_PM */
2920
2921 /* referred in hda_bind.c */
2922 const struct dev_pm_ops hda_codec_driver_pm = {
2923         SET_SYSTEM_SLEEP_PM_OPS(pm_runtime_force_suspend,
2924                                 pm_runtime_force_resume)
2925         SET_RUNTIME_PM_OPS(hda_codec_runtime_suspend, hda_codec_runtime_resume,
2926                            NULL)
2927 };
2928
2929 /*
2930  * add standard channel maps if not specified
2931  */
2932 static int add_std_chmaps(struct hda_codec *codec)
2933 {
2934         struct hda_pcm *pcm;
2935         int str, err;
2936
2937         list_for_each_entry(pcm, &codec->pcm_list_head, list) {
2938                 for (str = 0; str < 2; str++) {
2939                         struct hda_pcm_stream *hinfo = &pcm->stream[str];
2940                         struct snd_pcm_chmap *chmap;
2941                         const struct snd_pcm_chmap_elem *elem;
2942
2943                         if (!pcm->pcm || pcm->own_chmap || !hinfo->substreams)
2944                                 continue;
2945                         elem = hinfo->chmap ? hinfo->chmap : snd_pcm_std_chmaps;
2946                         err = snd_pcm_add_chmap_ctls(pcm->pcm, str, elem,
2947                                                      hinfo->channels_max,
2948                                                      0, &chmap);
2949                         if (err < 0)
2950                                 return err;
2951                         chmap->channel_mask = SND_PCM_CHMAP_MASK_2468;
2952                 }
2953         }
2954         return 0;
2955 }
2956
2957 /* default channel maps for 2.1 speakers;
2958  * since HD-audio supports only stereo, odd number channels are omitted
2959  */
2960 const struct snd_pcm_chmap_elem snd_pcm_2_1_chmaps[] = {
2961         { .channels = 2,
2962           .map = { SNDRV_CHMAP_FL, SNDRV_CHMAP_FR } },
2963         { .channels = 4,
2964           .map = { SNDRV_CHMAP_FL, SNDRV_CHMAP_FR,
2965                    SNDRV_CHMAP_LFE, SNDRV_CHMAP_LFE } },
2966         { }
2967 };
2968 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_pcm_2_1_chmaps);
2969
2970 int snd_hda_codec_build_controls(struct hda_codec *codec)
2971 {
2972         int err = 0;
2973         hda_exec_init_verbs(codec);
2974         /* continue to initialize... */
2975         if (codec->patch_ops.init)
2976                 err = codec->patch_ops.init(codec);
2977         if (!err && codec->patch_ops.build_controls)
2978                 err = codec->patch_ops.build_controls(codec);
2979         if (err < 0)
2980                 return err;
2981
2982         /* we create chmaps here instead of build_pcms */
2983         err = add_std_chmaps(codec);
2984         if (err < 0)
2985                 return err;
2986
2987         if (codec->jackpoll_interval)
2988                 hda_jackpoll_work(&codec->jackpoll_work.work);
2989         else
2990                 snd_hda_jack_report_sync(codec); /* call at the last init point */
2991         sync_power_up_states(codec);
2992         return 0;
2993 }
2994
2995 /*
2996  * PCM stuff
2997  */
2998 static int hda_pcm_default_open_close(struct hda_pcm_stream *hinfo,
2999                                       struct hda_codec *codec,
3000                                       struct snd_pcm_substream *substream)
3001 {
3002         return 0;
3003 }
3004
3005 static int hda_pcm_default_prepare(struct hda_pcm_stream *hinfo,
3006                                    struct hda_codec *codec,
3007                                    unsigned int stream_tag,
3008                                    unsigned int format,
3009                                    struct snd_pcm_substream *substream)
3010 {
3011         snd_hda_codec_setup_stream(codec, hinfo->nid, stream_tag, 0, format);
3012         return 0;
3013 }
3014
3015 static int hda_pcm_default_cleanup(struct hda_pcm_stream *hinfo,
3016                                    struct hda_codec *codec,
3017                                    struct snd_pcm_substream *substream)
3018 {
3019         snd_hda_codec_cleanup_stream(codec, hinfo->nid);
3020         return 0;
3021 }
3022
3023 static int set_pcm_default_values(struct hda_codec *codec,
3024                                   struct hda_pcm_stream *info)
3025 {
3026         int err;
3027
3028         /* query support PCM information from the given NID */
3029         if (info->nid && (!info->rates || !info->formats)) {
3030                 err = snd_hda_query_supported_pcm(codec, info->nid,
3031                                 info->rates ? NULL : &info->rates,
3032                                 info->formats ? NULL : &info->formats,
3033                                 info->maxbps ? NULL : &info->maxbps);
3034                 if (err < 0)
3035                         return err;
3036         }
3037         if (info->ops.open == NULL)
3038                 info->ops.open = hda_pcm_default_open_close;
3039         if (info->ops.close == NULL)
3040                 info->ops.close = hda_pcm_default_open_close;
3041         if (info->ops.prepare == NULL) {
3042                 if (snd_BUG_ON(!info->nid))
3043                         return -EINVAL;
3044                 info->ops.prepare = hda_pcm_default_prepare;
3045         }
3046         if (info->ops.cleanup == NULL) {
3047                 if (snd_BUG_ON(!info->nid))
3048                         return -EINVAL;
3049                 info->ops.cleanup = hda_pcm_default_cleanup;
3050         }
3051         return 0;
3052 }
3053
3054 /*
3055  * codec prepare/cleanup entries
3056  */
3057 /**
3058  * snd_hda_codec_prepare - Prepare a stream
3059  * @codec: the HDA codec
3060  * @hinfo: PCM information
3061  * @stream: stream tag to assign
3062  * @format: format id to assign
3063  * @substream: PCM substream to assign
3064  *
3065  * Calls the prepare callback set by the codec with the given arguments.
