]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/input/input.c
Input: introduce device properties
[karo-tx-linux.git] / drivers / input / input.c
1 /*
2  * The input core
3  *
4  * Copyright (c) 1999-2002 Vojtech Pavlik
5  */
6
7 /*
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
9  * under the terms of the GNU General Public License version 2 as published by
10  * the Free Software Foundation.
11  */
12
13 #include <linux/init.h>
14 #include <linux/types.h>
15 #include <linux/input/mt.h>
16 #include <linux/module.h>
17 #include <linux/slab.h>
18 #include <linux/random.h>
19 #include <linux/major.h>
20 #include <linux/proc_fs.h>
21 #include <linux/sched.h>
22 #include <linux/seq_file.h>
23 #include <linux/poll.h>
24 #include <linux/device.h>
25 #include <linux/mutex.h>
26 #include <linux/rcupdate.h>
27 #include <linux/smp_lock.h>
28 #include "input-compat.h"
29
30 MODULE_AUTHOR("Vojtech Pavlik <vojtech@suse.cz>");
31 MODULE_DESCRIPTION("Input core");
32 MODULE_LICENSE("GPL");
33
34 #define INPUT_DEVICES   256
35
36 static LIST_HEAD(input_dev_list);
37 static LIST_HEAD(input_handler_list);
38
39 /*
40  * input_mutex protects access to both input_dev_list and input_handler_list.
41  * This also causes input_[un]register_device and input_[un]register_handler
42  * be mutually exclusive which simplifies locking in drivers implementing
43  * input handlers.
44  */
45 static DEFINE_MUTEX(input_mutex);
46
47 static struct input_handler *input_table[8];
48
49 static inline int is_event_supported(unsigned int code,
50                                      unsigned long *bm, unsigned int max)
51 {
52         return code <= max && test_bit(code, bm);
53 }
54
55 static int input_defuzz_abs_event(int value, int old_val, int fuzz)
56 {
57         if (fuzz) {
58                 if (value > old_val - fuzz / 2 && value < old_val + fuzz / 2)
59                         return old_val;
60
61                 if (value > old_val - fuzz && value < old_val + fuzz)
62                         return (old_val * 3 + value) / 4;
63
64                 if (value > old_val - fuzz * 2 && value < old_val + fuzz * 2)
65                         return (old_val + value) / 2;
66         }
67
68         return value;
69 }
70
71 /*
72  * Pass event first through all filters and then, if event has not been
73  * filtered out, through all open handles. This function is called with
74  * dev->event_lock held and interrupts disabled.
75  */
76 static void input_pass_event(struct input_dev *dev,
77                              unsigned int type, unsigned int code, int value)
78 {
79         struct input_handler *handler;
80         struct input_handle *handle;
81
82         rcu_read_lock();
83
84         handle = rcu_dereference(dev->grab);
85         if (handle)
86                 handle->handler->event(handle, type, code, value);
87         else {
88                 bool filtered = false;
89
90                 list_for_each_entry_rcu(handle, &dev->h_list, d_node) {
91                         if (!handle->open)
92                                 continue;
93
94                         handler = handle->handler;
95                         if (!handler->filter) {
96                                 if (filtered)
97                                         break;
98
99                                 handler->event(handle, type, code, value);
100
101                         } else if (handler->filter(handle, type, code, value))
102                                 filtered = true;
103                 }
104         }
105
106         rcu_read_unlock();
107 }
108
109 /*
110  * Generate software autorepeat event. Note that we take
111  * dev->event_lock here to avoid racing with input_event
112  * which may cause keys get "stuck".
113  */
114 static void input_repeat_key(unsigned long data)
115 {
116         struct input_dev *dev = (void *) data;
117         unsigned long flags;
118
119         spin_lock_irqsave(&dev->event_lock, flags);
120
121         if (test_bit(dev->repeat_key, dev->key) &&
122             is_event_supported(dev->repeat_key, dev->keybit, KEY_MAX)) {
123
124                 input_pass_event(dev, EV_KEY, dev->repeat_key, 2);
125
126                 if (dev->sync) {
127                         /*
128                          * Only send SYN_REPORT if we are not in a middle
129                          * of driver parsing a new hardware packet.
130                          * Otherwise assume that the driver will send
131                          * SYN_REPORT once it's done.
132                          */
133                         input_pass_event(dev, EV_SYN, SYN_REPORT, 1);
134                 }
135
136                 if (dev->rep[REP_PERIOD])
137                         mod_timer(&dev->timer, jiffies +
138                                         msecs_to_jiffies(dev->rep[REP_PERIOD]));
139         }
140
141         spin_unlock_irqrestore(&dev->event_lock, flags);
142 }
143
144 static void input_start_autorepeat(struct input_dev *dev, int code)
145 {
146         if (test_bit(EV_REP, dev->evbit) &&
147             dev->rep[REP_PERIOD] && dev->rep[REP_DELAY] &&
148             dev->timer.data) {
149                 dev->repeat_key = code;
150                 mod_timer(&dev->timer,
151                           jiffies + msecs_to_jiffies(dev->rep[REP_DELAY]));
152         }
153 }
154
155 static void input_stop_autorepeat(struct input_dev *dev)
156 {
157         del_timer(&dev->timer);
158 }
159
160 #define INPUT_IGNORE_EVENT      0
161 #define INPUT_PASS_TO_HANDLERS  1
162 #define INPUT_PASS_TO_DEVICE    2
163 #define INPUT_PASS_TO_ALL       (INPUT_PASS_TO_HANDLERS | INPUT_PASS_TO_DEVICE)
164
165 static int input_handle_abs_event(struct input_dev *dev,
166                                   unsigned int code, int *pval)
167 {
168         bool is_mt_event;
169         int *pold;
170
171         if (code == ABS_MT_SLOT) {
172                 /*
173                  * "Stage" the event; we'll flush it later, when we
174                  * get actual touch data.
175                  */
176                 if (*pval >= 0 && *pval < dev->mtsize)
177                         dev->slot = *pval;
178
179                 return INPUT_IGNORE_EVENT;
180         }
181
182         is_mt_event = code >= ABS_MT_FIRST && code <= ABS_MT_LAST;
183
184         if (!is_mt_event) {
185                 pold = &dev->absinfo[code].value;
186         } else if (dev->mt) {
187                 struct input_mt_slot *mtslot = &dev->mt[dev->slot];
188                 pold = &mtslot->abs[code - ABS_MT_FIRST];
189         } else {
190                 /*
191                  * Bypass filtering for multi-touch events when
192                  * not employing slots.
193                  */
194                 pold = NULL;
195         }
196
197         if (pold) {
198                 *pval = input_defuzz_abs_event(*pval, *pold,
199                                                 dev->absinfo[code].fuzz);
200                 if (*pold == *pval)
201                         return INPUT_IGNORE_EVENT;
202
203                 *pold = *pval;
204         }
205
206         /* Flush pending "slot" event */
207         if (is_mt_event && dev->slot != input_abs_get_val(dev, ABS_MT_SLOT)) {
208                 input_abs_set_val(dev, ABS_MT_SLOT, dev->slot);
209                 input_pass_event(dev, EV_ABS, ABS_MT_SLOT, dev->slot);
210         }
211
212         return INPUT_PASS_TO_HANDLERS;
213 }
214
215 static void input_handle_event(struct input_dev *dev,
216                                unsigned int type, unsigned int code, int value)
217 {
218         int disposition = INPUT_IGNORE_EVENT;
219
220         switch (type) {
221
222         case EV_SYN:
223                 switch (code) {
224                 case SYN_CONFIG:
225                         disposition = INPUT_PASS_TO_ALL;
226                         break;
227
228                 case SYN_REPORT:
229                         if (!dev->sync) {
230                                 dev->sync = true;
231                                 disposition = INPUT_PASS_TO_HANDLERS;
232                         }
233                         break;
234                 case SYN_MT_REPORT:
235                         dev->sync = false;
236                         disposition = INPUT_PASS_TO_HANDLERS;
237                         break;
238                 }
239                 break;
240
241         case EV_KEY:
242                 if (is_event_supported(code, dev->keybit, KEY_MAX) &&
243                     !!test_bit(code, dev->key) != value) {
244
245                         if (value != 2) {
246                                 __change_bit(code, dev->key);
247                                 if (value)
248                                         input_start_autorepeat(dev, code);
249                                 else
250                                         input_stop_autorepeat(dev);
251                         }
252
253                         disposition = INPUT_PASS_TO_HANDLERS;
254                 }
255                 break;
256
257         case EV_SW:
258                 if (is_event_supported(code, dev->swbit, SW_MAX) &&
259                     !!test_bit(code, dev->sw) != value) {
260
261                         __change_bit(code, dev->sw);
262                         disposition = INPUT_PASS_TO_HANDLERS;
263                 }
264                 break;
265
266         case EV_ABS:
267                 if (is_event_supported(code, dev->absbit, ABS_MAX))
268                         disposition = input_handle_abs_event(dev, code, &value);
269
270                 break;
271
272         case EV_REL:
273                 if (is_event_supported(code, dev->relbit, REL_MAX) && value)
274                         disposition = INPUT_PASS_TO_HANDLERS;
275
276                 break;
277
278         case EV_MSC:
279                 if (is_event_supported(code, dev->mscbit, MSC_MAX))
280                         disposition = INPUT_PASS_TO_ALL;
281
282                 break;
283
284         case EV_LED:
285                 if (is_event_supported(code, dev->ledbit, LED_MAX) &&
286                     !!test_bit(code, dev->led) != value) {
287
288                         __change_bit(code, dev->led);
289                         disposition = INPUT_PASS_TO_ALL;
290                 }
291                 break;
292
293         case EV_SND:
294                 if (is_event_supported(code, dev->sndbit, SND_MAX)) {
295
296                         if (!!test_bit(code, dev->snd) != !!value)
297                                 __change_bit(code, dev->snd);
298                         disposition = INPUT_PASS_TO_ALL;
299                 }
300                 break;
301
302         case EV_REP:
303                 if (code <= REP_MAX && value >= 0 && dev->rep[code] != value) {
304                         dev->rep[code] = value;
305                         disposition = INPUT_PASS_TO_ALL;
306                 }
307                 break;
308
309         case EV_FF:
310                 if (value >= 0)
311                         disposition = INPUT_PASS_TO_ALL;
312                 break;
313
314         case EV_PWR:
315                 disposition = INPUT_PASS_TO_ALL;
316                 break;
317         }
318
319         if (disposition != INPUT_IGNORE_EVENT && type != EV_SYN)
320                 dev->sync = false;
321
322         if ((disposition & INPUT_PASS_TO_DEVICE) && dev->event)
323                 dev->event(dev, type, code, value);
324
325         if (disposition & INPUT_PASS_TO_HANDLERS)
326                 input_pass_event(dev, type, code, value);
327 }
328
329 /**
330  * input_event() - report new input event
331  * @dev: device that generated the event
332  * @type: type of the event
333  * @code: event code
334  * @value: value of the event
335  *
336  * This function should be used by drivers implementing various input
337  * devices to report input events. See also input_inject_event().
