]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/of/irq.c
Merge tag 'for-linus-20170812' of git://git.infradead.org/linux-mtd
[karo-tx-linux.git] / drivers / of / irq.c
1 /*
2  *  Derived from arch/i386/kernel/irq.c
3  *    Copyright (C) 1992 Linus Torvalds
4  *  Adapted from arch/i386 by Gary Thomas
5  *    Copyright (C) 1995-1996 Gary Thomas (gdt@linuxppc.org)
6  *  Updated and modified by Cort Dougan <cort@fsmlabs.com>
7  *    Copyright (C) 1996-2001 Cort Dougan
8  *  Adapted for Power Macintosh by Paul Mackerras
9  *    Copyright (C) 1996 Paul Mackerras (paulus@cs.anu.edu.au)
10  *
11  * This program is free software; you can redistribute it and/or
12  * modify it under the terms of the GNU General Public License
13  * as published by the Free Software Foundation; either version
14  * 2 of the License, or (at your option) any later version.
15  *
16  * This file contains the code used to make IRQ descriptions in the
17  * device tree to actual irq numbers on an interrupt controller
18  * driver.
19  */
20
21 #define pr_fmt(fmt)     "OF: " fmt
22
23 #include <linux/device.h>
24 #include <linux/errno.h>
25 #include <linux/list.h>
26 #include <linux/module.h>
27 #include <linux/of.h>
28 #include <linux/of_irq.h>
29 #include <linux/of_pci.h>
30 #include <linux/string.h>
31 #include <linux/slab.h>
32
33 /**
34  * irq_of_parse_and_map - Parse and map an interrupt into linux virq space
35  * @dev: Device node of the device whose interrupt is to be mapped
36  * @index: Index of the interrupt to map
37  *
38  * This function is a wrapper that chains of_irq_parse_one() and
39  * irq_create_of_mapping() to make things easier to callers
40  */
41 unsigned int irq_of_parse_and_map(struct device_node *dev, int index)
42 {
43         struct of_phandle_args oirq;
44
45         if (of_irq_parse_one(dev, index, &oirq))
46                 return 0;
47
48         return irq_create_of_mapping(&oirq);
49 }
50 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_of_parse_and_map);
51
52 /**
53  * of_irq_find_parent - Given a device node, find its interrupt parent node
54  * @child: pointer to device node
55  *
56  * Returns a pointer to the interrupt parent node, or NULL if the interrupt
57  * parent could not be determined.
58  */
59 struct device_node *of_irq_find_parent(struct device_node *child)
60 {
61         struct device_node *p;
62         const __be32 *parp;
63
64         if (!of_node_get(child))
65                 return NULL;
66
67         do {
68                 parp = of_get_property(child, "interrupt-parent", NULL);
69                 if (parp == NULL)
70                         p = of_get_parent(child);
71                 else {
72                         if (of_irq_workarounds & OF_IMAP_NO_PHANDLE)
73                                 p = of_node_get(of_irq_dflt_pic);
74                         else
75                                 p = of_find_node_by_phandle(be32_to_cpup(parp));
76                 }
77                 of_node_put(child);
78                 child = p;
79         } while (p && of_get_property(p, "#interrupt-cells", NULL) == NULL);
80
81         return p;
82 }
83 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_irq_find_parent);
84
85 /**
86  * of_irq_parse_raw - Low level interrupt tree parsing
87  * @parent:     the device interrupt parent
88  * @addr:       address specifier (start of "reg" property of the device) in be32 format
89  * @out_irq:    structure of_irq updated by this function
90  *
91  * Returns 0 on success and a negative number on error
92  *
93  * This function is a low-level interrupt tree walking function. It
94  * can be used to do a partial walk with synthetized reg and interrupts
95  * properties, for example when resolving PCI interrupts when no device
96  * node exist for the parent. It takes an interrupt specifier structure as
97  * input, walks the tree looking for any interrupt-map properties, translates
98  * the specifier for each map, and then returns the translated map.