3066  * Clean up the inactive streams when successful.
3067  */
3068 int snd_hda_codec_prepare(struct hda_codec *codec,
3069                           struct hda_pcm_stream *hinfo,
3070                           unsigned int stream,
3071                           unsigned int format,
3072                           struct snd_pcm_substream *substream)
3073 {
3074         int ret;
3075         mutex_lock(&codec->bus->prepare_mutex);
3076         if (hinfo->ops.prepare)
3077                 ret = hinfo->ops.prepare(hinfo, codec, stream, format,
3078                                          substream);
3079         else
3080                 ret = -ENODEV;
3081         if (ret >= 0)
3082                 purify_inactive_streams(codec);
3083         mutex_unlock(&codec->bus->prepare_mutex);
3084         return ret;
3085 }
3086 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_prepare);
3087
3088 /**
3089  * snd_hda_codec_cleanup - Prepare a stream
3090  * @codec: the HDA codec
3091  * @hinfo: PCM information
3092  * @substream: PCM substream
3093  *
3094  * Calls the cleanup callback set by the codec with the given arguments.
3095  */
3096 void snd_hda_codec_cleanup(struct hda_codec *codec,
3097                            struct hda_pcm_stream *hinfo,
3098                            struct snd_pcm_substream *substream)
3099 {
3100         mutex_lock(&codec->bus->prepare_mutex);
3101         if (hinfo->ops.cleanup)
3102                 hinfo->ops.cleanup(hinfo, codec, substream);
3103         mutex_unlock(&codec->bus->prepare_mutex);
3104 }
3105 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_cleanup);
3106
3107 /* global */
3108 const char *snd_hda_pcm_type_name[HDA_PCM_NTYPES] = {
3109         "Audio", "SPDIF", "HDMI", "Modem"
3110 };
3111
3112 /*
3113  * get the empty PCM device number to assign
3114  */
3115 static int get_empty_pcm_device(struct hda_bus *bus, unsigned int type)
3116 {
3117         /* audio device indices; not linear to keep compatibility */
3118         /* assigned to static slots up to dev#10; if more needed, assign
3119          * the later slot dynamically (when CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS=y)
3120          */
3121         static int audio_idx[HDA_PCM_NTYPES][5] = {
3122                 [HDA_PCM_TYPE_AUDIO] = { 0, 2, 4, 5, -1 },
3123                 [HDA_PCM_TYPE_SPDIF] = { 1, -1 },
3124                 [HDA_PCM_TYPE_HDMI]  = { 3, 7, 8, 9, -1 },
3125                 [HDA_PCM_TYPE_MODEM] = { 6, -1 },
3126         };
3127         int i;
3128
3129         if (type >= HDA_PCM_NTYPES) {
3130                 dev_err(bus->card->dev, "Invalid PCM type %d\n", type);
3131                 return -EINVAL;
3132         }
3133
3134         for (i = 0; audio_idx[type][i] >= 0; i++) {
3135 #ifndef CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS
3136                 if (audio_idx[type][i] >= 8)
3137                         break;
3138 #endif
3139                 if (!test_and_set_bit(audio_idx[type][i], bus->pcm_dev_bits))
3140                         return audio_idx[type][i];
3141         }
3142
3143 #ifdef CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS
3144         /* non-fixed slots starting from 10 */
3145         for (i = 10; i < 32; i++) {
3146                 if (!test_and_set_bit(i, bus->pcm_dev_bits))
3147                         return i;
3148         }
3149 #endif
3150
3151         dev_warn(bus->card->dev, "Too many %s devices\n",
3152                 snd_hda_pcm_type_name[type]);
3153 #ifndef CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS
3154         dev_warn(bus->card->dev,
3155                  "Consider building the kernel with CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS=y\n");
3156 #endif
3157         return -EAGAIN;
3158 }
3159
3160 /* call build_pcms ops of the given codec and set up the default parameters */
3161 int snd_hda_codec_parse_pcms(struct hda_codec *codec)
3162 {
3163         struct hda_pcm *cpcm;
3164         int err;
3165
3166         if (!list_empty(&codec->pcm_list_head))
3167                 return 0; /* already parsed */
3168
3169         if (!codec->patch_ops.build_pcms)
3170                 return 0;
3171
3172         err = codec->patch_ops.build_pcms(codec);
3173         if (err < 0) {
3174                 codec_err(codec, "cannot build PCMs for #%d (error %d)\n",
3175                           codec->core.addr, err);
3176                 return err;
3177         }
3178
3179         list_for_each_entry(cpcm, &codec->pcm_list_head, list) {
3180                 int stream;
3181
3182                 for (stream = 0; stream < 2; stream++) {
3183                         struct hda_pcm_stream *info = &cpcm->stream[stream];
3184
3185                         if (!info->substreams)
3186                                 continue;
3187                         err = set_pcm_default_values(codec, info);
3188                         if (err < 0) {
3189                                 codec_warn(codec,
