]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/pci/pci-driver.c
Merge tag 'tty-3.16-rc1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gregkh...
[karo-tx-linux.git] / drivers / pci / pci-driver.c
1 /*
2  * drivers/pci/pci-driver.c
3  *
4  * (C) Copyright 2002-2004, 2007 Greg Kroah-Hartman <greg@kroah.com>
5  * (C) Copyright 2007 Novell Inc.
6  *
7  * Released under the GPL v2 only.
8  *
9  */
10
11 #include <linux/pci.h>
12 #include <linux/module.h>
13 #include <linux/init.h>
14 #include <linux/device.h>
15 #include <linux/mempolicy.h>
16 #include <linux/string.h>
17 #include <linux/slab.h>
18 #include <linux/sched.h>
19 #include <linux/cpu.h>
20 #include <linux/pm_runtime.h>
21 #include <linux/suspend.h>
22 #include <linux/kexec.h>
23 #include "pci.h"
24
25 struct pci_dynid {
26         struct list_head node;
27         struct pci_device_id id;
28 };
29
30 /**
31  * pci_add_dynid - add a new PCI device ID to this driver and re-probe devices
32  * @drv: target pci driver
33  * @vendor: PCI vendor ID
34  * @device: PCI device ID
35  * @subvendor: PCI subvendor ID
36  * @subdevice: PCI subdevice ID
37  * @class: PCI class
38  * @class_mask: PCI class mask
39  * @driver_data: private driver data
40  *
41  * Adds a new dynamic pci device ID to this driver and causes the
42  * driver to probe for all devices again.  @drv must have been
43  * registered prior to calling this function.
44  *
45  * CONTEXT:
46  * Does GFP_KERNEL allocation.
47  *
48  * RETURNS:
49  * 0 on success, -errno on failure.
50  */
51 int pci_add_dynid(struct pci_driver *drv,
52                   unsigned int vendor, unsigned int device,
53                   unsigned int subvendor, unsigned int subdevice,
54                   unsigned int class, unsigned int class_mask,
55                   unsigned long driver_data)
56 {
57         struct pci_dynid *dynid;
58         int retval;
59
60         dynid = kzalloc(sizeof(*dynid), GFP_KERNEL);
61         if (!dynid)
62                 return -ENOMEM;
63
64         dynid->id.vendor = vendor;
65         dynid->id.device = device;
66         dynid->id.subvendor = subvendor;
67         dynid->id.subdevice = subdevice;
68         dynid->id.class = class;
69         dynid->id.class_mask = class_mask;
70         dynid->id.driver_data = driver_data;
71
72         spin_lock(&drv->dynids.lock);
73         list_add_tail(&dynid->node, &drv->dynids.list);
74         spin_unlock(&drv->dynids.lock);
75
76         retval = driver_attach(&drv->driver);
77
78         return retval;
79 }
80
81 static void pci_free_dynids(struct pci_driver *drv)
82 {
83         struct pci_dynid *dynid, *n;
84
85         spin_lock(&drv->dynids.lock);
86         list_for_each_entry_safe(dynid, n, &drv->dynids.list, node) {
87                 list_del(&dynid->node);
88                 kfree(dynid);
89         }
90         spin_unlock(&drv->dynids.lock);
91 }
92
93 /**
94  * store_new_id - sysfs frontend to pci_add_dynid()
95  * @driver: target device driver
96  * @buf: buffer for scanning device ID data
97  * @count: input size
98  *
99  * Allow PCI IDs to be added to an existing driver via sysfs.
100  */
101 static ssize_t
102 store_new_id(struct device_driver *driver, const char *buf, size_t count)
103 {
104         struct pci_driver *pdrv = to_pci_driver(driver);
105         const struct pci_device_id *ids = pdrv->id_table;
106         __u32 vendor, device, subvendor=PCI_ANY_ID,
107                 subdevice=PCI_ANY_ID, class=0, class_mask=0;
108         unsigned long driver_data=0;
109         int fields=0;
110         int retval = 0;
111
112         fields = sscanf(buf, "%x %x %x %x %x %x %lx",
113                         &vendor, &device, &subvendor, &subdevice,
114                         &class, &class_mask, &driver_data);
115         if (fields < 2)
116                 return -EINVAL;
117
118         if (fields != 7) {
119                 struct pci_dev *pdev = kzalloc(sizeof(*pdev), GFP_KERNEL);
120                 if (!pdev)
121                         return -ENOMEM;
122
123                 pdev->vendor = vendor;
124                 pdev->device = device;
125                 pdev->subsystem_vendor = subvendor;
126                 pdev->subsystem_device = subdevice;
127                 pdev->class = class;
128
129                 if (pci_match_id(pdrv->id_table, pdev))
130                         retval = -EEXIST;
131
132                 kfree(pdev);
133
134                 if (retval)
135                         return retval;
136         }
137
138         /* Only accept driver_data values that match an existing id_table
139            entry */
140         if (ids) {
141                 retval = -EINVAL;
142                 while (ids->vendor || ids->subvendor || ids->class_mask) {
143                         if (driver_data == ids->driver_data) {
144                                 retval = 0;
145                                 break;
146                         }
147                         ids++;
148                 }
149                 if (retval)     /* No match */
150                         return retval;
151         }
152
153         retval = pci_add_dynid(pdrv, vendor, device, subvendor, subdevice,
154                                class, class_mask, driver_data);
155         if (retval)
156                 return retval;
157         return count;
158 }
159 static DRIVER_ATTR(new_id, S_IWUSR, NULL, store_new_id);
160
161 /**
162  * store_remove_id - remove a PCI device ID from this driver
163  * @driver: target device driver
164  * @buf: buffer for scanning device ID data
165  * @count: input size
166  *
167  * Removes a dynamic pci device ID to this driver.