338  *
339  * NOTE: input_event() may be safely used right after input device was
340  * allocated with input_allocate_device(), even before it is registered
341  * with input_register_device(), but the event will not reach any of the
342  * input handlers. Such early invocation of input_event() may be used
343  * to 'seed' initial state of a switch or initial position of absolute
344  * axis, etc.
345  */
346 void input_event(struct input_dev *dev,
347                  unsigned int type, unsigned int code, int value)
348 {
349         unsigned long flags;
350
351         if (is_event_supported(type, dev->evbit, EV_MAX)) {
352
353                 spin_lock_irqsave(&dev->event_lock, flags);
354                 add_input_randomness(type, code, value);
355                 input_handle_event(dev, type, code, value);
356                 spin_unlock_irqrestore(&dev->event_lock, flags);
357         }
358 }
359 EXPORT_SYMBOL(input_event);
360
361 /**
362  * input_inject_event() - send input event from input handler
363  * @handle: input handle to send event through
364  * @type: type of the event
365  * @code: event code
366  * @value: value of the event
367  *
368  * Similar to input_event() but will ignore event if device is
369  * "grabbed" and handle injecting event is not the one that owns
370  * the device.
371  */
372 void input_inject_event(struct input_handle *handle,
373                         unsigned int type, unsigned int code, int value)
374 {
375         struct input_dev *dev = handle->dev;
376         struct input_handle *grab;
377         unsigned long flags;
378
379         if (is_event_supported(type, dev->evbit, EV_MAX)) {
380                 spin_lock_irqsave(&dev->event_lock, flags);
381
382                 rcu_read_lock();
383                 grab = rcu_dereference(dev->grab);
384                 if (!grab || grab == handle)
385                         input_handle_event(dev, type, code, value);
386                 rcu_read_unlock();
387
388                 spin_unlock_irqrestore(&dev->event_lock, flags);
389         }
390 }
391 EXPORT_SYMBOL(input_inject_event);
392
393 /**
394  * input_alloc_absinfo - allocates array of input_absinfo structs
395  * @dev: the input device emitting absolute events
396  *
397  * If the absinfo struct the caller asked for is already allocated, this
398  * functions will not do anything.
399  */
400 void input_alloc_absinfo(struct input_dev *dev)
401 {
402         if (!dev->absinfo)
403                 dev->absinfo = kcalloc(ABS_CNT, sizeof(struct input_absinfo),
404                                         GFP_KERNEL);
405
406         WARN(!dev->absinfo, "%s(): kcalloc() failed?\n", __func__);
407 }
408 EXPORT_SYMBOL(input_alloc_absinfo);
409
410 void input_set_abs_params(struct input_dev *dev, unsigned int axis,
411                           int min, int max, int fuzz, int flat)
412 {
413         struct input_absinfo *absinfo;
414
415         input_alloc_absinfo(dev);
416         if (!dev->absinfo)
417                 return;
418
419         absinfo = &dev->absinfo[axis];
420         absinfo->minimum = min;
421         absinfo->maximum = max;
422         absinfo->fuzz = fuzz;
423         absinfo->flat = flat;
424
425         dev->absbit[BIT_WORD(axis)] |= BIT_MASK(axis);
426 }
427 EXPORT_SYMBOL(input_set_abs_params);
428
429
430 /**
431  * input_grab_device - grabs device for exclusive use
432  * @handle: input handle that wants to own the device
433  *
434  * When a device is grabbed by an input handle all events generated by
435  * the device are delivered only to this handle. Also events injected
436  * by other input handles are ignored while device is grabbed.
437  */
438 int input_grab_device(struct input_handle *handle)
439 {
440         struct input_dev *dev = handle->dev;
441         int retval;
442
443         retval = mutex_lock_interruptible(&dev->mutex);
444         if (retval)
445                 return retval;
446
447         if (dev->grab) {
448                 retval = -EBUSY;
449                 goto out;
450         }
451
452         rcu_assign_pointer(dev->grab, handle);
453         synchronize_rcu();
454
455  out:
456         mutex_unlock(&dev->mutex);
457         return retval;
458 }
459 EXPORT_SYMBOL(input_grab_device);
460
461 static void __input_release_device(struct input_handle *handle)
462 {
463         struct input_dev *dev = handle->dev;
464
465         if (dev->grab == handle) {
466                 rcu_assign_pointer(dev->grab, NULL);
467                 /* Make sure input_pass_event() notices that grab is gone */
468                 synchronize_rcu();
469
470                 list_for_each_entry(handle, &dev->h_list, d_node)
471                         if (handle->open && handle->handler->start)
472                                 handle->handler->start(handle);
473         }
474 }
475
476 /**
477  * input_release_device - release previously grabbed device
478  * @handle: input handle that owns the device
479  *
480  * Releases previously grabbed device so that other input handles can
481  * start receiving input events. Upon release all handlers attached
482  * to the device have their start() method called so they have a change
483  * to synchronize device state with the rest of the system.
484  */
485 void input_release_device(struct input_handle *handle)
486 {
487         struct input_dev *dev = handle->dev;
488
489         mutex_lock(&dev->mutex);
490         __input_release_device(handle);
491         mutex_unlock(&dev->mutex);
492 }
493 EXPORT_SYMBOL(input_release_device);
494
495 /**
496  * input_open_device - open input device
497  * @handle: handle through which device is being accessed
498  *
499  * This function should be called by input handlers when they
500  * want to start receive events from given input device.
501  */
502 int input_open_device(struct input_handle *handle)
503 {
504         struct input_dev *dev = handle->dev;
505         int retval;
506
507         retval = mutex_lock_interruptible(&dev->mutex);
508         if (retval)
509                 return retval;
510
511         if (dev->going_away) {
512                 retval = -ENODEV;
513                 goto out;
514         }
515
516         handle->open++;
517
518         if (!dev->users++ && dev->open)
519                 retval = dev->open(dev);
520
521         if (retval) {
522                 dev->users--;
523                 if (!--handle->open) {
524                         /*
525                          * Make sure we are not delivering any more events
526                          * through this handle
527                          */
528                         synchronize_rcu();
529                 }
530         }
531
532  out:
533         mutex_unlock(&dev->mutex);
534         return retval;
535 }
536 EXPORT_SYMBOL(input_open_device);
537
538 int input_flush_device(struct input_handle *handle, struct file *file)
539 {
540         struct input_dev *dev = handle->dev;
541         int retval;
542
543         retval = mutex_lock_interruptible(&dev->mutex);
544         if (retval)
545                 return retval;
546
547         if (dev->flush)
548                 retval = dev->flush(dev, file);
549
550         mutex_unlock(&dev->mutex);
551         return retval;
552 }
553 EXPORT_SYMBOL(input_flush_device);
554
555 /**
556  * input_close_device - close input device
557  * @handle: handle through which device is being accessed
558  *
559  * This function should be called by input handlers when they
560  * want to stop receive events from given input device.
561  */
562 void input_close_device(struct input_handle *handle)
563 {
564         struct input_dev *dev = handle->dev;
565
566         mutex_lock(&dev->mutex);
567
568         __input_release_device(handle);
569
570         if (!--dev->users && dev->close)
571                 dev->close(dev);
572
573         if (!--handle->open) {
574                 /*
575                  * synchronize_rcu() makes sure that input_pass_event()
576                  * completed and that no more input events are delivered
577                  * through this handle
578                  */
579                 synchronize_rcu();
580         }
581
582         mutex_unlock(&dev->mutex);
583 }
584 EXPORT_SYMBOL(input_close_device);
585
586 /*
587  * Simulate keyup events for all keys that are marked as pressed.
588  * The function must be called with dev->event_lock held.
