]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/gpio/gpiolib.c
Merge tag 'fbdev-v4.13-rc5' of git://github.com/bzolnier/linux
[karo-tx-linux.git] / drivers / gpio / gpiolib.c
1 #include <linux/bitmap.h>
2 #include <linux/kernel.h>
3 #include <linux/module.h>
4 #include <linux/interrupt.h>
5 #include <linux/irq.h>
6 #include <linux/spinlock.h>
7 #include <linux/list.h>
8 #include <linux/device.h>
9 #include <linux/err.h>
10 #include <linux/debugfs.h>
11 #include <linux/seq_file.h>
12 #include <linux/gpio.h>
13 #include <linux/of_gpio.h>
14 #include <linux/idr.h>
15 #include <linux/slab.h>
16 #include <linux/acpi.h>
17 #include <linux/gpio/driver.h>
18 #include <linux/gpio/machine.h>
19 #include <linux/pinctrl/consumer.h>
20 #include <linux/cdev.h>
21 #include <linux/fs.h>
22 #include <linux/uaccess.h>
23 #include <linux/compat.h>
24 #include <linux/anon_inodes.h>
25 #include <linux/file.h>
26 #include <linux/kfifo.h>
27 #include <linux/poll.h>
28 #include <linux/timekeeping.h>
29 #include <uapi/linux/gpio.h>
30
31 #include "gpiolib.h"
32
33 #define CREATE_TRACE_POINTS
34 #include <trace/events/gpio.h>
35
36 /* Implementation infrastructure for GPIO interfaces.
37  *
38  * The GPIO programming interface allows for inlining speed-critical
39  * get/set operations for common cases, so that access to SOC-integrated
40  * GPIOs can sometimes cost only an instruction or two per bit.
41  */
42
43
44 /* When debugging, extend minimal trust to callers and platform code.
45  * Also emit diagnostic messages that may help initial bringup, when
46  * board setup or driver bugs are most common.
47  *
48  * Otherwise, minimize overhead in what may be bitbanging codepaths.
49  */
50 #ifdef  DEBUG
51 #define extra_checks    1
52 #else
53 #define extra_checks    0
54 #endif
55
56 /* Device and char device-related information */
57 static DEFINE_IDA(gpio_ida);
58 static dev_t gpio_devt;
59 #define GPIO_DEV_MAX 256 /* 256 GPIO chip devices supported */
60 static struct bus_type gpio_bus_type = {
61         .name = "gpio",
62 };
63
64 /* gpio_lock prevents conflicts during gpio_desc[] table updates.
65  * While any GPIO is requested, its gpio_chip is not removable;
66  * each GPIO's "requested" flag serves as a lock and refcount.
67  */
68 DEFINE_SPINLOCK(gpio_lock);
69
70 static DEFINE_MUTEX(gpio_lookup_lock);
71 static LIST_HEAD(gpio_lookup_list);
72 LIST_HEAD(gpio_devices);
73
74 static void gpiochip_free_hogs(struct gpio_chip *chip);
75 static void gpiochip_irqchip_remove(struct gpio_chip *gpiochip);
76 static int gpiochip_irqchip_init_valid_mask(struct gpio_chip *gpiochip);
77 static void gpiochip_irqchip_free_valid_mask(struct gpio_chip *gpiochip);
78
79 static bool gpiolib_initialized;
80
81 static inline void desc_set_label(struct gpio_desc *d, const char *label)
82 {
83         d->label = label;
84 }
85
86 /**
87  * Convert a GPIO number to its descriptor
88  */
89 struct gpio_desc *gpio_to_desc(unsigned gpio)
90 {
91         struct gpio_device *gdev;
92         unsigned long flags;
93
94         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
95
96         list_for_each_entry(gdev, &gpio_devices, list) {
97                 if (gdev->base <= gpio &&
98                     gdev->base + gdev->ngpio > gpio) {
99                         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
100                         return &gdev->descs[gpio - gdev->base];
101                 }
102         }
103
104         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
105
106         if (!gpio_is_valid(gpio))
107                 WARN(1, "invalid GPIO %d\n", gpio);
108
109         return NULL;
110 }
111 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpio_to_desc);
112
113 /**
114  * Get the GPIO descriptor corresponding to the given hw number for this chip.
115  */
116 struct gpio_desc *gpiochip_get_desc(struct gpio_chip *chip,
117                                     u16 hwnum)
118 {
119         struct gpio_device *gdev = chip->gpiodev;
120
121         if (hwnum >= gdev->ngpio)
122                 return ERR_PTR(-EINVAL);
123
124         return &gdev->descs[hwnum];
125 }
126
127 /**
128  * Convert a GPIO descriptor to the integer namespace.
129  * This should disappear in the future but is needed since we still
130  * use GPIO numbers for error messages and sysfs nodes
131  */
132 int desc_to_gpio(const struct gpio_desc *desc)
133 {
134         return desc->gdev->base + (desc - &desc->gdev->descs[0]);
135 }
136 EXPORT_SYMBOL_GPL(desc_to_gpio);
137
138
139 /**
140  * gpiod_to_chip - Return the GPIO chip to which a GPIO descriptor belongs
141  * @desc:       descriptor to return the chip of
142  */
143 struct gpio_chip *gpiod_to_chip(const struct gpio_desc *desc)
144 {
145         if (!desc || !desc->gdev || !desc->gdev->chip)
146                 return NULL;
147         return desc->gdev->chip;
148 }
149 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_to_chip);
150
151 /* dynamic allocation of GPIOs, e.g. on a hotplugged device */
152 static int gpiochip_find_base(int ngpio)
153 {
154         struct gpio_device *gdev;
155         int base = ARCH_NR_GPIOS - ngpio;
156
157         list_for_each_entry_reverse(gdev, &gpio_devices, list) {
158                 /* found a free space? */
159                 if (gdev->base + gdev->ngpio <= base)
160                         break;
161                 else
162                         /* nope, check the space right before the chip */
163                         base = gdev->base - ngpio;
164         }
165
166         if (gpio_is_valid(base)) {
167                 pr_debug("%s: found new base at %d\n", __func__, base);
168                 return base;
169         } else {
170                 pr_err("%s: cannot find free range\n", __func__);
171                 return -ENOSPC;
172         }
173 }
174
175 /**
176  * gpiod_get_direction - return the current direction of a GPIO
177  * @desc:       GPIO to get the direction of
178  *
179  * Return GPIOF_DIR_IN or GPIOF_DIR_OUT, or an error code in case of error.
180  *
181  * This function may sleep if gpiod_cansleep() is true.
182  */
183 int gpiod_get_direction(struct gpio_desc *desc)
184 {
185         struct gpio_chip        *chip;
186         unsigned                offset;
187         int                     status = -EINVAL;
188
189         chip = gpiod_to_chip(desc);
190         offset = gpio_chip_hwgpio(desc);
191
192         if (!chip->get_direction)
193                 return status;
194
195         status = chip->get_direction(chip, offset);
196         if (status > 0) {
197                 /* GPIOF_DIR_IN, or other positive */
198                 status = 1;
199                 clear_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
200         }
201         if (status == 0) {
202                 /* GPIOF_DIR_OUT */
203                 set_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
204         }
205         return status;
206 }
207 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_direction);
208
209 /*
210  * Add a new chip to the global chips list, keeping the list of chips sorted
211  * by range(means [base, base + ngpio - 1]) order.
212  *
213  * Return -EBUSY if the new chip overlaps with some other chip's integer
214  * space.
215  */
216 static int gpiodev_add_to_list(struct gpio_device *gdev)
217 {
218         struct gpio_device *prev, *next;
219
220         if (list_empty(&gpio_devices)) {
221                 /* initial entry in list */
222                 list_add_tail(&gdev->list, &gpio_devices);
223                 return 0;
224         }
225
226         next = list_entry(gpio_devices.next, struct gpio_device, list);
227         if (gdev->base + gdev->ngpio <= next->base) {
228                 /* add before first entry */
229                 list_add(&gdev->list, &gpio_devices);
230                 return 0;
231         }
232
233         prev = list_entry(gpio_devices.prev, struct gpio_device, list);
234         if (prev->base + prev->ngpio <= gdev->base) {
235                 /* add behind last entry */
236                 list_add_tail(&gdev->list, &gpio_devices);
237                 return 0;
238         }
239
240         list_for_each_entry_safe(prev, next, &gpio_devices, list) {
241                 /* at the end of the list */
242                 if (&next->list == &gpio_devices)
243                         break;
244
245                 /* add between prev and next */
246                 if (prev->base + prev->ngpio <= gdev->base
247                                 && gdev->base + gdev->ngpio <= next->base) {
248                         list_add(&gdev->list, &prev->list);
249                         return 0;
250                 }
251         }
252
253         dev_err(&gdev->dev, "GPIO integer space overlap, cannot add chip\n");
254         return -EBUSY;
255 }
256
257 /**
258  * Convert a GPIO name to its descriptor
259  */
260 static struct gpio_desc *gpio_name_to_desc(const char * const name)
261 {
262         struct gpio_device *gdev;
263         unsigned long flags;
264
265         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
266
267         list_for_each_entry(gdev, &gpio_devices, list) {
268                 int i;
269
270                 for (i = 0; i != gdev->ngpio; ++i) {
271                         struct gpio_desc *desc = &gdev->descs[i];
272
273                         if (!desc->name || !name)
274                                 continue;
275
276                         if (!strcmp(desc->name, name)) {
277                                 spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
278                                 return desc;
279                         }
280                 }
281         }
282
283         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
284
285         return NULL;
286 }
287
288 /*
289  * Takes the names from gc->names and checks if they are all unique. If they
290  * are, they are assigned to their gpio descriptors.
291  *
292  * Warning if one of the names is already used for a different GPIO.
293  */
294 static int gpiochip_set_desc_names(struct gpio_chip *gc)
295 {
296         struct gpio_device *gdev = gc->gpiodev;
297         int i;
298
299         if (!gc->names)
300                 return 0;
301
302         /* First check all names if they are unique */
303         for (i = 0; i != gc->ngpio; ++i) {
304                 struct gpio_desc *gpio;
305
306                 gpio = gpio_name_to_desc(gc->names[i]);
307                 if (gpio)
308                         dev_warn(&gdev->dev,
309                                  "Detected name collision for GPIO name '%s'\n",
310                                  gc->names[i]);
311         }
312
313         /* Then add all names to the GPIO descriptors */
314         for (i = 0; i != gc->ngpio; ++i)
315                 gdev->descs[i].name = gc->names[i];
316
317         return 0;
318 }
319
320 /*
321  * GPIO line handle management
322  */
323
324 /**
325  * struct linehandle_state - contains the state of a userspace handle
326  * @gdev: the GPIO device the handle pertains to
327  * @label: consumer label used to tag descriptors
328  * @descs: the GPIO descriptors held by this handle
329  * @numdescs: the number of descriptors held in the descs array
330  */
331 struct linehandle_state {
332         struct gpio_device *gdev;
333         const char *label;
334         struct gpio_desc *descs[GPIOHANDLES_MAX];
335         u32 numdescs;
336 };
337
338 #define GPIOHANDLE_REQUEST_VALID_FLAGS \
339         (GPIOHANDLE_REQUEST_INPUT | \
340         GPIOHANDLE_REQUEST_OUTPUT | \
341         GPIOHANDLE_REQUEST_ACTIVE_LOW | \
342         GPIOHANDLE_REQUEST_OPEN_DRAIN | \
343         GPIOHANDLE_REQUEST_OPEN_SOURCE)
344
345 static long linehandle_ioctl(struct file *filep, unsigned int cmd,
346                              unsigned long arg)
347 {
348         struct linehandle_state *lh = filep->private_data;
349         void __user *ip = (void __user *)arg;
350         struct gpiohandle_data ghd;
351         int i;
352
353         if (cmd == GPIOHANDLE_GET_LINE_VALUES_IOCTL) {
354                 int val;
355
356                 memset(&ghd, 0, sizeof(ghd));
357
358                 /* TODO: check if descriptors are really input */
359                 for (i = 0; i < lh->numdescs; i++) {
360                         val = gpiod_get_value_cansleep(lh->descs[i]);
361                         if (val < 0)
362                                 return val;
363                         ghd.values[i] = val;
364                 }
365
366                 if (copy_to_user(ip, &ghd, sizeof(ghd)))
367                         return -EFAULT;
368
369                 return 0;
370         } else if (cmd == GPIOHANDLE_SET_LINE_VALUES_IOCTL) {
371                 int vals[GPIOHANDLES_MAX];
372
373                 /* TODO: check if descriptors are really output */
374                 if (copy_from_user(&ghd, ip, sizeof(ghd)))
375                         return -EFAULT;
376
377                 /* Clamp all values to [0,1] */
378                 for (i = 0; i < lh->numdescs; i++)
379                         vals[i] = !!ghd.values[i];
380
381                 /* Reuse the array setting function */
382                 gpiod_set_array_value_complex(false,
383                                               true,
384                                               lh->numdescs,
385                                               lh->descs,
386                                               vals);
387                 return 0;
388         }
389         return -EINVAL;
390 }
391
392 #ifdef CONFIG_COMPAT
393 static long linehandle_ioctl_compat(struct file *filep, unsigned int cmd,
394                              unsigned long arg)
395 {
396         return linehandle_ioctl(filep, cmd, (unsigned long)compat_ptr(arg));
397 }
398 #endif
399
400 static int linehandle_release(struct inode *inode, struct file *filep)
401 {
402         struct linehandle_state *lh = filep->private_data;
403         struct gpio_device *gdev = lh->gdev;
404         int i;
405
406         for (i = 0; i < lh->numdescs; i++)
407                 gpiod_free(lh->descs[i]);
408         kfree(lh->label);
409         kfree(lh);
410         put_device(&gdev->dev);
411         return 0;
412 }
413
414 static const struct file_operations linehandle_fileops = {
415         .release = linehandle_release,
416         .owner = THIS_MODULE,
417         .llseek = noop_llseek,
418         .unlocked_ioctl = linehandle_ioctl,
419 #ifdef CONFIG_COMPAT
420         .compat_ioctl = linehandle_ioctl_compat,
421 #endif
422 };
423
424 static int linehandle_create(struct gpio_device *gdev, void __user *ip)
425 {
426         struct gpiohandle_request handlereq;
427         struct linehandle_state *lh;
428         struct file *file;
429         int fd, i, ret;
430
431         if (copy_from_user(&handlereq, ip, sizeof(handlereq)))
432                 return -EFAULT;
433         if ((handlereq.lines == 0) || (handlereq.lines > GPIOHANDLES_MAX))
434                 return -EINVAL;
435
436         lh = kzalloc(sizeof(*lh), GFP_KERNEL);
437         if (!lh)
438                 return -ENOMEM;
439         lh->gdev = gdev;
440         get_device(&gdev->dev);
441
442         /* Make sure this is terminated */
443         handlereq.consumer_label[sizeof(handlereq.consumer_label)-1] = '\0';
444         if (strlen(handlereq.consumer_label)) {
445                 lh->label = kstrdup(handlereq.consumer_label,
446                                     GFP_KERNEL);
447                 if (!lh->label) {
448                         ret = -ENOMEM;
449                         goto out_free_lh;
450                 }
451         }
452
453         /* Request each GPIO */
454         for (i = 0; i < handlereq.lines; i++) {
455                 u32 offset = handlereq.lineoffsets[i];
456                 u32 lflags = handlereq.flags;
457                 struct gpio_desc *desc;
458
459                 if (offset >= gdev->ngpio) {
460                         ret = -EINVAL;
461                         goto out_free_descs;
462                 }
463
464                 /* Return an error if a unknown flag is set */
465                 if (lflags & ~GPIOHANDLE_REQUEST_VALID_FLAGS) {
466                         ret = -EINVAL;
467                         goto out_free_descs;
468                 }
469
470                 desc = &gdev->descs[offset];
471                 ret = gpiod_request(desc, lh->label);
472                 if (ret)
473                         goto out_free_descs;
474                 lh->descs[i] = desc;
475
476                 if (lflags & GPIOHANDLE_REQUEST_ACTIVE_LOW)
477                         set_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags);
478                 if (lflags & GPIOHANDLE_REQUEST_OPEN_DRAIN)
479                         set_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &desc->flags);
480                 if (lflags & GPIOHANDLE_REQUEST_OPEN_SOURCE)
481                         set_bit(FLAG_OPEN_SOURCE, &desc->flags);
482
483                 /*
484                  * Lines have to be requested explicitly for input
485                  * or output, else the line will be treated "as is".
486                  */
487                 if (lflags & GPIOHANDLE_REQUEST_OUTPUT) {
488                         int val = !!handlereq.default_values[i];
489
490                         ret = gpiod_direction_output(desc, val);
491                         if (ret)
492                                 goto out_free_descs;
493                 } else if (lflags & GPIOHANDLE_REQUEST_INPUT) {
494                         ret = gpiod_direction_input(desc);
495                         if (ret)
496                                 goto out_free_descs;
497                 }
498                 dev_dbg(&gdev->dev, "registered chardev handle for line %d\n",
499                         offset);
500         }
501         /* Let i point at the last handle */
502         i--;
503         lh->numdescs = handlereq.lines;
504
505         fd = get_unused_fd_flags(O_RDONLY | O_CLOEXEC);
506         if (fd < 0) {
507                 ret = fd;
508                 goto out_free_descs;
509         }
510
511         file = anon_inode_getfile("gpio-linehandle",
512                                   &linehandle_fileops,
513                                   lh,
514                                   O_RDONLY | O_CLOEXEC);
515         if (IS_ERR(file)) {
516                 ret = PTR_ERR(file);
517                 goto out_put_unused_fd;
518         }
519
520         handlereq.fd = fd;
521         if (copy_to_user(ip, &handlereq, sizeof(handlereq))) {
522                 /*
523                  * fput() will trigger the release() callback, so do not go onto
524                  * the regular error cleanup path here.