3190                                            "fail to setup default for PCM %s\n",
3191                                            cpcm->name);
3192                                 return err;
3193                         }
3194                 }
3195         }
3196
3197         return 0;
3198 }
3199
3200 /* assign all PCMs of the given codec */
3201 int snd_hda_codec_build_pcms(struct hda_codec *codec)
3202 {
3203         struct hda_bus *bus = codec->bus;
3204         struct hda_pcm *cpcm;
3205         int dev, err;
3206
3207         err = snd_hda_codec_parse_pcms(codec);
3208         if (err < 0)
3209                 return err;
3210
3211         /* attach a new PCM streams */
3212         list_for_each_entry(cpcm, &codec->pcm_list_head, list) {
3213                 if (cpcm->pcm)
3214                         continue; /* already attached */
3215                 if (!cpcm->stream[0].substreams && !cpcm->stream[1].substreams)
3216                         continue; /* no substreams assigned */
3217
3218                 dev = get_empty_pcm_device(bus, cpcm->pcm_type);
3219                 if (dev < 0) {
3220                         cpcm->device = SNDRV_PCM_INVALID_DEVICE;
3221                         continue; /* no fatal error */
3222                 }
3223                 cpcm->device = dev;
3224                 err =  snd_hda_attach_pcm_stream(bus, codec, cpcm);
3225                 if (err < 0) {
3226                         codec_err(codec,
3227                                   "cannot attach PCM stream %d for codec #%d\n",
3228                                   dev, codec->core.addr);
3229                         continue; /* no fatal error */
3230                 }
3231         }
3232
3233         return 0;
3234 }
3235
3236 /**
3237  * snd_hda_add_new_ctls - create controls from the array
3238  * @codec: the HDA codec
3239  * @knew: the array of struct snd_kcontrol_new
3240  *
3241  * This helper function creates and add new controls in the given array.
3242  * The array must be terminated with an empty entry as terminator.
3243  *
3244  * Returns 0 if successful, or a negative error code.
3245  */
3246 int snd_hda_add_new_ctls(struct hda_codec *codec,
3247                          const struct snd_kcontrol_new *knew)
3248 {
3249         int err;
3250
3251         for (; knew->name; knew++) {
3252                 struct snd_kcontrol *kctl;
3253                 int addr = 0, idx = 0;
3254                 if (knew->iface == -1)  /* skip this codec private value */
3255                         continue;
3256                 for (;;) {
3257                         kctl = snd_ctl_new1(knew, codec);
3258                         if (!kctl)
3259                                 return -ENOMEM;
3260                         if (addr > 0)
3261                                 kctl->id.device = addr;
3262                         if (idx > 0)
3263                                 kctl->id.index = idx;
3264                         err = snd_hda_ctl_add(codec, 0, kctl);
3265                         if (!err)
3266                                 break;
3267                         /* try first with another device index corresponding to
3268                          * the codec addr; if it still fails (or it's the
3269                          * primary codec), then try another control index
3270                          */
3271                         if (!addr && codec->core.addr)
3272                                 addr = codec->core.addr;
3273                         else if (!idx && !knew->index) {
3274                                 idx = find_empty_mixer_ctl_idx(codec,
3275                                                                knew->name, 0);
3276                                 if (idx <= 0)
3277                                         return err;
3278                         } else
3279                                 return err;
3280                 }
3281         }
3282         return 0;
3283 }
3284 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_add_new_ctls);
3285
3286 #ifdef CONFIG_PM
3287 static void codec_set_power_save(struct hda_codec *codec, int delay)
3288 {
3289         struct device *dev = hda_codec_dev(codec);
3290
3291         if (delay == 0 && codec->auto_runtime_pm)
3292                 delay = 3000;
3293
3294         if (delay > 0) {
3295                 pm_runtime_set_autosuspend_delay(dev, delay);
3296                 pm_runtime_use_autosuspend(dev);
3297                 pm_runtime_allow(dev);
3298                 if (!pm_runtime_suspended(dev))
3299                         pm_runtime_mark_last_busy(dev);
3300         } else {
3301                 pm_runtime_dont_use_autosuspend(dev);
3302                 pm_runtime_forbid(dev);
3303         }
3304 }
3305
3306 /**
3307  * snd_hda_set_power_save - reprogram autosuspend for the given delay
3308  * @bus: HD-audio bus
3309  * @delay: autosuspend delay in msec, 0 = off
3310  *
3311  * Synchronize the runtime PM autosuspend state from the power_save option.