589  */
590 static void input_dev_release_keys(struct input_dev *dev)
591 {
592         int code;
593
594         if (is_event_supported(EV_KEY, dev->evbit, EV_MAX)) {
595                 for (code = 0; code <= KEY_MAX; code++) {
596                         if (is_event_supported(code, dev->keybit, KEY_MAX) &&
597                             __test_and_clear_bit(code, dev->key)) {
598                                 input_pass_event(dev, EV_KEY, code, 0);
599                         }
600                 }
601                 input_pass_event(dev, EV_SYN, SYN_REPORT, 1);
602         }
603 }
604
605 /*
606  * Prepare device for unregistering
607  */
608 static void input_disconnect_device(struct input_dev *dev)
609 {
610         struct input_handle *handle;
611
612         /*
613          * Mark device as going away. Note that we take dev->mutex here
614          * not to protect access to dev->going_away but rather to ensure
615          * that there are no threads in the middle of input_open_device()
616          */
617         mutex_lock(&dev->mutex);
618         dev->going_away = true;
619         mutex_unlock(&dev->mutex);
620
621         spin_lock_irq(&dev->event_lock);
622
623         /*
624          * Simulate keyup events for all pressed keys so that handlers
625          * are not left with "stuck" keys. The driver may continue
626          * generate events even after we done here but they will not
627          * reach any handlers.
628          */
629         input_dev_release_keys(dev);
630
631         list_for_each_entry(handle, &dev->h_list, d_node)
632                 handle->open = 0;
633
634         spin_unlock_irq(&dev->event_lock);
635 }
636
637 /**
638  * input_scancode_to_scalar() - converts scancode in &struct input_keymap_entry
639  * @ke: keymap entry containing scancode to be converted.
640  * @scancode: pointer to the location where converted scancode should
641  *      be stored.
642  *
643  * This function is used to convert scancode stored in &struct keymap_entry
644  * into scalar form understood by legacy keymap handling methods. These
645  * methods expect scancodes to be represented as 'unsigned int'.
646  */
647 int input_scancode_to_scalar(const struct input_keymap_entry *ke,
648                              unsigned int *scancode)
649 {
650         switch (ke->len) {
651         case 1:
652                 *scancode = *((u8 *)ke->scancode);
653                 break;
654
655         case 2:
656                 *scancode = *((u16 *)ke->scancode);
657                 break;
658
659         case 4:
660                 *scancode = *((u32 *)ke->scancode);
661                 break;
662
663         default:
664                 return -EINVAL;
665         }
666
667         return 0;
668 }
669 EXPORT_SYMBOL(input_scancode_to_scalar);
670
671 /*
672  * Those routines handle the default case where no [gs]etkeycode() is
673  * defined. In this case, an array indexed by the scancode is used.
674  */
675
676 static unsigned int input_fetch_keycode(struct input_dev *dev,
677                                         unsigned int index)
678 {
679         switch (dev->keycodesize) {
680         case 1:
681                 return ((u8 *)dev->keycode)[index];
682
683         case 2:
684                 return ((u16 *)dev->keycode)[index];
685
686         default:
687                 return ((u32 *)dev->keycode)[index];
688         }
689 }
690
691 static int input_default_getkeycode(struct input_dev *dev,
692                                     struct input_keymap_entry *ke)
693 {
694         unsigned int index;
695         int error;
696
697         if (!dev->keycodesize)
698                 return -EINVAL;
699
700         if (ke->flags & INPUT_KEYMAP_BY_INDEX)
701                 index = ke->index;
702         else {
703                 error = input_scancode_to_scalar(ke, &index);
704                 if (error)
705                         return error;
706         }
707
708         if (index >= dev->keycodemax)
709                 return -EINVAL;
710
711         ke->keycode = input_fetch_keycode(dev, index);
712         ke->index = index;
713         ke->len = sizeof(index);
714         memcpy(ke->scancode, &index, sizeof(index));
715
716         return 0;
717 }
718
719 static int input_default_setkeycode(struct input_dev *dev,
720                                     const struct input_keymap_entry *ke,
721                                     unsigned int *old_keycode)
722 {
723         unsigned int index;
724         int error;
725         int i;
726
727         if (!dev->keycodesize)
728                 return -EINVAL;
729
730         if (ke->flags & INPUT_KEYMAP_BY_INDEX) {
731                 index = ke->index;
732         } else {
733                 error = input_scancode_to_scalar(ke, &index);
734                 if (error)
735                         return error;
736         }
737
738         if (index >= dev->keycodemax)
739                 return -EINVAL;
740
741         if (dev->keycodesize < sizeof(dev->keycode) &&
742                         (ke->keycode >> (dev->keycodesize * 8)))
743                 return -EINVAL;
744
745         switch (dev->keycodesize) {
746                 case 1: {
747                         u8 *k = (u8 *)dev->keycode;
748                         *old_keycode = k[index];
749                         k[index] = ke->keycode;
750                         break;
751                 }
752                 case 2: {
753                         u16 *k = (u16 *)dev->keycode;
754                         *old_keycode = k[index];
755                         k[index] = ke->keycode;
756                         break;
757                 }
758                 default: {
759                         u32 *k = (u32 *)dev->keycode;
760                         *old_keycode = k[index];
761                         k[index] = ke->keycode;
762                         break;
763                 }
764         }
765
766         __clear_bit(*old_keycode, dev->keybit);
767         __set_bit(ke->keycode, dev->keybit);
768
769         for (i = 0; i < dev->keycodemax; i++) {
770                 if (input_fetch_keycode(dev, i) == *old_keycode) {
771                         __set_bit(*old_keycode, dev->keybit);
772                         break; /* Setting the bit twice is useless, so break */
773                 }
774         }
775
776         return 0;
777 }
778
779 /**
780  * input_get_keycode - retrieve keycode currently mapped to a given scancode
781  * @dev: input device which keymap is being queried
782  * @ke: keymap entry
783  *
784  * This function should be called by anyone interested in retrieving current
785  * keymap. Presently evdev handlers use it.
786  */
787 int input_get_keycode(struct input_dev *dev, struct input_keymap_entry *ke)
788 {
789         unsigned long flags;
790         int retval;
791
792         spin_lock_irqsave(&dev->event_lock, flags);
793
794         if (dev->getkeycode) {
795                 /*
796                  * Support for legacy drivers, that don't implement the new
797                  * ioctls
798                  */
799                 u32 scancode = ke->index;
800
801                 memcpy(ke->scancode, &scancode, sizeof(scancode));
802                 ke->len = sizeof(scancode);
803                 retval = dev->getkeycode(dev, scancode, &ke->keycode);
804         } else {
805                 retval = dev->getkeycode_new(dev, ke);
806         }
807
808         spin_unlock_irqrestore(&dev->event_lock, flags);
809         return retval;
810 }
811 EXPORT_SYMBOL(input_get_keycode);
812
813 /**
814  * input_set_keycode - attribute a keycode to a given scancode
815  * @dev: input device which keymap is being updated
816  * @ke: new keymap entry
817  *
818  * This function should be called by anyone needing to update current
819  * keymap. Presently keyboard and evdev handlers use it.