525                  */
526                 fput(file);
527                 put_unused_fd(fd);
528                 return -EFAULT;
529         }
530
531         fd_install(fd, file);
532
533         dev_dbg(&gdev->dev, "registered chardev handle for %d lines\n",
534                 lh->numdescs);
535
536         return 0;
537
538 out_put_unused_fd:
539         put_unused_fd(fd);
540 out_free_descs:
541         for (; i >= 0; i--)
542                 gpiod_free(lh->descs[i]);
543         kfree(lh->label);
544 out_free_lh:
545         kfree(lh);
546         put_device(&gdev->dev);
547         return ret;
548 }
549
550 /*
551  * GPIO line event management
552  */
553
554 /**
555  * struct lineevent_state - contains the state of a userspace event
556  * @gdev: the GPIO device the event pertains to
557  * @label: consumer label used to tag descriptors
558  * @desc: the GPIO descriptor held by this event
559  * @eflags: the event flags this line was requested with
560  * @irq: the interrupt that trigger in response to events on this GPIO
561  * @wait: wait queue that handles blocking reads of events
562  * @events: KFIFO for the GPIO events
563  * @read_lock: mutex lock to protect reads from colliding with adding
564  * new events to the FIFO
565  */
566 struct lineevent_state {
567         struct gpio_device *gdev;
568         const char *label;
569         struct gpio_desc *desc;
570         u32 eflags;
571         int irq;
572         wait_queue_head_t wait;
573         DECLARE_KFIFO(events, struct gpioevent_data, 16);
574         struct mutex read_lock;
575 };
576
577 #define GPIOEVENT_REQUEST_VALID_FLAGS \
578         (GPIOEVENT_REQUEST_RISING_EDGE | \
579         GPIOEVENT_REQUEST_FALLING_EDGE)
580
581 static unsigned int lineevent_poll(struct file *filep,
582                                    struct poll_table_struct *wait)
583 {
584         struct lineevent_state *le = filep->private_data;
585         unsigned int events = 0;
586
587         poll_wait(filep, &le->wait, wait);
588
589         if (!kfifo_is_empty(&le->events))
590                 events = POLLIN | POLLRDNORM;
591
592         return events;
593 }
594
595
596 static ssize_t lineevent_read(struct file *filep,
597                               char __user *buf,
598                               size_t count,
599                               loff_t *f_ps)
600 {
601         struct lineevent_state *le = filep->private_data;
602         unsigned int copied;
603         int ret;
604
605         if (count < sizeof(struct gpioevent_data))
606                 return -EINVAL;
607
608         do {
609                 if (kfifo_is_empty(&le->events)) {
610                         if (filep->f_flags & O_NONBLOCK)
611                                 return -EAGAIN;
612
613                         ret = wait_event_interruptible(le->wait,
614                                         !kfifo_is_empty(&le->events));
615                         if (ret)
616                                 return ret;
617                 }
618
619                 if (mutex_lock_interruptible(&le->read_lock))
620                         return -ERESTARTSYS;
621                 ret = kfifo_to_user(&le->events, buf, count, &copied);
622                 mutex_unlock(&le->read_lock);
623
624                 if (ret)
625                         return ret;
626
627                 /*
628                  * If we couldn't read anything from the fifo (a different
629                  * thread might have been faster) we either return -EAGAIN if
630                  * the file descriptor is non-blocking, otherwise we go back to
631                  * sleep and wait for more data to arrive.
632                  */
633                 if (copied == 0 && (filep->f_flags & O_NONBLOCK))
634                         return -EAGAIN;
635
636         } while (copied == 0);
637
638         return copied;
639 }
640
641 static int lineevent_release(struct inode *inode, struct file *filep)
642 {
643         struct lineevent_state *le = filep->private_data;
644         struct gpio_device *gdev = le->gdev;
645
646         free_irq(le->irq, le);
647         gpiod_free(le->desc);
648         kfree(le->label);
649         kfree(le);
650         put_device(&gdev->dev);
651         return 0;
652 }
653
654 static long lineevent_ioctl(struct file *filep, unsigned int cmd,
655                             unsigned long arg)
656 {
657         struct lineevent_state *le = filep->private_data;
658         void __user *ip = (void __user *)arg;
659         struct gpiohandle_data ghd;
660
661         /*
662          * We can get the value for an event line but not set it,
663          * because it is input by definition.
664          */
665         if (cmd == GPIOHANDLE_GET_LINE_VALUES_IOCTL) {
666                 int val;
667
668                 memset(&ghd, 0, sizeof(ghd));
669
670                 val = gpiod_get_value_cansleep(le->desc);
671                 if (val < 0)
672                         return val;
673                 ghd.values[0] = val;
674
675                 if (copy_to_user(ip, &ghd, sizeof(ghd)))
676                         return -EFAULT;
677
678                 return 0;
679         }
680         return -EINVAL;
681 }
682
683 #ifdef CONFIG_COMPAT
684 static long lineevent_ioctl_compat(struct file *filep, unsigned int cmd,
685                                    unsigned long arg)
686 {
687         return lineevent_ioctl(filep, cmd, (unsigned long)compat_ptr(arg));
688 }
689 #endif
690
691 static const struct file_operations lineevent_fileops = {
692         .release = lineevent_release,
693         .read = lineevent_read,
694         .poll = lineevent_poll,
695         .owner = THIS_MODULE,
696         .llseek = noop_llseek,
697         .unlocked_ioctl = lineevent_ioctl,
698 #ifdef CONFIG_COMPAT
699         .compat_ioctl = lineevent_ioctl_compat,
700 #endif
701 };
702
703 static irqreturn_t lineevent_irq_thread(int irq, void *p)
704 {
705         struct lineevent_state *le = p;
706         struct gpioevent_data ge;
707         int ret, level;
708
709         ge.timestamp = ktime_get_real_ns();
710         level = gpiod_get_value_cansleep(le->desc);
711
712         if (le->eflags & GPIOEVENT_REQUEST_RISING_EDGE
713             && le->eflags & GPIOEVENT_REQUEST_FALLING_EDGE) {
714                 if (level)
715                         /* Emit low-to-high event */
716                         ge.id = GPIOEVENT_EVENT_RISING_EDGE;
717                 else
718                         /* Emit high-to-low event */
719                         ge.id = GPIOEVENT_EVENT_FALLING_EDGE;
720         } else if (le->eflags & GPIOEVENT_REQUEST_RISING_EDGE && level) {
721                 /* Emit low-to-high event */
722                 ge.id = GPIOEVENT_EVENT_RISING_EDGE;
723         } else if (le->eflags & GPIOEVENT_REQUEST_FALLING_EDGE && !level) {
724                 /* Emit high-to-low event */
725                 ge.id = GPIOEVENT_EVENT_FALLING_EDGE;
726         } else {
727                 return IRQ_NONE;
728         }
729
730         ret = kfifo_put(&le->events, ge);
731         if (ret != 0)
732                 wake_up_poll(&le->wait, POLLIN);
733
734         return IRQ_HANDLED;
735 }
736
737 static int lineevent_create(struct gpio_device *gdev, void __user *ip)
738 {
739         struct gpioevent_request eventreq;
740         struct lineevent_state *le;
741         struct gpio_desc *desc;
742         struct file *file;
743         u32 offset;
744         u32 lflags;
745         u32 eflags;
746         int fd;
747         int ret;
748         int irqflags = 0;
749
750         if (copy_from_user(&eventreq, ip, sizeof(eventreq)))
751                 return -EFAULT;
752
753         le = kzalloc(sizeof(*le), GFP_KERNEL);
754         if (!le)
755                 return -ENOMEM;
756         le->gdev = gdev;
757         get_device(&gdev->dev);
758
759         /* Make sure this is terminated */
760         eventreq.consumer_label[sizeof(eventreq.consumer_label)-1] = '\0';
761         if (strlen(eventreq.consumer_label)) {
762                 le->label = kstrdup(eventreq.consumer_label,
763                                     GFP_KERNEL);
764                 if (!le->label) {
765                         ret = -ENOMEM;
766                         goto out_free_le;
767                 }
768         }
769
770         offset = eventreq.lineoffset;
771         lflags = eventreq.handleflags;
772         eflags = eventreq.eventflags;
773
774         if (offset >= gdev->ngpio) {
775                 ret = -EINVAL;
776                 goto out_free_label;
777         }
778
779         /* Return an error if a unknown flag is set */
780         if ((lflags & ~GPIOHANDLE_REQUEST_VALID_FLAGS) ||
781             (eflags & ~GPIOEVENT_REQUEST_VALID_FLAGS)) {
782                 ret = -EINVAL;
783                 goto out_free_label;
784         }
785
786         /* This is just wrong: we don't look for events on output lines */
787         if (lflags & GPIOHANDLE_REQUEST_OUTPUT) {
788                 ret = -EINVAL;
789                 goto out_free_label;
790         }
791
792         desc = &gdev->descs[offset];
793         ret = gpiod_request(desc, le->label);
794         if (ret)
795                 goto out_free_desc;
796         le->desc = desc;
797         le->eflags = eflags;
798
799         if (lflags & GPIOHANDLE_REQUEST_ACTIVE_LOW)
800                 set_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags);
801         if (lflags & GPIOHANDLE_REQUEST_OPEN_DRAIN)
802                 set_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &desc->flags);
803         if (lflags & GPIOHANDLE_REQUEST_OPEN_SOURCE)
804                 set_bit(FLAG_OPEN_SOURCE, &desc->flags);
805
806         ret = gpiod_direction_input(desc);
807         if (ret)
808                 goto out_free_desc;
809
810         le->irq = gpiod_to_irq(desc);
811         if (le->irq <= 0) {
812                 ret = -ENODEV;
813                 goto out_free_desc;
814         }
815
816         if (eflags & GPIOEVENT_REQUEST_RISING_EDGE)
817                 irqflags |= IRQF_TRIGGER_RISING;
818         if (eflags & GPIOEVENT_REQUEST_FALLING_EDGE)
819                 irqflags |= IRQF_TRIGGER_FALLING;
820         irqflags |= IRQF_ONESHOT;
821         irqflags |= IRQF_SHARED;
822
823         INIT_KFIFO(le->events);
824         init_waitqueue_head(&le->wait);
825         mutex_init(&le->read_lock);
826
827         /* Request a thread to read the events */
828         ret = request_threaded_irq(le->irq,
829                         NULL,
830                         lineevent_irq_thread,
831                         irqflags,
832                         le->label,
833                         le);
834         if (ret)
835                 goto out_free_desc;
836
837         fd = get_unused_fd_flags(O_RDONLY | O_CLOEXEC);
838         if (fd < 0) {
839                 ret = fd;
840                 goto out_free_irq;
841         }
842
843         file = anon_inode_getfile("gpio-event",
844                                   &lineevent_fileops,
845                                   le,
846                                   O_RDONLY | O_CLOEXEC);
847         if (IS_ERR(file)) {
848                 ret = PTR_ERR(file);
849                 goto out_put_unused_fd;
850         }
851
852         eventreq.fd = fd;
853         if (copy_to_user(ip, &eventreq, sizeof(eventreq))) {
854                 /*
855                  * fput() will trigger the release() callback, so do not go onto
856                  * the regular error cleanup path here.
857                  */
858                 fput(file);
859                 put_unused_fd(fd);
860                 return -EFAULT;
861         }
862
863         fd_install(fd, file);
864
865         return 0;
866
867 out_put_unused_fd:
868         put_unused_fd(fd);
869 out_free_irq:
870         free_irq(le->irq, le);
871 out_free_desc:
872         gpiod_free(le->desc);
873 out_free_label:
874         kfree(le->label);
875 out_free_le:
876         kfree(le);
877         put_device(&gdev->dev);
878         return ret;
879 }
880
881 /**
882  * gpio_ioctl() - ioctl handler for the GPIO chardev
883  */
884 static long gpio_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
885 {
886         struct gpio_device *gdev = filp->private_data;
887         struct gpio_chip *chip = gdev->chip;
888         void __user *ip = (void __user *)arg;
889
890         /* We fail any subsequent ioctl():s when the chip is gone */
891         if (!chip)
892                 return -ENODEV;
893
894         /* Fill in the struct and pass to userspace */
895         if (cmd == GPIO_GET_CHIPINFO_IOCTL) {
896                 struct gpiochip_info chipinfo;
897
898                 memset(&chipinfo, 0, sizeof(chipinfo));
899
900                 strncpy(chipinfo.name, dev_name(&gdev->dev),
901                         sizeof(chipinfo.name));
902                 chipinfo.name[sizeof(chipinfo.name)-1] = '\0';
903                 strncpy(chipinfo.label, gdev->label,
904                         sizeof(chipinfo.label));
905                 chipinfo.label[sizeof(chipinfo.label)-1] = '\0';
906                 chipinfo.lines = gdev->ngpio;
907                 if (copy_to_user(ip, &chipinfo, sizeof(chipinfo)))
908                         return -EFAULT;
909                 return 0;
910         } else if (cmd == GPIO_GET_LINEINFO_IOCTL) {
911                 struct gpioline_info lineinfo;
912                 struct gpio_desc *desc;
913
914                 if (copy_from_user(&lineinfo, ip, sizeof(lineinfo)))
915                         return -EFAULT;
916                 if (lineinfo.line_offset >= gdev->ngpio)
917                         return -EINVAL;
918
919                 desc = &gdev->descs[lineinfo.line_offset];
920                 if (desc->name) {
921                         strncpy(lineinfo.name, desc->name,
922                                 sizeof(lineinfo.name));
923                         lineinfo.name[sizeof(lineinfo.name)-1] = '\0';
924                 } else {
925                         lineinfo.name[0] = '\0';
926                 }
927                 if (desc->label) {
928                         strncpy(lineinfo.consumer, desc->label,
929                                 sizeof(lineinfo.consumer));
930                         lineinfo.consumer[sizeof(lineinfo.consumer)-1] = '\0';
931                 } else {
932                         lineinfo.consumer[0] = '\0';
933                 }
934
935                 /*
936                  * Userspace only need to know that the kernel is using
937                  * this GPIO so it can't use it.