3312  */
3313 void snd_hda_set_power_save(struct hda_bus *bus, int delay)
3314 {
3315         struct hda_codec *c;
3316
3317         list_for_each_codec(c, bus)
3318                 codec_set_power_save(c, delay);
3319 }
3320 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_set_power_save);
3321
3322 /**
3323  * snd_hda_check_amp_list_power - Check the amp list and update the power
3324  * @codec: HD-audio codec
3325  * @check: the object containing an AMP list and the status
3326  * @nid: NID to check / update
3327  *
3328  * Check whether the given NID is in the amp list.  If it's in the list,
3329  * check the current AMP status, and update the the power-status according
3330  * to the mute status.
3331  *
3332  * This function is supposed to be set or called from the check_power_status
3333  * patch ops.
3334  */
3335 int snd_hda_check_amp_list_power(struct hda_codec *codec,
3336                                  struct hda_loopback_check *check,
3337                                  hda_nid_t nid)
3338 {
3339         const struct hda_amp_list *p;
3340         int ch, v;
3341
3342         if (!check->amplist)
3343                 return 0;
3344         for (p = check->amplist; p->nid; p++) {
3345                 if (p->nid == nid)
3346                         break;
3347         }
3348         if (!p->nid)
3349                 return 0; /* nothing changed */
3350
3351         for (p = check->amplist; p->nid; p++) {
3352                 for (ch = 0; ch < 2; ch++) {
3353                         v = snd_hda_codec_amp_read(codec, p->nid, ch, p->dir,
3354                                                    p->idx);
3355                         if (!(v & HDA_AMP_MUTE) && v > 0) {
3356                                 if (!check->power_on) {
3357                                         check->power_on = 1;
3358                                         snd_hda_power_up_pm(codec);
3359                                 }
3360                                 return 1;
3361                         }
3362                 }
3363         }
3364         if (check->power_on) {
3365                 check->power_on = 0;
3366                 snd_hda_power_down_pm(codec);
3367         }
3368         return 0;
3369 }
3370 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_check_amp_list_power);
3371 #endif
3372
3373 /*
3374  * input MUX helper
3375  */
3376
3377 /**
3378  * snd_hda_input_mux_info_info - Info callback helper for the input-mux enum
3379  * @imux: imux helper object
3380  * @uinfo: pointer to get/store the data
3381  */
3382 int snd_hda_input_mux_info(const struct hda_input_mux *imux,
3383                            struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
3384 {
3385         unsigned int index;
3386
3387         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
3388         uinfo->count = 1;
3389         uinfo->value.enumerated.items = imux->num_items;
3390         if (!imux->num_items)
3391                 return 0;
3392         index = uinfo->value.enumerated.item;
3393         if (index >= imux->num_items)
3394                 index = imux->num_items - 1;
3395         strcpy(uinfo->value.enumerated.name, imux->items[index].label);
3396         return 0;
3397 }
3398 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_input_mux_info);
3399
3400 /**
3401  * snd_hda_input_mux_info_put - Put callback helper for the input-mux enum
3402  * @codec: the HDA codec
3403  * @imux: imux helper object
3404  * @ucontrol: pointer to get/store the data
3405  * @nid: input mux NID
3406  * @cur_val: pointer to get/store the current imux value
3407  */
3408 int snd_hda_input_mux_put(struct hda_codec *codec,
3409                           const struct hda_input_mux *imux,
3410                           struct snd_ctl_elem_value *ucontrol,
3411                           hda_nid_t nid,
3412                           unsigned int *cur_val)
3413 {
3414         unsigned int idx;
3415
3416         if (!imux->num_items)
3417                 return 0;
3418         idx = ucontrol->value.enumerated.item[0];
3419         if (idx >= imux->num_items)
3420                 idx = imux->num_items - 1;
3421         if (*cur_val == idx)
3422                 return 0;
3423         snd_hda_codec_write_cache(codec, nid, 0, AC_VERB_SET_CONNECT_SEL,
3424                                   imux->items[idx].index);
3425         *cur_val = idx;
3426         return 1;
3427 }
3428 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_input_mux_put);
3429
3430
3431 /**
3432  * snd_hda_enum_helper_info - Helper for simple enum ctls
3433  * @kcontrol: ctl element
3434  * @uinfo: pointer to get/store the data
3435  * @num_items: number of enum items
3436  * @texts: enum item string array
3437  *
3438  * process kcontrol info callback of a simple string enum array
3439  * when @num_items is 0 or @texts is NULL, assume a boolean enum array
3440  */
3441 int snd_hda_enum_helper_info(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3442                              struct snd_ctl_elem_info *uinfo,
3443                              int num_items, const char * const *texts)
3444 {
3445         static const char * const texts_default[] = {
3446                 "Disabled", "Enabled"
3447         };
3448
3449         if (!texts || !num_items) {
3450                 num_items = 2;
3451                 texts = texts_default;
3452         }
3453
3454         return snd_ctl_enum_info(uinfo, 1, num_items, texts);
3455 }
3456 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_enum_helper_info);
3457
3458 /*
3459  * Multi-channel / digital-out PCM helper functions
3460  */
3461
3462 /* setup SPDIF output stream */
3463 static void setup_dig_out_stream(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
3464                                  unsigned int stream_tag, unsigned int format)
3465 {
3466         struct hda_spdif_out *spdif;
3467         unsigned int curr_fmt;
3468         bool reset;
3469
3470         spdif = snd_hda_spdif_out_of_nid(codec, nid);
3471         /* Add sanity check to pass klockwork check.