820  */
821 int input_set_keycode(struct input_dev *dev,
822                       const struct input_keymap_entry *ke)
823 {
824         unsigned long flags;
825         unsigned int old_keycode;
826         int retval;
827
828         if (ke->keycode > KEY_MAX)
829                 return -EINVAL;
830
831         spin_lock_irqsave(&dev->event_lock, flags);
832
833         if (dev->setkeycode) {
834                 /*
835                  * Support for legacy drivers, that don't implement the new
836                  * ioctls
837                  */
838                 unsigned int scancode;
839
840                 retval = input_scancode_to_scalar(ke, &scancode);
841                 if (retval)
842                         goto out;
843
844                 /*
845                  * We need to know the old scancode, in order to generate a
846                  * keyup effect, if the set operation happens successfully
847                  */
848                 if (!dev->getkeycode) {
849                         retval = -EINVAL;
850                         goto out;
851                 }
852
853                 retval = dev->getkeycode(dev, scancode, &old_keycode);
854                 if (retval)
855                         goto out;
856
857                 retval = dev->setkeycode(dev, scancode, ke->keycode);
858         } else {
859                 retval = dev->setkeycode_new(dev, ke, &old_keycode);
860         }
861
862         if (retval)
863                 goto out;
864
865         /* Make sure KEY_RESERVED did not get enabled. */
866         __clear_bit(KEY_RESERVED, dev->keybit);
867
868         /*
869          * Simulate keyup event if keycode is not present
870          * in the keymap anymore
871          */
872         if (test_bit(EV_KEY, dev->evbit) &&
873             !is_event_supported(old_keycode, dev->keybit, KEY_MAX) &&
874             __test_and_clear_bit(old_keycode, dev->key)) {
875
876                 input_pass_event(dev, EV_KEY, old_keycode, 0);
877                 if (dev->sync)
878                         input_pass_event(dev, EV_SYN, SYN_REPORT, 1);
879         }
880
881  out:
882         spin_unlock_irqrestore(&dev->event_lock, flags);
883
884         return retval;
885 }
886 EXPORT_SYMBOL(input_set_keycode);
887
888 #define MATCH_BIT(bit, max) \
889                 for (i = 0; i < BITS_TO_LONGS(max); i++) \
890                         if ((id->bit[i] & dev->bit[i]) != id->bit[i]) \
891                                 break; \
892                 if (i != BITS_TO_LONGS(max)) \
893                         continue;
894
895 static const struct input_device_id *input_match_device(struct input_handler *handler,
896                                                         struct input_dev *dev)
897 {
898         const struct input_device_id *id;
899         int i;
900
901         for (id = handler->id_table; id->flags || id->driver_info; id++) {
902
903                 if (id->flags & INPUT_DEVICE_ID_MATCH_BUS)
904                         if (id->bustype != dev->id.bustype)
905                                 continue;
906
907                 if (id->flags & INPUT_DEVICE_ID_MATCH_VENDOR)
908                         if (id->vendor != dev->id.vendor)
909                                 continue;
910
911                 if (id->flags & INPUT_DEVICE_ID_MATCH_PRODUCT)
912                         if (id->product != dev->id.product)
913                                 continue;
914
915                 if (id->flags & INPUT_DEVICE_ID_MATCH_VERSION)
916                         if (id->version != dev->id.version)
917                                 continue;
918
919                 MATCH_BIT(evbit,  EV_MAX);
920                 MATCH_BIT(keybit, KEY_MAX);
921                 MATCH_BIT(relbit, REL_MAX);
922                 MATCH_BIT(absbit, ABS_MAX);
923                 MATCH_BIT(mscbit, MSC_MAX);
924                 MATCH_BIT(ledbit, LED_MAX);
925                 MATCH_BIT(sndbit, SND_MAX);
926                 MATCH_BIT(ffbit,  FF_MAX);
927                 MATCH_BIT(swbit,  SW_MAX);
928
929                 if (!handler->match || handler->match(handler, dev))
930                         return id;
931         }
932
933         return NULL;
934 }
935
936 static int input_attach_handler(struct input_dev *dev, struct input_handler *handler)
937 {
938         const struct input_device_id *id;
939         int error;
940
941         id = input_match_device(handler, dev);
942         if (!id)
943                 return -ENODEV;
944
945         error = handler->connect(handler, dev, id);
946         if (error && error != -ENODEV)
947                 printk(KERN_ERR
948                         "input: failed to attach handler %s to device %s, "
949                         "error: %d\n",
950                         handler->name, kobject_name(&dev->dev.kobj), error);
951
952         return error;
953 }
954
955 #ifdef CONFIG_COMPAT
956
957 static int input_bits_to_string(char *buf, int buf_size,
958                                 unsigned long bits, bool skip_empty)
959 {
960         int len = 0;
961
962         if (INPUT_COMPAT_TEST) {
963                 u32 dword = bits >> 32;
964                 if (dword || !skip_empty)
965                         len += snprintf(buf, buf_size, "%x ", dword);
966
967                 dword = bits & 0xffffffffUL;
968                 if (dword || !skip_empty || len)
969                         len += snprintf(buf + len, max(buf_size - len, 0),
970                                         "%x", dword);
971         } else {
972                 if (bits || !skip_empty)
973                         len += snprintf(buf, buf_size, "%lx", bits);
974         }
975
976         return len;
977 }
978
979 #else /* !CONFIG_COMPAT */
980
981 static int input_bits_to_string(char *buf, int buf_size,
982                                 unsigned long bits, bool skip_empty)
983 {
984         return bits || !skip_empty ?
985                 snprintf(buf, buf_size, "%lx", bits) : 0;
986 }
987
988 #endif
989
990 #ifdef CONFIG_PROC_FS
991
992 static struct proc_dir_entry *proc_bus_input_dir;
993 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(input_devices_poll_wait);
994 static int input_devices_state;
995
996 static inline void input_wakeup_procfs_readers(void)
997 {
998         input_devices_state++;
999         wake_up(&input_devices_poll_wait);
1000 }
1001
1002 static unsigned int input_proc_devices_poll(struct file *file, poll_table *wait)
1003 {
1004         poll_wait(file, &input_devices_poll_wait, wait);
1005         if (file->f_version != input_devices_state) {
1006                 file->f_version = input_devices_state;
1007                 return POLLIN | POLLRDNORM;
1008         }
1009
1010         return 0;
1011 }
1012
1013 union input_seq_state {
1014         struct {
1015                 unsigned short pos;
1016                 bool mutex_acquired;
1017         };
1018         void *p;
1019 };
1020
1021 static void *input_devices_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
1022 {
1023         union input_seq_state *state = (union input_seq_state *)&seq->private;
1024         int error;
1025
1026         /* We need to fit into seq->private pointer */
1027         BUILD_BUG_ON(sizeof(union input_seq_state) != sizeof(seq->private));
1028
1029         error = mutex_lock_interruptible(&input_mutex);
1030         if (error) {
1031                 state->mutex_acquired = false;
1032                 return ERR_PTR(error);
1033         }
1034
1035         state->mutex_acquired = true;
1036
1037         return seq_list_start(&input_dev_list, *pos);
1038 }
1039
1040 static void *input_devices_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
1041 {
1042         return seq_list_next(v, &input_dev_list, pos);
1043 }
1044
1045 static void input_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
1046 {
1047         union input_seq_state *state = (union input_seq_state *)&seq->private;
1048
1049         if (state->mutex_acquired)
1050                 mutex_unlock(&input_mutex);
1051 }
1052
1053 static void input_seq_print_bitmap(struct seq_file *seq, const char *name,
1054                                    unsigned long *bitmap, int max)
1055 {
1056         int i;
1057         bool skip_empty = true;
1058         char buf[18];
1059
1060         seq_printf(seq, "B: %s=", name);
1061
1062         for (i = BITS_TO_LONGS(max) - 1; i >= 0; i--) {
1063                 if (input_bits_to_string(buf, sizeof(buf),
1064                                          bitmap[i], skip_empty)) {
1065                         skip_empty = false;
1066                         seq_printf(seq, "%s%s", buf, i > 0 ? " " : "");
1067                 }
1068         }
1069
1070         /*
1071          * If no output was produced print a single 0.
1072          */
1073         if (skip_empty)
1074                 seq_puts(seq, "0");
1075
1076         seq_putc(seq, '\n');
1077 }
1078
1079 static int input_devices_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
1080 {
1081         struct input_dev *dev = container_of(v, struct input_dev, node);
1082         const char *path = kobject_get_path(&dev->dev.kobj, GFP_KERNEL);
1083         struct input_handle *handle;
1084
1085         seq_printf(seq, "I: Bus=%04x Vendor=%04x Product=%04x Version=%04x\n",
1086                    dev->id.bustype, dev->id.vendor, dev->id.product, dev->id.version);
1087
1088         seq_printf(seq, "N: Name=\"%s\"\n", dev->name ? dev->name : "");
1089         seq_printf(seq, "P: Phys=%s\n", dev->phys ? dev->phys : "");
1090         seq_printf(seq, "S: Sysfs=%s\n", path ? path : "");
1091         seq_printf(seq, "U: Uniq=%s\n", dev->uniq ? dev->uniq : "");
1092         seq_printf(seq, "H: Handlers=");
1093
1094         list_for_each_entry(handle, &dev->h_list, d_node)
1095                 seq_printf(seq, "%s ", handle->name);
1096         seq_putc(seq, '\n');
1097
1098         input_seq_print_bitmap(seq, "PROP", dev->propbit, INPUT_PROP_MAX);
1099
1100         input_seq_print_bitmap(seq, "EV", dev->evbit, EV_MAX);
1101         if (test_bit(EV_KEY, dev->evbit))
1102                 input_seq_print_bitmap(seq, "KEY", dev->keybit, KEY_MAX);
1103         if (test_bit(EV_REL, dev->evbit))
1104                 input_seq_print_bitmap(seq, "REL", dev->relbit, REL_MAX);
1105         if (test_bit(EV_ABS, dev->evbit))
1106                 input_seq_print_bitmap(seq, "ABS", dev->absbit, ABS_MAX);
1107         if (test_bit(EV_MSC, dev->evbit))
1108                 input_seq_print_bitmap(seq, "MSC", dev->mscbit, MSC_MAX);
1109         if (test_bit(EV_LED, dev->evbit))
1110                 input_seq_print_bitmap(seq, "LED", dev->ledbit, LED_MAX);
1111         if (test_bit(EV_SND, dev->evbit))
1112                 input_seq_print_bitmap(seq, "SND", dev->sndbit, SND_MAX);
1113         if (test_bit(EV_FF, dev->evbit))
1114                 input_seq_print_bitmap(seq, "FF", dev->ffbit, FF_MAX);
1115         if (test_bit(EV_SW, dev->evbit))
1116                 input_seq_print_bitmap(seq, "SW", dev->swbit, SW_MAX);
1117
1118         seq_putc(seq, '\n');
1119
1120         kfree(path);
1121         return 0;
1122 }
1123
1124 static const struct seq_operations input_devices_seq_ops = {