168  */
169 static ssize_t
170 store_remove_id(struct device_driver *driver, const char *buf, size_t count)
171 {
172         struct pci_dynid *dynid, *n;
173         struct pci_driver *pdrv = to_pci_driver(driver);
174         __u32 vendor, device, subvendor = PCI_ANY_ID,
175                 subdevice = PCI_ANY_ID, class = 0, class_mask = 0;
176         int fields = 0;
177         int retval = -ENODEV;
178
179         fields = sscanf(buf, "%x %x %x %x %x %x",
180                         &vendor, &device, &subvendor, &subdevice,
181                         &class, &class_mask);
182         if (fields < 2)
183                 return -EINVAL;
184
185         spin_lock(&pdrv->dynids.lock);
186         list_for_each_entry_safe(dynid, n, &pdrv->dynids.list, node) {
187                 struct pci_device_id *id = &dynid->id;
188                 if ((id->vendor == vendor) &&
189                     (id->device == device) &&
190                     (subvendor == PCI_ANY_ID || id->subvendor == subvendor) &&
191                     (subdevice == PCI_ANY_ID || id->subdevice == subdevice) &&
192                     !((id->class ^ class) & class_mask)) {
193                         list_del(&dynid->node);
194                         kfree(dynid);
195                         retval = 0;
196                         break;
197                 }
198         }
199         spin_unlock(&pdrv->dynids.lock);
200
201         if (retval)
202                 return retval;
203         return count;
204 }
205 static DRIVER_ATTR(remove_id, S_IWUSR, NULL, store_remove_id);
206
207 static struct attribute *pci_drv_attrs[] = {
208         &driver_attr_new_id.attr,
209         &driver_attr_remove_id.attr,
210         NULL,
211 };
212 ATTRIBUTE_GROUPS(pci_drv);
213
214 /**
215  * pci_match_id - See if a pci device matches a given pci_id table
216  * @ids: array of PCI device id structures to search in
217  * @dev: the PCI device structure to match against.
218  *
219  * Used by a driver to check whether a PCI device present in the
220  * system is in its list of supported devices.  Returns the matching
221  * pci_device_id structure or %NULL if there is no match.
222  *
223  * Deprecated, don't use this as it will not catch any dynamic ids
224  * that a driver might want to check for.
225  */
226 const struct pci_device_id *pci_match_id(const struct pci_device_id *ids,
227                                          struct pci_dev *dev)
228 {
229         if (ids) {
230                 while (ids->vendor || ids->subvendor || ids->class_mask) {
231                         if (pci_match_one_device(ids, dev))
232                                 return ids;
233                         ids++;
234                 }
235         }
236         return NULL;
237 }
238
239 static const struct pci_device_id pci_device_id_any = {
240         .vendor = PCI_ANY_ID,
241         .device = PCI_ANY_ID,
242         .subvendor = PCI_ANY_ID,
243         .subdevice = PCI_ANY_ID,
244 };
245
246 /**
247  * pci_match_device - Tell if a PCI device structure has a matching PCI device id structure
248  * @drv: the PCI driver to match against
249  * @dev: the PCI device structure to match against
250  *
251  * Used by a driver to check whether a PCI device present in the
252  * system is in its list of supported devices.  Returns the matching
253  * pci_device_id structure or %NULL if there is no match.
254  */
255 static const struct pci_device_id *pci_match_device(struct pci_driver *drv,
256                                                     struct pci_dev *dev)
257 {
258         struct pci_dynid *dynid;
259         const struct pci_device_id *found_id = NULL;
260
261         /* When driver_override is set, only bind to the matching driver */
262         if (dev->driver_override && strcmp(dev->driver_override, drv->name))
263                 return NULL;
264
265         /* Look at the dynamic ids first, before the static ones */
266         spin_lock(&drv->dynids.lock);
267         list_for_each_entry(dynid, &drv->dynids.list, node) {
268                 if (pci_match_one_device(&dynid->id, dev)) {
269                         found_id = &dynid->id;
270                         break;
271                 }
272         }
273         spin_unlock(&drv->dynids.lock);
274
275         if (!found_id)
276                 found_id = pci_match_id(drv->id_table, dev);
277
278         /* driver_override will always match, send a dummy id */
279         if (!found_id && dev->driver_override)
280                 found_id = &pci_device_id_any;
281
282         return found_id;
283 }
284
285 struct drv_dev_and_id {
286         struct pci_driver *drv;
287         struct pci_dev *dev;
288         const struct pci_device_id *id;
289 };
290
291 static long local_pci_probe(void *_ddi)
292 {
293         struct drv_dev_and_id *ddi = _ddi;
294         struct pci_dev *pci_dev = ddi->dev;
295         struct pci_driver *pci_drv = ddi->drv;
296         struct device *dev = &pci_dev->dev;
297         int rc;
298
299         /*
300          * Unbound PCI devices are always put in D0, regardless of
301          * runtime PM status.  During probe, the device is set to
302          * active and the usage count is incremented.  If the driver
303          * supports runtime PM, it should call pm_runtime_put_noidle()
304          * in its probe routine and pm_runtime_get_noresume() in its
305          * remove routine.
306          */
307         pm_runtime_get_sync(dev);
308         pci_dev->driver = pci_drv;
309         rc = pci_drv->probe(pci_dev, ddi->id);
310         if (!rc)
311                 return rc;
312         if (rc < 0) {
313                 pci_dev->driver = NULL;
314                 pm_runtime_put_sync(dev);
315                 return rc;
316         }
317         /*
318          * Probe function should return < 0 for failure, 0 for success
319          * Treat values > 0 as success, but warn.
320          */
321         dev_warn(dev, "Driver probe function unexpectedly returned %d\n", rc);
322         return 0;
323 }
324
325 static int pci_call_probe(struct pci_driver *drv, struct pci_dev *dev,
326                           const struct pci_device_id *id)
327 {
328         int error, node;
329         struct drv_dev_and_id ddi = { drv, dev, id };
330
331         /*
332          * Execute driver initialization on node where the device is
333          * attached.  This way the driver likely allocates its local memory
334          * on the right node.