3472          * This should never happen.
3473          */
3474         if (WARN_ON(spdif == NULL))
3475                 return;
3476
3477         curr_fmt = snd_hda_codec_read(codec, nid, 0,
3478                                       AC_VERB_GET_STREAM_FORMAT, 0);
3479         reset = codec->spdif_status_reset &&
3480                 (spdif->ctls & AC_DIG1_ENABLE) &&
3481                 curr_fmt != format;
3482
3483         /* turn off SPDIF if needed; otherwise the IEC958 bits won't be
3484            updated */
3485         if (reset)
3486                 set_dig_out_convert(codec, nid,
3487                                     spdif->ctls & ~AC_DIG1_ENABLE & 0xff,
3488                                     -1);
3489         snd_hda_codec_setup_stream(codec, nid, stream_tag, 0, format);
3490         if (codec->slave_dig_outs) {
3491                 const hda_nid_t *d;
3492                 for (d = codec->slave_dig_outs; *d; d++)
3493                         snd_hda_codec_setup_stream(codec, *d, stream_tag, 0,
3494                                                    format);
3495         }
3496         /* turn on again (if needed) */
3497         if (reset)
3498                 set_dig_out_convert(codec, nid,
3499                                     spdif->ctls & 0xff, -1);
3500 }
3501
3502 static void cleanup_dig_out_stream(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid)
3503 {
3504         snd_hda_codec_cleanup_stream(codec, nid);
3505         if (codec->slave_dig_outs) {
3506                 const hda_nid_t *d;
3507                 for (d = codec->slave_dig_outs; *d; d++)
3508                         snd_hda_codec_cleanup_stream(codec, *d);
3509         }
3510 }
3511
3512 /**
3513  * snd_hda_multi_out_dig_open - open the digital out in the exclusive mode
3514  * @codec: the HDA codec
3515  * @mout: hda_multi_out object
3516  */
3517 int snd_hda_multi_out_dig_open(struct hda_codec *codec,
3518                                struct hda_multi_out *mout)
3519 {
3520         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
3521         if (mout->dig_out_used == HDA_DIG_ANALOG_DUP)
3522                 /* already opened as analog dup; reset it once */
3523                 cleanup_dig_out_stream(codec, mout->dig_out_nid);
3524         mout->dig_out_used = HDA_DIG_EXCLUSIVE;
3525         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
3526         return 0;
3527 }
3528 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_multi_out_dig_open);
3529
3530 /**
3531  * snd_hda_multi_out_dig_prepare - prepare the digital out stream
3532  * @codec: the HDA codec
3533  * @mout: hda_multi_out object
3534  * @stream_tag: stream tag to assign
3535  * @format: format id to assign
3536  * @substream: PCM substream to assign
3537  */
3538 int snd_hda_multi_out_dig_prepare(struct hda_codec *codec,
3539                                   struct hda_multi_out *mout,
3540                                   unsigned int stream_tag,
3541                                   unsigned int format,
3542                                   struct snd_pcm_substream *substream)
3543 {
3544         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
3545         setup_dig_out_stream(codec, mout->dig_out_nid, stream_tag, format);
3546         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
3547         return 0;
3548 }
3549 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_multi_out_dig_prepare);
3550
3551 /**
3552  * snd_hda_multi_out_dig_cleanup - clean-up the digital out stream
3553  * @codec: the HDA codec
3554  * @mout: hda_multi_out object
3555  */
3556 int snd_hda_multi_out_dig_cleanup(struct hda_codec *codec,
3557                                   struct hda_multi_out *mout)
3558 {
3559         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
3560         cleanup_dig_out_stream(codec, mout->dig_out_nid);
3561         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
3562         return 0;
3563 }
3564 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_multi_out_dig_cleanup);
3565
3566 /**
3567  * snd_hda_multi_out_dig_close - release the digital out stream
3568  * @codec: the HDA codec
3569  * @mout: hda_multi_out object
3570  */
3571 int snd_hda_multi_out_dig_close(struct hda_codec *codec,
3572                                 struct hda_multi_out *mout)
3573 {
3574         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
3575         mout->dig_out_used = 0;
3576         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
3577         return 0;
3578 }
3579 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_multi_out_dig_close);
3580
3581 /**
3582  * snd_hda_multi_out_analog_open - open analog outputs
3583  * @codec: the HDA codec
3584  * @mout: hda_multi_out object
3585  * @substream: PCM substream to assign
3586  * @hinfo: PCM information to assign
3587  *
3588  * Open analog outputs and set up the hw-constraints.
3589  * If the digital outputs can be opened as slave, open the digital
3590  * outputs, too.