938                  */
939                 lineinfo.flags = 0;
940                 if (test_bit(FLAG_REQUESTED, &desc->flags) ||
941                     test_bit(FLAG_IS_HOGGED, &desc->flags) ||
942                     test_bit(FLAG_USED_AS_IRQ, &desc->flags) ||
943                     test_bit(FLAG_EXPORT, &desc->flags) ||
944                     test_bit(FLAG_SYSFS, &desc->flags))
945                         lineinfo.flags |= GPIOLINE_FLAG_KERNEL;
946                 if (test_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags))
947                         lineinfo.flags |= GPIOLINE_FLAG_IS_OUT;
948                 if (test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags))
949                         lineinfo.flags |= GPIOLINE_FLAG_ACTIVE_LOW;
950                 if (test_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &desc->flags))
951                         lineinfo.flags |= GPIOLINE_FLAG_OPEN_DRAIN;
952                 if (test_bit(FLAG_OPEN_SOURCE, &desc->flags))
953                         lineinfo.flags |= GPIOLINE_FLAG_OPEN_SOURCE;
954
955                 if (copy_to_user(ip, &lineinfo, sizeof(lineinfo)))
956                         return -EFAULT;
957                 return 0;
958         } else if (cmd == GPIO_GET_LINEHANDLE_IOCTL) {
959                 return linehandle_create(gdev, ip);
960         } else if (cmd == GPIO_GET_LINEEVENT_IOCTL) {
961                 return lineevent_create(gdev, ip);
962         }
963         return -EINVAL;
964 }
965
966 #ifdef CONFIG_COMPAT
967 static long gpio_ioctl_compat(struct file *filp, unsigned int cmd,
968                               unsigned long arg)
969 {
970         return gpio_ioctl(filp, cmd, (unsigned long)compat_ptr(arg));
971 }
972 #endif
973
974 /**
975  * gpio_chrdev_open() - open the chardev for ioctl operations
976  * @inode: inode for this chardev
977  * @filp: file struct for storing private data
978  * Returns 0 on success
979  */
980 static int gpio_chrdev_open(struct inode *inode, struct file *filp)
981 {
982         struct gpio_device *gdev = container_of(inode->i_cdev,
983                                               struct gpio_device, chrdev);
984
985         /* Fail on open if the backing gpiochip is gone */
986         if (!gdev->chip)
987                 return -ENODEV;
988         get_device(&gdev->dev);
989         filp->private_data = gdev;
990
991         return nonseekable_open(inode, filp);
992 }
993
994 /**
995  * gpio_chrdev_release() - close chardev after ioctl operations
996  * @inode: inode for this chardev
997  * @filp: file struct for storing private data
998  * Returns 0 on success
999  */
1000 static int gpio_chrdev_release(struct inode *inode, struct file *filp)
1001 {
1002         struct gpio_device *gdev = container_of(inode->i_cdev,
1003                                               struct gpio_device, chrdev);
1004
1005         put_device(&gdev->dev);
1006         return 0;
1007 }
1008
1009
1010 static const struct file_operations gpio_fileops = {
1011         .release = gpio_chrdev_release,
1012         .open = gpio_chrdev_open,
1013         .owner = THIS_MODULE,
1014         .llseek = no_llseek,
1015         .unlocked_ioctl = gpio_ioctl,
1016 #ifdef CONFIG_COMPAT
1017         .compat_ioctl = gpio_ioctl_compat,
1018 #endif
1019 };
1020
1021 static void gpiodevice_release(struct device *dev)
1022 {
1023         struct gpio_device *gdev = dev_get_drvdata(dev);
1024
1025         list_del(&gdev->list);
1026         ida_simple_remove(&gpio_ida, gdev->id);
1027         kfree(gdev->label);
1028         kfree(gdev->descs);
1029         kfree(gdev);
1030 }
1031
1032 static int gpiochip_setup_dev(struct gpio_device *gdev)
1033 {
1034         int status;
1035
1036         cdev_init(&gdev->chrdev, &gpio_fileops);
1037         gdev->chrdev.owner = THIS_MODULE;
1038         gdev->dev.devt = MKDEV(MAJOR(gpio_devt), gdev->id);
1039
1040         status = cdev_device_add(&gdev->chrdev, &gdev->dev);
1041         if (status)
1042                 return status;
1043
1044         chip_dbg(gdev->chip, "added GPIO chardev (%d:%d)\n",
1045                  MAJOR(gpio_devt), gdev->id);
1046
1047         status = gpiochip_sysfs_register(gdev);
1048         if (status)
1049                 goto err_remove_device;
1050
1051         /* From this point, the .release() function cleans up gpio_device */
1052         gdev->dev.release = gpiodevice_release;
1053         pr_debug("%s: registered GPIOs %d to %d on device: %s (%s)\n",
1054                  __func__, gdev->base, gdev->base + gdev->ngpio - 1,
1055                  dev_name(&gdev->dev), gdev->chip->label ? : "generic");
1056
1057         return 0;
1058
1059 err_remove_device:
1060         cdev_device_del(&gdev->chrdev, &gdev->dev);
1061         return status;
1062 }
1063
1064 static void gpiochip_setup_devs(void)
1065 {
1066         struct gpio_device *gdev;
1067         int err;
1068
1069         list_for_each_entry(gdev, &gpio_devices, list) {
1070                 err = gpiochip_setup_dev(gdev);
1071                 if (err)
1072                         pr_err("%s: Failed to initialize gpio device (%d)\n",
1073                                dev_name(&gdev->dev), err);
1074         }
1075 }
1076
1077 /**
1078  * gpiochip_add_data() - register a gpio_chip
1079  * @chip: the chip to register, with chip->base initialized
1080  * Context: potentially before irqs will work
1081  *
1082  * Returns a negative errno if the chip can't be registered, such as
1083  * because the chip->base is invalid or already associated with a
1084  * different chip.  Otherwise it returns zero as a success code.
1085  *
1086  * When gpiochip_add_data() is called very early during boot, so that GPIOs
1087  * can be freely used, the chip->parent device must be registered before
1088  * the gpio framework's arch_initcall().  Otherwise sysfs initialization
1089  * for GPIOs will fail rudely.
1090  *
1091  * gpiochip_add_data() must only be called after gpiolib initialization,
1092  * ie after core_initcall().
1093  *
1094  * If chip->base is negative, this requests dynamic assignment of
1095  * a range of valid GPIOs.
1096  */
1097 int gpiochip_add_data(struct gpio_chip *chip, void *data)
1098 {
1099         unsigned long   flags;
1100         int             status = 0;
1101         unsigned        i;
1102         int             base = chip->base;
1103         struct gpio_device *gdev;
1104
1105         /*
1106          * First: allocate and populate the internal stat container, and
1107          * set up the struct device.
1108          */
1109         gdev = kzalloc(sizeof(*gdev), GFP_KERNEL);
1110         if (!gdev)
1111                 return -ENOMEM;
1112         gdev->dev.bus = &gpio_bus_type;
1113         gdev->chip = chip;
1114         chip->gpiodev = gdev;
1115         if (chip->parent) {
1116                 gdev->dev.parent = chip->parent;
1117                 gdev->dev.of_node = chip->parent->of_node;
1118         }
1119
1120 #ifdef CONFIG_OF_GPIO
1121         /* If the gpiochip has an assigned OF node this takes precedence */
1122         if (chip->of_node)
1123                 gdev->dev.of_node = chip->of_node;
1124 #endif
1125
1126         gdev->id = ida_simple_get(&gpio_ida, 0, 0, GFP_KERNEL);
1127         if (gdev->id < 0) {
1128                 status = gdev->id;
1129                 goto err_free_gdev;
1130         }
1131         dev_set_name(&gdev->dev, "gpiochip%d", gdev->id);
1132         device_initialize(&gdev->dev);
1133         dev_set_drvdata(&gdev->dev, gdev);
1134         if (chip->parent && chip->parent->driver)
1135                 gdev->owner = chip->parent->driver->owner;
1136         else if (chip->owner)
1137                 /* TODO: remove chip->owner */
1138                 gdev->owner = chip->owner;
1139         else
1140                 gdev->owner = THIS_MODULE;
1141
1142         gdev->descs = kcalloc(chip->ngpio, sizeof(gdev->descs[0]), GFP_KERNEL);
1143         if (!gdev->descs) {
1144                 status = -ENOMEM;
1145                 goto err_free_gdev;
1146         }
1147
1148         if (chip->ngpio == 0) {
1149                 chip_err(chip, "tried to insert a GPIO chip with zero lines\n");
1150                 status = -EINVAL;
1151                 goto err_free_descs;
1152         }
1153
1154         if (chip->label)
1155                 gdev->label = kstrdup(chip->label, GFP_KERNEL);
1156         else
1157                 gdev->label = kstrdup("unknown", GFP_KERNEL);
1158         if (!gdev->label) {
1159                 status = -ENOMEM;
1160                 goto err_free_descs;
1161         }
1162
1163         gdev->ngpio = chip->ngpio;
1164         gdev->data = data;
1165
1166         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
1167
1168         /*
1169          * TODO: this allocates a Linux GPIO number base in the global
1170          * GPIO numberspace for this chip. In the long run we want to
1171          * get *rid* of this numberspace and use only descriptors, but
1172          * it may be a pipe dream. It will not happen before we get rid
1173          * of the sysfs interface anyways.
1174          */
1175         if (base < 0) {
1176                 base = gpiochip_find_base(chip->ngpio);
1177                 if (base < 0) {
1178                         status = base;
1179                         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
1180                         goto err_free_label;
1181                 }
1182                 /*
1183                  * TODO: it should not be necessary to reflect the assigned
1184                  * base outside of the GPIO subsystem. Go over drivers and
1185                  * see if anyone makes use of this, else drop this and assign
1186                  * a poison instead.
1187                  */
1188                 chip->base = base;
1189         }
1190         gdev->base = base;
1191
1192         status = gpiodev_add_to_list(gdev);
1193         if (status) {
1194                 spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
1195                 goto err_free_label;
1196         }
1197
1198         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
1199
1200         for (i = 0; i < chip->ngpio; i++) {
1201                 struct gpio_desc *desc = &gdev->descs[i];
1202
1203                 desc->gdev = gdev;
1204                 /*
1205                  * REVISIT: most hardware initializes GPIOs as inputs
1206                  * (often with pullups enabled) so power usage is
1207                  * minimized. Linux code should set the gpio direction
1208                  * first thing; but until it does, and in case
1209                  * chip->get_direction is not set, we may expose the
1210                  * wrong direction in sysfs.
1211                  */
1212
1213                 if (chip->get_direction) {
1214                         /*
1215                          * If we have .get_direction, set up the initial
1216                          * direction flag from the hardware.
1217                          */
1218                         int dir = chip->get_direction(chip, i);
1219
1220                         if (!dir)
1221                                 set_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
1222                 } else if (!chip->direction_input) {
1223                         /*
1224                          * If the chip lacks the .direction_input callback
1225                          * we logically assume all lines are outputs.
1226                          */
1227                         set_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
1228                 }
1229         }
1230
1231 #ifdef CONFIG_PINCTRL
1232         INIT_LIST_HEAD(&gdev->pin_ranges);
1233 #endif
1234
1235         status = gpiochip_set_desc_names(chip);
1236         if (status)
1237                 goto err_remove_from_list;
1238
1239         status = gpiochip_irqchip_init_valid_mask(chip);
1240         if (status)
1241                 goto err_remove_from_list;
1242
1243         status = of_gpiochip_add(chip);
1244         if (status)
1245                 goto err_remove_chip;
1246
1247         acpi_gpiochip_add(chip);
1248
1249         /*
1250          * By first adding the chardev, and then adding the device,
1251          * we get a device node entry in sysfs under
1252          * /sys/bus/gpio/devices/gpiochipN/dev that can be used for
1253          * coldplug of device nodes and other udev business.
1254          * We can do this only if gpiolib has been initialized.
1255          * Otherwise, defer until later.
1256          */
1257         if (gpiolib_initialized) {
1258                 status = gpiochip_setup_dev(gdev);
1259                 if (status)
1260                         goto err_remove_chip;
1261         }
1262         return 0;
1263
1264 err_remove_chip:
1265         acpi_gpiochip_remove(chip);
1266         gpiochip_free_hogs(chip);
1267         of_gpiochip_remove(chip);
1268         gpiochip_irqchip_free_valid_mask(chip);
1269 err_remove_from_list:
1270         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
1271         list_del(&gdev->list);
1272         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
1273 err_free_label:
1274         kfree(gdev->label);
1275 err_free_descs:
1276         kfree(gdev->descs);
1277 err_free_gdev:
1278         ida_simple_remove(&gpio_ida, gdev->id);
1279         /* failures here can mean systems won't boot... */
1280         pr_err("%s: GPIOs %d..%d (%s) failed to register\n", __func__,
1281                gdev->base, gdev->base + gdev->ngpio - 1,
1282                chip->label ? : "generic");
1283         kfree(gdev);
1284         return status;
1285 }
1286 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_add_data);
1287
1288 /**
1289  * gpiochip_get_data() - get per-subdriver data for the chip
1290  */
1291 void *gpiochip_get_data(struct gpio_chip *chip)
1292 {
1293         return chip->gpiodev->data;
1294 }
1295 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_get_data);
1296
1297 /**
1298  * gpiochip_remove() - unregister a gpio_chip
1299  * @chip: the chip to unregister
1300  *
1301  * A gpio_chip with any GPIOs still requested may not be removed.
1302  */
1303 void gpiochip_remove(struct gpio_chip *chip)
1304 {
1305         struct gpio_device *gdev = chip->gpiodev;
1306         struct gpio_desc *desc;
1307         unsigned long   flags;
1308         unsigned        i;
1309         bool            requested = false;
1310
1311         /* FIXME: should the legacy sysfs handling be moved to gpio_device? */
1312         gpiochip_sysfs_unregister(gdev);
1313         gpiochip_free_hogs(chip);
1314         /* Numb the device, cancelling all outstanding operations */
1315         gdev->chip = NULL;
1316         gpiochip_irqchip_remove(chip);
1317         acpi_gpiochip_remove(chip);
1318         gpiochip_remove_pin_ranges(chip);
1319         of_gpiochip_remove(chip);
1320         /*
1321          * We accept no more calls into the driver from this point, so
1322          * NULL the driver data pointer
1323          */
1324         gdev->data = NULL;
1325
1326         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
1327         for (i = 0; i < gdev->ngpio; i++) {
1328                 desc = &gdev->descs[i];
1329                 if (test_bit(FLAG_REQUESTED, &desc->flags))
1330                         requested = true;
1331         }
1332         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
1333
1334         if (requested)
1335                 dev_crit(&gdev->dev,
1336                          "REMOVING GPIOCHIP WITH GPIOS STILL REQUESTED\n");
1337
1338         /*
1339          * The gpiochip side puts its use of the device to rest here:
1340          * if there are no userspace clients, the chardev and device will
1341          * be removed, else it will be dangling until the last user is
1342          * gone.
1343          */
1344         cdev_device_del(&gdev->chrdev, &gdev->dev);
1345         put_device(&gdev->dev);
1346 }
1347 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_remove);
1348
1349 static void devm_gpio_chip_release(struct device *dev, void *res)
1350 {
1351         struct gpio_chip *chip = *(struct gpio_chip **)res;
1352
1353         gpiochip_remove(chip);
1354 }
1355
1356 static int devm_gpio_chip_match(struct device *dev, void *res, void *data)
1357
1358 {
1359         struct gpio_chip **r = res;
1360
1361         if (!r || !*r) {
1362                 WARN_ON(!r || !*r);
1363                 return 0;
1364         }
1365
1366         return *r == data;
1367 }
1368
1369 /**
1370  * devm_gpiochip_add_data() - Resource manager piochip_add_data()
1371  * @dev: the device pointer on which irq_chip belongs to.
1372  * @chip: the chip to register, with chip->base initialized
1373  * Context: potentially before irqs will work
1374  *
1375  * Returns a negative errno if the chip can't be registered, such as
1376  * because the chip->base is invalid or already associated with a
1377  * different chip.  Otherwise it returns zero as a success code.
1378  *
1379  * The gpio chip automatically be released when the device is unbound.
1380  */
1381 int devm_gpiochip_add_data(struct device *dev, struct gpio_chip *chip,
1382                            void *data)
1383 {
1384         struct gpio_chip **ptr;
1385         int ret;
1386
1387         ptr = devres_alloc(devm_gpio_chip_release, sizeof(*ptr),
1388                              GFP_KERNEL);
1389         if (!ptr)
1390                 return -ENOMEM;
1391
1392         ret = gpiochip_add_data(chip, data);
1393         if (ret < 0) {
1394                 devres_free(ptr);
1395                 return ret;
1396         }
1397
1398         *ptr = chip;
1399         devres_add(dev, ptr);
1400
1401         return 0;
1402 }
1403 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_gpiochip_add_data);
1404
1405 /**
1406  * devm_gpiochip_remove() - Resource manager of gpiochip_remove()
1407  * @dev: device for which which resource was allocated
1408  * @chip: the chip to remove
1409  *
1410  * A gpio_chip with any GPIOs still requested may not be removed.
1411  */
1412 void devm_gpiochip_remove(struct device *dev, struct gpio_chip *chip)
1413 {
1414         int ret;
1415
1416         ret = devres_release(dev, devm_gpio_chip_release,
1417                              devm_gpio_chip_match, chip);
1418         WARN_ON(ret);
1419 }
1420 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_gpiochip_remove);
1421
1422 /**
1423  * gpiochip_find() - iterator for locating a specific gpio_chip
1424  * @data: data to pass to match function
1425  * @callback: Callback function to check gpio_chip
1426  *
1427  * Similar to bus_find_device.  It returns a reference to a gpio_chip as
1428  * determined by a user supplied @match callback.  The callback should return
1429  * 0 if the device doesn't match and non-zero if it does.  If the callback is
1430  * non-zero, this function will return to the caller and not iterate over any
1431  * more gpio_chips.
1432  */
1433 struct gpio_chip *gpiochip_find(void *data,
1434                                 int (*match)(struct gpio_chip *chip,
1435                                              void *data))
1436 {
1437         struct gpio_device *gdev;
1438         struct gpio_chip *chip = NULL;
1439         unsigned long flags;
1440
1441         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
1442         list_for_each_entry(gdev, &gpio_devices, list)
1443                 if (gdev->chip && match(gdev->chip, data)) {
1444                         chip = gdev->chip;
1445                         break;
1446                 }
1447
1448         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
1449
1450         return chip;
1451 }
1452 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_find);
1453
1454 static int gpiochip_match_name(struct gpio_chip *chip, void *data)
1455 {
1456         const char *name = data;
1457
1458         return !strcmp(chip->label, name);
1459 }
1460
1461 static struct gpio_chip *find_chip_by_name(const char *name)
1462 {
1463         return gpiochip_find((void *)name, gpiochip_match_name);
1464 }
1465
1466 #ifdef CONFIG_GPIOLIB_IRQCHIP
1467
1468 /*
1469  * The following is irqchip helper code for gpiochips.