1125         .start  = input_devices_seq_start,
1126         .next   = input_devices_seq_next,
1127         .stop   = input_seq_stop,
1128         .show   = input_devices_seq_show,
1129 };
1130
1131 static int input_proc_devices_open(struct inode *inode, struct file *file)
1132 {
1133         return seq_open(file, &input_devices_seq_ops);
1134 }
1135
1136 static const struct file_operations input_devices_fileops = {
1137         .owner          = THIS_MODULE,
1138         .open           = input_proc_devices_open,
1139         .poll           = input_proc_devices_poll,
1140         .read           = seq_read,
1141         .llseek         = seq_lseek,
1142         .release        = seq_release,
1143 };
1144
1145 static void *input_handlers_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
1146 {
1147         union input_seq_state *state = (union input_seq_state *)&seq->private;
1148         int error;
1149
1150         /* We need to fit into seq->private pointer */
1151         BUILD_BUG_ON(sizeof(union input_seq_state) != sizeof(seq->private));
1152
1153         error = mutex_lock_interruptible(&input_mutex);
1154         if (error) {
1155                 state->mutex_acquired = false;
1156                 return ERR_PTR(error);
1157         }
1158
1159         state->mutex_acquired = true;
1160         state->pos = *pos;
1161
1162         return seq_list_start(&input_handler_list, *pos);
1163 }
1164
1165 static void *input_handlers_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
1166 {
1167         union input_seq_state *state = (union input_seq_state *)&seq->private;
1168
1169         state->pos = *pos + 1;
1170         return seq_list_next(v, &input_handler_list, pos);
1171 }
1172
1173 static int input_handlers_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
1174 {
1175         struct input_handler *handler = container_of(v, struct input_handler, node);
1176         union input_seq_state *state = (union input_seq_state *)&seq->private;
1177
1178         seq_printf(seq, "N: Number=%u Name=%s", state->pos, handler->name);
1179         if (handler->filter)
1180                 seq_puts(seq, " (filter)");
1181         if (handler->fops)
1182                 seq_printf(seq, " Minor=%d", handler->minor);
1183         seq_putc(seq, '\n');
1184
1185         return 0;
1186 }
1187
1188 static const struct seq_operations input_handlers_seq_ops = {
1189         .start  = input_handlers_seq_start,
1190         .next   = input_handlers_seq_next,
1191         .stop   = input_seq_stop,
1192         .show   = input_handlers_seq_show,
1193 };
1194
1195 static int input_proc_handlers_open(struct inode *inode, struct file *file)
1196 {
1197         return seq_open(file, &input_handlers_seq_ops);
1198 }
1199
1200 static const struct file_operations input_handlers_fileops = {
1201         .owner          = THIS_MODULE,
1202         .open           = input_proc_handlers_open,
1203         .read           = seq_read,
1204         .llseek         = seq_lseek,
1205         .release        = seq_release,
1206 };
1207
1208 static int __init input_proc_init(void)
1209 {
1210         struct proc_dir_entry *entry;
1211
1212         proc_bus_input_dir = proc_mkdir("bus/input", NULL);
1213         if (!proc_bus_input_dir)
1214                 return -ENOMEM;
1215
1216         entry = proc_create("devices", 0, proc_bus_input_dir,
1217                             &input_devices_fileops);
1218         if (!entry)
1219                 goto fail1;
1220
1221         entry = proc_create("handlers", 0, proc_bus_input_dir,
1222                             &input_handlers_fileops);
1223         if (!entry)
1224                 goto fail2;
1225
1226         return 0;
1227
1228  fail2: remove_proc_entry("devices", proc_bus_input_dir);
1229  fail1: remove_proc_entry("bus/input", NULL);
1230         return -ENOMEM;
1231 }
1232
1233 static void input_proc_exit(void)
1234 {
1235         remove_proc_entry("devices", proc_bus_input_dir);
1236         remove_proc_entry("handlers", proc_bus_input_dir);
1237         remove_proc_entry("bus/input", NULL);
1238 }
1239
1240 #else /* !CONFIG_PROC_FS */
1241 static inline void input_wakeup_procfs_readers(void) { }
1242 static inline int input_proc_init(void) { return 0; }
1243 static inline void input_proc_exit(void) { }
1244 #endif
1245
1246 #define INPUT_DEV_STRING_ATTR_SHOW(name)                                \
1247 static ssize_t input_dev_show_##name(struct device *dev,                \
1248                                      struct device_attribute *attr,     \
1249                                      char *buf)                         \
1250 {                                                                       \
1251         struct input_dev *input_dev = to_input_dev(dev);                \
1252                                                                         \
1253         return scnprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n",                        \
1254                          input_dev->name ? input_dev->name : "");       \
1255 }                                                                       \
1256 static DEVICE_ATTR(name, S_IRUGO, input_dev_show_##name, NULL)
1257
1258 INPUT_DEV_STRING_ATTR_SHOW(name);
1259 INPUT_DEV_STRING_ATTR_SHOW(phys);
1260 INPUT_DEV_STRING_ATTR_SHOW(uniq);
1261
1262 static int input_print_modalias_bits(char *buf, int size,
1263                                      char name, unsigned long *bm,
1264                                      unsigned int min_bit, unsigned int max_bit)
1265 {
1266         int len = 0, i;
1267
1268         len += snprintf(buf, max(size, 0), "%c", name);
1269         for (i = min_bit; i < max_bit; i++)
1270                 if (bm[BIT_WORD(i)] & BIT_MASK(i))
1271                         len += snprintf(buf + len, max(size - len, 0), "%X,", i);
1272         return len;
1273 }
1274
1275 static int input_print_modalias(char *buf, int size, struct input_dev *id,
1276                                 int add_cr)
1277 {
1278         int len;
1279
1280         len = snprintf(buf, max(size, 0),
1281                        "input:b%04Xv%04Xp%04Xe%04X-",
1282                        id->id.bustype, id->id.vendor,
1283                        id->id.product, id->id.version);
1284
1285         len += input_print_modalias_bits(buf + len, size - len,
1286                                 'e', id->evbit, 0, EV_MAX);
1287         len += input_print_modalias_bits(buf + len, size - len,
1288                                 'k', id->keybit, KEY_MIN_INTERESTING, KEY_MAX);
1289         len += input_print_modalias_bits(buf + len, size - len,
1290                                 'r', id->relbit, 0, REL_MAX);
1291         len += input_print_modalias_bits(buf + len, size - len,
1292                                 'a', id->absbit, 0, ABS_MAX);
1293         len += input_print_modalias_bits(buf + len, size - len,
1294                                 'm', id->mscbit, 0, MSC_MAX);
1295         len += input_print_modalias_bits(buf + len, size - len,
1296                                 'l', id->ledbit, 0, LED_MAX);
1297         len += input_print_modalias_bits(buf + len, size - len,
1298                                 's', id->sndbit, 0, SND_MAX);
1299         len += input_print_modalias_bits(buf + len, size - len,
1300                                 'f', id->ffbit, 0, FF_MAX);
1301         len += input_print_modalias_bits(buf + len, size - len,
1302                                 'w', id->swbit, 0, SW_MAX);
1303
1304         if (add_cr)
1305                 len += snprintf(buf + len, max(size - len, 0), "\n");
1306
1307         return len;
1308 }
1309
1310 static ssize_t input_dev_show_modalias(struct device *dev,
1311                                        struct device_attribute *attr,
1312                                        char *buf)
1313 {
1314         struct input_dev *id = to_input_dev(dev);
1315         ssize_t len;
1316
1317         len = input_print_modalias(buf, PAGE_SIZE, id, 1);
1318
1319         return min_t(int, len, PAGE_SIZE);
1320 }
1321 static DEVICE_ATTR(modalias, S_IRUGO, input_dev_show_modalias, NULL);
1322
1323 static int input_print_bitmap(char *buf, int buf_size, unsigned long *bitmap,
1324                               int max, int add_cr);
1325
1326 static ssize_t input_dev_show_properties(struct device *dev,
1327                                          struct device_attribute *attr,
1328                                          char *buf)
1329 {
1330         struct input_dev *input_dev = to_input_dev(dev);
1331         int len = input_print_bitmap(buf, PAGE_SIZE, input_dev->propbit,
1332                                      INPUT_PROP_MAX, true);
1333         return min_t(int, len, PAGE_SIZE);
1334 }
1335 static DEVICE_ATTR(properties, S_IRUGO, input_dev_show_properties, NULL);
1336
1337 static struct attribute *input_dev_attrs[] = {
1338         &dev_attr_name.attr,
1339         &dev_attr_phys.attr,
1340         &dev_attr_uniq.attr,
1341         &dev_attr_modalias.attr,
1342         &dev_attr_properties.attr,
1343         NULL
1344 };
1345
1346 static struct attribute_group input_dev_attr_group = {
1347         .attrs  = input_dev_attrs,
1348 };
1349
1350 #define INPUT_DEV_ID_ATTR(name)                                         \
1351 static ssize_t input_dev_show_id_##name(struct device *dev,             \
1352                                         struct device_attribute *attr,  \
1353                                         char *buf)                      \
1354 {                                                                       \
1355         struct input_dev *input_dev = to_input_dev(dev);                \
1356         return scnprintf(buf, PAGE_SIZE, "%04x\n", input_dev->id.name); \
1357 }                                                                       \
1358 static DEVICE_ATTR(name, S_IRUGO, input_dev_show_id_##name, NULL)
1359
1360 INPUT_DEV_ID_ATTR(bustype);
1361 INPUT_DEV_ID_ATTR(vendor);
1362 INPUT_DEV_ID_ATTR(product);
1363 INPUT_DEV_ID_ATTR(version);
1364
1365 static struct attribute *input_dev_id_attrs[] = {
1366         &dev_attr_bustype.attr,
1367         &dev_attr_vendor.attr,
1368         &dev_attr_product.attr,
1369         &dev_attr_version.attr,
1370         NULL
1371 };
1372
1373 static struct attribute_group input_dev_id_attr_group = {
1374         .name   = "id",
1375         .attrs  = input_dev_id_attrs,
1376 };
1377
1378 static int input_print_bitmap(char *buf, int buf_size, unsigned long *bitmap,
1379                               int max, int add_cr)
1380 {
1381         int i;
1382         int len = 0;
1383         bool skip_empty = true;
1384
1385         for (i = BITS_TO_LONGS(max) - 1; i >= 0; i--) {
1386                 len += input_bits_to_string(buf + len, max(buf_size - len, 0),
1387                                             bitmap[i], skip_empty);
1388                 if (len) {
1389                         skip_empty = false;
1390                         if (i > 0)
1391                                 len += snprintf(buf + len, max(buf_size - len, 0), " ");
1392                 }
1393         }
1394
1395         /*
1396          * If no output was produced print a single 0.