3591  */
3592 int snd_hda_multi_out_analog_open(struct hda_codec *codec,
3593                                   struct hda_multi_out *mout,
3594                                   struct snd_pcm_substream *substream,
3595                                   struct hda_pcm_stream *hinfo)
3596 {
3597         struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
3598         runtime->hw.channels_max = mout->max_channels;
3599         if (mout->dig_out_nid) {
3600                 if (!mout->analog_rates) {
3601                         mout->analog_rates = hinfo->rates;
3602                         mout->analog_formats = hinfo->formats;
3603                         mout->analog_maxbps = hinfo->maxbps;
3604                 } else {
3605                         runtime->hw.rates = mout->analog_rates;
3606                         runtime->hw.formats = mout->analog_formats;
3607                         hinfo->maxbps = mout->analog_maxbps;
3608                 }
3609                 if (!mout->spdif_rates) {
3610                         snd_hda_query_supported_pcm(codec, mout->dig_out_nid,
3611                                                     &mout->spdif_rates,
3612                                                     &mout->spdif_formats,
3613                                                     &mout->spdif_maxbps);
3614                 }
3615                 mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
3616                 if (mout->share_spdif) {
3617                         if ((runtime->hw.rates & mout->spdif_rates) &&
3618                             (runtime->hw.formats & mout->spdif_formats)) {
3619                                 runtime->hw.rates &= mout->spdif_rates;
3620                                 runtime->hw.formats &= mout->spdif_formats;
3621                                 if (mout->spdif_maxbps < hinfo->maxbps)
3622                                         hinfo->maxbps = mout->spdif_maxbps;
3623                         } else {
3624                                 mout->share_spdif = 0;
3625                                 /* FIXME: need notify? */
3626                         }
3627                 }
3628                 mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
3629         }
3630         return snd_pcm_hw_constraint_step(substream->runtime, 0,
3631                                           SNDRV_PCM_HW_PARAM_CHANNELS, 2);
3632 }
3633 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_multi_out_analog_open);
3634
3635 /**
3636  * snd_hda_multi_out_analog_prepare - Preapre the analog outputs.
3637  * @codec: the HDA codec
3638  * @mout: hda_multi_out object
3639  * @stream_tag: stream tag to assign
3640  * @format: format id to assign
3641  * @substream: PCM substream to assign
3642  *
3643  * Set up the i/o for analog out.
3644  * When the digital out is available, copy the front out to digital out, too.
3645  */
3646 int snd_hda_multi_out_analog_prepare(struct hda_codec *codec,
3647                                      struct hda_multi_out *mout,
3648                                      unsigned int stream_tag,
3649                                      unsigned int format,
3650                                      struct snd_pcm_substream *substream)
3651 {
3652         const hda_nid_t *nids = mout->dac_nids;
3653         int chs = substream->runtime->channels;
3654         struct hda_spdif_out *spdif;
3655         int i;
3656
3657         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
3658         spdif = snd_hda_spdif_out_of_nid(codec, mout->dig_out_nid);
3659         if (mout->dig_out_nid && mout->share_spdif &&
3660             mout->dig_out_used != HDA_DIG_EXCLUSIVE) {
3661                 if (chs == 2 && spdif != NULL &&
3662                     snd_hda_is_supported_format(codec, mout->dig_out_nid,
3663                                                 format) &&
3664                     !(spdif->status & IEC958_AES0_NONAUDIO)) {
3665                         mout->dig_out_used = HDA_DIG_ANALOG_DUP;
3666                         setup_dig_out_stream(codec, mout->dig_out_nid,
3667                                              stream_tag, format);
3668                 } else {
3669                         mout->dig_out_used = 0;
3670                         cleanup_dig_out_stream(codec, mout->dig_out_nid);
3671                 }
3672         }
3673         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
3674
3675         /* front */
3676         snd_hda_codec_setup_stream(codec, nids[HDA_FRONT], stream_tag,
3677                                    0, format);
3678         if (!mout->no_share_stream &&
3679             mout->hp_nid && mout->hp_nid != nids[HDA_FRONT])
3680                 /* headphone out will just decode front left/right (stereo) */
3681                 snd_hda_codec_setup_stream(codec, mout->hp_nid, stream_tag,
3682                                            0, format);
3683         /* extra outputs copied from front */
3684         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(mout->hp_out_nid); i++)
3685                 if (!mout->no_share_stream && mout->hp_out_nid[i])
3686                         snd_hda_codec_setup_stream(codec,
3687                                                    mout->hp_out_nid[i],
3688                                                    stream_tag, 0, format);
3689
3690         /* surrounds */
3691         for (i = 1; i < mout->num_dacs; i++) {
3692                 if (chs >= (i + 1) * 2) /* independent out */
3693                         snd_hda_codec_setup_stream(codec, nids[i], stream_tag,
3694                                                    i * 2, format);
3695                 else if (!mout->no_share_stream) /* copy front */
3696                         snd_hda_codec_setup_stream(codec, nids[i], stream_tag,
3697                                                    0, format);
3698         }
3699
3700         /* extra surrounds */
3701         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(mout->extra_out_nid); i++) {
3702                 int ch = 0;
3703                 if (!mout->extra_out_nid[i])
3704                         break;
3705                 if (chs >= (i + 1) * 2)