1470  */
1471
1472 static int gpiochip_irqchip_init_valid_mask(struct gpio_chip *gpiochip)
1473 {
1474         if (!gpiochip->irq_need_valid_mask)
1475                 return 0;
1476
1477         gpiochip->irq_valid_mask = kcalloc(BITS_TO_LONGS(gpiochip->ngpio),
1478                                            sizeof(long), GFP_KERNEL);
1479         if (!gpiochip->irq_valid_mask)
1480                 return -ENOMEM;
1481
1482         /* Assume by default all GPIOs are valid */
1483         bitmap_fill(gpiochip->irq_valid_mask, gpiochip->ngpio);
1484
1485         return 0;
1486 }
1487
1488 static void gpiochip_irqchip_free_valid_mask(struct gpio_chip *gpiochip)
1489 {
1490         kfree(gpiochip->irq_valid_mask);
1491         gpiochip->irq_valid_mask = NULL;
1492 }
1493
1494 static bool gpiochip_irqchip_irq_valid(const struct gpio_chip *gpiochip,
1495                                        unsigned int offset)
1496 {
1497         /* No mask means all valid */
1498         if (likely(!gpiochip->irq_valid_mask))
1499                 return true;
1500         return test_bit(offset, gpiochip->irq_valid_mask);
1501 }
1502
1503 /**
1504  * gpiochip_set_cascaded_irqchip() - connects a cascaded irqchip to a gpiochip
1505  * @gpiochip: the gpiochip to set the irqchip chain to
1506  * @irqchip: the irqchip to chain to the gpiochip
1507  * @parent_irq: the irq number corresponding to the parent IRQ for this
1508  * chained irqchip
1509  * @parent_handler: the parent interrupt handler for the accumulated IRQ
1510  * coming out of the gpiochip. If the interrupt is nested rather than
1511  * cascaded, pass NULL in this handler argument
1512  */
1513 static void gpiochip_set_cascaded_irqchip(struct gpio_chip *gpiochip,
1514                                           struct irq_chip *irqchip,
1515                                           unsigned int parent_irq,
1516                                           irq_flow_handler_t parent_handler)
1517 {
1518         unsigned int offset;
1519
1520         if (!gpiochip->irqdomain) {
1521                 chip_err(gpiochip, "called %s before setting up irqchip\n",
1522                          __func__);
1523                 return;
1524         }
1525
1526         if (parent_handler) {
1527                 if (gpiochip->can_sleep) {
1528                         chip_err(gpiochip,
1529                                  "you cannot have chained interrupts on a "
1530                                  "chip that may sleep\n");
1531                         return;
1532                 }
1533                 /*
1534                  * The parent irqchip is already using the chip_data for this
1535                  * irqchip, so our callbacks simply use the handler_data.
1536                  */
1537                 irq_set_chained_handler_and_data(parent_irq, parent_handler,
1538                                                  gpiochip);
1539
1540                 gpiochip->irq_chained_parent = parent_irq;
1541         }
1542
1543         /* Set the parent IRQ for all affected IRQs */
1544         for (offset = 0; offset < gpiochip->ngpio; offset++) {
1545                 if (!gpiochip_irqchip_irq_valid(gpiochip, offset))
1546                         continue;
1547                 irq_set_parent(irq_find_mapping(gpiochip->irqdomain, offset),
1548                                parent_irq);
1549         }
1550 }
1551
1552 /**
1553  * gpiochip_set_chained_irqchip() - connects a chained irqchip to a gpiochip
1554  * @gpiochip: the gpiochip to set the irqchip chain to
1555  * @irqchip: the irqchip to chain to the gpiochip
1556  * @parent_irq: the irq number corresponding to the parent IRQ for this
1557  * chained irqchip
1558  * @parent_handler: the parent interrupt handler for the accumulated IRQ
1559  * coming out of the gpiochip. If the interrupt is nested rather than
1560  * cascaded, pass NULL in this handler argument
1561  */
1562 void gpiochip_set_chained_irqchip(struct gpio_chip *gpiochip,
1563                                   struct irq_chip *irqchip,
1564                                   unsigned int parent_irq,
1565                                   irq_flow_handler_t parent_handler)
1566 {
1567         gpiochip_set_cascaded_irqchip(gpiochip, irqchip, parent_irq,
1568                                       parent_handler);
1569 }
1570 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_set_chained_irqchip);
1571
1572 /**
1573  * gpiochip_set_nested_irqchip() - connects a nested irqchip to a gpiochip
1574  * @gpiochip: the gpiochip to set the irqchip nested handler to
1575  * @irqchip: the irqchip to nest to the gpiochip
1576  * @parent_irq: the irq number corresponding to the parent IRQ for this
1577  * nested irqchip
1578  */
1579 void gpiochip_set_nested_irqchip(struct gpio_chip *gpiochip,
1580                                  struct irq_chip *irqchip,
1581                                  unsigned int parent_irq)
1582 {
1583         if (!gpiochip->irq_nested) {
1584                 chip_err(gpiochip, "tried to nest a chained gpiochip\n");
1585                 return;
1586         }
1587         gpiochip_set_cascaded_irqchip(gpiochip, irqchip, parent_irq,
1588                                       NULL);
1589 }
1590 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_set_nested_irqchip);
1591
1592 /**
1593  * gpiochip_irq_map() - maps an IRQ into a GPIO irqchip
1594  * @d: the irqdomain used by this irqchip
1595  * @irq: the global irq number used by this GPIO irqchip irq
1596  * @hwirq: the local IRQ/GPIO line offset on this gpiochip
1597  *
1598  * This function will set up the mapping for a certain IRQ line on a
1599  * gpiochip by assigning the gpiochip as chip data, and using the irqchip
1600  * stored inside the gpiochip.
1601  */
1602 static int gpiochip_irq_map(struct irq_domain *d, unsigned int irq,
1603                             irq_hw_number_t hwirq)
1604 {
1605         struct gpio_chip *chip = d->host_data;
1606
1607         irq_set_chip_data(irq, chip);
1608         /*
1609          * This lock class tells lockdep that GPIO irqs are in a different
1610          * category than their parents, so it won't report false recursion.
1611          */
1612         irq_set_lockdep_class(irq, chip->lock_key);
1613         irq_set_chip_and_handler(irq, chip->irqchip, chip->irq_handler);
1614         /* Chips that use nested thread handlers have them marked */
1615         if (chip->irq_nested)
1616                 irq_set_nested_thread(irq, 1);
1617         irq_set_noprobe(irq);
1618
1619         /*
1620          * No set-up of the hardware will happen if IRQ_TYPE_NONE
1621          * is passed as default type.
1622          */
1623         if (chip->irq_default_type != IRQ_TYPE_NONE)
1624                 irq_set_irq_type(irq, chip->irq_default_type);
1625
1626         return 0;
1627 }
1628
1629 static void gpiochip_irq_unmap(struct irq_domain *d, unsigned int irq)
1630 {
1631         struct gpio_chip *chip = d->host_data;
1632
1633         if (chip->irq_nested)
1634                 irq_set_nested_thread(irq, 0);
1635         irq_set_chip_and_handler(irq, NULL, NULL);
1636         irq_set_chip_data(irq, NULL);
1637 }
1638
1639 static const struct irq_domain_ops gpiochip_domain_ops = {
1640         .map    = gpiochip_irq_map,
1641         .unmap  = gpiochip_irq_unmap,
1642         /* Virtually all GPIO irqchips are twocell:ed */
1643         .xlate  = irq_domain_xlate_twocell,
1644 };
1645
1646 static int gpiochip_irq_reqres(struct irq_data *d)
1647 {
1648         struct gpio_chip *chip = irq_data_get_irq_chip_data(d);
1649
1650         if (!try_module_get(chip->gpiodev->owner))
1651                 return -ENODEV;
1652
1653         if (gpiochip_lock_as_irq(chip, d->hwirq)) {
1654                 chip_err(chip,
1655                         "unable to lock HW IRQ %lu for IRQ\n",
1656                         d->hwirq);
1657                 module_put(chip->gpiodev->owner);
1658                 return -EINVAL;
1659         }
1660         return 0;
1661 }
1662
1663 static void gpiochip_irq_relres(struct irq_data *d)
1664 {
1665         struct gpio_chip *chip = irq_data_get_irq_chip_data(d);
1666
1667         gpiochip_unlock_as_irq(chip, d->hwirq);
1668         module_put(chip->gpiodev->owner);
1669 }
1670
1671 static int gpiochip_to_irq(struct gpio_chip *chip, unsigned offset)
1672 {
1673         return irq_find_mapping(chip->irqdomain, offset);
1674 }
1675
1676 /**
1677  * gpiochip_irqchip_remove() - removes an irqchip added to a gpiochip
1678  * @gpiochip: the gpiochip to remove the irqchip from
1679  *
1680  * This is called only from gpiochip_remove()
1681  */
1682 static void gpiochip_irqchip_remove(struct gpio_chip *gpiochip)
1683 {
1684         unsigned int offset;
1685
1686         acpi_gpiochip_free_interrupts(gpiochip);
1687
1688         if (gpiochip->irq_chained_parent) {
1689                 irq_set_chained_handler(gpiochip->irq_chained_parent, NULL);
1690                 irq_set_handler_data(gpiochip->irq_chained_parent, NULL);
1691         }
1692
1693         /* Remove all IRQ mappings and delete the domain */
1694         if (gpiochip->irqdomain) {
1695                 for (offset = 0; offset < gpiochip->ngpio; offset++) {
1696                         if (!gpiochip_irqchip_irq_valid(gpiochip, offset))
1697                                 continue;
1698                         irq_dispose_mapping(
1699                                 irq_find_mapping(gpiochip->irqdomain, offset));
1700                 }
1701                 irq_domain_remove(gpiochip->irqdomain);
1702         }
1703
1704         if (gpiochip->irqchip) {
1705                 gpiochip->irqchip->irq_request_resources = NULL;
1706                 gpiochip->irqchip->irq_release_resources = NULL;
1707                 gpiochip->irqchip = NULL;
1708         }
1709
1710         gpiochip_irqchip_free_valid_mask(gpiochip);
1711 }
1712
1713 /**
1714  * gpiochip_irqchip_add_key() - adds an irqchip to a gpiochip
1715  * @gpiochip: the gpiochip to add the irqchip to
1716  * @irqchip: the irqchip to add to the gpiochip
1717  * @first_irq: if not dynamically assigned, the base (first) IRQ to
1718  * allocate gpiochip irqs from
1719  * @handler: the irq handler to use (often a predefined irq core function)
1720  * @type: the default type for IRQs on this irqchip, pass IRQ_TYPE_NONE
1721  * to have the core avoid setting up any default type in the hardware.
1722  * @nested: whether this is a nested irqchip calling handle_nested_irq()
1723  * in its IRQ handler
1724  * @lock_key: lockdep class
1725  *
1726  * This function closely associates a certain irqchip with a certain
1727  * gpiochip, providing an irq domain to translate the local IRQs to
1728  * global irqs in the gpiolib core, and making sure that the gpiochip
1729  * is passed as chip data to all related functions. Driver callbacks
1730  * need to use gpiochip_get_data() to get their local state containers back
1731  * from the gpiochip passed as chip data. An irqdomain will be stored
1732  * in the gpiochip that shall be used by the driver to handle IRQ number
1733  * translation. The gpiochip will need to be initialized and registered
1734  * before calling this function.
1735  *
1736  * This function will handle two cell:ed simple IRQs and assumes all
1737  * the pins on the gpiochip can generate a unique IRQ. Everything else
1738  * need to be open coded.
1739  */
1740 int gpiochip_irqchip_add_key(struct gpio_chip *gpiochip,
1741                              struct irq_chip *irqchip,
1742                              unsigned int first_irq,
1743                              irq_flow_handler_t handler,
1744                              unsigned int type,
1745                              bool nested,
1746                              struct lock_class_key *lock_key)
1747 {
1748         struct device_node *of_node;
1749         bool irq_base_set = false;
1750         unsigned int offset;
1751         unsigned irq_base = 0;
1752
1753         if (!gpiochip || !irqchip)
1754                 return -EINVAL;
1755
1756         if (!gpiochip->parent) {
1757                 pr_err("missing gpiochip .dev parent pointer\n");
1758                 return -EINVAL;
1759         }
1760         gpiochip->irq_nested = nested;
1761         of_node = gpiochip->parent->of_node;
1762 #ifdef CONFIG_OF_GPIO
1763         /*
1764          * If the gpiochip has an assigned OF node this takes precedence
1765          * FIXME: get rid of this and use gpiochip->parent->of_node
1766          * everywhere
1767          */
1768         if (gpiochip->of_node)
1769                 of_node = gpiochip->of_node;
1770 #endif
1771         /*
1772          * Specifying a default trigger is a terrible idea if DT or ACPI is
1773          * used to configure the interrupts, as you may end-up with
1774          * conflicting triggers. Tell the user, and reset to NONE.
1775          */
1776         if (WARN(of_node && type != IRQ_TYPE_NONE,
1777                  "%s: Ignoring %d default trigger\n", of_node->full_name, type))
1778                 type = IRQ_TYPE_NONE;
1779         if (has_acpi_companion(gpiochip->parent) && type != IRQ_TYPE_NONE) {
1780                 acpi_handle_warn(ACPI_HANDLE(gpiochip->parent),
1781                                  "Ignoring %d default trigger\n", type);
1782                 type = IRQ_TYPE_NONE;
1783         }
1784
1785         gpiochip->irqchip = irqchip;
1786         gpiochip->irq_handler = handler;
1787         gpiochip->irq_default_type = type;
1788         gpiochip->to_irq = gpiochip_to_irq;
1789         gpiochip->lock_key = lock_key;
1790         gpiochip->irqdomain = irq_domain_add_simple(of_node,
1791                                         gpiochip->ngpio, first_irq,
1792                                         &gpiochip_domain_ops, gpiochip);
1793         if (!gpiochip->irqdomain) {
1794                 gpiochip->irqchip = NULL;
1795                 return -EINVAL;
1796         }
1797
1798         /*
1799          * It is possible for a driver to override this, but only if the
1800          * alternative functions are both implemented.
1801          */
1802         if (!irqchip->irq_request_resources &&
1803             !irqchip->irq_release_resources) {
1804                 irqchip->irq_request_resources = gpiochip_irq_reqres;
1805                 irqchip->irq_release_resources = gpiochip_irq_relres;
1806         }
1807
1808         /*
1809          * Prepare the mapping since the irqchip shall be orthogonal to
1810          * any gpiochip calls. If the first_irq was zero, this is
1811          * necessary to allocate descriptors for all IRQs.
1812          */
1813         for (offset = 0; offset < gpiochip->ngpio; offset++) {
1814                 if (!gpiochip_irqchip_irq_valid(gpiochip, offset))
1815                         continue;
1816                 irq_base = irq_create_mapping(gpiochip->irqdomain, offset);
1817                 if (!irq_base_set) {
1818                         /*
1819                          * Store the base into the gpiochip to be used when
1820                          * unmapping the irqs.