1397          */
1398         if (len == 0)
1399                 len = snprintf(buf, buf_size, "%d", 0);
1400
1401         if (add_cr)
1402                 len += snprintf(buf + len, max(buf_size - len, 0), "\n");
1403
1404         return len;
1405 }
1406
1407 #define INPUT_DEV_CAP_ATTR(ev, bm)                                      \
1408 static ssize_t input_dev_show_cap_##bm(struct device *dev,              \
1409                                        struct device_attribute *attr,   \
1410                                        char *buf)                       \
1411 {                                                                       \
1412         struct input_dev *input_dev = to_input_dev(dev);                \
1413         int len = input_print_bitmap(buf, PAGE_SIZE,                    \
1414                                      input_dev->bm##bit, ev##_MAX,      \
1415                                      true);                             \
1416         return min_t(int, len, PAGE_SIZE);                              \
1417 }                                                                       \
1418 static DEVICE_ATTR(bm, S_IRUGO, input_dev_show_cap_##bm, NULL)
1419
1420 INPUT_DEV_CAP_ATTR(EV, ev);
1421 INPUT_DEV_CAP_ATTR(KEY, key);
1422 INPUT_DEV_CAP_ATTR(REL, rel);
1423 INPUT_DEV_CAP_ATTR(ABS, abs);
1424 INPUT_DEV_CAP_ATTR(MSC, msc);
1425 INPUT_DEV_CAP_ATTR(LED, led);
1426 INPUT_DEV_CAP_ATTR(SND, snd);
1427 INPUT_DEV_CAP_ATTR(FF, ff);
1428 INPUT_DEV_CAP_ATTR(SW, sw);
1429
1430 static struct attribute *input_dev_caps_attrs[] = {
1431         &dev_attr_ev.attr,
1432         &dev_attr_key.attr,
1433         &dev_attr_rel.attr,
1434         &dev_attr_abs.attr,
1435         &dev_attr_msc.attr,
1436         &dev_attr_led.attr,
1437         &dev_attr_snd.attr,
1438         &dev_attr_ff.attr,
1439         &dev_attr_sw.attr,
1440         NULL
1441 };
1442
1443 static struct attribute_group input_dev_caps_attr_group = {
1444         .name   = "capabilities",
1445         .attrs  = input_dev_caps_attrs,
1446 };
1447
1448 static const struct attribute_group *input_dev_attr_groups[] = {
1449         &input_dev_attr_group,
1450         &input_dev_id_attr_group,
1451         &input_dev_caps_attr_group,
1452         NULL
1453 };
1454
1455 static void input_dev_release(struct device *device)
1456 {
1457         struct input_dev *dev = to_input_dev(device);
1458
1459         input_ff_destroy(dev);
1460         input_mt_destroy_slots(dev);
1461         kfree(dev->absinfo);
1462         kfree(dev);
1463
1464         module_put(THIS_MODULE);
1465 }
1466
1467 /*
1468  * Input uevent interface - loading event handlers based on
1469  * device bitfields.
1470  */
1471 static int input_add_uevent_bm_var(struct kobj_uevent_env *env,
1472                                    const char *name, unsigned long *bitmap, int max)
1473 {
1474         int len;
1475
1476         if (add_uevent_var(env, "%s=", name))
1477                 return -ENOMEM;
1478
1479         len = input_print_bitmap(&env->buf[env->buflen - 1],
1480                                  sizeof(env->buf) - env->buflen,
1481                                  bitmap, max, false);
1482         if (len >= (sizeof(env->buf) - env->buflen))
1483                 return -ENOMEM;
1484
1485         env->buflen += len;
1486         return 0;
1487 }
1488
1489 static int input_add_uevent_modalias_var(struct kobj_uevent_env *env,
1490                                          struct input_dev *dev)
1491 {
1492         int len;
1493
1494         if (add_uevent_var(env, "MODALIAS="))
1495                 return -ENOMEM;
1496
1497         len = input_print_modalias(&env->buf[env->buflen - 1],
1498                                    sizeof(env->buf) - env->buflen,
1499                                    dev, 0);
1500         if (len >= (sizeof(env->buf) - env->buflen))
1501                 return -ENOMEM;
1502
1503         env->buflen += len;
1504         return 0;
1505 }
1506
1507 #define INPUT_ADD_HOTPLUG_VAR(fmt, val...)                              \
1508         do {                                                            \
1509                 int err = add_uevent_var(env, fmt, val);                \
1510                 if (err)                                                \
1511                         return err;                                     \
1512         } while (0)
1513
1514 #define INPUT_ADD_HOTPLUG_BM_VAR(name, bm, max)                         \
1515         do {                                                            \
1516                 int err = input_add_uevent_bm_var(env, name, bm, max);  \
1517                 if (err)                                                \
1518                         return err;                                     \
1519         } while (0)
1520
1521 #define INPUT_ADD_HOTPLUG_MODALIAS_VAR(dev)                             \
1522         do {                                                            \
1523                 int err = input_add_uevent_modalias_var(env, dev);      \
1524                 if (err)                                                \
1525                         return err;                                     \
1526         } while (0)
1527
1528 static int input_dev_uevent(struct device *device, struct kobj_uevent_env *env)
1529 {
1530         struct input_dev *dev = to_input_dev(device);
1531
1532         INPUT_ADD_HOTPLUG_VAR("PRODUCT=%x/%x/%x/%x",
1533                                 dev->id.bustype, dev->id.vendor,
1534                                 dev->id.product, dev->id.version);
1535         if (dev->name)
1536                 INPUT_ADD_HOTPLUG_VAR("NAME=\"%s\"", dev->name);
1537         if (dev->phys)
1538                 INPUT_ADD_HOTPLUG_VAR("PHYS=\"%s\"", dev->phys);
1539         if (dev->uniq)
1540                 INPUT_ADD_HOTPLUG_VAR("UNIQ=\"%s\"", dev->uniq);
1541
1542         INPUT_ADD_HOTPLUG_BM_VAR("PROP=", dev->propbit, INPUT_PROP_MAX);
1543
1544         INPUT_ADD_HOTPLUG_BM_VAR("EV=", dev->evbit, EV_MAX);
1545         if (test_bit(EV_KEY, dev->evbit))
1546                 INPUT_ADD_HOTPLUG_BM_VAR("KEY=", dev->keybit, KEY_MAX);
1547         if (test_bit(EV_REL, dev->evbit))
1548                 INPUT_ADD_HOTPLUG_BM_VAR("REL=", dev->relbit, REL_MAX);
1549         if (test_bit(EV_ABS, dev->evbit))
1550                 INPUT_ADD_HOTPLUG_BM_VAR("ABS=", dev->absbit, ABS_MAX);
1551         if (test_bit(EV_MSC, dev->evbit))
1552                 INPUT_ADD_HOTPLUG_BM_VAR("MSC=", dev->mscbit, MSC_MAX);
1553         if (test_bit(EV_LED, dev->evbit))
1554                 INPUT_ADD_HOTPLUG_BM_VAR("LED=", dev->ledbit, LED_MAX);
1555         if (test_bit(EV_SND, dev->evbit))
1556                 INPUT_ADD_HOTPLUG_BM_VAR("SND=", dev->sndbit, SND_MAX);
1557         if (test_bit(EV_FF, dev->evbit))
1558                 INPUT_ADD_HOTPLUG_BM_VAR("FF=", dev->ffbit, FF_MAX);
1559         if (test_bit(EV_SW, dev->evbit))
1560                 INPUT_ADD_HOTPLUG_BM_VAR("SW=", dev->swbit, SW_MAX);
1561
1562         INPUT_ADD_HOTPLUG_MODALIAS_VAR(dev);
1563
1564         return 0;
1565 }
1566
1567 #define INPUT_DO_TOGGLE(dev, type, bits, on)                            \
1568         do {                                                            \
1569                 int i;                                                  \
1570                 bool active;                                            \
1571                                                                         \
1572                 if (!test_bit(EV_##type, dev->evbit))                   \
1573                         break;                                          \
1574                                                                         \
1575                 for (i = 0; i < type##_MAX; i++) {                      \
1576                         if (!test_bit(i, dev->bits##bit))               \
1577                                 continue;                               \
1578                                                                         \
1579                         active = test_bit(i, dev->bits);                \
1580                         if (!active && !on)                             \
1581                                 continue;                               \
1582                                                                         \
1583                         dev->event(dev, EV_##type, i, on ? active : 0); \
1584                 }                                                       \
1585         } while (0)
1586
1587 #ifdef CONFIG_PM
1588 static void input_dev_reset(struct input_dev *dev, bool activate)
1589 {
1590         if (!dev->event)
1591                 return;
1592
1593         INPUT_DO_TOGGLE(dev, LED, led, activate);
1594         INPUT_DO_TOGGLE(dev, SND, snd, activate);
1595
1596         if (activate && test_bit(EV_REP, dev->evbit)) {
1597                 dev->event(dev, EV_REP, REP_PERIOD, dev->rep[REP_PERIOD]);
1598                 dev->event(dev, EV_REP, REP_DELAY, dev->rep[REP_DELAY]);
1599         }
1600 }
1601
1602 static int input_dev_suspend(struct device *dev)
1603 {
1604         struct input_dev *input_dev = to_input_dev(dev);
1605
1606         mutex_lock(&input_dev->mutex);
1607         input_dev_reset(input_dev, false);
1608         mutex_unlock(&input_dev->mutex);
1609
1610         return 0;
1611 }
1612
1613 static int input_dev_resume(struct device *dev)
1614 {
1615         struct input_dev *input_dev = to_input_dev(dev);
1616
1617         mutex_lock(&input_dev->mutex);
1618         input_dev_reset(input_dev, true);
1619
1620         /*
1621          * Keys that have been pressed at suspend time are unlikely
1622          * to be still pressed when we resume.