3706                         ch = i * 2;
3707                 else if (!mout->no_share_stream)
3708                         break;
3709                 snd_hda_codec_setup_stream(codec, mout->extra_out_nid[i],
3710                                            stream_tag, ch, format);
3711         }
3712
3713         return 0;
3714 }
3715 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_multi_out_analog_prepare);
3716
3717 /**
3718  * snd_hda_multi_out_analog_cleanup - clean up the setting for analog out
3719  * @codec: the HDA codec
3720  * @mout: hda_multi_out object
3721  */
3722 int snd_hda_multi_out_analog_cleanup(struct hda_codec *codec,
3723                                      struct hda_multi_out *mout)
3724 {
3725         const hda_nid_t *nids = mout->dac_nids;
3726         int i;
3727
3728         for (i = 0; i < mout->num_dacs; i++)
3729                 snd_hda_codec_cleanup_stream(codec, nids[i]);
3730         if (mout->hp_nid)
3731                 snd_hda_codec_cleanup_stream(codec, mout->hp_nid);
3732         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(mout->hp_out_nid); i++)
3733                 if (mout->hp_out_nid[i])
3734                         snd_hda_codec_cleanup_stream(codec,
3735                                                      mout->hp_out_nid[i]);
3736         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(mout->extra_out_nid); i++)
3737                 if (mout->extra_out_nid[i])
3738                         snd_hda_codec_cleanup_stream(codec,
3739                                                      mout->extra_out_nid[i]);
3740         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
3741         if (mout->dig_out_nid && mout->dig_out_used == HDA_DIG_ANALOG_DUP) {
3742                 cleanup_dig_out_stream(codec, mout->dig_out_nid);
3743                 mout->dig_out_used = 0;
3744         }
3745         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
3746         return 0;
3747 }
3748 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_multi_out_analog_cleanup);
3749
3750 /**
3751  * snd_hda_get_default_vref - Get the default (mic) VREF pin bits
3752  * @codec: the HDA codec
3753  * @pin: referred pin NID
3754  *
3755  * Guess the suitable VREF pin bits to be set as the pin-control value.
3756  * Note: the function doesn't set the AC_PINCTL_IN_EN bit.
3757  */
3758 unsigned int snd_hda_get_default_vref(struct hda_codec *codec, hda_nid_t pin)
3759 {
3760         unsigned int pincap;
3761         unsigned int oldval;
3762         oldval = snd_hda_codec_read(codec, pin, 0,
3763                                     AC_VERB_GET_PIN_WIDGET_CONTROL, 0);
3764         pincap = snd_hda_query_pin_caps(codec, pin);
3765         pincap = (pincap & AC_PINCAP_VREF) >> AC_PINCAP_VREF_SHIFT;
3766         /* Exception: if the default pin setup is vref50, we give it priority */
3767         if ((pincap & AC_PINCAP_VREF_80) && oldval != PIN_VREF50)
3768                 return AC_PINCTL_VREF_80;
3769         else if (pincap & AC_PINCAP_VREF_50)
3770                 return AC_PINCTL_VREF_50;
3771         else if (pincap & AC_PINCAP_VREF_100)
3772                 return AC_PINCTL_VREF_100;
3773         else if (pincap & AC_PINCAP_VREF_GRD)
3774                 return AC_PINCTL_VREF_GRD;
3775         return AC_PINCTL_VREF_HIZ;
3776 }
3777 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_get_default_vref);
3778
3779 /**
3780  * snd_hda_correct_pin_ctl - correct the pin ctl value for matching with the pin cap
3781  * @codec: the HDA codec
3782  * @pin: referred pin NID
3783  * @val: pin ctl value to audit
3784  */
3785 unsigned int snd_hda_correct_pin_ctl(struct hda_codec *codec,
3786                                      hda_nid_t pin, unsigned int val)
3787 {
3788         static unsigned int cap_lists[][2] = {
3789                 { AC_PINCTL_VREF_100, AC_PINCAP_VREF_100 },
3790                 { AC_PINCTL_VREF_80, AC_PINCAP_VREF_80 },
3791                 { AC_PINCTL_VREF_50, AC_PINCAP_VREF_50 },
3792                 { AC_PINCTL_VREF_GRD, AC_PINCAP_VREF_GRD },
3793         };
3794         unsigned int cap;
3795
3796         if (!val)
3797                 return 0;
3798         cap = snd_hda_query_pin_caps(codec, pin);
3799         if (!cap)
3800                 return val; /* don't know what to do... */
3801
3802         if (val & AC_PINCTL_OUT_EN) {
3803                 if (!(cap & AC_PINCAP_OUT))
3804                         val &= ~(AC_PINCTL_OUT_EN | AC_PINCTL_HP_EN);
3805                 else if ((val & AC_PINCTL_HP_EN) && !(cap & AC_PINCAP_HP_DRV))
3806                         val &= ~AC_PINCTL_HP_EN;
3807         }
3808
3809         if (val & AC_PINCTL_IN_EN) {
3810                 if (!(cap & AC_PINCAP_IN))
3811                         val &= ~(AC_PINCTL_IN_EN | AC_PINCTL_VREFEN);
3812                 else {
3813                         unsigned int vcap, vref;
3814                         int i;
3815                         vcap = (cap & AC_PINCAP_VREF) >> AC_PINCAP_VREF_SHIFT;
3816                         vref = val & AC_PINCTL_VREFEN;
3817                         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(cap_lists); i++) {
3818                                 if (vref == cap_lists[i][0] &&
3819                                     !(vcap & cap_lists[i][1])) {
3820                                         if (i == ARRAY_SIZE(cap_lists) - 1)
3821                                                 vref = AC_PINCTL_VREF_HIZ;
3822                                         else
3823                                                 vref = cap_lists[i + 1][0];
3824                                 }
3825                         }
3826                         val &= ~AC_PINCTL_VREFEN;
3827                         val |= vref;
3828                 }
3829         }
3830
3831         return val;
3832 }
3833 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_correct_pin_ctl);
3834
3835 /**
3836  * _snd_hda_pin_ctl - Helper to set pin ctl value
3837  * @codec: the HDA codec
3838  * @pin: referred pin NID
3839  * @val: pin control value to set
3840  * @cached: access over codec pinctl cache or direct write
3841  *
3842  * This function is a helper to set a pin ctl value more safely.