335          */
336         node = dev_to_node(&dev->dev);
337
338         /*
339          * On NUMA systems, we are likely to call a PF probe function using
340          * work_on_cpu().  If that probe calls pci_enable_sriov() (which
341          * adds the VF devices via pci_bus_add_device()), we may re-enter
342          * this function to call the VF probe function.  Calling
343          * work_on_cpu() again will cause a lockdep warning.  Since VFs are
344          * always on the same node as the PF, we can work around this by
345          * avoiding work_on_cpu() when we're already on the correct node.
346          *
347          * Preemption is enabled, so it's theoretically unsafe to use
348          * numa_node_id(), but even if we run the probe function on the
349          * wrong node, it should be functionally correct.
350          */
351         if (node >= 0 && node != numa_node_id()) {
352                 int cpu;
353
354                 get_online_cpus();
355                 cpu = cpumask_any_and(cpumask_of_node(node), cpu_online_mask);
356                 if (cpu < nr_cpu_ids)
357                         error = work_on_cpu(cpu, local_pci_probe, &ddi);
358                 else
359                         error = local_pci_probe(&ddi);
360                 put_online_cpus();
361         } else
362                 error = local_pci_probe(&ddi);
363
364         return error;
365 }
366
367 /**
368  * __pci_device_probe - check if a driver wants to claim a specific PCI device
369  * @drv: driver to call to check if it wants the PCI device
370  * @pci_dev: PCI device being probed
371  *
372  * returns 0 on success, else error.
373  * side-effect: pci_dev->driver is set to drv when drv claims pci_dev.
374  */
375 static int
376 __pci_device_probe(struct pci_driver *drv, struct pci_dev *pci_dev)
377 {
378         const struct pci_device_id *id;
379         int error = 0;
380
381         if (!pci_dev->driver && drv->probe) {
382                 error = -ENODEV;
383
384                 id = pci_match_device(drv, pci_dev);
385                 if (id)
386                         error = pci_call_probe(drv, pci_dev, id);
387                 if (error >= 0)
388                         error = 0;
389         }
390         return error;
391 }
392
393 static int pci_device_probe(struct device * dev)
394 {
395         int error = 0;
396         struct pci_driver *drv;
397         struct pci_dev *pci_dev;
398
399         drv = to_pci_driver(dev->driver);
400         pci_dev = to_pci_dev(dev);
401         pci_dev_get(pci_dev);
402         error = __pci_device_probe(drv, pci_dev);
403         if (error)
404                 pci_dev_put(pci_dev);
405
406         return error;
407 }
408
409 static int pci_device_remove(struct device * dev)
410 {
411         struct pci_dev * pci_dev = to_pci_dev(dev);
412         struct pci_driver * drv = pci_dev->driver;
413
414         if (drv) {
415                 if (drv->remove) {
416                         pm_runtime_get_sync(dev);
417                         drv->remove(pci_dev);
418                         pm_runtime_put_noidle(dev);
419                 }
420                 pci_dev->driver = NULL;
421         }
422
423         /* Undo the runtime PM settings in local_pci_probe() */
424         pm_runtime_put_sync(dev);
425
426         /*
427          * If the device is still on, set the power state as "unknown",
428          * since it might change by the next time we load the driver.
429          */
430         if (pci_dev->current_state == PCI_D0)
431                 pci_dev->current_state = PCI_UNKNOWN;
432
433         /*
434          * We would love to complain here if pci_dev->is_enabled is set, that
435          * the driver should have called pci_disable_device(), but the
436          * unfortunate fact is there are too many odd BIOS and bridge setups
437          * that don't like drivers doing that all of the time.
438          * Oh well, we can dream of sane hardware when we sleep, no matter how
439          * horrible the crap we have to deal with is when we are awake...
440          */
441
442         pci_dev_put(pci_dev);
443         return 0;
444 }
445
446 static void pci_device_shutdown(struct device *dev)
447 {
448         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
449         struct pci_driver *drv = pci_dev->driver;
450
451         pm_runtime_resume(dev);
452
453         if (drv && drv->shutdown)
454                 drv->shutdown(pci_dev);
455         pci_msi_shutdown(pci_dev);
456         pci_msix_shutdown(pci_dev);
457
458 #ifdef CONFIG_KEXEC
459         /*
460          * If this is a kexec reboot, turn off Bus Master bit on the
461          * device to tell it to not continue to do DMA. Don't touch
462          * devices in D3cold or unknown states.
463          * If it is not a kexec reboot, firmware will hit the PCI
464          * devices with big hammer and stop their DMA any way.
465          */
466         if (kexec_in_progress && (pci_dev->current_state <= PCI_D3hot))
467                 pci_clear_master(pci_dev);
468 #endif
469 }
470
471 #ifdef CONFIG_PM
472
473 /* Auxiliary functions used for system resume and run-time resume. */
474
475 /**
476  * pci_restore_standard_config - restore standard config registers of PCI device
477  * @pci_dev: PCI device to handle
478  */
479 static int pci_restore_standard_config(struct pci_dev *pci_dev)
480 {
481         pci_update_current_state(pci_dev, PCI_UNKNOWN);
482
483         if (pci_dev->current_state != PCI_D0) {
484                 int error = pci_set_power_state(pci_dev, PCI_D0);
485                 if (error)
486                         return error;
487         }
488
489         pci_restore_state(pci_dev);
490         return 0;
491 }
492
493 #endif
494
495 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
496
497 static void pci_pm_default_resume_early(struct pci_dev *pci_dev)
498 {
499         pci_power_up(pci_dev);
500         pci_restore_state(pci_dev);
501         pci_fixup_device(pci_fixup_resume_early, pci_dev);
502 }
503
504 /*
505  * Default "suspend" method for devices that have no driver provided suspend,
506  * or not even a driver at all (second part).
507  */
508 static void pci_pm_set_unknown_state(struct pci_dev *pci_dev)
509 {
510         /*
511          * mark its power state as "unknown", since we don't know if
512          * e.g. the BIOS will change its device state when we suspend.