1623          */
1624         spin_lock_irq(&input_dev->event_lock);
1625         input_dev_release_keys(input_dev);
1626         spin_unlock_irq(&input_dev->event_lock);
1627
1628         mutex_unlock(&input_dev->mutex);
1629
1630         return 0;
1631 }
1632
1633 static const struct dev_pm_ops input_dev_pm_ops = {
1634         .suspend        = input_dev_suspend,
1635         .resume         = input_dev_resume,
1636         .poweroff       = input_dev_suspend,
1637         .restore        = input_dev_resume,
1638 };
1639 #endif /* CONFIG_PM */
1640
1641 static struct device_type input_dev_type = {
1642         .groups         = input_dev_attr_groups,
1643         .release        = input_dev_release,
1644         .uevent         = input_dev_uevent,
1645 #ifdef CONFIG_PM
1646         .pm             = &input_dev_pm_ops,
1647 #endif
1648 };
1649
1650 static char *input_devnode(struct device *dev, mode_t *mode)
1651 {
1652         return kasprintf(GFP_KERNEL, "input/%s", dev_name(dev));
1653 }
1654
1655 struct class input_class = {
1656         .name           = "input",
1657         .devnode        = input_devnode,
1658 };
1659 EXPORT_SYMBOL_GPL(input_class);
1660
1661 /**
1662  * input_allocate_device - allocate memory for new input device
1663  *
1664  * Returns prepared struct input_dev or NULL.
1665  *
1666  * NOTE: Use input_free_device() to free devices that have not been
1667  * registered; input_unregister_device() should be used for already
1668  * registered devices.
1669  */
1670 struct input_dev *input_allocate_device(void)
1671 {
1672         struct input_dev *dev;
1673
1674         dev = kzalloc(sizeof(struct input_dev), GFP_KERNEL);
1675         if (dev) {
1676                 dev->dev.type = &input_dev_type;
1677                 dev->dev.class = &input_class;
1678                 device_initialize(&dev->dev);
1679                 mutex_init(&dev->mutex);
1680                 spin_lock_init(&dev->event_lock);
1681                 INIT_LIST_HEAD(&dev->h_list);
1682                 INIT_LIST_HEAD(&dev->node);
1683
1684                 __module_get(THIS_MODULE);
1685         }
1686
1687         return dev;
1688 }
1689 EXPORT_SYMBOL(input_allocate_device);
1690
1691 /**
1692  * input_free_device - free memory occupied by input_dev structure
1693  * @dev: input device to free
1694  *
1695  * This function should only be used if input_register_device()
1696  * was not called yet or if it failed. Once device was registered
1697  * use input_unregister_device() and memory will be freed once last
1698  * reference to the device is dropped.
1699  *
1700  * Device should be allocated by input_allocate_device().
1701  *
1702  * NOTE: If there are references to the input device then memory
1703  * will not be freed until last reference is dropped.
1704  */
1705 void input_free_device(struct input_dev *dev)
1706 {
1707         if (dev)
1708                 input_put_device(dev);
1709 }
1710 EXPORT_SYMBOL(input_free_device);
1711
1712 /**
1713  * input_set_capability - mark device as capable of a certain event
1714  * @dev: device that is capable of emitting or accepting event
1715  * @type: type of the event (EV_KEY, EV_REL, etc...)
1716  * @code: event code
1717  *
1718  * In addition to setting up corresponding bit in appropriate capability
1719  * bitmap the function also adjusts dev->evbit.
1720  */
1721 void input_set_capability(struct input_dev *dev, unsigned int type, unsigned int code)
1722 {
1723         switch (type) {
1724         case EV_KEY:
1725                 __set_bit(code, dev->keybit);
1726                 break;
1727
1728         case EV_REL:
1729                 __set_bit(code, dev->relbit);
1730                 break;
1731
1732         case EV_ABS:
1733                 __set_bit(code, dev->absbit);
1734                 break;
1735
1736         case EV_MSC:
1737                 __set_bit(code, dev->mscbit);
1738                 break;
1739
1740         case EV_SW:
1741                 __set_bit(code, dev->swbit);
1742                 break;
1743
1744         case EV_LED:
1745                 __set_bit(code, dev->ledbit);
1746                 break;
1747
1748         case EV_SND:
1749                 __set_bit(code, dev->sndbit);
1750                 break;
1751
1752         case EV_FF:
1753                 __set_bit(code, dev->ffbit);
1754                 break;
1755
1756         case EV_PWR:
1757                 /* do nothing */
1758                 break;
1759
1760         default:
1761                 printk(KERN_ERR
1762                         "input_set_capability: unknown type %u (code %u)\n",
1763                         type, code);
1764                 dump_stack();
1765                 return;
1766         }
1767
1768         __set_bit(type, dev->evbit);
1769 }
1770 EXPORT_SYMBOL(input_set_capability);
1771
1772 #define INPUT_CLEANSE_BITMASK(dev, type, bits)                          \
1773         do {                                                            \
1774                 if (!test_bit(EV_##type, dev->evbit))                   \
1775                         memset(dev->bits##bit, 0,                       \
1776                                 sizeof(dev->bits##bit));                \
1777         } while (0)
1778
1779 static void input_cleanse_bitmasks(struct input_dev *dev)
1780 {
1781         INPUT_CLEANSE_BITMASK(dev, KEY, key);
1782         INPUT_CLEANSE_BITMASK(dev, REL, rel);
1783         INPUT_CLEANSE_BITMASK(dev, ABS, abs);
1784         INPUT_CLEANSE_BITMASK(dev, MSC, msc);
1785         INPUT_CLEANSE_BITMASK(dev, LED, led);
1786         INPUT_CLEANSE_BITMASK(dev, SND, snd);
1787         INPUT_CLEANSE_BITMASK(dev, FF, ff);
1788         INPUT_CLEANSE_BITMASK(dev, SW, sw);
1789 }
1790
1791 /**
1792  * input_register_device - register device with input core
1793  * @dev: device to be registered
1794  *
1795  * This function registers device with input core. The device must be
1796  * allocated with input_allocate_device() and all it's capabilities
1797  * set up before registering.
1798  * If function fails the device must be freed with input_free_device().
1799  * Once device has been successfully registered it can be unregistered
1800  * with input_unregister_device(); input_free_device() should not be
1801  * called in this case.
1802  */
1803 int input_register_device(struct input_dev *dev)
1804 {
1805         static atomic_t input_no = ATOMIC_INIT(0);
1806         struct input_handler *handler;
1807         const char *path;
1808         int error;
1809
1810         /* Every input device generates EV_SYN/SYN_REPORT events. */
1811         __set_bit(EV_SYN, dev->evbit);
1812
1813         /* KEY_RESERVED is not supposed to be transmitted to userspace. */
1814         __clear_bit(KEY_RESERVED, dev->keybit);
1815
1816         /* Make sure that bitmasks not mentioned in dev->evbit are clean. */
1817         input_cleanse_bitmasks(dev);
1818
1819         /*
1820          * If delay and period are pre-set by the driver, then autorepeating
1821          * is handled by the driver itself and we don't do it in input.c.
1822          */
1823         init_timer(&dev->timer);
1824         if (!dev->rep[REP_DELAY] && !dev->rep[REP_PERIOD]) {
1825                 dev->timer.data = (long) dev;
1826                 dev->timer.function = input_repeat_key;
1827                 dev->rep[REP_DELAY] = 250;
1828                 dev->rep[REP_PERIOD] = 33;
1829         }
1830
1831         if (!dev->getkeycode && !dev->getkeycode_new)
1832                 dev->getkeycode_new = input_default_getkeycode;
1833
1834         if (!dev->setkeycode && !dev->setkeycode_new)
1835                 dev->setkeycode_new = input_default_setkeycode;
1836
1837         dev_set_name(&dev->dev, "input%ld",
1838                      (unsigned long) atomic_inc_return(&input_no) - 1);
1839
1840         error = device_add(&dev->dev);
1841         if (error)
1842                 return error;
1843
1844         path = kobject_get_path(&dev->dev.kobj, GFP_KERNEL);
1845         printk(KERN_INFO "input: %s as %s\n",
1846                 dev->name ? dev->name : "Unspecified device", path ? path : "N/A");
1847         kfree(path);
1848
1849         error = mutex_lock_interruptible(&input_mutex);
1850         if (error) {
1851                 device_del(&dev->dev);
1852                 return error;
1853         }
1854
1855         list_add_tail(&dev->node, &input_dev_list);
1856
1857         list_for_each_entry(handler, &input_handler_list, node)
1858                 input_attach_handler(dev, handler);
1859
1860         input_wakeup_procfs_readers();
1861
1862         mutex_unlock(&input_mutex);
1863
1864         return 0;
1865 }
1866 EXPORT_SYMBOL(input_register_device);
1867
1868 /**
1869  * input_unregister_device - unregister previously registered device
1870  * @dev: device to be unregistered
1871  *
1872  * This function unregisters an input device. Once device is unregistered
1873  * the caller should not try to access it as it may get freed at any moment.