3843  * It corrects the pin ctl value via snd_hda_correct_pin_ctl(), stores the
3844  * value in pin target array via snd_hda_codec_set_pin_target(), then
3845  * actually writes the value via either snd_hda_codec_update_cache() or
3846  * snd_hda_codec_write() depending on @cached flag.
3847  */
3848 int _snd_hda_set_pin_ctl(struct hda_codec *codec, hda_nid_t pin,
3849                          unsigned int val, bool cached)
3850 {
3851         val = snd_hda_correct_pin_ctl(codec, pin, val);
3852         snd_hda_codec_set_pin_target(codec, pin, val);
3853         if (cached)
3854                 return snd_hda_codec_update_cache(codec, pin, 0,
3855                                 AC_VERB_SET_PIN_WIDGET_CONTROL, val);
3856         else
3857                 return snd_hda_codec_write(codec, pin, 0,
3858                                            AC_VERB_SET_PIN_WIDGET_CONTROL, val);
3859 }
3860 EXPORT_SYMBOL_GPL(_snd_hda_set_pin_ctl);
3861
3862 /**
3863  * snd_hda_add_imux_item - Add an item to input_mux
3864  * @codec: the HDA codec
3865  * @imux: imux helper object
3866  * @label: the name of imux item to assign
3867  * @index: index number of imux item to assign
3868  * @type_idx: pointer to store the resultant label index
3869  *
3870  * When the same label is used already in the existing items, the number
3871  * suffix is appended to the label.  This label index number is stored
3872  * to type_idx when non-NULL pointer is given.
3873  */
3874 int snd_hda_add_imux_item(struct hda_codec *codec,
3875                           struct hda_input_mux *imux, const char *label,
3876                           int index, int *type_idx)
3877 {
3878         int i, label_idx = 0;
3879         if (imux->num_items >= HDA_MAX_NUM_INPUTS) {
3880                 codec_err(codec, "hda_codec: Too many imux items!\n");
3881                 return -EINVAL;
3882         }
3883         for (i = 0; i < imux->num_items; i++) {
3884                 if (!strncmp(label, imux->items[i].label, strlen(label)))
3885                         label_idx++;
3886         }
3887         if (type_idx)
3888                 *type_idx = label_idx;
3889         if (label_idx > 0)
3890                 snprintf(imux->items[imux->num_items].label,
3891                          sizeof(imux->items[imux->num_items].label),
3892                          "%s %d", label, label_idx);
3893         else
3894                 strlcpy(imux->items[imux->num_items].label, label,
3895                         sizeof(imux->items[imux->num_items].label));
3896         imux->items[imux->num_items].index = index;
3897         imux->num_items++;
3898         return 0;
3899 }
3900 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_add_imux_item);
3901
3902 /**
3903  * snd_hda_bus_reset_codecs - Reset the bus
3904  * @bus: HD-audio bus
3905  */
3906 void snd_hda_bus_reset_codecs(struct hda_bus *bus)
3907 {
3908         struct hda_codec *codec;
3909
3910         list_for_each_codec(codec, bus) {
3911                 /* FIXME: maybe a better way needed for forced reset */
3912                 cancel_delayed_work_sync(&codec->jackpoll_work);
3913 #ifdef CONFIG_PM
3914                 if (hda_codec_is_power_on(codec)) {
3915                         hda_call_codec_suspend(codec);
3916                         hda_call_codec_resume(codec);
3917                 }
3918 #endif
3919         }
3920 }
3921
3922 /**
3923  * snd_print_pcm_bits - Print the supported PCM fmt bits to the string buffer
3924  * @pcm: PCM caps bits
3925  * @buf: the string buffer to write
3926  * @buflen: the max buffer length
3927  *
3928  * used by hda_proc.c and hda_eld.c
3929  */
3930 void snd_print_pcm_bits(int pcm, char *buf, int buflen)
3931 {
3932         static unsigned int bits[] = { 8, 16, 20, 24, 32 };
3933         int i, j;
3934
3935         for (i = 0, j = 0; i < ARRAY_SIZE(bits); i++)
3936                 if (pcm & (AC_SUPPCM_BITS_8 << i))
3937                         j += snprintf(buf + j, buflen - j,  " %d", bits[i]);
3938
3939         buf[j] = '\0'; /* necessary when j == 0 */
3940 }
3941 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_print_pcm_bits);
3942
3943 MODULE_DESCRIPTION("HDA codec core");
3944 MODULE_LICENSE("GPL");