513          */
514         if (pci_dev->current_state == PCI_D0)
515                 pci_dev->current_state = PCI_UNKNOWN;
516 }
517
518 /*
519  * Default "resume" method for devices that have no driver provided resume,
520  * or not even a driver at all (second part).
521  */
522 static int pci_pm_reenable_device(struct pci_dev *pci_dev)
523 {
524         int retval;
525
526         /* if the device was enabled before suspend, reenable */
527         retval = pci_reenable_device(pci_dev);
528         /*
529          * if the device was busmaster before the suspend, make it busmaster
530          * again
531          */
532         if (pci_dev->is_busmaster)
533                 pci_set_master(pci_dev);
534
535         return retval;
536 }
537
538 static int pci_legacy_suspend(struct device *dev, pm_message_t state)
539 {
540         struct pci_dev * pci_dev = to_pci_dev(dev);
541         struct pci_driver * drv = pci_dev->driver;
542
543         if (drv && drv->suspend) {
544                 pci_power_t prev = pci_dev->current_state;
545                 int error;
546
547                 error = drv->suspend(pci_dev, state);
548                 suspend_report_result(drv->suspend, error);
549                 if (error)
550                         return error;
551
552                 if (!pci_dev->state_saved && pci_dev->current_state != PCI_D0
553                     && pci_dev->current_state != PCI_UNKNOWN) {
554                         WARN_ONCE(pci_dev->current_state != prev,
555                                 "PCI PM: Device state not saved by %pF\n",
556                                 drv->suspend);
557                 }
558         }
559
560         pci_fixup_device(pci_fixup_suspend, pci_dev);
561
562         return 0;
563 }
564
565 static int pci_legacy_suspend_late(struct device *dev, pm_message_t state)
566 {
567         struct pci_dev * pci_dev = to_pci_dev(dev);
568         struct pci_driver * drv = pci_dev->driver;
569
570         if (drv && drv->suspend_late) {
571                 pci_power_t prev = pci_dev->current_state;
572                 int error;
573
574                 error = drv->suspend_late(pci_dev, state);
575                 suspend_report_result(drv->suspend_late, error);
576                 if (error)
577                         return error;
578
579                 if (!pci_dev->state_saved && pci_dev->current_state != PCI_D0
580                     && pci_dev->current_state != PCI_UNKNOWN) {
581                         WARN_ONCE(pci_dev->current_state != prev,
582                                 "PCI PM: Device state not saved by %pF\n",
583                                 drv->suspend_late);
584                         return 0;
585                 }
586         }
587
588         if (!pci_dev->state_saved)
589                 pci_save_state(pci_dev);
590
591         pci_pm_set_unknown_state(pci_dev);
592
593         return 0;
594 }
595
596 static int pci_legacy_resume_early(struct device *dev)
597 {
598         struct pci_dev * pci_dev = to_pci_dev(dev);
599         struct pci_driver * drv = pci_dev->driver;
600
601         return drv && drv->resume_early ?
602                         drv->resume_early(pci_dev) : 0;
603 }
604
605 static int pci_legacy_resume(struct device *dev)
606 {
607         struct pci_dev * pci_dev = to_pci_dev(dev);
608         struct pci_driver * drv = pci_dev->driver;
609
610         pci_fixup_device(pci_fixup_resume, pci_dev);
611
612         return drv && drv->resume ?
613                         drv->resume(pci_dev) : pci_pm_reenable_device(pci_dev);
614 }
615
616 /* Auxiliary functions used by the new power management framework */
617
618 static void pci_pm_default_resume(struct pci_dev *pci_dev)
619 {
620         pci_fixup_device(pci_fixup_resume, pci_dev);
621
622         if (!pci_has_subordinate(pci_dev))
623                 pci_enable_wake(pci_dev, PCI_D0, false);
624 }
625
626 static void pci_pm_default_suspend(struct pci_dev *pci_dev)
627 {
628         /* Disable non-bridge devices without PM support */
629         if (!pci_has_subordinate(pci_dev))
630                 pci_disable_enabled_device(pci_dev);
631 }
632
633 static bool pci_has_legacy_pm_support(struct pci_dev *pci_dev)
634 {
635         struct pci_driver *drv = pci_dev->driver;
636         bool ret = drv && (drv->suspend || drv->suspend_late || drv->resume
637                 || drv->resume_early);
638
639         /*
640          * Legacy PM support is used by default, so warn if the new framework is
641          * supported as well.  Drivers are supposed to support either the
642          * former, or the latter, but not both at the same time.
643          */
644         WARN(ret && drv->driver.pm, "driver %s device %04x:%04x\n",
645                 drv->name, pci_dev->vendor, pci_dev->device);
646
647         return ret;
648 }
649
650 /* New power management framework */
651
652 static int pci_pm_prepare(struct device *dev)
653 {
654         struct device_driver *drv = dev->driver;
655         int error = 0;
656
657         /*
658          * Devices having power.ignore_children set may still be necessary for
659          * suspending their children in the next phase of device suspend.
660          */
661         if (dev->power.ignore_children)
662                 pm_runtime_resume(dev);
663
664         if (drv && drv->pm && drv->pm->prepare)
665                 error = drv->pm->prepare(dev);
666
667         return error;
668 }
669
670
671 #else /* !CONFIG_PM_SLEEP */
672
673 #define pci_pm_prepare  NULL
674
675 #endif /* !CONFIG_PM_SLEEP */
676
677 #ifdef CONFIG_SUSPEND
678
679 static int pci_pm_suspend(struct device *dev)
680 {
681         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
682         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
683
684         if (pci_has_legacy_pm_support(pci_dev))
685                 return pci_legacy_suspend(dev, PMSG_SUSPEND);
686
687         if (!pm) {
688                 pci_pm_default_suspend(pci_dev);
689                 goto Fixup;
690         }
691
692         /*
693          * PCI devices suspended at run time need to be resumed at this point,
694          * because in general it is necessary to reconfigure them for system
695          * suspend.  Namely, if the device is supposed to wake up the system
696          * from the sleep state, we may need to reconfigure it for this purpose.