99  */
100 int of_irq_parse_raw(const __be32 *addr, struct of_phandle_args *out_irq)
101 {
102         struct device_node *ipar, *tnode, *old = NULL, *newpar = NULL;
103         __be32 initial_match_array[MAX_PHANDLE_ARGS];
104         const __be32 *match_array = initial_match_array;
105         const __be32 *tmp, *imap, *imask, dummy_imask[] = { [0 ... MAX_PHANDLE_ARGS] = cpu_to_be32(~0) };
106         u32 intsize = 1, addrsize, newintsize = 0, newaddrsize = 0;
107         int imaplen, match, i, rc = -EINVAL;
108
109 #ifdef DEBUG
110         of_print_phandle_args("of_irq_parse_raw: ", out_irq);
111 #endif
112
113         ipar = of_node_get(out_irq->np);
114
115         /* First get the #interrupt-cells property of the current cursor
116          * that tells us how to interpret the passed-in intspec. If there
117          * is none, we are nice and just walk up the tree
118          */
119         do {
120                 tmp = of_get_property(ipar, "#interrupt-cells", NULL);
121                 if (tmp != NULL) {
122                         intsize = be32_to_cpu(*tmp);
123                         break;
124                 }
125                 tnode = ipar;
126                 ipar = of_irq_find_parent(ipar);
127                 of_node_put(tnode);
128         } while (ipar);
129         if (ipar == NULL) {
130                 pr_debug(" -> no parent found !\n");
131                 goto fail;
132         }
133
134         pr_debug("of_irq_parse_raw: ipar=%s, size=%d\n", of_node_full_name(ipar), intsize);
135
136         if (out_irq->args_count != intsize)
137                 goto fail;
138
139         /* Look for this #address-cells. We have to implement the old linux
140          * trick of looking for the parent here as some device-trees rely on it
141          */
142         old = of_node_get(ipar);
143         do {
144                 tmp = of_get_property(old, "#address-cells", NULL);
145                 tnode = of_get_parent(old);
146                 of_node_put(old);
147                 old = tnode;
148         } while (old && tmp == NULL);
149         of_node_put(old);
150         old = NULL;
151         addrsize = (tmp == NULL) ? 2 : be32_to_cpu(*tmp);
152
153         pr_debug(" -> addrsize=%d\n", addrsize);
154
155         /* Range check so that the temporary buffer doesn't overflow */
156         if (WARN_ON(addrsize + intsize > MAX_PHANDLE_ARGS)) {
157                 rc = -EFAULT;
158                 goto fail;
159         }
160
161         /* Precalculate the match array - this simplifies match loop */
162         for (i = 0; i < addrsize; i++)
163                 initial_match_array[i] = addr ? addr[i] : 0;
164         for (i = 0; i < intsize; i++)
165                 initial_match_array[addrsize + i] = cpu_to_be32(out_irq->args[i]);
166
167         /* Now start the actual "proper" walk of the interrupt tree */
168         while (ipar != NULL) {
169                 /* Now check if cursor is an interrupt-controller and if it is
170                  * then we are done
171                  */
172                 if (of_get_property(ipar, "interrupt-controller", NULL) !=
173                                 NULL) {
174                         pr_debug(" -> got it !\n");
175                         return 0;
176                 }
177
178                 /*
179                  * interrupt-map parsing does not work without a reg
180                  * property when #address-cells != 0
181                  */
182                 if (addrsize && !addr) {
183                         pr_debug(" -> no reg passed in when needed !\n");
184                         goto fail;
185                 }
186
187                 /* Now look for an interrupt-map */
188                 imap = of_get_property(ipar, "interrupt-map", &imaplen);
189                 /* No interrupt map, check for an interrupt parent */
190                 if (imap == NULL) {
191                         pr_debug(" -> no map, getting parent\n");
192                         newpar = of_irq_find_parent(ipar);
193                         goto skiplevel;
194                 }
195                 imaplen /= sizeof(u32);
196
197                 /* Look for a mask */
198                 imask = of_get_property(ipar, "interrupt-map-mask", NULL);
199                 if (!imask)
200                         imask = dummy_imask;