1874  */
1875 void input_unregister_device(struct input_dev *dev)
1876 {
1877         struct input_handle *handle, *next;
1878
1879         input_disconnect_device(dev);
1880
1881         mutex_lock(&input_mutex);
1882
1883         list_for_each_entry_safe(handle, next, &dev->h_list, d_node)
1884                 handle->handler->disconnect(handle);
1885         WARN_ON(!list_empty(&dev->h_list));
1886
1887         del_timer_sync(&dev->timer);
1888         list_del_init(&dev->node);
1889
1890         input_wakeup_procfs_readers();
1891
1892         mutex_unlock(&input_mutex);
1893
1894         device_unregister(&dev->dev);
1895 }
1896 EXPORT_SYMBOL(input_unregister_device);
1897
1898 /**
1899  * input_register_handler - register a new input handler
1900  * @handler: handler to be registered
1901  *
1902  * This function registers a new input handler (interface) for input
1903  * devices in the system and attaches it to all input devices that
1904  * are compatible with the handler.
1905  */
1906 int input_register_handler(struct input_handler *handler)
1907 {
1908         struct input_dev *dev;
1909         int retval;
1910
1911         retval = mutex_lock_interruptible(&input_mutex);
1912         if (retval)
1913                 return retval;
1914
1915         INIT_LIST_HEAD(&handler->h_list);
1916
1917         if (handler->fops != NULL) {
1918                 if (input_table[handler->minor >> 5]) {
1919                         retval = -EBUSY;
1920                         goto out;
1921                 }
1922                 input_table[handler->minor >> 5] = handler;
1923         }
1924
1925         list_add_tail(&handler->node, &input_handler_list);
1926
1927         list_for_each_entry(dev, &input_dev_list, node)
1928                 input_attach_handler(dev, handler);
1929
1930         input_wakeup_procfs_readers();
1931
1932  out:
1933         mutex_unlock(&input_mutex);
1934         return retval;
1935 }
1936 EXPORT_SYMBOL(input_register_handler);
1937
1938 /**
1939  * input_unregister_handler - unregisters an input handler
1940  * @handler: handler to be unregistered
1941  *
1942  * This function disconnects a handler from its input devices and
1943  * removes it from lists of known handlers.
1944  */
1945 void input_unregister_handler(struct input_handler *handler)
1946 {
1947         struct input_handle *handle, *next;
1948
1949         mutex_lock(&input_mutex);
1950
1951         list_for_each_entry_safe(handle, next, &handler->h_list, h_node)
1952                 handler->disconnect(handle);
1953         WARN_ON(!list_empty(&handler->h_list));
1954
1955         list_del_init(&handler->node);
1956
1957         if (handler->fops != NULL)
1958                 input_table[handler->minor >> 5] = NULL;
1959
1960         input_wakeup_procfs_readers();
1961
1962         mutex_unlock(&input_mutex);
1963 }
1964 EXPORT_SYMBOL(input_unregister_handler);
1965
1966 /**
1967  * input_handler_for_each_handle - handle iterator
1968  * @handler: input handler to iterate
1969  * @data: data for the callback
1970  * @fn: function to be called for each handle
1971  *
1972  * Iterate over @bus's list of devices, and call @fn for each, passing
1973  * it @data and stop when @fn returns a non-zero value. The function is
1974  * using RCU to traverse the list and therefore may be usind in atonic
1975  * contexts. The @fn callback is invoked from RCU critical section and
1976  * thus must not sleep.
1977  */
1978 int input_handler_for_each_handle(struct input_handler *handler, void *data,
1979                                   int (*fn)(struct input_handle *, void *))
1980 {
1981         struct input_handle *handle;
1982         int retval = 0;
1983
1984         rcu_read_lock();
1985
1986         list_for_each_entry_rcu(handle, &handler->h_list, h_node) {
1987                 retval = fn(handle, data);
1988                 if (retval)
1989                         break;
1990         }
1991
1992         rcu_read_unlock();
1993
1994         return retval;
1995 }
1996 EXPORT_SYMBOL(input_handler_for_each_handle);
1997
1998 /**
1999  * input_register_handle - register a new input handle
2000  * @handle: handle to register
2001  *
2002  * This function puts a new input handle onto device's
2003  * and handler's lists so that events can flow through
2004  * it once it is opened using input_open_device().
2005  *
2006  * This function is supposed to be called from handler's
2007  * connect() method.
2008  */
2009 int input_register_handle(struct input_handle *handle)
2010 {
2011         struct input_handler *handler = handle->handler;
2012         struct input_dev *dev = handle->dev;
2013         int error;
2014
2015         /*
2016          * We take dev->mutex here to prevent race with
2017          * input_release_device().
2018          */
2019         error = mutex_lock_interruptible(&dev->mutex);
2020         if (error)
2021                 return error;
2022
2023         /*
2024          * Filters go to the head of the list, normal handlers
2025          * to the tail.
2026          */
2027         if (handler->filter)
2028                 list_add_rcu(&handle->d_node, &dev->h_list);
2029         else
2030                 list_add_tail_rcu(&handle->d_node, &dev->h_list);
2031
2032         mutex_unlock(&dev->mutex);
2033
2034         /*
2035          * Since we are supposed to be called from ->connect()
2036          * which is mutually exclusive with ->disconnect()
2037          * we can't be racing with input_unregister_handle()
2038          * and so separate lock is not needed here.
2039          */
2040         list_add_tail_rcu(&handle->h_node, &handler->h_list);
2041
2042         if (handler->start)
2043                 handler->start(handle);
2044
2045         return 0;
2046 }
2047 EXPORT_SYMBOL(input_register_handle);
2048
2049 /**
2050  * input_unregister_handle - unregister an input handle
2051  * @handle: handle to unregister
2052  *
2053  * This function removes input handle from device's
2054  * and handler's lists.
2055  *
2056  * This function is supposed to be called from handler's
2057  * disconnect() method.
2058  */
2059 void input_unregister_handle(struct input_handle *handle)
2060 {
2061         struct input_dev *dev = handle->dev;
2062
2063         list_del_rcu(&handle->h_node);
2064
2065         /*
2066          * Take dev->mutex to prevent race with input_release_device().
2067          */
2068         mutex_lock(&dev->mutex);
2069         list_del_rcu(&handle->d_node);
2070         mutex_unlock(&dev->mutex);
2071
2072         synchronize_rcu();
2073 }
2074 EXPORT_SYMBOL(input_unregister_handle);
2075
2076 static int input_open_file(struct inode *inode, struct file *file)
2077 {
2078         struct input_handler *handler;
2079         const struct file_operations *old_fops, *new_fops = NULL;
2080         int err;
2081
2082         err = mutex_lock_interruptible(&input_mutex);
2083         if (err)
2084                 return err;
2085
2086         /* No load-on-demand here? */
2087         handler = input_table[iminor(inode) >> 5];
2088         if (handler)
2089                 new_fops = fops_get(handler->fops);
2090
2091         mutex_unlock(&input_mutex);
2092
2093         /*
2094          * That's _really_ odd. Usually NULL ->open means "nothing special",
2095          * not "no device". Oh, well...
2096          */
2097         if (!new_fops || !new_fops->open) {
2098                 fops_put(new_fops);
2099                 err = -ENODEV;
2100                 goto out;
2101         }
2102
2103         old_fops = file->f_op;
2104         file->f_op = new_fops;
2105
2106         err = new_fops->open(inode, file);
2107         if (err) {
2108                 fops_put(file->f_op);
2109                 file->f_op = fops_get(old_fops);
2110         }
2111         fops_put(old_fops);
2112 out:
2113         return err;
2114 }
2115
2116 static const struct file_operations input_fops = {
2117         .owner = THIS_MODULE,
2118         .open = input_open_file,
2119         .llseek = noop_llseek,
2120 };
2121
2122 static int __init input_init(void)
2123 {
2124         int err;
2125
2126         err = class_register(&input_class);
2127         if (err) {
2128                 printk(KERN_ERR "input: unable to register input_dev class\n");
2129                 return err;
2130         }
2131
2132         err = input_proc_init();
2133         if (err)
2134                 goto fail1;
2135
2136         err = register_chrdev(INPUT_MAJOR, "input", &input_fops);
2137         if (err) {
2138                 printk(KERN_ERR "input: unable to register char major %d", INPUT_MAJOR);
2139                 goto fail2;
2140         }
2141
2142         return 0;
2143
2144  fail2: input_proc_exit();
2145  fail1: class_unregister(&input_class);
2146         return err;
2147 }
2148
2149 static void __exit input_exit(void)
2150 {
2151         input_proc_exit();
2152         unregister_chrdev(INPUT_MAJOR, "input");
2153         class_unregister(&input_class);
2154 }
2155
2156 subsys_initcall(input_init);
2157 module_exit(input_exit);