697          * In turn, if the device is not supposed to wake up the system from the
698          * sleep state, we'll have to prevent it from signaling wake-up.
699          */
700         pm_runtime_resume(dev);
701
702         pci_dev->state_saved = false;
703         if (pm->suspend) {
704                 pci_power_t prev = pci_dev->current_state;
705                 int error;
706
707                 error = pm->suspend(dev);
708                 suspend_report_result(pm->suspend, error);
709                 if (error)
710                         return error;
711
712                 if (!pci_dev->state_saved && pci_dev->current_state != PCI_D0
713                     && pci_dev->current_state != PCI_UNKNOWN) {
714                         WARN_ONCE(pci_dev->current_state != prev,
715                                 "PCI PM: State of device not saved by %pF\n",
716                                 pm->suspend);
717                 }
718         }
719
720  Fixup:
721         pci_fixup_device(pci_fixup_suspend, pci_dev);
722
723         return 0;
724 }
725
726 static int pci_pm_suspend_noirq(struct device *dev)
727 {
728         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
729         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
730
731         if (pci_has_legacy_pm_support(pci_dev))
732                 return pci_legacy_suspend_late(dev, PMSG_SUSPEND);
733
734         if (!pm) {
735                 pci_save_state(pci_dev);
736                 return 0;
737         }
738
739         if (pm->suspend_noirq) {
740                 pci_power_t prev = pci_dev->current_state;
741                 int error;
742
743                 error = pm->suspend_noirq(dev);
744                 suspend_report_result(pm->suspend_noirq, error);
745                 if (error)
746                         return error;
747
748                 if (!pci_dev->state_saved && pci_dev->current_state != PCI_D0
749                     && pci_dev->current_state != PCI_UNKNOWN) {
750                         WARN_ONCE(pci_dev->current_state != prev,
751                                 "PCI PM: State of device not saved by %pF\n",
752                                 pm->suspend_noirq);
753                         return 0;
754                 }
755         }
756
757         if (!pci_dev->state_saved) {
758                 pci_save_state(pci_dev);
759                 if (!pci_has_subordinate(pci_dev))
760                         pci_prepare_to_sleep(pci_dev);
761         }
762
763         pci_pm_set_unknown_state(pci_dev);
764
765         /*
766          * Some BIOSes from ASUS have a bug: If a USB EHCI host controller's
767          * PCI COMMAND register isn't 0, the BIOS assumes that the controller
768          * hasn't been quiesced and tries to turn it off.  If the controller
769          * is already in D3, this can hang or cause memory corruption.
770          *
771          * Since the value of the COMMAND register doesn't matter once the
772          * device has been suspended, we can safely set it to 0 here.
773          */
774         if (pci_dev->class == PCI_CLASS_SERIAL_USB_EHCI)
775                 pci_write_config_word(pci_dev, PCI_COMMAND, 0);
776
777         return 0;
778 }
779
780 static int pci_pm_resume_noirq(struct device *dev)
781 {
782         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
783         struct device_driver *drv = dev->driver;
784         int error = 0;
785
786         pci_pm_default_resume_early(pci_dev);
787
788         if (pci_has_legacy_pm_support(pci_dev))
789                 return pci_legacy_resume_early(dev);
790
791         if (drv && drv->pm && drv->pm->resume_noirq)
792                 error = drv->pm->resume_noirq(dev);
793
794         return error;
795 }
796
797 static int pci_pm_resume(struct device *dev)
798 {
799         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
800         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
801         int error = 0;
802
803         /*
804          * This is necessary for the suspend error path in which resume is
805          * called without restoring the standard config registers of the device.
806          */
807         if (pci_dev->state_saved)
808                 pci_restore_standard_config(pci_dev);
809
810         if (pci_has_legacy_pm_support(pci_dev))
811                 return pci_legacy_resume(dev);
812
813         pci_pm_default_resume(pci_dev);
814
815         if (pm) {
816                 if (pm->resume)
817                         error = pm->resume(dev);
818         } else {
819                 pci_pm_reenable_device(pci_dev);
820         }
821
822         return error;
823 }
824
825 #else /* !CONFIG_SUSPEND */
826
827 #define pci_pm_suspend          NULL
828 #define pci_pm_suspend_noirq    NULL
829 #define pci_pm_resume           NULL
830 #define pci_pm_resume_noirq     NULL
831
832 #endif /* !CONFIG_SUSPEND */
833
834 #ifdef CONFIG_HIBERNATE_CALLBACKS
835
836
837 /*
838  * pcibios_pm_ops - provide arch-specific hooks when a PCI device is doing
839  * a hibernate transition
840  */
841 struct dev_pm_ops __weak pcibios_pm_ops;
842
843 static int pci_pm_freeze(struct device *dev)
844 {
845         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
846         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
847
848         if (pci_has_legacy_pm_support(pci_dev))
849                 return pci_legacy_suspend(dev, PMSG_FREEZE);
850
851         if (!pm) {
852                 pci_pm_default_suspend(pci_dev);
853                 return 0;
854         }
855
856         /*
857          * This used to be done in pci_pm_prepare() for all devices and some
858          * drivers may depend on it, so do it here.  Ideally, runtime-suspended
859          * devices should not be touched during freeze/thaw transitions,
860          * however.