201
202                 /* Parse interrupt-map */
203                 match = 0;
204                 while (imaplen > (addrsize + intsize + 1) && !match) {
205                         /* Compare specifiers */
206                         match = 1;
207                         for (i = 0; i < (addrsize + intsize); i++, imaplen--)
208                                 match &= !((match_array[i] ^ *imap++) & imask[i]);
209
210                         pr_debug(" -> match=%d (imaplen=%d)\n", match, imaplen);
211
212                         /* Get the interrupt parent */
213                         if (of_irq_workarounds & OF_IMAP_NO_PHANDLE)
214                                 newpar = of_node_get(of_irq_dflt_pic);
215                         else
216                                 newpar = of_find_node_by_phandle(be32_to_cpup(imap));
217                         imap++;
218                         --imaplen;
219
220                         /* Check if not found */
221                         if (newpar == NULL) {
222                                 pr_debug(" -> imap parent not found !\n");
223                                 goto fail;
224                         }
225
226                         if (!of_device_is_available(newpar))
227                                 match = 0;
228
229                         /* Get #interrupt-cells and #address-cells of new
230                          * parent
231                          */
232                         tmp = of_get_property(newpar, "#interrupt-cells", NULL);
233                         if (tmp == NULL) {
234                                 pr_debug(" -> parent lacks #interrupt-cells!\n");
235                                 goto fail;
236                         }
237                         newintsize = be32_to_cpu(*tmp);
238                         tmp = of_get_property(newpar, "#address-cells", NULL);
239                         newaddrsize = (tmp == NULL) ? 0 : be32_to_cpu(*tmp);
240
241                         pr_debug(" -> newintsize=%d, newaddrsize=%d\n",
242                             newintsize, newaddrsize);
243
244                         /* Check for malformed properties */
245                         if (WARN_ON(newaddrsize + newintsize > MAX_PHANDLE_ARGS)
246                             || (imaplen < (newaddrsize + newintsize))) {
247                                 rc = -EFAULT;
248                                 goto fail;
249                         }
250
251                         imap += newaddrsize + newintsize;
252                         imaplen -= newaddrsize + newintsize;
253
254                         pr_debug(" -> imaplen=%d\n", imaplen);
255                 }
256                 if (!match)
257                         goto fail;
258
259                 /*
260                  * Successfully parsed an interrrupt-map translation; copy new
261                  * interrupt specifier into the out_irq structure
262                  */
263                 match_array = imap - newaddrsize - newintsize;
264                 for (i = 0; i < newintsize; i++)
265                         out_irq->args[i] = be32_to_cpup(imap - newintsize + i);
266                 out_irq->args_count = intsize = newintsize;
267                 addrsize = newaddrsize;
268
269         skiplevel:
270                 /* Iterate again with new parent */
271                 out_irq->np = newpar;
272                 pr_debug(" -> new parent: %s\n", of_node_full_name(newpar));
273                 of_node_put(ipar);
274                 ipar = newpar;
275                 newpar = NULL;
276         }
277         rc = -ENOENT; /* No interrupt-map found */
278
279  fail:
280         of_node_put(ipar);
281         of_node_put(newpar);
282
283         return rc;
284 }
285 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_irq_parse_raw);
286
287 /**
288  * of_irq_parse_one - Resolve an interrupt for a device
289  * @device: the device whose interrupt is to be resolved
290  * @index: index of the interrupt to resolve
291  * @out_irq: structure of_irq filled by this function
292  *
293  * This function resolves an interrupt for a node by walking the interrupt tree,
294  * finding which interrupt controller node it is attached to, and returning the
295  * interrupt specifier that can be used to retrieve a Linux IRQ number.