1821                          */
1822                         gpiochip->irq_base = irq_base;
1823                         irq_base_set = true;
1824                 }
1825         }
1826
1827         acpi_gpiochip_request_interrupts(gpiochip);
1828
1829         return 0;
1830 }
1831 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_irqchip_add_key);
1832
1833 #else /* CONFIG_GPIOLIB_IRQCHIP */
1834
1835 static void gpiochip_irqchip_remove(struct gpio_chip *gpiochip) {}
1836 static inline int gpiochip_irqchip_init_valid_mask(struct gpio_chip *gpiochip)
1837 {
1838         return 0;
1839 }
1840 static inline void gpiochip_irqchip_free_valid_mask(struct gpio_chip *gpiochip)
1841 { }
1842
1843 #endif /* CONFIG_GPIOLIB_IRQCHIP */
1844
1845 /**
1846  * gpiochip_generic_request() - request the gpio function for a pin
1847  * @chip: the gpiochip owning the GPIO
1848  * @offset: the offset of the GPIO to request for GPIO function
1849  */
1850 int gpiochip_generic_request(struct gpio_chip *chip, unsigned offset)
1851 {
1852         return pinctrl_request_gpio(chip->gpiodev->base + offset);
1853 }
1854 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_generic_request);
1855
1856 /**
1857  * gpiochip_generic_free() - free the gpio function from a pin
1858  * @chip: the gpiochip to request the gpio function for
1859  * @offset: the offset of the GPIO to free from GPIO function
1860  */
1861 void gpiochip_generic_free(struct gpio_chip *chip, unsigned offset)
1862 {
1863         pinctrl_free_gpio(chip->gpiodev->base + offset);
1864 }
1865 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_generic_free);
1866
1867 /**
1868  * gpiochip_generic_config() - apply configuration for a pin
1869  * @chip: the gpiochip owning the GPIO
1870  * @offset: the offset of the GPIO to apply the configuration
1871  * @config: the configuration to be applied
1872  */
1873 int gpiochip_generic_config(struct gpio_chip *chip, unsigned offset,
1874                             unsigned long config)
1875 {
1876         return pinctrl_gpio_set_config(chip->gpiodev->base + offset, config);
1877 }
1878 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_generic_config);
1879
1880 #ifdef CONFIG_PINCTRL
1881
1882 /**
1883  * gpiochip_add_pingroup_range() - add a range for GPIO <-> pin mapping
1884  * @chip: the gpiochip to add the range for
1885  * @pctldev: the pin controller to map to
1886  * @gpio_offset: the start offset in the current gpio_chip number space
1887  * @pin_group: name of the pin group inside the pin controller
1888  */
1889 int gpiochip_add_pingroup_range(struct gpio_chip *chip,
1890                         struct pinctrl_dev *pctldev,
1891                         unsigned int gpio_offset, const char *pin_group)
1892 {
1893         struct gpio_pin_range *pin_range;
1894         struct gpio_device *gdev = chip->gpiodev;
1895         int ret;
1896
1897         pin_range = kzalloc(sizeof(*pin_range), GFP_KERNEL);
1898         if (!pin_range) {
1899                 chip_err(chip, "failed to allocate pin ranges\n");
1900                 return -ENOMEM;
1901         }
1902
1903         /* Use local offset as range ID */
1904         pin_range->range.id = gpio_offset;
1905         pin_range->range.gc = chip;
1906         pin_range->range.name = chip->label;
1907         pin_range->range.base = gdev->base + gpio_offset;
1908         pin_range->pctldev = pctldev;
1909
1910         ret = pinctrl_get_group_pins(pctldev, pin_group,
1911                                         &pin_range->range.pins,
1912                                         &pin_range->range.npins);
1913         if (ret < 0) {
1914                 kfree(pin_range);
1915                 return ret;
1916         }
1917
1918         pinctrl_add_gpio_range(pctldev, &pin_range->range);
1919
1920         chip_dbg(chip, "created GPIO range %d->%d ==> %s PINGRP %s\n",
1921                  gpio_offset, gpio_offset + pin_range->range.npins - 1,
1922                  pinctrl_dev_get_devname(pctldev), pin_group);
1923
1924         list_add_tail(&pin_range->node, &gdev->pin_ranges);
1925
1926         return 0;
1927 }
1928 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_add_pingroup_range);
1929
1930 /**
1931  * gpiochip_add_pin_range() - add a range for GPIO <-> pin mapping
1932  * @chip: the gpiochip to add the range for
1933  * @pinctrl_name: the dev_name() of the pin controller to map to
1934  * @gpio_offset: the start offset in the current gpio_chip number space
1935  * @pin_offset: the start offset in the pin controller number space
1936  * @npins: the number of pins from the offset of each pin space (GPIO and
1937  *      pin controller) to accumulate in this range
1938  */
1939 int gpiochip_add_pin_range(struct gpio_chip *chip, const char *pinctl_name,
1940                            unsigned int gpio_offset, unsigned int pin_offset,
1941                            unsigned int npins)
1942 {
1943         struct gpio_pin_range *pin_range;
1944         struct gpio_device *gdev = chip->gpiodev;
1945         int ret;
1946
1947         pin_range = kzalloc(sizeof(*pin_range), GFP_KERNEL);
1948         if (!pin_range) {
1949                 chip_err(chip, "failed to allocate pin ranges\n");
1950                 return -ENOMEM;
1951         }
1952
1953         /* Use local offset as range ID */
1954         pin_range->range.id = gpio_offset;
1955         pin_range->range.gc = chip;
1956         pin_range->range.name = chip->label;
1957         pin_range->range.base = gdev->base + gpio_offset;
1958         pin_range->range.pin_base = pin_offset;
1959         pin_range->range.npins = npins;
1960         pin_range->pctldev = pinctrl_find_and_add_gpio_range(pinctl_name,
1961                         &pin_range->range);
1962         if (IS_ERR(pin_range->pctldev)) {
1963                 ret = PTR_ERR(pin_range->pctldev);
1964                 chip_err(chip, "could not create pin range\n");
1965                 kfree(pin_range);
1966                 return ret;
1967         }
1968         chip_dbg(chip, "created GPIO range %d->%d ==> %s PIN %d->%d\n",
1969                  gpio_offset, gpio_offset + npins - 1,
1970                  pinctl_name,
1971                  pin_offset, pin_offset + npins - 1);
1972
1973         list_add_tail(&pin_range->node, &gdev->pin_ranges);
1974
1975         return 0;
1976 }
1977 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_add_pin_range);
1978
1979 /**
1980  * gpiochip_remove_pin_ranges() - remove all the GPIO <-> pin mappings
1981  * @chip: the chip to remove all the mappings for
1982  */
1983 void gpiochip_remove_pin_ranges(struct gpio_chip *chip)
1984 {
1985         struct gpio_pin_range *pin_range, *tmp;
1986         struct gpio_device *gdev = chip->gpiodev;
1987
1988         list_for_each_entry_safe(pin_range, tmp, &gdev->pin_ranges, node) {
1989                 list_del(&pin_range->node);
1990                 pinctrl_remove_gpio_range(pin_range->pctldev,
1991                                 &pin_range->range);
1992                 kfree(pin_range);
1993         }
1994 }
1995 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_remove_pin_ranges);
1996
1997 #endif /* CONFIG_PINCTRL */
1998
1999 /* These "optional" allocation calls help prevent drivers from stomping
2000  * on each other, and help provide better diagnostics in debugfs.
2001  * They're called even less than the "set direction" calls.
2002  */
2003 static int __gpiod_request(struct gpio_desc *desc, const char *label)
2004 {
2005         struct gpio_chip        *chip = desc->gdev->chip;
2006         int                     status;
2007         unsigned long           flags;
2008
2009         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
2010
2011         /* NOTE:  gpio_request() can be called in early boot,
2012          * before IRQs are enabled, for non-sleeping (SOC) GPIOs.
2013          */
2014
2015         if (test_and_set_bit(FLAG_REQUESTED, &desc->flags) == 0) {
2016                 desc_set_label(desc, label ? : "?");
2017                 status = 0;
2018         } else {
2019                 status = -EBUSY;
2020                 goto done;
2021         }
2022
2023         if (chip->request) {
2024                 /* chip->request may sleep */
2025                 spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
2026                 status = chip->request(chip, gpio_chip_hwgpio(desc));
2027                 spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
2028
2029                 if (status < 0) {
2030                         desc_set_label(desc, NULL);
2031                         clear_bit(FLAG_REQUESTED, &desc->flags);
2032                         goto done;
2033                 }
2034         }
2035         if (chip->get_direction) {
2036                 /* chip->get_direction may sleep */
2037                 spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
2038                 gpiod_get_direction(desc);
2039                 spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
2040         }
2041 done:
2042         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
2043         return status;
2044 }
2045
2046 /*
2047  * This descriptor validation needs to be inserted verbatim into each
2048  * function taking a descriptor, so we need to use a preprocessor
2049  * macro to avoid endless duplication. If the desc is NULL it is an
2050  * optional GPIO and calls should just bail out.
2051  */
2052 #define VALIDATE_DESC(desc) do { \
2053         if (!desc) \
2054                 return 0; \
2055         if (IS_ERR(desc)) {                                             \
2056                 pr_warn("%s: invalid GPIO (errorpointer)\n", __func__); \
2057                 return PTR_ERR(desc); \
2058         } \
2059         if (!desc->gdev) { \
2060                 pr_warn("%s: invalid GPIO (no device)\n", __func__); \
2061                 return -EINVAL; \
2062         } \
2063         if ( !desc->gdev->chip ) { \
2064                 dev_warn(&desc->gdev->dev, \
2065                          "%s: backing chip is gone\n", __func__); \
2066                 return 0; \
2067         } } while (0)
2068
2069 #define VALIDATE_DESC_VOID(desc) do { \
2070         if (!desc) \
2071                 return; \
2072         if (IS_ERR(desc)) {                                             \
2073                 pr_warn("%s: invalid GPIO (errorpointer)\n", __func__); \
2074                 return; \
2075         } \
2076         if (!desc->gdev) { \
2077                 pr_warn("%s: invalid GPIO (no device)\n", __func__); \
2078                 return; \
2079         } \
2080         if (!desc->gdev->chip) { \
2081                 dev_warn(&desc->gdev->dev, \
2082                          "%s: backing chip is gone\n", __func__); \
2083                 return; \
2084         } } while (0)
2085
2086
2087 int gpiod_request(struct gpio_desc *desc, const char *label)
2088 {
2089         int status = -EPROBE_DEFER;
2090         struct gpio_device *gdev;
2091
2092         VALIDATE_DESC(desc);
2093         gdev = desc->gdev;
2094
2095         if (try_module_get(gdev->owner)) {
2096                 status = __gpiod_request(desc, label);
2097                 if (status < 0)
2098                         module_put(gdev->owner);
2099                 else
2100                         get_device(&gdev->dev);
2101         }
2102
2103         if (status)
2104                 gpiod_dbg(desc, "%s: status %d\n", __func__, status);
2105
2106         return status;
2107 }
2108
2109 static bool __gpiod_free(struct gpio_desc *desc)
2110 {
2111         bool                    ret = false;
2112         unsigned long           flags;
2113         struct gpio_chip        *chip;
2114
2115         might_sleep();
2116
2117         gpiod_unexport(desc);
2118
2119         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
2120
2121         chip = desc->gdev->chip;
2122         if (chip && test_bit(FLAG_REQUESTED, &desc->flags)) {
2123                 if (chip->free) {
2124                         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
2125                         might_sleep_if(chip->can_sleep);
2126                         chip->free(chip, gpio_chip_hwgpio(desc));
2127                         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
2128                 }
2129                 desc_set_label(desc, NULL);
2130                 clear_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags);
2131                 clear_bit(FLAG_REQUESTED, &desc->flags);
2132                 clear_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &desc->flags);
2133                 clear_bit(FLAG_OPEN_SOURCE, &desc->flags);
2134                 clear_bit(FLAG_IS_HOGGED, &desc->flags);
2135                 ret = true;
2136         }
2137
2138         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
2139         return ret;
2140 }
2141
2142 void gpiod_free(struct gpio_desc *desc)
2143 {
2144         if (desc && desc->gdev && __gpiod_free(desc)) {
2145                 module_put(desc->gdev->owner);
2146                 put_device(&desc->gdev->dev);
2147         } else {
2148                 WARN_ON(extra_checks);
2149         }
2150 }
2151
2152 /**
2153  * gpiochip_is_requested - return string iff signal was requested
2154  * @chip: controller managing the signal
2155  * @offset: of signal within controller's 0..(ngpio - 1) range
2156  *
2157  * Returns NULL if the GPIO is not currently requested, else a string.
2158  * The string returned is the label passed to gpio_request(); if none has been
2159  * passed it is a meaningless, non-NULL constant.
2160  *
2161  * This function is for use by GPIO controller drivers.  The label can
2162  * help with diagnostics, and knowing that the signal is used as a GPIO
2163  * can help avoid accidentally multiplexing it to another controller.
2164  */
2165 const char *gpiochip_is_requested(struct gpio_chip *chip, unsigned offset)
2166 {
2167         struct gpio_desc *desc;
2168
2169         if (offset >= chip->ngpio)
2170                 return NULL;
2171
2172         desc = &chip->gpiodev->descs[offset];
2173
2174         if (test_bit(FLAG_REQUESTED, &desc->flags) == 0)
2175                 return NULL;
2176         return desc->label;
2177 }
2178 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_is_requested);
2179
2180 /**
2181  * gpiochip_request_own_desc - Allow GPIO chip to request its own descriptor
2182  * @desc: GPIO descriptor to request
2183  * @label: label for the GPIO
2184  *
2185  * Function allows GPIO chip drivers to request and use their own GPIO
2186  * descriptors via gpiolib API. Difference to gpiod_request() is that this
2187  * function will not increase reference count of the GPIO chip module. This
2188  * allows the GPIO chip module to be unloaded as needed (we assume that the
2189  * GPIO chip driver handles freeing the GPIOs it has requested).
2190  */
2191 struct gpio_desc *gpiochip_request_own_desc(struct gpio_chip *chip, u16 hwnum,
2192                                             const char *label)
2193 {
2194         struct gpio_desc *desc = gpiochip_get_desc(chip, hwnum);
2195         int err;
2196
2197         if (IS_ERR(desc)) {
2198                 chip_err(chip, "failed to get GPIO descriptor\n");
2199                 return desc;
2200         }
2201
2202         err = __gpiod_request(desc, label);
2203         if (err < 0)
2204                 return ERR_PTR(err);
2205
2206         return desc;
2207 }
2208 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_request_own_desc);
2209
2210 /**
2211  * gpiochip_free_own_desc - Free GPIO requested by the chip driver
2212  * @desc: GPIO descriptor to free
2213  *
2214  * Function frees the given GPIO requested previously with
2215  * gpiochip_request_own_desc().
2216  */
2217 void gpiochip_free_own_desc(struct gpio_desc *desc)
2218 {
2219         if (desc)
2220                 __gpiod_free(desc);
2221 }
2222 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_free_own_desc);
2223
2224 /*
2225  * Drivers MUST set GPIO direction before making get/set calls.  In
2226  * some cases this is done in early boot, before IRQs are enabled.
2227  *
2228  * As a rule these aren't called more than once (except for drivers
2229  * using the open-drain emulation idiom) so these are natural places
2230  * to accumulate extra debugging checks.  Note that we can't (yet)
2231  * rely on gpio_request() having been called beforehand.
2232  */
2233
2234 /**
2235  * gpiod_direction_input - set the GPIO direction to input
2236  * @desc:       GPIO to set to input
2237  *
2238  * Set the direction of the passed GPIO to input, such as gpiod_get_value() can
2239  * be called safely on it.
2240  *
2241  * Return 0 in case of success, else an error code.
2242  */
2243 int gpiod_direction_input(struct gpio_desc *desc)
2244 {
2245         struct gpio_chip        *chip;
2246         int                     status = -EINVAL;
2247
2248         VALIDATE_DESC(desc);
2249         chip = desc->gdev->chip;
2250
2251         if (!chip->get || !chip->direction_input) {
2252                 gpiod_warn(desc,
2253                         "%s: missing get() or direction_input() operations\n",
2254                         __func__);
2255                 return -EIO;
2256         }
2257
2258         status = chip->direction_input(chip, gpio_chip_hwgpio(desc));
2259         if (status == 0)
2260                 clear_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
2261
2262         trace_gpio_direction(desc_to_gpio(desc), 1, status);
2263
2264         return status;
2265 }
2266 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_direction_input);
2267
2268 static int gpio_set_drive_single_ended(struct gpio_chip *gc, unsigned offset,
2269                                        enum pin_config_param mode)
2270 {
2271         unsigned long config = { PIN_CONF_PACKED(mode, 0) };
2272
2273         return gc->set_config ? gc->set_config(gc, offset, config) : -ENOTSUPP;
2274 }
2275
2276 static int _gpiod_direction_output_raw(struct gpio_desc *desc, int value)
2277 {
2278         struct gpio_chip *gc = desc->gdev->chip;
2279         int val = !!value;
2280         int ret;
2281
2282         /* GPIOs used for IRQs shall not be set as output */
2283         if (test_bit(FLAG_USED_AS_IRQ, &desc->flags)) {
2284                 gpiod_err(desc,
2285                           "%s: tried to set a GPIO tied to an IRQ as output\n",
2286                           __func__);
2287                 return -EIO;
2288         }
2289
2290         if (test_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &desc->flags)) {
2291                 /* First see if we can enable open drain in hardware */
2292                 ret = gpio_set_drive_single_ended(gc, gpio_chip_hwgpio(desc),
2293                                                   PIN_CONFIG_DRIVE_OPEN_DRAIN);
2294                 if (!ret)
2295                         goto set_output_value;
2296                 /* Emulate open drain by not actively driving the line high */
2297                 if (val)
2298                         return gpiod_direction_input(desc);
2299         }
2300         else if (test_bit(FLAG_OPEN_SOURCE, &desc->flags)) {
2301                 ret = gpio_set_drive_single_ended(gc, gpio_chip_hwgpio(desc),
2302                                                   PIN_CONFIG_DRIVE_OPEN_SOURCE);
2303                 if (!ret)
2304                         goto set_output_value;
2305                 /* Emulate open source by not actively driving the line low */
2306                 if (!val)
2307                         return gpiod_direction_input(desc);
2308         } else {
2309                 gpio_set_drive_single_ended(gc, gpio_chip_hwgpio(desc),
2310                                             PIN_CONFIG_DRIVE_PUSH_PULL);
2311         }
2312
2313 set_output_value:
2314         if (!gc->set || !gc->direction_output) {
2315                 gpiod_warn(desc,
2316                        "%s: missing set() or direction_output() operations\n",
2317                        __func__);
2318                 return -EIO;
2319         }
2320
2321         ret = gc->direction_output(gc, gpio_chip_hwgpio(desc), val);
2322         if (!ret)
2323                 set_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
2324         trace_gpio_value(desc_to_gpio(desc), 0, val);
2325         trace_gpio_direction(desc_to_gpio(desc), 0, ret);
2326         return ret;
2327 }
2328
2329 /**
2330  * gpiod_direction_output_raw - set the GPIO direction to output
2331  * @desc:       GPIO to set to output
2332  * @value:      initial output value of the GPIO
2333  *
2334  * Set the direction of the passed GPIO to output, such as gpiod_set_value() can
2335  * be called safely on it. The initial value of the output must be specified
2336  * as raw value on the physical line without regard for the ACTIVE_LOW status.
2337  *
2338  * Return 0 in case of success, else an error code.
2339  */
2340 int gpiod_direction_output_raw(struct gpio_desc *desc, int value)
2341 {
2342         VALIDATE_DESC(desc);
2343         return _gpiod_direction_output_raw(desc, value);
2344 }
2345 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_direction_output_raw);
2346
2347 /**
2348  * gpiod_direction_output - set the GPIO direction to output
2349  * @desc:       GPIO to set to output
2350  * @value:      initial output value of the GPIO
2351  *
2352  * Set the direction of the passed GPIO to output, such as gpiod_set_value() can
2353  * be called safely on it. The initial value of the output must be specified
2354  * as the logical value of the GPIO, i.e. taking its ACTIVE_LOW status into
2355  * account.
2356  *
2357  * Return 0 in case of success, else an error code.