861          */
862         pm_runtime_resume(dev);
863
864         pci_dev->state_saved = false;
865         if (pm->freeze) {
866                 int error;
867
868                 error = pm->freeze(dev);
869                 suspend_report_result(pm->freeze, error);
870                 if (error)
871                         return error;
872         }
873
874         if (pcibios_pm_ops.freeze)
875                 return pcibios_pm_ops.freeze(dev);
876
877         return 0;
878 }
879
880 static int pci_pm_freeze_noirq(struct device *dev)
881 {
882         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
883         struct device_driver *drv = dev->driver;
884
885         if (pci_has_legacy_pm_support(pci_dev))
886                 return pci_legacy_suspend_late(dev, PMSG_FREEZE);
887
888         if (drv && drv->pm && drv->pm->freeze_noirq) {
889                 int error;
890
891                 error = drv->pm->freeze_noirq(dev);
892                 suspend_report_result(drv->pm->freeze_noirq, error);
893                 if (error)
894                         return error;
895         }
896
897         if (!pci_dev->state_saved)
898                 pci_save_state(pci_dev);
899
900         pci_pm_set_unknown_state(pci_dev);
901
902         if (pcibios_pm_ops.freeze_noirq)
903                 return pcibios_pm_ops.freeze_noirq(dev);
904
905         return 0;
906 }
907
908 static int pci_pm_thaw_noirq(struct device *dev)
909 {
910         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
911         struct device_driver *drv = dev->driver;
912         int error = 0;
913
914         if (pcibios_pm_ops.thaw_noirq) {
915                 error = pcibios_pm_ops.thaw_noirq(dev);
916                 if (error)
917                         return error;
918         }
919
920         if (pci_has_legacy_pm_support(pci_dev))
921                 return pci_legacy_resume_early(dev);
922
923         pci_update_current_state(pci_dev, PCI_D0);
924
925         if (drv && drv->pm && drv->pm->thaw_noirq)
926                 error = drv->pm->thaw_noirq(dev);
927
928         return error;
929 }
930
931 static int pci_pm_thaw(struct device *dev)
932 {
933         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
934         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
935         int error = 0;
936
937         if (pcibios_pm_ops.thaw) {
938                 error = pcibios_pm_ops.thaw(dev);
939                 if (error)
940                         return error;
941         }
942
943         if (pci_has_legacy_pm_support(pci_dev))
944                 return pci_legacy_resume(dev);
945
946         if (pm) {
947                 if (pm->thaw)
948                         error = pm->thaw(dev);
949         } else {
950                 pci_pm_reenable_device(pci_dev);
951         }
952
953         pci_dev->state_saved = false;
954
955         return error;
956 }
957
958 static int pci_pm_poweroff(struct device *dev)
959 {
960         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
961         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
962
963         if (pci_has_legacy_pm_support(pci_dev))
964                 return pci_legacy_suspend(dev, PMSG_HIBERNATE);
965
966         if (!pm) {
967                 pci_pm_default_suspend(pci_dev);
968                 goto Fixup;
969         }
970
971         /* The reason to do that is the same as in pci_pm_suspend(). */
972         pm_runtime_resume(dev);
973
974         pci_dev->state_saved = false;
975         if (pm->poweroff) {
976                 int error;
977
978                 error = pm->poweroff(dev);
979                 suspend_report_result(pm->poweroff, error);
980                 if (error)
981                         return error;
982         }
983
984  Fixup:
985         pci_fixup_device(pci_fixup_suspend, pci_dev);
986
987         if (pcibios_pm_ops.poweroff)
988                 return pcibios_pm_ops.poweroff(dev);
989
990         return 0;
991 }
992
993 static int pci_pm_poweroff_noirq(struct device *dev)
994 {
995         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
996         struct device_driver *drv = dev->driver;
997
998         if (pci_has_legacy_pm_support(to_pci_dev(dev)))
999                 return pci_legacy_suspend_late(dev, PMSG_HIBERNATE);
1000
1001         if (!drv || !drv->pm)
1002                 return 0;
1003
1004         if (drv->pm->poweroff_noirq) {
1005                 int error;
1006
1007                 error = drv->pm->poweroff_noirq(dev);
1008                 suspend_report_result(drv->pm->poweroff_noirq, error);
1009                 if (error)
1010                         return error;
1011         }
1012
1013         if (!pci_dev->state_saved && !pci_has_subordinate(pci_dev))
1014                 pci_prepare_to_sleep(pci_dev);
1015
1016         /*
1017          * The reason for doing this here is the same as for the analogous code
1018          * in pci_pm_suspend_noirq().
1019          */
1020         if (pci_dev->class == PCI_CLASS_SERIAL_USB_EHCI)
1021                 pci_write_config_word(pci_dev, PCI_COMMAND, 0);
1022
1023         if (pcibios_pm_ops.poweroff_noirq)
1024                 return pcibios_pm_ops.poweroff_noirq(dev);
1025
1026         return 0;
1027 }
1028
1029 static int pci_pm_restore_noirq(struct device *dev)
1030 {
1031         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
1032         struct device_driver *drv = dev->driver;
1033         int error = 0;
1034
1035         if (pcibios_pm_ops.restore_noirq) {
1036                 error = pcibios_pm_ops.restore_noirq(dev);
1037                 if (error)
1038                         return error;
1039         }
1040
1041         pci_pm_default_resume_early(pci_dev);
1042
1043         if (pci_has_legacy_pm_support(pci_dev))
1044                 return pci_legacy_resume_early(dev);
1045
1046         if (drv && drv->pm && drv->pm->restore_noirq)
1047                 error = drv->pm->restore_noirq(dev);
1048
1049         return error;
1050 }
1051
1052 static int pci_pm_restore(struct device *dev)
1053 {
1054         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
1055         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
1056         int error = 0;
1057
1058         if (pcibios_pm_ops.restore) {
1059                 error = pcibios_pm_ops.restore(dev);
1060                 if (error)
1061                         return error;
1062         }
1063
1064         /*
1065          * This is necessary for the hibernation error path in which restore is
1066          * called without restoring the standard config registers of the device.