296  */
297 int of_irq_parse_one(struct device_node *device, int index, struct of_phandle_args *out_irq)
298 {
299         struct device_node *p;
300         const __be32 *intspec, *tmp, *addr;
301         u32 intsize, intlen;
302         int i, res;
303
304         pr_debug("of_irq_parse_one: dev=%s, index=%d\n", of_node_full_name(device), index);
305
306         /* OldWorld mac stuff is "special", handle out of line */
307         if (of_irq_workarounds & OF_IMAP_OLDWORLD_MAC)
308                 return of_irq_parse_oldworld(device, index, out_irq);
309
310         /* Get the reg property (if any) */
311         addr = of_get_property(device, "reg", NULL);
312
313         /* Try the new-style interrupts-extended first */
314         res = of_parse_phandle_with_args(device, "interrupts-extended",
315                                         "#interrupt-cells", index, out_irq);
316         if (!res)
317                 return of_irq_parse_raw(addr, out_irq);
318
319         /* Get the interrupts property */
320         intspec = of_get_property(device, "interrupts", &intlen);
321         if (intspec == NULL)
322                 return -EINVAL;
323
324         intlen /= sizeof(*intspec);
325
326         pr_debug(" intspec=%d intlen=%d\n", be32_to_cpup(intspec), intlen);
327
328         /* Look for the interrupt parent. */
329         p = of_irq_find_parent(device);
330         if (p == NULL)
331                 return -EINVAL;
332
333         /* Get size of interrupt specifier */
334         tmp = of_get_property(p, "#interrupt-cells", NULL);
335         if (tmp == NULL) {
336                 res = -EINVAL;
337                 goto out;
338         }
339         intsize = be32_to_cpu(*tmp);
340
341         pr_debug(" intsize=%d intlen=%d\n", intsize, intlen);
342
343         /* Check index */
344         if ((index + 1) * intsize > intlen) {
345                 res = -EINVAL;
346                 goto out;
347         }
348
349         /* Copy intspec into irq structure */
350         intspec += index * intsize;
351         out_irq->np = p;
352         out_irq->args_count = intsize;
353         for (i = 0; i < intsize; i++)
354                 out_irq->args[i] = be32_to_cpup(intspec++);
355
356         /* Check if there are any interrupt-map translations to process */
357         res = of_irq_parse_raw(addr, out_irq);
358  out:
359         of_node_put(p);
360         return res;
361 }
362 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_irq_parse_one);
363
364 /**
365  * of_irq_to_resource - Decode a node's IRQ and return it as a resource
366  * @dev: pointer to device tree node
367  * @index: zero-based index of the irq
368  * @r: pointer to resource structure to return result into.
369  */
370 int of_irq_to_resource(struct device_node *dev, int index, struct resource *r)
371 {
372         int irq = of_irq_get(dev, index);
373
374         if (irq < 0)
375                 return irq;
376
377         /* Only dereference the resource if both the
378          * resource and the irq are valid. */
379         if (r && irq) {
380                 const char *name = NULL;
381
382                 memset(r, 0, sizeof(*r));
383                 /*
384                  * Get optional "interrupt-names" property to add a name
385                  * to the resource.
386                  */
387                 of_property_read_string_index(dev, "interrupt-names", index,
388                                               &name);
389
390                 r->start = r->end = irq;
391                 r->flags = IORESOURCE_IRQ | irqd_get_trigger_type(irq_get_irq_data(irq));
392                 r->name = name ? name : of_node_full_name(dev);
393         }
394
395         return irq;
396 }
397 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_irq_to_resource);
398
399 /**
400  * of_irq_get - Decode a node's IRQ and return it as a Linux IRQ number
401  * @dev: pointer to device tree node
402  * @index: zero-based index of the IRQ
403  *
404  * Returns Linux IRQ number on success, or 0 on the IRQ mapping failure, or
405  * -EPROBE_DEFER if the IRQ domain is not yet created, or error code in case
406  * of any other failure.
407  */
408 int of_irq_get(struct device_node *dev, int index)
409 {
410         int rc;
411         struct of_phandle_args oirq;
412         struct irq_domain *domain;
413
414         rc = of_irq_parse_one(dev, index, &oirq);
415         if (rc)
416                 return rc;
417
418         domain = irq_find_host(oirq.np);
419         if (!domain)
420                 return -EPROBE_DEFER;
421
422         return irq_create_of_mapping(&oirq);
423 }
424 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_irq_get);
425
426 /**
427  * of_irq_get_byname - Decode a node's IRQ and return it as a Linux IRQ number
428  * @dev: pointer to device tree node
429  * @name: IRQ name
430  *
431  * Returns Linux IRQ number on success, or 0 on the IRQ mapping failure, or
432  * -EPROBE_DEFER if the IRQ domain is not yet created, or error code in case
433  * of any other failure.
434  */
435 int of_irq_get_byname(struct device_node *dev, const char *name)
436 {
437         int index;
438
439         if (unlikely(!name))
440                 return -EINVAL;
441
442         index = of_property_match_string(dev, "interrupt-names", name);
443         if (index < 0)
444                 return index;
445
446         return of_irq_get(dev, index);
447 }
448 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_irq_get_byname);
449
450 /**
451  * of_irq_count - Count the number of IRQs a node uses
452  * @dev: pointer to device tree node
453  */
454 int of_irq_count(struct device_node *dev)
455 {
456         struct of_phandle_args irq;
457         int nr = 0;
458
459         while (of_irq_parse_one(dev, nr, &irq) == 0)
460                 nr++;
461
462         return nr;
463 }
464
465 /**
466  * of_irq_to_resource_table - Fill in resource table with node's IRQ info
467  * @dev: pointer to device tree node
468  * @res: array of resources to fill in
469  * @nr_irqs: the number of IRQs (and upper bound for num of @res elements)
470  *
471  * Returns the size of the filled in table (up to @nr_irqs).