2358  */
2359 int gpiod_direction_output(struct gpio_desc *desc, int value)
2360 {
2361         VALIDATE_DESC(desc);
2362         if (test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags))
2363                 value = !value;
2364         else
2365                 value = !!value;
2366         return _gpiod_direction_output_raw(desc, value);
2367 }
2368 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_direction_output);
2369
2370 /**
2371  * gpiod_set_debounce - sets @debounce time for a @gpio
2372  * @gpio: the gpio to set debounce time
2373  * @debounce: debounce time is microseconds
2374  *
2375  * returns -ENOTSUPP if the controller does not support setting
2376  * debounce.
2377  */
2378 int gpiod_set_debounce(struct gpio_desc *desc, unsigned debounce)
2379 {
2380         struct gpio_chip        *chip;
2381         unsigned long           config;
2382
2383         VALIDATE_DESC(desc);
2384         chip = desc->gdev->chip;
2385         if (!chip->set || !chip->set_config) {
2386                 gpiod_dbg(desc,
2387                           "%s: missing set() or set_config() operations\n",
2388                           __func__);
2389                 return -ENOTSUPP;
2390         }
2391
2392         config = pinconf_to_config_packed(PIN_CONFIG_INPUT_DEBOUNCE, debounce);
2393         return chip->set_config(chip, gpio_chip_hwgpio(desc), config);
2394 }
2395 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_debounce);
2396
2397 /**
2398  * gpiod_is_active_low - test whether a GPIO is active-low or not
2399  * @desc: the gpio descriptor to test
2400  *
2401  * Returns 1 if the GPIO is active-low, 0 otherwise.
2402  */
2403 int gpiod_is_active_low(const struct gpio_desc *desc)
2404 {
2405         VALIDATE_DESC(desc);
2406         return test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags);
2407 }
2408 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_is_active_low);
2409
2410 /* I/O calls are only valid after configuration completed; the relevant
2411  * "is this a valid GPIO" error checks should already have been done.
2412  *
2413  * "Get" operations are often inlinable as reading a pin value register,
2414  * and masking the relevant bit in that register.
2415  *
2416  * When "set" operations are inlinable, they involve writing that mask to
2417  * one register to set a low value, or a different register to set it high.
2418  * Otherwise locking is needed, so there may be little value to inlining.
2419  *
2420  *------------------------------------------------------------------------
2421  *
2422  * IMPORTANT!!!  The hot paths -- get/set value -- assume that callers
2423  * have requested the GPIO.  That can include implicit requesting by
2424  * a direction setting call.  Marking a gpio as requested locks its chip
2425  * in memory, guaranteeing that these table lookups need no more locking
2426  * and that gpiochip_remove() will fail.
2427  *
2428  * REVISIT when debugging, consider adding some instrumentation to ensure
2429  * that the GPIO was actually requested.
2430  */
2431
2432 static int _gpiod_get_raw_value(const struct gpio_desc *desc)
2433 {
2434         struct gpio_chip        *chip;
2435         int offset;
2436         int value;
2437
2438         chip = desc->gdev->chip;
2439         offset = gpio_chip_hwgpio(desc);
2440         value = chip->get ? chip->get(chip, offset) : -EIO;
2441         value = value < 0 ? value : !!value;
2442         trace_gpio_value(desc_to_gpio(desc), 1, value);
2443         return value;
2444 }
2445
2446 /**
2447  * gpiod_get_raw_value() - return a gpio's raw value
2448  * @desc: gpio whose value will be returned
2449  *
2450  * Return the GPIO's raw value, i.e. the value of the physical line disregarding
2451  * its ACTIVE_LOW status, or negative errno on failure.
2452  *
2453  * This function should be called from contexts where we cannot sleep, and will
2454  * complain if the GPIO chip functions potentially sleep.
2455  */
2456 int gpiod_get_raw_value(const struct gpio_desc *desc)
2457 {
2458         VALIDATE_DESC(desc);
2459         /* Should be using gpio_get_value_cansleep() */
2460         WARN_ON(desc->gdev->chip->can_sleep);
2461         return _gpiod_get_raw_value(desc);
2462 }
2463 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_raw_value);
2464
2465 /**
2466  * gpiod_get_value() - return a gpio's value
2467  * @desc: gpio whose value will be returned
2468  *
2469  * Return the GPIO's logical value, i.e. taking the ACTIVE_LOW status into
2470  * account, or negative errno on failure.
2471  *
2472  * This function should be called from contexts where we cannot sleep, and will
2473  * complain if the GPIO chip functions potentially sleep.
2474  */
2475 int gpiod_get_value(const struct gpio_desc *desc)
2476 {
2477         int value;
2478
2479         VALIDATE_DESC(desc);
2480         /* Should be using gpio_get_value_cansleep() */
2481         WARN_ON(desc->gdev->chip->can_sleep);
2482
2483         value = _gpiod_get_raw_value(desc);
2484         if (value < 0)
2485                 return value;
2486
2487         if (test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags))
2488                 value = !value;
2489
2490         return value;
2491 }
2492 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_value);
2493
2494 /*
2495  *  _gpio_set_open_drain_value() - Set the open drain gpio's value.
2496  * @desc: gpio descriptor whose state need to be set.
2497  * @value: Non-zero for setting it HIGH otherwise it will set to LOW.
2498  */
2499 static void _gpio_set_open_drain_value(struct gpio_desc *desc, bool value)
2500 {
2501         int err = 0;
2502         struct gpio_chip *chip = desc->gdev->chip;
2503         int offset = gpio_chip_hwgpio(desc);
2504
2505         if (value) {
2506                 err = chip->direction_input(chip, offset);
2507                 if (!err)
2508                         clear_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
2509         } else {
2510                 err = chip->direction_output(chip, offset, 0);
2511                 if (!err)
2512                         set_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
2513         }
2514         trace_gpio_direction(desc_to_gpio(desc), value, err);
2515         if (err < 0)
2516                 gpiod_err(desc,
2517                           "%s: Error in set_value for open drain err %d\n",
2518                           __func__, err);
2519 }
2520
2521 /*
2522  *  _gpio_set_open_source_value() - Set the open source gpio's value.
2523  * @desc: gpio descriptor whose state need to be set.
2524  * @value: Non-zero for setting it HIGH otherwise it will set to LOW.
2525  */
2526 static void _gpio_set_open_source_value(struct gpio_desc *desc, bool value)
2527 {
2528         int err = 0;
2529         struct gpio_chip *chip = desc->gdev->chip;
2530         int offset = gpio_chip_hwgpio(desc);
2531
2532         if (value) {
2533                 err = chip->direction_output(chip, offset, 1);
2534                 if (!err)
2535                         set_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
2536         } else {
2537                 err = chip->direction_input(chip, offset);
2538                 if (!err)
2539                         clear_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
2540         }
2541         trace_gpio_direction(desc_to_gpio(desc), !value, err);
2542         if (err < 0)
2543                 gpiod_err(desc,
2544                           "%s: Error in set_value for open source err %d\n",
2545                           __func__, err);
2546 }
2547
2548 static void _gpiod_set_raw_value(struct gpio_desc *desc, bool value)
2549 {
2550         struct gpio_chip        *chip;
2551
2552         chip = desc->gdev->chip;
2553         trace_gpio_value(desc_to_gpio(desc), 0, value);
2554         if (test_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &desc->flags))
2555                 _gpio_set_open_drain_value(desc, value);
2556         else if (test_bit(FLAG_OPEN_SOURCE, &desc->flags))
2557                 _gpio_set_open_source_value(desc, value);
2558         else
2559                 chip->set(chip, gpio_chip_hwgpio(desc), value);
2560 }
2561
2562 /*
2563  * set multiple outputs on the same chip;
2564  * use the chip's set_multiple function if available;
2565  * otherwise set the outputs sequentially;
2566  * @mask: bit mask array; one bit per output; BITS_PER_LONG bits per word
2567  *        defines which outputs are to be changed
2568  * @bits: bit value array; one bit per output; BITS_PER_LONG bits per word
2569  *        defines the values the outputs specified by mask are to be set to
2570  */
2571 static void gpio_chip_set_multiple(struct gpio_chip *chip,
2572                                    unsigned long *mask, unsigned long *bits)
2573 {
2574         if (chip->set_multiple) {
2575                 chip->set_multiple(chip, mask, bits);
2576         } else {
2577                 unsigned int i;
2578
2579                 /* set outputs if the corresponding mask bit is set */
2580                 for_each_set_bit(i, mask, chip->ngpio)
2581                         chip->set(chip, i, test_bit(i, bits));
2582         }
2583 }
2584
2585 void gpiod_set_array_value_complex(bool raw, bool can_sleep,
2586                                    unsigned int array_size,
2587                                    struct gpio_desc **desc_array,
2588                                    int *value_array)
2589 {
2590         int i = 0;
2591
2592         while (i < array_size) {
2593                 struct gpio_chip *chip = desc_array[i]->gdev->chip;
2594                 unsigned long mask[BITS_TO_LONGS(chip->ngpio)];
2595                 unsigned long bits[BITS_TO_LONGS(chip->ngpio)];
2596                 int count = 0;
2597
2598                 if (!can_sleep)
2599                         WARN_ON(chip->can_sleep);
2600
2601                 memset(mask, 0, sizeof(mask));
2602                 do {
2603                         struct gpio_desc *desc = desc_array[i];
2604                         int hwgpio = gpio_chip_hwgpio(desc);
2605                         int value = value_array[i];
2606
2607                         if (!raw && test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags))
2608                                 value = !value;
2609                         trace_gpio_value(desc_to_gpio(desc), 0, value);
2610                         /*
2611                          * collect all normal outputs belonging to the same chip
2612                          * open drain and open source outputs are set individually
2613                          */
2614                         if (test_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &desc->flags)) {
2615                                 _gpio_set_open_drain_value(desc, value);
2616                         } else if (test_bit(FLAG_OPEN_SOURCE, &desc->flags)) {
2617                                 _gpio_set_open_source_value(desc, value);
2618                         } else {
2619                                 __set_bit(hwgpio, mask);
2620                                 if (value)
2621                                         __set_bit(hwgpio, bits);
2622                                 else
2623                                         __clear_bit(hwgpio, bits);
2624                                 count++;
2625                         }
2626                         i++;
2627                 } while ((i < array_size) &&
2628                          (desc_array[i]->gdev->chip == chip));
2629                 /* push collected bits to outputs */
2630                 if (count != 0)
2631                         gpio_chip_set_multiple(chip, mask, bits);
2632         }
2633 }
2634
2635 /**
2636  * gpiod_set_raw_value() - assign a gpio's raw value
2637  * @desc: gpio whose value will be assigned
2638  * @value: value to assign
2639  *
2640  * Set the raw value of the GPIO, i.e. the value of its physical line without
2641  * regard for its ACTIVE_LOW status.
2642  *
2643  * This function should be called from contexts where we cannot sleep, and will
2644  * complain if the GPIO chip functions potentially sleep.
2645  */
2646 void gpiod_set_raw_value(struct gpio_desc *desc, int value)
2647 {
2648         VALIDATE_DESC_VOID(desc);
2649         /* Should be using gpiod_set_value_cansleep() */
2650         WARN_ON(desc->gdev->chip->can_sleep);
2651         _gpiod_set_raw_value(desc, value);
2652 }
2653 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_raw_value);
2654
2655 /**
2656  * gpiod_set_value() - assign a gpio's value
2657  * @desc: gpio whose value will be assigned
2658  * @value: value to assign
2659  *
2660  * Set the logical value of the GPIO, i.e. taking its ACTIVE_LOW status into
2661  * account
2662  *
2663  * This function should be called from contexts where we cannot sleep, and will
2664  * complain if the GPIO chip functions potentially sleep.
2665  */
2666 void gpiod_set_value(struct gpio_desc *desc, int value)
2667 {
2668         VALIDATE_DESC_VOID(desc);
2669         /* Should be using gpiod_set_value_cansleep() */
2670         WARN_ON(desc->gdev->chip->can_sleep);
2671         if (test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags))
2672                 value = !value;
2673         _gpiod_set_raw_value(desc, value);
2674 }
2675 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_value);
2676
2677 /**
2678  * gpiod_set_raw_array_value() - assign values to an array of GPIOs
2679  * @array_size: number of elements in the descriptor / value arrays
2680  * @desc_array: array of GPIO descriptors whose values will be assigned
2681  * @value_array: array of values to assign
2682  *
2683  * Set the raw values of the GPIOs, i.e. the values of the physical lines
2684  * without regard for their ACTIVE_LOW status.
2685  *
2686  * This function should be called from contexts where we cannot sleep, and will
2687  * complain if the GPIO chip functions potentially sleep.
2688  */
2689 void gpiod_set_raw_array_value(unsigned int array_size,
2690                          struct gpio_desc **desc_array, int *value_array)
2691 {
2692         if (!desc_array)
2693                 return;
2694         gpiod_set_array_value_complex(true, false, array_size, desc_array,
2695                                       value_array);
2696 }
2697 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_raw_array_value);
2698
2699 /**
2700  * gpiod_set_array_value() - assign values to an array of GPIOs
2701  * @array_size: number of elements in the descriptor / value arrays
2702  * @desc_array: array of GPIO descriptors whose values will be assigned
2703  * @value_array: array of values to assign
2704  *
2705  * Set the logical values of the GPIOs, i.e. taking their ACTIVE_LOW status
2706  * into account.
2707  *
2708  * This function should be called from contexts where we cannot sleep, and will
2709  * complain if the GPIO chip functions potentially sleep.
2710  */
2711 void gpiod_set_array_value(unsigned int array_size,
2712                            struct gpio_desc **desc_array, int *value_array)
2713 {
2714         if (!desc_array)
2715                 return;
2716         gpiod_set_array_value_complex(false, false, array_size, desc_array,
2717                                       value_array);
2718 }
2719 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_array_value);
2720
2721 /**
2722  * gpiod_cansleep() - report whether gpio value access may sleep
2723  * @desc: gpio to check
2724  *
2725  */
2726 int gpiod_cansleep(const struct gpio_desc *desc)
2727 {
2728         VALIDATE_DESC(desc);
2729         return desc->gdev->chip->can_sleep;
2730 }
2731 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_cansleep);
2732
2733 /**
2734  * gpiod_to_irq() - return the IRQ corresponding to a GPIO
2735  * @desc: gpio whose IRQ will be returned (already requested)
2736  *
2737  * Return the IRQ corresponding to the passed GPIO, or an error code in case of
2738  * error.
2739  */
2740 int gpiod_to_irq(const struct gpio_desc *desc)
2741 {
2742         struct gpio_chip *chip;
2743         int offset;
2744
2745         /*
2746          * Cannot VALIDATE_DESC() here as gpiod_to_irq() consumer semantics
2747          * requires this function to not return zero on an invalid descriptor
2748          * but rather a negative error number.
2749          */
2750         if (!desc || IS_ERR(desc) || !desc->gdev || !desc->gdev->chip)
2751                 return -EINVAL;
2752
2753         chip = desc->gdev->chip;
2754         offset = gpio_chip_hwgpio(desc);
2755         if (chip->to_irq) {
2756                 int retirq = chip->to_irq(chip, offset);
2757
2758                 /* Zero means NO_IRQ */
2759                 if (!retirq)
2760                         return -ENXIO;
2761
2762                 return retirq;
2763         }
2764         return -ENXIO;
2765 }
2766 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_to_irq);
2767
2768 /**
2769  * gpiochip_lock_as_irq() - lock a GPIO to be used as IRQ
2770  * @chip: the chip the GPIO to lock belongs to
2771  * @offset: the offset of the GPIO to lock as IRQ
2772  *
2773  * This is used directly by GPIO drivers that want to lock down
2774  * a certain GPIO line to be used for IRQs.
2775  */
2776 int gpiochip_lock_as_irq(struct gpio_chip *chip, unsigned int offset)
2777 {
2778         struct gpio_desc *desc;
2779
2780         desc = gpiochip_get_desc(chip, offset);
2781         if (IS_ERR(desc))
2782                 return PTR_ERR(desc);
2783
2784         /*
2785          * If it's fast: flush the direction setting if something changed
2786          * behind our back
2787          */
2788         if (!chip->can_sleep && chip->get_direction) {
2789                 int dir = chip->get_direction(chip, offset);
2790
2791                 if (dir)
2792                         clear_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
2793                 else
2794                         set_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
2795         }
2796
2797         if (test_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags)) {
2798                 chip_err(chip,
2799                           "%s: tried to flag a GPIO set as output for IRQ\n",
2800                           __func__);
2801                 return -EIO;
2802         }
2803
2804         set_bit(FLAG_USED_AS_IRQ, &desc->flags);
2805
2806         /*
2807          * If the consumer has not set up a label (such as when the
2808          * IRQ is referenced from .to_irq()) we set up a label here
2809          * so it is clear this is used as an interrupt.
2810          */
2811         if (!desc->label)
2812                 desc_set_label(desc, "interrupt");
2813
2814         return 0;
2815 }
2816 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_lock_as_irq);
2817
2818 /**
2819  * gpiochip_unlock_as_irq() - unlock a GPIO used as IRQ
2820  * @chip: the chip the GPIO to lock belongs to
2821  * @offset: the offset of the GPIO to lock as IRQ
2822  *
2823  * This is used directly by GPIO drivers that want to indicate
2824  * that a certain GPIO is no longer used exclusively for IRQ.