1067          */
1068         if (pci_dev->state_saved)
1069                 pci_restore_standard_config(pci_dev);
1070
1071         if (pci_has_legacy_pm_support(pci_dev))
1072                 return pci_legacy_resume(dev);
1073
1074         pci_pm_default_resume(pci_dev);
1075
1076         if (pm) {
1077                 if (pm->restore)
1078                         error = pm->restore(dev);
1079         } else {
1080                 pci_pm_reenable_device(pci_dev);
1081         }
1082
1083         return error;
1084 }
1085
1086 #else /* !CONFIG_HIBERNATE_CALLBACKS */
1087
1088 #define pci_pm_freeze           NULL
1089 #define pci_pm_freeze_noirq     NULL
1090 #define pci_pm_thaw             NULL
1091 #define pci_pm_thaw_noirq       NULL
1092 #define pci_pm_poweroff         NULL
1093 #define pci_pm_poweroff_noirq   NULL
1094 #define pci_pm_restore          NULL
1095 #define pci_pm_restore_noirq    NULL
1096
1097 #endif /* !CONFIG_HIBERNATE_CALLBACKS */
1098
1099 #ifdef CONFIG_PM_RUNTIME
1100
1101 static int pci_pm_runtime_suspend(struct device *dev)
1102 {
1103         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
1104         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
1105         pci_power_t prev = pci_dev->current_state;
1106         int error;
1107
1108         /*
1109          * If pci_dev->driver is not set (unbound), the device should
1110          * always remain in D0 regardless of the runtime PM status
1111          */
1112         if (!pci_dev->driver)
1113                 return 0;
1114
1115         if (!pm || !pm->runtime_suspend)
1116                 return -ENOSYS;
1117
1118         pci_dev->state_saved = false;
1119         pci_dev->no_d3cold = false;
1120         error = pm->runtime_suspend(dev);
1121         suspend_report_result(pm->runtime_suspend, error);
1122         if (error)
1123                 return error;
1124         if (!pci_dev->d3cold_allowed)
1125                 pci_dev->no_d3cold = true;
1126
1127         pci_fixup_device(pci_fixup_suspend, pci_dev);
1128
1129         if (!pci_dev->state_saved && pci_dev->current_state != PCI_D0
1130             && pci_dev->current_state != PCI_UNKNOWN) {
1131                 WARN_ONCE(pci_dev->current_state != prev,
1132                         "PCI PM: State of device not saved by %pF\n",
1133                         pm->runtime_suspend);
1134                 return 0;
1135         }
1136
1137         if (!pci_dev->state_saved) {
1138                 pci_save_state(pci_dev);
1139                 pci_finish_runtime_suspend(pci_dev);
1140         }
1141
1142         return 0;
1143 }
1144
1145 static int pci_pm_runtime_resume(struct device *dev)
1146 {
1147         int rc;
1148         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
1149         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
1150
1151         /*
1152          * If pci_dev->driver is not set (unbound), the device should
1153          * always remain in D0 regardless of the runtime PM status
1154          */
1155         if (!pci_dev->driver)
1156                 return 0;
1157
1158         if (!pm || !pm->runtime_resume)
1159                 return -ENOSYS;
1160
1161         pci_restore_standard_config(pci_dev);
1162         pci_fixup_device(pci_fixup_resume_early, pci_dev);
1163         __pci_enable_wake(pci_dev, PCI_D0, true, false);
1164         pci_fixup_device(pci_fixup_resume, pci_dev);
1165
1166         rc = pm->runtime_resume(dev);
1167
1168         pci_dev->runtime_d3cold = false;
1169
1170         return rc;
1171 }
1172
1173 static int pci_pm_runtime_idle(struct device *dev)
1174 {
1175         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
1176         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
1177         int ret = 0;
1178
1179         /*
1180          * If pci_dev->driver is not set (unbound), the device should
1181          * always remain in D0 regardless of the runtime PM status
1182          */
1183         if (!pci_dev->driver)
1184                 return 0;
1185
1186         if (!pm)
1187                 return -ENOSYS;
1188
1189         if (pm->runtime_idle)
1190                 ret = pm->runtime_idle(dev);
1191
1192         return ret;
1193 }
1194
1195 #else /* !CONFIG_PM_RUNTIME */
1196
1197 #define pci_pm_runtime_suspend  NULL
1198 #define pci_pm_runtime_resume   NULL
1199 #define pci_pm_runtime_idle     NULL
1200
1201 #endif /* !CONFIG_PM_RUNTIME */
1202
1203 #ifdef CONFIG_PM
1204
1205 static const struct dev_pm_ops pci_dev_pm_ops = {
1206         .prepare = pci_pm_prepare,
1207         .suspend = pci_pm_suspend,
1208         .resume = pci_pm_resume,
1209         .freeze = pci_pm_freeze,
1210         .thaw = pci_pm_thaw,
1211         .poweroff = pci_pm_poweroff,
1212         .restore = pci_pm_restore,
1213         .suspend_noirq = pci_pm_suspend_noirq,
1214         .resume_noirq = pci_pm_resume_noirq,
1215         .freeze_noirq = pci_pm_freeze_noirq,
1216         .thaw_noirq = pci_pm_thaw_noirq,
1217         .poweroff_noirq = pci_pm_poweroff_noirq,
1218         .restore_noirq = pci_pm_restore_noirq,
1219         .runtime_suspend = pci_pm_runtime_suspend,
1220         .runtime_resume = pci_pm_runtime_resume,
1221         .runtime_idle = pci_pm_runtime_idle,
1222 };
1223
1224 #define PCI_PM_OPS_PTR  (&pci_dev_pm_ops)
1225
1226 #else /* !COMFIG_PM_OPS */
1227
1228 #define PCI_PM_OPS_PTR  NULL
1229
1230 #endif /* !COMFIG_PM_OPS */
1231
1232 /**
1233  * __pci_register_driver - register a new pci driver
1234  * @drv: the driver structure to register
1235  * @owner: owner module of drv
1236  * @mod_name: module name string
1237  *
1238  * Adds the driver structure to the list of registered drivers.
1239  * Returns a negative value on error, otherwise 0.
1240  * If no error occurred, the driver remains registered even if
1241  * no device was claimed during registration.
1242  */
1243 int __pci_register_driver(struct pci_driver *drv, struct module *owner,
1244                           const char *mod_name)
1245 {
1246         /* initialize common driver fields */
1247         drv->driver.name = drv->name;
1248         drv->driver.bus = &pci_bus_type;
1249         drv->driver.owner = owner;
1250         drv->driver.mod_name = mod_name;
1251
1252         spin_lock_init(&drv->dynids.lock);
1253         INIT_LIST_HEAD(&drv->dynids.list);
1254
1255         /* register with core */
1256         return driver_register(&drv->driver);
1257 }
1258
1259 /**
1260  * pci_unregister_driver - unregister a pci driver
1261  * @drv: the driver structure to unregister
1262  *
1263  * Deletes the driver structure from the list of registered PCI drivers,
1264  * gives it a chance to clean up by calling its remove() function for
1265  * each device it was responsible for, and marks those devices as
1266  * driverless.