472  */
473 int of_irq_to_resource_table(struct device_node *dev, struct resource *res,
474                 int nr_irqs)
475 {
476         int i;
477
478         for (i = 0; i < nr_irqs; i++, res++)
479                 if (of_irq_to_resource(dev, i, res) <= 0)
480                         break;
481
482         return i;
483 }
484 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_irq_to_resource_table);
485
486 struct of_intc_desc {
487         struct list_head        list;
488         of_irq_init_cb_t        irq_init_cb;
489         struct device_node      *dev;
490         struct device_node      *interrupt_parent;
491 };
492
493 /**
494  * of_irq_init - Scan and init matching interrupt controllers in DT
495  * @matches: 0 terminated array of nodes to match and init function to call
496  *
497  * This function scans the device tree for matching interrupt controller nodes,
498  * and calls their initialization functions in order with parents first.
499  */
500 void __init of_irq_init(const struct of_device_id *matches)
501 {
502         const struct of_device_id *match;
503         struct device_node *np, *parent = NULL;
504         struct of_intc_desc *desc, *temp_desc;
505         struct list_head intc_desc_list, intc_parent_list;
506
507         INIT_LIST_HEAD(&intc_desc_list);
508         INIT_LIST_HEAD(&intc_parent_list);
509
510         for_each_matching_node_and_match(np, matches, &match) {
511                 if (!of_find_property(np, "interrupt-controller", NULL) ||
512                                 !of_device_is_available(np))
513                         continue;
514
515                 if (WARN(!match->data, "of_irq_init: no init function for %s\n",
516                          match->compatible))
517                         continue;
518
519                 /*
520                  * Here, we allocate and populate an of_intc_desc with the node
521                  * pointer, interrupt-parent device_node etc.
522                  */
523                 desc = kzalloc(sizeof(*desc), GFP_KERNEL);
524                 if (WARN_ON(!desc)) {
525                         of_node_put(np);
526                         goto err;
527                 }
528
529                 desc->irq_init_cb = match->data;
530                 desc->dev = of_node_get(np);
531                 desc->interrupt_parent = of_irq_find_parent(np);
532                 if (desc->interrupt_parent == np)
533                         desc->interrupt_parent = NULL;
534                 list_add_tail(&desc->list, &intc_desc_list);
535         }
536
537         /*
538          * The root irq controller is the one without an interrupt-parent.
539          * That one goes first, followed by the controllers that reference it,
540          * followed by the ones that reference the 2nd level controllers, etc.
541          */
542         while (!list_empty(&intc_desc_list)) {
543                 /*
544                  * Process all controllers with the current 'parent'.
545                  * First pass will be looking for NULL as the parent.
546                  * The assumption is that NULL parent means a root controller.
547                  */
548                 list_for_each_entry_safe(desc, temp_desc, &intc_desc_list, list) {
549                         int ret;
550
551                         if (desc->interrupt_parent != parent)
552                                 continue;
553
554                         list_del(&desc->list);
555
556                         of_node_set_flag(desc->dev, OF_POPULATED);
557
558                         pr_debug("of_irq_init: init %s (%p), parent %p\n",
559                                  desc->dev->full_name,
560                                  desc->dev, desc->interrupt_parent);
561                         ret = desc->irq_init_cb(desc->dev,
562                                                 desc->interrupt_parent);
563                         if (ret) {
564                                 of_node_clear_flag(desc->dev, OF_POPULATED);
565                                 kfree(desc);
566                                 continue;
567                         }
568
569                         /*
570                          * This one is now set up; add it to the parent list so
571                          * its children can get processed in a subsequent pass.