2825  */
2826 void gpiochip_unlock_as_irq(struct gpio_chip *chip, unsigned int offset)
2827 {
2828         struct gpio_desc *desc;
2829
2830         desc = gpiochip_get_desc(chip, offset);
2831         if (IS_ERR(desc))
2832                 return;
2833
2834         clear_bit(FLAG_USED_AS_IRQ, &desc->flags);
2835
2836         /* If we only had this marking, erase it */
2837         if (desc->label && !strcmp(desc->label, "interrupt"))
2838                 desc_set_label(desc, NULL);
2839 }
2840 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_unlock_as_irq);
2841
2842 bool gpiochip_line_is_irq(struct gpio_chip *chip, unsigned int offset)
2843 {
2844         if (offset >= chip->ngpio)
2845                 return false;
2846
2847         return test_bit(FLAG_USED_AS_IRQ, &chip->gpiodev->descs[offset].flags);
2848 }
2849 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_line_is_irq);
2850
2851 bool gpiochip_line_is_open_drain(struct gpio_chip *chip, unsigned int offset)
2852 {
2853         if (offset >= chip->ngpio)
2854                 return false;
2855
2856         return test_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &chip->gpiodev->descs[offset].flags);
2857 }
2858 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_line_is_open_drain);
2859
2860 bool gpiochip_line_is_open_source(struct gpio_chip *chip, unsigned int offset)
2861 {
2862         if (offset >= chip->ngpio)
2863                 return false;
2864
2865         return test_bit(FLAG_OPEN_SOURCE, &chip->gpiodev->descs[offset].flags);
2866 }
2867 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_line_is_open_source);
2868
2869 bool gpiochip_line_is_persistent(struct gpio_chip *chip, unsigned int offset)
2870 {
2871         if (offset >= chip->ngpio)
2872                 return false;
2873
2874         return !test_bit(FLAG_SLEEP_MAY_LOOSE_VALUE,
2875                          &chip->gpiodev->descs[offset].flags);
2876 }
2877 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_line_is_persistent);
2878
2879 /**
2880  * gpiod_get_raw_value_cansleep() - return a gpio's raw value
2881  * @desc: gpio whose value will be returned
2882  *
2883  * Return the GPIO's raw value, i.e. the value of the physical line disregarding
2884  * its ACTIVE_LOW status, or negative errno on failure.
2885  *
2886  * This function is to be called from contexts that can sleep.
2887  */
2888 int gpiod_get_raw_value_cansleep(const struct gpio_desc *desc)
2889 {
2890         might_sleep_if(extra_checks);
2891         VALIDATE_DESC(desc);
2892         return _gpiod_get_raw_value(desc);
2893 }
2894 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_raw_value_cansleep);
2895
2896 /**
2897  * gpiod_get_value_cansleep() - return a gpio's value
2898  * @desc: gpio whose value will be returned
2899  *
2900  * Return the GPIO's logical value, i.e. taking the ACTIVE_LOW status into
2901  * account, or negative errno on failure.
2902  *
2903  * This function is to be called from contexts that can sleep.
2904  */
2905 int gpiod_get_value_cansleep(const struct gpio_desc *desc)
2906 {
2907         int value;
2908
2909         might_sleep_if(extra_checks);
2910         VALIDATE_DESC(desc);
2911         value = _gpiod_get_raw_value(desc);
2912         if (value < 0)
2913                 return value;
2914
2915         if (test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags))
2916                 value = !value;
2917
2918         return value;
2919 }
2920 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_value_cansleep);
2921
2922 /**
2923  * gpiod_set_raw_value_cansleep() - assign a gpio's raw value
2924  * @desc: gpio whose value will be assigned
2925  * @value: value to assign
2926  *
2927  * Set the raw value of the GPIO, i.e. the value of its physical line without
2928  * regard for its ACTIVE_LOW status.
2929  *
2930  * This function is to be called from contexts that can sleep.
2931  */
2932 void gpiod_set_raw_value_cansleep(struct gpio_desc *desc, int value)
2933 {
2934         might_sleep_if(extra_checks);
2935         VALIDATE_DESC_VOID(desc);
2936         _gpiod_set_raw_value(desc, value);
2937 }
2938 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_raw_value_cansleep);
2939
2940 /**
2941  * gpiod_set_value_cansleep() - assign a gpio's value
2942  * @desc: gpio whose value will be assigned
2943  * @value: value to assign
2944  *
2945  * Set the logical value of the GPIO, i.e. taking its ACTIVE_LOW status into
2946  * account
2947  *
2948  * This function is to be called from contexts that can sleep.
2949  */
2950 void gpiod_set_value_cansleep(struct gpio_desc *desc, int value)
2951 {
2952         might_sleep_if(extra_checks);
2953         VALIDATE_DESC_VOID(desc);
2954         if (test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags))
2955                 value = !value;
2956         _gpiod_set_raw_value(desc, value);
2957 }
2958 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_value_cansleep);
2959
2960 /**
2961  * gpiod_set_raw_array_value_cansleep() - assign values to an array of GPIOs
2962  * @array_size: number of elements in the descriptor / value arrays
2963  * @desc_array: array of GPIO descriptors whose values will be assigned
2964  * @value_array: array of values to assign
2965  *
2966  * Set the raw values of the GPIOs, i.e. the values of the physical lines
2967  * without regard for their ACTIVE_LOW status.
2968  *
2969  * This function is to be called from contexts that can sleep.
2970  */
2971 void gpiod_set_raw_array_value_cansleep(unsigned int array_size,
2972                                         struct gpio_desc **desc_array,
2973                                         int *value_array)
2974 {
2975         might_sleep_if(extra_checks);
2976         if (!desc_array)
2977                 return;
2978         gpiod_set_array_value_complex(true, true, array_size, desc_array,
2979                                       value_array);
2980 }
2981 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_raw_array_value_cansleep);
2982
2983 /**
2984  * gpiod_set_array_value_cansleep() - assign values to an array of GPIOs
2985  * @array_size: number of elements in the descriptor / value arrays
2986  * @desc_array: array of GPIO descriptors whose values will be assigned
2987  * @value_array: array of values to assign
2988  *
2989  * Set the logical values of the GPIOs, i.e. taking their ACTIVE_LOW status
2990  * into account.
2991  *
2992  * This function is to be called from contexts that can sleep.
2993  */
2994 void gpiod_set_array_value_cansleep(unsigned int array_size,
2995                                     struct gpio_desc **desc_array,
2996                                     int *value_array)
2997 {
2998         might_sleep_if(extra_checks);
2999         if (!desc_array)
3000                 return;
3001         gpiod_set_array_value_complex(false, true, array_size, desc_array,
3002                                       value_array);
3003 }
3004 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_array_value_cansleep);
3005
3006 /**
3007  * gpiod_add_lookup_table() - register GPIO device consumers
3008  * @table: table of consumers to register
3009  */
3010 void gpiod_add_lookup_table(struct gpiod_lookup_table *table)
3011 {
3012         mutex_lock(&gpio_lookup_lock);
3013
3014         list_add_tail(&table->list, &gpio_lookup_list);
3015
3016         mutex_unlock(&gpio_lookup_lock);
3017 }
3018 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_add_lookup_table);
3019
3020 /**
3021  * gpiod_remove_lookup_table() - unregister GPIO device consumers
3022  * @table: table of consumers to unregister
3023  */
3024 void gpiod_remove_lookup_table(struct gpiod_lookup_table *table)
3025 {
3026         mutex_lock(&gpio_lookup_lock);
3027
3028         list_del(&table->list);
3029
3030         mutex_unlock(&gpio_lookup_lock);
3031 }
3032 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_remove_lookup_table);
3033
3034 static struct gpiod_lookup_table *gpiod_find_lookup_table(struct device *dev)
3035 {
3036         const char *dev_id = dev ? dev_name(dev) : NULL;
3037         struct gpiod_lookup_table *table;
3038
3039         mutex_lock(&gpio_lookup_lock);
3040
3041         list_for_each_entry(table, &gpio_lookup_list, list) {
3042                 if (table->dev_id && dev_id) {
3043                         /*
3044                          * Valid strings on both ends, must be identical to have
3045                          * a match
3046                          */
3047                         if (!strcmp(table->dev_id, dev_id))
3048                                 goto found;
3049                 } else {
3050                         /*
3051                          * One of the pointers is NULL, so both must be to have
3052                          * a match
3053                          */
3054                         if (dev_id == table->dev_id)
3055                                 goto found;
3056                 }
3057         }
3058         table = NULL;
3059
3060 found:
3061         mutex_unlock(&gpio_lookup_lock);
3062         return table;
3063 }
3064
3065 static struct gpio_desc *gpiod_find(struct device *dev, const char *con_id,
3066                                     unsigned int idx,
3067                                     enum gpio_lookup_flags *flags)
3068 {
3069         struct gpio_desc *desc = ERR_PTR(-ENOENT);
3070         struct gpiod_lookup_table *table;
3071         struct gpiod_lookup *p;
3072
3073         table = gpiod_find_lookup_table(dev);
3074         if (!table)
3075                 return desc;
3076
3077         for (p = &table->table[0]; p->chip_label; p++) {
3078                 struct gpio_chip *chip;
3079
3080                 /* idx must always match exactly */
3081                 if (p->idx != idx)
3082                         continue;
3083
3084                 /* If the lookup entry has a con_id, require exact match */
3085                 if (p->con_id && (!con_id || strcmp(p->con_id, con_id)))
3086                         continue;
3087
3088                 chip = find_chip_by_name(p->chip_label);
3089
3090                 if (!chip) {
3091                         dev_err(dev, "cannot find GPIO chip %s\n",
3092                                 p->chip_label);
3093                         return ERR_PTR(-ENODEV);
3094                 }
3095
3096                 if (chip->ngpio <= p->chip_hwnum) {
3097                         dev_err(dev,
3098                                 "requested GPIO %d is out of range [0..%d] for chip %s\n",
3099                                 idx, chip->ngpio, chip->label);
3100                         return ERR_PTR(-EINVAL);
3101                 }
3102
3103                 desc = gpiochip_get_desc(chip, p->chip_hwnum);
3104                 *flags = p->flags;
3105
3106                 return desc;
3107         }
3108
3109         return desc;
3110 }
3111
3112 static int dt_gpio_count(struct device *dev, const char *con_id)
3113 {
3114         int ret;
3115         char propname[32];
3116         unsigned int i;
3117
3118         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(gpio_suffixes); i++) {
3119                 if (con_id)
3120                         snprintf(propname, sizeof(propname), "%s-%s",
3121                                  con_id, gpio_suffixes[i]);
3122                 else
3123                         snprintf(propname, sizeof(propname), "%s",
3124                                  gpio_suffixes[i]);
3125
3126                 ret = of_gpio_named_count(dev->of_node, propname);
3127                 if (ret > 0)
3128                         break;
3129         }
3130         return ret ? ret : -ENOENT;
3131 }
3132
3133 static int platform_gpio_count(struct device *dev, const char *con_id)
3134 {
3135         struct gpiod_lookup_table *table;
3136         struct gpiod_lookup *p;
3137         unsigned int count = 0;
3138
3139         table = gpiod_find_lookup_table(dev);
3140         if (!table)
3141                 return -ENOENT;
3142
3143         for (p = &table->table[0]; p->chip_label; p++) {
3144                 if ((con_id && p->con_id && !strcmp(con_id, p->con_id)) ||
3145                     (!con_id && !p->con_id))
3146                         count++;
3147         }
3148         if (!count)
3149                 return -ENOENT;
3150
3151         return count;
3152 }
3153
3154 /**
3155  * gpiod_count - return the number of GPIOs associated with a device / function
3156  *              or -ENOENT if no GPIO has been assigned to the requested function
3157  * @dev:        GPIO consumer, can be NULL for system-global GPIOs
3158  * @con_id:     function within the GPIO consumer
3159  */
3160 int gpiod_count(struct device *dev, const char *con_id)
3161 {
3162         int count = -ENOENT;
3163
3164         if (IS_ENABLED(CONFIG_OF) && dev && dev->of_node)
3165                 count = dt_gpio_count(dev, con_id);
3166         else if (IS_ENABLED(CONFIG_ACPI) && dev && ACPI_HANDLE(dev))
3167                 count = acpi_gpio_count(dev, con_id);
3168
3169         if (count < 0)
3170                 count = platform_gpio_count(dev, con_id);
3171
3172         return count;
3173 }
3174 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_count);
3175
3176 /**
3177  * gpiod_get - obtain a GPIO for a given GPIO function
3178  * @dev:        GPIO consumer, can be NULL for system-global GPIOs
3179  * @con_id:     function within the GPIO consumer
3180  * @flags:      optional GPIO initialization flags
3181  *
3182  * Return the GPIO descriptor corresponding to the function con_id of device
3183  * dev, -ENOENT if no GPIO has been assigned to the requested function, or
3184  * another IS_ERR() code if an error occurred while trying to acquire the GPIO.
3185  */
3186 struct gpio_desc *__must_check gpiod_get(struct device *dev, const char *con_id,
3187                                          enum gpiod_flags flags)
3188 {
3189         return gpiod_get_index(dev, con_id, 0, flags);
3190 }
3191 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get);
3192
3193 /**
3194  * gpiod_get_optional - obtain an optional GPIO for a given GPIO function
3195  * @dev: GPIO consumer, can be NULL for system-global GPIOs
3196  * @con_id: function within the GPIO consumer
3197  * @flags: optional GPIO initialization flags
3198  *
3199  * This is equivalent to gpiod_get(), except that when no GPIO was assigned to
3200  * the requested function it will return NULL. This is convenient for drivers
3201  * that need to handle optional GPIOs.
3202  */
3203 struct gpio_desc *__must_check gpiod_get_optional(struct device *dev,
3204                                                   const char *con_id,
3205                                                   enum gpiod_flags flags)
3206 {
3207         return gpiod_get_index_optional(dev, con_id, 0, flags);
3208 }
3209 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_optional);
3210
3211
3212 /**
3213  * gpiod_configure_flags - helper function to configure a given GPIO
3214  * @desc:       gpio whose value will be assigned
3215  * @con_id:     function within the GPIO consumer
3216  * @lflags:     gpio_lookup_flags - returned from of_find_gpio() or
3217  *              of_get_gpio_hog()
3218  * @dflags:     gpiod_flags - optional GPIO initialization flags
3219  *
3220  * Return 0 on success, -ENOENT if no GPIO has been assigned to the
3221  * requested function and/or index, or another IS_ERR() code if an error
3222  * occurred while trying to acquire the GPIO.
3223  */
3224 int gpiod_configure_flags(struct gpio_desc *desc, const char *con_id,
3225                 unsigned long lflags, enum gpiod_flags dflags)
3226 {
3227         int status;
3228
3229         if (lflags & GPIO_ACTIVE_LOW)
3230                 set_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags);
3231         if (lflags & GPIO_OPEN_DRAIN)
3232                 set_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &desc->flags);
3233         if (lflags & GPIO_OPEN_SOURCE)
3234                 set_bit(FLAG_OPEN_SOURCE, &desc->flags);
3235         if (lflags & GPIO_SLEEP_MAY_LOOSE_VALUE)
3236                 set_bit(FLAG_SLEEP_MAY_LOOSE_VALUE, &desc->flags);
3237
3238         /* No particular flag request, return here... */
3239         if (!(dflags & GPIOD_FLAGS_BIT_DIR_SET)) {
3240                 pr_debug("no flags found for %s\n", con_id);
3241                 return 0;
3242         }
3243
3244         /* Process flags */
3245         if (dflags & GPIOD_FLAGS_BIT_DIR_OUT)
3246                 status = gpiod_direction_output(desc,
3247                                 !!(dflags & GPIOD_FLAGS_BIT_DIR_VAL));
3248         else
3249                 status = gpiod_direction_input(desc);
3250
3251         return status;
3252 }
3253
3254 /**
3255  * gpiod_get_index - obtain a GPIO from a multi-index GPIO function
3256  * @dev:        GPIO consumer, can be NULL for system-global GPIOs
3257  * @con_id:     function within the GPIO consumer
3258  * @idx:        index of the GPIO to obtain in the consumer
3259  * @flags:      optional GPIO initialization flags
3260  *
3261  * This variant of gpiod_get() allows to access GPIOs other than the first
3262  * defined one for functions that define several GPIOs.
3263  *
3264  * Return a valid GPIO descriptor, -ENOENT if no GPIO has been assigned to the
3265  * requested function and/or index, or another IS_ERR() code if an error
3266  * occurred while trying to acquire the GPIO.
3267  */
3268 struct gpio_desc *__must_check gpiod_get_index(struct device *dev,
3269                                                const char *con_id,
3270                                                unsigned int idx,
3271                                                enum gpiod_flags flags)
3272 {
3273         struct gpio_desc *desc = NULL;
3274         int status;
3275         enum gpio_lookup_flags lookupflags = 0;
3276
3277         dev_dbg(dev, "GPIO lookup for consumer %s\n", con_id);
3278
3279         if (dev) {
3280                 /* Using device tree? */
3281                 if (IS_ENABLED(CONFIG_OF) && dev->of_node) {
3282                         dev_dbg(dev, "using device tree for GPIO lookup\n");
3283                         desc = of_find_gpio(dev, con_id, idx, &lookupflags);
3284                 } else if (ACPI_COMPANION(dev)) {
3285                         dev_dbg(dev, "using ACPI for GPIO lookup\n");
3286                         desc = acpi_find_gpio(dev, con_id, idx, &flags, &lookupflags);
3287                 }
3288         }
3289
3290         /*
3291          * Either we are not using DT or ACPI, or their lookup did not return
3292          * a result. In that case, use platform lookup as a fallback.