1267  */
1268
1269 void
1270 pci_unregister_driver(struct pci_driver *drv)
1271 {
1272         driver_unregister(&drv->driver);
1273         pci_free_dynids(drv);
1274 }
1275
1276 static struct pci_driver pci_compat_driver = {
1277         .name = "compat"
1278 };
1279
1280 /**
1281  * pci_dev_driver - get the pci_driver of a device
1282  * @dev: the device to query
1283  *
1284  * Returns the appropriate pci_driver structure or %NULL if there is no
1285  * registered driver for the device.
1286  */
1287 struct pci_driver *
1288 pci_dev_driver(const struct pci_dev *dev)
1289 {
1290         if (dev->driver)
1291                 return dev->driver;
1292         else {
1293                 int i;
1294                 for(i=0; i<=PCI_ROM_RESOURCE; i++)
1295                         if (dev->resource[i].flags & IORESOURCE_BUSY)
1296                                 return &pci_compat_driver;
1297         }
1298         return NULL;
1299 }
1300
1301 /**
1302  * pci_bus_match - Tell if a PCI device structure has a matching PCI device id structure
1303  * @dev: the PCI device structure to match against
1304  * @drv: the device driver to search for matching PCI device id structures
1305  *
1306  * Used by a driver to check whether a PCI device present in the
1307  * system is in its list of supported devices. Returns the matching
1308  * pci_device_id structure or %NULL if there is no match.
1309  */
1310 static int pci_bus_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)
1311 {
1312         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
1313         struct pci_driver *pci_drv;
1314         const struct pci_device_id *found_id;
1315
1316         if (!pci_dev->match_driver)
1317                 return 0;
1318
1319         pci_drv = to_pci_driver(drv);
1320         found_id = pci_match_device(pci_drv, pci_dev);
1321         if (found_id)
1322                 return 1;
1323
1324         return 0;
1325 }
1326
1327 /**
1328  * pci_dev_get - increments the reference count of the pci device structure
1329  * @dev: the device being referenced
1330  *
1331  * Each live reference to a device should be refcounted.
1332  *
1333  * Drivers for PCI devices should normally record such references in
1334  * their probe() methods, when they bind to a device, and release
1335  * them by calling pci_dev_put(), in their disconnect() methods.
1336  *
1337  * A pointer to the device with the incremented reference counter is returned.
1338  */
1339 struct pci_dev *pci_dev_get(struct pci_dev *dev)
1340 {
1341         if (dev)
1342                 get_device(&dev->dev);
1343         return dev;
1344 }
1345
1346 /**
1347  * pci_dev_put - release a use of the pci device structure
1348  * @dev: device that's been disconnected
1349  *
1350  * Must be called when a user of a device is finished with it.  When the last
1351  * user of the device calls this function, the memory of the device is freed.
1352  */
1353 void pci_dev_put(struct pci_dev *dev)
1354 {
1355         if (dev)
1356                 put_device(&dev->dev);
1357 }
1358
1359 static int pci_uevent(struct device *dev, struct kobj_uevent_env *env)
1360 {
1361         struct pci_dev *pdev;
1362
1363         if (!dev)
1364                 return -ENODEV;
1365
1366         pdev = to_pci_dev(dev);
1367
1368         if (add_uevent_var(env, "PCI_CLASS=%04X", pdev->class))
1369                 return -ENOMEM;
1370
1371         if (add_uevent_var(env, "PCI_ID=%04X:%04X", pdev->vendor, pdev->device))
1372                 return -ENOMEM;
1373
1374         if (add_uevent_var(env, "PCI_SUBSYS_ID=%04X:%04X", pdev->subsystem_vendor,
1375                            pdev->subsystem_device))
1376                 return -ENOMEM;
1377
1378         if (add_uevent_var(env, "PCI_SLOT_NAME=%s", pci_name(pdev)))
1379                 return -ENOMEM;
1380
1381         if (add_uevent_var(env, "MODALIAS=pci:v%08Xd%08Xsv%08Xsd%08Xbc%02Xsc%02Xi%02x",
1382                            pdev->vendor, pdev->device,
1383                            pdev->subsystem_vendor, pdev->subsystem_device,
1384                            (u8)(pdev->class >> 16), (u8)(pdev->class >> 8),
1385                            (u8)(pdev->class)))
1386                 return -ENOMEM;
1387
1388         return 0;
1389 }
1390
1391 struct bus_type pci_bus_type = {
1392         .name           = "pci",
1393         .match          = pci_bus_match,
1394         .uevent         = pci_uevent,
1395         .probe          = pci_device_probe,
1396         .remove         = pci_device_remove,
1397         .shutdown       = pci_device_shutdown,
1398         .dev_groups     = pci_dev_groups,
1399         .bus_groups     = pci_bus_groups,
1400         .drv_groups     = pci_drv_groups,
1401         .pm             = PCI_PM_OPS_PTR,
1402 };
1403
1404 static int __init pci_driver_init(void)
1405 {
1406         return bus_register(&pci_bus_type);
1407 }
1408
1409 postcore_initcall(pci_driver_init);
1410
1411 EXPORT_SYMBOL_GPL(pci_add_dynid);
1412 EXPORT_SYMBOL(pci_match_id);
1413 EXPORT_SYMBOL(__pci_register_driver);
1414 EXPORT_SYMBOL(pci_unregister_driver);
1415 EXPORT_SYMBOL(pci_dev_driver);
1416 EXPORT_SYMBOL(pci_bus_type);
1417 EXPORT_SYMBOL(pci_dev_get);
1418 EXPORT_SYMBOL(pci_dev_put);