572                          */
573                         list_add_tail(&desc->list, &intc_parent_list);
574                 }
575
576                 /* Get the next pending parent that might have children */
577                 desc = list_first_entry_or_null(&intc_parent_list,
578                                                 typeof(*desc), list);
579                 if (!desc) {
580                         pr_err("of_irq_init: children remain, but no parents\n");
581                         break;
582                 }
583                 list_del(&desc->list);
584                 parent = desc->dev;
585                 kfree(desc);
586         }
587
588         list_for_each_entry_safe(desc, temp_desc, &intc_parent_list, list) {
589                 list_del(&desc->list);
590                 kfree(desc);
591         }
592 err:
593         list_for_each_entry_safe(desc, temp_desc, &intc_desc_list, list) {
594                 list_del(&desc->list);
595                 of_node_put(desc->dev);
596                 kfree(desc);
597         }
598 }
599
600 static u32 __of_msi_map_rid(struct device *dev, struct device_node **np,
601                             u32 rid_in)
602 {
603         struct device *parent_dev;
604         u32 rid_out = rid_in;
605
606         /*
607          * Walk up the device parent links looking for one with a
608          * "msi-map" property.
609          */
610         for (parent_dev = dev; parent_dev; parent_dev = parent_dev->parent)
611                 if (!of_pci_map_rid(parent_dev->of_node, rid_in, "msi-map",
612                                     "msi-map-mask", np, &rid_out))
613                         break;
614         return rid_out;
615 }
616
617 /**
618  * of_msi_map_rid - Map a MSI requester ID for a device.
619  * @dev: device for which the mapping is to be done.
620  * @msi_np: device node of the expected msi controller.
621  * @rid_in: unmapped MSI requester ID for the device.
622  *
623  * Walk up the device hierarchy looking for devices with a "msi-map"
624  * property.  If found, apply the mapping to @rid_in.
625  *
626  * Returns the mapped MSI requester ID.
627  */
628 u32 of_msi_map_rid(struct device *dev, struct device_node *msi_np, u32 rid_in)
629 {
630         return __of_msi_map_rid(dev, &msi_np, rid_in);
631 }
632
633 /**
634  * of_msi_map_get_device_domain - Use msi-map to find the relevant MSI domain
635  * @dev: device for which the mapping is to be done.
636  * @rid: Requester ID for the device.
637  *
638  * Walk up the device hierarchy looking for devices with a "msi-map"
639  * property.
640  *
641  * Returns: the MSI domain for this device (or NULL on failure)
642  */
643 struct irq_domain *of_msi_map_get_device_domain(struct device *dev, u32 rid)
644 {
645         struct device_node *np = NULL;
646
647         __of_msi_map_rid(dev, &np, rid);
648         return irq_find_matching_host(np, DOMAIN_BUS_PCI_MSI);
649 }
650
651 /**
652  * of_msi_get_domain - Use msi-parent to find the relevant MSI domain
653  * @dev: device for which the domain is requested
654  * @np: device node for @dev
655  * @token: bus type for this domain
656  *
657  * Parse the msi-parent property (both the simple and the complex
658  * versions), and returns the corresponding MSI domain.
659  *
660  * Returns: the MSI domain for this device (or NULL on failure).
661  */
662 struct irq_domain *of_msi_get_domain(struct device *dev,
663                                      struct device_node *np,
664                                      enum irq_domain_bus_token token)
665 {
666         struct device_node *msi_np;
667         struct irq_domain *d;
668
669         /* Check for a single msi-parent property */
670         msi_np = of_parse_phandle(np, "msi-parent", 0);
671         if (msi_np && !of_property_read_bool(msi_np, "#msi-cells")) {
672                 d = irq_find_matching_host(msi_np, token);
673                 if (!d)
674                         of_node_put(msi_np);
675                 return d;
676         }
677
678         if (token == DOMAIN_BUS_PLATFORM_MSI) {
679                 /* Check for the complex msi-parent version */
680                 struct of_phandle_args args;
681                 int index = 0;
682
683                 while (!of_parse_phandle_with_args(np, "msi-parent",
684                                                    "#msi-cells",
685                                                    index, &args)) {
686                         d = irq_find_matching_host(args.np, token);
687                         if (d)
688                                 return d;
689
690                         of_node_put(args.np);
691                         index++;
692                 }
693         }
694
695         return NULL;
696 }
697
698 /**
699  * of_msi_configure - Set the msi_domain field of a device
700  * @dev: device structure to associate with an MSI irq domain
701  * @np: device node for that device
702  */
703 void of_msi_configure(struct device *dev, struct device_node *np)
704 {
705         dev_set_msi_domain(dev,
706                            of_msi_get_domain(dev, np, DOMAIN_BUS_PLATFORM_MSI));
707 }
708 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_msi_configure);