3293          */
3294         if (!desc || desc == ERR_PTR(-ENOENT)) {
3295                 dev_dbg(dev, "using lookup tables for GPIO lookup\n");
3296                 desc = gpiod_find(dev, con_id, idx, &lookupflags);
3297         }
3298
3299         if (IS_ERR(desc)) {
3300                 dev_dbg(dev, "lookup for GPIO %s failed\n", con_id);
3301                 return desc;
3302         }
3303
3304         status = gpiod_request(desc, con_id);
3305         if (status < 0)
3306                 return ERR_PTR(status);
3307
3308         status = gpiod_configure_flags(desc, con_id, lookupflags, flags);
3309         if (status < 0) {
3310                 dev_dbg(dev, "setup of GPIO %s failed\n", con_id);
3311                 gpiod_put(desc);
3312                 return ERR_PTR(status);
3313         }
3314
3315         return desc;
3316 }
3317 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_index);
3318
3319 /**
3320  * fwnode_get_named_gpiod - obtain a GPIO from firmware node
3321  * @fwnode:     handle of the firmware node
3322  * @propname:   name of the firmware property representing the GPIO
3323  * @index:      index of the GPIO to obtain in the consumer
3324  * @dflags:     GPIO initialization flags
3325  *
3326  * This function can be used for drivers that get their configuration
3327  * from firmware.
3328  *
3329  * Function properly finds the corresponding GPIO using whatever is the
3330  * underlying firmware interface and then makes sure that the GPIO
3331  * descriptor is requested before it is returned to the caller.
3332  *
3333  * On successful request the GPIO pin is configured in accordance with
3334  * provided @dflags.
3335  *
3336  * In case of error an ERR_PTR() is returned.
3337  */
3338 struct gpio_desc *fwnode_get_named_gpiod(struct fwnode_handle *fwnode,
3339                                          const char *propname, int index,
3340                                          enum gpiod_flags dflags,
3341                                          const char *label)
3342 {
3343         struct gpio_desc *desc = ERR_PTR(-ENODEV);
3344         unsigned long lflags = 0;
3345         bool active_low = false;
3346         bool single_ended = false;
3347         bool open_drain = false;
3348         int ret;
3349
3350         if (!fwnode)
3351                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3352
3353         if (is_of_node(fwnode)) {
3354                 enum of_gpio_flags flags;
3355
3356                 desc = of_get_named_gpiod_flags(to_of_node(fwnode), propname,
3357                                                 index, &flags);
3358                 if (!IS_ERR(desc)) {
3359                         active_low = flags & OF_GPIO_ACTIVE_LOW;
3360                         single_ended = flags & OF_GPIO_SINGLE_ENDED;
3361                         open_drain = flags & OF_GPIO_OPEN_DRAIN;
3362                 }
3363         } else if (is_acpi_node(fwnode)) {
3364                 struct acpi_gpio_info info;
3365
3366                 desc = acpi_node_get_gpiod(fwnode, propname, index, &info);
3367                 if (!IS_ERR(desc)) {
3368                         active_low = info.polarity == GPIO_ACTIVE_LOW;
3369                         ret = acpi_gpio_update_gpiod_flags(&dflags, info.flags);
3370                         if (ret)
3371                                 pr_debug("Override GPIO initialization flags\n");
3372                 }
3373         }
3374
3375         if (IS_ERR(desc))
3376                 return desc;
3377
3378         ret = gpiod_request(desc, label);
3379         if (ret)
3380                 return ERR_PTR(ret);
3381
3382         if (active_low)
3383                 lflags |= GPIO_ACTIVE_LOW;
3384
3385         if (single_ended) {
3386                 if (open_drain)
3387                         lflags |= GPIO_OPEN_DRAIN;
3388                 else
3389                         lflags |= GPIO_OPEN_SOURCE;
3390         }
3391
3392         ret = gpiod_configure_flags(desc, propname, lflags, dflags);
3393         if (ret < 0) {
3394                 gpiod_put(desc);
3395                 return ERR_PTR(ret);
3396         }
3397
3398         return desc;
3399 }
3400 EXPORT_SYMBOL_GPL(fwnode_get_named_gpiod);
3401
3402 /**
3403  * gpiod_get_index_optional - obtain an optional GPIO from a multi-index GPIO
3404  *                            function
3405  * @dev: GPIO consumer, can be NULL for system-global GPIOs
3406  * @con_id: function within the GPIO consumer
3407  * @index: index of the GPIO to obtain in the consumer
3408  * @flags: optional GPIO initialization flags
3409  *
3410  * This is equivalent to gpiod_get_index(), except that when no GPIO with the
3411  * specified index was assigned to the requested function it will return NULL.
3412  * This is convenient for drivers that need to handle optional GPIOs.
3413  */
3414 struct gpio_desc *__must_check gpiod_get_index_optional(struct device *dev,
3415                                                         const char *con_id,
3416                                                         unsigned int index,
3417                                                         enum gpiod_flags flags)
3418 {
3419         struct gpio_desc *desc;
3420
3421         desc = gpiod_get_index(dev, con_id, index, flags);
3422         if (IS_ERR(desc)) {
3423                 if (PTR_ERR(desc) == -ENOENT)
3424                         return NULL;
3425         }
3426
3427         return desc;
3428 }
3429 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_index_optional);
3430
3431 /**
3432  * gpiod_hog - Hog the specified GPIO desc given the provided flags
3433  * @desc:       gpio whose value will be assigned
3434  * @name:       gpio line name
3435  * @lflags:     gpio_lookup_flags - returned from of_find_gpio() or
3436  *              of_get_gpio_hog()
3437  * @dflags:     gpiod_flags - optional GPIO initialization flags
3438  */
3439 int gpiod_hog(struct gpio_desc *desc, const char *name,
3440               unsigned long lflags, enum gpiod_flags dflags)
3441 {
3442         struct gpio_chip *chip;
3443         struct gpio_desc *local_desc;
3444         int hwnum;
3445         int status;
3446
3447         chip = gpiod_to_chip(desc);
3448         hwnum = gpio_chip_hwgpio(desc);
3449
3450         local_desc = gpiochip_request_own_desc(chip, hwnum, name);
3451         if (IS_ERR(local_desc)) {
3452                 status = PTR_ERR(local_desc);
3453                 pr_err("requesting hog GPIO %s (chip %s, offset %d) failed, %d\n",
3454                        name, chip->label, hwnum, status);
3455                 return status;
3456         }
3457
3458         status = gpiod_configure_flags(desc, name, lflags, dflags);
3459         if (status < 0) {
3460                 pr_err("setup of hog GPIO %s (chip %s, offset %d) failed, %d\n",
3461                        name, chip->label, hwnum, status);
3462                 gpiochip_free_own_desc(desc);
3463                 return status;
3464         }
3465
3466         /* Mark GPIO as hogged so it can be identified and removed later */
3467         set_bit(FLAG_IS_HOGGED, &desc->flags);
3468
3469         pr_info("GPIO line %d (%s) hogged as %s%s\n",
3470                 desc_to_gpio(desc), name,
3471                 (dflags&GPIOD_FLAGS_BIT_DIR_OUT) ? "output" : "input",
3472                 (dflags&GPIOD_FLAGS_BIT_DIR_OUT) ?
3473                   (dflags&GPIOD_FLAGS_BIT_DIR_VAL) ? "/high" : "/low":"");
3474
3475         return 0;
3476 }
3477
3478 /**
3479  * gpiochip_free_hogs - Scan gpio-controller chip and release GPIO hog
3480  * @chip:       gpio chip to act on
3481  *
3482  * This is only used by of_gpiochip_remove to free hogged gpios
3483  */
3484 static void gpiochip_free_hogs(struct gpio_chip *chip)
3485 {
3486         int id;
3487
3488         for (id = 0; id < chip->ngpio; id++) {
3489                 if (test_bit(FLAG_IS_HOGGED, &chip->gpiodev->descs[id].flags))
3490                         gpiochip_free_own_desc(&chip->gpiodev->descs[id]);
3491         }
3492 }
3493
3494 /**
3495  * gpiod_get_array - obtain multiple GPIOs from a multi-index GPIO function
3496  * @dev:        GPIO consumer, can be NULL for system-global GPIOs
3497  * @con_id:     function within the GPIO consumer
3498  * @flags:      optional GPIO initialization flags
3499  *
3500  * This function acquires all the GPIOs defined under a given function.
3501  *
3502  * Return a struct gpio_descs containing an array of descriptors, -ENOENT if
3503  * no GPIO has been assigned to the requested function, or another IS_ERR()
3504  * code if an error occurred while trying to acquire the GPIOs.
3505  */
3506 struct gpio_descs *__must_check gpiod_get_array(struct device *dev,
3507                                                 const char *con_id,
3508                                                 enum gpiod_flags flags)
3509 {
3510         struct gpio_desc *desc;
3511         struct gpio_descs *descs;
3512         int count;
3513
3514         count = gpiod_count(dev, con_id);
3515         if (count < 0)
3516                 return ERR_PTR(count);
3517
3518         descs = kzalloc(sizeof(*descs) + sizeof(descs->desc[0]) * count,
3519                         GFP_KERNEL);
3520         if (!descs)
3521                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3522
3523         for (descs->ndescs = 0; descs->ndescs < count; ) {
3524                 desc = gpiod_get_index(dev, con_id, descs->ndescs, flags);
3525                 if (IS_ERR(desc)) {
3526                         gpiod_put_array(descs);
3527                         return ERR_CAST(desc);
3528                 }
3529                 descs->desc[descs->ndescs] = desc;
3530                 descs->ndescs++;
3531         }
3532         return descs;
3533 }
3534 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_array);
3535
3536 /**
3537  * gpiod_get_array_optional - obtain multiple GPIOs from a multi-index GPIO
3538  *                            function
3539  * @dev:        GPIO consumer, can be NULL for system-global GPIOs
3540  * @con_id:     function within the GPIO consumer
3541  * @flags:      optional GPIO initialization flags
3542  *
3543  * This is equivalent to gpiod_get_array(), except that when no GPIO was
3544  * assigned to the requested function it will return NULL.
3545  */
3546 struct gpio_descs *__must_check gpiod_get_array_optional(struct device *dev,
3547                                                         const char *con_id,
3548                                                         enum gpiod_flags flags)
3549 {
3550         struct gpio_descs *descs;
3551
3552         descs = gpiod_get_array(dev, con_id, flags);
3553         if (IS_ERR(descs) && (PTR_ERR(descs) == -ENOENT))
3554                 return NULL;
3555
3556         return descs;
3557 }
3558 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_array_optional);
3559
3560 /**
3561  * gpiod_put - dispose of a GPIO descriptor
3562  * @desc:       GPIO descriptor to dispose of
3563  *
3564  * No descriptor can be used after gpiod_put() has been called on it.
3565  */
3566 void gpiod_put(struct gpio_desc *desc)
3567 {
3568         gpiod_free(desc);
3569 }
3570 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_put);
3571
3572 /**
3573  * gpiod_put_array - dispose of multiple GPIO descriptors
3574  * @descs:      struct gpio_descs containing an array of descriptors
3575  */
3576 void gpiod_put_array(struct gpio_descs *descs)
3577 {
3578         unsigned int i;
3579
3580         for (i = 0; i < descs->ndescs; i++)
3581                 gpiod_put(descs->desc[i]);
3582
3583         kfree(descs);
3584 }
3585 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_put_array);
3586
3587 static int __init gpiolib_dev_init(void)
3588 {
3589         int ret;
3590
3591         /* Register GPIO sysfs bus */
3592         ret  = bus_register(&gpio_bus_type);
3593         if (ret < 0) {
3594                 pr_err("gpiolib: could not register GPIO bus type\n");
3595                 return ret;
3596         }
3597
3598         ret = alloc_chrdev_region(&gpio_devt, 0, GPIO_DEV_MAX, "gpiochip");
3599         if (ret < 0) {
3600                 pr_err("gpiolib: failed to allocate char dev region\n");
3601                 bus_unregister(&gpio_bus_type);
3602         } else {
3603                 gpiolib_initialized = true;
3604                 gpiochip_setup_devs();
3605         }
3606         return ret;
3607 }
3608 core_initcall(gpiolib_dev_init);
3609
3610 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
3611
3612 static void gpiolib_dbg_show(struct seq_file *s, struct gpio_device *gdev)
3613 {
3614         unsigned                i;
3615         struct gpio_chip        *chip = gdev->chip;
3616         unsigned                gpio = gdev->base;
3617         struct gpio_desc        *gdesc = &gdev->descs[0];
3618         int                     is_out;
3619         int                     is_irq;
3620
3621         for (i = 0; i < gdev->ngpio; i++, gpio++, gdesc++) {
3622                 if (!test_bit(FLAG_REQUESTED, &gdesc->flags)) {
3623                         if (gdesc->name) {
3624                                 seq_printf(s, " gpio-%-3d (%-20.20s)\n",
3625                                            gpio, gdesc->name);
3626                         }
3627                         continue;
3628                 }
3629
3630                 gpiod_get_direction(gdesc);
3631                 is_out = test_bit(FLAG_IS_OUT, &gdesc->flags);
3632                 is_irq = test_bit(FLAG_USED_AS_IRQ, &gdesc->flags);
3633                 seq_printf(s, " gpio-%-3d (%-20.20s|%-20.20s) %s %s %s",
3634                         gpio, gdesc->name ? gdesc->name : "", gdesc->label,
3635                         is_out ? "out" : "in ",
3636                         chip->get
3637                                 ? (chip->get(chip, i) ? "hi" : "lo")
3638                                 : "?  ",
3639                         is_irq ? "IRQ" : "   ");
3640                 seq_printf(s, "\n");
3641         }
3642 }
3643
3644 static void *gpiolib_seq_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
3645 {
3646         unsigned long flags;
3647         struct gpio_device *gdev = NULL;
3648         loff_t index = *pos;
3649
3650         s->private = "";
3651
3652         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
3653         list_for_each_entry(gdev, &gpio_devices, list)
3654                 if (index-- == 0) {
3655                         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
3656                         return gdev;
3657                 }
3658         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
3659
3660         return NULL;
3661 }
3662
3663 static void *gpiolib_seq_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
3664 {
3665         unsigned long flags;
3666         struct gpio_device *gdev = v;
3667         void *ret = NULL;
3668
3669         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
3670         if (list_is_last(&gdev->list, &gpio_devices))
3671                 ret = NULL;
3672         else
3673                 ret = list_entry(gdev->list.next, struct gpio_device, list);
3674         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
3675
3676         s->private = "\n";
3677         ++*pos;
3678
3679         return ret;
3680 }
3681
3682 static void gpiolib_seq_stop(struct seq_file *s, void *v)
3683 {
3684 }
3685
3686 static int gpiolib_seq_show(struct seq_file *s, void *v)
3687 {
3688         struct gpio_device *gdev = v;
3689         struct gpio_chip *chip = gdev->chip;
3690         struct device *parent;
3691
3692         if (!chip) {
3693                 seq_printf(s, "%s%s: (dangling chip)", (char *)s->private,
3694                            dev_name(&gdev->dev));
3695                 return 0;
3696         }
3697
3698         seq_printf(s, "%s%s: GPIOs %d-%d", (char *)s->private,
3699                    dev_name(&gdev->dev),
3700                    gdev->base, gdev->base + gdev->ngpio - 1);
3701         parent = chip->parent;
3702         if (parent)
3703                 seq_printf(s, ", parent: %s/%s",
3704                            parent->bus ? parent->bus->name : "no-bus",
3705                            dev_name(parent));
3706         if (chip->label)
3707                 seq_printf(s, ", %s", chip->label);
3708         if (chip->can_sleep)
3709                 seq_printf(s, ", can sleep");
3710         seq_printf(s, ":\n");
3711
3712         if (chip->dbg_show)
3713                 chip->dbg_show(s, chip);
3714         else
3715                 gpiolib_dbg_show(s, gdev);
3716
3717         return 0;
3718 }
3719
3720 static const struct seq_operations gpiolib_seq_ops = {
3721         .start = gpiolib_seq_start,
3722         .next = gpiolib_seq_next,
3723         .stop = gpiolib_seq_stop,
3724         .show = gpiolib_seq_show,
3725 };
3726
3727 static int gpiolib_open(struct inode *inode, struct file *file)
3728 {
3729         return seq_open(file, &gpiolib_seq_ops);
3730 }
3731
3732 static const struct file_operations gpiolib_operations = {
3733         .owner          = THIS_MODULE,
3734         .open           = gpiolib_open,
3735         .read           = seq_read,
3736         .llseek         = seq_lseek,
3737         .release        = seq_release,
3738 };
3739
3740 static int __init gpiolib_debugfs_init(void)
3741 {
3742         /* /sys/kernel/debug/gpio */
3743         (void) debugfs_create_file("gpio", S_IFREG | S_IRUGO,
3744                                 NULL, NULL, &gpiolib_operations);
3745         return 0;
3746 }
3747 subsys_initcall(gpiolib_debugfs_init);
3748
3749 #endif  /* DEBUG_FS */